一、静态NAT

    1.实验环境

      GNS3模拟软件

    2.网络拓扑及IP地址规划如图

      网络地址转换(PAT)_第1张图片

     3. 通过配置PAT实现IP地址的多路复用,达到节省IP地址的目的

     4.实验步骤(IP地址配置步骤省略)

      R1上的配置

      R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

     R1(config)#ip nat pool test 12.0.0.3 12.0.0.3 netmask 255.255.255.0

     R1(config)#ip nat inside source list 1 pool test overl   

     R1(config)#ip nat inside source list 1 pool test overload 

     R1(config)#int fa0/0

     R1(config-if)#ip nat inside

     R1(config)#int fa0/1

     R1(config-if)#ip nat outside

     在R1上开启debug信息

     R1#    

     R1#debug ip nat

     IP NAT debugging is on

     R1#

     使用ping命令,验证地址转换

     wKioL1VIs8iwRc9LAAB_juRXqLc732.jpg

     网络地址转换(PAT)_第2张图片

     网络地址转换(PAT)_第3张图片

     网络地址转换(PAT)_第4张图片

     通过上述实验,可以看到PCI和PC2都是转换成12.0.0.3后和外部网络进行通信



二、复用路由器外部端口的PAT(端口多路复用)

    端口多路复用的原理和上述实验的原理都是一样的,这里不用配置转换的地址池。这里使用同样的     拓扑图和IP地址进行配置

    R1上的配置(IP地址配置省略)

     R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

     R1(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload 

     R1(config)#int fa0/0

     R1(config-if)#ip nat inside   

     R1(config)#

     R1(config)#int fa0/1

    R1(config-if)#ip nat outside 

    在R1上开启debug信息

     R1#

     R1#debug ip nat

     IP NAT debugging is on

     R1#

    使用ping命令验证地址转换

     网络地址转换(PAT)_第5张图片

     网络地址转换(PAT)_第6张图片

     网络地址转换(PAT)_第7张图片

     网络地址转换(PAT)_第8张图片

    通过上述实验可以看到,PC1和PC2都是转换成R1的f0/1接口地址12.0.0.1后和外部网络进行通信的