实验二 VLAN间通信
实验二:VLAN配置

实验二虚拟局域网VLAN实验1 交换机端口隔离【实验名称】交换机端口隔离【实验目的】理解Port Vlan的配置。
【背景描述】假设此交换机是宽带小区城域网中的一台楼道交换机,住户PC1连接在交换机的0/5口;住户PC2连接在交换机的0/15口。
现要实现各家各户的端口隔离。
【实现功能】通过PORT VLAN实现本交换机端口隔离。
(通过虚拟局域网技术可以隔离网络风暴,提高网络的性能,降低无用的网络开销,并能提高网络的安全性,保密性。
)【实现拓扑】PC1 PC2F0/5 F0/15Vlan10 Vlan20【实验设备】S2126G或S3760交换机 (1台)【实验步骤】步骤1.在未划VLAN前两台PC机可以互相PING通接线,先选定两台PC机和一台交换机,看清两台PC机的二号网线所对应标签,在实验机柜下端配线架上找到同样标签的接口,用双绞线分别将其与交换机的5号和15号端口接上。
然后设置两台PC机二号网卡的IP地址,它们需设在一个网段内,譬如分别设置为10.0.0.1 255.0.0.0,和10.0.0.2 255.0.0.0。
然后测试两台PC机间可互相访问到。
在PC1上输入C:\>ping 10.0.0.2接着再操作交换机:Switch>enable 14Password: adminswitch#configure terminal !进入交换机全局配置模式switch(config)#vlan 10 !创建VLAN10switch(config-vlan)#name test10 !将其命名为test10switch(config-vlan)#exit !退出VLAN 10switch(config)#vlan 20 !创建VLAN 20switch(config-vlan)#name test20 !将其命名为test 20switch(config-vlan)#end验证测试switch#show vlan!观察所创建的VLAN步骤2.将接口分配到VLANswitch#configure terminalswitch(config)#interface fastethernet 0/5 !进入fastethernet0/5的接口配置模式。
02 VLAN间通信

VLAN间的通信每个VLAN是一个独立的子网,VLAN间的通信要通过三层设备实现,可以通过外部路由器或三层交换机来实现。
一. 外部路由器(单臂路由)1. 采用Trunk 链路连接。
2. 配置子接口,使每个子接口逻辑对应于一个VLAN.3. 设置子接口的相关参数(对应的VLAN 、封装方式isl / dot1q 、IP )实验:通过单臂路由实现VLAN1 和VLAN 2 的通信。
R(config )# int f0/0#no ip add#no shutR (config ) # int f0/0.1#encapsulation dot1q 1# ip add 172.16.1.251 255.255.255.0R (config ) # int f0/0.2#encapsulation dot1q 2# ip add 172.16.2.251 255.255.255.0说明:单臂路由方式是一种过时的技术,其采用软件交换,并且所有VLAN间的流量共享R的物理接口带宽,效率低,延迟大。
在今天的园区网中,已被三层交换机取代。
二. 内部路由(三层交换机)三层交换机:二层交换+三层路由,可以通过ASIC芯片(应用专用集成电路)来实现VLAN间流量的高速转发。
硬件转发,对CPU和内存利用率低,效率高,延迟小,线速转发。
配置:1. 打开路由功能S3560(config )# ip routing2. 为SVI接口(交换虚拟接口)配置IP 地址,建立直连的路由条目。
S3560(config )#int vlan 1#ip add 192.168.1.251 255.255.255.0S3560(config )#int vlan 2#ip add 192.168.2.251 255.255.255.0三层VLAN接口激活的条件:1. 二层有该VLAN存在2. 该VLAN 有活动的端口,或有trunk链路存在,且允许该VLAN.综合实验:一个公司3个部门(行政、财务、销售),分别在3个不同的位置办公,要求规划四个VLAN, 分别安排行政、销售、财务部和服务器群组,然后实现四个VLAN间的通信,最后为访问互连网和远程分支机构提供路由。
实验二 交换实验_VLAN及链路冗余实验报告

实验二交换实验_VLAN及链路冗余一、实验名称本次实验的实验名称为:交换实验,主要分为以下几个小实验:(1)同一交换机VLAN的划分,也称为交换机端口的隔离;(2)不同交换机上VLAN的划分(3)三层交换机使不同VLAN互通(4)端口聚合提供冗余链路二、实验目的1.同一交换机VLAN的划分在实现同一交换机VLAN的划分实验中,我们主要的目的是理解Port Vlan 的配置,动手实现在同一个交换机上划分VLAN。
2.不同交换机上VLAN的划分在实现不同交换机上VLAN的划分实验中,我们主要的目的是理解跨交换机之间VLAN的特点,可以动手实现在不同的交换机上划分VLAN。
3.三层交换机使不同VLAN互通在利用三层交换机实现不同VLAN互通的实验中,我们主要的目标是使用三层交换机实现不同VLAN间互相通信。
4.端口聚合提供冗余链路在实现交换机的端口聚合以提供冗余链路的实验过程中,我们的主要目标是理解链路聚合的配置及原理,动手实现交换机端口的聚合。
三、实验设备在本次实验的过程中,主要要求的实验设备有交换机2台:三层S3550-1,二层S2126G-1;PC机4台:PC1,PC2,PC5和PC6以及若干条直连线和交叉线。
四、实验拓扑图1.同一交换机VLAN的划分该实验主要使用了二层交换机S2126G-1和两台PC机PC5、PC6,IP地址设置、连接端口号的设置如下图(1)所示:图(1)2.不同交换机上VLAN的划分该实验主要使用了二层交换机S2126G-1、三层交换机S3550-1以及四台PC机PC1、PC2、PC5、PC6,IP地址设置、连接端口号的设置如下图(2)所示:图(2)3.三层交换机使不同VLAN互通该实验主要使用了二层交换机S2126G-1、三层交换机S3550-1以及四台PC机PC1、PC2、PC5、PC6,IP地址设置、连接端口号的设置如下图(3)所示:图(3)4.端口聚合提供冗余链路该实验主要使用了二层交换机S2126G-1、三层交换机S3550-1以及四台PC机PC1、PC2、PC5、PC6,IP地址设置、连接端口号的设置如下图(4)所示:图(4)五、实验内容(步骤)1.同一交换机VLAN的划分(1)按照实验拓扑图进行网络的连接和配置。
实验二三层交换机实现VLAN间通信

实验二三层交换机实现VLAN间通信一、实验设备2台3560三层交换机,3台电脑。
二、实验要求使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同VLAN里的计算机系统也能进行相互通信。
三、实验步骤第一步:在交换机SwitchA上创建Vlan 10,并将0/5端口划分到Vlan 10中。
SwitchA # configure terminal !进入全局配置模式。
SwitchA(config)# vlan 10 !创建Vlan 10。
SwitchA(config-vlan)# name sales !将Vlan 10命名为sales。
SwitchA(config-vlan)#exitSwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 !进入接口配置模式。
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10 !将0/5端口划分到Vlan 10。
第二步:在交换机SwitchA上创建Vlan 20,并将0/15端口划分到Vlan 20中。
SwitchA(config)# vlan 20 !创建Vlan 20。
SwitchA(config-vlan)# name technical !将Vlan 20命名为technical。
SwitchA(config-vlan)#exitSwitchA(config)#interface fastethernet 0/8 !进入接口配置模式。
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20 !将0/8端口划分到Vlan 20。
第三步:在交换机SwitchA上将与SwitchB相连的端口定义为tag vlan模式。
SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 !进入接口配置模式。
SwitchA (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q #选择trunk使用dot1q封装SwitchA(config-if)#switchport mode trunk !将fastethernet 0/24端口设为tag vlan模式。
计算机网络实验报告 VLAN间通信

实验:VLAN 隔离及VLAN 间通信一、 VLAN/802.1Q —本交换机隔离一、实验目的1.理解并掌握VLAN 的作用及特点。
2.熟悉交换机的基本配置,学会在交换机上划分VLAN 及如何将接口划分到指定的VLAN 中,学会给两台交换机互连的端口配置TRUNK 模式。
3.学会利用VLAN 的虚拟接口,使处于不同VLAN 间的计算机也可以进行通讯。
二、实验内容及步骤1.实验用到的拓扑图2.实验过程清空交换机原有VLAN 配置,新建两个VLAN 10、VLAN 20并将f0/5口加入VLAN 10, 将f0/15口加入VLAN 20。
3.交换机配置命令SW1#show vlanVLAN NameStatus Ports---- -------------------------------- --------- -----------------------------------1 VLAN0001 STA TIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28 SW1#config terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SW1(config)#vlan 10SW1(config-vlan)#name test10SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#vlan 20SW1(config-vlan)#name test20SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#interface fastEthernet 0/5SW1(config-if)#switchport access vlan 10SW1(config-if)#exitSW1(config)#interface fastEthernet 0/15SW1(config-if)#switchport access vlan 20SW1(config-if)#endSW1#May 15 11:45:06 SW1 %5:Configured from console by console三、实验结果PC2与PC1不能相互ping通Pinging 192.168.20.22 with 32 bytes of data:Destination host unreachable.Destination host unreachable.Destination host unreachable.Destination host unreachable.Ping statistics for 192.168.20.22:Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms二、VLAN/802.1Q—跨交换机VLAN一、实验内容及步骤1.实验拓扑图2.实验过程两台交换机的f0/24互联,其中一台交换机的f0/5和f0/15连接PC1和PC2,另一台交换机的f0/5接PC33.交换机配置命令SW1#show vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -----------------------------------1 VLAN0001 STA TIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28 SW1#config terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SW1(config)#vlan 10SW1(config-vlan)#name test10SW1(config-vlan)#vlan 20SW1(config-vlan)#name test20SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#interface fastEthernet 0/5SW1(config-if)#switchport access vlan 10SW1(config-if)#exitSW1(config)#interface fastEthernet 0/15SW1(config-if)#switchport access vlan 20SW1(config-if)#exitSW1(config)#interface fastEthernet 0/24SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#endSW1#May 15 11:50:34 SW1 %5:Configured from console by consoleSW1#show vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -----------------------------------1 VLAN0001 STA TIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13Fa0/14, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26Gi0/27, Gi0/2810 test10 STATIC Fa0/5, Fa0/2420 test20 STATIC Fa0/15, Fa0/24SW1#show int f0/24 switchportInterface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists ------------------------ ---------- --------- ------ ------ --------- ----------FastEthernet 0/24 enabled TRUNK 1 1 Disabled ALL(配置SW1)SW2(config)#vlan 10SW2(config-vlan)#name test10SW2(config-vlan)#exitSW2(config)#interface fastEthernet 0/5SW2(config-if)#switchport access valn 10SW2(config-if)#exitSW2(config)#interface fastEthernet 0/24SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config-if)#endSW2#May 16 13:31:16 SW2 %5:Configured from console by consoleshow vlanVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -----------------------------------1 VLAN0001 STA TIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25Gi0/26, Gi0/27, Gi0/2810 test10 STATIC Fa0/5, Fa0/24SW2#show int f0/24 swSW2#show int f0/24 switchportInterface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists ------------------------ ---------- --------- ------ ------ --------- ----------FastEthernet 0/24 enabled TRUNK 1 1 Disabled ALL(配置SW2)二、实验结果Pinging 192.168.10.33 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.10.33: bytes=32 time<10ms TTL=64Reply from 192.168.10.33: bytes=32 time<10ms TTL=64Reply from 192.168.10.33: bytes=32 time<10ms TTL=64Reply from 192.168.10.33: bytes=32 time<10ms TTL=64Ping statistics for 192.168.10.33:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms(PC1 ping PC3)Pinging 192.168.10.33 with 32 bytes of data:Destination host unreachable.Destination host unreachable.Destination host unreachable.Destination host unreachable.Ping statistics for 192.168.10.33:Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms(PC2 ping PC1)三、VLAN之间进行通信一、实验内容及步骤1.实验拓扑图2.实验过程在三层交换机上创建两个虚拟的VLAN接口(即SVI接口)3.交换机配置命令SW1#config terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SW1(config)#int vlan 10SW1(config-if)#May 15 11:57:58 SW1 %7:%LINE PROTOCOL CHANGE: Interface VLAN 10, changed state to UPSW1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0SW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#exitSW1(config)#int vlan 20SW1(config-if)#May 15 11:58:41 SW1 %7:%LINE PROTOCOL CHANGE: Interface VLAN 20, changed state to UPSW1(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0SW1(config-if)#no shutSW1(config-if)#endSW1#May 15 11:59:22 SW1 %5:Configured from console by consoleSW1#show ip intVLAN 10IP interface state is: UPIP interface type is: BROADCASTIP interface MTU is: 1500IP address is:192.168.10.254/24 (primary)IP address negotiate is: OFFForward direct-boardcast is: OFFICMP mask reply is: ONSend ICMP redirect is: ONSend ICMP unreachabled is: ONDHCP relay is: OFFFast switch is: ONHelp address is:Proxy ARP is: ONVLAN 20IP interface state is: UPIP interface type is: BROADCASTIP interface MTU is: 1500IP address is:192.168.20.254/24 (primary)IP address negotiate is: OFFForward direct-boardcast is: OFF--More-- ICMP mask reply is: ONSend ICMP redirect is: ONSend ICMP unreachabled is: ONDHCP relay is: OFFFast switch is: ONHelp address is:Proxy ARP is: ON二、实验结果将PC1和PC3的默认网关设置为192.168.10.254;将PC2的默认网关设置为192.168.20.254 不同VLAN间的主机也可以通信即PC1、PC2、PC3可以互相通信。
计算机网络实验报告——通过路由器实现VLAN间通信

实验二通过路由器实现VLAN间通信一、实验环境:Windows7操作系统的计算机;Boson Netsim for CCNA v6.0二、实验步骤;s w1的fa0/1接到pc1,sw1的fa0/2接到pc2,sw2的fa0/1接到pc3,sw1的fa0/2接到pc4,sw1的fa0/12接到sw2的fa0/12,rt1的fa0/1接到sw1的fa0/3.配置如下:(1)交换机Switch1配置如下:Switch>enableSwitch#vlan databaseSwitch(vlan)#vtp domain yctcChanging VTP domain from NULL to yctcSwitch(vlan)#vtp serverSwitch(vlan)#vlan 10 name zzVLAN 10 added:Name:zzSwitch(vlan)#vlan 20 name nnVLAN 20 added:Name:nnSwitch(vlan)#exitAPPL Y completed.Exiting....Switch#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname switch1switch1(config)#inter fa0/1switch1(config-if)#switchport mode accessswitch1(config-if)#switchport access vlan 10switch1(config-if)#inter fa0/2switch1(config-if)#swwitchport mode access^% Invalid input detected at '^' marker.switch1(config-if)#switchport mode accessswitch1(config-if)#switchport access vlan 20switch1(config-if)#inter fa0/12switch1(config-if)#switchport mode trunkswitch1(config-if)#inter fa0/3switch1(config-if)#switchport mode trunk(2)交换机Switch2配置如下:Switch>enableSwitch#vlan databaseSwitch(vlan)#vtp domain yctcChanging VTP domain from NULL to yctcSwitch(vlan)#vtp clientSwitch(vlan)#exitAPPL Y completed.Exiting....Switch#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname switch2switch2(config)#inter fa0/1switch2(config-if)#switchport mode accessswitch2(config-if)#switchport access vlan 10switch2(config-if)#inter fa0/2switch2(config-if)#switchport mode accessswitch2(config-if)#switchport access vlan 20switch2(config-if)#inter fa0/12switch2(config-if)#switchport mode trunkswitch2(config-if)#PC1:192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1PC2:192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1PC3:192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1PC4:192.168.20.3 255.255.255.0 192.168.20.1(3)路由器配置:Router>enableRouter#conifg t^% Invalid input detected at '^' marker.Router#config tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#inter fa0/3Invalid CommandRouter(config)#inter fa0/0Router(config-if)#no ip addressRouter(config-if)#no shut%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exitRouter(config)#int fa0/0.10Router(config-subif)#Router(config-subif)#enca dotlq 10^% Invalid input detected at '^' marker.Router(config-subif)#enca dot1q 10Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exitRouter(config)#int fa0/0.20Router(config-subif)#enca dot1q 20Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exitRouter(config)#三、最终配置列表:Router1 Switch1 Switch2 PC1 PC1 PC1 PC1子端口192.168.10.1Vlan10 Vlan10子端口192.168.20.1Vlan20 Vlan20Ethernet ip子网掩码255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0255.255.255.0默认网关192.168.10.1192.168.20.1192.168.10.1192.168.20.1四、结果分析:用PC1pingPC2、PC3、PC4:C:>ping 192.168.20.2Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=60ms TTL=241Ping statistics for 192.168.20.2: Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 50ms, Maximum = 60ms, Average = 55msC:>ping 192.168.10.3Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Ping statistics for 192.168.10.3: Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 50ms, Maximum = 60ms, Average = 55msC:>ping 192.168.20.3Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=60ms TTL=241Ping statistics for 192.168.20.3: Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 50ms, Maximum = 60ms, Average = 55msC:>C:>五、实验拓扑截图:六、心得体会:通过本次实验,掌握了通过路由器实现VLAN间通信的配置方法,在上一个实验的基础上,又明白了路由器的配置方法,但在端口配置时还是出现了混乱的情形,这是以后实验要注意的地方。
计算机网络实验二(三层交换机VLAN的配置及VLAN间的通信)

实验二Catalyst 3550 三层交换机VLAN的配置及VLAN间的通信(验证性)一、实验目的:(2学时)掌握如何使用三层交换机配置VLAN。
利用三层交换实现VLAN间的路由。
熟悉VLAN的原理。
二、实验环境和要求:选择桌面上的“Boson NetSim for CCNP”图标进入实验环境,选择“Boson Network Designer”图标进入拓扑结构设计环境。
本实验要求完成两个网络拓扑结构的VLAN配置:(一)单个交换机环境下的VLAN配置实验环境:Cisco Catalyst 3550交换机1台,PC98计算机4台,编号分别为PC1、PC2、PC3、PC4。
实验要求:计算机PC1、PC2分到第一组VLAN,VLAN ID编号为2,VLAN的名称为JSJ1;计算机PC3、PC4分到第二组VLAN,VLAN ID编号为3,VLAN的名称为JSJ2。
网络拓扑结构图如下:图1 1台3550交换机的VLAN配置(二)多个交换机环境下的VLAN配置实验环境:Cisco Catalyst 3550交换机2台,PC98计算机4台,编号分别为PC1、PC2、PC3、PC4。
实验要求:计算机PC1、PC4分到第一组VLAN,VLAN ID编号为2,VLAN的名称为JSJ1;计算机PC2、PC5分到第二组VLAN,VLAN ID编号为3,VLAN的名称为JSJ2; 计算机PC3、PC6分到第三组VLAN,VLAN ID编号为4,VLAN的名称为JSJ3。
网络拓扑结构图如下:图2 2台3550交换机的VLAN配置三、实验内容和步骤:(一)单个交换机环境下的VLAN配置第一步:进入实验环境,按照实验要求,在Boson Network Designer中完成网络拓扑结构的设计。
注意:3550交换机Switch1的Fast Ethernet 0/1端口和PC1的Ethernet 0端口连接,Fast Ethernet 0/2端口和PC2的Ethernet 0端口连接,Fast Ethernet 0/3端口和PC3的Ethernet 0端口连接,Fast Ethernet 0/4端口和PC4的Ethernet 0端口连接。
计算机网络实验二 vlan及其通信配置实验报告

*实验报告请根据例子用A4写,用院的实验报告纸做封面,统一在左上角用订书机装订,下一个实验课交!实验报告任务分配:实验环境:1. 2126交换机两台,PC机4台,网线4条,console线2条,用于连接两台交换机的直通线1条。
2. 配置软件:WINDOWS系统下的超级终端。
3. 测试:DOS下的PING命令。
实验所需主要命令:1.Vlan [name<vlan 名>];// 创建VLAN<vlan名>;// VLAN命名3.interface fastethernet 0/端口号;// 进入对应端口的端口模式4.switchport mode access;// 设置端口未存取模式5.switchport mode trunk;// 设置端口未trunk级联模式6.switchport accss vlan <vlan 号>;// 将端口添加到指定VLAN7.show vlan;// 显示VLAN配置信息8.no switchport access vlan ;// 删除VLAN实验内容:一.查和设置实验环境:1.检查实验设备是否齐全,是否可用;2.设置个PC机的IP地址;3.检查直通线的性能;4.得出结论;二.VLAN的划分,并把相应的PC机加入其中:5.查看当前vlan的设置情况,必要时清空记录;6.创建vlan,并予以命名;7.把相应的PC机加入到vlan中;8.测试认证(运用ping命令,查看同一vlan中的PC机能否通信);9.得出结论;三.不同vlan间的通讯配置:1.连接两个vlan;2.测试认证(运用ping命令,查看不同vlan中的PC机能否通信);3.得出结论;实验方法和实验内容:一.检查试验设备是否可用,再按照下表准备好实验器材:二.设置各PC的IP地址:三.按照以下拓扑划分好各vlan,连接好所有设备:Switch0的vlan 2://未进行任何配置前显示vlan信息://删除不必要的vlan//创建vlan1//把switch0的f0/1端口加入到vlan1中//把switch0的f0/2端口加入到vlan1中显示配置好以后的vlan信息:运用ping命令,查看switch0中vlan002的两台PC机的连接情况:由上可知,该vlan的划分成功。
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实验二 VLAN 间通信
1. 实验目的:不同VLAN 间的通信
2. 实验环境:2台S3610三层交换机;2台3100二层交换机;4台PC
3. 实验组网图:
Vlan2 Vlan 3 Vlan 2 Vlan 3
4. 实验步骤
步骤1:配置三层交换机的端口为Trunk 端口,并且允许所有VLAN 通过
[s3610A]vlan 2 //创建vlan 2
[s3610A]vlan 3 //创建vlan 3
[s3610A]interface ethernet1/0/24 // 设置24以太网端口工作在Trunk 模式
[S3610A-Ethernet1/0/24]port link-type trunk
[S3610A-Ethernet1/0/24]port trunk permit vlan all // 允许所有VLAN 通过Trunk 端口
[s3610A]interface ethernet1/0/23 // 设置23以太网端口工作在Trunk 模式
[S3610A-Ethernet1/0/23]port link-type trunk
[S3610A-Ethernet1/0/23]port trunk permit vlan all // 允许所有VLAN 通过Trunk 端口
步骤2:配置三层交换机vlan 2、vlan 3的接口IP 地址
[s3610A]inter vlan 2 // 进入vlan 2接口视图
[s3610A-vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (s3610B ——192.168.2.2) // 配置vlan 2的
ip
e1/0/1 e1/0/2 e1/0/1
e1/0/2
e1/0/24 e1/0/23 e1/0/23 e1/0/24
e1/0/24 e1/0/24
地址
[s3610A]inter vlan 3// 进入vlan 3接口视图
[s3610A-vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0(s3610B——192.168.3.2)// 配置vlan 3的ip 地址
步骤3:配置二层交换机端口属于特定VLAN
[S3100A]vlan 2
[S3100A-vlan2]port ethernet 1/0/1
[S3100A-vlan2]display current-configuration
[S3100A]vlan 3
[S3100A-vlan3]port ethernet 1/0/2
[S3100A-vlan3]display current-configuration
步骤4:配置二层交换机的端口为Trunk端口,并且允许所有VLAN通过
[s3100A]interface ethernet1/0/24
[S3100A-Ethernet0/1]port link-type trunk
[S3100A-Ethernet0/1]port trunk permit vlan all
计算机会把不在同一网段的报文送到三层交换机,三层交换机会分析报文的IP地址,通过查找路由表,将报文转发到对应的VLAN。
也就是说,交换机启用了三层路由功能。
结论:配置完成后,不同VLAN间的PC可以互通。
附:第三层交换提供以下优点
1. 提高了网络效率:第三层交换机通过允许网络管理员在第二层VLAN 进行路由业务,确保将第二层广播控制在一个VLAN 内,降低了业务量负载。
2. 可持续发展:由于OSI 层模型的分层特点,第三层交换机能够创建更加易于扩展和维护的更大规模的网络。
3. 更加广泛的拓扑选择:基于路由器的网络支持任何拓扑,并能更轻易超过类似第二层交换网络的更大规模和复杂程度。
4. 工作组和服务器安全:第三层设备能根据第三层网络地址创建接入策略,这允许网络管理员控制和阻塞某些VLAN 到VLAN 通信,阻塞某些IP 地址,甚至能防止某些子网访问特定的信息。
5. 更加优异的性能:通过使用先进的ASIC 技术,第三层交换机可提供远远高于基于软件的传统路由器的性能。
比如,每秒4000 万个数据包对每秒30 万个数据包。
第三层交换机为千兆网络这样的带宽密集型基础架构提供了所需的路由性能。
因此,第三层交换机可以部署在网络中许多具有更高战略意义的位置。