利用三层交换机实现vlan间路由教学总结
6 用三层交换机实现VLAN间路由

实训6 用三层交换机实现VLAN间路由一、实训目的1.了解VLAN间路由的意义2.掌握使用三层交换机实现vlan间路由的解决方法3.模拟并解决小型企业或分公司的VLAN间路由问题二、实训逻辑图图6-1 实训逻辑图三、实训内容及步骤1.进入交换机(先不要按逻辑图连接交换机),查看是否已有Vlan配置(1)查看Vlan配置(show vlan brief)(2)查看Vtp状态(show vtp status)(3)若Vtp模式不是Server,请将其改为Server(vtp mode server)(4)删除默认Vlan以外的所有Vlan信息(no vlan vlan_id)(5)查看所有端口是否都在Vlan 1下(show vlan brief)(6)若有端口不是Vlan 1下,请将其加入到Vlan 1下做完以上步骤后,再查看一次Vlan信息,检查是否所有端口已绑定在Vlan 1下,并且没有其他Vlan设置;若仍有端口没有处于Vlan 1下,或有其他Vlan信息,请重复以上项目,否则可能影响下面的实训数据。
2.创建Vlan并将端口绑定到VlanSW2950# vlan dataSW2950 (vlan)# vlan 2 name v2SW2950 (vlan)# vlan 3 name v3SW2950 (config) # int f0/3SW2950 (config-if) # switchport mode accessSW2950 (config-if) # switchport access vlan 2SW2950 (config) # int f0/4SW2950 (config-if) # switchport mode accessSW2950 (config-if) # switchport access vlan 3SW2950 (config-if) #endSW2950#show vlan briefVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/1, Fa0/2, 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, Gig1/1, Gig1/22 v2 active Fa0/33 v3 active Fa0/43.将F0/24端口设定为中继端口SW2950 (config) # int f0/24SW2950 (config-if) # switchport mode trunkSW3550 (config) # int f0/24SW3550 (config-if) # switchport trunk encapsulation dot1qSW3550 (config-if) # switchport mode trunkSW3550#show int trunkPort Mode Encapsulation Status Native vlanFa0/24 on 802.1q trunking 1Port Vlans allowed on trunkFa0/24 1-1005Port Vlans allowed and active in management domainFa0/24 1,2,3Port Vlans in spanning tree forwarding state and not prunedFa0/24 1,2,3若两台交换机上的F0/24端口模式“mode”都为“on”,表明Trunk状态已正常工作。
三层交换机解决VLAN之间的通信问题

任务6:解决VLAN之间的通信问题
——使用三层交换机解决VLAN之间的通信问题(10) 第五步,在每台接入交换机上配置Trunk口、给相应VLAN分配端口成员,以研 发部、供应部的接入交换机为例。
第六步,配置各个VLAN中计算机的IP地址、子网掩码和默认网关。以研发部 的一台计算机为例。
IP 地 址 为 分 配 给 研 发 部 的 地 址 之 一 , 如 192.168.0.129 , 子 网 掩 码 255.255.255.224,网关为192.168.0.158。
任务6:解决VLAN之间的通信问题
——使用三层交换机解决VLAN之间的通信问题(2)
❖三层交换机是将二层交换机与路由器有机结合的网络设备,它既可以完成 二层交换机的端口交换功能,又可完成路由器的路由功能。
❖进入三层交换机的数据帧,如果源和目的MAC地址在同一个VLAN,数据交换 会采用二层交换方式;如果源和目的MAC地址不在同一个VLAN,则会将数据帧 拆封后交给网络层去处理,经过路由选择后,转发到相应的端口。
192.168.0.254
6
任务6:解决VLAN之间的通信问题
——使用三层交换机解决VLAN之间的通信问题(8)
第二步,三层交换机使用F0/1-F0/7口连接各部门接入交换机,配置这些端口 为Trunk口。并配置VTP协议,配置VTP修剪,创建VLAN。
❖因为不是所有的交换机都需要所 有的VLAN信息,所以多余的VLAN信 息需要动态修剪掉,这样可以节约 Trunk 链 路 的 带 宽 。 修 剪 只 需 要 在 VTP服务器上设置。
192.168.0.126
192.168.0.128 255.255.255.224
192.168.0.158
VLAN间路由与三层交换机配置(报告)

实验七:VLAN间路由和三层交换机配置实验目的:1、掌握单播路由的工作原理2、学习配置单播路由的命令和步骤3、学习配置三层交换机命令和步骤实验拓扑:实验步骤:1、绘制网络拓扑和地址规划PC0:192.168.1.2PC1:192.168.2.2PC2:192.168.1.4PC3:192.168.2.42、2层和3层交换机vlan的配置2层交换机VLAN配置:Switch1(config)#vlan 10Switch1(config-vlan)#name vlan10Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#vlan 20Switch1(config-vlan)#name vlan20Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#int f 1/1Switch1(config-if)#switchport mode accessSwitch1(config-if)#switchport access vlan 10Switch1(config-if)#exitSwitch1(config)#int f 2/1Switch1(config-if)#switchport mode accessSwitch1(config-if)#switchport access vlan 20Switch1(config-if)#exit3层交换机VLAN配置:Switch0(config)#vlan 10Switch0(config-vlan)#name vlan10Switch0(config-vlan)#exitSwitch0(config)#vlan 20Switch0(config-vlan)#name vlan20Switch0(config-vlan)#exitSwitch0(config)#int f 0/2Switch0(config-if)#switchport mode accessSwitch0(config-if)#switchport access vlan 10Switch0(config-if)#exitSwitch0(config)#int f 0/3Switch0(config-if)#switchport mode accessSwitch0(config-if)#switchport access vlan 20Switch0(config-if)#exit3、Trunk和路由器上单臂路由的配置Switch1(config)#int f 0/1Switch1(config-if)#switchport mode trunkSwitch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1qSwitch1(config-if)#exitRouter0(config)#int f 0/0Router0(config-if)#no ip addressRouter0(config-if)#int f 0/0.1Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q 1Router0(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router0(config-subif)#exitRouter0(config)#int f 0/0.2Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q 2Router0(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router0(config-subif)#exitRouter0(config)#int f 0/0Router0(config-if)#no shRouter0(config-if)#exitRouter0(config)#int f 1/0Router0(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0Router0(config-if)#no sh4、三层交换机的配置Switch0(config)#ip routingSwitch0(config)#int vlan 10Switch0(config-if)#ip add 192.168.1.3 255.255.255.0Switch0(config-if)#no shSwitch0(config-if)#exitSwitch0(config)#int vlan 20Switch0(config-if)#ip add 192.168.2.3 255.255.255.0Switch0(config-if)#no shSwitch0(config-if)#exitSwitch0(config)#int f 0/1Switch0(config-if)#no switchportSwitch0(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.255.255.0Switch0(config-if)#no shSwitch0(config-if)#exit5、路由器和三层交换机间路由协议的配置Router0(config)#route ripRouter0(config-router)#version 2Router0(config-router)#network 192.168.1.0Router0(config-router)#network 192.168.2.0Router0(config-router)#network 10.0.0.0Router0(config-router)#exitSwitch0(config)#route ripSwitch0(config-router)#version 2Switch0(config-router)#network 192.168.1.0Switch0(config-router)#network 192.168.2.0Switch0(config-router)#network 10.0.0.0Switch0(config-router)#exit6、验证4个PC间通信状况PC0:PC>ping 192.168.2.2Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=111ms TTL=128Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=33ms TTL=128Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=43ms TTL=128Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=47ms TTL=128Ping statistics for 192.168.2.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 33ms, Maximum = 111ms, Average = 58msPC>ping 192.168.1.4Pinging 192.168.1.4with 32 bytes of data:Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=111ms TTL=128Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=33ms TTL=128Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=43ms TTL=128Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=47ms TTL=128Ping statistics for 192.168.1.4:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 33ms, Maximum = 111ms, Average = 58msPC>ping 192.168.2.4Pinging 192.168.2.4with 32 bytes of data:Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=111ms TTL=128Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=33ms TTL=128Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=43ms TTL=128Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=47ms TTL=128Ping statistics for 192.168.2.4:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 33ms, Maximum = 111ms, Average = 58ms7、路由器和三层交换机上的配置清单Router0#sh runBuilding configuration...Current configuration : 883 bytes!version 12.2no service timestamps log datetime msecno service timestamps debug datetime msecno service password-encryption!hostname Router0!interface FastEthernet0/0no ip addressduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/0.1encapsulation dot1Q 1 nativeip address 192.168.1.1 255.255.255.0!interface FastEthernet0/0.2encapsulation dot1Q 2ip address 192.168.2.1 255.255.255.0!interface FastEthernet1/0ip address 10.10.10.1 255.255.255.0duplex autospeed auto!router ripversion 2network 10.0.0.0network 192.168.1.0network 192.168.2.0!ip classless!line con 0line vty 0 4login!endSwitch0#sh runBuilding configuration...Current configuration : 1434 bytes!version 12.2no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption!hostname Switch0!ip routing!interface FastEthernet0/1no switchportip address 10.10.10.2 255.255.255.0duplex autospeed auto!interface FastEthernet0/2switchport access vlan 10switchport mode access!interface FastEthernet0/3switchport access vlan 20switchport mode access!interface Vlan1no ip addressshutdown!interface Vlan10ip address 192.168.1.3 255.255.255.0!interface Vlan20ip address 192.168.2.3 255.255.255.0!router ripversion 2network 10.0.0.0network 192.168.1.0network 192.168.2.0!ip classless!line con 0line vty 0 4login!end心得体会:本次实验综合性比较强,较以往实验难,在实验中就会发现书本上的命令在一些设备上不能用的情况,这就要求我们在熟悉命令的同时也不要忘记在设备上打?的技巧.。
实验三 通过配置路由器或三层交换机实现VLAN间的通信

实验三实现VLAN间的通信一、通过路由器实现vlan间通信(单臂路由)实验拓扑图【准备知识】在路由器与交换机的端口上配置子接口,每个子接口的IP地址是每个VLAN的网关地址(也可以理解为下一跳地址),并在子接口上封装802.1Q协议。
也可以封装ISL协议(cisco专用协议,不兼容802.1Q)。
【实验步骤】1、交换机配置如下:Switch>enSwitch#conf tSwitch(config)#vlan 2Switch(config-vlan)#vlan 3Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int fa0/2Switch(config-if)#sw ac vlan 2 //switchport access vlan 2的简写,端口fa0/2划到vlan 2中Switch(config-if)#int fa0/3Switch(config-if)#sw ac vlan 3Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int fa0/1Switch(config-if)#switchport mode trunk //设置f0/1端口为trunk模式2、路由器配置如下:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int fa0/0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/0.1Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2 //封装协议802.1Q,2为vlan 2 Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-subif)#exitRouter(config)#int f0/0.2Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3 //封装协议802.1Q,3为vlan 3 Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-subif)#exitRouter(config)#【检测实验结果】VLAN 2中的pc1能ping 通VLAN 3中的pc2。
VLAN间路由配置心得体会

VLAN间路由配置心得体会第一篇:VLAN间路由配置心得体会VLAN间路由配置心得体会众所周知,第二层平面网络的扩展性不佳,各站点发送数据包前要广播查询目的地的MAC地址。
由于大量应用层软件需要广播传送某些数据包,而这些数据广播包只需发向某一组用户,如果此时没有VLAN(Virtual Local Area Network),这些数据包会占用大量网络资源,使正常数据包无法获得带宽,从而严重影响网络效率及性能。
VLAN依靠用户的逻辑设定将原来物理上互联的一个局域网络划分为多个虚拟网段,即在两层交换机的逻辑上划分若干LAN(广播域),将广播信息、组播信息等限制在特定的一组端口上,从而为限制全网范围的广播和多点广播提供有效手段。
在网络设计中,应选择切实可行的技术进行VLAN的灵活划分。
划分可依据设备所连的端口、用户节点的MAC地址等,划分的结果是使同一个VLAN内的数据可自由通信。
不同VLAN间的数据交流需要通过第三层交换完成。
即通过跨越交换机划分VLAN,从而高性能地实现VLAN之间的路由,提高带宽利用率和网络性能,增强网络应用的灵活性和安全性。
二、VLAN在网络中的典型划分VLAN在网络中的典型划分如图1所示。
VLAN通常与IP网络是相关联的,例如特定IP子网中的所有工作端属于同一个VLAN,不同VLAN之间必须通过路由器或具有路由器功能的模块才能通信。
VLAN可以是动态的,也可以是静态的。
所谓动态VLAN就是基于工作站的MAC地址,即根据工作站上网卡的48位硬件地址划分的VLAN。
动态VLAN主要是通过每台交换机所连接工作站的MAC地址,它将一组MAC地址划分在同一逻辑组中,其中的成员不会因地理位置的改变而改变(这种方法仅用于局域网)。
静态VLAN是一种具有固定地理位置的划分方法,它基于交换机端口的划分,可以通过对交换机的适当设置,将同一个交换机或不同交换机上的一组端口划分在同一个VLAN中。
VTP(VLAN Trunk Protocol)协议主要用于多台局域网交换机互联情况下有效管理VLAN的配置。
三层交换机vlan间路由原理

三层交换机vlan间路由原理
三层交换机是一种在局域网中实现 VLAN 间路由的网络设备。
它能够在不同的 VLAN 之间提供互通的能力,实现不同子网之间的数据转发和通信。
三层交换机通过将不同 VLAN 的数据包转发到正确的目的地来实现 VLAN 间的路由。
当一个数据包从一个 VLAN 发出并传入三层交换机时,交换机根据目标IP 地址来决定数据包的下一个目的地。
它使用路由表来确定应该将数据包发送到哪个 VLAN,并相应地更新数据包的 VLAN 标签。
三层交换机还可以使用虚拟局域网接口(SVI)来进行 VLAN 间的路由。
SVI 是三层交换机上配置的虚拟接口,它代表一个 VLAN。
三层交换机可以为每个VLAN 配置一个 SVI,并通过这些 SVI 实现数据包的路由和转发。
三层交换机使用基于 IP 的路由协议,如 OSPF、EIGRP 或静态路由,来决定数据包的路由路径。
它从与其他网络设备交换的路由信息中学习到的目的地网络和最佳路径,可以有效地选择数据包的下一跳。
三层交换机还支持网络地址转换(NAT),可以将内部网络的私有 IP 地址转换为公共 IP 地址,以便实现与外部网络的通信。
这种转换确保内部数据包能够安全地进出网络边界。
总之,三层交换机通过使用 VLAN 间的路由功能,可以实现不同子网之间的互通和数据转发。
它使用路由表、SVI 和路由协议来决定数据包的路由路径,同时支持网络地址转换,为网络提供更大的灵活性和扩展性。
3层交换机实训VLAN之间通信

实训项目:利用三层交换机实现VLAN间通信实训目的:熟悉和掌握VLAN的划分和配置方法;能够配置三层交换机实现VLAN之间的通信;能够配置三层交换机启用路由功能。
任务描述:公司的三个部门已经分别属于三个不同的VLAN,现在要求不同的VLAN之间要进行数据共享,能够实现资源共享。
为了解决不同虚拟局域网之间的通信问题,需要启用一台3层交换机来实现。
实训环境:实训拓扑图在三层交换机上建立三个VLAN:VLAN 10(1-8)分配给财务部、VLAN 20(9-18)分配给销售部,VLAN 30(19-24)分配给办公室,为了实现三个部门的主机能够互相访问,三层交换机上开启路由功能,并在VLAN 1O中设置IP地址为192.168.10.1,也就是VLAN 10的网关;在VLAN 2O中设置IP地址为192.168.20.1,也就是VLAN 20的网关; 在VLAN 3O中设置IP地址为192.168.30.1,也就是VLAN 30的网关。
实训步骤:1. 硬件连接,按图中所示的拓扑结构连接;2. 配置PC10、PC11、 PC20、PC21、PC30、PC31的IP地址和子网掩码;3.分别测试PC10、PC11、 PC20、PC21、PC30、PC31的连通性;4.配置交换机1)创建VLAN 10 、VLAN 20 、VLAN 30(略);2)将端口分配到VLAN (略);3)配置三层交换机端口的路由功能;Switch3560#conf tSwitch3560(config)#ip routingSwitch3560(config)#int vlan 10Switch3560(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Switch3560(config-if)#no shutdownSwitch3560(config-if)#exitSwitch3560(config)#int vlan 20Switch3560(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0Switch3560(config-if)#no shutdownSwitch3560(config-if)#exitSwitch3560(config)#int vlan 30Switch3560(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0Switch3560(config-if)#no shutdownSwitch3560(config-if)#exit5.分别测试PC10、PC11、 PC20、PC21、PC30、PC31的连通性;小结:1.VLAN之间的通信等同于不同广播域之间的通信,必须借助三层设备。
实验五:VLAN间路由与三层交换机配置报告

实验五:VLAN间路由配置
⏹实验目的
1、掌握单臂路由的工作原理
2、学习配置单臂路由的命令和步骤
⏹实验要求
1、拓扑与地址规划;
2、单臂路由基本配置
3、验证连通性,并给出配置清单
⏹实验拓扑(可选)
⏹实验设备(环境、软件)
路由器1台,2层交换机1台,直通线6条,Pc机4台。
⏹实验设计到的基本概念和理论
给出单臂路由的基本概念
⏹实验过程和主要步骤
PC0
PC1
PC2
PC3
交换机上的配置清单:
Switch0:
Switch1:
路由器上单臂路由的配置Router0:
PC0 ping PC1/PC3
心得体会
通过本次实验,在熟悉vlan配置的同时,学会了不同vlan间通信的基本配置。
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利用三层交换机实现vl an 间路由
实验4、利用三层交换机实现
一、 实验目的
掌握三层交换机基本配置方法和三层交换机 vlan 路由的配置
二、 知识要点
在交换网络中,通过 VLAN 对一个物理网络进行了逻辑划分,不同的 VLAN 之间是无法直接访问的,必须通过三层 的路由设备进行连接。
一般利用路由器或三层交换机来实现不同 VLAN 之间的互相访问。
三层交换机和路由器具备网 络层的功能,能够根据数据的 IP 包头信息,进行选路和转发,从而实现不同网段之间的访问。
直连路由是指:为三层设备的接口配置
IP 地址,并且激活该端口,三层设备会自动产 生该接口 IP 所在网段的 直连路由信息。
三层交换机实现 VLAN 互访的原理是,利用三层交换机的路由功能,通过识别数据包
的IP 地址,查找路由表进 行选路转发。
三层交换机利用直连路由可以实现不同 VLAN 之 间的互相访问。
三层交换机给接口配置 IP 地址,采用 SVI (交换虚拟接口)的方式实现 VLAN 间互连。
SVI 是指为交换机中的 VLAN 创建虚拟接口,并且配置 IP 地址。
三、实验内容
1. 按照下图选择交换机、pc 机,组建一个小型的局域网,构建实验环境。
2.
设置pc 机的IP 地址及网关:双击计算机终端设备图标显示 p c
设置窗口,选择“桌面”选项卡,双击“ip 地址
设置”图标出现如下图所示的设置窗口,分别对 pcO 和pci 进行设置 PcO : IP 地址:192.168.1.22 ;子网掩码:255.255.255.0 ;网关:192.168.1.254 vlan 间路由
Pci : IP 地址:192.168 2 22 ;子网掩码:255.255.255.0 ;网关:192.168 2 254
PcO:
Pc1:
3. 网络连通性测试:双击计算机终端设备pcO , pc1图标显示pc设置窗口,选择“桌面”选项卡,双
击“命令提示
符”出现如下图所示窗口,pcO输入ping 192.168.2.22 ,pc1输入192.168.1.22 的命令以检查网络是否连通。
PcO 命令提示符
PmulUB 匸 FC TilLne 1. Q 1?C»M
PC>pj_ncj lL^il_l<t8_2_22
t i-iwacfl sue . 匸丑SBC d QUt 匕 Joined ou-fc _ t-im-e-cl 口 Li t _ FLn.^ statist Acs I ox 13^: _ 16B _ z. _ Z2 r PaciEetisz sent = 4, Receiver. = a P Lo 雪匚 = g (ioo« 丄口雪专】. wr>
Pc1:
和令捉示符
Dc.cz lest; T j :a.«ze.2: PC V uimiiiSJici L I X^-IQ j ___________ O IMZXplrtg 19Zi - X&E3.1 -显N
R<e-^Lj.<ES-t
Rec|LJ.e3-1L
REquca-t : P^ng* 0%n€iati.C0 f 9E 192»
.32; PBL£r]r otza ": Sani: *= 4 r Q-e r'qa-"! va<d : = 口 中 事q 口 上 PC 才
执行完以上操作,我们会发现网络没有连通。
4.
配置交换机:分别双击网络设备图标 switchO ,switchl 和核心交换机,点击命令行,输入命令
进行配置操
作。
如下图: switchO :
配置命令:
Switch>enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10
Switch(vlan)#exit
Switch#config t
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access Pinging 1 1^3
1 務w± tin 3:
2 of 口 4电口 d.低 翼■
癌y nU
BlMCJLaum 匕
R.E-zjua-E\s 匕 Plngilniy 153 i 哥注 22 wlt-h 32
孕 of dax-a t xxnsd, iDij.'V B - t i-EDErcd OLl t . 右 ijmrT
Q -UL % . 七■Lsaud cur . 4 ( lEkDW loifla )申
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface fO/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch1 :
配置命令:
Switch>enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 20
Switch(vlan)#exit
Switch#config t
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
核心交换机:
配置命令:
Switch>enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10
Switch(vlan)#vlan 20
Switch(vlan)#exit
Switch#config t
Switch(config)#interface fO/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface f0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 Switch(config-if)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shut
5.网络连通性测试:步骤如3,有下图结果:、PcO:
Pci:
网络已连通。
四、实验总结
熟记并熟悉使用交换机基本配置指令。