现代交换技术实验报告

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《现代交换技术》实验报告3——本局用户数据业务实现讲解

《现代交换技术》实验报告3——本局用户数据业务实现讲解

学生实验报告华北理工大学信息工程学院通信工程系程控交换实验实验名称:本局用户数据业务实现班级:12通信1班学号:姓名:指导老师:学生实验报告实验名称:学生姓名:班级:学号:指导老师:同组人:成绩:实验报告实验目的:加深对交换机系统功能结构的理解,熟悉掌握B独立局配置数据、字冠、用户数据的设置。

通过配置交换机数据,要求实现本局用户基本呼叫。

通过数据配置,掌握现代程控交换机的硬件结构和组成。

熟悉本局各单板的工作机制。

实验要求:配置与本局用户通话有关的数据,实现本局基本呼叫即可。

交换机独立局模块板位如下图所示:(程控交换机—B 独)学生实验报告实验方法(步骤及结果):(一)实验操作假设的数据如下:本局信令点(按实验终端编号进行区分,每台终端设定的局数据不同):AAAA01~AAAA24。

本局号段为5550001~5550032 , 对应物理端口号是:1~32,电话号码为5550001~5550032。

1、运行e-bridge通信实验平台客户端软件,出现服务信息设置界面,服务器地址为:129.9.0.10然后点击“确定”。

2、选中“程控:CC08-1”图标,在点击“业务操作终端”,弹出登陆窗口:学生实验报告学生实验报告3、点击“业务操作终端”-》“CC08交换机业务维护”,弹出登陆窗口,输入用户名:cc08,密码:cc08,局名选LOCAL (IP地址:127.0.0.1),点击“确定”。

学生实验报告4、在维护输出窗口会显示登陆成功的相关信息,并自动执行几条系统查询命令。

5、点击“系统”-》“执行批命令”,或按CTRL+R。

学生实验报告6、选择已调试好的命令文件脚本“本局业务综合配置”,点击“打开”。

系统会自动执行并在【维护输出】窗口显示执行结果。

学生实验报告7、在e-bridge系统中点击“开始程控实验-》申请加载数据”-》“确定”,屏幕上方会显示当前占用服务器席位的客户端,你申请席位的客户端排在第几位,剩余多长时间。

现代交换原理实验报告

现代交换原理实验报告

实验一:CC08交换设备硬件系统介绍一、实验目的:通过现场实物讲解,让学生了解CC08交换机的构造以及程控交换机单元所具备的最基本的功能。

二、实验器材:CC08交换设备三、实验内容:讲诉CC08交换设备总体结构、模块化结构、机架结构、单板功能、交换设备内外线连接情况。

CC08数字程控交换系统采用分级分布式体系结构,是大容量的综合网络交换系统,易于平滑升级到下一代网络。

作为大容量交换中心和综合业务平台,CC08数字程控交换系统提供了丰富的业务和功能,包括智能增值业务解决方案、集团用户业务解决方案、Internet 接入解决方案等,满足了新时期网络建设的需要。

此外,它顺应发展,持续优化现阶段PSTN 网,提供双向长/市话疏忙、异地手机寻址、2Mbit/s高速信令链路、多信令点编码、交换机方式移机不改号业务、分步割接不改号、固网预付费、长途平等接入、窄带出宽带、全通达、行业化业务解决方案等新的业务,并可接入分组用户,支持IP Centrex功能,能在网络的各个层面上提供建设及优化的全方位解决方案,为运营商营造了新的利润空间。

CC08 数字程控交换系统的特点:高集成度、灵活齐全的业务提供能力 、开放的接口、软件的平台化和开放性、高可靠性、易维护性。

四、实验小结:1、画出本实验机房交换设备总体结构示意图并说明实际硬件配置情况。

一、总体结构——模块局示意图如下图所示:FAM/CM:Administration Module/Communicationg Module 管理/通讯模块SM:Switch Module 交换模块HDLC:High-speed Data Link Control高速数据链路控制LAN:Local Area Network 局域网BAM:Back Administration Module 后管理模块WS:Work station 工作站总体结构——独立局SMBAM ws ws1#二、硬件结构三、模块化的主机系统四、SM的机架结构SM中机框类型有:主控框、用户框、中继框、RSA框;其中单模块局还需有BAM框和时钟框。

《现代交换技术》实验报告7——ISUP中继业务实现要点

《现代交换技术》实验报告7——ISUP中继业务实现要点

华北理工大学信息工程学院通信工程系程控交换实验实验名称:TUP中继业务实现班级:12通信1班学号:姓名:指导老师:实验名称:学生姓名:班级:学号:指导老师:同组人:成绩:实验报告实验目的:通过数据配置,了解NO7 TUP中继电路的工作原理。

掌握TUP数据配置的要点和顺序。

了解中继计费如何处理。

进一步了解号码变换在自环数据的作用。

实验要求:过配置七号TUP中继出局自环模拟局间中继呼叫。

程控交换机2M接口在DDF架上的位置:本实验要求:按照上面红色线条用中继自环线将CC08的第3个中继系统和第4个中系统环接起来。

交换机板位如下图所示:(程控交换机—B 独柜)实验方法(步骤及结果):(一)实验操作1、运行e-bridge通信实验平台客户端软件,先点击“还原数据”。

2、点击“业务输入终端”,弹出登陆窗口。

用户名:cc08,密码:cc08,局名选LOCAL (IP地址:127.0.0.1)。

点击“确定”。

3、在维护输出窗口会显示登陆成功的相关信息,并自动执行几条系统查询命令。

4、点击“系统”-》“执行批命令”,或按CTRL+R。

5、选择已调试好的命令文件脚本“NO7中继TUP综合数据配置”,点击“打开”。

系统会自动执行并在【维护输出】窗口显示执行结果。

6、在e-bridge系统中点击“申请加载数据”-》“确定”,屏幕上方会显示当前占用服务器席位的客户端,你申请席位的客户端排在第几位,剩余多长时间。

7、当申请到服务器席位时,点击确认,系统自动将本客户端的数据库中的数据传到服务器中。

8、服务器会自动进行数据格式转换,并加载到交换机中。

9、点击“业务操作终端”-》“交换机业务维护”,出现登陆窗口。

用户名:cc08,密码:cc08,局名:SERVER (IP地址:129.9.0.10)。

点击“确定”登陆到BAM服务器。

10、点击“维护”-》“配置”-》“硬件配置状态面板”,可看到交换机的单板运行状态。

11、单击菜单处的“”按钮,输入LST OFI查看本局信令点编码,证实交换机里运行的是本终端执行的数据。

现代交换技术试验报告

现代交换技术试验报告

北京科技大学《现代交换技术》实验报告学院:计算机与通信工程学院班级:通信1401学号:*********名:**同组成员:孙浩实验成绩:________________________2017年 6 月 4 日实验十七程控交换原理综合实验一、实验目的1.熟悉程控数字交换原理。

2.加深对交换过程的理解。

3.了解用户管理和话费管理。

4.了解程控交换软件控制。

二、实验设备电话四部,RC-CK-III型实验箱一台,PC机,串口线,20M示波器一台。

三、实验内容运用实验箱模拟实际程控交换过程,应用PC机进行用户管理,话费管理。

四、实验原理图 1 程控交换系统框图图 2 主板实物结构图主板的组成结构图如图一二所示,共有12个组成模块,分别介绍如下:a)用户接口模块(1~4)用户接口模块共有4个,分别是用户一、用户二、用户三、用户四,完成BORSHT 功能;b)PCM编译码模块(1~4)PCM编译码模块共有4个,分别是用户一、用户二、用户三、用户四,完成语音信号的PCM编译码功能。

c)外线接口模块外线接口模块完成与本系统与电信线路的接口,其中包含的功能有:振铃检测,混合,PCM编译码,摘机控制等。

d)液晶显示模块本液晶模块为240X128点大屏幕显示屏,用来显示当前系统状态以及所有人机接口的状态显示,如菜单,系统帮助,参数状态设置等。

e)键盘键盘为6键薄膜按键,完成人机接口的各种操作,如菜单选择,参数设置等。

f)数字中继接口数字中继接口为两台实验箱之间的连接口,传输E1信号,介质为双绞线。

g)状态指示模块状态指示模块共有6个发光二极管分别指示:中继发送:D204,灯亮表示发送数据到中继口状态。

中继接收:D203,灯亮表示接收到中继数据。

+5V 电源指示灯+5V 电源指示灯-24V馈电电压指示灯铃流指示灯五、实验步骤1.将四个话机接到实验箱上,用串口线将实验箱和PC串口COM1连接起来,确认无误后打开电源。

2.观察液晶显示是否正常,分别拿起四个电话确认有拨号音。

现代交换技术实践教学(3篇)

现代交换技术实践教学(3篇)

第1篇摘要随着信息技术的飞速发展,现代交换技术在通信领域扮演着越来越重要的角色。

为了使学生更好地理解和掌握现代交换技术,本文提出了一种现代交换技术实践教学方案。

通过理论教学与实践操作相结合的方式,培养学生的实际操作能力、创新思维和团队协作能力。

本文详细阐述了实践教学的背景、目的、内容、方法和评价体系,旨在为相关课程的教学提供参考。

一、背景现代交换技术是通信工程、电子信息工程等相关专业的重要课程之一。

随着通信网络的不断升级和优化,现代交换技术在通信领域的作用日益凸显。

为了使学生能够适应未来通信技术的发展,提高学生的实际操作能力,实践教学环节显得尤为重要。

二、目的1. 帮助学生深入理解现代交换技术的原理和特点;2. 培养学生的实际操作能力,提高学生的动手实践能力;3. 培养学生的创新思维和团队协作能力;4. 为学生提供将理论知识应用于实际工作的机会。

三、内容1. 理论知识教学:首先,教师应向学生介绍现代交换技术的发展历程、基本原理和关键技术。

内容包括交换系统结构、交换原理、信令系统、交换机设备等。

2. 实践操作教学:根据理论教学的内容,设置以下实践操作环节:(1)交换系统搭建:学生分组,每组搭建一个简单的交换系统,包括交换机、终端设备、传输线路等。

通过实际搭建,使学生熟悉交换系统的组成和功能。

(2)信令系统配置:学生根据实际需求,配置信令系统,实现终端设备之间的通信。

(3)交换机设备操作:学生学习交换机设备的操作方法,包括基本配置、故障排查等。

(4)交换系统测试与优化:学生通过测试,发现交换系统存在的问题,并进行优化。

3. 案例分析:教师选取实际通信工程案例,引导学生分析案例中的交换技术应用,提高学生的实际应用能力。

四、方法1. 分组教学:将学生分成若干小组,每组负责一个实践环节。

通过小组合作,提高学生的团队协作能力。

2. 逐步引导:教师根据学生的实际情况,逐步引导学生完成实践操作,使学生逐步掌握现代交换技术。

现代交换技术实验报告(全)

现代交换技术实验报告(全)

基础实验一时间表调度实验1.实验容:实验目的:实验原理与设计:实验主要数据结构:实验效果检验一.实验目的:驱动交换网络实验用来考查学生对时间表调度原理的掌握情况。

二.实验原理与设计:在程控数字交换的体系结构中,周期级程序(例如摘挂机检测程序、脉冲识别程序、位间隔识别程序)是由时间表调度实现的。

所谓时间表调度,是指每经过交换系统的最短有效时间(这通常是指各周期性程序周期的最大公约数),都会检查调度表的调度要求,如果某个程序在这时需要执行,则调度程序开始执行它。

在我们设计的时间表调度实验中,这个调度表的调度是静态的。

所谓静态,是指我们的调度表是在系统初始化的时候就建立起来的,在系统运行的情况下不再改动。

实验要求的就是这个调度表的初始化。

这个调度表如下:我们这个交换系统提供了三个周期性调度程度(摘挂机检测程序、脉冲识别程序和位间隔识别程序),它们的调用周期分别为200ms、10ms和100ms,所以我们系统的最小调度时间为10ms。

如图所示,每隔10ms,我们就会检查这个表的一行,如果该行上某一列为1,我们就执列所对应的任务,如果为0,就什么都不做。

每当执行到这个表的最后一行,调度任务会返回第一行循环执行。

而你所要做的就是按照你的理解来填写这个调度表。

三.实验主要数据结构:函数功能:完成调度表的初始化;函数原型:initSchTable(int ScheduleTable[SchTabLen][SchTabWdh]);其中SchTalLen和SchTabWdh为在bconstant.h中的宏定义:#define SchTabLen 20 //代表这个调度表为20行(相邻行之间的时间间隔为10ms);#define SchTabWdh 3 //代表三个周期性调度任务——0:摘挂机检测任务;1:脉冲检测任务;2:位间隔检测任务;四.实验效果检验:当调度表初始化正确时,能够进行正常的通话;如果初始化不正确,可能会造成周期性程序的不正常调用,例如位间隔调度的延迟会造成识别位间隔的延误甚至丢失。

现代交换技术综合实验报告

现代交换技术综合实验报告

综合实验报告( 2010 -- 2011年度第二学期)名称:现代交换技术综合实验题目:现代交换技术实验院系:电信系班级:通信0803班学号: 9学生:雷玉芬指导教师:鲍慧、项洪印、丽娟、智雄设计周数: 2周成绩:日期:2011 年 6月MGCP IAD 接入实验一、实验的目的与要求了解MGCP IAD接入SoftX3000的数据的配置,并实现各用户之间的呼叫。

二、正文1.实验原理IAD是基于IP的VoIP(Voice over IP)/ FoIP(Fax over IP)的媒体接入网关。

可提供基于IP网络的高效、高质话音服务,为企业、小区、公司等提供小容量VoIP/FoIP解决方案。

IAD属于媒体接入层,是一种小容量的综合接入网关,提供语音和数据的综合接入能力。

在网络位置中更靠近最终用户,无专门的机房。

提供丰富的上行和下行接口,满足用户的不同需求,下图是IAD典型的组网图:MGCP(Media Gateway Control Protocol)协议是一个分布式IP网关系统的部协议,用于控制来自外部呼叫控制单元的IP语音(VoIP)网关。

从本质上说MGCP是一个主/从协议,网关需要执行媒体网关控制器发出的命令。

IAD采用MGCP协议与SoftX3000对接典型组网如图所示:MGCP IAD对接实验程序流程与配置解释实验配置流程图如下:硬件配置是对设备进行相关信令、话音、控制信息、业务数据等之前必须要做的工作,这好比我们要组装一台电脑,要把CPU、网卡、显示器等等一系列硬件通过一定的规则把电脑组装起来,但这样装起来的电脑是不能使用的,因为这样的电脑没有操作系统,没有加电,没有应用软件。

但是在使用电脑之前我们必须把这些硬件正确的装配起来。

硬件数据配置和本局数据配置是整个配置流程的最前端,只有完成了这两项配置工作,下面的协议配置、网关配置、业务数据配置等等才能生效。

硬件配置流程如下“数据配置是对呼叫源、段、计费方式等进行配置。

现代交换技术实验

现代交换技术实验

实验三用户话路PCM编译码及呼叫处理过程实验一、实验目的1.掌握PCM编译码器在程控交换机中的作用;2.观测TP3057各测量点的工作波形。

3.熟悉一次正常呼叫的传送信号流程;4.了解信号在交换过程中的传输特性。

二、实验器材1.现代交换技术(含软交换)实验箱(RZ8683A)2.“时分MT8980”交换和“空分MT8816”交换模块3.小电话(两部)4.双踪示波器三、实验原理1.PCM编译码器通信系统电话用户电路的模拟信号与数字信号的变换是通过PCM编译码器完成的。

PCM (脉冲编码调制)就是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散的数字信号后在信道中传输。

脉冲编码调制是对模拟信号进行抽样,量化和编码。

本实验中采用TP3057集成电路完成PCM编码和译码功能。

在PCM脉冲编码调制中,话音信号先经防混叠低通滤波器,然后进行脉冲抽样,变成8KHz重复频率的抽样信号(即离散的脉冲调幅PAM信号),然后将幅度连续的PAM信号用类似“四舍五入”办法量化为有限个幅度取值的信号,再经编码后转换成二进制码。

对于电话。

CCITT规定抽样率为8KHz,每抽样值编8位码,即共有28=256个量化值,因而每话路PCM编码后的标准数码率是64kb/s。

此芯片的压缩特性是A律十三折线非均匀量化编码,常应用于PCM 30/32路系统中。

一般以2.048Mbit/s的速率来传送信息(可容纳32路PCM编码)。

它的发送时序与接收时序直接受U01产生的脉冲信号FSX和FSR 控制。

单路PCM编码数据是在某一个确定的时序中被发送出去,而在其它时序编码器是没有输出的。

同样在一个PCM 帧里,单路PCM译码能在某一个确定的时序里,接收8位PCM 码。

由于四路数字电话用户的PCM编译码电路的原理图都是一样的,因此只对电话A进行说明,其它各路电路和测试点对应相同。

电话A用户端的PCM编译码的组成方框图如图1所示。

电话语音信号,经过二/四线转换后分为发送和接收部分。

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//telnet5switch(Config)#telnet-user jincong password 0 123456//telnet//076telnet37switch(Config)#ip http serverweb server is on //webswitch(Config)#web-user chen password 0 123//web8webWEB//3switch(Config)#interface vlan 1switch(Config)#vlan 1interface vlan 1//VLAN IP switch(Config)#interface vlan 1switch(Config-If-Vlan1)#?arp -- arpexit -- Exit Interface m odehelp -- helpinterface -- Select an interface to configureip -- Internet Protocol4no -- Negate a command or set its defaultshutdown -- Shutdown the selected interfacevlan -- Vlan Commandsvlan 1//VLANswitch(Config)#vlan 1switch(Config-Vlan1)#?exit -- Vlanhelp --interface --name -- Vlanno --private-vlan -- Vlanswitchport --vlan -- VLAN//4vlan vlanswitch(Config)#interface vlan 1switch(Config-If-Vlan1)# //vlan 1switch(Config)#vlan 2switch(Config-Vlan2)#interface vlan 2L3 interface table is fullinterface error!//vlan vlan IPswitch(Config)#no interface vlan 1 //vlan 1switch(Config)#interface vlan 200:23:12: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to UP switch(Config-If-Vlan2)#//5interface vlan 1switch(Config)#no interface vlan 2 //vlan 2switch(Config)#interface vlan 100:25:59: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to UP%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to UP51263745VLAN1234VLAN5VLANMAC""MAC.ROM:ROM ISO.RAM RAM IOS running-config.FLASH IOS.NVRAM startup-configNVRAMVlan(Virtual Local Area Network)VLANVLANVLAN VLANVLAN(VLAN)VLAN VLANVLAN VLANVLAN VLANVLAN1VLANVLAN2MAC VLANVLAN MAC MACVLANVLAN3VLAN3VLAN IP IPX4.VLANVLAN VLANMAC IP11consolePC console Windows WindowsCOM1 "9600""8""""1"""""""2TelnetTelnet consoleIP Telnetswitch#switch#configswitch(config)#interface vlan 1switch(config-vlan1)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0 switch(config-vlan1)#exitswitch(config)#telnet-server enableswitch(config)#telnet-user admin password 7 adminswitch(config)#PC3webIPIPswitch#configswitch(config)#ip http serverswitch(config)#web-user admin password 7 adminswitch(config)#Web2DCR IOS EXEC EXEC EXEX.EXEC EXECswitch>">".EXECswitch#"#"1switch>enableswitch#2switch#exitswitch>3."?"1"?"s1#?clear -- Clear logging in logbuff channelclock -- Manage the system clockconfig -- Enable Config modecopy -- Copy filedebug -- Debugging functionsdot1x -- Configure 802.1Xerase -- Erase last system failure info stored in flash exit -- Exit Privileged modehelp -- helplanguage -- Switch language mode (English, Chinese)2""s1#c?clear clock config copy3""s1#show ?aaa -- AAAaccess-group -- Specified access control for packets access-lists -- Display access-list structuream -- access managementarp -- ARP tablechannel -- Log ouput channelclass-map -- Display QoS Class Mapclock -- Display the system clock ..........................TABTABswitch#shswitch#showswitch#show run <TAB>s witch#show running-config.s witch#c> Ambiguous command!.show historys witch#show historyenshow historyconint e0/0/2041enableswitch>enableswitch#2config(con)switch#configswitch(config)#Ctrl+Zexitshow running-configwirte1switch#switch(config)#hostname testtest(config)#2s1(Config)#enable password level adminCurrent password:New password: ****** adminConfirm new password:****** adminS1(config)#3interface[type][layer/module/port]Type:ehternet,fasterthnet(100M) serial(),loopback()Layer:Module:Port:DCRS3926S ethernet0/0/5(00 5)1interfaceswitch(config)#interface ethernet0/0/5switch(config-if)#no shut ()shutdown no shutdown2IPip address ip-address subnet-maskswitch(config)#interface ethernet0/0/5switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0switch(config-if)#no shutdownIPIPVlan1,IPTelnet WebIPswitch#configswitch(config)#interface vlan 1switch(config-if-vlan)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 switch(config)#PC IPVLANIEEE IEEE802.1Q VLANDCS-3926S VLAN 802.1Q VLAN1Vlan1vlanvlan <vlan-id>vlan ( vlan-id14096)no vlan <vlan-id>vlanvlan2switch(config)#vlan 2 vlan2switch(config-vlan2)#switch(config)# no vlan 2 vlan22name <vlan-name>no nametestswitch(config)#vlan 3switch(config-vlan3)#name test3switchport mode {access|trunk}access trunk.Trunk Trunk VLAN TrunkVLAN access mode Access Access VLANVLAN access10Trunk15access switch(config)#interface ethernet0/0/10switch(config-ethernet0/0/10)#switchport mode trunkswitch(config-ethernet0/0/10)#exitswitch(config)#interface ethernet0/0/15switch(config-ethernet0/0/15)#switchport mode accessswitch(config-ethernet0/0/15)#exit4vlanswitchport interface <interface-list>vlan,1vlan2151015 (accessswitch#configswitch(config)#vlan 2switch(config-vlan2)#switchport interface ethernet0/0/1;5;10-15switch(config-vlan2)#28vlan2switch#configswitch(config)#interface Ethernet0/0/8switch(config-ethernet0/0/8)#switchport mode accessswitch(config-ethernet0/0/8)#switchport access vlan 2switch(config-ethernet0/0/8)#5trunk vlanswitchport trunk allowed vlan {<vlan-list>|all}<vlan-list>Trunk VLAN allTrunk VLAN Trunk VLANVLAN Trunk VLANtrunk vlan10,vlan20,vlan30switch(config)#interface ethernet0/0/10switch(config-ethernet0/0/10)#switchport mode trunkswitch(config-ethernet0/0/10)#switchport trunk allowed vlan10;20;30switch(config-ethernet0/0/10)#23 VLAN VLAN10VLAN20 VLAN30VLANA B DCRS3926S VLANTrunk port Trunk link vlanVLAN VLAN20Trun VLAN10192.168.10.0VLAN20192.168.20.0VLAN30192.168.30.0VLAN20 A,B1015VLAN30 A,B16191s witch#con figswitch(config)#hostname s1s1(Config)#vlan 10s1(Config-Vlan10)#switchport interface ethernet 0/0/1-5 s1(Config-Vlan10)#exs1(Config)#vlan 20s1(Config-Vlan20)#switchport interface ethernet 0/0/10-15 s1(Config-Vlan20)#exs1(Config)#s1(Config)#interface ethernet 0/0/20s1(Config-Ethernet0/0/20)#switchport mode trunkSet the port Ethernet0/0/20 mode TRUNK successfullys1(Config-Ethernet0/0/20)#exits1(Config)#s1(Config)#vlan 30s1(Config-Vlan30)#switchport interface e0/0/16-19S1(Config-Vlan30)#exitS1(Config)#2s witch#con figswitch(config)#hostname s2s2(Config)#vlan 10s2(Config-Vlan10)#switchport interface e0/0/1-5s2(Config-Vlan10)#exits2(Config)#vlan 20s2(Config-Vlan20)#switchport interface e0/0/10-15s2(Config-Vlan20)#exits2(Config)#s2(Config)#interface ethernet 0/0/20s2(Config-Ethernet0/0/20)#switchport mode trunkSet the port Ethernet0/0/20 mode TRUNK successfullys2(Config-Ethernet0/0/20)#exs2(Config)#vlan 30s2(Config-Vlan30)#switchport interface e0/0/16-19s2(Config-Vlan30)#exitping VLAN ping VLAN Ping VLAN ping VLAN pingVLANVlan12VLAN1.VLAN2.trunk accesstrunk access1DCS-3926S22PC23Console//11A B VLAN: VLAN100VLAN200VLAN100PING VLAN100VLAN200PING2VLAN100PING1switch#set defaultswitch#writeswitch#reload2IPA switch(Config)#hostname switchAswitchA(Config)#interface vlan 1switchA(Config-If-Vlan1)#ip address 192.168.1.101 255.255.255.0 switchA(Config-If-Vlan1)#exitswitchA(Config)#Bswitch(Config)#hostname switchBswitchB(Config)#interface vlan 1switchB(Config-If-V lan1)#ip address 192.168.1.102 255.255.255.0switchB(Config-If-Vlan1)#exitswitchB(Config)#3VLAN100VLAN200switchA(Config)#vlan 100switchA(Config-Vlan100)#switchport interface ethernet 0/0/9-16Set the port Ethernet0/0/9 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/10 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/11 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/12 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/13 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/14 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/15 access vlan 100 successfullySet the port Ethernet0/0/16 access vlan 2 successfullyswitchA(Config-Vlan100)#exitswitchA(Config)#vlan 200switchA(Config-Vlan200)#switchport interface ethernet 0/0/17-22Set the port Ethernet0/0/17 access vlan 200 successfullySet the port Ethernet0/0/18 access vlan 200 successfullySet the port Ethernet0/0/19 access vlan 200 successfullySet the port Ethernet0/0/20 access vlan 200 successfullySet the port Ethernet0/0/21 access vlan 200 successfullySet the port Ethernet0/0/22 access vlan 200 successfully//1A PC1ping 192.168.1.101ping PC3B A//2B PC2ping 192.168.1.102ping PC44TrunkAswitchA(Config)#interface ethernet 0/0/24switchA(Config-Ethernet0/0/24)#switchport mode trunkSet the port Ethernet0/0/24 mode TRUNK successfullyswitchA(Config-Ethernet0/0/24)#B5PC1Ping PC2 A Ping B? PC3Ping PC4。

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