链路聚合与VLAN试验
完整版实验二交换实验 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:同一交换机VLAN的划分,也称为交换机端口的隔离;(1)不同交换机上VLAN的划分三层交换机使不同VLAN互通端口聚合提供冗余链路实验目的1.同一交换机VLAN的划分在实现同一交换机VLA N的划分实验中,我们主要的目的是理解P ortVIan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VLA N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VLA N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。
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 勺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 PC6 IP 地址设置、连接端口号的设置如下图(2)所示:3.三层交换机使不同VLAN 互通1竝.163.1. 1a*=C-PT PC'lAK 102550-241 弦 163.1.2•aPC-PT机PC1 PC2 PC5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 PC5PC6 IP 地址设置、连接端口号的设置如下图(3)所示: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 PC2PC5 PC6 IP 地址设置、连接端口号的设置如下图(4)所示:五、 实验内容(步骤)图图1.同一交换机VLAN 勺划分(1)按照实验拓扑图进行网络的连接和配置。
实验4 生成树及链路聚合

实验4 生成树及链路聚合【网络拓扑】图11-8【实验环境】1)分别在S1、S2、S3上创建VLAN 2,使每台交换机上都有两个VLAN;2)S1、S2为三层交换机,S2为二层交换机,三台交换机之间的连接都是Trunk链路,其接口如图11-8 所示3)每台交换机的MAC地址如图11-8 所示【实验目的】1)理解STP的工作原理2)掌握STP树的控制3)利用PVST进行负载平衡【实验配置】1.每VLAN生成树PVST配置省略VLAN、接口、Trunk的配置1)在S1、S2、S3上分别显示生成树协议S1#show spanning-treeVLAN0001 /*显示VLAN 1的STP参数Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32769Address 0002.4A43.50B3Cost 19Port 24(FastEthernet0/24)Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec/* 以上说明VLAN1的根桥的MAC地址为0002.4A43.50B3,即S2Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)Address 0030.A3C1.255EHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 20/* 以上说明在VLAN 1中S1的桥ID情况Interface Role Sts C ost Prio.Nbr Type---------------- ---- --- ------ -------- ----Fa0/20 Desg FWD 19 128.20 P2pFa0/23 Altn BLK 19 128.23 P2pFa0/24 Root FWD 19 128.24 P2p/* 以上说明在VLAN 1中S1与生成树相关的接口状态,Fa0/23阻塞VLAN0002 /*显示VLAN 2的STP参数Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32770Address 0002.4A43.50B3Cost 19Port 24(FastEthernet0/24)Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec/* 以上说明VLAN2的根桥的MAC地址为0002.4A43.50B3,即S2Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)Address 0030.A3C1.255EHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 20/* 以上说明在VLAN 2中S1的桥ID情况Interface Role Sts C ost Prio.Nbr Type---------------- ---- --- ------ -------- ----Fa0/23 Altn BLK 19 128.23 P2pFa0/24 Root FWD 19 128.24 P2p/* 以上说明在VLAN 2中S1与生成树相关的接口状态,Fa0/23阻塞其余两个略结合图11-8 中的MAC地址,从上图可以看出,VLAN 1 和VLAN 2中,根桥Root ID都是S2(MAC地址为0002.4A43.50B3),在VLAN 1 中,S1的二个口Fa0/20、Fa0/24均处于转发状态,Fa0/23阻塞。
链路聚合测试

结论八假如我这个端口被作为端口镜像的目的端口,此端口不能被捆绑‘
实验九当一个接口处于uplink fast角色时,他还能被捆绑么?
环境:
我们配置F0/1接口uplink fast
首先我们先说一下uplinkfast的作用:
一般情况下根桥在分布层,只能用在接入层,用于去往根桥的另一条链路,若这个断了,立马切换到我侦听的这个,不需要30s了。
弹出的这些日志说明了什么呢?
说明了这个Po1逻辑端口采用的isl封装方式,而两个物理端口采用的是dot1q的封装方式,由于原先有一个端口采用isl封装,这个逻辑端口默认也启用了这种封装方式,当你改变物理端口封装方式时,会由于物理端口trunk封装方式与逻辑端口的不一致,也会形成绑定失败,大家要注意哦
链路聚合测试
环境
F0/17 F0/19
F0/9
F0/11
目的
对两台3560连接线路做链路聚合,测试链路聚合过程中具体匹配一致性的因素
实验一、端口模式匹配问题是否会影响链路聚合
环境:采用on捆绑模式
若3560-1的F0/1处于access模式,F0/3处于trunk模式
结果:
我们可以通过show etherchannel summary命令查看端口捆绑是否成功
实验四同一将换机上的两个物理接口所允许的vlan不一致是否会影响链路聚合
环境:假设trunk接口F0/1允许vlan 1,2,100
trunk接口F0/3允许vlan 1,100
结果
解决办法:
我们还是查看他们的配置是否一致
我们发现同一交换机上的两个物理端口所允许的vlan不一致,我们修改一下试试吧,我们为F0/3增加一个允许vlan 2
eNSP中链路聚合配置最简单例子,初学适用

eNSP中链路聚合配置最简单例⼦,初学适⽤链路聚合可以增加带宽和可靠性,最主要的是在现实中多余的线留在那哪天不知让谁插到交换机上就⿇烦了,没敢在真设备上试,先在模拟器中⼩⼩的练下⼿。
拓扑图如下:选了两台S5700交换机,两个交换机的GE 0/0/1接⼝加⼊vlan 2,GE0/0/2和GE0/0/3加⼊eth-trunk 2,配置eth-trunk2允许通过vlan 2,如果在没有配置eth-trunk2时就把2,3接⼝连接起来也没有问题,模拟器中能正常ping通,要是现实中就杯具了。
先配置S1交换机,代码如下:sysEnter system view, return user view with Ctrl+Z.[Huawei]undo info-center enableInfo: Information center is disabled.[Huawei]vlan 2[Huawei-vlan2]q[Huawei]interface giga 0/0/1[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q[Huawei]interface eth-trunk 2[Huawei-Eth-Trunk2]port link-type trunk[Huawei-Eth-Trunk2]port trunk allow-pass vlan 2[Huawei-Eth-Trunk2]q[Huawei]interface giga 0/0/2[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 2 '把接⼝加⼊链路聚合中Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]q[Huawei]interface giga 0/0/3[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 2Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]q[Huawei]dis eth-trunk 2 ‘检查⼀下eth-trunk 2的结果Eth-Trunk2's state information is:WorkingMode: NORMAL Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIPLeast Active-linknumber: 1 Max Bandwidth-affected-linknumber: 8Operate status: up Number Of Up Port In Trunk: 2--------------------------------------------------------------------------------PortName Status WeightGigabitEthernet0/0/2 Up 1GigabitEthernet0/0/3 Up 1[Huawei]qS2交换机的配置和S1相同,我的理解就是eth-trunk就像是个管道,先把管道建⽴好,设置好管道的属性,然后就往管道⾥穿线吧,穿进去的线就⾃然有了管道的属性了。
数据通信实验四 交换机链路聚合配置实验

实验四交换机链路聚合配置实验一、目的要求1、了解链路聚合控制协议的协商过程;2、掌握链路聚合配置过程。
二、实验内容背景描述:假设某企业采用两台交换机组成一个局域网,由于很多数据流量是跨过交换机进行转发的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份,为此网络管理员在两台交换机之间采用两根网线互连,并将相应的两个端口聚合为一个逻辑端口,现要在交换机上做适当的配置来实现这一目标。
工作原理:端口聚合(Aggregate-port)又称链路聚合,是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来,将多条链路聚合成一条逻辑链路。
从而增大链路带宽,解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。
多条物理链路之间能够相互冗余备份,其中任意一条链路断开,不会影响其它链路的正常转发数据。
●端口聚合使用的是EtherChannel特性,在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。
将两个设备之间多条FastEthernet或GigabitEthernet物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路,从而增强带宽,提供冗余。
●两台交换机到计算机的速率都是100M,SW1和SW2之间虽有两条100M的物理通道相连,可由于生成树的原因,只有100M可用,交换机之间的链路很容易形成瓶颈,使用端口聚合技术,把两个100M链路聚合成一个200M的逻辑链路,当一条链路出现故障,另一条链路会继续工作。
●一台S2000系列以太网交换机只能有1个汇聚组,1个汇聚组最多可以有4个端口。
组内的端口号必须连续,但对起始端口无特殊要求。
●在一个端口汇聚组中,端口号最小的作为主端口,其他的作为成员端口。
同一个汇聚组中成员端口的链路类型与主端口的链路类型保持一致,即如果主端口为Trunk 端口,则成员端口也为Trunk端口;如主端口的链路类型改为Access端口,则成员端口的链路类型也变为Access端口。
●所有参加聚合的端口都必须工作在全双工模式下,且工作速率相同才能进行聚合。
链路聚合实验手册

实验2:链路聚合实验一、实验拓扑二、实验要求SwitchA和SwitchB通过以太链路分别都连接VLAN10和VLAN20,且SwitchA和SwitchB 之间有较大的数据流量。
用户希望SwitchA和SwitchB之间能够提供较大的链路带宽来使相同VLAN间互相通信。
同时用户也希望能够提供一定的冗余度,保证数据传输和链路的可靠性。
要求通过手工负载分担模式配置链路聚合。
三、实验步骤基于手工负载分担模式配置1.配置SwitchA# 在SwitchA创建Eth-Trunk接口并加入成员接口。
<Quidway> system-view[Quidway] sysname SwitchA[SwitchA] interface Eth-Trunk1[SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport ethernet 0/0/1 to 0/0/3 [SwitchA-Eth-Trunk1] quit#创建VLAN10和VLAN20并分别加入接口。
[SwitchA] vlan batch 10 20[SwitchA] interface ethernet 0/0/4[SwitchA-Ethernet0/0/4] port link-type trunk [SwitchA-Ethernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 10 [SwitchA-Ethernet0/0/4] quit[SwitchA] interface ethernet 0/0/5[SwitchA-Ethernet0/0/5] port link-type trunk [SwitchA-Ethernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 20 [SwitchA-Ethernet0/0/5] quit# 配置Eth-Trunk1接口允许VLAN10和VLAN20通过。
实验二 VLAN配置和链路聚合

实验二:VLAN 配置和链路聚合一. 实验目的1.掌握VLAN 配置命令和操作步骤 2. 掌握链路聚合的配置方法二. 实验内容及要求1. 在一个交换机上划分VLAN按如下拓扑图进行组网连线要求:● PCA 与PCC 属于一个VLAN ,PCB 与PCD 属于另一个VLAN ● 设置4台PC 的TCP/IP 属性● 标记交换机的连接端口● 导出配置文档● 测试4台PC 之间的连通性2. 跨交换机划分VLANPCA PCB PCC PCD要求:● PCA 与PCC 属于一个VLAN ,PCB 与PCD 属于另一个VLAN ● 设置4台PC 的TCP/IP 属性● 标记交换机的所有连接端口● 导出配置文档● 测试4台PC 之间的连通性3. 链路聚合要求:● 在2的基础上,交换机之间增加一条连接线PCA PCB PCC PCDSWA SWB●配置交换机之间的两条链路聚合●测试链路聚合的效果:⏹PCA 不停地ping PCC,观察交换机互联口的指示灯,记录哪个口的指示灯在闪烁,以判断ping包走的是哪条链路⏹PCB 不停地ping PCD, 观察交换机互联口的指示灯,记录哪个口的指示灯在闪烁,以判断ping包走的是哪条链路⏹两条链路中断开一条,观察Ping包是否存在丢包现象,两路ping包还能正常通信吗?三.思考题1.VLAN 1 需要我们人为地创建吗?在没有创建任何VLAN的情况下,所有的以太网端口都属于哪个VLAN?2.根据VLAN属性,交换机的以太网端口可以分为哪三类?这三类端口有什么不同?默认情况下,以太网端口属于哪类?3.一般PC的网卡能够识别带VLAN标签的帧吗?4.链路聚合有什么好处?。
VLAN综合实验(一)

interface Ethernet1/0/5
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interface Ethernet1/0/6
#
interface Ethernet1/0/7
#
interface Ethernet1/0/8
#
interface Ethernet1/0/9
port access vlan 2
#
#
interface Ethernet1/0/10
C,E两台电脑可以互通,剩下的电脑都不可以互通.
因为:从E出来的报文能够在C得到双向返回.
5、观察,若第4步取消,在两个交换机间2号端口也互连,会出现什么现象?是什么原因造成的。
开始时,B和E是可以连通的,之后就全部都不通了.
因为查表找不到报文导致无限循环,造成带宽被占用,因此B和E的之间不连通
6、将两个交换机的1、2端口聚合,聚合后MAC地址表如何?
port access vlan 2
#
interface Ethernet1/0/15
port access vlan 2
#
interface Ethernet1/0/16
port access vlan 2
#
interface Ethernet1/0/17
interface Ethernet1/0/17
实验报告
姓名:班级:学号:时间:
实验题目
VLAN综合实验(一)
实验目的
掌握交换机VLAN设置基本方法;学会Quidway S系列中低端交换机端口聚合、和VLAN端口技术配置方法。
实验要求
在两个交换机间建立2条聚合在一起的链路,该链路上运行两个交换机上的分别属于VLAN1、2的计算机,在同VLAN内可以互相通信。
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链路聚合与VLAN试验
一、实验目标
●理解虚拟LAN(VLAN)基本原理;
●掌握一般交换机按端口划分VLAN的配置方法;
●掌握Tag VLAN配置命令和操作步骤;
●掌握链路聚合的配置方法
二、技术原理
●TRUNKING即为链路聚合技术,可以实现链路聚合功能。
组网时,核心交换机之间的
连接、核心交换机与数据服务器的连接以及核心交换机与边缘交换机的连接是整个网络最重要的连接,叫主干连接(Trunk)。
主干连接具有高带宽和高可靠性等要求,显然,单一物理链路未必能提供足够的带宽和可靠性,而采用聚合技术,把多个物理链路捆绑成一条逻辑链路不但可以在一对系统之间建立一条高性能的链路,而且当某条链路失效时,虽然可用带宽减少,但聚合链路仍可以继续正常工作。
总而言之,使用TRUNKING带来的好处有增加带宽、链路备份、链路负荷分担。
●VLAN是指在一个物理网段内,进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网。
VLAN最大
的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。
VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。
相同VLAN内的主机可以相互直接通信,不同VLAN间的主机之间互相访问必须经由路由设备进行转发。
广播数据包只可以在本VLAN内进行广播,不能传输到其他VLAN中。
三、实验步骤
实验拓扑
1.设置9台PC机IP地址如图所示
2.对交换机S1进行配置(1)基本设置
(1)基本配置
(2)在交换机S2上配置聚合端口
四、验证
删除任何一条链路后
打开PC-P1机的Command Prompt
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PC>ping 192.168.1.5
Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.1.8
Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.1.9
Pinging 192.168.1.9 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.9:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
验证时间2020年4月4日20:12:53
六.结论
在设置交换机的端口汇聚时应该选择偶数数目的端口,选择的端口必须是连续的,端口汇聚组应该设置成trunk模式,同时通过实验我也发现链路聚合的优点,如下:
(1)链路聚合能够提高链路带宽:理论上,通过聚合几条链路,一个聚合口的带宽可以扩展为所有成员口带宽的总和,这样就有效地增加了逻辑链路的带宽。
(2)链路聚合为网络提供了高可靠性:配置了链路聚合之后,如果一个成员接口发生故障,该成员口的物理链路会把流量切换到另一条成员链路上。
(3)链路聚合还可以在一个聚合口上实现负载均衡:一个聚合口可以把流量分散到多个不同的成员口上,通过成员链路把流量发送到同一个目的地,将网络产生拥塞的可能性降到最低。