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  • 路由交换综合实验

    2018-04-26 09:56:09
    路由交换综合实验题,结合真实的项目案例,来布局出题,有效的让学习这门技术的学者,了解在企业中是如何进行项目布局,
  • 创建VLAN,更换交换机名称 创建聚合链路:使两台交换机的物理数据信道结合成一个逻辑上的单信道,增加逻辑链路带宽 创建MSTP生成树并配置点到点链接:为每个MSTInstance单独计算根桥设置端口,可在...实现VLAN交换
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  • 程控交换原理系统综合实验 试验报告 包含试验器材 试验过程等等
  • CCNP
  • 交换综合实验

    2021-07-15 18:53:54
    实验要求 1.尽可能减少广播的洪范范围 ...本实验主要内容是通过层交换机实现全网互通,需要掌握层交换机vlan的基本配置和路由功能的使用,并且能结合动态OSPF协议搭建一个完整的网络 下面请开始...

    实验要求

    1.尽可能减少广播的洪范范围
    2 .   AR1,、sw1 , sw2之间起ospf
    3.消除网关ospfhello的洪范
    4.AR2为互联网设备不配置路由,vlan_ 2,3,4, 5能够访问AR2的回环地址
    5. vlan划分如图所示
    6.全网互通

     需求分析:

    本实验主要内容是通过三层交换机实现全网互通,需要掌握三层交换机vlan的基本配置和路由功能的使用,并且能结合动态OSPF协议搭建一个完整的网络

    下面请开始我们的表演

    搭建好拓扑图之后,在交换机上创建相应的vlan并将其加入接口,交换机与交换机连接的接口使用Trunk,交换机与pc、路由器相连的接口使用access

     

     

     

     其余交换机就不一一展示,这个步骤还是比较容易

    第二步,配置DHCP

    这里我们用接口模式

     

    注意:配置DHCP之前,必须要给vlan加入地址

     

     

     

     测试一下

     

     

     

    可以看出,四个vlan的pc已经全都获取了ip

    下面就到了我们最喜欢的OSPF环节,区域划分如下

    area 0:vlan 11 10.1.11.0      vlan14  10.1.14.0

    area 1:vlan 2 10.1.2.0         vlan 3  10.1.3.0

    area 2:vlan4 10.1.4.0         vlan 5 10.1.5.0

    area 3:vlan 100 10.1.100.0 vlan 200 10.1.200.0 vlan 114 10.1.114.0

     

     

     

    缺省不能忘!

     注意,需要将SW1和SW4连接pc的一端接口沉默,抑制对pc发送hello包

    配置完成以后我们查看一下路由表

     

     

     接下来给我们的服务器配置

     

     

     在R1上做网络地址转换

    注意不要忘记给R2和Client配地址 

     

     接下来我们在PC1上ping一下ISP的环回

    测试成功

    展开全文
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    在这里插入图片描述
    lsw1 实验配置:
    [lsw1]dis cu

    sysname lsw1

    vlan batch 10 20 30 40 110 120 199

    dhcp enable
    #(这里是三层交换的配置,可以替换成单臂路由的配置,见最后)
    interface Vlanif10
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Vlanif20
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Vlanif30
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Vlanif40
    ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface GigabitEthernet0/0/1
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

    interface GigabitEthernet0/0/2
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

    interface GigabitEthernet0/0/3
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

    interface GigabitEthernet0/0/4
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
    #(这里演示的 hybrid 接口的使用场景,配置完后接口 57 可以通,接口 67 可以通,接口 56 不能通信)
    interface GigabitEthernet0/0/5
    port hybrid pvid vlan 110
    port hybrid untagged vlan 110 199

    interface GigabitEthernet0/0/6
    port hybrid pvid vlan 120
    port hybrid untagged vlan 120 199

    interface GigabitEthernet0/0/7
    port hybrid pvid vlan 199
    port hybrid untagged vlan 110 120 199
    lsw2 实验配置
    dis cu

    sysname lsw2

    vlan batch 10 20

    interface Ethernet0/0/1
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 10 20

    interface Ethernet0/0/2
    port link-type access
    port default vlan 10

    interface Ethernet0/0/3
    port link-type access
    port default vlan 20

    lsw3 实验配置:
    dis cu

    sysname lsw3

    vlan batch 10 20

    interface Ethernet0/0/1
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 10 20

    interface Ethernet0/0/2
    port link-type access
    port default vlan 10

    interface Ethernet0/0/3
    port link-type access
    port default vlan 20

    lsw4 实验配置:
    dis cu

    sysname lsw4
    #(这里演示的基于 MAC 来划分 VLAN 的方法)
    vlan batch 30 40

    vlan 30
    mac-vlan mac-address 000b-09cf-6f43 priority 0
    vlan 40
    mac-vlan mac-address 000b-09cf-7f5f priority 0

    interface Ethernet0/0/1
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 30 40

    interface Ethernet0/0/2
    port hybrid untagged vlan 30 40
    mac-vlan enable

    interface Ethernet0/0/3
    port hybrid untagged vlan 30 40
    mac-vlan enable
    实验验证
    1 接入层交换机上所有 client 123456 设置成 DHCP 地址方式,可以分别得到 vlan 10 20 30 40 vlan 的 ip 并可以相互通信(VLAN Trunk VLAN 路由及 DHCP 功能 )。
    2 分布层交换机上的 client 7 和 client 9 可以通信,client 8 和 client 9 可以通信,client 7 和 client 8 不能通信(hybrid 接口功能)
    3 对换 client 5 和 client 6 的接口,PC 的 vlan 和 IP 保持不变(MAC VLAN 功能)

    附加——路由器的单臂路由的配置:
    [R1]dis current-configuration

    sysname R1

    dhcp enable

    interface Ethernet0/0/0
    undo shutdown

    interface Ethernet0/0/0.10
    control-vid 10 dot1q-termination
    dot1q termination vid 10
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    arp broadcast enable
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Ethernet0/0/0.20
    control-vid 20 dot1q-termination
    dot1q termination vid 20
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    arp broadcast enable
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Ethernet0/0/0.30
    control-vid 30 dot1q-termination
    dot1q termination vid 30
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    arp broadcast enable
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    interface Ethernet0/0/0.40
    control-vid 40 dot1q-termination
    dot1q termination vid 40
    ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
    arp broadcast enable
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 8.8.8.8

    展开全文
  • 实验四 Packet Tracer路由交换综合实验 实验要求使用Packet Tracer模拟器搭建实验拓扑并对交换机路由器 PC和服务器进行相应配置配置最后结果能实现PC之间的ping互通能 通过PC的浏览器访问服务器网站配置步骤如下: ...
  • 交换路由技术综合实验

    千次阅读 2020-08-11 20:47:01
    拓扑图: 需求: 一、Address 每台设备需要配置LOOP 0地址作为标识(例如:1.1.1.1、2.2.2.)掩码为32位,接口地址配置为24位的掩码。 二、Routing: ...3.R1、R2、R3运行MPLS,将LOOP 0配置为LSR-id。

    拓扑图:
    在这里插入图片描述
    需求:
    一、Address
    每台设备需要配置LOOP 0地址作为标识(例如:1.1.1.1、2.2.2.)掩码为32位,接口地址配置为24位的掩码。
    二、Routing:
    1.R1/R2/R3运行OSPF进程号为10,相连的接口都属于区域0(如图)并且使用LOOP 0接口作为OSPF router-id,要求路由可达。
    2.R2、R3运行BGP AS为100,使用LOOP 0接口建立IBGP邻居关系,并且能够传递VPN路由。
    3.R1、R2、R3运行MPLS,将LOOP 0配置为LSR-id。
    4.R2的G0/0/0接口绑定到VRF SITE-A1, PE和CE之间运行OSPF 1;R3的G0/0/1接口绑定到VRF SITE-A2,PE和CE之间运行RIPv2 1,
    在R2与R3上面分别将各自CE的路由引入到BGP中,要求R4与R5能够PING通各自的LOOP 0接口。
    5.由R2为PC1通过DHCP配置IP地址(网段地址为192.168.1.0/24),采用DHCP接口地址池的方式,R3为为PC2通过DHCP配置IP地
    址(网段为192.168.2.0/24),采用全局地址池方式进行配置。
    6.在R2与R3上面将各自的直连网段通告进OSPF 10中,要求PC1与PC2能够互相访问。
    三、Switching
    1.在SW1上手工创建6个VLAN,分别为10/20/30/40/50/60,要求在SW2通过GVRP协议动态注册VLAN信息;
    2.SW1与SW2运行MSTP协议,并且要求配置域名为HUWEI,修订号为1,将所有奇数VLAN映射到instance 1中,所有偶数VLAN映射
    到instance 2中;调整生成树协议,将SW1作为instance 1的主根桥,并作为instance 2的备份主根桥,将SW2作为instance 2
    的主根桥,并作为instance 1的备份主根桥。
    3.SW1与SW2之间要求使用TRUNK进行封装,要求该接口只能承载该交换机上的VLAN信息。
    4.SW1与SW2上的G0/0/1与G0/0/3接口属于ACCESS接口,且根据图配置到相应的VLAN中。
    5.交换机与PC相连的接口无需运行STP,阻止不必要的BPDU从该接口发出,且要求保证PC接口快速的收敛。
    6.保证交换机与路由器相连的接口重新接入新的交换机而抢占根桥的位置,使用一些交换机的特性来解决。

    配置结果:

    一、Address
    每台设备需要配置LOOP 0地址作为标识(例如:1.1.1.1、2.2.2.)掩码为32位,接口地址配置为24位的掩码。

    interface LoopBack0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

    return
    [AR2-LoopBack0]int g0/0/0
    [AR2-GigabitEthernet0/0/0]dis th
    [V200R003C00]

    interface GigabitEthernet0/0/0
    ip binding vpn-instance SITE-A1
    ip address 24.1.1.2 255.255.255.0

    return

    二、Routing:
    1.R1/R2/R3运行OSPF进程号为10,相连的接口都属于区域0(如图)并且使用LOOP 0接口作为OSPF router-id,要求路由可达。

    R1:
    [V200R003C00]

    ospf 10 router-id 1.1.1.1
    area 0.0.0.0
    network 1.1.1.1 0.0.0.0
    network 12.1.1.0 0.0.0.255
    network 13.1.1.0 0.0.0.255

    在这里插入图片描述
    R2:

    ospf 10 router-id 2.2.2.2
    area 0.0.0.0
    network 2.2.2.2 0.0.0.0
    network 12.1.1.0 0.0.0.255
    network 192.168.1.0 0.0.0.255

    在这里插入图片描述

    R3:

    ospf 10 router-id 3.3.3.3
    area 0.0.0.0
    network 3.3.3.3 0.0.0.0
    network 13.1.1.0 0.0.0.255
    network 192.168.2.0 0.0.0.255

    在这里插入图片描述
    2.R2、R3运行BGP AS为100,使用LOOP 0接口建立IBGP邻居关系,并且能够传递VPN路由。

    R2:

    bgp 100
    peer 3.3.3.3 as-number 100
    peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0

    ipv4-family unicast
    undo synchronization
    network 2.2.2.2 255.255.255.255
    peer 3.3.3.3 enable
    peer 3.3.3.3 next-hop-local

    ipv4-family vpnv4
    policy vpn-target
    peer 3.3.3.3 enable

    ipv4-family vpn-instance SITE-A1
    import-route ospf 1

    在这里插入图片描述
    R3:

    bgp 100
    peer 2.2.2.2 as-number 100
    peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0

    ipv4-family unicast
    undo synchronization
    peer 2.2.2.2 enable
    peer 2.2.2.2 next-hop-local

    ipv4-family vpnv4
    policy vpn-target
    peer 2.2.2.2 enable

    ipv4-family vpn-instance SITE-A2
    import-route rip 1

    在这里插入图片描述
    3.R1、R2、R3运行MPLS,将LOOP 0配置为LSR-id。

    R1:
    [AR1]dis cu | in mpls
    mpls lsr-id 1.1.1.1
    mpls

    R2:
    [AR2]dis cu | in mpls
    mpls lsr-id 2.2.2.2
    Mpls
    R3:
    [AR3]dis cu | in mpls
    mpls lsr-id 3.3.3.3
    mpls

    4.R2的G0/0/0接口绑定到VRF SITE-A1, PE和CE之间运行OSPF 1;R3的G0/0/1接口绑定到VRF SITE-A2,PE和CE之间运行RIPv2 1,在R2与R3上面分别将各自CE的路由引入到BGP中,要求R4与R5能够PING通各自的LOOP 0接口。

    R2:

    ip vpn-instance SITE-A1
    ipv4-family
    route-distinguisher 10:1
    vpn-target 100:1 export-extcommunity
    vpn-target 100:1 import-extcommunity

    interface GigabitEthernet0/0/0
    ip binding vpn-instance SITE-A1
    ip address 24.1.1.2 255.255.255.0

    在这里插入图片描述
    R3:

    ip vpn-instance SITE-A2
    ipv4-family
    route-distinguisher 10:1
    vpn-target 100:1 export-extcommunity
    vpn-target 100:1 import-extcommunity

    interface GigabitEthernet0/0/1
    ip binding vpn-instance SITE-A2
    ip address 35.1.1.3 255.255.255.0

    在这里插入图片描述
    R4与R5互ping:
    在这里插入图片描述
    5.由R2为PC1通过DHCP配置IP地址(网段地址为192.168.1.0/24),采用DHCP接口地址池的方式,R3为为PC2通过DHCP配置IP地址(网段为192.168.2.0/24),采用全局地址池方式进行配置。

    R2:
    [AR2]in g1/0/0
    [AR2-GigabitEthernet1/0/0]dis th
    [V200R003C00]

    interface GigabitEthernet1/0/0
    ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    dhcp select interface
    dhcp server dns-list 192.168.1.254

    在这里插入图片描述
    R3:
    [AR3-ip-pool-pc2]dis th
    [V200R003C00]

    ip pool pc2
    gateway-list 192.168.2.254
    network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    6.在R2与R3上面将各自的直连网段通告进OSPF 10中,要求PC1与PC2能够互相访问。

    [AR3]ospf 10
    [AR3-ospf-10]dis th
    [V200R003C00]

    ospf 10 router-id 3.3.3.3
    area 0.0.0.0
    network 3.3.3.3 0.0.0.0
    network 13.1.1.0 0.0.0.255
    network 192.168.2.0 0.0.0.255

    PC3 ping PC4:
    在这里插入图片描述
    三、Switching
    1.在SW1上手工创建6个VLAN,分别为10/20/30/40/50/60,要求在SW2通过GVRP协议动态注册VLAN信息;

    interface GigabitEthernet0/0/2
    port link-type trunk
    port trunk pvid vlan 20
    port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 50 60
    gvrp

    在这里插入图片描述
    2.SW1与SW2运行MSTP协议,并且要求配置域名为HUWEI,修订号为1,将所有奇数VLAN映射到instance 1中,所有偶数VLAN映射到instance 2中;调整生成树协议,将SW1作为instance 1的主根桥,并作为instance 2的备份主根桥,将SW2作为instance 2 的主根桥,并作为instance 1的备份主根桥。

    SW1:

    stp region-configuration
    region-name HUAWEI
    revision-level 1
    instance 1 vlan 10 30 50
    instance 2 vlan 20 40 60
    active region-configuration

    stp instance 1 root primary
    stp instance 2 root secondary

    在这里插入图片描述
    SW2:

    stp region-configuration
    region-name HUAWEI
    revision-level 1
    instance 1 vlan 10 30 50
    instance 2 vlan 20 40 60
    active region-configuration

    stp instance 1 root secondary
    stp instance 2 root primary

    在这里插入图片描述
    3.SW1与SW2之间要求使用TRUNK进行封装,要求该接口只能承载该交换机上的VLAN信息。

    interface GigabitEthernet0/0/2
    port link-type trunk
    port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 50 60
    gvrp

    在这里插入图片描述
    4.SW1与SW2上的G0/0/1与G0/0/3接口属于ACCESS接口,且根据图配置到相应的VLAN中。

    SW1:
    [SW1]INT G0/0/1
    [SW1-GigabitEthernet0/0/1]DIS TH

    interface GigabitEthernet0/0/1
    port link-type access
    port default vlan 10

    return
    [SW1-GigabitEthernet0/0/1]INT G0/0/3
    [SW1-GigabitEthernet0/0/3]DIS TH

    interface GigabitEthernet0/0/3
    port link-type access
    port default vlan 10
    stp edged-port enable

    SW2:
    [SW2]INT G0/0/1
    [SW2-GigabitEthernet0/0/1]DIS TH

    interface GigabitEthernet0/0/1
    port link-type access
    port default vlan 20

    return
    [SW2-GigabitEthernet0/0/1]INT G0/0/3
    [SW2-GigabitEthernet0/0/3]DIS TH

    interface GigabitEthernet0/0/3
    port link-type access
    port default vlan 20

    return
    5.交换机与PC相连的接口无需运行STP,阻止不必要的BPDU从该接口发出,且要求保证PC接口快速的收敛。

    SW1:
    [SW1-GigabitEthernet0/0/3]DIS TH

    interface GigabitEthernet0/0/3
    port link-type access
    port default vlan 10
    stp edged-port enable

    stp bpdu-filter default

    在这里插入图片描述
    这是在SW1的g0/0/3端口抓包,当我使用了上述配置后,该端口就不再发送BPDU

    6.保证交换机与路由器相连的接口重新接入新的交换机而抢占根桥的位置,使用一些交换机的特性来解决。

    SW1与SW2:
    stp priority 36864

    展开全文
  • 华为交换综合实验

    2021-07-21 17:36:58
    目录 配置Eth-trunk 配置trunk干道 创建并且划分VLAN 使用STP完成交换部分的线路冗余 ...3、VRRP/STP/TRUNK均使用 ...首先分析,这是一个配置交换机为主的综合实验,实验的主要内容是实现备份 企业的备份有:线...

    目录

    实验要求

    实验分析

    实验过程

    配置Eth-trunk

    配置trunk干道

    创建并且划分VLAN 

    使用STP完成交换部分的线路冗余

    配置SVI

    使用VRRP实现网关冗余

    获取DHCP地址 

    配置路由协议 

    nat地址转换   


       

    实验要求

    1、内网IP地址172.16.0.0/16合理分配

    2、SW1/2之间互为备份

    3、VRRP/STP/TRUNK均使用

    4、所有PC通过DHCP获取ip地址

    实验分析

    首先分析,这是一个配置交换机为主的综合实验,实验的主要内容是实现备份

    企业的备份有:线路冗余、设备冗余、网关冗余、电源冗余

    本实验主要完成的是线路冗余、网关冗余

    实验过程

     首先来搭建拓扑并且划分ip

     如图所示,由于真实拓扑中肯定不止vlan1和vlan2这两个vlan,这里vlan1使用172.16.1.0/24网段,vlan2使用172.16.2.0/24网段

    配置Eth-trunk

     

     

     配置trunk干道

     

     

     

    创建并且划分VLAN 

     这一步内容比较少,就不展示,简单点说就是每个交换机创建一个vlan2,并且在SW3和SW4的E0/0/1和E0/0/2接口设置为接入模式并且划入对应的vlan

    另外,由于华为模拟器上不支持交换机使用三层接口,只好用svi代替,我在SW1和SW2创建了vlan100,并且配置了地址(图中)

    使用STP完成交换部分的线路冗余

    华为模拟器默认的生成树是MSTP,我们只需要创好分组并且分配给不同vlan即可

    四个交换机配置一样,注意不要忘记先打开stp

    接下来干涉一下生成树根网桥选举,这里我们选择SW1为vlan1生成树的根网桥,SW2为vlan2的根网桥,配置如下

    vlan1:

    vlan2:

    配置SVI

    和图中一样,vlan1分配的是172.16.1.0网段,vlan2分配的是172.16.2.0网段

    SW1:

     

     SW2:

    使用VRRP实现网关冗余

    在vlan1和vlan2分别创建vrrp,序号为1,虚拟的ip地址为172.16.1.254和172.16.2.254,将SW1中vlan1的优先级提高为120,并且当其连接路由器的接口G0/0/1出故障时优先级下调30。这是由于默认优先级为100,下面配置dhcp的时候,vlan1默认选SW1作为网关,vlan2默认选举SW2作为网关,当链路故障时,它们可以互为备份。

     

     

    获取DHCP地址 

    又到了我们最熟悉的DHCP环节了,这里稍微注意一点,由于我们需要在master故障的时候切换到backup,需要使用的网关是虚拟网关,并不是交换机中的SVI的ip,因此这里要自己配置网关地址,不能偷懒,只能选择全局模式

    地址池配置如下

    完了之后我们来查看一下pc有没有接收到ip

     

     

    和预期一样,接下来测试一下连通性

    配置路由协议 

    选择OSPF,就相当于赢在起跑线

    这里需要分两个区域,上图 

    OSPF配置完成之后还需要做缺省下发和路由汇总,由于时间原因就先不演示 

    注意:不要忘记沉默三层交换机与二层交换机、pc的接口,网络庞大时,hello包会占用很大的资源

    nat地址转换   

    这样,本实验就彻底完成拉啦!

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