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  • 2.交换机堆叠。描述应用情景,设计方案,实现并验证。 3.交换机端口与地址的绑定结果验证.。将PC1的网卡mac地址交换机s0的端口5绑定,PC2的网卡mac地址交换机s1的端口5绑定,并验证。 4.Dhcp实验。描述应用...

    实验内容:

    1.端口聚合(参考拓扑),描述应用情景,设计方案,实现并验证。 

    2.交换机堆叠。描述应用情景,设计方案,实现并验证。

    3.交换机端口与地址的绑定和结果验证.。将PC1的网卡mac地址和交换机s0的端口5绑定,PC2的网卡mac地址和交换机s1的端口5绑定,并验证。 

    4.DHCP实验。描述应用情景,设计方案,实现并验证。

    使用仪器实验环境

    Cisco Packet Tracer 6.2/7.1,Windows 10

    实验步骤

    1.端口聚合(参考拓扑)。描述应用情景,设计方案,实现并验证。

    图1  端口聚合方案拓扑图

    (1)应用情景:

    端口聚合(又称为链路聚合),将交换机上的多个端口在物理上连接起来,在逻辑上捆绑在一起,形成一个拥有较大宽带的端口,可以实现负载分担,并提供冗余链路。

    (2)设计方案与验证:

    参考图1中的拓扑图实现交换机与交换机之间的连接。连接后对Switch1和Switch2进行配置,观察(双向的绿点)并用ping命令检验连通性。

    对Switch1 下列操作,Switch0同理:

    Switch>enable   进入特权模式
    Switch#configure terminal  进入全局配置模式
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    Switch(config)#interface range f 0/1-2  配置接口fa0/1-2
    Switch(config-if-range)#switchport mode trunk  设置端口模式为trunk
    Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on  加入链路组1并开启
    Switch(config-if-range)#exit  返回全局配置
    Switch(config)#port-channel load-balance dst-ip  按照目标主机IP地址数据分发来实现负载平衡

    图2  端口聚合配置之前

    图3  端口聚合配置之后

    Switch(config)#exit  返回全局配置
    Switch#show etherchannel summary  显示以太网通道组的情况
    Number of channel-groups in use: 1
    Number of aggregators: 1
    
    
    Group Port-channel Protocol Ports
    
    ------+-------------+-----------+----------------------------------------------
    
    1 Po1(SU) - Fa0/1(P) Fa0/2(P)

    如图2,端口聚合配置之后,两条线路均可通信,一定程度上提高了带宽。

    2.交换机堆叠。描述应用情景,设计方案,实现并验证。(教材P108)

    (1)应用情景:

    堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。堆叠模式有:菊花链堆叠模式和星形堆叠模式等。

    (2)设计方案与验证:

    两台交换机启动时,通过相互竞争,其中一台成为堆叠主机,另一台成为堆叠备机。竞争的规则如下:

    第一,系统的运行状态:已启动并正常运行的交换机优先级高于正在启动的交换机,前者成为主机。第二,堆叠的优先级:如果运行状态相同,则优先级高的交换机成为主机。第三,MAC地址大小:如果运行状态和堆叠优先级均相同,则MAC地址小的交换机成为主机。

    方案:创建如图的拓扑图,实现两个交换机的堆叠,用ping检查两个堆叠的交换机之间的连通性。

    但在Cisco Packet Tracer中,没有相应的堆叠模块和堆叠专用线。暂时无法验证。

    配置举例:

    Switch#configure terminal  进入全局配置模式
    Switch(config)#member 2  进入设备2配置
    Switch@2(config)#device-descripttion maths  设置别名
    Switch@2(config)#interface range fa 0/1 – 3  配置端口fa0/1–3
    Switch@2(config-if)#switchport mode trunk  将这些端口设置为trunk port

    查看堆叠信息:

    Switch#show version devices  显示交换机的当前设备信息
    Switch# show version slots显示插槽和模块信息
    Switch# show member 1 显示设备member 1信息

    3.交换机端口与地址的绑定和结果验证。将PC1的网卡mac地址和交换机s0的端口5绑定,PC2的网卡mac地址和交换机s2的端口5绑定,并验证。

    ①查看主机的IP 和MAC 地址信息在主机上打开CMD 命令提示符窗口,执行ipconfig  /all 命令,复制物理地址备用。

    ②配置交换机端口的地址绑定 

    Switch#configure terminal   进入全局配置模式
    Switch(config)#interface  fastethernet 0/5  选择接口5
    Switch(config-if)#switchport port-security  交换机端口安全配置
    Switch(config-if)#switchport mode access 
    (dynamic port不能启用Port Security,只有静态接入端口或中继端口才行。需要将模式切换为access。)
    Switch(config-if)#switchport port-security mac-address  0007.ECE4.C53D 
    配置MAC 地址的绑定

    4.DHCP实验。描述应用情景,设计方案,实现并验证。

    (1)应用情景:

    大型网络一般都采用DHCP协议作为地址分配的方法,需要为网络购置多台DHCP服务器放置在网络的不同位置。为减轻网络管理员和用户的配置负担,我们可以将支持DHCP的交换机配置成DHCP 服务器。(必须是三层交换机)

    查询思科官网2960交换机文档:支持DHCP,于是本实验用2960-24TT交换机进行。(Cisio 一定要选2960交换机!!2950不支持)

    https://www.cisco.com/c/dam/global/zh_cn/products/collateral/switches/catalyst-2960-l-series-switches/datasheet-c78-737665.pdf

    (2)设计方案与验证:

    在交换机上划分两个基于端口的 VLAN: VLAN100,VLAN200。为处于不同VLAN的PC机设置 DHCP服务器。验证实验时使用“ipconfig/renew"”命令在PC 的 dos命令行中检查是否得到了正确的IP。

    ①划分Vlan

    Switch#conf ter
    Switch(config)#vlan 100
    Switch(config-vlan)#interface range fa 0/1 - 8
    Switch(config-if-range)#switch access vlan 100
    Switch(config-if-range)#exit
    Switch(config)#vlan 200
    Switch(config-vlan)#interface range fa 0/9 - 16
    Switch(config-if-range)#switch access vlan 200
    Switch(config-if-range)#exit
    Switch(config)#exit

    ②给交换机设置IP地址

    Switch#conf ter
    Switch(config)#interface vlan 1
    Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shutdown
    Switch(config-if)#interface vlan 100
    Switch(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shutdown
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#interface vlan 200
    Switch(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shutdown

    ③配置交换机DHCP

    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#service dhcp
    Switch(config)#ip dhcp pool exp1
    Switch(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0  # 注意:这个和网上很多命令不一样,这里是Cisco Packet Tracer的2960交换机
    Switch(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1
    Switch(dhcp-config)#dns-server 114.114.114.114

    同理,配置另外一个dhcp pool:exp2

    Switch(dhcp-config)#exit
    Switch(config)#ip dhcp pool exp2
    Switch(dhcp-config)#network 192.168.200.0 255.255.255.0
    Switch(dhcp-config)#default-router 192.168.200.1
    Switch(dhcp-config)#dns-server 114.114.114.114

    验证:

    ipconfig /renew  重新获取IP地址

    8号端口PC0:

    9号端口PC1:

    DHCP自动分配IP成功,实验4完成。

    以上是LayHill的实验过程,由于水平有限,文章内容肯定有不当之处,敬请指出改正,共同学习!

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  • H3C交换机端口堆叠聚合

    千次阅读 2020-11-26 11:34:10
    每个交换机的1~19号接口需要另一台交换机的对应端口聚合。 提示:电脑连接交换机console口,serial配置为9600,8N1 配置堆叠 注意:配置堆叠前,请使用网线或光纤将需要堆叠的接口连接。(本例中:1/0/23接2...

    情景描述

    现有两台H3C交换机做堆叠,堆叠的接口为23号接口和24号接口。
    每个交换机的1~19号接口需要和另一台交换机的对应端口做聚合。
    

    提示:电脑连接交换机console口,serial配置为9600,8N1


    配置堆叠


    注意:配置堆叠前,请使用网线或光纤将需要堆叠的接口连接。(本例中:1/0/23接2/0/23,24号口同理)


    第二台交换机

    system-view
    
    irf member 1 renumber 2
    
    save
    
    reboot
    

    重启交换机后,在用户试图下输入show current-configuration可看到端口号变为2/0/*

    system-view
    
    irf domain 1
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 2/0/23 to Ten-GigabitEthernet 2/0/24
    
    shutdown
    
    quit
    
    irf-port 2/2
    
    port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/23(此步忽视active irf configuration)
    
    port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
    
    quit
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 2/0/23 to Ten-GigabitEthernet 2/0/24
    
    undo shutdown
    
    quit
    
    irf-port-configuration active
    
    quit
    
    save
    

    第一台交换机

    system-view
    
    irf member 1 priority 32
    
    irf domain 1
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/23 to Ten-GigabitEthernet 1/0/24
    
    shutdown
    
    quit
    
    irf-port 1/1
    
    port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/23(此步忽视active irf configuration)
    
    port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
    
    quit
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/23 to Ten-GigabitEthernet 1/0/24
    
    undo shutdown
    
    quit
    
    irf-port-configuration active
    
    quit
    
    save
    

    第一台交换机配置完成,第二台交换机将自动重启,待重启完成,每台交换机均能查看两台交换机的所有接口。

    配置聚合


    提示:配置聚合只需在第一台交换机配置即可。


    一号接口

    system-view
    
    int Bridge-Aggregation 1
    
    link-aggregation mode dynamic
    
    quit
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/1 Ten-GiganitEthernet 2/0/1 
    
    port link-aggregation group 1
    
    quit
    

    二号接口

    system-view
    
    int Bridge-Aggregation 2
    
    link-aggregation mode dynamic
    
    quit
    
    interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/2 Ten-GiganitEthernet 2/0/2 
    
    port link-aggregation group 2
    
    quit
    

    其他接口

    按照上述两接口规律配置即可

    展开全文
  • 万物互联离不开网络基础设备:交换机,交换机会在物联网中起到至关...在较大的局域网例如园区网 ( 校园网 ) 中,多台交换机按照性能用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。 需要注意的是交换机不能无限制级联

    万物互联离不开网络基础设备:交换机,交换机会在物联网中起到至关重要一个组网环节。随着5G到来,新的物联网的到来,对交换机要求更高,同时需求量会便大。
    交换机的4种网络结构方式:
    级联方式
    这是最常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。根据需要,
    多台交换机可以以多种方式进行级联。
    在较大的局域网例如园区网 ( 校园网 ) 中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
    需要注意的是交换机不能无限制级联,超过一定数量的交换机进行级联,最终会引起广播风暴,导致网络性能严重下降。
    结构图:
    在这里插入图片描述
    端口聚合方式
    端口聚合将两个设备间多条物理链路捆绑在一起组成一条逻辑链路,从而达到带宽倍增的目的(这条逻辑链路带宽相当于物理链路带宽之和)。
    除了增加带宽外,端口聚合还可以在多条链路上均衡分配流量,起到负载分担的作用;当一条或多条链路故障时,只要还有链路正常,流量将转移到其它的链路上,整个过程在几毫秒内完成,从而起到冗余的作用,增强了网络的稳定性和安全性。
    结构图:
    在这里插入图片描述
    堆叠方式
    堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作, 以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。
    多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。可堆叠的交换机性能指标中有一个 " 最大可堆叠数 "
    的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数,代表一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。
    一般来说, 不同厂家、不同型号的交换机可以互相级联,堆叠则不同 ,它必须在可堆叠的同类型交换机 ( 至少应该是同一厂家的交换机 )
    之间进行;级联仅仅是交换机之间的简单连接, 堆叠则是将整个堆叠单元作为一台交换机来使用, 这不但意味着端口密度的增加,而且意味着系统带宽的加宽。
    堆叠可以大大提高交换机端口密度和性能。堆叠单元具有足以匹敌大型机架式交换机的端口密度和性能, 而投资却比机架式交换机便宜得多
    ,实现起来也灵活得多。这就是堆叠的优势所在。
    机架式交换机可以说是堆叠发展到更高阶段的产物。机架式交换机一般属于部门以上级别得交换机,它有多个插槽,端口密度大,支持多种网络类型,扩展性较好,处理能力强,但价格昂贵。
    结构图:
    在这里插入图片描述
    分层方式
    这种方式一般应用于比较复杂的交换机结构中,按照功能可划分为:接入层、汇聚层、核心层。
    这三层网络架构采用层次化模型设计,将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。
    结构图:
    在这里插入图片描述
    随着局域网和城域网的发展,上述四种方式必将得到越来越广泛的应用。
    VeCloud微云网络的总部位于香港,并在中国北京和深圳设有分支机构,是一家面向企业提供云交换网络服务为核心业务的技术创新企业。基于创新的云网技术,以及优质的全球网络与IDC数据中心资源,推出了全球直连,快速可达的VeConnect平台,实现网络服务商、IDC数据中心、云服务商以及企业应用服务商的直连互通,为企业提供高效、安全、稳定、可靠的网络连接服务。

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  • H3C交换机端口聚合

    2020-01-20 11:30:29
    四台服务器1、2、3、4做好端口聚合,并接入堆叠交换机堆叠交换机再连接外网核心交换机聚合端口。服务器都配置属于vlan 83,接入交换机与核心交换机端口都配置Trunk口,核心接入都通过聚合组18互联。 2、组网...

    1组网需求

    四台服务器1、2、3、4做好端口聚合,并接入堆叠交换机,堆叠交换机再连接外网核心交换机聚合端口。服务器都配置属于vlan 83,接入交换机与核心交换机端口都配置Trunk口,核心和接入都通过聚合组18互联。

     

    2组网图

     

    3具体配置

     

    1)接入交换机配置:

    //创建链路聚合接口

    interface Bridge-Aggregation1

    port access vlan 83

    #

    interface Bridge-Aggregation2

    port access vlan 83

    #

    interface Bridge-Aggregation3

    port access vlan 83

    #

    interface Bridge-Aggregation4

    port access vlan 83

    #

    interface Bridge-Aggregation18         //连接核心交换机

    description To IDC-W-37

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

     

    //将端口加入到聚合组1

    interface GigabitEthernet1/0/1

    port access vlan 83

    port link-aggregation group 1

    #

    interface GigabitEthernet2/0/1

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 1

     

    //将端口加入到聚合组2

    interface GigabitEthernet1/0/2

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 2

    #

    interface GigabitEthernet2/0/2

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 2

     

    //将端口加入到聚合组3

    interface GigabitEthernet1/0/3

     description A17 6-7U 83.4

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 3

    #

    interface GigabitEthernet2/0/3

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 3

     

    //将端口加入到聚合组4

    interface GigabitEthernet1/0/4

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 4

    #

    interface GigabitEthernet2/0/4

     port access vlan 83

     port link-aggregation group 4

    #

    //将端口加入到聚合组18

    interface GigabitEthernet1/0/49

    description To 1#1-IDC-W 37

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

    port link-aggregation group 18

    #

    interface GigabitEthernet2/0/49

    description To 1#1-IDC-W 38

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

    port link-aggregation group 18

     

    2)核心交换机配置:

    //创建链路聚合接口18

    interface Bridge-Aggregation18

    description To A15 Industrial safety sw

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

    //将端口加入到聚合组18中

    interface GigabitEthernet4/0/37

    port link-mode bridge

    description To IDC-A15-3-W 49

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

    port link-aggregation group 18

    #

    interface GigabitEthernet4/0/38

    port link-mode bridge

    description To IDC-A15-3-W 49

    port link-type trunk

    undo port trunk permit vlan 1

    port trunk permit vlan 2 to 4094

    port link-aggregation group 18

    #

    疑问:接入交换机与核心交换机的链路聚合接口是否必须一样?能不能一个是5另外一个是18?

    展开全文
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    CSS与iStack的区别在于,一般框式交换机堆叠称为CSS,盒式交换机堆叠称为iStack,都可以称为堆叠。两者只是叫法实现有些差异,但是功能是一样的。 通过交换机集群,可以实现网络高可靠性网络大数据量转发,同时...
  • 华为-集群CSS

    2020-10-28 15:55:52
    CSS与iStack的区别在于,一般框式交换机堆叠称为CSS,盒式交换机堆叠称为iStack,都可以称为堆叠。两者只是叫法实现有些差异,但是功能是一样的。 1. 优势 (1)高可靠性:集群系统两台成员交换机之间冗余备份,...
  • h3c的irf 思路

    2020-07-18 10:29:20
    堆叠成功以后,接下来做其他的步骤.sw1sw2已经可以看作是一台交换机了,这里称之为irf-sw吧 在irf-sw创建两个端口聚合 把端口sw1的g1/0/1sw2的g1/0/1划分到端口聚合1 把端口sw的g1/0/2sw2的g2/0/2划分到端口聚合...
  • 通常情况下NAS存储网络布线为双上联对称布线,交换机推荐做堆叠,存储和交换机分别配置链路聚合(推荐LACP),此网络环境为对称网络环境。 但在非对称网络环境中,比如华为的mlag技术,交换机可以不堆叠,但可以通过...
  • 交换机12是堆叠的核心,3是模拟接入,4模拟服务器 1、核心配置堆叠 2、配置链路聚合核心与接入相连 3、核心stp配实例0主根 4、服务器双线stp阻断 问题出现:服务器部署过程中,有重启的操作,导致stp报文转发,...
  • (2)堆叠:专用线缆专用的接口,将多台交换机当成一个交换机用。 a、增加交换机的连接带宽;b、增加端口密度;c、统一管理;d、交换机间距离在几米之内。 (3)链路聚合:(端口聚合、端口捆绑、链路捆绑):...
  • 《轻轻松松配交换 V2.5》,新增:常用配置2篇(包含V5交换机V7交换机堆叠后BFD检测配置方法) 2019-10-31 《轻轻松松配交换 V2.4》,新增:常用配置2篇(包含V5交换机V7交换机VRRP对接配置方法,一篇V5...
  • ProCurve Switch 6200yl-24G-mGBIC是一款1U高的高级第3层可堆叠交换机,配有24个mini-GBIC插槽1个用于可选的4端口10-GbE模块的扩展插槽。该交换机是专门将流量从网络边缘聚合到网络核心的设备,并支持SX、LX、LH...
  • 网络配置实训

    2018-11-09 15:11:03
    接入层:交换机堆叠、交换机端口安全、802.1x 汇聚层:链路聚合、动态主机配置 核心层:骨干路由设备、服务器等 出口:NAT、防火墙等 二、网络系统工程升级方案设计(校园网络双核心网络综合项目) 1、由于学校业务...

空空如也

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交换机堆叠和端口聚合