数据通信与计算机网络 实验报告Word格式文档下载.docx
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6、双绞线的连接方法:
直通线缆
:
水晶头两端都采用T568A标准或T568B标准。
交叉线缆
一端采用T568A标准,另一端采用T568B标准
7、直通、交叉线缆应用场合
直通线用的场合:
PC-集线器Hub;
集线器Hub-集线器Hub(普通口-级连口);
集线器Hub(级连口)-交换机Switch;
交换机Switch-路由器Router;
交叉线缆应用场合:
PC-PC机对机;
集线器Hub(普通口)-集线器Hub(普通口);
集线器Hub-集线器Hub(级连口-级连口);
集线器Hub-交换机Switch;
交换机Switch-交换机Switch;
路由器Router-路由器Router;
同种设备相连用交叉线,不同设备用直通线。
四、实验内容与步骤
1、直通UTP线缆的制做。
2、实验步骤如下:
第一步:
利用压线钳剪线口剪出相应长度的网线。
第二步、剥掉双绞线的灰色保护层。
将线头放入剥线专用的道口,稍微用力握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,通常将双绞线的外皮剥去2-3厘米。
第三步,把4个线对的八条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的标准排列线序。
第四步
,利用压线钳的剪线口把理齐的线缆顶端剪整齐,芯线外留长度不宜过长,通常在1.2-1.4厘米之间。
第五步、把整理好的线缆插入水晶头。
第六步、把水晶头插入压线钳的8P槽内压线。
第七步、利用网线测试仪进行测试
,
测试仪:
1-2-3-4-5-6-7-8
五、实验结果分析
如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过,证明网线制作成功。
还要注意测试仪两端指示灯亮的顺序是否与接线标准对应。
六、实验中遇到的问题及心得
⑴剥线应该适当剥长点,然后把各种颜色的线依次按规定颜色排列好,然后放在水晶头上比对一下,看双绞线外皮是否已超过水晶头后端找到适当的位置剪短,注意一定要剪平,这样才能保证将线插到水晶头的底部;
⑵剥线时注意不要把芯线剪破或剪断,否则会造成芯线之间短路或不通,或者会造成相互干扰,通信质量下降;
⑶插线一定要插到底,否则芯线与探针接触会较差或不能接触;
⑷在排线过程中,左手一定要紧握已排好的芯线,否则芯线会移位,造成白线之间不能分辩,出现芯线错位现象;
⑸双绞线外皮是否已插入水晶头后端,并被水晶头后端夹住,这直接关系到所做线头的质量,否则在使用过程中会造成芯线松动;
⑹压线时一定要均匀缓慢用力,并且要用力压到底,使探针完全刺破双绞线芯线,否则会造成探针与芯线接触不良;
⑺水晶头放好后即可压下网线钳手柄,一定要使劲,使水晶头的插针都能插入到网线芯线之中,与之接触良好。
然后再用手轻轻拉一下网线与水晶头,看是否压紧,最好多压一次,最重要的是要注意所压位置一定要正确;
⑻测试时要仔细观察测试仪两端指示灯的对应是否正确,否则表明双绞线两端排列顺序有错,不能以为灯能亮就可以;
(9)如果有个别指示灯不亮,应该把水晶头再用钳子夹一下,可能是有些金属片没有压下去,或如果测试仪器两边的指示灯亮的顺序不对称,这时候应该检查一下网线线芯的排列顺序,可能是顺序不对,如果不对,剪掉不对的水晶头重做;
(10)在整个制作网线的过程中,我深刻体会到,虽然网线制作较简单,但是要细心,不然很容易弄错线序,还有操作要规范,工具使用方式要正确,不然会影响到网线的质量。
实验二eNSP应用
1、掌握EnterpriseNetworkSimulationPlatform工作原理
2、了解eNSP界面和设备特点
3、熟悉网络拓扑构建及应用网络仿真
华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具平台
三、实验拓扑
图1-1
1、eNSP网络设备及终端基本情况及接口
A、
路由器:
AR1220-S网络应用接口:
Ethernet2个(0/0/0,0/0/0/1)GE4个(0/0/0,0/0/0/1,0/0/20,0/0/3)Serial4个(0/0/0,0/0/0/1,0/0/2,0/0/3)
B、
三层网络交换机:
S3700网络应用接口:
Ethernet22个(0/0/0,0/0/1,0/0/2,0/0/3,0/0/4,0/0/5,0/0/6,0/0/7,0/0/8,0/0/9,0/0/10,0/0/11,0/0/12,0/0/13,0/0/14,0/0/15,0/0/16,0/0/17,0/0/18,0/0/19,0/0/20,0/0/21,0/0/22)GE2个(0/0/0,0/0/0/1)
C、
S5700网络应用接口:
GE24个(0/0/0,0/0/1,0/0/2,0/0/3,0/0/4,0/0/5,0/0/6,0/0/7,0/0/8,0/0/9,0/0/10,0/0/11,0/0/12,0/0/13,0/0/14,0/0/15,0/0/16,0/0/17,0/0/18,0/0/19,0/0/20,0/0/21,0/0/22,0/0/23,0/0/24)
D、
帧中继交换机:
FRSW
E、
HUB集线器:
HUB
2、网络拓扑端口规划
例表2.1
序号/设备
本端设备接口类型与编号(槽位号/子卡号/接口序号,x/y/z)
对端设备、接口类型与编号(槽位号/子卡号/接口序号,x/y/z)
1/PC0
Ethernet0/0/1
LSWAEthernet0/0/2
2/PC1
LSWAEthernet0/0/5
3/PC2
LSWBEthernet0/0/8
4/PC3
LSWBEthernet0/0/11
N/S3700-LSWA
Ethernet0/0/3
LSWBEthernet0/0/9
Ethernet0/0/2
PC0Ethernet0/0/1
Ethernet0/0/5
PC1Ethernet0/0/1
N/S3700-LSWB
Ethernet0/0/9
LSWBEthernet0/0/3
Ethernet0/0/8
PC2Ethernet0/0/1
Ethernet0/0/11
PC3Ethernet0/0/1
3、及实验拓扑连接
图1-2
4、路由器常用命令配置模式
A、Quidway系列产品的系统命令采用分级保护方式,命令被划分为参观级、监控级、配置级、管理级4个级别,简介如下:
参观级:
网络诊断工具命令(ping、tracert)、从本设备出发访问外部设备的命令(包括:
Telnet客户端、RLogin)等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
监控级:
用于系统维护、业务故障诊断等,包括display、debugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
配置级:
业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些用于向用户提供直接网络服务。
管理级:
用于系统基本运行的命令,对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP下载、配置文件切换命令、用户管理命令、命令级别设置命令、系统内部参数设置命令;
用于业务故障诊断的debugging命令等。
B、命令视图:
系统将命令行接口划分为若干个命令视图,系统的所有命令都注册在某个(或某些)命令视图下,只有在相应的视图下才能执行该视图下的命令:
各命令视图的功能特性、进入各视图的命令等的细则:
命令视图功能特性列表
命令视图
功能
提示符
进入命令
退出命令
用户视图
查看路由器的简单运行状态和统计信息
<
Quidway>
与路由器建立连接即进入
quit断开与路由器连接
系统视图
配置系统参数
[Quidway]
在用户视图下键入system-view
quit返回用户视图
以太网口视图
配置以太网口参数
[Quidway-Ethernet1/0/0]
在系统视图下键入interfaceethernet1/0/0
quit返回系统视图
千兆以太网接口视图
配置千兆以太网接口参数
[Quidway-GigabitEthernet6/1/0]
在系统视图下键入interfacegigabitethernet6/1/0
Loopback接口视图
配置Loopback接口参数
[Quidway-Loopback2]
在系统视图下键入interfaceloopback2
C、命令行在线帮助
1)在任一命令视图下,键入“?
”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。
?
2)键入一命令,后接以空格分隔的“?
”,如果该位置为关键字,则列出全部关键字及其简单描述。
display?
3)键入一命令,后接以空格分隔的“?
”,如果该位置为参数,则列出有关的参数描述。
4)[Quidway]interfaceethernet?
<
3-3>
Slotnumber
[Quidway]interfaceethernet3?
/
[Quidway]interfaceethernet3/?
0-0>
[Quidway]interfaceethernet3/0?
[Quidway]interfaceethernet3/0/?
[Quidway]interfaceethernet3/0/0?
cr>
其中<
表示该位置无参数,在紧接着的下一个命令行该命令被复述,直接键入回车即可执行。
5)键入一字符串,其后紧接“?
”,列出以该字符串开头的所有命令。
d?
debuggingdeletedirdisplay
6)键入一命令,后接一字符串紧接“?
”,列出命令以该字符串开头的所有关键字。
displayh?
history-command
输入命令的某个关键字的前几个字母,按下<
tab>
键,可以显示出完整的关键字,前提是这几个字母可以唯一标示出该关键字,不会与这个命令的其它关键字混淆。
7)以上帮助信息,均可通过执行language-modechinese命令切换为中文显示。
D、命令行错误信息
用户键入的所有命令,如果通过语法检查,则执行,否则向用户报告错误信息:
英文错误信息
错误原因
Unrecognizedcommand
没有查找到命令
没有查找到关键字
参数类型错
参数值越界
Incompletecommand
输入命令不完整
Toomanyparameters
输入参数太多
Ambiguouscommand
输入参数不明确
E、显示特性
命令行接口提供了如下的显示特性:
为方便用户,提示信息和帮助信息可以用中英文两种语言显示。
在一次显示信息超过一屏时,提供了暂停功能,这时用户可以有三种选择:
按键或命令
暂停显示时键入<
Ctrl+C>
停止显示和命令执行
暂停显示时键入空格键
继续显示下一屏信息
暂停显示时键入回车键
继续显示下一行信息
F、基本配置命令
操作
命令
从用户视图进入系统视图
system-view
从系统视图返回到用户视图
quit
从任意的非用户视图返回到用户视图
return
设置路由器名
sysnamesysname
五、实验心得
由于对实验的操作,我在掌握EnterpriseNetworkSimulationPlatform工作原理的同时也了解eNSP界面和设备特点,最后还熟悉了网络拓扑构建及应用网络仿真。
实验三网络交换机以太网端口配置
1、通过本实验,能够学会通过串口操作交换机,并对交换机的端口进行基本配置;
对网络交换机基本了解,能够对交换机进行基本配置。
2、熟悉掌握Eehernet接口的配置
3、理解并测试端口速率、工作方式自协商功能
二、实验环境
1、eNSP
2、Quidway交换机2台,PC一台,标准网线、配置电缆各一根
三、实验组网图
图3-1端口配置实验组网图
1、首先请按照如上的组网图连接所有设备。
我们将在这个实验中测试交换机关于速率和工作方式的自协商功能。
请首先用命令:
clearsaved-configuration清除交换机Sw1和Sw2的原有配置,重新启动交换机,并将两台交换机分别用命令:
[Quidway]sysnameSw1和[Quidway]sysnameSw2命名两台交换机。
为了测试两台交换机之间的可通性,我们首先给每一台交换机配置一个3层接口,并分别配以IP地址10.0.0.1/24和10.0.0.2/24。
(当然,您也可以通过Sw1和Sw2分别接一台PC,然后将这两台PC配置于同一个网段,然后通过Ping检查两台PC之间的互通性的方法来检查Sw1和Sw2的互通性,严格来说这两种方法是等价的)具体的命令序列为:
Sw1上配置:
[Sw1]intvlan1//创建一个3层接口
[Sw1-Vlanif1]ipaddr10.0.0.1255.255.255.0//给这个三层接口配置IP地址
Sw2上配置:
[Sw2]intvlan1
[Sw2-Vlanif1]ipaddr10.0.0.2255.255.255.0
配置完成以后,请在交换机Sw1上用Ping命令检查Sw1和Sw2的互通性。
如下为在Sw1上执行Ping命令的一个输出:
Sw1>
ping10.0.0.2
2、测试交换机端口关于速率的自适应特性。
用DisplayInterface命令可以查看到当前端口的速率状况。
如下为利用DisplayInterface命令查看Sw1端口ETH0/0/0/1的速率的一个输出:
displayinteth0/0/1
上面输出中画线部分指出了当前此端口工作于速率自动协商方式下,协商所得速率为100Mbps。
因为Sw1和Sw2的ETH0/0/0/1都是100M/10M自适应端口,默认情况下他们都工作于速率自协商方式下,所以协商的最终结果是他们支持的最高速率:
100Mbps。
可以用Speed命令改变端口速率工作方式,例如我们可以用如下命令改变Sw2端口工作方式为强制10Mbps速率方式(而不是默认的速率自协商方式):
[Sw2-Ethernet0/0/1]speed10
执行完这条命令以后,我们可以用Ping命令检查Sw1和Sw2的互通性:
Sw2>
ping10.0.0.1
在Sw2上,DisplayInterfaceETH0/0/0/1的输出为:
disinteth0/0/1
划线部分信息指示目前交换机工作于强制10Mbps速率模式下。
对应的,在Sw1上DisplayInterfaceETH0/0/1的输出为:
displayinte0/0/1
划线部分指示目前端口ETH0/0/1工作速率自协商模式,协商速率正是您也许早已预知的10Mbps。
此时,如果我们强制Sw1端口工作于100Mbps速率模式下,结果会怎么样呢?
以下为我们做这个操作在Sw1上的有关输出:
[Sw1-Ethernet0/0/1]speed100
[Sw1-Ethernet0/0/1]disinte0/0/1
如上输出显示,当连接在一起的两台交换机的两个端口都工作于非自协商方式时,接口是down的。
这个现象在实际网络故障中是比较常见的一类故障,由于各种各样的原因,人们经常将交换机的端口强行设置为速率非自协商工作方式,如果双方的速率并不一致,这就出现了上面所示的故障。
在进入下一个步骤之前,请先在Sw1和Sw2接口视图下用undospeed(auto)命令清除这个实验步骤的影响,即恢复Sw1和Sw2的ETH0/0/0/1端口工作于默认的速率自协商模式:
[Sw1-Ethernet0/0/1]unspeed(auto)
[Sw1-Ethernet0/0/1]unauto
[Sw2-Ethernet0/0/1]unspeed
并用ping命令检查Sw1和Sw2的可通性。
3、现在我们来测试交换机的工作方式协商特性,和速率协商特性类似。
交换机的端口可以工作于默认情况下的工作方式自协商模式、全双工模式和半双工模式。
同样可以用displayinterface命令查看接口当前的工作方式。
如下为默认情况下的Sw1上的接口ETH0/0/1的一个displayinterface输出:
[Sw1]disinte0/0/1
划线部分指示当前工作方式为自动协商模式,协商所得的工作方式为全双工(Full)。
类似于步骤2中的speed命令,我们可以用duplex命令配置当前接口的工作方式。
如下命令就配置Sw2的端口ETH0/0/1工作于半双工模式下:
[Sw2-Ethernet0/0/1]duplexhalf
如下为Sw1上的DisplayInterfaceETH0/0/1输出:
[Sw1]disinteth0/0/0/1
划线部分显示的结果正如您所猜测:
协商的结果是半双工方式。
如果我们把Sw1的ETH0/0/0/1设置工作于全双工方式会怎样呢?
[Sw1-Ethernet0/0/1]duplexfull
[Sw1-Ethernet0/0/1]ping10.0.0.2
[Sw1-Ethernet0/0/1]disinteth0/0/1
这个结果也许和你预计的并不一样,但千万不要被这个良好的结果给欺骗了!
请在Sw1和Sw2上同时的用大包、连续多次的Ping对方,就会出现丢包的现象,如下所示:
ping-s1000-c100010.0.0.2
在实际网络中,双向数据流是很常见的需求,所以必须注意上面案例所示的这一类比较隐蔽的故障。
事实上,在实际网络中,工作方式不匹配可能会引起比这里严重得多的结果。
同样的,请用如下命令清除这个实验步骤对于以下步骤的影响:
[Sw1-Ethernet0/0/1]unduplex
[Sw2-Ethernet0/0/1]unduplex
此时,您可以尝试在Sw1上再以上面同样的参数ping一下Sw2,以获得对比效果。
如下为我们在实验室里的测试结果:
……
当然,端口自协商不仅仅只协商速率和工作方式这两个参数,还会协商诸如流控等参数。
读者可以在有关手册的帮助下自己验证这些参数的,就不一一列举了。
对端口基本参数进行配置,如自动协商、双工模式、速率、流量控制等,端口参数的配置在进入到端口配置模式下进行,常用命令参考如下。
[s3700]interfaceEthernet0/3//进入端口3配置模式
[s3700-Ethernet0/3]shutdown//关闭端口3
[s3700-Ethernet0/3]undoshutdown//使能端口3
[s3700-Ethernet0/3]duplexfull//设置端口3的工作方式为全双工
[s3700-Ethernet0/3]duplexhalf//设置端口3的工作方式为半双工
[s3700-Ethernet0/3]duplexauto//设置端口3的工作方式为自适应
[s3700-Ethernet0/3]speed100//设置端口3的速率为100M
[s3700-Ethernet0/3]speed10//设置端口3的速率为10M
[s3700-Ethernet0/3]speedauto//设置端口3的速率为auto
使用display命令可以查看端口的相关信息。
[s3700]displayinterfaceEthernet0/3//显示端口3的配置和工作状态
通过本实验,我学会通过串口操作交换机,并对交换机的端口进行基本配置,同时对网络交换机有了基本了解,也能够对交换机进行基本配置。
最后还熟悉掌握了Eehernet接口的配置,理解并测试端口速率、工作方式自协商功能。
实验四VLAN配置实验
1、掌握VLAN级联的基本配置
2、掌握VLAN间静态路由配置
3、掌握静态路由在三层交换机上的配置
2、Quidway交换机2台,PC四台
三、实验组网图
VLAN2VLAN3VLAN2VLAN3
图4-1实验组网图
1、网络拓扑端口规划
表4.1VLAN级联静态配置规划
本端设备接口类型与编号(槽位号/子卡号/接口序号,x/y/z)、IP地址
对端设备、接口类型与编号(槽位号/子卡号/接口序号,x/y/z)、IP地址
1/PCA
Ethernet0/0/110.1.1.2/24
LSWAEthernet0/0/110.1.4.2/24
S3700-LSWA
LSWBEthernet0/0/1
PCAEthernet0/0/1
PCBEthernet0/0/1
S3700-LSWB
PCCEthernet0/0/1
Ethernet0/0/13
PCDEthernet0/0/1
1/PCB
Ethernet0/0/110.1.2.2
LSWAEthernet0/0/110.1.4.2
1/PCC
Ethernet0/0/110.1.1.3
1/PCD
Ethern