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8、通过三层交换机实现VLAN间相互通信;

9、掌握快速生成树协议RSTP基本配置方法;

实验原理

交换机的管理方式基本分为两种:

带内管理和带外管理。

通过交换机的Console端口管理交换机属于带外管理;

这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用Console端口进行配置。

通过Telnet、拨号等方式属于带内管理。

交换机的命令行操作模式主要包括:

用户模式Switch>

特权模式Switch#

全局配置模式Switch(config)#

端口模式Switch(config-if)#

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。

技术原理

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。

并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。

端口聚合主要应用的场合:

交换机与交换机之间的连接:

汇聚层交换机到核心层交换机或核心层交换机之间。

交换机与服务器之间的连接:

集群服务器采用多网卡与交换机连接提供集中访问。

交换机与路由器之间的连接:

交换机和路由器采用端口聚合解决广域网和局域网连接瓶颈。

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做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。

三层交换机是带有三层路由功能的交换机,也就是这台交换机的端口既有三层路由功能,也具有二层交换功能。

三层交换机端口默认为二层口,如果需要启用三层功能就需要在此端口输入noswitchport命令。

如果是二层交换机就不会用到noswitchport命令。

三层交换机给接口配置IP地址。

采用SVI(交换虚拟接口)的方式实现VLAN间互连。

SVI是指为交换机中的VLAN创建虚拟接口,并且配置IP地址。

生成树协议(spanning-tree),作用是在交换网络中提供冗余备份链路,并且解决交换网络中的环路问题;

 

生成树协议是利用SPA算法,在存在交换机环路的网络中生成一个没有环路的属性网络,运用该算法将交换网络的冗余备份链路从逻辑上断开,当主链路出现故障时,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。

生成树协议版本:

STP、RSTP(快速生成树协议)、MSTP(多生成树协议)。

生成树协议的特点收敛时间长。

从主要链路出现故障到切换至备份链路需要50秒时间。

快速生成树在生成树协议的基础上增加了两种端口角色,替换端口或备份端口,分别作为根端口和指定端口。

当根端口或指定端口出现故障时,冗余端口不需要经过50秒的收敛时间,可以直接切换到替换端口或备份端口,从而实现RSTP协议小于1秒的快速收敛。

实现功能 

使网络在有冗余链路的情况下避免环路的产生,避免广播风暴等。

实验结果:

1、交换机划分VLan配置

1.设备及配置情况概述

放置pc机4台,分别为pc0、pc1、pc2、pc3,2台二层交换机switch0和switch1。

Pc0和pc1连接在switch0的1端口和13端口,Pc2和pc3连接在switch1的1端口和13端口,pc0的ip地址设置为192.168.1.10,pc1的ip地址设置为192.168.2.10,pc2的ip地址设置为192.168.1.20,pc3的ip地址设置为192.168.2.20。

switch0设置两个VLAN10和VLAN20并将1-12端口划分在VLan10,13-24端口划分在VLAN20,并将端口24设置为trunk。

2.结果及截图

结果:

pc0和pc2可以互通,pc1和pc3可以互通,其余不可通

截图:

图1.1拓扑图

图1.2pc机ip设置

图1.3交换机VLAN配置

图1.4VLAN配置结果

图1.5端口24设置trunk

图1.6pc0pingpc1

图1.7pc0pingpc2

图1.8pc0pingpc3

图1.9pc1pingpc3

二利用三层交换机实现VLAN间路由

1.设备及配置概述

放置pc机4台,分别为pc0、pc1、pc2、pc3,1台二层交换机switch0和1台三层交换机switch1。

switch设置两个VLAN10和VLAN20并将1-12端口划分在VLan10,13-24端口划分在VLAN20,并将端口24设置为trunk。

将三层交换机的VLAN10和VLAN20看成一个虚拟接口,并分别配置IP地址为192.168.1.1255.255.255.0和192.168.2,.1255.255.255.0

将pc0和pc2的网关设置为192.168.1.1,将pc1和pc3的网关设置为192.168.2.1

四台pc机互相可以通信

图2.1实验拓扑图

图2.2连接在三层交换机vlan10的测试机地址

图2.3三层交换机VLAN配置

图2.4三层交换机虚拟接口配置

图2.5将24口打成trunk

图2.6三层交换机路由表信息

图2.7pc0pingpc3

图2.8连接在二层交换机vlan10的测试机地址

图2.9设置接在三层交换机(vlan20)的测试机地址

图2.10pc0pingpc1

三快速生成树的设置

放置pc机2台,分别为pc0、pc1台二层交换机switch0和switch1。

pc0和pc1连接在switch1的1端口和switch0的2端口,pc0的ip地址设置为192.168.1.2,pc1的ip地址设置为192.168.1.3。

图3.1生成树协议拓扑图

图3.2生成树协议拓扑图

图3.3ip设置

图3.4ip设置

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