实验组网图及需求分析

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基本组网实验

基本组网实验

实验一、基本组网实验一.实验目的自己组建小型网络,学习最简单的静态路由协议并测试网络连通性。

二.实验内容和要求通过在路由器上配置静态路由协议命令,可以利用路由器把不同的网段连接起来,从而实现不同网段的PC相互PING通。

利用一台PC和AR18、AR28搭建小型网络环境,实现相邻小组PC互相PING通。

三.实验主要仪器设备和材料AR28路由器,AR18路由器,PC机。

四.实验结果截图组别为13组,我们作为分组11.AR18-2路由表2.AR28-2路由表3.可以PING 通4.TRACERT结果五、静态路由的工作原理静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。

除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。

由于静态路由不能对网络的改变作出反映,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。

静态路由的优点是简单、高效、可靠。

在所有的路由中,静态路由优先级最高。

当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。

六、思考题1、答:这是为了方便测试而添加的配置,配置静态路由,表明下一跳的网络地址,所以去掉该语句后,两台PC机是不能测试连通的。

2、答:默认路由ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 E0静态路由ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 E1静态路由的格式为:IP route [目标网段][子网掩码][下一跳]。

静态缺省路由是指信息包的目的地不在路由表中的一种特殊静态路由,如果数据包的目的地址不能与任何路由相匹配,那么系统将使用缺省路由转发该数据包。

而明细静态路由是指明确指定了目标网段,子网掩码,数据包是由系统匹配相应路由进行转发。

校园网组网实训实验报告

校园网组网实训实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过实际操作,让学生掌握校园网的设计、搭建和调试方法,提高学生网络设备的配置能力和网络规划能力。

通过本次实验,学生能够了解校园网的组成、工作原理以及网络设备的基本配置方法,为今后从事网络工程和管理工作打下坚实基础。

二、实验环境及设备1. 硬件设备:- 2台路由器(华为AR2200)- 2台交换机(华为S5700)- 3台PC机(用于模拟终端)- 网线若干2. 软件设备:- Windows Server 2012操作系统- 华为eSight网络管理系统三、实验内容1. 校园网设计根据实验要求,设计一个包含总校和分校的校园网。

总校共有20台计算机,分校分为两个局域网,分别有10台计算机。

校园网采用C类网段210.100.10.0,总校和分校各有一台路由器及一台交换机。

2. 子网划分根据IP地址分配原则,将校园网划分为总校局域网、分校局域网A和分校局域网B。

- 总校局域网:210.100.10.0/24- IP地址范围:210.100.10.1-210.100.10.254- 子网掩码:255.255.255.0- 分校局域网A:210.100.11.0/24- IP地址范围:210.100.11.1-210.100.11.254- 子网掩码:255.255.255.0- 分校局域网B:210.100.12.0/24- IP地址范围:210.100.12.1-210.100.12.254- 子网掩码:255.255.255.03. 网络拓扑图根据实验要求,绘制校园网网络拓扑图,包括总校和分校的局域网、路由器、交换机以及PC机的连接关系。

4. 网络设备配置(1)路由器配置1)配置总校路由器:- 配置接口IP地址:210.100.10.1/24- 配置默认网关:210.100.11.1- 配置VLAN接口:VLAN10,IP地址210.100.10.1/242)配置分校路由器:- 配置接口IP地址:210.100.11.1/24- 配置默认网关:210.100.10.1- 配置VLAN接口:VLAN20,IP地址210.100.11.1/24- 配置VLAN接口:VLAN30,IP地址210.100.12.1/24(2)交换机配置1)配置总校交换机:- 配置VLAN10,设置端口1-20为VLAN10成员- 配置VLAN20,设置端口21-40为VLAN20成员2)配置分校交换机:- 配置VLAN20,设置端口1-10为VLAN20成员- 配置VLAN30,设置端口11-20为VLAN30成员5. 网络调试(1)测试总校局域网内主机之间通信- 在总校局域网内任意两台主机之间ping通,验证局域网内通信正常。

计算机网络组网实验

计算机网络组网实验

沈阳工程学院学生实验报告(课程名称:计算机网络原理)实验题目:组网实验班级学号姓名地点指导教师实验日期: 年月日步骤2. 配置设备将网络拓扑结构图写入实验报告,将配置步骤过程简要写入实验报告,可以采用抓图或配置命令的方法说明。

1. 拓扑图如图1.1所示。

图1.1 实验拓扑结构图2.配置步骤R1配置过程如下:Router>enaRouter#config tRouter(config)#hostname r1R1(config)#int fa0/0R1(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.192R1(config-if)#no sh进入Realtime(实时)模式。

从一端PC机的Command Prompt (命令提示符)输入ping命令,即从192.168.4.129ping192.168.4.97.所得的运行命令的结果如下图1.2所示。

图1.2 运行命令的结果由图1.2可以看出,两主机互通。

步骤4.修改路由,进一步配置特定主机路由和默认路由进一步修改网络结构,为路由器配置默认路由和特定主机路由,将其写入实验报告。

测试网络的连通性,将运行命令的结果抓图,写入实验报告。

在R1上的特定主机和路由如图 1.3所示:特定主机的IP为192.168.4.66图1.3 R1上的特定主机和路由拓扑图如图1.4所示。

图1.4 拓扑图R1到R5默认路由配置:r1>enar1#config tr1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.3r1(config)#exitr1#特定主机配置:R1r1#enar1#config tr1(config)#ip route 192.168.6.67 255.255.255.255 192.168.2.3r1(config)#exitr1#特别地,在配置默认路由的时候,目的网络地址和目的网络的子网掩码均为0.0.0.0,在配置特定主机路由的时候,目的主机的子网掩码为255.255.255.255。

某酒店组网实验报告(3篇)

某酒店组网实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景随着互联网技术的飞速发展,酒店行业对网络的需求日益增长。

为了提升客户体验,提高酒店管理效率,我们针对某酒店进行了组网实验,旨在搭建一个高速、稳定、安全、易管理的网络环境。

二、实验目的1. 搭建一个满足酒店客房、餐厅、大堂等区域高速无线接入的网络环境。

2. 实现网络信号全面覆盖,保证客户随时随地高速上网。

3. 提供安全稳定的网络环境,防止非法入侵和病毒传播。

4. 简化网络管理,降低维护成本。

三、实验设备1. 无线控制器:华为AC66002. 无线接入点:华为AP33603. 网络交换机:华为S5700-48P4. 光纤收发器:华为S5700-24F5. 服务器:联想ThinkServer TD1506. 客户端设备:笔记本电脑、手机、平板电脑等四、实验步骤1. 网络规划:根据酒店实际情况,进行网络拓扑设计,确定设备部署位置和数量。

2. 设备配置:对无线控制器、无线接入点、网络交换机、光纤收发器等设备进行配置,包括IP地址分配、VLAN划分、端口镜像、QoS策略等。

3. 服务器配置:配置服务器,包括操作系统安装、数据库安装、应用软件部署等。

4. 无线接入点部署:将无线接入点部署在客房、餐厅、大堂等区域,确保信号覆盖。

5. 测试验证:对网络进行测试,包括无线信号强度、接入速度、安全性等,确保网络性能满足要求。

五、实验结果1. 信号覆盖:经过测试,无线信号覆盖范围达到酒店所有区域,满足客户需求。

2. 接入速度:无线接入速度达到100Mbps,满足客户高速上网需求。

3. 安全性:通过配置防火墙、入侵检测系统等安全设备,确保网络环境安全稳定。

4. 管理方便:通过无线控制器集中管理无线接入点,简化网络管理,降低维护成本。

六、实验总结1. 技术选型:本次实验中,我们选择了华为系列设备,因其稳定性高、性能优越、易于管理等特点,得到了客户的认可。

2. 网络规划:合理的网络规划是确保网络性能的关键,我们在实验过程中充分考虑了酒店实际情况,制定了合理的网络拓扑。

实验室布线图

实验室布线图

实验室网线布局图实验室的拓扑图实验室线路布局图说明:1、假设一台电脑的功率为250W,实验室共有64台,每台电脑的工作时间是10小时,那么一个实验室一天耗电多少度?要花费多少钱?(按每度电0.6元计算)一台电脑工作十小时用电量为:250*10=2500W=2.5KW64台共耗电为:2.5*64=160KW一天的花费为:160*0.6=96元2、实验室的网线为双绞线,因为实验室的数据传输率和传输的容量的要求并不高。

3、实验室的材料:实验室的布置主要用到双绞线、电线、水晶头、电插板4、实验室的用电安全:(1)认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。

(2)不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。

(3)不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。

(4)电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。

(5)发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。

(6)不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。

哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。

实验室拓扑图说明:1、在实际的实验室中,4个路由器级联,再从任意一个分出去连接到外部网络。

所谓的级联是指把二个以上的设备通过某种方式连接起来,能起到扩容的效果。

级联是交换机连接方式的一种。

多台交换机的连接方式无外乎两种:级联跟堆叠。

交换机级联这是最常用的一种多台交换机连接方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。

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。

级联又分为以下两种:。

实验局域网组网方案设计

实验局域网组网方案设计

实验局域网组网方案设计1. 引言在现代信息化时代,局域网已经成为了实验环境中不可或缺的一部分。

局域网的设计和建设对于实验的顺利进行和数据的传输具有重要意义。

本文将为你介绍一种实验局域网组网方案设计,以满足实验需求并保障数据的安全性和可靠性。

2. 需求分析在设计实验局域网组网方案之前,首先需要进行需求分析。

根据实验的具体要求,我们需要考虑以下几点:- 数据传输的速度和稳定性:实验中可能会涉及大量数据的传输,因此需要保证局域网的传输速度和稳定性,以确保实验数据的及时传输和处理。

- 安全性要求:实验数据可能包含敏感信息,需要采取相应的安全措施,如数据加密、访问控制等,以防止数据泄露和非法访问。

- 设备管理的便捷性:实验局域网中可能需要部署大量设备,如服务器、工作站、网络设备等,需要考虑设备的管理和维护的便捷性。

- 扩展性:实验中的局域网可能需要不断扩展和升级,因此需要考虑网络拓扑的可扩展性和模块化设计,以便于后续的扩展和升级。

3. 设计方案基于上述需求分析,我们设计了以下实验局域网组网方案:(1)网络拓扑设计实验局域网采用树状拓扑结构,以提高网络的可靠性和可扩展性。

在树状拓扑中,我们将核心设备(如交换机)置于网络的中心位置,将其他设备(如服务器、工作站)连接到核心设备上。

这样可以实现数据的快速传输和网络的灵活扩展。

(2)设备选择和配置在实验局域网的设计中,我们选择了高性能的网络设备和服务器,以满足实验中的数据处理和传输需求。

同时,我们还将配置防火墙、入侵检测系统等安全设备,以提高实验数据的安全性。

(3)安全策略设计为了保障实验数据的安全性,我们采取了以下安全策略:- 根据用户角色和权限设置访问控制:只允许授权用户访问实验局域网,确保敏感数据只能被授权人员访问。

- 使用加密协议保障数据传输的安全性:通过使用加密协议(如HTTPS)对实验数据进行加密传输,防止数据泄露和非法窃取。

- 定期备份和恢复实验数据:采取定期备份实验数据的措施,以应对数据丢失或损坏的情况。

实验局域网组网方案设计

实验局域网组网方案设计

实验局域网组网方案设计一、研究背景和目的随着科技的快速发展,局域网(Local Area Network,LAN)在企业内部以及学校、政府机关等地方得到广泛的应用。

局域网连接着组织内的各种计算机和设备,为用户提供高效、快速的网络服务。

在这个实验中,我们将设计一个局域网组网方案,旨在提供一个稳定、高效、安全的局域网环境,满足组织内部的各种网络需求。

二、组网规划本实验的目标是搭建一个包括各种设备和服务的局域网,以满足组织内部的网络需求。

根据组织的规模和需求,我们将采用层次化的网络拓扑结构,包括核心交换机、分布式交换机和终端设备,构建一个高效、可靠的网络环境。

1. 核心交换机(Core Switch)核心交换机作为局域网的核心设备,主要负责整个局域网的数据转发和路由选择。

我们将选择一台具备高性能、大容量的核心交换机,并使用冗余技术来提高网络的可靠性。

2. 分布式交换机(Distribution Switch)分布式交换机连接到核心交换机,并提供对终端设备的连接。

分布式交换机可以根据需要进行扩展,以满足不同区域的网络需求。

3.终端设备终端设备包括计算机、服务器、打印机和其他网络设备。

我们将根据实际需求为每个终端设备分配一个唯一的IP地址,并配置适当的网络接口。

三、网络管理与安全为了确保局域网的稳定和安全,我们将采取以下措施:1.网络管理使用网络管理软件对局域网进行管理,包括实时监控、故障诊断和性能优化等功能。

通过管理软件,管理员可以快速发现网络异常并采取相应措施。

2.防火墙和访问控制列表(ACL)在核心交换机和分布式交换机上配置防火墙和ACL,以限制对局域网的非授权访问。

只有经过授权的设备才能访问局域网资源。

3.虚拟专用网络(VPN)针对远程访问需求,我们将配置VPN连接,以确保远程用户的安全访问。

通过VPN连接,远程用户可以在无需物理接入局域网的情况下,安全地访问局域网内的资源。

四、备份和灾难恢复为了确保局域网的数据安全和可靠性,我们将采取以下备份和灾难恢复措施:1.定期备份数据对核心交换机和分布式交换机的配置文件和日志进行定期备份,以防止意外数据丢失。

组网工程 路由的实验 有图有命令

组网工程 路由的实验 有图有命令

实验1 虚拟局域网的配置【实验目的】1、掌握基于端口的VLAN划分方法2、掌握跨交换机的VLAN划分方法3、掌握跨交换机的VLAN内的通信方法4、掌握利用路由器实现VLAN间通信的方法5、掌握利用三层交换机实现VLAN间通信的方法1.1 跨交换机划分VLAN【背景描述】教师办公室分布在二座不同大楼上,需要采用虚拟局域网技术,以使二座大楼中不同部门之间的网络互相隔离,同时保证处于不同大楼的教师用户能够互相通信现设计需要设置20个不同的VLAN,其中教师所在的虚拟局域网是VLAN10,跨越在位于两座不同大楼的交换机上【拓扑图】图1-1【配置步骤】(1)SwitchA的配置Switch>enSwitch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport access vlan 10 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/5Switch(config-if)#switchport access vlan 20 Switch#config tSwitch(config)#int f0/16Switch(config-if)#switchport mode trunk (2)SwitchB的配置Switch>enSwitch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport access vlan 10 Switch(config)#int f0/16Switch(config-if)#switchport mode trunk (3)计算机的配置PC1Ip:192.168.10.2 255.255.255.0PC2Ip:192.168.20.2 255.255.255.0PC3Ip:192.168.10.3 255.255.255.0(4)测试PC1 ping PC3能pin通说明VLAN内能通信了PC1和PC2之间ping不通,说明VLAN间不能通信1.2 路由器实现VLAN间主机的通信1.2.1双臂路由【拓扑图】图1-2 【配置步骤】Switch1配置Switch>enSwitch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport access vlan 10 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/5Switch(config-if)#switchport access vlan 20Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int f0/15Switch(config-if)#switchport access vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int f0/16Switch(config-if)#switchport access vlan 20Router1配置Router#config tRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutRouter(config-if)#exitRouter(config)#int f0/2Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shut计算机配置PC1Ip:192.168.10.2 255.255.255.0 网关:192.168.10.1PC2Ip:192.168.20.2 255.255.255.0 网关:192.168.20.1(4)测试Pc1 ping pc2 ping 通了说明双臂路由实现了路由选路功能实现了VLAN间的通信1.2.2 单臂路由【拓扑图】图1-3【配置步骤】(1)Switch1的配置Switch>enSwitch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport access vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/5Switch(config-if)#switchport access vlan 20Switch#config tSwitch(config)#int f0/16Switch(config-if)#switchport mode trunk(2)Router的配置Router#config tRouter(config)#int f0/1.10Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exitRouter(config)#int f0/1.20Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exitRouter(config)#int f0/1Router(config-if)#no shut(3)计算机的配置PC1Ip:192.168.10.2 255.255.255.0 网关:192.168.10.1PC2Ip:192.168.20.2 255.255.255.0 网关:192.168.20.1(4)测试Pc1 ping pc2(ping 192.168.20.2)PC>ping 192.168.20.2Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:Request timed out.Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=10ms TTL=127Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=8ms TTL=127Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=8ms TTL=127Ping statistics for 192.168.20.2:Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 8ms, Maximum = 10ms, Average = 8ms说明VLAN10与VLAN20之间通关单臂路由能互相通信了1.3 配置三层交换机实现VLAN间主机的通信【拓扑图】图1-4 【配置步骤】Switch1配置Switch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport access vlan 10 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int f0/5Switch(config-if)#switchport access vlan 20 Switch(config-if)#exitSwitch(config)#int f0/16Switch(config-if)#switchport mode trunkSwitch2配置Switch(config)#int f0/1Switch(config-if)#switchport mode trunk计算机配置PC1Ip:192.168.10.2 255.255.255.0 网关:192.168.10.1PC2Ip:192.168.20.2 255.255.255.0 网关:192.168.20.1(4)测试Pc1 ping pc2 ping 通了说明三层交换机实现了路由选路功能实现了VLAN间的通信实验2 交换网络中的冗余链路【实验目的】1、理解利用端口聚合提供冗余备份链路;2、理解链路聚合的配置及原理;3、理解快速生成树RSTP的配置;4、理解快速生成树协议RSTP的配置及原理;5、掌握STP中交换机端口状态的变换2.1 生成树协议STP【背景描述】某学校为了开展计算机教学和网络办公,建立了一个计算机教室和一个办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互连组成内部校园网,为了提高可靠性,网管员用两条链路将交换机互连,现在要在交换机上作适当配置,使网络避免环路。

组网需求分析报告

组网需求分析报告

组网需求分析报告1. 引言本文档旨在对某公司的组网需求进行分析和总结,以便为公司制定适合的组网方案提供指导。

在进行需求分析之前,我们首先了解了公司的背景和要求,并与公司的相关部门进行了沟通,以充分了解他们的组网需求。

2. 需求背景2.1 公司概述该公司是一家中型互联网公司,总部位于城市A。

公司的业务不断扩大,员工数量也逐渐增加。

目前,公司在多个城市设有办公地点,并计划在未来进一步扩展。

为了支持业务的增长和地域扩张,公司需要进行组网,以实现分布式网络的连接和管理。

2.2 目标和要求公司的组网目标是建立一个稳定、高效的网络基础设施,以支持各个办公地点之间的通信和数据传输。

需要满足以下要求:•可靠性:网络连接需要具备高可靠性,以确保业务的持续进行。

•高带宽:支持大量员工同时进行在线协作和数据传输。

•灵活性:能够根据公司的发展需求和地域扩张进行动态调整和扩展。

•安全性:网络需要设有适当的安全措施,保护公司的敏感信息和数据。

3. 网络拓扑结构基于公司的需求和目标,我们拟定了以下网络拓扑结构方案:3.1 核心交换机在总部设立核心交换机,连接各个办公地点的分布式交换机。

核心交换机应具备高可靠性和高性能,以支持大量数据流量的传输。

3.2 分布式交换机每个办公地点设立一台分布式交换机,用于连接该地点的终端设备。

分布式交换机之间通过光纤线路进行连接,以实现不同办公地点之间的通信。

3.3 终端设备每个办公地点配备适当数量的终端设备,包括计算机、打印机和其他网络设备。

这些设备将通过分布式交换机和核心交换机进行互联,实现内部通信和对外连接。

4. 网络安全为了确保公司网络的安全性,我们建议采取以下安全措施:4.1 防火墙在核心交换机和分布式交换机之间部署防火墙,用于监控和过滤入站和出站的网络流量。

防火墙可以根据设定的规则,对网络流量进行检查和控制,以保护网络免受非法访问和攻击。

4.2 VPN为公司设立一个虚拟专用网络(VPN),以确保员工在外出办公或远程访问时能够通过安全的加密通道连接到公司网络。

简单组网试验

简单组网试验

实验5 简单组网实验一、实验目的掌握用路由器、交换机进行简单组网的方法,理解交换机、路由器的工作原理。

二、实验原理 三、实验内容使用路由器和交换机进行简单组网,实现各PC 间的互联互通。

四、实验环境Quidwan 26 系列路由器一台,S3900以太网交换机2台,PC 机4台,标准网线6根;每组4名同学,各操作一台PC ,协同进行实验。

五、实验组网:图3-6简单组网实验图六、实验步骤:步骤1: 按照图3-6所示连接好设备;设置好名个计算机的IP 地址和默认网关。

步骤2:配置路由器R1的接口IP 地址,参考命令如下: 路由器R1Ip:192.168.2.10/24 网关:192.168.2.1 Ip:192.168.2.11/24 网关:192.168.2.1Ip:192.168.3.10/24 网关:192.168.3.1Ip:192.168.3.11/24 网关:192.168.3.1PCA PCB PCCPCD<Quidway>system[Router]sysname R1[R1]interface e0[R1-Ethernet0]ip add 192.168.2.1 24[R1]interface e1[R1-Ethernet1]ip add 192.168.3.1 24思考:1、在各台计算机上使用ping命令检查网络的连通情况。

并将结果记录在表1-5中。

表3-1简单组网结果2. 如果把主机IP地址设成与路由器端口不同网段的IP地址,主机间能否互通?为什么?3. 如果公网端口E1的IP地址不包含在地址池中,但在一个网段,还能正常连通吗?4. 如果公网端口E1的IP地址和地址池中的地址不在一个网段,能连通吗?。

实验局域网组网方案设计

实验局域网组网方案设计

理工大学Intranet组建与管理实验报告院〔系〕:计算机工程学院专业:网络工程姓名:班级:网络学号:实验名称:局域网组网方案设计实验时间: 2021.3.22 实验地点: 网络工程实验室实验1 局域网组网方案设计一实验目的:〔1〕掌握按照接入层、会聚层、核心层三层模型设计局域网拓扑结构的方法。

〔2〕掌握网络设备选型的方法。

〔3〕掌握对局域网综合布线系统进行需求分析的方法和步骤。

〔4〕掌握对局域网综合布线系统进行设计的方法和步骤。

〔5〕学会正确选择布线材料。

〔6〕学会正确绘制综合布线系统工程图。

二实验内容:某建筑物10层,每层结构都一样,如以下图所示〔以5楼为例〕,即建筑平面示意图。

两边是房间,中间是走廊。

楼的总长度59m,其中每层弱点竖井间长为3m,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m;楼宽为17m,房间宽5m,走廊宽7m。

该楼房房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。

现在准备为该建筑物组建计算机网络,设备间放在一楼的弱点井房,其他楼层的弱点井房为楼层配线间,配线间都使用立式机柜,机柜放在弱电井下侧。

信息点分布在各个房间中。

请为该建筑物设计局域网组网方案。

三实验步骤1、为该建筑物局域网综合布线作简单的需求分析,给出工作区信息点数量的估算和在各个房间里的分布位置情况;符合的国际/国内标准;使用的年限、综合布线系统要到达的目标和性能要求等。

以下图为楼层信息点分布的一个例如,做信息点数量估算时可参考以下图格式。

楼层1F 2F 3F 4F 5F 6F01 房 6 6 6 6 6 602 房 6 6 6 6 6 6 合 计03 房 6 6 6 6 6 6 04 房 6 6 6 6 6 6 05 房 6 6 6 6 6 6 06 房 6 6 6 6 6 6 07 房 6 6 6 6 6 6 08 房 6 6 6 6 6 6 09 房 6 6 6 6 6 6 10 房 6 6 6 6 6 6 11 房 6 6 6 6 6 6 12 房 5 4 6 6 6 6 13 房 5 3 4 3 5 5 14 房 4 6 5 6 5 5 15 房 4 5 5 5 3 3 小计 78 78 90 84 90 90510楼层信息点分布图:2、用Visio软件绘制出网络拓扑结构图、综合布线系统拓扑结构图。

计算机网络路由配置组网实验报告

计算机网络路由配置组网实验报告

路由配置组网实验路由器组网一、实验目的通过路由建立起网络之间的连接,熟悉路由器的基本操作命令,并掌握组网的基本技术。

二、实验设备路由器两台(华为),V.35电缆一对,集线器两台,学生实验主机。

三、实验内容和要求给定3个C类网络地址:192.168.1.0,192.168.2.0,192.168.3.0。

1.请按下面的网络图作出网络规划。

并写出路由器的端口地址和各节点网络地址。

2.配置静态路由,使R1和R2两边的机器能够互相连通。

3.配置动态路由RIP和OSPF,使R1和R2两边的机器能够互相连通。

四、实验步骤1.进行端口配置路由器R1:[Quidway]int e0[Quidway-Ethernet0]ip addr 192.168.1.6 255.255.255.0[Quidway-Ethernet0]undo shutdown[Quidway-Ethernet0]int s0[Quidway-Serial0]ip addr 192.168.2.3 255.255.255.0[Quidway-Serial0]clock rate 64000[Quidway-Serial0]undo shutdown路由器R2:[Quidway]int e0[Quidway-Ethernet0]ip addr 192.168.3.6 255.255.255.0[Quidway-Ethernet0]int s0[Quidway-Serial0]ip addr 192.168.2.4 255.255.255.0[Quidway-Serial0]clock rate 64000[Quidway-Serial0]undo shutdownR1连接的三台主机配置:A:ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6B:ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6C:ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.1.6R2连接的三台主机配置:A:ifconfig eth0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.6B:ifconfig eth0 192.168.3.2 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.6C:ifconfig eth0 192.168.3.3 netmask 255.255.255.0Route add default gw 192.168.3.62.静态路由配置路由器R1:[Quidway]ip routing[Quidway]ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.4 路由器R2:[Quidway]ip routing[Quidway]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.33.动态路由配置4.1 RIP配置:路由器R1:[Quidway]undo ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.4[Quidway]rip[Quidway-rip]network 192.168.1.0[Quidway]display ip routeRouting Table:Destination/Mask Proto perf Mertic Nexthop interface192.168.1.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 FastEthernet0/0 192.168.2.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 Serial0/0192.168.3.0/24 Static 60 x next hop error!192.168.3.0/24 RIP 100 1 192.168.2.4 Serial0/0路由器R2:[Quidway]rip[Quidway-rip]network 192.168.3.0[Quidway]undo ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.3[Quidway]display ip routeRouting Table:Destination/Mask Proto perf Mertic Nexthop interface192.168.3.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 FastEthernet0/0 192.168.2.0/24 Direct 0 0 127.0.0.1 Serial0/0192.168.1.0/24 Static 60 x next hop error!192.168.1.0/24 RIP 100 1 192.168.2.3 Serial0/04.2 OSPF配置:路由器R1:[Quidway]router id 127.0.0.6[Quidway]ospf enable[Quidway]import-route direct[Quidway]ospf enable area 0路由器R2:[Quidway]router id 127.0.0.6[Quidway]ospf enable[Quidway]import-route direct[Quidway]ospf enable area 0五、实验总结本次实验内容比较简单,而且有比较完善的参考资料可以查阅,真正做起来本应该没有难度,但是还是出现了不少问题,可能是在模拟器上做和真机上做有些差异吧。

组网分析实验报告

组网分析实验报告

组网分析实验报告组网分析实验报告一、实验目的组网分析实验旨在通过实际操作和实验数据的收集与分析,掌握组网的基本原理和技术,了解不同网络拓扑结构的特点和优缺点,为实际网络设计和优化提供参考。

二、实验环境本次实验使用了一台服务器和四台工作站,通过交换机进行连接,搭建了一个局域网。

三、实验过程1. 网络拓扑结构的选择在组网前,我们首先需要选择适合实际需求的网络拓扑结构。

根据实验要求和资源限制,我们选择了星型拓扑结构。

这种结构以一个中心节点为核心,其他节点通过交换机与之相连,形成一个星状的网络。

2. 硬件设备连接根据星型拓扑结构的要求,我们将服务器与交换机的一个端口相连,将四台工作站分别与交换机的其他端口相连。

确保每个节点与交换机之间的连接牢固可靠。

3. IP地址分配为了实现节点之间的通信,我们需要为每个节点分配IP地址。

在实验中,我们选择了私有IP地址段,将服务器的IP地址设为192.168.1.1,工作站的IP地址分别设为192.168.1.2、192.168.1.3、192.168.1.4、192.168.1.5。

4. 网络测试在完成硬件设备连接和IP地址分配后,我们进行了网络测试。

通过在工作站上执行ping命令,可以测试节点之间的连通性。

同时,我们还测试了网络的带宽和延迟等性能指标,以评估网络的质量。

5. 故障排除在网络测试过程中,我们发现其中一个工作站无法与服务器通信。

经过排查,发现该工作站的网卡驱动程序未正确安装。

通过重新安装驱动程序,问题得以解决。

四、实验结果通过实验,我们成功搭建了一个星型拓扑结构的局域网。

通过网络测试,我们发现节点之间的连通性良好,网络性能也达到了预期目标。

在故障排除过程中,我们掌握了一些常见故障的解决方法,提高了网络维护和故障排除的能力。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了组网的基本原理和技术,掌握了网络拓扑结构的选择和硬件设备的连接方法。

同时,我们也学会了如何进行IP地址分配和网络测试,以及故障排除的方法。

实验室拓扑图

实验室拓扑图

计算机网络实验室拓扑图及IP地址分
配情况简介
一、拓扑图
实验用的网络设备都由RACK(实验台)这一网络实验基本单元组成。

每个RACK都是由一台访问服务器(ACS)及相关的网络设备组成。

网络设备的连接可以任意组合,用户通过ACS来控制相关的网络实验设备,完成指定的实验功能。

如图1所示:
图1 RACK连接图
RACK(标准实验台)配备了12组,每组可容纳4名学员同时做实验,在保证实验效果的前提下,整个实验室可以同时容纳48名学生同时进行实验。

实验室拓扑图如2所示:
图2 实验室拓扑图
每组RACK中配置两台STAR-S3550-24三层路由交换机,为学员提供三层路由交换实验功能;配置两台STAR-S2126S二层智能交换机,为学员提供二层交换实验功能;配置2台模块化R2620系列路由器和两台模块化R2624系列路由器,为学员提供路由部分。

每个RACK中的网络设备均通过ACS来进行管理,ACS通过专用线缆把每组的网络设备的Console口连接起来,为学员提供完全控制网络设备的能力。

学员可通过PC来远程控制所有的网络设备,这种管理与普通的Telnet 管理有本质区别,前者是利用ACS来通过设备的Console口完全接管设备,无需IP地址,即便在设备的操作系统损坏的情况下依然可以通过设备底层控制程序来管理设备;Telnet是通过预先知道设备的IP地址来通过telnet 命令登陆。

因此,通过RACK单元的ACS访问控制服务器,学员可以完全管理所有设备,并且不用将配置线从一台设备移到另一台设备,提高实验效率。

二、IP地址分配。

组网实验报告

组网实验报告
R1(config-subif)#ip add 192、168、2、254 255、255、255、0
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#interface fa0/0。3
R1(config—subif)#encapsulation dot1Q 3
switchport trunk allowed vlan 2, 3, 99
//S1#show running—config 部分输出显示
hostname S1
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 2—3,99
192。168、64。2
/24
—-
R3
S1/0
192.168。64。1
/24
——
S1/1(clock rate 128000)
192。168.65、1
/24
——
R4
F0/1
172。17、1。1
/24
——
F0/0
172.18、1、1
/24
—-
R5
F0/0
172、18.1。2
/24
-—
S1/1
192.168。65、2
在两主机间进行或任何两节点间进行c1上tracert19216821c2上tracert192168116显示各路由器得路由表配置文件runningconfig内容7保存工程文件实验二vlan实验目得加深理解vlan组网技术掌握vlan得创建vlan中继得配置方法学会在交换机上创建管理节点得方法设计任务在仿真器中实现如下拓扑网络设计并完成连通测试其中

实验五网络实验室拓扑图介绍及配置交换机的基本配置

实验五网络实验室拓扑图介绍及配置交换机的基本配置

实验五 网络实验室拓扑图介绍及配置交换机的基本配置实验目的熟悉网络实验室的环境 学习基本的IOS 命令掌握交换机端口ip 地址的配置 实验步骤8根线台pc无线防火墙S2126G S3760-24R1762RCMS 师机12345678RCMS_4RACK 112345678RCMS_1RACK 212345678RCMS_2RACK 3 学生组1学生组2学生组3实验组设备组成台、S3760-24 2S2126G 2台、RGWALL 60 1台、RG-WG54P RG-WALL60H u bHX-S5750图2 登录界面3. 交换机模式:能熟悉交换机各种模式之间的切换,并思考在退出各种模式时exit 和end 及CTRL+Z 之间4.查看交换机的系统和配置信息查看命令为show可在各种模式下使用?来显示当前模式下所有可执行的命令。

查看交换机基本信息在用户模式下查看交换机的配置信息在特权模式下先用show ?查看各自模式下可以查看什么信息。

分别查看交换机版本(version)、当前的MAC地址表信息(mac-address-table)和当前生效的配置信息(running-config)5。

交换机的基本配置可在全局模式下更改交换机名称:switch(config)#hostname newname锐捷全系交换机Fastethernet 接口默认情况下时10Mbps/100Mbps自适应端口,双工模式,所有端口均开启。

若网络中有些型号比较旧的主机,在使用10Mbps半双工的网卡,此时为了能实现主机之间的正常访问,应当在交换机上进行相应的配置,把连接这些主机的交换机端口速率设为10Mbps,传输模式为半双工。

在设置之前,我们可以先看看默认情况下端口状况:在特权模式下show interface fastethernet 0/1然后再进行相应的设置:在全局模式下进入端口fastethernet0/1的配置模式:interface fastethernet 0/1在端口配置模式下配置端口速率:speed 10在端口配置模式下配置通信模式:duplex half在端口配置模式下开启端口:no shutdown配置完成后,再次查看端口情况(注意:查看端口状况是在什么模式下!!!)RCMS 执行一键清命令:telnet到RCMS上,地址为:实验台一(192.168.1.1)实验台二(192.168.2.1)实验台二(192.168.3.1)输入远程登陆密码:nhdx2008RCMS>enable密码为nhdx2008在特权模式下执行#execute clear.text。

组网需求分析报告

组网需求分析报告

组网需求分析报告1. 背景组网是指在一个局域网或广域网中将多台计算机或网络设备连接起来,使它们能够相互通信和共享资源。

在现代社会中,组网已经成为企业和组织中不可或缺的一部分。

为了满足不同组织的需求,我们需要对组网进行需求分析,以确保网络能够高效稳定地运行。

2. 目标本次组网需求分析的目标是为某个企业或组织设计一套适合其需求的网络架构,以满足其日常工作和发展的要求。

我们将根据客户的需求和业务特点进行一系列的分析和规划,以确保网络能够稳定安全地运行。

3. 需求分析步骤3.1 确定业务需求在开始组网需求分析之前,我们需要了解客户的业务需求。

这包括企业或组织的规模、人员组成、业务流程等方面的信息。

通过与客户的沟通和调研,我们可以了解到客户所需要的网络功能和服务,从而为其设计合适的网络架构。

3.2 确定网络拓扑在确定业务需求之后,我们需要设计网络的拓扑结构。

根据客户的规模和业务需求,我们可以选择不同的拓扑结构,如星型、总线型、环型等。

在设计拓扑结构时,我们需要考虑网络的可扩展性、容错性和性能等因素,以确保网络能够满足客户的需求。

3.3 确定网络设备在确定网络拓扑之后,我们需要选择合适的网络设备。

这包括路由器、交换机、防火墙等设备。

在选择设备时,我们需要考虑设备的性能、可靠性和兼容性等因素。

同时,我们还需要考虑设备的数量和布局,以优化网络的性能和可管理性。

3.4 确定网络安全策略网络安全是组网中非常重要的一部分。

我们需要为客户设计一套合理的网络安全策略,以保护网络和数据的安全。

这包括网络设备的安全配置、访问控制策略、防火墙和入侵检测系统等的部署。

我们还需要考虑网络的备份和恢复策略,以应对可能的安全事件。

3.5 确定网络管理策略在组网完成后,我们需要为客户设计一套合理的网络管理策略,以确保网络能够稳定运行。

这包括网络设备的监控和管理、故障诊断和排除、性能优化和升级等方面。

我们还可以考虑使用网络管理工具来简化管理操作,提高工作效率。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 注意事项如下: • (1)每个Eth-Trunk接口下最多可以包含8个成员接口。 • (2)成员接口不能配置任何业务和静态MAC地址。 • (3)成员接口加入Eth-Trunk时,必须为缺省的Hybr
id类型接口。
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8.1 任务一:链路聚合的配置
• (4)Eth-Trunk接口不能嵌套,即成员接口不能是Eth -Trunk。
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
• (3)为网络设备配置VLANIF接口地址,确保PC能够pin g通自己的网关地址。
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
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• 8.1.3 关键配置
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8.1 任务一:链路聚合的配置
• 通过displayeth-trunk命令查看GE0/0/23 与GE0/0/24的接口是否为selected。
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8.1 任务一:链路聚合的配置
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8.1 任务一:链路聚合的配置
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对端接口也必须捆绑为Eth-Trunk接口,两端才能正常通信。
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8.1 任务一:链路聚合的配置
• (9)当成员接口的速率不一致时,实际使用中速率小的接口可能会 出现拥塞,导致丢包。
• (10)Eth-Trunk接口两端的模式必须一致。
• 8.1.2 配置流程
• 链路聚合配置流程如图8-7所示。
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8.2 任务二:VLAN的配置
• 8.2.1 任务描述
• 按照表8-2规划VLAN以及端口类型,确保同一VLAN的设备 之间可以互通。
• 注意事项如下: • (1)在华为交换机中接口缺省类型为Hybrid。 • (2)聚合端口配置Trunk时,Trunk的配置在Eth-T
runk接口视图下,不需在成员端口下配置。 • (3)确保同一区域内的交换设备的VLAN同步。
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
• 8.3.3 关键配置
• (1)为Client分配地址,以Client2为例(其他设备 配置类似),如图8-13所示。
• (2)通过ipconfig命令检测地址是否生效。
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
• (5)一个以太网接口只能加入到一个Eth-Trunk接口,如 果需要加入其他Eth-Trunk接口,必须先退出原来的Eth -Trunk接口。
• (6)一个Eth-Trunk接口中的成员接口必须是同一类型。 • (7)可以将不同接口板上的以太网接口加入到同一个Eth-Tr
unk。 • (8)如果本地设备使用了Eth-Trunk,与成员接口直连的
第8章 实验组网图及需求分析
• 8.8 任务八:静态路由的配置 • 8.9 任务九:PAT的配置 • 8.10 任务十:DHCP的配置 • 8.11 任务十一:TELNET的配置
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8.1 任务一:链路聚合的配置
• 8.1.1 任务描述
• HQ-CS-A和HQ-CS-B通过LACP协议将GE0/0/ 23与GE0/0/24接口捆绑成逻辑的一条链路,如图8-6所 示。
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
上一页 下一页 返回Biblioteka 8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.3任务三:三层交换机实现VLAN间的 路由
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
第8章 实验组网图及需求分析
• 8.1 任务一:链路聚合的配置 • 8.2 任务二:VLAN的配置 • 8.3 任务三:三层交换机实现VLAN间的路由 • 8.4 任务四:STP的配置 • 8.5 任务五:VRRP的配置 • 8.6 任务六:PPP的配置 • 8.7 任务七:OSPF的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
• (4)Trunk接口默认只允许VLAN1的报文通过,需要手工 放行其他VLAN。
• 8.2.2 配置流程
• VLAN规划的配置流程如图8-8所示。
• 8.2.3 关键配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
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8.2 任务二:VLAN的配置
• 8.3.1 任务描述
• 按照表8-3配置图8-9、图8-10和图8-11中PC的IP 地址,并且完成Headquarter、Branch1与Bra nch2在各自区域内实现VLAN间互通。
• 注意事项如下: • 由于Branch1与Branch2已经配置了相应的VLANI
F接口,并且路由器本身具有三层路由功能,因此只需要将VLAN IF接口配置对应的正确地址,就可以实现不同VLAN内的通信。 • 8.3.2 配置流程 • VLAN配置流程如图8-12所示。
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