交换机与路由器组网之图解完整版

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集线器、交换机和路由器的结合(共44张PPT)

集线器、交换机和路由器的结合(共44张PPT)

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工作组2
若工作组需要访问位于数据中心的集中式主干 设备,则需要给交换机增加另外的高速组件。 由于在主干域数据中心,高速技术为第一大 影响(yǐngxiǎng)因素,工作组交换机必须能够提供 这些技术,以向用户提供平稳的迁移路径, 使用户能够伸缩并扩充自己的网络。
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随着工作组内用户的增多及广播域的增大,最终必然会引 起对下列问题的关注:
❖ 网络性能
❖ 问题隔离
❖ 广播辐射效应对终端站点CPU性能的影响 ❖ 网络安全性
安装路由器可以避免(bìmiǎn)这些潜在的问题。通常有100— 200个用户的交换式工作组内的广播流量并不是一个严 重的问题。对于较大型的工作组,主要的风险因素为安 全性和处理广播风暴的成本。
至于在工作组内提供(tígōng)原始带宽的情况,采 用交换机明显优越于路由器。相对于路由器, 交换机有以下3个优点:
1、交换机成本低。交换机提供的高性能的每 端口传播要比路由器低很多。随着网络管理 者为了将其网络更好的分段而购买的网络互 联设备的不断增多,成本便称为一个重要的 因素。
第十六页,共四十四页。
用路由器和交换机将各个独立的VLAN连接起来 能以更灵活的方式将网络分成几个广播域 VLAN,在其最简单的形式下,允许在交互式 环境中产生虚拟广播域,而与物理基础部件无 关。在VLAN中,网络管理员可以定义基于各 独立工作站的逻辑分组而不是基于网络的物理 网络连接。在VLAN的各成员(chéngyuán)中,VLAN 内的流量以线路的速率交换。路由器在各个不 同的VLAN之间转发流量。
❖ 在集中式主干(zhǔgàn)环境中,大量数据通过一 个位于中心的高性能主干(zhǔgàn)设备的背板传 输。完成集中式主干(zhǔgàn)功能的设备可以是 交换机或路由器。

华为S交换机(二层)与AR路由器对接上网示例(PPPoE拨号+静态IP双链路负载分担)

华为S交换机(二层)与AR路由器对接上网示例(PPPoE拨号+静态IP双链路负载分担)

S交换机(二层)与AR路由器对接上网示例(PPPoE拨号+静态IP双链路负载分担)组网需求如下图所示,接入交换机是二层交换机,AR的LAN口FE1连接接入交换机。

PC1和PC2分别属于VLAN 2和VLAN 3,通过接入交换机接入AR,AR作为PC1和PC2的网关。

实现通过PPPoE拨号和静态IP双上行接入Internet,链路1和链路2的出口路由采用等价默认路由进行负载分担。

内网VLAN 2的网段为192.168.2.0/24,VLAN 3的网段为192.168.3.0/24。

运营商1分配的PPPoE用户名为user1,密码为huawei123。

运营商2分配的接口IP为200.200.1.2,子网掩码为255.255.255.248,网关IP为200.200.1.1。

配置思路•配置接入交换机,基于接口划分VLAN,实现二层互通。

•配置AR,基于接口划分VLAN,对VLANIF接口配置IP并启用DHCP功能,实现三层互通并为用户自动分配IP。

•配置AR的上网功能。

操作步骤一、配置接入交换机<JR> system-view //先从用户视图切换到系统视图再进行配置[JR] vlan batch 2 3 //创建VLAN 2和VLAN 3[JR] interface gigabitethernet 0/0/1[JR-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access //将与PC相连接口的类型设置为access[JR-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 2 //将接口划分到VLAN 2[JR-GigabitEthernet0/0/1] quit[JR] interface gigabitethernet 0/0/2[JR-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access[JR-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 3 //将接口划分到VLAN 3[JR-GigabitEthernet0/0/2] quit[JR] interface gigabitethernet 0/0/24[JR-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk //将与AR相连接口的类型设置为trunk[JR-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 2 3 //透传VLAN 2和VLAN 3[JR-GigabitEthernet0/0/24] return二、配置AR1. LAN侧配置(适用于带以太LAN口的AR)(1)为LAN口划分VLAN<AR> system-view //先从用户视图切换到系统视图再进行配置[AR] vlan batch 2 3 //创建VLAN 2和VLAN 3[AR] interface ethernet 0/0/1[AR-Ethernet0/0/1] port link-type trunk //将与接入交换机相连接口的类型设置为trunk[AR-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 2 3 //透传VLAN 2和VLAN 3[AR-Ethernet0/0/1] quit(2)配置VLANIF接口和DHCP服务器[AR] dhcp enable //打开DHCP总开关[AR] interface vlanif 2 //创建VLANIF2接口[AR-Vlanif2] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0//配置IP地址,此IP地址是VLAN 2用户的网关地址[AR-Vlanif2] dhcp select interface//启用接口地址池方式的DHCP服务器功能[AR-Vlanif2] dhcp server dns-list 114.114.114.114 //配置DNS服务器为公共的DNS(114.114.114.114)[AR-Vlanif2] quit[AR] interface vlanif 3 //创建VLANIF3接口[AR-Vlanif3] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0//配置IP地址,此IP地址是VLAN 3用户的网关地址[AR-Vlanif3] dhcp select interface[AR-Vlanif3] dhcp server dns-lis t 114.114.114.114[AR-Vlanif3] quit2. WAN侧配置(1)配置PPPoE拨号接口[AR] interface dialer 1//创建并进入Dialer 接口[AR-Dialer1] dialer user abc //使能共享DCC功能[AR-Dialer1] dialer bundle 1[AR-Dialer1] dialer number 1 autodial //配置拨号失败时将dialer接口状态转换为Down说明:为匹配服务器端配置的CHAP或PAP两种不同认证方式,下面同时配置CHAP和PAP两种认证方式的用户名和密码[AR-Dialer1] ppp chap user user1//配置CHAP认证方式的用户名[AR-Dialer1] ppp chap password cipher huawei123//配置CHAP认证方式的密码[AR-Dialer1] ppp pap local-user user1 password cipher huawei123//配置PAP认证方式的用户名和密码[AR-Dialer1] tcp adjust-mss 1200 //配置接口的TCP 最大报文段长度为1200字节[AR-Dialer1] ip address ppp-negotiate[AR-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any[AR-Dialer1] quit[AR] interface gigabitethernet 0/0/1 //进入WAN口(GE1)建立PPPoE会话[AR-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-client dial-bundle-number1//dial-bundle-number编号需要和dialer bundle编号一致[AR-GigabitEthernet0/0/1] quit(2)配置静态IP接口[AR] interface gigabitethernet 0/0/0 //对GE0口配置运营商2分配的IP和子网掩码[AR-GigabitEthernet0/0/0] ip address 200.200.1.2 255.255.255.248[AR-GigabitEthernet0/0/0] quit(3)配置等价默认路由(基于源IP地址进行负载分担)[AR] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0dialer 1[AR] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.1.1 //配置运营商2分配的网关IP[AR] ip load-balance hash src-ip(4)配置NAT功能[AR] acl number 3000[AR-acl-adv-3000] rule permit ip[AR-acl-adv-3000] quit[AR] interface dialer 1[AR-Dialer1] nat outbound 3000 //拨号接口启用NAT 功能[AR-Dialer1] quit[AR] interface gigabitethernet 0/0/0[AR-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound 3000 //静态IP接口启用NAT功能[AR-GigabitEthernet0/0/0] return。

PC、交换机、路由器、集线器网线接法

PC、交换机、路由器、集线器网线接法

PC、交换机、路由器、集线器网线接法PC、交换机、路由器、集线器网线接法⒈介绍本文档旨在介绍PC、交换机、路由器和集线器之间的网线接法,以及相应的配置设置,以便读者能够正确搭建和配置局域网。

⒉网线接法⑴ PC连接交换机将一根网线的一端插入PC的网卡接口,另一端插入交换机的一个可用端口。

重复此步骤,将其他PC连接到交换机的可用端口上。

⑵交换机连接路由器将一根网线的一端插入交换机的一个可用端口,另一端插入路由器的一个可用端口。

确保该网线连接到路由器的局域网端口,而不是广域网端口。

⑶路由器连接集线器将一根网线的一端插入路由器的一个可用局域网端口,另一端插入集线器的一个可用端口。

确保该网线连接到集线器的上行端口。

⑷ PC连接集线器将一根网线的一端插入PC的网卡接口,另一端插入集线器的一个可用端口。

重复此步骤,将其他PC连接到集线器的可用端口上。

⒊配置设置⑴配置交换机通过交换机的管理界面或命令行界面,进行如下设置:●分配VLAN●配置端口速度和双工模式●设置STP(Spanning Tree Protocol)●配置静态或动态VLAN Trunking⑵配置路由器通过路由器的管理界面或命令行界面,进行如下设置:●配置IP地址和子网掩码●设置DHCP服务●设置NAT(Network Address Translation)●配置静态或动态路由⑶配置集线器集线器是一个简单的设备,通常不需要过多的配置。

只需要确保集线器的上行端口正确连接到路由器,并将集线器的其他端口用于连接PC即可。

⒋附件本文档不涉及附件。

⒌法律名词及注释●网线:也称为以太网线或网线,用于连接设备间的数据传输。

●网卡:也称为网络适配器或以太网卡,是计算机与网络之间进行数据传输的接口设备。

●交换机:常用于局域网中,用于连接多台计算机,并在这些计算机间转发数据包。

●路由器:用于连接和转发数据包到不同网络之间的设备,常用于连接局域网和广域网。

●集线器:也称为集线器或中继器,用于将多台设备连接到局域网上。

《交换机和路由器》PPT课件

《交换机和路由器》PPT课件

6.2.2 IP数据报的格式
一个IP数据报由首部和数据两部分组成。首部的前一部分长度是 固定的20个字节,后一部分的长度则是可变长度。首部各字段: 版本:占4 bit,指IP协议的版本。通信双方使用的IP协议的版本 必须一致。目前使用的IP协议版本为4 (IP version 4)。 首部长度:占4 bit,可表示的最大数值是15个单位(一个单位为4 字节),因此IP的首部长度的最大值是60字节。当IP分组的首部长度 不是4字节的整数倍时,必须利用最后一个填充字段加以填充。最常 用的首部长度就是20字节。
Control Message Protocol)
6.2.1 IP地址及其转换
IP地址就是给每个连接在因特网上的主机分配一个在全世界范围 是唯一的32 bit的标识符。IP地址由因特网名字与号码指派公司 ICANN进行统一分配。
已有网络设备的物理地址(网卡地址,MAC地址)作为最底层通信 地址,为何还要IP地址:
0001 1001 (25)
0001 0000 (16) 1110 0000 (224) 000
0 0000
0011 0011 (51) 0000 0000 (0)
0011 0011 (51)
主机号的前八位组的头3比特用于子网号,后面13比特为主机号。 这样可配置8个子网,子网号分别为 :
00000000(0),00100000(32),01000000(64),01100000(96) 10000000(128),10100000(156),11000000(192),11100000(224) 第三个八位组头三位变化产生的8种组合,
④ 最重要的是:IP地址实际上是一种组织网络的方式,与物理地址 的作用(区别不同的硬件设备)完全无关。

全程图解交换机与路由器组网

全程图解交换机与路由器组网

全程图解交换机与路由器组网在网络组建中,交换机和路由器是不可或缺的两个设备。

交换机又称交换集线器,是局域网中实现网络通信的重要设备,而路由器则是互联网的门户,实现不同网络之间的通信和连接。

那么,如何使用交换机和路由器来组建稳定可靠的网络呢?下面我会提供一些实用的方案,带您全程图解交换机与路由器的组网方式。

前置知识在开始讲解组网方案之前,我们先需要了解一些前置知识。

IP地址IP地址是指互联网协议地址,用于在网络中唯一标识一个主机或者路由器。

每个IP地址由32位二进制数字表示,通常使用点分十进制表示法。

例如,192.168.1.1就是一个IP地址。

子网掩码子网掩码是一种用于划分网络的方式,用于确定IP地址的网络和主机部分。

一个IP地址和子网掩码的与运算可以得到该IP地址所在网络的地址。

子网掩码也是一个32位的二进制数字,通常使用点分十进制表示法。

网关网关是指连接不同网络的设备,通常是路由器。

当一台主机需要访问不在同一个网络内的地址时,需要通过网关来实现。

方案一:简单组网方式这是最简单的一种组网方式,适用于小范围的网络组网场景。

该方案使用一个交换机,连接所有主机,然后将路由器连接到交换机上,完成网络的组建。

下面是图示:主机A——\\主机B——|——交换机A ——路由器——互联网主机C——/在这个组网方案中,所有主机都直接连接到交换机上,实现了局域网内的互联。

而路由器则连接到交换机上,用于连接互联网。

需要注意的是,在路由器中需要进行NAT配置,将局域网内的IP地址转换成可以在互联网上访问的IP地址。

方案二:分级组网方式分级组网方式是一种逐层架构的组网方式。

该方案将网络分层,每一层使用不同的交换机进行连接。

下面是图示:互联网|路由器A|交换机B|路由器B|交换机C|主机A主机B主机C在这个组网方案中,网络分成了两个层级。

第一层级是局域网,使用交换机B 连接所有主机,可以实现局域网内的互联。

第二层级是连接互联网,使用路由器A 和路由器B进行连接,其中路由器B连接了交换机C,实现了与主机的连接。

交换机与路由器组网之图解完整版

交换机与路由器组网之图解完整版

交换机与路由器组网之图解完整版1.概述在计算机网络中,交换机和路由器是两种常见的网络设备,用于实现局域网内部的通信和连接不同局域网之间的通信。

本文将详细介绍交换机与路由器的功能和工作原理,以及如何使用它们来组网。

2.交换机2.1 交换机的定义交换机是一种用于局域网内部的网络设备,用于实现计算机之间的数据通信。

它可以根据MAC地质来决定数据包的转发路径。

2.2 交换机的工作原理交换机通过学习和建立MAC地质表来实现数据的转发及目的地的查找。

当交换机接收到一个数据包时,它会查找目的MAC地质,并将数据包转发到对应的端口。

2.3 交换机的类型- 传统交换机:只能工作在二层,即数据链路层。

- 三层交换机:除了具备二层交换机的功能外,还能实现路由功能,工作在网络层。

- 无线交换机:用于无线局域网,支持无线设备的接入。

3.路由器3.1 路由器的定义路由器是一种网络设备,用于连接不同的网络,并根据IP地质来转发数据包。

它可以实现不同网络之间的互联和数据的传输。

3.2 路由器的工作原理路由器通过学习和建立路由表来实现数据的转发和选择最佳路径。

当路由器接收到一个数据包时,它会根据目的IP地质查询路由表,并将数据包转发到下一跳路由器或目的地。

3.3 路由器的类型- 企业路由器:常见于企业网络,支持多种功能和接口。

- SOHO路由器:常见于家庭网络,功能简单,价格便宜。

- 核心路由器:用于大型网络的核心部分,带宽大,性能高。

4.交换机与路由器组网4.1 组网的基本原则- 分层结构:将网络划分为不同的层次,每一层都有特定的功能。

- 性能匹配:根据网络的规模和需求选择合适的交换机和路由器。

- 网络拓扑:采用合适的网络拓扑结构,如星型、环形、树型等。

4.2 组网示意图(在此插入交换机与路由器组网的图示)5.本文档涉及附件本文档涉及的附件包括:(附件名称和说明)6.本文所涉及的法律名词及注释(法律名词及相应的注释)7.结束语本文详细介绍了交换机与路由器的功能和工作原理,并提供了交换机与路由器组网的示意图。

交换机与路由设备的基本连接与使用

交换机与路由设备的基本连接与使用

一、交换机与路由设备的基本连接与使用1.设备的物理连接1)网络实验室的布局如图1.1所示。

其中的数字表示区域号和座位号,如“1-3”表示1区座位3,实验过程中学生须按指定座位就坐完成实验。

图 1.1 网络实验室布局2)每个区域的实景图如图1.2所示。

图 1.2 区域布局实景图3)每个机柜的内部连接拓扑图如图1.3所示。

图 1.3 各机柜内部连接拓扑图4)每个机柜内的配线架端口使用情况如图1.4所示。

图 1.4 各机柜内24口配线架连接情况图5)每个机柜内的设备实景图如图1.5所示。

图 1.5 机柜内各设备功能标注6)各设备物理接口功能说明如图1.6、1.7所示。

图 1.6 交换机S3600-28TP-EL接口说明图 1.7 路由器MSR20-10E接口说明(背面)7)本实验室总体拓扑图如图1.8所示。

图 1.8 实验室总体拓扑图8)由于不同实验对于不同设备的物理连接各不相同,因此可能需要在实验过程中改变当前的网络连接关系,具体情况应根据指导老师的说明操作,请勿随意连接无关端口,以免损坏设备和线路。

2.如何对设备(交换机/路由器)进行设置2.1通过设备的Console端口进行设置1)通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。

如图1.9所示。

图1.9 通过Console 口登录设备示意图2)由于设备一端的Console口与以太网端口都是RJ45类型,因此在连接网线和控制电缆时一定要辨别清楚端口的标识,避免插错端口。

图1.10中的专用配置电缆所示,一端为9孔串口母头(用于连接电脑上的9针串口——RS232口),另一端为RJ45插头(用于连接设备端的Console口)。

图1.10 Console口配置电缆示意图3)在PC机上运行终端仿真程序(如Windows XP的超级终端等,选择与设备相连的串口,设置终端通信参数:传输速率为9600bit/s、8位数据位、1 位停止位、无校验和无流控,如图1.11至图1.13所示。

交换机下以拓扑结构接无线路由器的相关布线和设置图文详细介绍

交换机下以拓扑结构接无线路由器的相关布线和设置图文详细介绍

交换机下以拓扑结构接⽆线路由器的相关布线和设置图⽂详细介绍假设某⼀⽹络拓扑结构如下图所⽰,该⽹络使⽤DSL/Cable Modem/LAN等⽅式连接到Internet,由Modem或路由器共享Internet连接,内部⽹络则通过交换机连接起来,以实现多台电脑接⼊上⽹。

假设交换机已开启DHCP功能⾃动分配IP地址,IP段是192.168.1.0,则以太⽹的电脑A、B、C的IP为192.168.1.x(X为2-255之间任意⼀数字,下同),并能正常上⽹。

现在,如果在⼀个节点接上⽆线宽带路由器,它下⾯⽤⽹线连接了D、E等台式电脑,以及⽤⽆线⽅式连接了笔记本电脑F、G。

怎样设置才能保证D,E,F,G同时上⽹呢?(D,E为有线连接,F,G为⽆线连接)接线⽅法:交换机下接的线连接⽆线宽带路由器的LAN⼝(注意不是WAN⼝),D,E台式电脑也连接到⽆线路由的LAN⼝。

此时⽆线路由器实际上作⽤如同HUB。

⽆线宽带路由器通常有1个WAN⼝,⽤来连接到Internet接⼝,还有4个LAN⼝,可以⽤⽹线接电脑。

在本⽂所述的环境中,WAN⼝基本上没有作⽤。

设置⽅法:1.⼿动设置电脑D和E的的IP地址分别为192.168.1.x,⽹络连接-本地连接-属性-常规-Internet协议-使⽤下⾯的IP地址,Ip地址:192.168.1.30(举例)⼦⽹掩码:255.255.255.0.默认⽹关:192.168.1.1 使⽤下⾯的DNS服务器地址,⾸选DNS服务器:192.168.1.1 备⽤DNS服务器:不填。

设置完毕,点确定保存。

2.笔记本F,G的设置也类似,唯⼀不同的是我们现在配置的是⽆线⽹卡,打开⽹络连接-⽆线⽹络连接(⾮本地连接)-属性-常规-Internet协议-使⽤下⾯的IP地址,Ip地址:192.168.1.37(举例)⼦⽹掩码:255.255.255.0.默认⽹关:192.168.1.1 使⽤下⾯的DNS服务器地址,⾸选DNS服务器:192.168.1.1 备⽤DNS服务器:不填。

五台路由器及几个交换机的互联拓扑图:

五台路由器及几个交换机的互联拓扑图:
!
interface Serial0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface Serial0/1//路由器E的S0/1端口连接着192.168.14.0网络//
!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname C
!
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown
!
interface Serial0/1
ip address10.1.1.1 255.0.0.0//路由器A的S0/1端口连接着10.0.0.0网络//
!
hostname E
!
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0//路由器E的F0/0端口连接着192.168.15.0网络//

交换机连接拓扑图如下

交换机连接拓扑图如下

交换机连接拓扑图如下:步骤:一、两台三层交换机上创建vlan:Sw0#conf tSw0(configure)#vlan 10Sw0(configure-vlan)#exitSw0(configure)#vlan 11Sw0(configure-vlan)#exit二、在Sw0交换机上将端口fa0/1-2加入到vlan10中,端口fa0/3加入到vlan 11中Sw0(configure)#int range fa0/1-2Sw0(configure-if-range)#switchport access vlan 10Sw0(configure-if-range)#exitSw0(configure)#int fa0/3Sw0(configure-if)# switchport access vlan 11Sw0(configure)#exit三、在Sw1交换机上将fa0/1-2号端口加入到vlan 10中,将fa0/3号端口加到vlan 100中Sw1#conf tSw1(configure)#int range fa0/1-2Sw1(configure-if-range)#switchport access vlan 10Sw1(configure-if-range)#exitSw1(configure)#int fa0/3Sw1(configure-if)#switchport access vlan 100Sw1(configure-if)#exit四、在Sw0和Sw1交换机上为每个vlan 配置虚拟ip地址Sw0#conf tSw0(configure)#int vlan 10Sw0(configure-if-vlan)#ip address 192.168.10.253 255.255.255.0Sw0(configure-if-vlan)#no shutdownSw0(configure-if-vlan)#exitSw0(configure)#int vlan 11Sw0(configure-if-vlan)#ip addresss 192.168.11.254 255.255.255.0Sw0(configure-if-vlan)#no shutdownSw0(configure-if-vlan)#exitSw1#conf tSw1(configure)#int vlan 10Sw1(configure-if-vlan)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0Sw1(configure-if-vlan)#no shutdownSw1(configure-if-vlan)#exitSw1(configure)#int vlan 100Sw1(configure-if-vlan)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0Sw1(configure-if-vlan)#no shutdownSw1(configure-if-vlan)#exit五、将Sw0和Sw1交换机相连的fa0/1-2口进行聚合Sw0#conf tSw0(configure)#int range fa0/1-2Sw0(configure-if-range)#channel-group 1 mode desirableSw0(configure-if-range)#exitSw1#conf tSw1(configure)#int range fa0/1-2Sw1(configure-if-range)#channel-gropu 1 mode desirableSw1(configure-if-range)#exit【可选做】// 六、在Sw0和Sw1交换机上将聚合端口设置为trunk口Sw0#conf tSw0(configure)#int port-channel 1Sw0(configure-if)#switchport mode trunkSw0(configure-if)#switchport trunk native vlan 10Sw0(configure-if)#exitSw1#conf tSw1(configure)#int port-channel 1Sw1(configure-if)#switchport mode trunkSw1(configure-if)#switchport trunk native vlan 10Sw1(configure-if)#exit//七、在Sw0和Sw1交换机上设置默认路由(当然你也可以设置能实现路由功能的协议)Sw0#conf tSw0(configure)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.254Sw0(configure)#exitSw1#conf tSw1(configure)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.253Sw1(configure)#exit八、测试在PC0客户端设置其ip地址为:192.168.11.1,子网掩码为:255.255.255.0,网关地址为:192.168.11.254在PC1客户端设置其ip地址:192.168.100.1,子网掩码为:255.255.255.0,网关地址为:192.168.100.254利用PC0客户端去ping PC1客户端的ip,检查是否能够ping 即可!!!*[注意]:在对Sw0和Sw1交换机上进行端口聚合后,如果没有设置聚合端口为trunk时,交换机两边是不能够被ping 通的。

静态路由(路由器-交换机-计算机-接线图)

静态路由(路由器-交换机-计算机-接线图)

实验 路由协议的配置一、实验目的1.熟悉主机的IP 地址配置2.熟悉路由器的静态路由配置3.掌握动态路由协议RIP 的基本配置二、实验环境按照上图组建实验环境:1、实际接线 (1) 用一条V35线连接两台路由器的串口(2) 交换机的任一个口用直通线与路由器的以太网口(有的路由器只有一个LAN 以太网口、有的路由器有LAN0和LAN1两个以太网口)相连;(3) 一台计算机的COM 口与路由器的CON 口(或Console 口)相连,注意计算机与交换机之间已用配线架相连,不需要再连线。

用思科模拟器做实验时的接线:RouterA 和RouterB 之间用Serial 线,路由器和交换机之间、交换机与PC 之间用Ethernet 线相连。

2、分配主机、路由器的以太网口和串口的IP 时应注意:主机PC1、PC2和路由器A 的以太网口IP 地址必须是同一个网段;主机PC3、PC4和路由器B 的以太网口IP 地址也必须是同一个网段;用V35线相连的路由器A 和路由器B 的串口IP 地址必须在同一个网段,并且与路由器相连的网络不能属于同一个网段。

3、配置计算机的IP 地址3192.168.2.3 192.168.2.2实际电脑:右击网上邻居——属性——右击“本地连接”——Internet协议(TCP/IP)——属性,按图示配置,注意主机PC1和PC2的默认网关必须与路由器A的以太网口IP地址相同,即设为192.168.1.1;同理,主机PC3和PC4的默认网关必须与路由器B的以太网口IP地址相同,即设为192.168.2.1,不然无法连通网络。

思科模拟器中配置计算机的IP地址:winipcfg进入配置状态进行配置4、交换机在本实验中只作连接主机和路由器用,不需要对交换机进行配置。

2。

交换机与路由器组网之图解完整版

交换机与路由器组网之图解完整版

交换机与路由器组网之图解完整版交换机与路由器组网之图解完整版⒈简介本文档旨在介绍交换机与路由器的基本知识以及如何使用它们来进行组网。

交换机和路由器是计算机网络中最常见和重要的设备,它们起到了数据转发和连接不同网络的关键作用。

⒉交换机基础知识⑴交换机的功能:介绍交换机的基本功能,包括数据交换、数据过滤和广播控制等。

⑵交换机的工作原理:详细说明交换机是如何工作的,包括学习MAC地质、建立转发表和进行数据转发等过程。

⑶交换机的类型:介绍不同类型的交换机,包括传统交换机、三层交换机和堆叠交换机等。

⒊路由器基础知识⑴路由器的功能:详细介绍路由器的功能,包括数据路由、网络地质转换(NAT)和安全策略等。

⑵路由器的工作原理:解释路由器是如何进行路由决策和转发数据的,包括动态路由和静态路由等。

⑶路由器的类型:介绍不同类型的路由器,包括边界路由器、核心路由器和分布式路由器等。

⒋组网示例⑴组网拓扑图:展示使用交换机和路由器进行组网的拓扑结构,包括主干网络、子网和终端设备等。

⑵配置交换机:说明如何配置交换机的端口、VLAN和链路聚合等功能,使其适应组网需求。

⑶配置路由器:指导如何在路由器上配置静态路由、动态路由和NAT等功能,实现网络互连和数据转发。

⒌附件本文档附带以下附件供参考:- 交换机配置示例:包括端口配置范例和VLAN配置示例。

- 路由器配置示例:包括静态路由配置示例和NAT配置示例。

⒍法律名词及注释以下是本文档中可能涉及的法律名词及其简要注释:- MAC地质:Media Access Control Address,用于标识网络设备的唯一物理地质。

- VLAN:Virtual LAN,虚拟局域网的缩写,通过逻辑上的分割将不同的网络设备划分到不同的虚拟网络中。

- NAT:Network Address Translation,网络地质转换的缩写,用于将私有IP地质转换为公共IP地质,实现内部网络与外部网络的通信。

路由交换网络拓扑图

路由交换网络拓扑图

《计算机网络》实验报告路由交换计算机网络实验报告———路由交换综合实验实验目的掌握使用Boson模拟器的方法,学会绘制网络拓扑图,并进行设备配置练习。

熟练运用IP地址的分类及子网的划分。

灵活掌握CISCO路由器和交换机的配置方法实验原理(1)路由器基础配置a)命令状态1)router>路由器处于普通用户命令状态。

这时用户可以看到路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。

2)router#在router>提示符下键入enable路由器进入超级用户命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。

3)router(config)#在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,这时可以设置路由器的全局参数。

4)router(config-if)#;router(config-line)#;router(config-router)#….路由器处于局部设置的状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。

5)设置对话状态这是一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可以进入此状态,这时可以通过对话方式对路由器进行设置。

b)常用命令进入特权命令状态enable 全局设置状态config terminal退出全局设置状态end 退出局部设置状态exit显示路由信息show ip route 激活端口no shutdown端口设置interface type slot/number 设置路由器名hostname name实验步骤及原程程序设计思路:先划分网段后将产生的新的ip地址分配给路由器,为每一台pc机设置ip。

对路由器进行基础配置,并为其配置动态路由。

为各pc机设置网关。

检测各pc机是否能够全局通信,根据要求对pc6、pc7放在vlan 2下,pc3放在vlan 3下以满足实验要求。

层交换机与路由器的配置实例图解

层交换机与路由器的配置实例图解

三层交换机与路由器的配置实例(图解)目的:学会使用三层交换与路由器让处于不同网段的网络相互通信实验步骤:一:二层交换机的配置:在三个二层交换机上分别划出两VLAN,并将二层交换机上与三层交换或路由器上的接线设置为trunk接口二:三层交换机的配置:1:首先在三层交换上划出两个VLAN,并进入VLAN为其配置IP,此IP将作为与他相连PC的网关。

2:将与二层交换机相连的线同样设置为trunk接线,并将三层交换与路由器连接的线设置为路由接口(noswitchsport)3:将路由器和下面的交换机进行单臂路由的配置实验最终结果:拓扑图下各个PC均能相互通信交换机的配置命令:SW0:Switch>Switch>enSwitch#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]?Enterconfigurationcommands,Z.Switch(config)#vlan2Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intf0/2Switch(config-if)#switchportaccessvlan2Switch(config-if)#noshutSwitch(config-if)#intf0/3Switch(config-if)#switchportmodetrunk%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetodown %LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetoup Switch(config-if)#exitSwitch(config)#SW1:Switch>enSwitch#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]? Enterconfigurationcommands,Z.Switch(config)#intf0/2Switch(config-if)#switchportaccessvlan2%Switch(config-if)#noshutSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#intf0/3Switch(config-if)#switchportmodetrunk%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetodown %LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetoup Switch(config-if)#SW2:Switch>enSwitch#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]? Enterconfigurationcommands,Z.Switch(config)#intf0/2Switch(config-if)#switchportaccessvlan2%Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intf0/3Switch(config-if)#switchportmodetrunkSwitch(config-if)#三层交换的配置命令:Switch>enSwitch#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]? Enterconfigurationcommands,Z.Switch(config)#intf0/1Switch(config-if)#switchportmodetrunk%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/2,changedstatetodown Switch(config-if)#exitSwitch(config)#intf0/2Switch(config-if)#switchportmodetrunkSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan2Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#intvlan1Switch(config-if)#noshut%LINK-5-CHANGED:InterfaceVlan1,changedstatetoup%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceVlan1,changedstatetoupSwitch(config-if)#ipaddressvlan2%LINK-5-CHANGED:InterfaceVlan2,changedstatetoup%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceVlan2,changedstatetoupSwitch(config-if)#ipadd Switch(config-if)#ipaddressInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetoup%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetoupSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#intf0/3Switch(config-if)#noswitchport%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetodown%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/3,changedstatetoupSwitch(config-if)# Switch(config-if)#ipaddressshutSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#iproutingSwitch(config-if)#exitSwitch(config)#iproute路由器的配置:Router>enRouter#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]?Enterconfigurationcommands,Z.Router(config)#intf0/0Router(config-if)#noshut%LINK-5-CHANGED:InterfaceFastEthernet0/0,changedstatetoupRouter(config-if)#exitRouter(config)#intf0/1Router(config-if)#noshut%LINK-5-CHANGED:InterfaceFastEthernet0/1,changedstatetoup%LINEPROTO-5-UPDOWN:LineprotocolonInterfaceFastEthernet0/1,changedstatetoup Router(config-if)#exitRouter(config)#intf0/0Router(config-if)#noshutRouter(config-if)#exitRouter(config)#intf0/Router(config-subif)#encapsulationdot1Q1Router(config-subif)#ipaddressf0/Router(config-subif)#encapsulationdot1Q2Router(config-subif)#ipaddRouter(config-subif)#ipaddressrouteConfiguredfromconsolebyconsoleRouter#confConfiguringfromterminal,memory,ornetwork[terminal]? Enterconfigurationcommands,Z.Router(config)#intf0/1Router(config-if)#ipaddRouter(config-if)#ipaddress。

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这里的三级并不是说只能允许最多三台交换机,而是从层次上讲只能三个层次。连接在同一交换机上不同端口的交换机都属于同一层次,所以每个层次又能允许几 个,甚至几十个交换机级联。层级联所用端口可以是专门的UpLink端口,也可以是普通的交换端口。有些交换机配有专门的级联(UpLink)端口,但有 些却没有。如果有专门的级联端口,则最好利用,因为它的带宽通常比普通交换端口宽,可进一步确保下级交换机的带宽。如果没有则只能通过普通交换端口级联 了。
交换机与路由器组网之图解完整版
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全程图解交换机与路由器组网
说到交换机和路由器有的则根本 搞不清楚它们各自到底有什么用,而有的则是弄不清它们之间的到底有什么区别,特别是在各媒体大肆宣扬三层交换机的“路由”功能的背景下。其实说到这里,我 自己也不得不承认,现在交换机与路由器区别是越来越模糊了,它们之间的功能也开始相互渗透。
通过级联端口进行级联的方法如下图所示;
通过级联端口进行级联
而通过普通端口所进行的级联方法如下图所示。
通过普通端口所进行的级联
注意它们之间不仅所用端口不同,所采用的电缆也不一样:采用级联端口进行的级联,需采用普通直通线;而采用普通端口进行的级联电缆为交叉电缆,就像两台主机对连一样。
至于交换机的堆栈,就不是所有交换机都可以的,而是要具有堆栈模块的。交换机的堆栈不是通过交换端口进行的,而是通过专门的背板堆栈模块,采用专门的堆栈 电缆进行的连接。而且要注意的是,因为交换机堆栈通常是放在同一位置,连接电缆也较短,所以交换机的堆栈的目的主要是用于扩充交换端口,而不是用于扩展距 离的。
路由设备检查数据包的目的地址和自己的路由表,如果在路由表中找到转发路径,路由设备把该数据包转发到其它的网段上,否则,丢弃该数据包。专用路由器昂 贵、复杂、速度慢、易成为网络瓶颈,因为它要分析所有的广播包并转发其中的一部分,还要和其它的路由器交换路由信息,而且这些处理过程都是由CPU 来处理的(不是专用的ASIC )。
我们知道,在局域网上,二层的交换机通过源MAC 地址来标识数据包的发送者,根据目的MAC 地址来转发数据包。对于一个目的地址不在本局域网上的数据包,二层交换机不可能直接把它送到目的地,需要通过路由设备(比如传统的路由器)来转发,这时就 要把交换机连接到路由设备上。如果把交换机的缺省网关设置为路由设备的IP 地址,交换机会把需要经过路由转发的包送到路由设备上。
一、 交换机的星形集中连接
我们知道,交换机的最基本功能和应用就是集中连接网络设备,所有的网络设备(如服务器、工作站、PC机、笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机等),只 要交换机的端口支持相应设备的端口类型都可以直接连接在交换机的端口,共同构成星形网络。基本网络结构如图1所示。在星形连接中,交换机的各端口连接设备 都彼此平等,可以相互访问(除非做了限制),而不是像许多刚涉入网管行列的朋友那样,认为连接在交换机的服务器是最高级的。
堆栈连接如下图所示。
堆栈连接
交换机的堆栈连接端口通常是又排D形插孔的,一个交换机有两个这样的端口,分别标有“UP”和“DOWN”字样(如上图所示),表示对应用于向上和向上堆栈连接的,不能接错。
三、三层交换机的路由连接
前面我们介绍到,三层交换机也具有一定的“路由”功能,可以实现不同子网的连接。但要注意的是,它的路由功能相对路由器来说还是要弱许多的。三层交换机的 路由功能只能用于同一类型的网络互联,而且通常只是局域网子网之间的互联,并不能把局域网与广域网,或者互联网连接起来,因为三层交换机所支持的路由协议 非常有限,毕竟这不是它的主要功能。
不仅三层交换机具有了部分原来独属于路由器的“路由”功能,而且现在宽带和高端企业级路由器中也开始兼备交换机的“交换”功能了。可谓是相互渗透,于是有人就预言,将来交换机和路由器很可能会合二为一,笔者也坚信这一点。
因为现在从技术上看,实现这一目标根用户不必购买两种价格那么昂贵的设 备,何乐而不为呢?但就目前来说,它们之间还是存在着较大区别的,当然这不仅体现在技术理论上,更主要体现在应用上。本文就要全面向大家解读交换机与路由 器在应用的主要区别。
二、交换机的级联与堆栈
拓扑图
上图所示的仅是一个最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复杂性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现 在网络交换层次比较复杂。企业网络中的路由器和防火墙通常只需配备一个,但交换机通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较 多,如上百个,甚至上千个,就必须依靠交换机的级联或者堆栈扩展连接了。但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。
交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一交换机端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备 的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个交换机就可扩展100米的距离。但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在 线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级交换机还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆交 换机),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署三级交换机,那就是核心交换机-二级交换机-三级交换机。
同时,交换机堆栈还可提高各实际使用的交换机端口可用带宽,因为它是把堆栈在一起的交换机的背板带宽聚集在一起,这样交换机堆栈的总背板带就是几台堆栈交 换机的背板带宽之和。背板带宽提高后,如果交换机的每个端口都用上了,这一优势就不是很明显(也是有效果的,因为不可能每时每刻每个端口都同时通信),但 如果有交换机端口空余,效果会更明显,因为它可充分利用交换机的所有带宽。
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