实验九:组网综合实验最新完整版
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。
组网的实验报告
组网的实验报告组网的实验报告一、引言网络通信在现代社会中扮演着重要的角色,它使得信息的传递和共享变得更加便捷和高效。
为了实现网络通信,组网是必不可少的一环。
本实验旨在通过构建一个小型局域网,探索和理解组网的基本原理和技术。
二、实验目的1. 理解组网的基本概念和原理;2. 掌握组网的常用拓扑结构和设备配置方法;3. 学习使用网络设备进行连接和配置。
三、实验环境和工具1. 实验环境:一台个人电脑、多台路由器和交换机、若干台计算机;2. 实验工具:网络模拟软件Packet Tracer。
四、实验步骤和结果1. 设计网络拓扑结构在实验开始前,我们首先设计了一个简单的网络拓扑结构。
该结构包括一个核心交换机、两个分布式交换机和多台主机。
核心交换机用于连接不同的分布式交换机,而分布式交换机则连接各个主机。
2. 连接网络设备根据设计,我们将各个设备进行连接。
首先,将核心交换机与两个分布式交换机连接,使用网线将它们的端口相连。
然后,将各个分布式交换机与主机连接,确保每个主机都能与分布式交换机相连。
3. 配置网络设备在连接完成后,我们开始配置网络设备。
首先,对核心交换机进行配置,设置其IP地址和子网掩码。
然后,对分布式交换机进行配置,同样设置其IP地址和子网掩码。
最后,对每个主机进行配置,确保它们能够与交换机进行通信。
4. 测试网络连接在配置完成后,我们进行了网络连接的测试。
通过在每台主机上打开浏览器,输入另一台主机的IP地址,我们能够成功地进行通信。
此外,我们还测试了网络的稳定性和传输速度,结果表明网络连接良好且传输速度较快。
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。
我们学会了设计和连接网络拓扑结构,并且掌握了网络设备的配置方法。
此外,我们还通过实际测试,验证了网络连接的稳定性和传输速度。
通过这次实验,我们对组网有了更深入的理解,并且对网络通信的重要性有了更加直观的认识。
六、实验心得本次实验让我对组网有了更深入的认识,我明白了组网是网络通信的基础,只有通过合理的拓扑结构和设备配置,才能实现高效的网络通信。
组网技术实验报告
组网技术实验报告
《组网技术实验报告》
近年来,随着信息技术的不断发展,组网技术在各个领域中得到了广泛的应用。
组网技术的实验研究对于推动信息技术的发展和应用具有重要的意义。
本文将
介绍一项关于组网技术的实验报告,通过该实验报告可以更好地了解组网技术
的应用和发展。
实验目的:通过对组网技术的实验研究,探索其在实际应用中的效果和特点,
为进一步的应用和发展提供参考和支持。
实验内容:本次实验主要围绕组网技术的基本原理和应用展开,通过搭建实验
环境,测试组网技术在不同场景下的表现和效果。
同时,对组网技术的性能进
行评估和分析,以及对比不同组网技术的优缺点。
实验结果:通过实验研究,我们发现组网技术在不同场景下都能够有效地实现
网络连接和数据传输,具有较高的可靠性和稳定性。
同时,不同的组网技术在
性能和应用方面存在一定的差异,需要根据具体的应用场景进行选择和优化。
实验结论:组网技术在信息技术领域中具有广泛的应用前景,能够满足不同场
景下的网络连接需求。
通过实验研究,我们对组网技术的性能和特点有了更深
入的了解,为其在实际应用中提供了更多的支持和参考。
总结:组网技术的实验研究对于推动信息技术的发展和应用具有重要的意义,
通过对组网技术的实验研究,我们可以更好地了解其在实际应用中的表现和特点,为其进一步的优化和发展提供支持和参考。
希望通过本次实验报告的介绍,能够对组网技术的研究和应用有更深入的了解和认识。
实验九:组网综合实验最新完整版
实验九:组网综合实验一、实验目的通过本实验,我们可以综合应用前面所学习到的技术,并通过预习时查阅技术资料拓展学习部分新知识。
本实验包含了以下知识点:基于端口的VLAN划分链路聚合VLAN间路由(在三层交换机和路由器上分别实现)PPP的PAP验证技术PPP的CHAP验证技术RIP路由协议OSPF路由协议(在三层交换机和路由器上分别实现)路由引入二、实验原理和内容1、路由器的基本工作原理2、配置路由器的方法和命令3、交换机的基本工作原理4、配置交换机的方法和命令4、RIP协议,OSPF协议的基本原理及配置三、实验环境以及设备3台交换机、3台路由器、5台Pc机、双绞线及V.35电缆若干四、实验步骤(操作方法及思考题){警告:路由器高速同异步串口(即S口)连接电缆时,无论插拔操作,必须在路由器电源关闭情况下进行;严禁在路由器开机状态下插拔同/异步串口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
}1、请在用户视图下使用“reset saved-configuration”命令和“reboot”命令分别将3台路由器和3台交换机的配置清空,以免以前实验留下的配置对本实验产生影响。
2、在确保路由器电源关闭情况下,按图1组建实验环境。
(两个组的设备因实验需要联合使用)图1(注:L2SW为二层交换机,L3SW为三层交换机)3、请根据网络结构,合理规划IP地址,合理配置VLAN ID。
按照图中的名称给交换机和路由器命名。
配置交换机的IP地址,路由器各接口和PC机的IP 地址,以及配置各PC机的缺省网关。
五台电脑的ip地址分别为:PC1:202.0.1.2默认网关:202.0.1.1PC2:202.0.2.2默认网关:202.0.2.1PC3:202.0.3.2 默认网关:202.0.3.1PC4:202.0.4.2默认网关:202.0.4.1PC5:202.0.5.2默认网关:202.0.5.1对于交换机L2SW a:[Quidway]sysname L2SW a[L2SW a]vlan 2[L2SW a-vlan2]port e1/0/3 to e1/0/5[L2SW a-vlan2]vlan 3[L2SW a-vlan3]port e1/0/6 to e1/0/8对于L3SW交换机:[Quidway]sysname L3SW对于RT1:[Quidway]sysname RT1[RT1]interface ethernet0/1[RT1-Ethernet0]ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 和交换机相连[RT1]interface Serial1/0[RT1-Serial1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 和RT2相连的端口[RT1-Serial1] shutdown[RT1-Serial1]undo shutdown[RT1]interface Seria2/0[RT1-Serial1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 和RT3相连的端口[RT1-Serial1] shutdown[RT1-Serial1]undo shutdown对于RT2:[Quidway]sysname RT2[RT2]interface serial5/0[RT2-Serial5/0]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0[RT2-Serial0] shutdown[RT2-Serial0]undo shutdown[RT2]interface gigabitEthernet0/1[RT2- gigabitEthernet0/1]ip address 202.0.5.1 255.255.255.0对于RT3:(AR28-11)[Quidway]sysname RT3[RT3] interface Seria2/0[RT3-Serial0/0]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0[RT3-Serial0/0] shutdown[RT3-Serial0/0]undo shutdown[RT3]interface Ethernet0/1[RT3-Ethernet0/1]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0对于交换机L2SWb:[Quidway]sysname L2SWb[L2SWb]Vlan3[L2SWb-vlan3]port E1/ 0/3 to E1/0/5[L2SWb-vlan3]vlan 4[L2SWb-vlan4]port E1/0/6 to E1/0/8[L2SWb]interface Ethernet 1/0/17[L2SWb-Ethernet1/0/17]port link-type trunk[L2SWb –Ethernet1/0/17]port trunk permit vlan all4、在L2SWa和LS3W之间配置链路聚合。
计算机网络--组网实验
课程名《组网实验》题目:综合实验一、目的与要求1、综合运用过去的知识,完成实验;2、进一步掌握配置OSPF路由协议;3、进一步掌握标准、扩展访问列表的配置。
二、实验内容或题目1.在给定由路由器构成的网络中配置单区域OSPF路由协议,实现所有网段的相互访问;2.在路由器1上配置标准访问列表,禁止23.0.0.0网段的地址访问该设备;3. 在路由器3上配置扩展访问列表,禁止其他设备访问 3.3.3.3地址,允许其他设备访问23.0.0.3地址;4.在路由器3上配置访问列表,禁止其他设备ping该路由器,允许其他设备使用其他方式连通该设备。
(可以使用traceroute命令)实验图如下:三、实验步骤与源程序1、在给定由路由器构成的网络中配置单区域OSPF路由协议,实现所有网段的相互访问图(1)对2001进行配置并通过查看路由验证图(2)对2002进行配置并通过查看路由验证图(3)对2003进行配置并通过查看路由验证2.在路由器1上配置标准访问列表,禁止23.0.0.0网段的地址访问该设备图(4)配置过程并验证访问不成功3. 在路由器3上配置扩展访问列表,禁止其他设备访问 3.3.3.3地址,允许其他设备访问23.0.0.3地址图(5)对2003进行配置4.在路由器3上配置访问列表,禁止其他设备ping该路由器,允许其他设备使用其他方式连通该设备图(6)对2003进行配置四、测试数据与实验结果图(7)步骤4的验证五、结果分析与实验体会这是网络管理的综合实验,要求我们在以前实验的基础之上综合运用各种配置技术实现实验,有一定的难度。
在这其中我也学习到了许多的关于OSPF路由协议、访问列表的知识,掌握了其配置的思想与方法。
OSPF路由协议是一种典型的链路状态的路由协议,一般用于同一个路由域内。
这里路由域是指一个自治系统(Autonomous System),即AS,它是指一组通过统一的路由政策或路由协议互相交换路由信息的网络。
局域网组网的综合实验
实验三局域网组网的综合实验一、实验目的:1、掌握局域网的规划设计方法2、熟悉网络实验室的组网3、熟悉局域网组网方案的撰写4、掌握模拟软件Boson NetSim、完成实验室网络拓扑设计和设备配置二、实验属性:综合性实验相关知识点:三、实验原理1、网络规划设计的原则和方法2、局域网方案撰写的原则和方法四、实验步骤1、完成网络实验室建设的需求分析。
计算机网络实验室面向本学院计算机专业、网络专业和相关专业的学生,开展网络实验。
该实验室所购置的网络设备可为学生构建验证性实验、开放性实验和综合性实验的环境。
同时,也可提供教师教学和科研开发的平台。
考虑到目前IT领域的高速发展,本实验室的设备配置在相当一段时间内可保持领先水平。
建设一个面向全院的网络实验室,构筑一个具有国内先进水平的网络实验平台;积极参与全球下一代互联网关键技术的研究,完成一批高水平的科研项目,使院网络研究领域能够占有一席之地;通过开放、联合等多种方式,将实验室建成一个国内集科研开发和高水平信息网络人才培养的科研基地,为河南省的信息化和经济建设服务。
2、完成网络实验室的逻辑设计赛百诚网络实验室是河南省高端网络实验室之一。
目前本实验室具有国际国内知名品牌的路由器、交换机、服务器、防火墙等二十余台设备。
本实验室主要以培养学员实际调试能力为目标,使学员能够熟练掌握大、中、小型网络的规划的设计与调试。
本实验室设施先进,拥有中国网通100M线路及教育科研网1G线路的接入。
架设局域网的方法有很多,常见的有以下三种:a,对等网——对等网络是非结构化地访问网络资源。
对等网中的每一台设备可以同时是客户机和服务器。
b.客户机/服务器网络——又叫服务器网络,在客户机/服务器网络中,计算机划分为服务器和客户机。
c.无盘工作站网络——就是没有硬盘、软驱基于服务器网络的一种结构,无盘工作站利用网卡上的启动芯片与服务器连接,使用服务器的硬盘空间进行资源共享。
实验室采用互动式网络教学的方式,使学员能够快速掌握互联网的专业知识及专业技能。
组网技术实验报告
组网技术实验报告组网技术实验报告引言:在当今信息时代,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
而组网技术作为网络建设的基础,对于实现高效、稳定的网络通信起着重要的作用。
本实验旨在探索和研究不同的组网技术,并通过实际操作和测试来验证其效果和可行性。
一、局域网技术1.以太网以太网是一种最常见和广泛使用的局域网技术。
通过以太网,我们可以将多台计算机连接到一个局域网中,实现文件共享和资源共享。
在实验中,我们使用了以太网交换机和网线来搭建局域网,通过测试发现,以太网具有较高的传输速度和稳定性。
2.无线局域网无线局域网是一种不需要通过网线连接的局域网技术。
通过无线路由器,我们可以实现无线网络覆盖,并让多台无线设备连接到网络中。
在实验中,我们使用了无线路由器和无线网卡来搭建无线局域网,通过测试发现,无线局域网具有便捷性和灵活性的优势。
二、广域网技术1.虚拟专用网虚拟专用网是一种通过公共网络(如互联网)搭建的安全私有网络。
通过虚拟专用网,我们可以在不同地理位置的办公室或分支机构之间建立安全的连接,实现资源共享和远程访问。
在实验中,我们使用了虚拟专用网技术来连接两个远程办公室,通过测试发现,虚拟专用网具有较高的安全性和可靠性。
2.光纤通信光纤通信是一种利用光纤传输数据的广域网技术。
相比传统的铜缆,光纤具有更高的传输速度和更远的传输距离。
在实验中,我们使用了光纤模块和光纤跳线来搭建光纤通信网络,通过测试发现,光纤通信具有较低的信号损耗和抗干扰能力。
三、数据中心网络技术1.软件定义网络软件定义网络是一种通过软件控制网络设备的网络技术。
通过软件定义网络,我们可以实现网络设备的集中管理和灵活配置,提高网络的可扩展性和可管理性。
在实验中,我们使用了软件定义网络控制器和交换机来搭建数据中心网络,通过测试发现,软件定义网络具有较高的灵活性和可控性。
2.网络虚拟化网络虚拟化是一种将物理网络资源划分为多个虚拟网络的技术。
通过网络虚拟化,我们可以实现多个虚拟网络之间的隔离和独立管理,提高网络资源的利用率和灵活性。
无线自组网实验报告
无线自组网实验报告一、实验目的本实验的目的是了解无线自组网的基本原理和实现方式,实践无线自组网的组网过程和管理技术,并熟悉无线自组网的性能和应用。
二、实验设备和工具1.路由器:用于构建无线自组网的基础设备,可支持多台终端设备同时连接;2.无线终端设备:用于连接无线自组网进行通信;3.电脑:用于配置和管理路由器和终端设备,进行网络监测和数据分析;4.网线:用于将电脑与路由器连接,方便进行配置和管理;5.测试工具:如打印机、摄像头等,用于测试无线自组网的性能和应用。
三、实验步骤1.连接路由器和电脑:通过网线将电脑与路由器连接,确保能够进行配置和管理。
2.配置路由器:通过浏览器访问路由器的管理界面,进行基本配置,如设置SSID、无线信道、加密方式等。
3.连接终端设备:使用无线方式将终端设备连接到路由器,确保能够成功进行通信。
4.组网管理:通过路由器的管理界面,进行组网管理,如设置终端设备的连接权限、限制终端设备的访问速度等。
5.性能测试:使用测试工具对无线自组网进行性能测试,如测试网络延迟、带宽、信号强度等。
6.应用测试:通过连接其他设备,如打印机、摄像头等,测试无线自组网的应用功能,如实现打印、视频监控等。
7.数据分析:通过电脑上的网络监测工具,分析无线自组网的数据流量、连接数量等,了解网络使用情况。
8.故障排除:在实验过程中,如出现无法连接、网络延迟等问题,需要进行故障排除,找出原因并解决。
四、实验结果与分析经过实验,成功搭建了无线自组网,并进行了组网管理、性能测试和应用测试。
通过数据分析,发现网络平均延迟较低,带宽利用率较高,信号强度较为稳定。
应用测试中,能够成功实现打印和视频监控功能。
然而,在实验过程中也遇到了一些问题。
首先,由于终端设备较多,路由器的连接数量限制较少,导致无法同时连接所有设备。
其次,由于网络流量较大,部分终端设备的访问速度较慢,影响了网络体验。
最后,在应用测试中,虽然能够成功实现打印和视频监控功能,但是在部分情况下,网络延迟较高,导致打印或视频监控的效果不佳。
综合组网实验 实验报告
︽计算机网络︾综合组网实验报告:~~~~学号:~~~~~~~学院:~~~~~~~~~~~~~~~软件学院综合性、设计性实验报告专业:网络工程年级/班级:11级2021-2021 学年第一学期一实验题目:通过对网络设备的连通和对拓扑的分析,加深对常见典型局域网拓扑的理解;通过路由建立起网络之间的连接,熟悉交换机、路由器的根本操作命令,了解网络路由的设计与配置。
一、实验题目:通过对网络设备的连通和对拓扑的分析,加深对常见典型局域网拓扑的理解;通过路由建立起网络之间的连接,熟悉交换机、路由器的根本操作命令,了解网络路由的设计与配置。
二、实验描述:假设校园网通过1台三层交换机连到校园网出口路由器,路由器再和校园外的另一台路由器相接,现做适当配置,实现校园网部主机与校园网外部主机的相互通信。
三、实验设备:三层交换机各一台,路由器两台,学生实验主机三台三根直连线,一根dce线,一根穿插线。
四、实验拓扑:五、实验步骤:步骤1 按照组网实验图示连接好设备步骤2 各组规划好IP地址,并进展子网划分步骤3 路由配置步骤4 网络测试六、源程序1.计算机子网的划分:Pc1:192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1pc2:192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1pc3:192.168.6.2 255.255.255.0 192.168.6.12.交换机的配置Switch>enableSwitch*configureSwitch(config)*vlan 2Switch(config-vlan)*exitSwitch(config)*vlan 3Switch(config-vlan)*exitSwitch(config)*vlan 4Switch(config-vlan)*exitSwitch(config)*int f0/1Switch(config-if)*sw mo accSwitch(config-if)*sw access vlan 4Switch(config-if)*exitSwitch(config)*int f0/1Switch(config-if)*int f0/2Switch(config-if)*sw mo acceSwitch(config-if)*sw access vlan 2Switch(config-if)*int f0/3Switch(config-if)*sw mo acceSwitch(config-if)*sw access vlan 3Switch(config-if)*exitSwitch(config)*int vlan 2Switch(config-if)*ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 Switch(config-if)*no shutdownSwitch(config-if)*exitSwitch(config)*int vlan 3Switch(config-if)*ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 Switch(config-if)*no shutdownSwitch(config-if)*exitSwitch(config)*int vlan 4Switch(config-if)*ip add 192.168.4.1 255.255.255.0 Switch(config-if)*no shutdownSwitch(config-if)*exit3.Router 的配置1.Router1的配置:Router>enableRouter*configureRouter(config)*int f0/0Router(config-if)*ip add 192.168.4.2 255.255.255.0Router(config-if)*no shutdownRouter(config-if)*exitRouter(config)*int s1/0Router(config-if)*ip add 192.168.5.1 255.255.255.0Router(config-if)*description s1/0 is dceRouter(config-if)*clock rate 64000Router(config-if)*no shutdownRouter(config-if)*exit2.Router2的配置:Router>enableRouter*configureRouter(config)*int f0/0Router(config-if)*ip add 192.168.4.2 255.255.255.0Router(config-if)*no shutdownRouter(config-if)*exitRouter(config)*int s1/0Router(config-if)*ip add 192.168.5.1 255.255.255.0Router(config-if)*description s1/0 is dceRouter(config-if)*clock rate 64000Router(config-if)*no shutdownRouter(config-if)*exit4.静态路由的配置:1.Router1上的路由配置:Router1(config)*ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.5.2Router1(config)*ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.1Router1(config)*ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.12.Router2上的路由配置Router2(config)* ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.1Router2(config)* ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.1Router2(config)* ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.13.三层交换机上的配置Switch〔config〕*ip route 192.168.5.0 255.255.255.0192.168.4.2Switch〔config〕*ip route 192.168.6.0 255.255.255.0192.168.4.2七、实验结果与测试情况1.PC1与PC2之间能通信2.PC1与PC3之间能通信3.PC2与PC3之间能通信。
网络综合实验报告
网络综合实验报告引言:网络综合实验是一项广泛应用于计算机网络领域的实践性实验,旨在加深对网络原理和应用的理解。
本实验报告将详细介绍实验的目的、实验过程、结果及分析,并探讨实验对于提高计算机网络技术应用能力的重要性。
一、实验目的:网络综合实验的主要目的是通过设计、配置和实施一个网络系统,完成基本的网络连接、数据交换和资源共享等功能。
通过这样的实践活动,我们可以更好地理解和运用计算机网络的理论知识,提高网络技术的应用能力。
二、实验过程:1. 网络拓扑设计:根据实验要求,我们需要设计一个适用于本次实验的网络拓扑结构。
拓扑结构应包括至少两台主机和一个路由器,并确保能够实现主机间的通信和资源共享。
2. 硬件设备配置:根据网络拓扑结构的设计,准备所需的硬件设备,包括主机、路由器、交换机等,并按照拓扑结构进行连接配置。
3. 网络地址规划:为每一台主机和路由器分配合适的IP地址,并设置子网掩码、网关等网络参数。
4. 路由器配置:对路由器进行基本配置,包括路由表设置、NAT配置、ACL配置等,以实现路由功能和安全限制。
5. 主机配置:对每台主机进行基本配置,包括IP地址设置、默认网关设置、DNS设置等,以确保主机能够正确地与其他主机进行通信和资源共享。
6. 网络测试:通过对网络进行Ping、Traceroute、FTP传输等测试,验证网络连接和功能是否正常。
7. 故障排除:在实验过程中,可能会出现网络连接不畅、通信故障等问题,需要通过网络调试和故障排查等手段,定位并解决问题。
8. 实验总结:总结实验过程、结果和问题,并对网络综合实验的学习效果进行评估和反思。
三、实验结果及分析:在完成网络综合实验后,我们成功搭建了一个具备基本网络连接、数据交换和资源共享功能的网络系统。
提供了以下几项实验结果和分析:1. 网络连接正常:通过对网络的Ping测试,我们确认每台主机和路由器都能够正常相互通信,网络连接良好。
2. 路由功能正常:通过设置路由器的路由表和NAT配置,实现了主机之间的数据转发和数据包的地址转换,路由功能正常。
局域网组网实验报告(共10篇)
局域网组网实验报告(共10篇)小型局域网组建实验报告课程实验报告实验项目名称:小型局域网组建学员姓名:实验地点:计算机实验室实验日期:2013 年 4 月28 日一、实验项目名称小型局域网组建二、实验的目的和要求1.熟练掌握CISCO官方CCNA模拟器—Packet Tracer的使用操作2.熟练掌握交换机的基本配置方法3.熟练掌握主机IP属性设置及网络连通性测试方法4.熟练掌握基于端口的VLAN配置方法三、实验内容和原理某单位刚买来了一台CISCO交换机,用于将301的2台主机、302的2台主机以及303的3台主机组建成局域网。
为方便以后管理、维护以及防止交换机被人恶意设置密码而导致无法进入IOS 进行管理,需要对其进行基本配置及进行口令保护。
为了提高网络的性能和安全性,需要将3个教研室的主机配置成3个VLAN。
四、实验环境1.使用Windows操作系统的计算机2.计算机安装Packet Tracer软件五、操作方法和实验步骤步骤1:按照实验环境,在模拟软件中搭建一个网络拓扑,通过Console口访问交换机。
步骤2:交换机基本配置:配置主机名,配置密码,配置接口工作模式,保存配置。
步骤3:给各主机配置IP属性,使用PING命令测试配置结果。
步骤5:创建VLAN1、VLAN 2、VLAN3,将三个教研室的7台主机分别配置进相应的VLAN,测试配置结果。
六、实验数据记录和处理1、利用主机0通过Console口访问交换机对交换机进行配置 2、交换机基本配置:配置主机名,配置密码,配置接口工作模式,保存配置。
图1 为交换机配置密码图2 为交换机各端口配置工作模式3、给各主机配置IP属性,使用PING命令测试配置结果。
篇二:计算机网络组建局域网实验报告肇庆学院计算机学院计算机网络实验报告实验名称:组建局域网班级:11级计算机专科班学号:2011131311 姓名:指导教师:申伟成绩:完成时间:2013-12-25实验五、组建局域网1. 2. 3. 4. 5. 6.认识集线器、交换机产品的外观和结构,了解接口类型、数量及连接方法;了解集线器、交换机的工作状态及其指示灯;掌握组建共享(交换)式局域网的基本连接方法;掌握网络主机IP 协议的安装和IP参数的配置方法;理解集线器(交换机)在网络中的基本作用;掌握局域网连通的测试方法(物理层和网络层)。
计算机网络实验报告-综合组网实验
实验8 综合组网实验1、根据组网图,配置生成树协议和链路聚合。
并写出相关命令:答:[S1&S2]:生成树协议:stp enable链路聚合:interface bridge-aggregation 1link-aggregation mode dynamicinterface e 1/0/1port link-aggregation group 1interface e 1/0/3port link-aggregation group 1interface bridge-aggregation 1port link-type trunkport trunk permit vlan all2、请写出核心路由器和核心交换机中的指定路由器和备份指定路由器,并说明为什么?答:[R1]:ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.5.1interface e0/0vrrp vrid 11 virtual-ip 192.168.100.2vrrp vrid 11 priority 100ospfdefault-route-advertise cost 100[R2]:ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.5.1interface e0/0vrrp vrid 11 virtual-ip 192.168.100.2vrrp vrid 11 priority 80ospfdefault-route-advertise cost 200[S1]:ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.100.2 preference 60ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.100.3 preference 80ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.100.4 preference 100原因:因为在S1上设置了默认路由,因此去往优先级为60的192.168.100.2,而因为R1上的vrrp优先级为100大于R2的优先级80,因此R1为主路由器,R2为备份路由器;当虚拟路由器失效时,会去往优先级为80的192.168.100.3,然后再考虑去往优先级为100的192.168.100.4;当静态路由失效时,因为R1和R2在ospf引入了默认路由并设置了cost,因此会优先选择cost 为100的R1,再考虑cost为200的R2。
实验九交换三级网综合实验
实验九交换三级网综合实验一、实验目的通过构建一个完整的交换三级网络,全面掌握组网规划及设备配置等知识。
二、实验设备三层交换机(2台)、二层交换机(2台)、路由器(2台)、主机(若干台)、直连线(若干条)三、实验原理结构化设计模型(Hierarchical Network Design Model)是Cisco提出的一种适合于大多数交换网的网络设计方法,该模型将网络分为三层,分别为核心层(Core Layer)、分布层(Distribution Layer)、接入层(Access Layer),对应于网络拓扑,每一级都有一组各自不同的功能。
通过采用分级方法,可以用分级设计模型建立非常灵活和可缩放性极好的网络。
四、实验内容假设你是某系统集成公司的技术工程师,公司现在承接一个企业网的搭建项目,经过现场勘测及充分与客户沟通,你做出以下规划:网络采用核心-汇聚-接入三级网络构架,通过出口路由器做NA T供内网用户访问外网,同时要求财务部(VLAN1)内网用户不能访问内网FTP服务(VLAN24),其它员工(VLAN2)不作限制。
接入层交换机要实现防冲击波的功能。
实验拓扑如图9所示。
整个实验用RG-S2126G1模拟VLAN1用户接入交换机,RG-S2126G2模拟VLAN2用户接入交换机,VLAN1与VLAN2的用户通过RG-S3760-1实现VLAN间路由。
RG-S3760-1 与RG-S3760-2之间通过静态路由,实现内网用户的对外数据包转发及对内网服务器的访问。
在R1上启用NA T功能,保证内网用户可以访问外网,实验拓扑中以R2模拟Internet。
五、实验步骤步骤1:IP地址规划与网络设备连接。
IP地址规划如下表所示:表1 IP 地址规划表依据上表中的端口连接状况一栏对网络设备进行连接,形成网络拓扑如图9所示。
RG-S2126G1RG-S3760-1RG-S3760-2R1R2F0/1F0/1F0/1F0/2F0/10F0/10F0/11F1/0S1/2S1/2图9 三级交换网实验拓扑步骤2:基本配置 (1)RG-2126G1基本配置 Switch(conifg)#host RG-2126G1RG-2126G1(config)#interface range fa 0/1-24!该步骤可省略RG-2126G1(config-if-range)#switchport access vlan 1 !该步骤可省略RG-2126G2基本配置: Switch(conifg)#host RG-2126G2 RG-2126G2(config)#vlan2 RG-2126G2(config-vlan)#exitRG-2126G2(config)#interace range fa 0/1-24RG-2126G2(config-config-if-range)#switchport access vlan 2 (2)RG-3760-1基本配置 Switch(conifg)#host RG-3760-1RG-3760-1(conifg)#vlan 2RG-3760-1(conifg-vlan)#exitRG-3760-1(conifg)#vlan 10RG-3760-1(conifg-vlan)#exitRG-3760-1(conifg)#interface fa 0/1RG-3760-1(conifg-if)#switch access vlan 1RG-3760-1(conifg-if)#exitRG-3760-1(conifg)# interface fa 0/2RG-3760-1(conifg-if)#switch access vlan 2RG-3760-1(conifg-if)#exitRG-3760-1(conifg)# interface fa 0/10RG-3760-1(conifg-if)#switch access vlan 10RG-3760-1(conifg-if)#exitRG-3760-1(conifg)#interface vlan 1RG-3760-1(conifg-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 RG-3760-1(conifg-if)#no shRG-3760-1(conifg-if)#exitRG-3760-1(conifg)#interface vlan 2RG-3760-1(conifg-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 RG-3760-1(conifg-if)#no shRG-3760-1(conifg-if)#exitRG-3760-1(conifg)#interface vlan 10RG-3760-1(conifg-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0 RG-3760-1(conifg-if)#no shRG-3760-1(conifg-if)#exit(3)RG-3760-2基本配置Switch(conifg)#host RG-3760-2RG-3760-2(conifg)#vlan 10RG-3760-2(conifg-vlan)#exitRG-3760-2(conifg)#vlan 11RG-3760-2(conifg-vlan)#exitRG-3760-2(conifg)#vlan 24RG-3760-2(conifg-vlan)#exitRG-3760-2(conifg)#interface fa 0/10RG-3760-2(conifg-if)#switch access vlan 10RG-3760-2(conifg-if)#exitRG-3760-2(conifg)# interface fa 0/11RG-3760-2(conifg-if)#switch access vlan 11RG-3760-2(conifg-if)#exitRG-3760-2(conifg)# interface fa 0/24RG-3760-2(conifg-if)#switch access vlan 24RG-3760-2(conifg-if)#exitRG-3760-2(conifg)#interface vlan 10RG-3760-2(conifg-if)#ip address 192.168.13.2 255.255.255.0 RG-3760-2(conifg-if)#no shRG-3760-2(conifg-if)#exitRG-3760-2(conifg)#interface vlan 11RG-3760-2(conifg-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 RG-3760-2(conifg-if)#no shRG-3760-2(conifg-if)#exitRG-3760-2(conifg)#interface vlan 24RG-3760-2(conifg-if)#ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 RG-3760-2(conifg-if)#no shRG-3760-2(conifg-if)#exit(4)R1基本配置Red-Giant(config)#host R1R1(config)#interface fa 1/0R1(config-if) #ip add 192.168.1.12 255.255.255.0R1(config-if) #no shR1(config)#interface serial 1/2R1(config-if) #ip add 202.202.1.1 255.255.255.0R1(config-if) #no sh(5)R2基本配置Red-Giant(config)#host R2R2(config)#interface serial 1/2R2(config-if) #ip add 202.202.1.2 255.255.255.0R2(config-if) #clock rate 64000R2(config-if) #no sh(6)测试各个直连接口能够ping通(步骤略)。
组网认知实验实验报告
一、实验目的本次实验旨在让学生了解计算机网络的基本组成和原理,掌握组网的基本方法,提高网络配置和故障排除能力。
通过本次实验,使学生能够:1. 理解计算机网络的基本概念和组成;2. 掌握组网的基本方法,包括物理连接、IP地址规划、路由配置等;3. 熟悉网络设备的使用和配置;4. 学会故障排除的基本方法。
二、实验内容1. 实验环境实验设备:PC机5台,交换机2台,路由器2台,双绞线若干。
实验软件:Windows操作系统,网络设备配置软件。
2. 实验步骤(1)物理连接1)将PC机与交换机通过双绞线连接;2)将交换机与路由器通过双绞线连接;3)将路由器与另一台交换机通过双绞线连接。
(2)IP地址规划1)为PC机分配IP地址,如PC1:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0;2)为交换机分配IP地址,如交换机1:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0;3)为交换机分配IP地址,如交换机2:192.168.2.2,子网掩码:255.255.255.0;4)为路由器分配IP地址,如路由器1:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0;路由器2:192.168.2.1,子网掩码:255.255.255.0。
(3)网络设备配置1)配置交换机,设置VLAN,实现VLAN间隔离;2)配置路由器,设置静态路由,实现不同VLAN间的通信;3)配置PC机,设置网关,实现网络访问。
(4)故障排除1)检查物理连接,确保双绞线连接正确;2)检查IP地址分配,确保IP地址、子网掩码、网关配置正确;3)检查路由器配置,确保静态路由设置正确;4)检查交换机配置,确保VLAN设置正确。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验,成功实现了PC机之间的网络通信,实现了不同VLAN间的通信。
2. 实验分析(1)物理连接:本次实验中,通过双绞线将PC机、交换机和路由器连接,确保了物理连接的稳定性。
思科楼宇组网实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握思科网络设备的配置方法,包括交换机、路由器等;2. 熟悉思科网络设备的连接方式,如VLAN、STP等;3. 了解思科网络设备的网络管理功能;4. 培养实际动手操作能力和网络规划能力。
二、实验环境1. 硬件设备:思科交换机、路由器、计算机等;2. 软件设备:思科Packet Tracer模拟软件;3. 实验拓扑:楼宇网络拓扑。
三、实验内容1. 交换机配置(1)交换机的基本配置:配置交换机名称、描述、管理IP地址等;(2)VLAN配置:创建VLAN,配置VLAN ID和名称,将端口划分到对应VLAN;(3)STP配置:配置生成树协议,防止网络环路。
2. 路由器配置(1)路由器的基本配置:配置路由器名称、描述、管理IP地址等;(2)静态路由配置:配置静态路由,实现不同网络之间的互通;(3)动态路由配置:配置OSPF路由协议,实现路由器之间的动态路由学习。
3. 网络管理(1)查看设备信息:查看交换机、路由器的配置信息、运行状态等;(2)配置设备监控:设置设备监控,实时查看网络流量、设备性能等;(3)配置设备备份:设置设备配置备份,防止设备配置丢失。
4. 楼宇网络规划(1)分析楼宇网络需求:了解楼宇网络规模、网络设备需求等;(2)设计网络拓扑:根据需求设计楼宇网络拓扑;(3)配置网络设备:根据拓扑图配置网络设备,实现楼宇网络互通。
四、实验步骤1. 使用Packet Tracer软件创建实验拓扑,包括交换机、路由器、计算机等设备;2. 配置交换机,包括基本配置、VLAN配置、STP配置等;3. 配置路由器,包括基本配置、静态路由配置、动态路由配置等;4. 配置网络管理,包括设备信息查看、设备监控、设备备份等;5. 分析楼宇网络需求,设计网络拓扑;6. 根据拓扑图配置网络设备,实现楼宇网络互通;7. 测试网络连通性,确保楼宇网络正常运行。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过配置交换机、路由器等设备,成功实现了楼宇网络的互通;2. 实验分析:在实验过程中,掌握了思科网络设备的配置方法,熟悉了网络规划与设计的基本步骤,提高了实际动手操作能力和网络规划能力。
最新综合组网实验实验报告
最新综合组网实验实验报告实验目的:1. 掌握综合组网的基本原理和方法。
2. 熟悉不同网络设备的功能和配置。
3. 学习如何设计和实施一个小型网络系统。
4. 分析和解决网络搭建过程中可能遇到的问题。
实验环境:1. 硬件设备:交换机、路由器、计算机、网络测试仪器。
2. 软件工具:网络仿真软件(如GNS3)、操作系统(如Windows/Linux)。
实验内容:1. 设计一个小型的局域网络拓扑结构,包括至少5个网络节点。
2. 使用网络仿真软件搭建虚拟网络环境,并配置相应的网络设备。
3. 配置IP地址、子网掩码、默认网关等基本网络参数。
4. 实现网络中的VLAN划分,确保不同部门或区域的网络隔离。
5. 配置路由器实现不同VLAN间的路由功能。
6. 测试网络连通性,包括ping命令、traceroute命令的使用。
7. 配置和测试网络服务,如DHCP、DNS等。
8. 监控网络性能,记录并分析网络流量。
实验步骤:1. 确定网络需求,设计拓扑图。
2. 在仿真软件中添加和连接网络设备。
3. 配置交换机端口,划分VLAN。
4. 配置路由器接口,设置静态或动态路由。
5. 在计算机上配置网络参数,加入VLAN。
6. 进行网络连通性测试,记录测试结果。
7. 配置网络服务,如设置DHCP服务器。
8. 使用网络监控工具,分析网络流量和性能。
实验结果:1. 网络拓扑结构图和配置参数表。
2. 网络连通性测试结果。
3. 网络服务配置和测试结果。
4. 网络流量监控报告。
实验分析:1. 分析网络设计中的优点和不足。
2. 讨论在实验过程中遇到的问题及其解决方案。
3. 提出可能的网络优化建议。
实验总结:通过本次实验,我们成功搭建并测试了一个小型的局域网络。
实验过程中,我们学习了如何使用网络设备进行组网,并对网络的基本配置和服务有了深入的理解。
同时,我们也意识到了网络设计中需要考虑的安全性和性能问题,为今后的网络设计和维护打下了坚实的基础。
组网实验报告
一、实验目的1. 熟悉网络组网的基本原理和流程。
2. 掌握网络设备的配置方法,包括交换机、路由器等。
3. 学会网络故障排查和解决方法。
二、实验内容本次实验主要分为以下三个部分:1. 网络设备连接与配置2. 网络互通与故障排查3. 网络安全配置三、实验设备1. 交换机:Cisco 2960-48FP2. 路由器:Cisco 2620XM3. PC:5台4. 网线:若干5. 交换机电源:2台6. 路由器电源:1台四、实验步骤1. 网络设备连接与配置(1)将PC1连接到交换机的一个端口,配置PC1的IP地址为192.168.1.1/24,网关为192.168.1.254。
(2)将PC2连接到交换机的另一个端口,配置PC2的IP地址为192.168.1.2/24,网关为192.168.1.254。
(3)将路由器连接到交换机的两个端口,配置路由器的接口IP地址分别为192.168.1.254/24和192.168.2.1/24。
(4)配置路由器的静态路由,将192.168.1.0/24网络的数据包转发到192.168.2.2/24网络。
2. 网络互通与故障排查(1)在PC1上ping PC2的IP地址,查看是否能够ping通。
(2)在PC2上ping PC1的IP地址,查看是否能够ping通。
(3)在PC1上ping路由器的接口IP地址,查看是否能够ping通。
(4)在PC2上ping路由器的接口IP地址,查看是否能够ping通。
(5)检查网络设备配置,排查故障。
3. 网络安全配置(1)配置交换机的端口安全,限制每个端口只能连接一个设备。
(2)配置交换机的VLAN,将PC1和PC2划分到不同的VLAN。
(3)配置路由器的访问控制列表(ACL),限制不同VLAN之间的通信。
五、实验结果与分析1. 网络互通经过配置,PC1和PC2能够相互ping通,且PC1和PC2能够ping通路由器的接口IP地址,说明网络设备配置正确,网络互通。
组网的实验报告
组网的实验报告1. 引言组网是网络技术中的一项重要技术,它涉及到构建和管理一个或多个局域网(LAN)或广域网(WAN)的过程。
组网的实验旨在通过模拟网络环境,实现组网的操作和配置,以加深对网络拓扑和网络设备的理解。
2. 实验目的本次实验的主要目的是:•理解组网的基本概念和原理;•学习使用网络设备进行网络拓扑布线;•掌握网络设备的配置和管理。
3. 实验环境实验使用的硬件和软件环境如下:• 3 台交换机• 3 台路由器• 6 台主机•模拟器软件:Packet Tracer 7.04. 实验步骤4.1 设计网络拓扑首先,根据要求,设计实验所需的网络拓扑结构。
根据实验要求,我们需要连接 3 台交换机、3 台路由器和 6 台主机。
我们采用星型拓扑结构,将交换机连接到路由器,再将路由器连接到主机。
4.2 铺设物理线缆在实际组网中,我们需要使用网线将网络设备连接起来,构成一个完整的局域网。
在实验中,我们使用模拟器软件进行操作,直接拖动设备和线缆进行连接。
先将交换机和路由器依次连接起来,然后将主机与交换机相连。
确保每个设备都与对应的设备相连接。
4.3 配置网络设备接下来,我们需要对网络设备进行配置,以使其能够正常工作。
首先,我们需要为每个设备设置IP地址和子网掩码。
使用命令行界面或模拟器软件提供的配置界面,进入每个设备的配置界面,设置其IP地址和子网掩码。
4.4 测试网络连接在完成网络设备的配置之后,我们可以进行网络连接测试,以确保网络设备之间的连接正常。
通过在主机之间进行ping测试,可以检查网络是否畅通。
4.5 配置路由器和交换机最后,我们需要为路由器和交换机配置路由和交换表,以实现网络的路由和交换功能。
通过配置路由协议和交换机端口的 VLAN 划分,我们可以实现不同主机之间的通信和广播。
5. 实验结果经过以上步骤的操作和配置,我们成功实现了一个组网的网络环境,并且测试网络连接正常。
通过对路由器和交换机的配置,我们实现了路由和交换功能,能够实现不同主机之间的通信和广播。
网络组建实验报告
实验名称:网络组建与配置实验时间:2021年X月X日实验地点:计算机网络实验室实验目的:1. 熟悉网络设备的安装与配置。
2. 掌握网络拓扑结构的规划与设计。
3. 学习网络协议的配置与应用。
4. 提高网络故障排查与解决能力。
实验器材:1. 交换机(2台)2. 路由器(1台)3. 网线(若干)4. 电脑(3台)5. 光纤跳线(1根)6. 直流电源(1个)7. 网络管理软件(如Wireshark)实验步骤:一、网络拓扑结构设计根据实验要求,设计如下网络拓扑结构:```路由器/ \/ \/ \交换机1 交换机2```二、设备安装与连接1. 将交换机1和交换机2连接到路由器的两个端口。
2. 将电脑A连接到交换机1的一个端口,电脑B连接到交换机2的一个端口。
3. 将光纤跳线连接到路由器的一个端口,用于连接外部网络。
4. 将直流电源连接到路由器和交换机,确保设备正常供电。
三、网络配置1. 路由器配置(1)配置路由器的基本信息,如设备名称、管理IP地址等。
(2)配置接口IP地址,使路由器能够与其他设备进行通信。
(3)配置路由协议,实现路由器之间的路由信息交换。
2. 交换机配置(1)配置交换机的基本信息,如设备名称、管理IP地址等。
(2)配置VLAN,实现不同部门或用户之间的隔离。
(3)配置端口属性,如端口类型、速率、双工模式等。
3. 电脑配置(1)配置电脑的IP地址、子网掩码和默认网关,使电脑能够接入网络。
(2)配置电脑的DNS服务器地址,用于解析域名。
四、网络测试1. 使用Ping命令测试路由器、交换机和电脑之间的连通性。
2. 使用Tracert命令测试数据包在网络中的传输路径。
3. 使用Wireshark软件抓取网络数据包,分析网络协议的配置与应用。
五、故障排查与解决1. 检查设备电源是否正常。
2. 检查网线是否连接正确。
3. 检查IP地址、子网掩码和默认网关配置是否正确。
4. 检查路由协议配置是否正确。
5. 检查VLAN配置是否正确。
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实验九:组网综合实验一、实验目的通过本实验,我们可以综合应用前面所学习到的技术,并通过预习时查阅技术资料拓展学习部分新知识。
本实验包含了以下知识点:基于端口的VLAN划分链路聚合VLAN间路由(在三层交换机和路由器上分别实现)PPP的PAP验证技术PPP的CHAP验证技术RIP路由协议OSPF路由协议(在三层交换机和路由器上分别实现)路由引入二、实验原理和内容1、路由器的基本工作原理2、配置路由器的方法和命令3、交换机的基本工作原理4、配置交换机的方法和命令4、RIP协议,OSPF协议的基本原理及配置三、实验环境以及设备3台交换机、3台路由器、5台Pc机、双绞线及V.35电缆若干四、实验步骤(操作方法及思考题){警告:路由器高速同异步串口(即S口)连接电缆时,无论插拔操作,必须在路由器电源关闭情况下进行;严禁在路由器开机状态下插拔同/异步串口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
}1、请在用户视图下使用“reset saved-configuration”命令和“reboot”命令分别将3台路由器和3台交换机的配置清空,以免以前实验留下的配置对本实验产生影响。
2、在确保路由器电源关闭情况下,按图1组建实验环境。
(两个组的设备因实验需要联合使用)图1(注:L2SW为二层交换机,L3SW为三层交换机)3、请根据网络结构,合理规划IP地址,合理配置VLAN ID。
按照图中的名称给交换机和路由器命名。
配置交换机的IP地址,路由器各接口和PC机的IP 地址,以及配置各PC机的缺省网关。
五台电脑的ip地址分别为:PC1:202.0.1.2默认网关:202.0.1.1PC2:202.0.2.2默认网关:202.0.2.1PC3:202.0.3.2 默认网关:202.0.3.1PC4:202.0.4.2默认网关:202.0.4.1PC5:202.0.5.2默认网关:202.0.5.1对于交换机L2SW a:[Quidway]sysname L2SW a[L2SW a]vlan 2[L2SW a-vlan2]port e1/0/3 to e1/0/5[L2SW a-vlan2]vlan 3[L2SW a-vlan3]port e1/0/6 to e1/0/8对于L3SW交换机:[Quidway]sysname L3SW对于RT1:[Quidway]sysname RT1[RT1]interface ethernet0/1[RT1-Ethernet0]ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 和交换机相连[RT1]interface Serial1/0[RT1-Serial1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 和RT2相连的端口[RT1-Serial1] shutdown[RT1-Serial1]undo shutdown[RT1]interface Seria2/0[RT1-Serial1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 和RT3相连的端口[RT1-Serial1] shutdown[RT1-Serial1]undo shutdown对于RT2:[Quidway]sysname RT2[RT2]interface serial5/0[RT2-Serial5/0]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0[RT2-Serial0] shutdown[RT2-Serial0]undo shutdown[RT2]interface gigabitEthernet0/1[RT2- gigabitEthernet0/1]ip address 202.0.5.1 255.255.255.0对于RT3:(AR28-11)[Quidway]sysname RT3[RT3] interface Seria2/0[RT3-Serial0/0]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0[RT3-Serial0/0] shutdown[RT3-Serial0/0]undo shutdown[RT3]interface Ethernet0/1[RT3-Ethernet0/1]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0对于交换机L2SWb:[Quidway]sysname L2SWb[L2SWb]Vlan3[L2SWb-vlan3]port E1/ 0/3 to E1/0/5[L2SWb-vlan3]vlan 4[L2SWb-vlan4]port E1/0/6 to E1/0/8[L2SWb]interface Ethernet 1/0/17[L2SWb-Ethernet1/0/17]port link-type trunk[L2SWb –Ethernet1/0/17]port trunk permit vlan all4、在L2SWa和LS3W之间配置链路聚合。
在L2SW a上设置链路聚合使用的命令:[L2SW a]int e1/0/1[L2SW a-Ethernet1/0/1]duplex full[L2SW a-Ethernet1/0/1]speed 100[L2SW a-Ethernet1/0/1]int e1/0/2[L2SW a-Ethernet1/0/2]duplex full[L2SW a-Ethernet1/0/2]speed 100[L2SW a-Ethernet0/2]quit[L2SW a]interface bridge-aggregation 20[L2SW a] interface ethernet 1/0/1[L2SW a-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 20[L2SW a] interface ethernet 1/0/2[L2SW a-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 20[L2SW a-Ethernet1/0/2]interface bridge-aggregation 20[L2SW a-Bridge-Aggregation20]port link-type trunk[L2SW a-Bridge-Aggregation20]port trunk permit vlan all在LS3W上设置链路聚合使用的命令为:[L3SW]interface bridge-aggregation 20[L3SW]interface ethernet 1/0/1[L3SW -Ethernet1/0/1]duplex full[L3SW -Ethernet1/0/1]speed 100[L3SW -Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 20[L3SW -Ethernet1/0/1]interface ethernet 1/0/2[L3SW -Ethernet1/0/2]duplex full[L3SW -Ethernet1/0/2]speed 100[L3SW -Ethernet1/0/2]port link-aggregation group 20[L3SW]interface bridge-aggregation 20[L3SW-Bridge-Aggregation20]port link-type trunk[L3SW-Bridge-Aggregation20]port trunk permit vlan all5、在L3SW上,通过VLAN路由实现PC1与PC2间连通;在RT3上,通过划分子接口实现PC3与PC4间连通。
在L3SW上进行如下配置:[L3SW]vlan 1[L3SW-vlan1]ip address 192.168.4.2 255.255.255.0[L3SW]vlan 2[L3SW-vlan2]interface vlan-interface 2[L3SW-vlan-interface2]ip address 202.0.1.1 255.255.255.0[L3SW-vlan-interface2] quit[L3SW]vlan 3[L3SW-vlan3]interface vlan-interface3[L3SW-vlan-interface3]ip address 202.0.2.1 255.255.255.0在RT3上作如下配置:[RT3]interface Ethernet0/0.3[RT3- Ethernet0/0.3]vlan-type dot1q vid 3[RT3- Ethernet0/0.3]ip address 202.0.3.1 255.255.255.0[RT3]interface Ethernet0/0.4[RT3- Ethernet0/0.4]vlan-type dot1q vid 4[RT3- Ethernet0/0.4]ip address 202.0.4.1 255.255.255.06、按照图中的要求,通过相应的链路协议和路由协议实现全网设备全连通;其中RIP协议运行的是V2版本;在RT1上开启RIP协议:[RT1]rip[RT1-rip]network 192.168.2.1[RT1]interface Serial1/0[RT1-Serial0]rip version 2[RT1-Serial0]shutdown[RT1-Serial0]undo shutdown在RT2上开启RIP协议:[RT2]rip[RT2-rip]network 0.0.0.0[RT2]interface Serial5/0[RT2-Serial0]rip version 2[RT2-Serial0]shutdown[RT2-Serial0]undo shutdown在RT1上开启OSPF协议:[RT1]ospf[RT1-ospf-1]area 1[RT1-ospf-area-0.0.0.1]network 192.168.4.1 0.0.0.255[RT1-ospf]area 0[RT1-ospf-area-0.0.0.0]network 192.168.1.1 0.0.0.255在L3SW上开启OSPF协议:[L3SW]ospf[L3SW-ospf]area 1[L3SW-ospf-0.0.0.1]network 192.168.4.2 0.0.0.255[L3SW-ospf-0.0.0.1]network 202.0.1.1 0.0.0.255[L3SW-ospf-0.0.0.1]network 202.0.2.1 0.0.0.255在RT3上开启OSPF协议:[RT3]ospf[RT3-ospf]area 0[RT3-ospf-area-0.0.0.0]network 192.168.1.2 0.0.0.255[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.1 0.0.0.255[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.3.1 0.0.0.255[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.4.1 0.0.0.255路由引入:[RT1]rip[RT1-rip-1]import-route static[RT1-rip-1]import-route direct[RT1-rip-1]import-route ospf[RT1]ospf[RT1-ospf-1]import-route rip[RT1-ospf-1]import-route direct[RT1-ospf-1]import-route static在RT1和RT2上封装pap协议:验证方RT1:[RT1-Serial1/0] ppp authentication-mode pap[RT1]local-user RT2[RT1-luser]service-type ppp[RT1-luser]password simple 123456[RT1-Serial0]shutdown[RT1-Serial0]undo shutdown[RT1-Serial0]quit被验证方RT2:[RT2-Serial5/0] ppp pap local-user RT2 password simple 123456 [RT2-Serial0]shutdown[RT2-Serial0]undo shutdown在RT1和RT3上封装chap协议:验证方RT1:[RT1-Serial2/0] ppp authentication-mode chap[RT1-Serial2/0] ppp chap user RT1[RT1]local-user RT3[RT1-RT3]service-type ppp[RT1-RT3]password simple 4321[RT1-Serial2/0]shutdown[RT1-Serial2/0]undo shutdown[RT1-Serial2/0]quit被验证方RT3:(AR28-11)[RT3-Serial2/0] ppp chap user RT3[RT3] local-user RT1[RT3-RT1]service-type ppp[RT3-RT1]password simple 4321[RT3-Serial2/0] shutdown[RT3-Serial2/0]undo shutdown[RT3-Serial2/0]quit做本实验时请注意:(1)关闭PC机上的防火墙。