链路聚合与VLAN试验
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链路聚合与VLAN试验
一、实验目标
●理解虚拟LAN(VLAN)基本原理;
●掌握一般交换机按端口划分VLAN的配置方法;
●掌握Tag VLAN配置命令和操作步骤;
●掌握链路聚合的配置方法
二、技术原理
●TRUNKING即为链路聚合技术,可以实现链路聚合功能。组网时,核心交换机之间的
连接、核心交换机与数据服务器的连接以及核心交换机与边缘交换机的连接是整个网络最重要的连接,叫主干连接(Trunk)。主干连接具有高带宽和高可靠性等要求,显然,单一物理链路未必能提供足够的带宽和可靠性,而采用聚合技术,把多个物理链路捆绑成一条逻辑链路不但可以在一对系统之间建立一条高性能的链路,而且当某条链路失效时,虽然可用带宽减少,但聚合链路仍可以继续正常工作。总而言之,使用TRUNKING带来的好处有增加带宽、链路备份、链路负荷分担。
●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最大
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由路由设备进行转发。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、实验步骤
实验拓扑
1.设置9台PC机IP地址如图所示
2.对交换机S1进行配置(1)基本设置
(1)基本配置
(2)在交换机S2上配置聚合端口
四、验证
删除任何一条链路后
打开PC-P1机的Command Prompt
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PC>ping 192.168.1.5
Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.1.8
Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.1.9
Pinging 192.168.1.9 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.9:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
验证时间2020年4月4日20:12:53
六.结论
在设置交换机的端口汇聚时应该选择偶数数目的端口,选择的端口必须是连续的,端口汇聚组应该设置成trunk模式,同时通过实验我也发现链路聚合的优点,如下:
(1)链路聚合能够提高链路带宽:理论上,通过聚合几条链路,一个聚合口的带宽可以扩展为所有成员口带宽的总和,这样就有效地增加了逻辑链路的带宽。
(2)链路聚合为网络提供了高可靠性:配置了链路聚合之后,如果一个成员接口发生故障,该成员口的物理链路会把流量切换到另一条成员链路上。
(3)链路聚合还可以在一个聚合口上实现负载均衡:一个聚合口可以把流量分散到多个不同的成员口上,通过成员链路把流量发送到同一个目的地,将网络产生拥塞的可能性降到最低。