试验1IPv6与IPv4的双协议栈通信Word文件下载.docx
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这些一致使得开发人员只需要很小的付出就可以实现从IPv4到IPv6协议栈的转换。
2.双栈节点工作模式
IPv6过渡技术——IPv6/IPv4双栈技术:
双栈节点具有三种工作模式:
(1)只运行IPv6协议,表现为IPv6节点;
(2)只运行IPv4协议,表现为IPv4节点;
(3)双栈模式,同时打开IPv6和IPv4协议
1.3实验设备
锐捷S3760一台
Consle线缆1根
1.4实验双栈节点示意图
图1-1双栈节点示意图
1.5实验要求
采用IPv6/IPv4双协议栈是主要的过度机制,支持双协议栈的主机其IP层将既支持IPv4又支持IPv6。
对网络中端来说,双协议栈是保证能对IPv4和IPv6同时进行访问的关键。
实现IPv6节点与IPv4节点互通的最直接的方式是使IPv6节点同时支持IPv4协议栈。
"
IPv6/IPv4节点"
是具有双协议栈的节点,这个节点既可以收发IPv4数据包,也可以收发IPv6数据报。
在实践当中,最典型的是IETF提出的叫"
的方案。
需要提前说明的是,双协议栈技术并不具备创建隧道的能力;
但是,后面提到的创建隧道的能力则必须要求有双协议栈技术的支持。
双栈节点与IPv4节点通讯时使用IPv4协议栈,与IPv6节点通讯时使用IPv6协议栈。
网络中的节点同时支持IPv4和IPv6协议栈,源节点根据目的节点的不同选用不同的协议栈,而网络设备根据报文的协议类型选择不同的协议栈进行处理和转发。
1.6实验步骤
S3760(config)#interfacef0/1
S3760(config-if)#ipv6enable
S3760(config-if)#noswitchport
S3760(config-if)#ipaddress172.16.3.1
S3760(config-if)#ipv6address1:
:
1/64
S3760(config-if)#noipv6ndsuppress-ra
1.7注意事项
双栈可以在一个单一的设备上实现,也可以是一个双栈骨干网。
对于双栈骨干网,其中的所有设备必须同时支持IPv4/IPv6协议栈,连接双栈网络的接口必须同时配置IPv4地址和IPv6地址。
1.8思考
(1)了解双协议栈的目的?
(2)了解双协议栈配置环境?
实验2利用三层交换机实现不同VLAN间的通信
2.1实验目的
了解VLAN原理,学会使用交换机设备进行VLAN的划分;
了解交换机接口的TRUNK模式和ACCESS模式,掌握跨交换机相同VLAN间通信的调试方式;
理解不同VLAN之间通信的原理和实现方法。
2.2应用环境
某公司软件部的IP地址段是192.168.100.0/24,网络部的IP地址段是192.168.200.0/24,为了保证它们之间的数据互不干扰,也不影响各自的通信效率,网络管理员划分了VLAN,使两个部门的计算机属于不同的VLAN。
两个部门有时候也需要相互通信,选择三层交换机实现不同VLAN间的通信。
三层交换机可以通过SVI接口(switchvirtualinterfaces)来进行VLAN之间的IP路由。
2.3实验设备
S21261台
S37601台
直连线3条
计算机3台
2.4实验拓扑
实验拓扑图如图2-1所示。
图2-1利用三层交换机实现不同VLAN间的通信
2.5实验要求
(1)按照图2-1连接网络;
在交换机划分VLAN,交换机接口成员信息如表2-1所示。
表2-1交换机接口成员信息
SwitchA(S3760)
SwitchB(S2126)
VLAN100
1-10
VLAN200
11-20
TRUNK
24
(2)设置三层交换机实现不同VLAN间的通信。
(3)PC1-PC3的网络设置见表2-2。
表2-2PC机网络设置信息
设备
IP地址
缺省网关
子网掩码
PC1
192.168.100.1
192.168.100.254
255.255.255.0
PC2
192.168.200.2
192.168.200.254
PC3
192.168.100.3
2.6实验步骤
(1)根据表2-1,在交换机SwitchA和SwitchB上分别划分基于接口的VLAN,并将相应接口加入VLAN。
(2)把交换机SwitchA与SwitchB相连的接口(F0/24)定义为TRUNK模式。
(3)根据表2-2设置PC1-PC3的网络信息。
使用ping命令验证VLAN1和VLAN2之间的联通性。
(4)设置三层交换机实现不同VLAN间的通信。
SwitchA(config)#inerfacevlan100!
创建虚拟接口vlan100
SwitchA(config-if)#ipaddress192.168.100.254255.255.255.0
!
配置虚拟接口vlan100的地址为192.168.100.254
SwitchA(config-if)#noshutdown!
开启端口
SwitchA(config-if)#exit
SwitchA(config)#interfacevlan200!
创建虚拟接口vlan200
SwitchA(config-if)#ipaddress192.168.200.254255.255.255.0
配置虚拟接口vlan200的地址为192.168.200.254
(5)查看SwitchA路由接口的状态。
SwitchA#showipinterface!
查看ip接口的状态
(6)使用ping命令验证VLAN1和VLAN2之间的联通性。
2.7注意事项
(1)和二层交换机不同,三层交换机可以在多个VLAN接口上配置IP地址;
(2)两台交换机之间相连的端口应该设置为TRUNK模式;
(3)需要设置PC的网关。
2.8思考
如果没有给PC机配置网关,请问还会通信么?
为什么?
实验3多区域OSPF配置
3.1实验目的
理解链路状态路由协议的工作过程,理解OSPF区域的意义;
掌握实验环境中环回接口的配置,掌握多区域OSPF的配置。
3.2应用环境
OSPF是为了解决RIP不能解决的大型、可扩展的网络需求而出现的链路状态路由协议。
OSPF不仅具有RIPv2对可变长子网掩码支持的优点,同时还具有无自环、收敛快的特点,因此被广泛应用在中大型网络环境。
区域是OSPF的重要概念,它可以有效地提高路由的效率,缩减部分路由器的OSPF路由条目,降低路由收敛的复杂度,在区域边界上,实现路由的汇总、过滤、控制,大大提高了网络的稳定性。
3.3实验设备
路由器R2692三台
V.35线缆2对
3.4实验拓扑
图3-1多区域OSPF的配置
3.5实验要求
表3-1网络接口地址信息
R1
R2
R3
Serial1/3
172.16.23.2/24
172.16.23.3/24
Serial1/2
172.16.12.1/24
172.16.12.2/24
Loopback0
10.10.111.1/24
10.10.22.1/24
10.10.33.1/24
(1)按照图3-1连接网络;
(2)按照表3-1配置路由器名称、各接口地址;
(3)配置多区域OSPF路由协议,实现网络互联。
3.6实验步骤
(1)按照表3-1配置路由器名称、接口的IP地址,保证所有接口全部是up状态,测试连通性。
略
(2)将R1、R2相应网段加入area1
R2(config)#routerospf1
R2(config-router)#network172.16.23.00.0.0.255area0
R3(config)#routerospf1
R3(config-router)#network172.16.23.00.0.0.255area0
(3)将R2、R3相应网段加入area0
R1(config)#routerospf1
R1(config-router)#network172.16.12.00.0.0.255area1
R2(config-router)#network172.16.12.00.0.0.255area1
(4)查看R1、R3上的OSPF路由表
showiproute
(5)查看其它OSPF状态参数
showipospfneighbor!
查看OSPF邻居状态
showipospfinterface!
查看OSPF接口状态和类型
3.7注意事项
(1)OSPF的进程号只有本地意义,即在不同路由器上的进程号可以不相同。
但是,为了日后维护的方便,一般启用相同的进程号。
(2)路由器把环回端口作为标志路由器的ID号。
(3)OSPF是无类路由协议,一定要加掩码。
(4)在申明直连网段时,必须指明所属的区域。
(5)作为骨干区域的area0必须存在。
标准区域一定与骨干区域相连。
3.8思考
(1)OSPF与RIP有哪些区别?
(2)为什么必须有area0存在?
(3)在R1增加一个区域2(用loopback20模拟)
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- 试验 IPv6 IPv4 协议 通信