综合案例1中小企业网络组建与配置Word文件下载.docx
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作为网络的“前门”,接入层交换机使用访问列表以阻止非授权的用户进入网络。
拓扑结构
如图1所示为企业内部的网络拓扑结构图。
图1网络拓扑结构图
组网设备
出口设备:
R2624路由器1台;
核心设备:
S68系列1台,配置千兆光缆接口2块;
汇聚设备:
S3550-243台,每台配置1块千兆光缆接口;
接入设备:
S2126G二层交换机15台。
PC:
300台
终端用户的默认网关指向各自对应的VLAN接口的IP地址,设备管理地址为192.168.0.0/24网段,其中S68为192.168.0.254/24.
地址规划
如表1所示为各设备的IP地址配置表。
方案实施
图2所示为根据网络应用和功能,在模拟器上搭建的某小型企业内部拓扑网络环境。
图2模拟器中搭建的某小型企业网络环境
表1IP地址配置表
设备
接口
IP地址
S6806E-A
VLAN100
192.168.128.45/29
VLAN200
192.168.129.45/29
VLAN300
192.168.130.45/29
VLAN400
192.168.86.17/28
R2624-A
E0
192.168.86.30/28
E1
210.96.100.85/30
S3550-24-A
VLAN11
172.16.1.1/24
VLAN12
172.16.2.1/24
VLAN13
33
172.16.3.1/24
VLAN14
172.16.4.1/24
VLAN15
172.16.5.1/24
192.168.128.44/29
S3550-24-B
VLAN16
172.17.6.1/24
VLAN17
172.17.7.1/24
VLAN18
172.17.8.1/24
VLAN19
172.17.9.1/24
VLAN20
172.17.10.1/24
192.168.129.44/29
S3550-24-C
VLAN21
172.18.11.1/24
VLAN22
172.18.12.1/24
VLAN23
172.18.13.1/24
VLAN24
172.18.14.1/24
VLAN25
172.18.15.1/24
192.168.130.44/29
OSPF工作原理分析:
OSPF是一种分层次的路由协议,其层次中最大的实体是AS(自治系统),即遵循共同路由策略管理下的一部分网络实体。
在每个AS中,将网络划分为不同的区域。
每个区域都有自己特定的标识号。
对于主干(backbone)区域,负责在区域之间分发链路状态信息。
这种分层次的网络结构是根据OSPF的实际提出来的。
当网络中自治系统非常大时,网络拓扑数据库的内容就更多,所以如果不分层次的话,一方面容易造成数据库溢出,另一方面当网络中某一链路状态发生变化时,会引起整个网络中每个节点都重新计算一遍自己的路由表,既浪费资源与时间,又会影响路由协议的性能(如聚合速度、稳定性、灵活性等)。
因此,需要把自治系统划分为多个域,每个域内部维持本域一张唯一的拓扑结构图,且各域根据自己的拓扑图各自计算路由,域边界路由器把各个域的内部路由总结后在域间扩散。
这样,当网络中的某条链路状态发生变化时,此链路所在的域中的每个路由器重新计算本域路由表,而其它域中路由器只需修改其路由表中的相应条目而无须重新计算整个路由表,节省了计算路由表的时间。
OSPF由两个互相关联的主要部分组成:
“呼叫”协议和“可靠泛洪”机制。
呼叫协议检测邻居并维护邻接关系,可靠泛洪算法可以确保统一域中的所有的OSPF路由器始终具有一致的链路状态数据库,而该数据库构成了对域的网络拓扑和链路状态的映射。
链路状态数据库中每个条目称为LSA(链路状态通告),共有5种不同类型的LSA,路由器间交换信息时就是交换这些LSA。
每个路由器都维护一个用于跟踪网络链路状态的数据库,然后各路由器的路由选择就是基于链路状态,通过Dijkastra算法建立起来最短路径树,用该树跟踪系统中的每个目标的最短路径。
最后再通过计算域间路由、自治系统外部路由确定完整的路由表。
与此同时,OSPF动态监视网络状态,一旦发生变化则迅速扩散达到对网络拓扑的快速聚合,从而确定出新的网络路由表。
OSPF的设计实现要涉及到指定路由器、备份指定路由器的选举、协议包的接收、发送、泛洪机制、路由表计算等一系列问题。
配置步骤:
1、网络设备基本配置
(1)S2126G-A1交换机基本配置
HostnameS2126G-A1
Vlan1
Exit
Vlan11!
划分VLAN11
Exit
Vlan12!
划分VLAN12
Vlan13!
划分VLAN13
Vlan14!
划分VLAN14
Vlan15!
划分VLAN15
Enablesecretlevel10star!
设置telnet密码
Enablesecretlevel150star!
设置特权模式密码
InterfacerangefastEthernet0/1-4
Swithportaccessvlan11
Exit!
将f0/1-4号端口划分到vlan11里
InterfacerangefastEthernet0/5-8
Swithportaccessvlan12
将f0/5-8号端口划分到vlan12里
InterfacerangefastEthernet0/9-12
Swithportaccessvlan13
将f0/9-12号端口划分到vlan13里
InterfacerangefastEthernet0/13-16
Swithportaccessvlan14
将f0/13-16号端口划分到vlan14里
InterfacerangefastEthernet0/17-20
Swithportaccessvlan15
将f0/17-20号端口划分到vlan15里
InterfacerangefastEthernet0/21
Swithportmodetrunk
将f0/21号端口设置为trunk模式
Interfacevlan1
Ipaddress192.168.0.1255.255.255.0
Noshut
设置管理IP地址
Ipdefault-gateway192.168.0.254
End
S2126G-A1#
(2)S2126G-B1交换机基本配置
HostnameS2126G-B1
Vlan16!
划分VLAN16
Vlan17!
划分VLAN17
Vlan18!
划分VLAN18
Vlan19!
划分VLAN19
Vlan20!
划分VLAN20
Swithportaccessvlan16
将f0/1-4号端口划分到vlan16里
Swithportaccessvlan17
将f0/5-8号端口划分到vlan17里
Swithportaccessvlan18
将f0/9-12号端口划分到vlan18里
Swithportaccessvlan19
将f0/13-16号端口划分到vlan19里
Swithportaccessvlan20
将f0/17-20号端口划分到vlan20里
Ipaddress192.168.0.6255.255.255.0
S2126G-B1#
(3)S2126G-C1交换机基本配置
HostnameS2126G-C1
Vlan21!
划分VLAN21
Vlan22!
划分VLAN22
Vlan23!
划分VLAN23
Vlan24!
划分VLAN24
Vlan25!
划分VLAN25
Swithportaccessvlan21
将f0/1-4号端口划分到vlan21里
Swithportaccessvlan22
将f0/5-8号端口划分到vlan22里
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- 综合 案例 中小企业 网络 组建 配置