网络设计实践交换机.docx
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网络设计实践交换机.docx
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网络设计实践交换机
网络设计实践交换机
网络设计实践报告单位:
湘潭大学班级:
计算机科学与技术一班学号:
2012551208姓名:
刘兆臣任课教师:
周维湘潭大学2015年12月项目名称:
交换机STP配置一、项目概述STP(SpanningTreeProtocol)是生成树协议的英文缩写,STP是一个二层管理协议。
在一个扩展的局域网中参与STP的所有交换机之间通过交换桥协议数据单元bpdu(bridgeprotocoldataunit)来实现;为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥;为每个交换网段选择一台指定交换机;将冗余路径上的交换机置为blocking,来消除网络中的环路。
二、项目方案1、系统结构(拓朴图)2、设备使用与配置规划所有设备运行STP协议,以SwitchB为根网桥,手工配置各个PC的IP地址。
二、项目实施工艺SwitchA交换机配置SwitchA#enSwitchA#confSwitchA(config)#intf0/1SwitchA(config-if)#switchmodetrunkSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/2SwitchA(config-if)#switchmodetrunkSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/6SwitchA(config-if)#switchmodeaccessSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#spanning-treeSwitchA(config)#SwitchB交换机配置SwitchB#enSwitchB#confSwitchB(config)#intf0/1SwitchB(config-if)#switchmodetrunkSwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#intf0/2SwitchB(config-if)#switchmodetrunkSwitchB(config-if)#exitSwitchBconfig)#intf0/3SwitchB(config-if)#switchmodetrunkSwitchB(config-if)#exitSwitchBconfig)#intf0/4SwitchB(config-if)#switchmodetrunkSwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#intf0/5SwitchB(config-if)#switchmodetrunkSwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#intf0/6SwitchB(config-if)#switchmodeaccessSwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#spanning-treeSwitchB(config)#stprootprimarySwitchC交换机配置SwitchC#enSwitchC#confSwitchC(config)#intf0/1SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/2SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchCconfig)#intf0/3SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchCconfig)#intf0/4SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/5SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/6SwitchC(config-if)#switchmodeaccessSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#spanning-treeSwitchC(config)#stprootsecondary交换机D、E、F与交换机A配置相同即可1、配置验证SwitchA>enableSwitchA#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/22VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/6SwitchB>enableSwitchB#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/2,Fa0/3Fa0/4,Fa0/52VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/3Fa0/4,Fa0/5,Fa0/6SwitchC>enableSwitchC#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/2,Fa0/3Fa0/4,Fa0/52VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/3Fa0/4,Fa0/5,Fa0/6SwitchD>enableSwitchD#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/22VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/6SwitchE>enableSwitchE#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/22VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/6SwitchF>enableSwitchF#showvlanVLANNameStatusPorts----------------------------------------------------------------------------1defaultactiveFa0/1,Fa0/22VLAN0002activeFa0/1,Fa0/2,Fa0/6四、测试结果分析1.测试用例与测试工具以PC1、PC2和SwitchA、B为例:
PC1与交换机A相连接,PC2与交换机B相连接。
PC1上pingPC2,然后拔掉一根2台交换机之间相连的线,观察Ping的结果。
2.测试结果分析一开始两台PC能ping通,拔掉交换机A与B之间的连线,能够自动寻路,再次Ping通。
3.结论所有设备运行STP生成树协议,以switchB为根网桥,阻断网络中的环路,并能达到冗余备份的效果,实验成功。
五、实验体会通过本次实验,我对互联网中主机与主机的数据传输线路的选择有了进一步的深入了解,若在传输数据的过程中,线路中断,交换机就会重新匹配另一条较短线路,之保证了传输的成功率;实验的成功也给了我们一定的信心,增强了我们队互联网的认识,也增强了我们的动手能力。
六、附录七、参考文献《锐捷配置手册》八、基本信息1、项目小组成员刘兆臣黄家武康瑄鑫谢灿豪23、设备编号4、实验时间2015年12月2日5、报告完成的时间2015年12月3日项目名称:
交换机MSTP配置一、项目概述1、概述MSTP(MultipleSpanningTreeProtocol,多生成树协议)将环路网络修剪成为一个无环的树型网络,避免报文在环路网络中的增生和无限循环,同时还提供了数据转发的多个冗余路径,在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。
MSTP兼容STP和RSTP,并且可以弥补STP和RSTP的缺陷。
它既可以快速收敛,也能使不同VLAN的流量沿各自的路径分发,从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。
2、目的和用途MSTP设置VLAN映射表(即VLAN和生成树的对应关系表),把VLAN和生成树联系起来;通过增加实例(将多个VLAN整合到一个集合中)这个概念,将多个VLAN捆绑到一个实例中,以节省通信开销和资源占用率。
MSTP把一个交换网络划分成多个域,每个域内形成多棵生成树,生成树之间彼此独立。
MSTP将环路网络修剪成为一个无环的树型网络,避免报文在环路网络中的增生和无限循环,同时还提供了数据转发的多个冗余路径,在数据转发过程中实现VLAN数据的负载分担。
3、需求说明锐捷交换机六台,2台pc,网线若干。
4、环境要求网络实验室机架。
二、项目方案1、实验平台设计锐捷交换机、pc机超级终端2、系统结构(拓朴图)3、设备使用与配置规划所有设备运行MSTP协议,以SwitchB与SwitchC为根网桥,手工配置各个PC的IP地址。
4、测试方案通过将两台PC机连接到不同的交换机上来测试是否能ping通。
三、项目实施工艺1、设备连接方法交换机与交换机之间使用交叉线相连,交换机接pc机用直连线相连。
2、设备主要配置方法实验步骤第一步:
配置接入层交换机ASwitchA(config)#spanning-tree!
开启生成树SwitchA(config)#spanning-treemodemstp!
配置生成树模式为MSTPSwitchA(config)#vlan101SwitchA(config)#vlan102SwitchA(config)#vlan103SwitchA(config)#vlan104SwitchA(config)#vlan105SwitchA(config)#vlan106SwitchA(config)#intf0/1SwitchA(config-if)#switchmodetrunkSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/2SwitchA(config-if)#switchmodetrunkSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/6SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan101SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/7SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan102SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/8SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan103SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/9SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan104SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/10SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan105SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intf0/11SwitchA(config-if)#switchportaccessvlan106SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#spanning-treemstconfiguration!
进入MSTP配置模式SwitchA(config-mst)#instance1vlan101,103,105SwitchA(config-mst)#instance2vlan102,104,106SwitchA(config-mst)#nameregion1!
配置域名称SwitchA(config-mst)#revision1!
配置版本(修订号)验证测试:
验证MSTP配置S2126-A#showspanning-treemstconfiguration!
显示MSTP全局配置Multispanningtreeprotocol:
EnabledName:
region1Revision:
1InstanceVlansMapped--------------------------------------------------------------------02-9,11-19,21-39,41-409411101,103,10522102,104,106交换机D、E、F配置与交换机A相同第二步:
配置接入层交换机CSwitchC(config)#spanning-tree!
开启生成树SwitchC(config)#spanning-treemodemstp!
配置生成树模式为MSTPSwitchC(config)#vlan101SwitchC(config)#vlan102SwitchC(config)#vlan103SwitchC(config)#vlan104SwitchC(config)#vlan105SwitchC(config)#vlan106SwitchC(config)#intf0/1SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/2SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchCconfig)#intf0/3SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchCconfig)#intf0/4SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/5SwitchC(config-if)#switchmodetrunkSwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/6SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan101SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/7SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan102SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/8SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan103SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/9SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan104SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/10SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan105SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config)#intf0/11SwitchC(config-if)#switchportaccessvlan106SwitchC(config-if)#exitSwitchC(config-if)#spanning-treemst2priority4096!
配置交换机C在instance2中的优先级SwitchC(config)#spanning-treemstconfiguration!
进入MSTP配置模式SwitchC(config-mst)#instance1vlan101,103,105SwitchC(config-mst)#instance2vlan102,104,106SwitchC(config-mst)#nameregion1!
配置域名称SwitchC(config-mst)#revision1!
配置版本(修订号)验证测试:
验证MSTP配置S2126-A#showspanning-treemstconfiguration!
显示MSTP全局配置Multispanningtreeprotocol:
EnabledName:
region1Revision:
1InstanceVlansMapped--------------------------------------------------------------------02-9,11-19,21-39,41-409411101,103,10522102,104,106交换机B配置与交换机C相同3、注意事项划分在同一个域里的各台交换机须配置相同的域名(name)、相同的修订号(revisionnumber)、相同的instance—vlan对应表;交换机可以支持65个MSTPinstance,其中实例0是缺省实例,是强制存在的,其它实例可以创建和删除;将整个spanning-tree恢复为缺省状态用命令spanning-treereset。
四、测试分析1、测试用例与测试工具PC1的IP为172.16.2.2,与交换机A相连接,PC2的IP为172.16.2.3,与交换机D相连接。
PC1上ping172.16.2.3–t,然后拔掉交换机A与B之间的连线观察两台PC间的通信。
2、测试结果分析只有2台电脑连在同一个VLAN下的接口中,才能相互Ping通,拔掉一条2台交换机之间相连的线,能够自动寻找通路。
3、结论所有设备运行MSTP协议,VLAN101、103、105以SwitchB为根网桥,VLAN102、104、106以SwitchC为根网桥,阻断网络中的环路,并能达到冗余备份与流量分流的效果,配置成功。
五、实验体会通过这次实验,了解了MSTP协议的原理及在数据传输中起到的节省通信开销和资源占用率作用,并且学会了MSTP的设备配置,让我们深入地认识到局域网之间的数据传输的特点,而实验也增强了我们的动手能力,让我们对知识点记得更加深刻。
六、附录七、参考文献《锐捷配置手册》八、基本信息1、项目小组成员刘兆臣黄家武康瑄鑫谢灿豪24、设备编号交换机A、B、C、D、E、F分别为SwitchA、SwitchB、SwitchC、SwitchD、SwitchE、SwitchF。
5、实验时间2015年12月2日6、报告完成的时间2015年12月3日项目名称:
交换机路由协议OSPF配置一、项目概述OSPF(OpenShortestPathFirst开放最短路径优先)是一个内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomoussystem,AS)内决策路由。
是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。
本实验要求所有设备运行OSPF路由协议,且均在骨干区域中;所连接的两台主机PC1和PC2之间可以互访。
二、项目方案1、系统结构(拓朴图)2、设备使用与配置规划选择四台交换机分别作为拓扑图中的SwitchA、SwitchB、SwitchC、SwitcD,四台交换机上都运行OSPF协议,且均在骨干区域中;所连接的两台主机PC1和PC2之间可以互访。
每台交换机所属vlan以及端口使用的IP地址已在图中标明。
三、项目实施工艺1、交换机的配置SwitchA交换机配置SwitchA#enSwitchA#configterminalSwitchA(config)#vlan100SwitchA(config)#intfa0/1SwitchA(config-if)#ipaddress100.1.1.1255.255.255.0SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intfa0/2SwitchA(config-if)#ipaddress10.1.1.2255.255.255.0SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#intloopback0SwitchA(config-if)#ipaddress70.0.0.1255.255.255.255SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#routerospf1启动OSPF协议,进程号为1SwitchA(config-router)#network100.1.1.10.0.0.0area0SwitchA(config-router)#network10.1.1.20.0.0.0area0SwitchA(config-router)#exitSwitchB交换机配置SwitchB#enSwitchB#configterminalSwitchB(config)#vlan100SwitchB(config)#intfa0/1SwitchB(config-if)#ipaddress10.1.1.1255.255.255.0SwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#intfa0/2SwitchB(config-if)#ipaddress20.1.1.1255.255.255.0SwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#intloopback0SwitchB(config-if)#ipaddress2.2.2.2255.255.255.255SwitchB(config-if)#exitSwitchA(config)#routerospf1启动OSPF协议,进程号为1Swit
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