5、中兴设备单臂路由实验hao
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11.2 实验1:普通VLAN间路由配置1、实验目的(1)掌握多交换机多VLAN的划分方法(2)掌握不同VLAN间路由方法(3)掌握单臂路由方法2、虚拟场景假设一个公司中有六个台计算机,分别命名为PC1至PC6,PC1、PC3和PC5为同一部门计算机但位于不同交换机上,PC2、PC4和PC6为同一部门也位于不同交换机上。
为了缩小广播域划分了VLAN,利用路由器单臂路由功能使两个部门能够相互通信。
3、实验拓扑图图11-3 实验1拓扑图4、实验步骤步骤1:分别为各PC机设置IP地址,PC1、PC3、PC5 IP地址分别设置成192.168.1.1、192.168.1.3、192.168.1.5,网关均为192.168.1.254, PC2、PC4、PC6 IP地址分别设置成192.168.2.2、192.168.2.4、192.168.2.6, 网关均为192.168.2.254,子网掩码全部为255.255.255.0。
步骤2:在各交换机上分别建立VLAN 10和VLAN 20, 分别把各交换机的f0/1端口加到VLAN 10中,把f0/2端口加到VLAN 20中。
SW1(config)#vlan 10SW1(config)#vlan 20SW1(config)#inter f0/1SW1(config-if)#switchport mode accessSW1(config-if)#switchport access vlan 10SW1(config-if)#inter f0/2SW1(config-if)#switchport mode accessSW1(config-if)#switchport access vlan 20交换机SW2与SW3设置方法类似。
步骤3:把SW1的f0/17、f0/23和f0/24设置成TRUNK口,分别把SW2和SW3的FA0/24设置成Trunk口。
SW1(config)#inter f0/17SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1qSW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config)#inter f0/23SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1qSW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config)#inter f0/24SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1qSW1(config-if)#switchport mode trunkSW2和SW3的f0/24设置成Trunk,方法同上。
单臂路由的配置一、教学目标能进行路由器的基本配置与应用配置:1.掌握路由器的基本配置与使用2.能正确地规划并在路由器上配置虚拟子接口;3.掌握TRUNK的配置与测试;4.实现连通性测试;二、重点难点1. VLAN的规划和配置2. TRUNK 的配置三、任务描述按照我的要求把图画上去设备:2台交换机、6台PC机不同VLAN间的PC机相互ping通;图17-1 学校校园网络规划四、环境要求具体的IP 地址的分配情况:五、任务实施(一)完成设备的连接1、设置3台PC用直通线与交换机连接在一起2、用直通线将交换机和路由器相连(二)完成IP 的基本配置PC1:10.10.1.1/24 PC2:10.10.2.1/24 PC3:10.10.3.1/24 配置交换机IP地址switch(config)#in vl 11switch(config-if)#ip ad 10.10.1.254 255.255.255.0 switch(config-if)#no shswitch(config)#in vl 22switch(config-if)#ip ad 10.10.2.254 255.255.255.0 switch(config-if)#no shswitch(config)#in vl 33switch(config-if)#ip ad 10.10.3.254 255.255.255.0 switch(config-if)#no sh(三)交换机VLAN 的配置创建VLANswitch#vl daswitch(vlan)#vl 11switch(vlan)#vl 22switch(vlan)#vl 33switch(vlan)#exitVLAN重命名switch(vlan)#vl 11 n 11switch(vlan)#vl 22 n 22switch(vlan)#vl 33 n 33同时将多个端口加入VLANswitch(config)#in r f0/1–6 switch(config-if-range)#sw a v 11 switch(config)#endswitch(config)#in r f0/7–12 switch(config-if-range)#sw a v 22 switch(config)#endswitch(config)#in r f0/13–22 switch(config-if-range)#sw a v 33 switch(config)#end(四)完成TRUNK 的配置配置VLAN TRUHKswitch(config)#in f0/23switch(config-if)#sw m t(五)路由器子接口创建(五)完成测试六、任务总结你在这个实验项目过程中的问题和解决办法、收获。
一、实验目的本次实训旨在通过实际操作,使学生了解和掌握单臂路由器的配置方法、工作原理以及在实际网络中的应用。
通过实验,使学生能够熟练运用单臂路由器解决网络连接问题,提高网络管理能力。
二、实验环境1. 硬件设备:两台路由器(Router A、Router B)、两台PC机(PC1、PC2)、一台交换机;2. 软件环境:路由器操作系统(如CiscoIOS、华为VRP等);3. 网络拓扑结构:PC1连接到Router A的FastEthernet 0/0接口,PC2连接到Router B的FastEthernet 0/0接口,Router A和Router B通过交叉双绞线连接。
三、实验原理单臂路由器是一种在网络中起到连接不同网络的作用的路由器。
其主要特点是在一个接口上连接两个不同的网络,实现不同网络之间的通信。
单臂路由器通过配置静态路由、默认路由等,实现不同网络之间的数据转发。
四、实验步骤1. 初始化路由器(1)连接好网络设备,开启路由器;(2)进入路由器配置模式,设置路由器名称、密码等基本信息。
2. 配置PC机IP地址(1)为PC1和PC2分别设置IP地址、子网掩码和默认网关;(2)确保PC1和PC2可以相互ping通。
3. 配置单臂路由器(1)配置Router A的FastEthernet 0/0接口,将PC1所在的网络设置为内网,将PC2所在的网络设置为外网;(2)配置Router B的FastEthernet 0/0接口,将PC2所在的网络设置为内网,将PC1所在的网络设置为外网;(3)配置静态路由,使Router A和Router B可以相互ping通。
4. 验证实验结果(1)在PC1上ping PC2的IP地址,验证内网通信是否正常;(2)在PC2上ping PC1的IP地址,验证外网通信是否正常;(3)在Router A和Router B上查看路由表,确认静态路由配置正确。
五、实验结果与分析1. 实验结果经过以上步骤,成功配置了单臂路由器,实现了PC1和PC2之间的通信。
单臂路由的配置实验报告一、实验目的本次实验的目的是深入理解和掌握单臂路由的工作原理及配置方法,通过实际操作实现不同 VLAN 之间的通信,提高网络配置和故障排除的能力。
二、实验环境1、硬件环境三台 PC 机一台二层交换机一台路由器2、软件环境Cisco Packet Tracer 模拟软件三、实验原理单臂路由是指在路由器的一个接口上通过配置子接口的方式,实现不同 VLAN 间的通信。
路由器的物理接口被划分成多个逻辑子接口,每个子接口对应一个 VLAN,并配置相应的 VLAN 网关地址。
当不同VLAN 中的设备发送数据包时,数据包会先到达交换机,然后交换机根据 VLAN 标签将数据包转发到对应的路由器子接口,路由器再根据路由表进行转发,从而实现不同 VLAN 间的通信。
四、实验步骤1、设备连接与配置打开 Cisco Packet Tracer 软件,按照实验拓扑图连接设备。
将三台PC 机分别连接到交换机的不同端口,交换机的上联端口连接到路由器的一个接口。
配置 PC 机的 IP 地址、子网掩码和网关。
例如,PC1 的 IP 地址为1921681010/24,网关为192168101;PC2 的IP 地址为1921682020/24,网关为 192168201;PC3 的 IP 地址为 1921683030/24,网关为192168301。
2、交换机配置创建 VLAN 10、VLAN 20 和 VLAN 30。
将交换机与 PC 机连接的端口分别划分到相应的 VLAN 中。
将交换机的上联端口配置为 trunk 模式,允许所有 VLAN 通过。
3、路由器配置进入路由器的接口,启用子接口。
为每个子接口配置 IP 地址和 VLAN 封装。
例如,为子接口 f0/010配置 IP 地址 192168101/24,并封装 VLAN 10;为子接口 f0/020 配置IP 地址 192168201/24,并封装 VLAN 20;为子接口 f0/030 配置 IP 地址 192168301/24,并封装 VLAN 30。
实验五单臂路由什么是单臂路由: 为什么要用到单臂路由。
VLAN(虚拟局域网)技术是路由交换中非常基础的技术。
在网络管理实践中,通过在交换机上划分适当数目的vlan,不仅能有效隔离广播风暴,还能提高网络安全系数及网络带宽的利用效率。
划分vlan之后,vlan与vlan之间是不能通信的,要想使不同VLAN里的主机互访就得使用VLAN间路由技术。
在考虑成本的情况下我们一般选择单臂路由,单臂路由需要一台交换机和一台路由器来共同实现。
拓扑如下:实验目的:接口信息以及IP地址规划如拓扑所示,PC1——PC3分别属于VLAN1——VLAN3,运用单臂路由与NAT的结合,最终使得用户之间能够互相访问,使企业内部全部能够访问因特网。
具体配置:R1:Router>Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname R1 R1(config)#interface f0/0R1(config-if)#no sh --首先把物理接口激活,其它子接口就不用再激活R1(config)#interface f0/0.1 --进入子接口模式R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 --对VLAN1进行封装DOT1QR1(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0R1(config-subif)#exitR1(config)#interface f0/0.2 --进入子接口模式R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2 --对VLAN2进行封装DOT1QR1(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0R1(config-subif)#exitR1(config)#interface f0/0.3 --进入子接口模式R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3 --对VLAN3进行封装DOT1QR1(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0R1(config-subif)#exitR1(config)#interface f0/1R1(config-if)#ip address 218.87.18.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shR1(config-if)#exitR1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255--定义允许的流量R1(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255R1(config)#access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255R1(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/1 over load--定义符合访问控制列表1的流量向F0/1口转发R1(config)#interface f0/0.1R1(config-subif)#ip nat inside --定义内部接口R1(config-subif)#exitR1(config)#interface f0/0.2R1(config-subif)#ip nat insideR1(config-subif)#exitR1(config)#interface f0/0.3R1(config-subif)#ip nat insideR1(config-subif)#exitR1(config-if)#interface f0/1R1(config-if)#ip nat outside --定义外部接口R1(config-if)#exitR1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 218.87.18.2 --默认路由指向ISPR1(config-if)#endR1#SW1:Switch>Switch>enSwitch#conf tSwitch(config)#hostname SW1SW1(config)#vlan 2 --创建VLAN2SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#vlan 3 --创建VLAN3SW1(config-vlan)#exitSW1(config)#interface f0/2SW1(config-if)#switchport mode access --端口模式为ACCE SSSW1(config-if)#switchport access vlan 2 --把当前端口加入到VLAN2SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#exitSW1(config)#interface f0/3SW1(config-if)#switchport mode access --端口模式为ACCE SSSW1(config-if)#switchport access vlan 3 --把当前端口加入到VLAN3SW1(config-if)#exitSW1(config)#interface f0/24SW1(config)#switchport trunk encapsulation dot1q --把接口封装为DOT1QSW1(config-if)#switchport mode trunk --接口模式为TRUN K(中继)SW1(config-if)#no shSW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan allSW1#ISP:Router>Router>enRouter#conf tRouter(config)#hostname ISPISP(config)#interface f0/1ISP(config-if)#ip address 218.87.18.2 255.255.255.0 ISP(config-if)#no shISP(config-if)#endISP#3台PC上分别做验证:PC1:PC>ipconfigIP Address......................: 192.168.1.1 Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 Default Gateway.................: 192.168.1.254PC>ping 218.87.18.2Pinging 218.87.18.2 with 32 bytes of data:Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=73ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=112ms TTL=254 Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=52ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=70ms TTL=254Ping statistics for 218.87.18.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 52ms, Maximum = 112ms, Average = 76ms PC>PC>ping 192.168.2.1Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=73ms TTL=254Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=112ms TTL=254 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=52ms TTL=254Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=70ms TTL=254Ping statistics for 192.168.2.1:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 52ms, Maximum = 112ms, Average = 76ms PC>PC>ping 192.168.3.1Pinging 192.1683.1 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=73ms TTL=254Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=112ms TTL=254 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=52ms TTL=254Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=70ms TTL=254Ping statistics for 192.168.3.1:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 52ms, Maximum = 112ms, Average = 76ms PC>-------------------------------------------------------------------------------------PC2:PC>ipconfigIP Address......................: 192.168.2.1Subnet Mask.....................: 255.255.255.0Default Gateway.................: 192.168.2.254PC>ping 218.87.18.2Pinging 218.87.18.2 with 32 bytes of data:Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=39ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=44ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=58ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=29ms TTL=254Ping statistics for 218.87.18.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 29ms, Maximum = 58ms, Average = 42msPC>-------------------------------------------------------------------------------------PC3:PC>ipconfigIP Address......................: 192.168.3.1Subnet Mask.....................: 255.255.255.0Default Gateway.................: 192.168.3.254PC>ping 218.87.18.2Pinging 218.87.18.2 with 32 bytes of data:Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=83ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=71ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=42ms TTL=254Reply from 218.87.18.2: bytes=32 time=44ms TTL=254Ping statistics for 218.87.18.2:Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 42ms, Maximum = 83ms, Average = 60msPC>总结:本实验与实际中小企业网络非常相似,部署单臂路由既节省了成本,又提高了工作效率。
一、实验目的1. 理解单臂路由的概念和工作原理;2. 掌握单臂路由器的配置方法;3. 通过实验,实现不同VLAN之间的通信。
二、实验背景在现实网络环境中,为了提高网络安全性,通常会采用VLAN技术将网络划分为多个虚拟局域网。
不同VLAN之间的主机需要通过路由器进行通信。
本实验以一台单臂路由器连接两个VLAN为例,进行单臂路由的配置。
三、实验环境1. 路由器:Router2811一台;2. 交换机:Switch2960一台;3. 计算机:PC两台;4. 交叉线、配置线等。
四、实验步骤1. 拓扑图搭建(1)使用Packet Tracer软件,搭建实验拓扑图,包括一台路由器、一台交换机和两台计算机。
(2)将交换机划分为两个VLAN,分别为VLAN10和VLAN20。
2. 配置交换机(1)进入交换机配置模式,创建VLAN10和VLAN20。
(2)将连接到交换机的计算机分别分配到VLAN10和VLAN20。
(3)将连接路由器的交换机端口设置为trunk模式,允许通过所有VLAN。
3. 配置路由器(1)进入路由器配置模式,创建两个子接口,分别对应VLAN10和VLAN20。
(2)为两个子接口配置VLAN标签,并将子接口连接到对应的物理接口。
(3)为两个子接口配置IP地址,作为VLAN的网关。
(4)配置默认路由,使不同VLAN之间的数据能够通过路由器转发。
4. 测试与验证(1)分别将两台计算机的网关设置为对应的子接口IP地址。
(2)在计算机上ping对方计算机的IP地址,验证不同VLAN之间的通信是否正常。
五、实验结果与分析1. 实验成功实现不同VLAN之间的通信,符合实验预期。
2. 通过实验,掌握了单臂路由器的配置方法,包括子接口的创建、VLAN标签的配置、IP地址的分配等。
3. 实验过程中,需要注意以下几点:(1)在创建子接口时,要确保子接口的VLAN标签与交换机上的VLAN匹配。
(2)在配置IP地址时,要确保IP地址的子网掩码与VLAN的网络地址相匹配。
一、实验目的1. 理解单臂路由的基本原理和配置方法;2. 掌握在PacketTracer软件中搭建单臂路由实验环境;3. 学会通过单臂路由实现不同VLAN之间的互通;4. 熟悉路由器的基本配置命令和操作。
二、实验环境1. 软件环境:PacketTracer软件;2. 硬件环境:路由器、交换机、PC等。
三、实验步骤1. 搭建实验拓扑(1)在PacketTracer中,创建一个交换机(Switch)和一台路由器(Router);(2)将交换机的一个端口连接到路由器的快速以太网接口(FastEthernet);(3)创建两台PC,分别连接到交换机的不同端口。
2. 配置VLAN(1)在交换机上配置两个VLAN,例如VLAN10和VLAN20;(2)将连接到交换机端口的PC分别划分到VLAN10和VLAN20。
3. 配置路由器(1)在路由器上配置单臂路由,划分两个子接口,分别对应VLAN10和VLAN20;(2)为每个子接口配置IP地址、子网掩码和默认网关;(3)配置静态路由,实现不同VLAN之间的互通。
4. 测试网络连通性(1)在PC1上ping PC2,检查是否能够互通;(2)在PC2上ping PC1,检查是否能够互通。
四、实验结果与分析1. 实验结果通过以上步骤,成功搭建了单臂路由实验环境,并实现了不同VLAN之间的互通。
在PC1上ping PC2,以及PC2上ping PC1,均能够成功互通。
2. 实验分析(1)单臂路由原理:单臂路由是一种在单个物理接口上配置多个逻辑接口,以实现不同VLAN间通信的技术。
通过在路由器接口上划分子接口,每个子接口对应一个VLAN网段,从而实现了VLAN间的互联互通。
(2)配置方法:在PacketTracer中,首先需要在交换机上配置VLAN,然后将连接到交换机的PC分别划分到不同的VLAN。
在路由器上,需要划分两个子接口,分别对应VLAN10和VLAN20,并配置IP地址、子网掩码和默认网关。
单臂路由配置实验报告实验说明及截图如下:1.设置计算机PCA和PCB的ip地址,设置计算机的网关。
[root#PCA root]# ifconfig eth0 10.65.1.1 netmask 255.255.0.0 [root#PCB root]# ifconfig eth0 10.66.1.1 netmask 255.255.0.0 [root#PCA root]# route add default gw 10.65.1.2[root#PCB root]# route add default gw 10.66.1.2PCA:PCB:2.设置路由器接口f0/0有两个ip地址。
roa(config)#int f0/0roa(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.0.0roa(config-if)#ip address 10.66.1.2 255.255.0.0 secondary roa(config-if)#no shutroa(config-if)#exitroa(config)#ip routingroa#sh run3. 在交换机上的情况双击交换机,进入交换机的终端模式:switch>enswitch#conf tswitch(config)#int vlan 1switch(config-if)#ip address 10.65.1.8 255.255.0.0 switch(config-if)#exitswitch(config)#ip default-gateway 10.65.1.2switch(config)#endswitch#ping 10.65.1.1 (通)switch#ping 10.66.1.1 (通)4.设置交换机的vlan 2和trunkswitch#vlan databaseswitch(vlan)#vlan 2switch(vlan)#exitswitch#conf tswitch(config)#hostname SWASWA(config)#int f0/6SWA(config-if)#switchport access vlan 2SWA(config-if)#int f0/7SWA(config-if)#switchport access vlan 2SWA(config-if)#int f0/1SWA(config-if)#switchport mode trunkSWA(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2,3 SWA(config-if)#switchport trunk encap dot1qSWA(config-if)#endSWA#sh vlanSWA#sh run5. 设置路由器f0/0 为两个子接口roa(config)#int f0/0roa(config-if)#no shutroa(config-if)#int f0/0.1roa(config-subif.1)#encapsulation dot1q 1roa(config-subif.1)#ip address 10.65.1.2 255.255.0.0 roa(config-subif.1)#int f0/0.2roa(config-subif.2)#encapsulation dot1q 2roa(config-subif.2)#ip address 10.66.1.2 255.255.0.0 roa(config-subif.2)#exitroa(config)#ip routingroa#sh run6. 测试可通性[root#PCA root]# ping 10.66.1.1 (通) [root#PCA root]# ping 10.66.1.2 (通) PCA中:PCB中:[root#PCB root]# ping 10.65.1.1 (通) [root#PCB root]# ping 10.65.1.2 (通)。
实验报告实验名称单臂路由实验课程名称计算机网络实训一.实验目的1、进一步理解路由器配置的基本原理;2、熟练掌握PacketTracer软件的安装和配置方法;3、掌握vlan间路由单臂路由的配置。
4、掌握路由器子接口的基本命令配置。
二.实验环境(软件、硬件及条件)1、1台2811路由器;2、2台工作站;4、网络连接线路若干(双绞线)。
5、网络拓朴结构如下:6、软件:windows xp 操作系统、PacketTracer软件。
三、实验规划说明f0/0.1为f0/0的子接口,f0/0.2为f0/0的另一个子接口1、启动PacketTracer软件,选择路由器、PC构成以上拓扑结构,画出拓扑图,然后用PacketTracer软件对此网络进行配置。
2、配置各个局域网;1)配置PC1、PC2的IP和网关,子网掩码PC1配置:选择PacketTracer软件中的Desktop,配置如图同理根据规划表和拓扑图配置好PC2机的IP地址、子网掩码和网关。
2)配置路由器的Ethernet port的以太网的IP地址、子网掩码: Router2811的配置命令如下:交换机Switch的配置命令如下:4、验证。
在PC1上执行两次ping命令对PC2进行连通性检测验证,结果如下:以上结果说明PC1和PC2能正常通信,说明路由器R1与交换机Switch配置正确。
五、实验分析:1、对路由器的接口状态和路由表进行分析,在Router2811上进行察看结果如下:路由表收敛到192.168.1.0、192.168.2.02、对交换机的接口状态和路由表进行分析,进行察看结果如下:说明按照规划配置好了。
Pc1 ping pc2 通。
说明配置成功。
六、实验心得1、进一步对网络配置的基本原理有了一定的理解;2、能够较熟练地利用PacketTracer软件进行简单网络的基本配置;3、进一步了解vlan之间的路由配置。
4、vlan之间要进行通信必须要经过三层设备,带有路由功能的设备。
一、网络拓扑图拓扑:交换机和路由器之间用直通线相连,PC和交换机之间用直通线相连。
主机0和主机1分别连接着交换机的Fa1/1和Fa2/1接口,交换机的Fa0/1接口连接着路由器的Fa0/0接口。
主机0和主机1分别属于VLAN 2和VLAN 3。
二、配置与测试交换机上配置:Switch>enableSwitch#vlan databaseSwitch(vlan)#vlan 2 name vlanpc1VLAN 2 added:Name: vlanpc1Switch(vlan)#vlan 3 name vlanpc2VLAN 3 added:Name: vlanpc2Switch(vlan)#exitSwitch#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#interface fastEthernet 1/1Switch(config-if)#switchport access vlan 2Switch(config-if)#exitSwitch(config)#interface fastEthernet 2/1Switch(config-if)#switchport access vlan 3Switch(config-if)#exitSwitch(config)#interface fastEthernet 0/1Switch(config-if)#switchport mode trunkSwitch(config-if)#end路由器配置:Router>enableRouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#interface fastEthernet 0/0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#interface fastEthernet 0/0.1 //配置子接口,协议类型为cisco专用的dot1q Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2 //指明子接口封闭类型,并定义承载vlanID的流量Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-subif)#exitRouter(config)#interface fastEthernet 0/0.2Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-subif)#endRouter#主机0配置:ip地址:192.168.1.2子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 //这里的网关地址是路由器匹配VLAN的子接口的地址主机1配置:ip地址:192.168.2.2子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.2.1这样单臂路由就配好了,现在可以到主机0里面测试:ping 192.168.2.2主机1里面测试:ping 192.168.1.2如果通了就表示成功了。
中兴设备单臂路由实验
一、实验拓扑图:
二、操作步骤:
1、实验步骤1:
交换机配置
Switch>en
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10
Switch(vlan)#vlan 20
Switch(vlan)#exit
Switch#
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fei_1/1------------连接电脑,设置为A口,承载VLAN 10 Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fei_1/2------------连接电脑,设置为A口,承载VLAN 20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exi
Switch(config)#interface fei_1/3--------连接路由器,设置为T口,承载VLAN 10,20 Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk vlan 10,20
Switch(config)#exit
Switch#wr
路由器配置
Router>en
Router#configure terminal
Router(config)#interface gei_0/1--------进入路由器0/1口
Router(config-if)#no shutdown -------开启路由器0/1口
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gei_0/1.1-------进入路由器0/1.1逻辑子接口
Router(config-subif)#no shutdown -------开启路由器0/1.1口
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 ---让路由器0/1.1逻辑子接口承载vlan10 Router(config-subif)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0----给路由器0/0.1逻辑子接口起IP地址(即PC4的网关)
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gei_0/1.2-------进入路由器0/1.2逻辑子接口
Router(config-subif)#no shutdown -------开启路由器0/1.2口
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20---让路由器0/1.2逻辑子接口承载vlan20 Router(config-subif)#ip address 2.2.2.254 255.255.255.0-------给路由器0/0.2逻辑子接口起IP 地址(即PC5的网关)
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#wr
三、验证配置结果:
在实验步骤3、实验步骤4完成后,分别验证结果:
验证方法如下:
1、PC4配置相应的IP地址和网关后,与PC5之间互相可以ping通;
2、用show ip route观察交换机上的路由表,认识哪些是直连路由,哪些是静
态路由信息,哪些是缺省路由;
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 2.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2。