SVI接口及静态路由学习
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静态路由的配置方法和过程静态路由是一种简单且灵活的路由配置方式,它由网络管理员手动配置,以指定网络数据包的转发路径。
相比动态路由,静态路由不会自动更新路由表,需要管理员手动更新和维护。
静态路由配置的过程相对简单,本文将详细介绍。
一、静态路由的基本概念在介绍静态路由的配置方法之前,首先需要了解一些基本的概念。
1. 路由器(Router):用于连接不同网络的设备,它根据目标IP地址选择最佳的转发路径,实现网络之间的通信。
2. 路由表(Routing Table):用于存储路由器的转发策略,包括目标子网地址、下一跳的IP地址等信息。
3. 目标子网(Destination Subnet):表示要传送数据包的目标网络,通常用子网地址表示。
4. 下一跳(Next Hop):表示将数据包转发到的下一个路由器的IP地址,也可以是直连子网的出接口。
5. 接口(Interface):指路由器连接到子网的物理端口,不同接口之间相互隔离。
二、静态路由的配置方法静态路由的配置需要在路由器上进行,具体的步骤如下。
1. 登录路由器首先,需要通过终端或者远程登录方式登录到要配置静态路由的路由器,一般使用SSH、Telnet等协议进行登录。
2. 进入全局配置模式成功登录后,可以进一步进入全局配置模式,输入命令"configure terminal"或"conf t",并按下回车键。
3. 配置路由在全局配置模式下,可以使用"ip route"命令来配置静态路由。
该命令的基本语法如下:ip route {目标子网地址} {子网掩码} {下一跳的IP地址或出接口}其中,"目标子网地址"表示要传输的数据包的目标网络,"子网掩码"用于指定目标子网的范围,"下一跳的IP地址或出接口"表示下一跳路由器的IP地址或直连子网的出接口。
svi的名词解释SVI是Switched Virtual Interface的缩写,翻译过来就是“交换虚拟接口”。
它是网络设备中的一个重要概念,用来实现虚拟化和隔离,提供灵活的网络连接和管理。
一、SVI的定义和作用SVI是一种虚拟接口,具有与物理接口相似的功能和特性。
它不依赖于具体的硬件设备,而是通过软件配置来实现。
SVI可以与物理接口进行绑定,也可以单独存在。
SVI的作用主要有两个方面:虚拟化和隔离。
首先,通过使用SVI,网络管理员可以在物理设备上创建多个虚拟网络。
这样,不同的虚拟网络可以独立管理,互不干扰。
其次,SVI可以实现隔离。
通过将不同的虚拟网络与特定的VLAN关联起来,可以有效隔离网络流量,提高网络的安全性。
二、SVI的工作原理SVI的工作原理是将一个虚拟接口与一个或多个VLAN进行关联。
当交换机收到一个数据帧时,它会根据帧中的VLAN ID将数据帧路由到相应的SVI。
然后,SVI会将数据帧交给上层的协议栈进行处理。
处理后的数据帧会根据需要转发到相应的VLAN或物理接口。
SVI还可以与其他网络设备进行通信。
例如,当一个SVI与一个路由器相连时,它可以扮演路由器的角色,将数据包传递给其他网络。
这种方式下,SVI可以扩展网络的范围和功能。
三、SVI的配置和管理配置和管理SVI通常需要经过以下几个步骤:1. 创建SVI:首先,需要在交换机上创建一个SVI。
在创建时,需要指定该SVI所关联的VLAN、IP地址和子网掩码等信息。
2. 配置VLAN:接下来,需要为SVI配置VLAN。
通过将SVI与特定的VLAN 进行关联,可以实现不同虚拟网络之间的隔离和通信。
3. 配置路由:如果需要将SVI连接到其他网络设备(如路由器),则需要配置路由。
这样,SVI可以在不同的网络之间传递数据。
4. 管理和监控:SVI的管理和监控功能也很重要。
管理员可以通过SVI获得与物理接口相似的统计信息,并对其进行监控和故障排除。
静态路由实训总结
一、实训目标
本次静态路由实训的目标是使我们深入理解静态路由的工作原理和配置方法,掌握在不同网络环境下的静态路由配置技巧,提高我们解决实际网络问题的能力。
二、实训内容
在本次实训中,我们首先学习了静态路由的基本概念和原理,了解了静态路由的优点和局限性。
接着,我们进行了实际的静态路由配置操作,包括在路由器上配置静态路由、测试静态路由等。
实训中遇到的常见问题及解决方法如下:
问题1:无法在目标网络中ping通。
解决方法:检查源主机和目标主机的IP地址是否正确,检查子网掩码是否正确,检查路由器的静态路由配置是否正确。
问题2:路由表中的静态路由条目不正确。
解决方法:检查源主机和目标主机的IP地址、子网掩码以及下一跳地址是否正确,检查路由器接口的IP 地址配置是否正确。
三、实训心得
通过本次实训,我深刻认识到静态路由在实际网络中的重要性。
静态路由不仅可以用于小型网络,也可以用于大型企业网络和园区网中。
通过实训,我掌握了静态路由的基本配置方法和常见问题的解决方法,提高了解决实际问题的能力。
同时,我也意识到在配置静态路由时需要非常细心,因为一旦配置错误,可能会导致网络通信中断或数据传输延迟。
在未来的工作中,我将积极运用所学知识解决实际网络问题,提高网络性能和稳定性。
同时,我也将不断学习和探索新的技术和知识,以适应不断变化的网络环境。
SVI:R1配置:No ip routinginterface FastEthernet0/0ip address 192.168.10.3 255.255.255.0 noip route-cacheduplex autospeed autoip default-gateway 192.168.10.1R2配置:No ip routinginterface FastEthernet0/0ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 noip route-cacheduplex autospeed auto!ip default-gateway 192.168.10.1R3配置:No ip routinginterface FastEthernet0/0ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 noip route-cacheduplex autospeed autoip default-gateway 192.168.20.1R4配置:interface FastEthernet1/0switchport access vlan 10!interface FastEthernet1/1switchport access vlan 10!interface FastEthernet1/2switchport access vlan 20interface Vlan10ip address 192.168.10.1 255.255.255.0!interface Vlan20ip address 192.168.20.1 255.255.255.0若R2为路由器,则需要一条静态路由到R3。
R2#show iprouCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0R2(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 fa0/0R1#show iprouCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0S 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0Router#ping 192.168.20.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds: .!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 36/64/76 msR4#show iprouCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not setC 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20BVI:R1配置:interface FastEthernet0/0ip address 192.168.10.3 255.255.255.0R3一样。
静态路由配置原理知识点汇总静态路由配置是网络中路由表的一种配置方式,它是手动配置的,不依赖于动态路由协议(如OSPF、BGP等)来学习和更新路由信息。
下面是关于静态路由配置的一些重要知识点:1. 路由的基本概念:路由是指网络中数据包从源主机到目标主机的传输路径。
路由器是网络中用来转发数据包的设备,它通过路由表来确定数据包的下一跳。
2. 路由表:路由器中的路由表包含了一系列条目,每个条目指示了目标网络的IP地址、下一跳的IP地址、出接口等信息。
路由器根据路由表中的条目来决定将数据包发送到哪个接口,并通过该接口转发数据包。
3. 静态路由的配置:静态路由是手动配置的路由,通过管理员手动添加到路由器的路由表中。
静态路由配置可以基于目标IP地址、网络地址、接口等来指定目标网络和下一跳。
4. 默认路由:默认路由是一种特殊的静态路由,它用于指示当路由表中没有匹配的目标网络时,将数据包发送到一个默认的下一跳。
默认路由通常用于将未知目标网络的数据包转发到默认的出口。
5. 路由的优先级:如果路由表中存在多个匹配目标网络的路由条目,路由器根据路由的优先级来选择最佳路由。
路由的优先级通常由管理员配置,可以基于跃点数(跳数)、接口状态、带宽等因素进行判断。
6. 静态路由的优点和缺点:静态路由的优点是简单、可靠、安全,适用于小型网络和固定网络拓扑。
缺点是需要手动配置和维护,不适用于大规模网络或网络拓扑经常变动的情况。
7. 动态路由与静态路由的比较:动态路由是通过路由协议自动学习和更新路由信息的,适用于大规模网络和动态变化的网络拓扑。
相比之下,静态路由需要手动配置,适用于小型网络和稳定的网络拓扑。
了解静态路由配置原理可以帮助管理员更好地理解和配置网络中的路由器,同时也能够为网络故障排查和性能优化提供一定的参考和指导。
实验九:使用SVI实现VLAN间路由实验目的:利用三层交换机实现VLAN间路由实验设备:一台三层交换机,两台PC理论:通过在三层交换机上把接口划分到相应vlan ,然后在三层交换机上起svi接口,pc 的网关设为相应svi地址。
不同vlan pc通信时首先发数据给网关,然后通过网关把数据转发到目标vlan 的目标主机。
实验步骤:1.拓扑2.PC基本配置PC0PC13.再三层交换机上创建VLANSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#vlan 204.把相应接口划入VLANSwitch(config)#int f0/1Switch(config-if)#sw mo accSwitch(config-if)#sw acc vlan 10Switch(config-if)#int f0/2Switch(config-if)#sw mo accSwitch(config-if)#sw acc vlan 20Switch(config-if)#exit5.配置SVI的IP地址Switch(config)#int vlan 10Switch(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#int vlan 20Switch(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#end实验结果:1.测试连通性从PC0 ping PC1PC>ping 192.168.20.2Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:Request timed out.Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=62ms TTL=127Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=62ms TTL=127 Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=62ms TTL=127Ping statistics for 192.168.20.2:Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:Minimum = 62ms, Maximum = 62ms, Average = 62ms。
三层交换开启SVI虚接口,使用路由的功能引出:二层交换机VLAN配置地址,称之为远程管理IP。
一个二层交换,只能有一个处于up状态的VLAN管理IP题目:三层交换机VLAN配置地址,称之为三层SVI虚接口地址,用于不同VLAN之间互相访问,实现路由功能。
操作步骤:1、在两个交换上划分VLAN10,VLAN202、将电脑根据题目要求划分到指定的VLAN3、将中继链路的接口设置为trunk模式4、测试全网互访发现相同VLAN可以通信,不同VLAN不能通信5、开启路由功能6、开启三层交换SVI虚接口,配置各VLAN的虚拟接口(网关地址)7、测试实验结果:所有PC都能通信,即不同VLAN能相互通信8、设置三层交换机的telnet密码和特权(使能)密码都为1234569、测试使用PC可以远程访问控制交换机。
实验成功!1、实现普通交换的功能,相同VLAN可以通信,不同VLAN不能通信;二层交换配置代码:Switch>enSwitch#conf tSwitch(config)#hostname CopyCopyS1 //修改交换机名CopyCopyS1(config)#int f 0/1CopyCopyS1(config-if)#switchport mode accessCopyCopyS1(config-if)#switchport access vlan 10 //把交换机f0/1接口划分到VLAN10% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10CopyCopyS1(config-if)#int f 0/2CopyCopyS1(config-if)#switchport mode accessCopyCopyS1(config-if)#switchport access vlan 20 //把交换机f0/2接口划分到VLAN20% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20CopyCopyS1#sh vlan //查看VLAN信息VLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22Fa0/23, Fa0/2410 VLAN0010 active Fa0/120 VLAN0020 active Fa0/21002 fddi-default act/unsup1003 token-ring-default act/unsup1004 fddinet-default act/unsup1005 trnet-default act/unsupCopyCopyS1(config)#int f 0/5CopyCopyS1(config-if)#switchport mode trunk //把接口作为中继三层交换代码:Switch(config)#hostname CopyCopyS2 //修改三层交换机名CopyCopyS2(config)#int f 0/1CopyCopyS2(config-if)#switchport mode accessCopyCopyS2(config-if)#switchport access vlan 10 //把交换机f0/1接口划分到VLAN10 CopyCopyS2(config-if)#int f 0/2CopyCopyS2(config-if)#switchport mode accessCopyCopyS2(config-if)#switchport access vlan 20 //把交换机f0/2接口划分到VLAN20 CopyCopyS2(config-if)#exitCopyCopyS2(config)#int f 0/5CopyCopyS2(config-if)#switchport mode trunkCommand rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.//提示错误,因为CISCO的交换有一个auto的模式,不能直接变更为Trunk,所以先变更为access模式再变更为trunk。
switch virtual interface
interface vlan 1
①网关三层交换机具备的功能
ip routing
vlan 10
vlan 20
int vlan 10
ip address。
②网管二层和三层交换机具备的功能
----------------
静态路由配置方法
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f 0/1 写出接口的静态路由,出接口是自己的接口
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 23.1.1.2 写下一跳的静态路由,下一跳指的是邻居路由器的直连地址
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f 0/0 默认路由
show ip route
做路由实验时候,一定要注意数据包有去要有回。
回包会将源目ip地址调换位置。
中途每台路由器都应该拥有源目ip地址的路由,否则一定会丢包。
管理距离administrative distance AD
管理距离是指一种路由协议的路由可信度。
每一种路由协议按可靠性从高到低,依次分配一个信任等级,这个信任等级就叫管理距离。
&&&&& 比较两种路由协议优先的参数
AD值越小越优
直连0
静态 1
EGIRP 90
OSPF 110
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 FastEthernet1/0 2 浮动静态路由。
静态路由配置的实训操作步骤
静态路由配置的实训操作步骤如下:
1. 登录路由器的管理界面。
可以通过输入路由器的IP地址或域名在浏览器中访问。
2. 在管理界面中,找到路由配置菜单项。
通常在“网络设置”或“路由器设置”下。
3. 在路由配置菜单中,选择“静态路由设置”或类似选项。
4. 点击“添加静态路由”或类似按钮。
5. 在添加静态路由页面中,填写以下信息:
- 目标网络:要添加的目标网络的IP地址段或子网掩码。
例如,如果要添加到192.168.1.0/24网络,目标网络可以填写为192.168.1.0和255.255.255.0。
- 下一跳地址:要指定的下一跳IP地址,即数据包要通过的下一个路由器或接口的IP地址。
- 路由类型:选择静态路由类型,通常为“静态路由”。
6. 点击“确定”或“添加”按钮,保存配置。
7. 如果需要添加更多的静态路由,重复步骤4-6。
8. 完成配置后,重新启动路由器或应用新的配置。
有些路由器会自动应用配置更改。
9. 验证静态路由是否生效。
可以通过ping目标网络的设备或使用路由跟踪工具来验证。
请注意,不同品牌和型号的路由器可能略有不同的配置界面和选项,以上步骤仅供参考,具体操作可能会有所差异。
在进行配置之前,请确保详细阅读路由器的使用手册或参考官方文档。
一、实验目的本次静态路由实验实训的主要目的是通过实际操作,加深对静态路由原理的理解,掌握静态路由的配置方法,以及了解静态路由在实际网络中的应用。
通过实验,提高网络设备的配置和管理能力,为今后从事网络工作打下基础。
二、实验内容1. 实验环境:使用三台路由器(R1、R2、R3)和一台交换机,搭建一个简单的网络拓扑结构。
2. 实验步骤:(1)配置路由器接口IP地址:为R1、R2、R3配置相应的接口IP地址,并设置子网掩码。
(2)配置静态路由:在R1上配置到达R2的静态路由,在R2上配置到达R3的静态路由,在R3上配置到达R1的静态路由。
(3)测试网络连通性:使用ping命令测试不同路由器之间的连通性。
(4)修改静态路由:修改R1上的静态路由,测试网络连通性是否受到影响。
(5)删除静态路由:删除R2上的静态路由,测试网络连通性是否受到影响。
三、实验过程及结果1. 配置路由器接口IP地址:按照实验要求,为三台路由器的接口配置了相应的IP地址和子网掩码。
2. 配置静态路由:在R1上配置到达R2的静态路由,命令如下:R1> ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2在R2上配置到达R3的静态路由,命令如下:R2> ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2在R3上配置到达R1的静态路由,命令如下:R3> ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.23. 测试网络连通性:使用ping命令测试不同路由器之间的连通性,结果如下:R1> ping 192.168.2.2Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...R2> ping 192.168.1.2Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...R3> ping 192.168.3.2Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=255...4. 修改静态路由:将R1上的静态路由修改为到达R2的下一跳地址为192.168.1.1,命令如下:R1> ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1测试网络连通性,发现连通性受到影响。
VLAN 的本质是分割广播域两个VLAN 之间我需要通信VLAN间的路由单臂路由的问题①路由器和交换机之间的链路需要承载多个VLAN 的数据使用trunk 链路②路由器的物理接口不能认识带有vlan 标签的数据在子接口上使用encapsulation dot1Q 10,子接口就可以认识vlan10的数据③路由器的物理接口只能配置一个IP 地址,然而交换机下面连接的两个VLAN 有两个网段所以需要两个网关子接口可以配置IP 地址,配置的IP 地址可以作为网关。
终结子接口①收到一个带标签的数据,会摘掉自己所认识的标签②发送一个数据的时候,如果该数据不带标签,打上自己所认识的标签PC 配置网关VLAN 间路由和DHCP ,SVI2016年12月25日8:42PC配置网关子接口配置PC配置网关的命令全局模式下SVI (switich virtual interface)交换机虚拟接口三层交换机园区网的架构三层交换机的概念能配置一个以上的SVI接口的交换机就叫做三层交换机能配置一个以上的SVI接口的交换机就叫做三层交换机某些二层交换机是可以配置SVI接口的,但是只能配置一个,通常是vlan1的svi接口DHCP(dynamic host configuration protocol)动态的主机配置协议DHCP的配置步骤:DHCP采用的C/S C lient/Server①配置DHCP服务器(1)必须配置一个IP地址池(pool) #必要的Router(config)#ip dhcp pool CCNA(2)在IP地址池里面配置一个IP地址段#必须要Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 /24------------------------------------------------------------------------------------(3)配置DHCP服务器,在分配IP地址的同时分配网关地址和DNS地址Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8(4)配置一个IP地址的租期②配置DHCP的客户端(1)将PC获取地址的方式更改为自动获取(DHCP获取方式)续租是单播的。
三层SVI(Switched Virtual Interface)是一种在网络交换机上实现三层路由功能的技术。
它通过在交换机上创建虚拟接口,将交换机的二层交换和三层路由功能结合起来,实现了在交换机上进行路由转发的能力。
三层SVI的原理如下:
1. 创建虚拟接口:在交换机上创建一个虚拟接口,该接口具有一个虚拟IP地址和一个虚拟MAC地址。
这个虚拟接口相当于一个虚拟的路由器接口。
2. 配置VLAN:将虚拟接口与一个VLAN关联起来,使得该接口可以与该VLAN中的其他设备进行通信。
3. 配置IP路由:在交换机上配置IP路由表,将需要进行路由转发的目的网络与相应的出接口关联起来。
4. 数据转发:当交换机接收到一个数据包时,首先根据数据包的目的MAC地址判断是否为本地主机。
如果是本地主机,则将数据包交给本地主机处理;如果不是本地主机,则根据数据包的目的IP地址查找路由表,确定数据包的下一跳地址,并将数据包转发到相应的出接口。
5. 路由转发:当数据包到达出接口时,根据目的MAC地址将数据包转发到下一跳设备。
下一跳设备收到数据包后,根据目的IP地址再次进行路由转发,直到数据包到达目的主机。
通过三层SVI技术,交换机可以实现基本的路由功能,将不同VLAN中的主机进行互联,并实现不同子网之间的通信。
这种技术可以提高网络的性能和可靠性,减少网络拓扑复杂性,提高网络管理的灵活性。
一、实训背景随着网络技术的不断发展,网络设备在企事业单位、学校等场所得到了广泛应用。
路由器作为网络层设备,负责在不同局域网之间传输数据分组,并确定最佳传输路径。
为了使网络能够正常工作,我们需要对路由器进行配置,使其满足实际需求。
本实训报告针对静态路由器的配置进行阐述。
二、实训目的1. 掌握静态路由的配置方法和技巧;2. 通过静态路由方式实现网络的连通性;3. 熟悉广域网线缆的链接方式;4. 提高网络设备配置的实际操作能力。
三、实训环境1. 硬件设备:两台路由器、一台计算机、网络交换机;2. 软件设备:Packet Tracer模拟软件、Windows操作系统;3. 线缆:网线、串行线。
四、实训步骤1. 搭建网络拓扑结构(1)在Packet Tracer中搭建网络拓扑,包括两台路由器、一台计算机和一台网络交换机;(2)连接设备,确保网络连通。
2. 配置路由器接口IP地址(1)在路由器R1上,配置G0/0/0接口的IP地址为192.168.1.1/24;(2)在路由器R2上,配置G0/0/0接口的IP地址为192.168.2.1/24。
3. 配置路由器直连路由(1)在路由器R1上,查看直连路由;(2)在路由器R2上,查看直连路由。
4. 配置静态路由(1)在路由器R1上,配置静态路由,目标网段为192.168.2.0,下一跳为192.168.2.1;(2)在路由器R2上,配置静态路由,目标网段为192.168.1.0,下一跳为192.168.1.1。
5. 验证配置(1)在计算机上,ping通192.168.2.1,验证R1与R2之间的连通性;(2)在计算机上,ping通192.168.1.1,验证R2与R1之间的连通性。
五、实训结果与分析1. 通过静态路由配置,实现了R1与R2之间的连通性;2. 在计算机上成功ping通192.168.2.1和192.168.1.1,说明网络配置正确;3. 在实训过程中,掌握了静态路由的配置方法和技巧,提高了网络设备配置的实际操作能力。
三层交换机svi接口实现vlan间路由参考配置三层交换机Switch3550配置:Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Switch3560Switch3550(config)#interface fastEthernet 0/21Switch3550(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1qSwitch3550(config-if)#switchport mode trunkSwitch3550(config-if)#exitSwitch3550(config)#vlan 10Switch3550(config-vlan)#exitSwitch3550(config)#vlan 20Switch3550(config-vlan)#exitSwitch3550(config)#vlan 30Switch3550(config-vlan)#exitSwitch3550(config)#vlan 40Switch3550(config-vlan)#exitSwitch3550(config)#interface range fastEthernet 0/23-24Switch3550(config-if-range)#switchport mode accessSwitch3550(config-if-range)#switchport access vlan 40Switch3550(config-if-range)#exitSwitch3550(config)#interface vlan 10Switch3550(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0Switch3550(config-if)#no shutdownSwitch3550(config-if)#exitSwitch3550(config)#interface vlan 20Switch3550(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0Switch3550(config-if)#no shutdownSwitch3550(config-if)#exitSwitch3550(config)#interface vlan 30Switch3550(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0Switch3550(config-if)#no shutdownSwitch3550(config-if)#exitSwitch3550(config)#interface vlan 40Switch3550(config-if)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0Switch3550(config-if)#no shutdownSwitch3550(config-if)#exitSwitch3550(config)#交换机Switch1配置Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Switch1Switch1(config)#interface fastEthernet 0/24Switch1(config-if)#switchport mode trunkSwitch1(config-if)#exitSwitch1(config)#vlan 10Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#vlan 20Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#vlan 30Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#vlan 40Switch1(config-vlan)#exitSwitch1(config)#interface fastEthernet 0/1Switch1(config-if)#switchport mode accessSwitch1(config-if)#switchport access vlan 10Switch1(config-if)#exitSwitch1(config)#interface fastEthernet 0/10Switch1(config-if)#switchport mode accessSwitch1(config-if)#switchport access vlan 20Switch1(config-if)#exitSwitch1(config)#interface fastEthernet 0/20Switch1(config-if)#switchport mode accessSwitch1(config-if)#switchport access vlan 30Switch1(config-if)#exitSwitch1(config)#Switch1(config)#交换机Switch2配置:Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Switch2Switch2(config)#interface fastEthernet 0/21Switch2(config-if)#switchport mode trunkSwitch2(config-if)#exitSwitch2(config)#interface range fastEthernet 0/23-24 Switch2(config-if-range)#switchport mode trunk Switch2(config-if-range)#exitSwitch2(config)#vlan 10Switch2(config-vlan)#exitSwitch2(config)#vlan 20Switch2(config-vlan)#exitSwitch2(config)#vlan 30Switch2(config-vlan)#exitSwitch2(config)#vlan 40Switch2(config-vlan)#exitSwitch2(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch2(config-if)#switchport mode access Switch2(config-if)#switchport access vlan 10 Switch2(config-if)#exitSwitch2(config)#interface fastEthernet 0/10 Switch2(config-if)#switchport mode access Switch2(config-if)#switchport access vlan 20 Switch2(config-if)#exitSwitch2(config)#interface fastEthernet 0/20 Switch2(config-if)#switchport mode access Switch2(config-if)#switchport access vlan 30 Switch2(config-if)#exitSwitch2(config)#Switch2(config)#Switch2(config)#交换机Switch3配置:Switch>enableSwitch#configure terminalSwitch(config)#hostname Switch3Switch3(config)#interface fastEthernet 0/24 Switch3(config-if)#switchport mode trunk Switch3(config-if)#exitSwitch3(config)#vlan 10Switch3(config-vlan)#exitSwitch3(config)#vlan 20Switch3(config-vlan)#exitSwitch3(config)#vlan 30Switch3(config-vlan)#exitSwitch3(config)#vlan 40Switch3(config-vlan)#exitSwitch3(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch3(config-if)#switchport mode access Switch3(config-if)#switchport access vlan 10 Switch3(config-if)#exitSwitch3(config)#interface fastEthernet 0/10 Switch3(config-if)#switchport mode access Switch3(config-if)#switchport access vlan 20 Switch3(config-if)#exitSwitch3(config)#interface fastEthernet 0/20 Switch3(config-if)#switchport mode access Switch3(config-if)#switchport access vlan 30 Switch3(config-if)#exitSwitch3(config)# Switch3(config)#服务器Pc机配置。
switch virtual interface
interface vlan 1
①网关三层交换机具备的功能
ip routing
vlan 10
vlan 20
int vlan 10
ip address。
②网管二层和三层交换机具备的功能
----------------
静态路由配置方法
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f 0/1 写出接口的静态路由,出接口是自己的接口
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 23.1.1.2 写下一跳的静态路由,下一跳指的是邻居路由器的直连地址
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f 0/0 默认路由
show ip route
做路由实验时候,一定要注意数据包有去要有回。
回包会将源目ip地址调换位置。
中途每台路由器都应该拥有源目ip地址的路由,否则一定会丢包。
管理距离administrative distance AD
管理距离是指一种路由协议的路由可信度。
每一种路由协议按可靠性从高到低,依次分配一个信任等级,这个信任等级就叫管理距离。
&&&&& 比较两种路由协议优先的参数
AD值越小越优
直连0
静态 1
EGIRP 90
OSPF 110
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 FastEthernet1/0 2 浮动静态路由。