计算机网络实验二 虚拟局域网
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虚拟局域网的名词解释虚拟局域网(Virtual Local Area Network,简称VLAN)是一种将不同物理位置上的计算机、网络设备和服务器组合到逻辑上的一个网络的技术。
虚拟局域网的概念最早由美国思科公司提出,并在计算机网络领域得到广泛应用。
虚拟局域网可以将位于不同地点的计算机和网络设备连接在一起,使它们能够像位于同一局域网内的设备一样相互通信。
通过虚拟局域网技术,可以实现更高效的网络管理和资源共享,同时降低网络设备的成本和复杂性。
虚拟局域网通过逻辑上将设备分组,形成一个或多个虚拟局域网。
这些虚拟局域网之间相互隔离,不同虚拟局域网之间的通信需要经过路由器或三层交换机进行,保护了每个虚拟局域网的安全性和隐私。
在虚拟局域网中,可以根据不同的需求和要求对网络进行更加灵活的配置。
管理员可以根据不同用户或者设备的网络权限,将其分配到不同的虚拟局域网中,实现不同级别的访问控制和安全策略。
虚拟局域网的实现依赖于交换机和路由器的支持。
交换机是虚拟局域网的核心设备,负责将数据包转发到相应的虚拟局域网中。
路由器则负责不同虚拟局域网之间的通信,确保数据的正确传输。
虚拟局域网的应用场景非常广泛。
在企业内部,可以根据不同部门的需求,将其分配到不同的虚拟局域网中,实现更好的资源管理和访问控制。
在学校或者大型机构中,可以将不同班级或者部门的计算机连接到不同的虚拟局域网中,提高网络效率和安全性。
在数据中心中,可以通过虚拟局域网技术将不同服务器和存储设备连接到不同的虚拟局域网中,实现资源的合理利用和高效管理。
虚拟局域网的发展趋势也在不断演进。
随着云计算和大数据的快速发展,虚拟局域网已经成为实现高效、安全和可扩展网络架构的重要组成部分。
未来,虚拟局域网将更加智能化,能够根据用户的行为和需求,自动进行网络配置和优化,提升网络性能和用户体验。
总之,虚拟局域网是一种将不同地点上的计算机和网络设备组合到逻辑上的网络的技术。
通过虚拟局域网,可以实现更高效的网络管理和资源共享,提高网络的安全性和可扩展性。
计算机网络实验报告(6篇)计算机网络实验报告(通用6篇)计算机网络实验报告篇1一、实验目的1、熟悉微机的各个部件;2、掌握将各个部件组装成一台主机的方法和步骤;3、掌握每个部件的安装方法;4、了解微型计算机系统的基本配置;5、熟悉并掌握DOS操作系统的使用;6、掌握文件、目录、路径等概念;7、掌握常用虚拟机软件的安装和使用;8、熟悉并掌握虚拟机上WINDOWS操作系统的安装方法及使用;9、掌握使用启动U盘的制作和U盘安装windows操作系统的方法;10、了解WINDOWS操作系统的基本配置和优化方法。
二、实验内容1.将微机的各个部件组装成一台主机;2.调试机器,使其正常工作;3.了解计算机系统的基本配置。
4.安装及使用虚拟机软件;5.安装WINDOWS7操作系统;6.常用DOS命令的使用;7.学会制作启动U盘和使用方法;8.WINDOWS7的基本操作;9.操作系统的基本设置和优化。
三、实验步骤(参照实验指导书上的内容,结合实验过程中做的具体内容,完成此项内容的撰写)四、思考与总结(写实验的心得体会等)计算机网络实验报告篇2windows平台逻辑层数据恢复一、实验目的:通过运用软件R-Studio_5.0和winhe_对误格式化的硬盘或者其他设备进行数据恢复,通过实验了解windows平台逻辑层误格式化数据恢复原理,能够深入理解并掌握数据恢复软件的使用方法,并能熟练运用这些软件对存储设备设备进行数据恢复。
二、实验要求:运用软件R-Studio_5.0和winhe_对电脑磁盘或者自己的U盘中的删除的数据文件进行恢复,对各种文件进行多次尝试,音频文件、系统文件、文档文件等,对简单删除和格式化的磁盘文件分别恢复,并检查和验证恢复结果,分析两个软件的数据恢复功能差异与优势,进一步熟悉存储介质数据修复和恢复方法及过程,提高自身的对存储介质逻辑层恢复技能。
三、实验环境和设备:(1)Windows _P 或Windows 20__ Professional操作系统。
分析基于VMware 构建虚拟计算机网络实验摘要:随着我国科学技术的不断发展,我国计算机网络呈现着快速发展的趋势。
虚拟仿真技术,在计算机信息化网络中的设计以及程序设计中,发挥的作用越来越重要,促进了计算机网络的发展。
基于vmware构建虚拟计算机网络实验,对这一实验进行深入的分析与研究,有利于虚拟仿真技术在计算机网络中的作用发挥。
关键词:vmware;虚拟计算机网络;实验;构建中图分类号:tp393随着我国经济的快速发展,我国各个高校中越来越重视计算机学科中的基础教学,大多数高校中都已经开设了网络技术与应用这一门学科课程,但是由于高校经济条件的限制,机房中的计算机数量无法满足网络实验的需求,计算机教师在传授计算机内容知识的时候,也只能够在理论上进行讲解,无法将理论教学与实践教学结合起来。
就目前来看,pc虚拟机中的主要软件有virtual与vmware 这两种,vmware这一pc软件的执行效率非常高,网络功能也比较强大,显示界面非常清晰以及跨平台支持,这些优点都使vmware在计算机网络中的应用范围非常的广泛,vmware主要包含gsx server与workstation等一系列版本。
1 虚拟机、虚拟机软件的概述虚拟机软件,能够在一台计算机中,对虚拟机进行虚拟。
1.1 虚拟机的特点:(1)虚拟机支持多种操作系统。
vmware对所有的win系列操作系统都予以支持,还包括netware、freebsd、linux以及solaris等。
(2)单台虚拟机组网,多台虚拟机共存。
一台计算机中,可以共存多台虚拟机,对不同的操作系统进行安装,还能够组合出相关的居于网络,虚拟机在计算机上的切换操作,只需要进行窗口之间的切换。
(3)安装简单。
虚拟机中的硬件,若是通过vmware虚拟出来的,那么就尤其自身固定的型号,与计算机没有任何的关系,安装的过程比较简单、方便,安装的速度也非常快,而且很难出现设备兼容这一现象;通过已经建立的虚拟机,可以迅速的虚拟出新的虚拟机。
什么是计算机网络虚拟化常见的计算机网络虚拟化技术有哪些计算机网络虚拟化是现代网络技术中的一项重要发展,它可以将物理网络资源划分为多个独立的、互不干扰的虚拟网络。
这种技术通过逻辑上的分割和隔离,提供了更高效的网络管理和资源利用,并为不同的应用提供了更灵活和可扩展的网络环境。
在本文中,我们将介绍什么是计算机网络虚拟化,以及常见的计算机网络虚拟化技术。
一、什么是计算机网络虚拟化计算机网络虚拟化是一种将物理网络划分为多个逻辑网络的技术。
它通过使用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的概念,将网络资源进行逻辑上的隔离和分割。
这种虚拟化技术使得一个物理网络可以模拟出多个独立的虚拟网络,每个虚拟网络可以拥有自己的网络拓扑、IP地址、网络协议等等。
计算机网络虚拟化可以实现以下几个主要目标:1. 提高网络服务效率:通过虚拟化技术,不同的虚拟网络可以充分利用物理网络资源,提高网络的整体效率和性能。
2. 简化网络管理:虚拟化技术可以将网络管理任务进行逻辑上的分割,使得网络管理员可以更方便地管理各个虚拟网络,而不需要关心底层的物理网络。
3. 提供更灵活的网络环境:通过网络虚拟化,可以根据应用的需求来创建不同的虚拟网络,提供更灵活和可扩展的网络环境。
二、常见的计算机网络虚拟化技术1. 虚拟局域网(VLAN)虚拟局域网是一种广泛应用的网络虚拟化技术,它可以将一个物理局域网划分为多个逻辑上的虚拟局域网。
每个虚拟局域网根据不同的需求,可以有独立的网络拓扑、IP地址段和防火墙策略。
虚拟局域网通过交换机的VLAN功能实现,可以提供更好的网络隔离和安全性。
2. 虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络是一种通过公共网络(如互联网)创建私有网络的技术。
通过使用加密和隧道技术,虚拟专用网络可以在公共网络中创建一条私密的通信通道,实现远程用户之间的安全通信。
虚拟专用网络可以为用户提供安全、灵活和可扩展的通信环境。
3. 虚拟机(VM)网络虚拟机网络是指在一台物理服务器上运行多个虚拟机实例,并将它们连接到虚拟交换机上,形成一个虚拟局域网。
计算机网络原理虚拟局域网分类
到目前为止,虚拟局域网的主要有三种:基于端口的虚拟局域网、基于MAC地址的虚局域网和基于网络地址的虚拟虚拟局域网。
下面对这三种虚拟局域网分别进行简单的介绍:
●基于端口的虚拟局域网
基于端口的VLAN就是将交换机中的若于个端口定义为一个VLAN,同一个VLAN中的站点具有相同的网络地址,不同的VLAN之间进行通信需要通过路由器。
采用这种方式的VLAN,其不足之处是灵活性不好,例如当一个网络站点从一个端口移动到另外一个新的端口时,如果新端口与旧端口不属于同个VLAN,则用户必须对该站点重新进行网络地址配置,否则,该站点将无法进行网络通信。
●基于MAC地址的虚拟局域网
在基于MAC地址的VLAN中,交换机对站点的MAC地址和交换机端口进行跟踪,在新站点入网时根据需要将其划归到某一个VLAN,而无论该站点在网络中怎样移动,由于其MAC地址保持不变,因此用户不需要进行网络地址的重新配置。
这种VLAN技术的不足之处是在站点入网时,需要对交换机进行比较复杂的手工配置,以确定该站点属于哪一个VLAN。
●基于网络层的虚拟局域网
在基于网络地址的VLAN中,新站点在入网时无需进行太多配置,交换机则根据各站点网络地址自动将其划分成不同的VLAN。
在三种VLAN的实现技术中,基于网络地址的VLAN 智能化程度最高,实现起来也最复杂。
虚拟局域网(VLAN)设计虚拟局域网(VLAN)是一种在物理网络上逻辑上将计算机和网络设备分组的技术,它可以提供更灵活的网络管理和更高的网络安全性。
VLAN的设计需要考虑网络拓扑、设备配置和安全需求等方面的因素。
以下是一个关于虚拟局域网设计的示例:一、引言在网络设计中,VLAN是一项重要的技术,它可以将一个大型网络划分成多个逻辑上独立的子网,提供更好的网络性能和管理灵活性。
二、网络拓扑假设我们有一个大型企业网络,包括总部和多个分支机构。
为了更好地管理网络流量和保障网络安全,我们可以将网络划分为不同的VLAN。
例如,可以划分为三个VLAN:总部VLAN、分支机构1 VLAN和分支机构2 VLAN。
三、设备配置为了实现VLAN的功能,需要在交换机和路由器上进行相应的配置。
在总部,我们可以配置一个核心交换机和多个接入交换机,每个交换机上的端口都需要加入相应的VLAN。
同时,为了实现不同VLAN之间的通信,还需要在路由器上配置VLAN接口和VLAN间的路由。
四、VLAN的划分1. 总部VLAN:这个VLAN包括总部内的所有计算机和服务器。
在核心交换机上,端口1-24属于总部VLAN,在这个VLAN下所有设备可以互相通信,实现内部资源共享和管理。
2. 分支机构1 VLAN:这个VLAN包括分支机构1内的所有计算机和服务器。
在接入交换机1上,端口1-12属于分支机构1 VLAN,在这个VLAN下所有设备可以互相通信,实现分支机构内部资源共享和管理。
3. 分支机构2 VLAN:这个VLAN包括分支机构2内的所有计算机和服务器。
在接入交换机2上,端口1-12属于分支机构2 VLAN,在这个VLAN下所有设备可以互相通信,实现分支机构内部资源共享和管理。
五、安全需求1. VLAN间的流量隔离:为了增强网络的安全性,需要配置交换机和路由器,确保不同VLAN之间的流量是隔离的,只允许授权的设备进行通信。
2. VLAN的访问控制列表(ACL):ACL可以限制VLAN中设备之间的流量,只允许特定的设备进行通信,增强网络的安全性。
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Go2Lan P2P 虚拟局域网教程
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然后点右下角的菜单,点击:创建局域网,编写局域网名称,密码,一个属于你的局域网就好了。
加入局域网:再把你的局域网名称,密码告诉你的好友,点击菜单加入局域网再输入LanID 里输入113 ,点确定。
就可以进入虚拟局域网了。
加入成功后这时候玩家列表的空白处点鼠标右键或者点右下角的菜单,然后选择运行程序,然后选择你要玩的单机游戏的执行程序或者快捷方式,这里我选的是突袭 3 这款游戏,选择完毕后,点打开!就可以进入游戏了。
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局域网和广域网 272 第7章图7-11 10吉比特以太局域网应用案例7.2.5 虚拟局域网近年来,随着交换局域网技术的飞速发展,交换局域网结构逐渐取代了传统的共享介质局域网。
交换技术的发展为虚拟局域网的实现奠定了技术基础。
虚拟局域网是以局域网交换机为基础,通过交换机软件实现根据功能、部门、应用等因素将设备或用户组成虚拟工作组或逻辑网段的技术,其最大的特点是在组成逻辑网时无须考虑用户或设备在网络中的物理位置。
VLAN 可以在一个交换机或者跨交换机实现。
1.虚拟网络的基本概念虚拟网络(Virtual Network )是建立在交换技术基础上的。
将网络上的结点按工作性质与需要划分成若干个“逻辑工作组”,一个逻辑工作组就是一个虚拟网络。
在传统的局域网中,通常一个工作组是在同一个网段上,每个网段可以是一个逻辑工作组或子网。
多个逻辑工作组之间通过互连不同网段的网桥或路由器来交换数据。
如果一个逻辑工作组的结点要转移到另一个逻辑工作组时,就需要将结点计算机从一个网段撤出,连接到另一个网段,甚至需要重新布线,因此逻辑工作组的组成要受到结点所在网段物理位置的限制。
虚拟网络是建立在局域网交换机或ATM 交换机之上的,它以软件方式来实现逻辑工作组的划分和管理,逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制。
同一逻辑工作组的成员不一定要连接在同一个物理网段上,它们可以连接在同一个局域网交换机上,也可以连接在不同的局域网交换机上,只要这些交换机是互连的。
当一个结点从一个逻辑工作组转移到另一个逻辑工作组时,只要通过软件设定,而不需要改变它在网络中的物理位置。
同一个逻辑工作组的结点可以分布在不同的物理网段上,但它们之间的通信就像在同一个物理网段上一样。
图7-12所示为一个关于VLAN 划分的示例。
图中使用了4个交换机的网络拓扑结构,有9个工作站分配在3个楼层中,构成了3个局域网,即LAN 1:(A 1,B 1,C 1),LAN 2:(A 2,。
计算机专业毕业论文:虚拟局域网的组建与应用计算机专业毕业论文:虚拟局域网的组建与应用摘要:随着校园网、企业网等中小型网络的规模不断扩大,网络性能对组织的效率有着一定程度的影响。
虚拟局域网技术是一种能够极大改善网络性能的技术,它将大型的广播域细分成较小的广播域。
较小的广播域能够限制参与广播的设备数量,并允许将设备分成各个工作组。
本文主要阐述了虚拟局域网技术的概念、原理、优势及分类,并结合实际分析了虚拟局域网技术在中小型网络中的应用。
关键词:虚拟局域网技术广播风暴VLAN配置中图分类号:文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)01-0032-02早期的中小型企业网络,部门、用户数量有限,并且处于同一个地理位置,所以为各个部门提供其所需的网络资源也比较容易。
随着企业网络规模的增大,用户数量迅速增加,所在的地理位置也很分散,为了让网络满足这些物理位置不同的部门的共同需求,较好的做法是,在中小型网络中应用VLAN技术,这样就能较为容易地管理特定群体的安全需要和带宽需求。
1 虚拟局域网概述每当看到中国电影在国际影展中大放光彩时,我都深深的感受到正是有幕后工作人员的默默付出,精心策划,才成就了台前明星们的光彩,因此我怀着对前辈的敬重选择了编导专业,希望通过自己的努力能为中国传媒事业的发展出一把力,同时也为自己将来规划一条走向成功的道路。
虚拟局域网虚拟局域网也叫做VLAN,它是一种逻辑广播域,可以跨越多个物理LAN网段。
通过VLAN技术,管理员可以按照逻辑功能、项目组和应用程序来分组工作站,而无需考虑用户的物理位置。
VLAN 也是一个逻辑上独立的IP子网。
多个IP网络和子网可以通过VLAN 存在于同一个交换网络上,如果一台交换机同时配置了多个VLAN,要使网络正常运行则必须要配置VLAN中继才能实现。
(中继是两台网络设备之间的点对点链路,负责传输多个VLAN的流量。
VLAN 中继可让VLAN扩展到整个网络上。
局域网组网实验报告1. 引言局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在相对较小的范围内,由计算机和其他设备组成的网络。
局域网组网实验是一项重要的实践活动,通过实验可以掌握局域网的基本原理和操作技巧。
本实验报告将详细介绍局域网组网实验的步骤和实验结果。
2. 实验目的本次实验的主要目的是通过网络设备的连接和配置,建立一个简单的局域网。
实验中我们将学习以下内容:•理解局域网的定义和基本原理•掌握局域网设备的连接和布局方式•学习使用交换机进行网络设备的划分和管理3. 实验材料在本次实验中,我们准备了以下材料和设备:• 2 台计算机(电脑 A 和电脑 B)• 1 台交换机• 2 条网线4. 实验步骤步骤 1:准备工作首先,我们需要将实验所需的设备和材料准备齐全。
确保计算机 A、计算机 B和交换机都处于关闭状态。
步骤 2:连接设备将计算机 A 和计算机 B 分别与交换机的两个端口连接起来。
使用网线将计算机A 连接到交换机的端口 1,将计算机B 连接到交换机的端口 2。
确保连接牢固可靠。
步骤 3:配置网络接下来,我们需要为计算机 A 和计算机 B 配置网络参数。
在计算机 A 上,打开控制面板,并进入网络和共享中心。
点击“更改适配器设置”选项,找到本地连接。
右键点击本地连接,选择“属性”选项。
在弹出的窗口中,找到“Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)”选项,并双击进入设置界面。
在设置界面中,选择“使用下面的 IP 地址”选项,并填写 IP 地址为192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
点击确定保存设置。
重复以上步骤,在计算机 B 上配置 IP 地址为192.168.0.2,子网掩码为255.255.255.0。
步骤 4:验证局域网完成网络配置后,我们可以进行局域网的验证。
在计算机 A 上,打开命令提示符。
输入命令ping 192.168.0.2,并回车。
虚拟局域网的组建与应用虚拟局域网(Virtual Local Area Network,简称VLAN)是一种在物理上分布广泛的计算机系统中,通过逻辑手段将一组计算机和网络设备划分为一个与物理连接无关的逻辑组,从而实现互相之间的通信和资源共享。
与传统局域网相比,虚拟局域网具有更高的灵活性、可管理性和安全性。
本文将从虚拟局域网的组建和应用两个方面进行谈论。
首先,谈论虚拟局域网的组建。
虚拟局域网的组建主要包括VLAN的成员设备定义、VLAN的划分和划分依据三个步骤。
VLAN的成员设备定义是指将计算机和网络设备按照功能或位置划分为不同的组,并为每个组分配一个虚拟局域网的标识符。
通过这种划分,可以将处于不同物理位置或属于不同功能组的设备连接在一个虚拟局域网中,实现它们之间的通信和资源共享。
VLAN的划分是指根据特定的业务或管理需求,将成员设备划分为不同的VLAN。
VLAN的划分可以基于不同的策略,如按照功能、部门、设备类型等进行划分。
例如,可以将某些设备划分为一个VLAN,用于负责敏感数据的处理和存储。
通过VLAN的划分,可以实现不同VLAN之间的隔离和安全控制。
VLAN的划分依据是指根据网络拓扑结构、IP地址或其他标识符为设备分配一个VLAN标签。
通过VLAN标签,可以将设备与特定的VLAN关联起来,从而实现设备之间的通信和资源共享。
其次,谈论虚拟局域网的应用。
虚拟局域网的应用主要包括隔离网络流量、提高网络性能和提升网络安全性三个方面。
隔离网络流量是指在一个网络中,通过VLAN的划分将不同设备或用户的流量隔离开来,从而避免流量冲突和干扰。
例如,可以将一个大型企业的办公室设备和工厂设备分别划分为不同的VLAN,避免办公室设备的流量对工厂设备造成干扰。
提高网络性能是指通过VLAN的划分,将具有相同类型或需求的设备连接在一个VLAN中,从而减少广播和多播的范围,提高网络的性能和可靠性。
例如,在一个大型的校园网络中,可以将不同学院的设备分别划分为不同的VLAN,避免跨学院的广播和多播流量影响网络性能。
虚拟局域网—搜狗百科按端口划分VLAN许多VLAN厂商都利用交换机的端口来划分VLAN成员。
被设定的端口都在同一个广播域中。
例如,一个交换机的1,2,3,4,5端口被定义为虚拟网AAA,同一交换机的6,7,8端口组成虚拟网BBB。
这样做允许各端口之间的通讯,并允许共享型网络的升级。
但是,这种划分模式将虚拟网限制在了一台交换机上。
虚拟局域网第二代端口VLAN技术允许跨越多个交换机的多个不同端口划分VLAN,不同交换机上的若干个端口可以组成同一个虚拟网。
以交换机端口来划分网络成员,其配置过程简单明了。
因此,从目前来看,这种根据端口来划分VLAN的方式仍然是最常用的一种方式。
按MAC地址划分VLAN这种划分VLAN的方法是根据每个主机的MAC地址来划分,即对每个MAC地址的主机都配置它属于哪个组。
这种划分VLAN方法的最大优点就是当用户物理位置移动时,即从一个交换机换到其他的交换机时,VLAN不用重新配置,所以,可以认为这种根据MAC地址的划分方法是基于用户的VLAN,这种方法的缺点是初始化时,所有的用户都必须进行配置,如果有几百个甚至上千个用户的话,配置是非常累的。
而且这种划分的方法也导致了交换机执行效率的降低,因为在每一个交换机的端口都可能存在很多个VLAN组的成员,这样就无法限制广播包了。
另外,对于使用笔记本电脑的用户来说,他们的网卡可能经常更换,这样,VLAN就必须不停地配置。
按网络层划分这种划分VLAN的方法是根据每个主机的网络层地址或协议类型(如果支持多协议)划分的,虽然这种划分方法是根据网络地址,比如IP 地址,但它不是路由,与网络层的路由毫无关系。
这种方法的优点是用户的物理位置改变了,不需要重新配置所属的VLAN,而且可以根据协议类型来划分VLAN,这对网络管理者来说很重要,还有,这种方法不需要附加的帧标签来识别VLAN,这样可以减少网络的通信量。
这种方法的缺点是效率低,因为检查每一个数据包的网络层地址是需要消耗处理时间的(相对于前面两种方法),一般的交换机芯片都可以自动检查网络上数据包的以太网帧头,但要让芯片能检查IP帧头,需要更高的技术,同时也更费时。
. . 实验二 虚拟局域网 实验2.1 一、实验目的 理解Port Vlan 的配置。 二、实验内容 通过划分PORT VLAN 实现本交换端口隔离。 三、实验拓扑
Switch PC1 PC2
四、实验设备 S2126G (1 台) 五、实验步骤 第一步:在未划VLAN 前两台PC 互相ping 可以通。 第二步:创建VLAN 。 Switch#configure terminal ! 进入交换机全局配置模式。 Switch(config)# vlan 10 ! 创建vlan 10 。 Switch(config-vlan)# name test10 ! 将Vlan 10 命名为test10 。 Switch(config)# vlan 20 ! 创建vlan 20 。 Switch(config-vlan)# name test20 ! 将Vlan 20 命名为test20 。 第三步:将接口分配到VLAN 。 Switch(config)# interface fastethernet 0/5 ! 进入fastethernet 0/5 的接口配置模式。 Switch(config-if)# switch access vlan 10 ! 将fastethernet 0/5 端口加入vlan10 中。 Switch(config)# interface fastethernet 0/15 ! 进入fastethernet 0/15 的接口配置模式。 Switch(config-if)# switch access vlan 20 ! 将fastethernet 0/15 端口加入 vlan 20 中。 第四步:两台PC 互相ping 不通。 验证测试: Switch#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3 Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7 Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10 . . Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13 Fa0/14,Fa0/16,Fa0/17 Fa0/18,Fa0/19,Fa0/20 Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23 Fa0/24 10 test10 active Fa0/5 20 test20 active Fa0/15
如下图在未划VLAN 前两台PC 互相ping 可以通。但是划分VLAN之后两台PC 互相ping 不通。 .
. .
. 六、实验心得 实验一的时候那个交换机基本配置的实验基本看不懂,一直输入错误,原来要先输入enable,然后那些前缀的东西,例如Switch(config)#、Switch(config-if)#,你进入了下一层,就要输入exit退出返回上一层,不然就会错误。对那些语句也有了更好的理解。
实验2.2
一、实验目的 理解VLAN 如何跨交换机实现。 二、实验内容 使在同一VLAN 里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。
三、实验拓扑 Switch A Switch B PC1 PC3
PC2
四、实验设备 S2126G (2 台) 五、实验步骤 第一步:在交换机SwitchA 上创建Vlan 10 ,并将0/5 端口划分到Vlan 10 中。 SwitchA # configure terminal !进入全局配置模式。 SwitchA(config)# vlan 10 !创建Vlan 10 。 SwitchA(config-vlan)# name sales !将Vlan 10 命名为sales 。 SwitchA(config-vlan)#exit SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 !进入接口配置模式。 SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10 !将0/5 端口划分到Vlan 10 。 验证测试:验证已创建了Vlan 10 ,并将0/5 端口已划分到Vlan 10 中。 SwitchA#show vlan id 10 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 10 sales active Fa0/5 . . 第二步:在交换机SwitchA 上创建Vlan 20 ,并将0/15 端口划分到Vlan 20 中。 SwitchA(config)# vlan 20 !创建Vlan 20 。 SwitchA(config-vlan)# name technical !将Vlan 20 命名为technical 。 SwitchA(config-vlan)#exit SwitchA(config)#interface fastethernet 0/15 !进入接口配置模式。 SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20 !将0/15 端口划分到Vlan 20 。 验证测试:验证已创建了Vlan 20 ,并将0/15 端口已划分到Vlan 20 中。 SwitchA#show vlan id 20 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 20 technical active Fa0/15
第三步:在交换机SwitchA 上将与SwitchB 相连的端口(假设为0/24 端口)定义为tag vlan 模式。 SwitchA(config)#interface fastethernet 0/24 !进入接口配置模式。 SwitchA(config-if)#switchport mode trunk !将fastethernet 0/24 端口设为tag vlan 模式。
验证测试:验证fastethernet 0/24 端口已被设置为tag vlan 模式。 SwitchA#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists ---------- ---------- --------- ------- -------- --------- -------------------- Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All
第四步:在交换机SwitchB 上创建Vlan 10 ,并将0/5 端口划分到Vlan 10 中。 SwitchB # configure terminal !进入全局配置模式。 SwitchB(config)# vlan 10 !创建Vlan 10 。 SwitchB(config-vlan)# name sales !将Vlan 10 命名为sales 。 SwitchB(config-vlan)#exit SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5 !进入接口配置模式。 SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10 !将0/5 端口划分到Vlan 10 。
验证测试:验证已在SwitchB 上创建了Vlan 10 ,并将0/5 端口已划分到Vlan 10 中。 SwitchB#show vlan id 10 VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 10 sales active Fa0/5
第五步:在交换机SwitchB 上将与SwitchA 相连的端口(假设为0/24 端口)定义为tag vlan 模式。 SwitchB(config)#interface fastethernet 0/24 !进入接口配置模式。 SwitchB(config-if)#switchport mode trunk !将fastethernet 0/24 端口设为tag vlan 模式。
验证测试:验证fastethernet 0/24 端口已被设置为tag vlan 模式。 SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport . . Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists ---------- ---------- --------- ------- -------- --------- -------------------- Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All
第六步:验证PC1 与PC3 能互相通信,但PC2 与PC3 不能互相通信。
六、实验心得 理解了那些语句就没有那么难了,在上一个实验的基础上,很快就做出来了。老师给的实验步骤都很相信跟着做基本都能做出来。