计算机网络实验(思科模拟器Cisco Packet Tracer)——交换机配置以及虚拟局域网VLAN

简介: 计算机网络实验(思科模拟器Cisco Packet Tracer)——交换机配置以及虚拟局域网VLAN

前言


本次实验将使用思科模拟器Cisco Packet Tracer来完成交换机配置以及虚拟局域网的实验,将通过几个例子来讲述。


实验一


例、有交换机Switch_2960和三台PC0、PC1、PC2,通过不跨分组划分虚拟局域网VLAN2、VLAN3,其中PC0为第一组,PC1和PC2为第二组。


1、实验拓扑图

1666916995759.jpg

2、设置IP地址和子网掩码


PC1的Fa0接口连接交换机的Fa0/1,PC1的Fa0接口连接交换机的Fa1/1,PC2的Fa0接口连接交换机的Fa2/1。


①点击PC0,在打开的页面选择“桌面”——“IP配置”,在弹出的IP配置窗口中手动设置PC0的IP地址和子网掩码,分别将IP地址设为192.168.1.1、子网掩码为255.255.255.0。

1666917027997.jpg

1666917037415.jpg


对于PC1、PC2进行一样的操作,只是设置不同的IP地址和子网掩码。


②进行连通性测试


这里的连通性测试跟之前讲的在DOS页面一样,运用ping命令进行测试。分别点击各PC,在打开的页面选择“桌面”——“命令提示符”,在这里面输入ping <相邻主机的IP地址>,即可测试其连通性。


1666917055175.jpg


这里测试PC1与PC2的连通性,其他略,可以互相都测试连通性。由于PC2的IP地址为192.168.1.3,只需打开PC1的“命令提示符”输入ping 192.168.1.3 回车,等待几秒后,测试结果正常。

1666917072831.jpg

③进行配置(重点!!!)


这里我们要在交换机的IOS命令行界面进行代码操作,点击交换机,选择“命令行页面”,接下来的操作都在这里进行。

1666917083647.jpg

我们要新建两个虚拟局域网VLAN2和VLAN3,并对PC0、PC1、PC2接口配置,即Fast0/1接口接入VLAN2,Fast1/1和Fast2/1接口接入VLAN3。


新建两个虚拟局域网VLAN2和VLAN3,并对其IP地址进行配置:

1666917096072.jpg

为Fast0/1接口接入VLAN2,为Fast1/1和Fast2/1接口接入VLAN3:

1666917107151.jpg

相关配置命令:

代码 含义
Switch> 用户模式

Switch#

(输入en)

特权模式

Switch(config)#

(输入conf t)

全局配置模式

Switch(config-if)#

(输入inter <接口>interface <接口>)

端口模式

vlan <新的虚拟局域网VLAN名称>

新建一个新的虚拟局域网VLAN
ip address <IP地址> <子网掩码> 配置端口的IP地址和子网掩码
switch mode trunk/access 配置其端口类型
switch access <vlan名称> 配置端口进入VLAN
show vlan 查看信息
exit 返回上一模式/退出
end 退出


例如我们要创建一个新VLAN,名称为VLAN2,其ip地址为192.168.2.1,子网掩码为255.255.255.0,并为Fast0/1接口接入VLAN2:

1666917216988.jpg

3、测试划分的虚拟子网


点击各PC的“桌面”——“命令提示符”,输入其相邻的PC的IP地址,通过ping命令测试其连通性。


(1)测试在VLAN2下的PC1与在VLAN3下的PC0的连通性:


按回车后,运行发现请求超时,符合设定。

1666917229882.jpg


(2)测试在VLAN3下的PC0与PC2的连通性:

1666917240752.jpg

按回车后,运行发现正常,符合设定。


实验二


例、有两台交换机Switch_2960和四台PC,分别为PC0、PC1、PC2、通过跨分组方式划分虚拟局域网:前两台PC机为VLAN2,后两台PC机为VLAN3。


1、实验拓扑图

1666917254837.jpg

2、设置IP地址和子网掩码


交换机0的Fa0/1接口连接交换机1的Fa0/1接口;PC0的Fa0接口连接交换机0的Fa0/2,PC1的Fa0接口连接交换机0的Fa0/3;PC2的Fa0接口连接交换机1的Fa0/2,PC3的Fa0接口连接交换机1的Fa0/3。


①分别点击各个PC,在打开的页面选择“桌面”——“IP配置”,在弹出的IP配置窗口中手动设置PC0的IP地址和子网掩码,分别输入IP地址和子网掩码。

1666917268067.jpg

1666917279684.jpg


②进行连通性测试


这里的连通性测试使用ping命令进行测试。


分别点击各PC,在打开的页面选择“桌面”——“命令提示符”,在这里面输入ping <相邻主机的IP地址>,即可测试其连通性。


这里我们能测试发现PC0只能和与其在一个交换机下的PC1ping通,PC2和PC3也是一样。

1666917290610.jpg

③进行配置


点击交换机0,选择“命令行页面”。


在交换机0中新建一个虚拟局域网VLAN2,并对PC0、PC1接口配置,即Fast0/2和Fast0/3接口接入VLAN2。

1666917337068.jpg


再点击交换机1,选择“命令行页面”。


在交换机1中新建一个虚拟局域网VLAN3,并对PC2、PC3接口配置,即Fast0/2和Fast0/3接口接入VLAN3。

1666917349758.jpg


3、测试划分的虚拟子网


点击各PC的“桌面”——“命令提示符”,输入其相邻的PC的IP地址,通过ping命令测试其连通性。


(1)测试在VLAN2下的PC1与在VLAN3下的PC2的连通性:

1666917402605.jpg

(2)测试在VLAN3下的PC2与PC3的连通性:

1666917413086.jpg

总结


以上就是本次Cisco Packet Tracer的全部内容,感谢您的阅读和支持,若有表述中有不当之处,望指出!您的指出和建议能给作者带来很大的动力!!!


相关文章
|
6月前
|
存储 人工智能 边缘计算
Gartner 魔力象限:数据中心网络交换机 2025
Gartner 魔力象限:数据中心网络交换机 2025
482 0
Gartner 魔力象限:数据中心网络交换机 2025
|
3月前
|
安全 网络性能优化 网络虚拟化
网络交换机分类与功能解析
接入交换机(ASW)连接终端设备,提供高密度端口与基础安全策略;二层交换机(LSW)基于MAC地址转发数据,构成局域网基础;汇聚交换机(DSW)聚合流量并实施VLAN路由、QoS等高级策略;核心交换机(CSW)作为网络骨干,具备高性能、高可靠性的高速转发能力;中间交换机(ISW)可指汇聚层设备或刀片服务器内交换模块。典型流量路径为:终端→ASW→DSW/ISW→CSW,分层架构提升网络扩展性与管理效率。(238字)
1053 0
|
4月前
|
网络虚拟化
管理型交换机通过VLAN划分实现不同IP跨网段通信配置方法
管理型交换机应用场景丰富,如果要实现不同IP跨网段通信(比如172.22.106.X和192.168.100.X实现通信),通过VLAN划分是可以满足,下面分享基于弱三层交换机RTL9301方案核心模块SW-24G4F-301EM配置方法!
|
网络协议 网络安全 数据中心
|
网络协议 网络安全 网络虚拟化
本文介绍了十个重要的网络技术术语,包括IP地址、子网掩码、域名系统(DNS)、防火墙、虚拟专用网络(VPN)、路由器、交换机、超文本传输协议(HTTP)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)和云计算
本文介绍了十个重要的网络技术术语,包括IP地址、子网掩码、域名系统(DNS)、防火墙、虚拟专用网络(VPN)、路由器、交换机、超文本传输协议(HTTP)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)和云计算。通过这些术语的详细解释,帮助读者更好地理解和应用网络技术,应对数字化时代的挑战和机遇。
1138 3
|
网络协议 安全 网络虚拟化
思科交换机配置命令归纳
【11月更文挑战第8天】本文总结了思科交换机的常见配置命令,包括模式转换、基本配置、查看命令、VLAN 配置、Trunk 配置、以太网通道配置、VTP 配置、三层交换机配置、生成树配置以及其他常用命令,适用于网络管理和维护。
1402 2
|
安全 搜索推荐 网络安全
HTTPS协议是**一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议
HTTPS协议是**一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议
391 11
|
存储 缓存 网络协议
计算机网络常见面试题(二):浏览器中输入URL返回页面过程、HTTP协议特点,GET、POST的区别,Cookie与Session
计算机网络常见面试题(二):浏览器中输入URL返回页面过程、HTTP协议特点、状态码、报文格式,GET、POST的区别,DNS的解析过程、数字证书、Cookie与Session,对称加密和非对称加密
|
网络协议 算法 网络性能优化
计算机网络常见面试题(一):TCP/IP五层模型、TCP三次握手、四次挥手,TCP传输可靠性保障、ARQ协议
计算机网络常见面试题(一):TCP/IP五层模型、应用层常见的协议、TCP与UDP的区别,TCP三次握手、四次挥手,TCP传输可靠性保障、ARQ协议、ARP协议
|
存储 安全 网络安全
POP3 协议在计算机网络中的优缺点
【8月更文挑战第19天】
558 0
POP3 协议在计算机网络中的优缺点