eNSP | Vlan划分及其OSPF动态路由

简介: eNSP | Vlan划分及其OSPF动态路由

一、配置实验拓扑图如下


image.png

通过拓扑图分析可以发现一大个网络可以使用三个单臂路由形成三网络,再通过动态路由把三单臂路由连成一个大网络。

image.png


二、单臂路由


(一)橙色区域

在SW1(交换机)中配置


创建vlan
[SW1]vlan 10                            
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]quit
pc1网段的vlan 10 配置
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/1           
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access      
[SW1-port-group-tr]port default vlan 10
[SW1-port-group-tr]quit
pc2网段的vlan 20 配置
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/2    
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access 
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20
[SW1-port-group-tr]quit
配置trunk并放行所以vlan
[SW1]interface GigabitEthernet 0/0/3    
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all


在R1中配置


在R1中的  给 pc1 配置网关地址(vlan 10)
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 10       //为vlan10 封装 dot1q
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]arp broadcast enable     
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.1.254 24
在R1中的  给 pc2 配置网关地址(vlan 20)
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1.2    
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 20        
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable     
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.2.254 24


测试

pc1   ping    pc2  能通          //单臂路由配置成功

image.png



(二)红色区域

在SW2(交换机)上配置


[SW2]vlan 10                                       //创建  vlan10                   
[SW2-vlan10]quit                                
[SW2]vlan 20                                       //创建  vlan20
[SW2-vlan20]quit
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/1                                    //选择接口0/0/1
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access                //为接口设置划分vlan的模式
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10                   //为接口设置为   vlan10
[SW2-GigabitEthernet0/0/1]quit                                             //退出
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/2                                //选择接口0/0/2                          
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access            //为接口设置划分vlan的模式
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20                //为接口设置为   vlan20
[SW2-GigabitEthernet0/0/2]quit
为SW2的0/0/3配置trunk
[SW2]interface GigabitEthernet 0/0/3                                //选择接口0/0/3
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk                //为接口封装为  dot1q
[SW2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all          //允许所以 vlan  通过


在R2(路由器)上配置


给路由器配置网关地址
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0.1                                       //选择子接口0/0/0.1
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1q termination vid 10             //接口只要vlan 10 能通过
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]arp broadcast enable                   //设置  arp 测试
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]ip address 192.168.3.254 24         //为子接口配置IP(网关地址)
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]quit   
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0.2                                          //选择子接口0/0/0.2  
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 20               //只要 vlan 20 能通过
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]arp broadcast enable                    //设置arp 测试
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]ip address 192.168.4.254 24        //为子接口配置IP (网关地址)


测试

PC3   ping    PC4  能通        //单臂路由配置成功

image.png


(三)蓝色区域

在SW3(交换机)上配置


[SW3]vlan 10
[SW3-vlan10]quit
[SW3]vlan 20
[SW3-vlan20]quit
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access    
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 10
[SW3-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SW3-vlan20]interface GigabitEthernet 0/0/3    
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access     
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 20
[SW3-GigabitEthernet0/0/3]quit
[SW3]interface GigabitEthernet 0/0/1    
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
[SW3-GigabitEthernet0/0/1]quit


在R3(路由器)配置


[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1.1
[R2-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 10    
[R2-GigabitEthernet0/0/1.1]arp broadcast enable     
[R2-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.10.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1.1]quit
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1.2    
[R2-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 20
[R2-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable 
[R2-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.20.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1.2]quit


测试

PC5   ping    PC6  能通        //单臂路由配置成功

image.png


三、配置OSPF动态路由


在R1上配置ospf


[R1]ospf    1  router-id  1.1.1.1                                        //选择进程1 并且配置IP-router
[R1-ospf-1]area 0                                                             //选择区域0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255     //宣告地址
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255    
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255    
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255


在R2上配置OSPF

[R2]ospf   1   router-id 2.2.2.2                                      //选择进程1 并且配置IP-router
[R2-ospf-1]area   0                                                       //选择区域0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255          //宣告地址
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.20.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255


四、查看与测试


查看R1的路由表发现有两条是通过OSPF学的路由

image.png


查看R2的路由表发现有四条是通过OSPF学的路由

image.png


(二)测试连通性


PC1  ping    PC5  通

image.png


PC1  ping    PC6   通

image.png


经过多次测试发现每台设备都能相互通信


注意


SAVE


交换机在save     y后     重新回到用户命令界面才算保存成功  (不要问我怎么知道的)



相关文章
|
1月前
|
网络协议 算法 安全
Cisco-动态路由(OSPF)
Cisco-动态路由(OSPF)
|
6月前
|
负载均衡 网络协议 数据库
ENSP中RIP动态路由协议(原理和配置)
`RIP (Routing Information Protocol)` 是一种距离矢量动态路由协议,用于路由器之间交换网络可达性信息。它基于跳数作为度量标准来衡量到达目的地的距离,最常用于小型网络。RIP有以下关键特点: 1. **实现网络互通**:路由器通过RIP学习彼此的路由信息,构建完整的路由表。 2. **动态更新**:路由器周期性广播其路由表,以应对网络拓扑变化。 3. **负载均衡**:RIPv2支持负载均衡,可根据链路负载选择最佳路径。 4. **简单配置**:适用于小型网络,配置和管理相对简单。 5. **成本效益**:作为免费协议,降低了网络部署和维护成本。
465 0
ENSP中RIP动态路由协议(原理和配置)
|
网络协议 定位技术 网络虚拟化
Trunk扩展及单臂路由
Trunk扩展及单臂路由
126 0
|
负载均衡 网络协议 算法
ospf路由器连接物理网络的方式 以及ospf与IGRP对比(补充)
ospf路由器连接物理网络的方式 以及ospf与IGRP对比(补充)
176 0
|
数据库 网络虚拟化 网络架构
Cisco-VLAN间路由:SVI+单臂路由(子接口)
Cisco-VLAN间路由:SVI+单臂路由(子接口)
452 0
Cisco-VLAN间路由:SVI+单臂路由(子接口)
|
网络协议 网络架构
eNSP | OSPF动态路由配置
eNSP | OSPF动态路由配置
eNSP | OSPF动态路由配置
|
网络协议 网络架构
eNSP | RIP动态路由配置
eNSP | RIP动态路由配置
eNSP | RIP动态路由配置