Trunk链路的配置实验、以太网通道的作用及实验(全程操作,可跟做!)

本次我们进行的是Trunk链路的配置实验及以太网通道实验

实验环境:软件准备我之前文章里提到的GNS3、CRT和Wireshark
首先我们进入GNS3界面,点击左侧的路由器图标,拖取两台路由器到拓扑操作区,再点击PC图标,选择VPC拖取四台PC机到拓扑操作区;同时对两台路由器进行配置设置(改图标为交换机、更改设备名为sw1/2、添加二层业务单板、设置磁盘空间为128Mb)
接下来是连线的方式如下:
1.PC1到SW1的F1/0
2.PC2到SW1的F1/1
3.SW1的F1/2到SW2的F1/2
4.PC3到SW2的F1/0
5.PC4到SW2的F1/1
设置好之后点击全部开启,然后显示全部端口,结果及操作如下图:

接下来我们要划分VLAN:
1.PC1和PC3为vlan10
2.PC2和PC4为vlan20

IP地址设置为:
PC1:192.168.10.10/24
PC2:192.168.10.20/24
PC3:192.168.10.30/24
PC4:192.168.10.40/24

接下来我们进行相对应的配置之后进行互通测试如果可以连通的话PC1是可以和PC3通讯的,PC2是可以和PC4通讯的,但是PC1是不可以和PC2通讯的,PC3是不可以和PC4通讯的。
接下来我们双击打开SW1和SW2跳转至CRT界面分别进行配置:
SW1:
1.输入conf t
2.输入no ip routing退出路由模式
3.输入vlan 10,20
4.输入ex退出
5.输入do show vlan-sw b查看vlan
操作和结果如下图:

接下来配置端口:
1.输入int f1/0
2.输入sw mo acc
3.输入sw acc vlan 10
4.输入ex
5.输入int f1/1
6.输入sw mo acc
7.输入sw acc vlan 20
8.输入do show vlan-sw b
操作和结果如下图:

SW2:
1.输入conf t
2.输入no ip routing
3.输入vlan 10,20
4.输入ex
5.输入int f1/0
6.输入sw mo acc
7.输入sw acc vlan 10
8.输入ex
9.输入int f1/1
10.输入sw mo acc
11.输入sw acc vlan 20
12.输入do show vlan-sw b
操作和结果如下图:

这时候vlan就全部添加完毕了,接下来就是对中继链路的配置,此处我们的F1/2是中继
在没有设置之前F1/2是活跃在默认的vlan1中的

1.输入ex退出
2.输入end进入特权模式
3.输入show int fa1/0 switchport查看端口,显示此时端口在access模式
操作和结果如下图:

接下来我们在SW1中把F1/2设置为Trunk模式:
1.输入int f1/2
2.输入switchport mode trunk设置为trunk模式
3.输入switchport trunk encapsulation dot1q封装dot1q协议
4.输入ex退出
5.输入do show int f1/2 switchport
显示模式为trunk,封装协议为dot1q,可以走所有vlan
操作和结果如下图:

SW2:
1.输入int f1/2
2.输入sw mo t
3.输入sw t en dot
4.输入do show int f1/2 switchport
操作和结果如下图:

接下来我们打开四台PC机进行IP地址的写入:
1.PC1:192.168.10.10
2.PC2:192.168.10.20
3.PC3:192.168.10.30
4.PC4:192.168.10.40

此时我们可以进行连通性测试,如果配置没有问题,此时PC1和PC3是可以通的,PC2和PC4是可以通的
进入PC1:ping 192.168.10.30敲回车,此时可以连通,结果如下图:

再分别ping 192.168.10.30和ping 192.168.10.40敲回车,此时是不可连通的(因为在不同vlan中),结果如下图:

进入PC2:ping 192.168.10.40敲回车,此时可以连通,结果如下图:

再分别ping 192.168.10.10和ping 192.168.10.30敲回车,此时是不可连通的(因为在不同vlan中),结果如下图:

结果如以上连通的结果就是实验成功的。

此时我们可以用Wireshark抓包来抓互通的数据来具体分析:

它会从SW1上的1/1端口抓取数据,进入PC2,输入:ping 192.168.10.40此时连通,抓包中会得到连通的数据,如下图所示:

我们从中抓取一个数据,双击打开得到如下图的显示,其中的重要数据及含义如下图:

因为我们此时是在接入链路上抓取的数据,所以无法看到vlan标签,此时如果我们抓取中继链路上的数据,应该能够在取到的数据包中看到vlan标签。
选择如下:

我们再进入PC2输入ping 192.168.10.40敲回车显示互通,抓包工具同时获取数据,如下图:

我们抓取其中一条,双击打开,此时我们会看到上面会有一条802.1q vlan ID 20
同时我们再进入PC1抓取其与PC3的互通数据,抓取到之后我们双击打开其中一条,我们此时把打开的两个数据放在一起做一下对比,同样截取到了vlan的标签,这样才是不同链路互通的证明,结果如下图:

下面为补充内容:

以太网通道:至少需要两条以上的链路组成,端口必须是trunk
特点为增加链路带宽,增加链路可靠性
为了解决链路带宽不足,链路不够稳定而产生的,所以现网环境中不会是一根线连接在两台交换机上作为中继链路,如果线路出现断路,不稳定,那么两端的接入链路都会无法通信,所以现实场景中两台交换机中的线路有两根,这样即使其中一根出了问题,另外一根依然可以正常工作。

接下来我们来看下如何开启这个以太网通道,首先要把它做成Trunk。
SW1:
1.输入int f1/3
2.输入sw mo t
3.输入sw t en dot
4.输入do show int f1/3 switchport
5.输入no shut开启
操作和结果如下图:

SW2中的操作和SW1相同,操作过程和结果如下图:

接下来就是把他们绑在一起组成一个以太网通道,进入SW1
1.输入ex退出
2.输入int range f1/2 -3
3.输入channel-group 1 mode on开启以太网通道(1为以太网通道ID)
操作过程和结果如下图:

此时SW2中的以太网通道的ID应该和SW1中是相同的,所以我们进入SW2进行相同的设置如下图:

此时链路是相互互通的,此时可以模拟故障把1/2线路给断开,看是否还能够继续互通
1.进入PC1,输入ping 192.168.10.30 -t进行长测
2.进入SW1:
输入ex退出
输入int f1/2
输入shutdown断开
3.进入SW2:
输入ex退出
输入int f1/2
输入shutdown断开
这时会自动进行链路切换的过程如下图所示:

我们再进入PC2看看应该中断的链路是否还是可以连通的,结果依然是可以连通的如下图:

那么此时以太网通道的实验就成功了!

原文地址:https://blog.51cto.com/14464303/2427904

时间: 2024-08-27 11:56:05

Trunk链路的配置实验、以太网通道的作用及实验(全程操作,可跟做!)的相关文章

Trunk链路的配置

实验环境使用之前用过的GNS3.WireShark和CRT进入GNS3页面,点击左侧图标菜单栏,拖入2台路由器到拓扑操作台,再点击PC图标,选择VPC,拖入拓扑操作台,配置两台路由器(更改名称.更改图标.添加二层业务单板.添加磁盘容量为128Mb) ----------------配置环境------------- 1.接下来用网线把PC和路由器连接起来 将PC1连到SW1的f1/0将PC2连到SW1的f1/1将SW1与SW2连到f1/2将PC3连到SW2的f1/0将PC4连到SW2的f1/1设

小型实验组合(VLAN+Trunk链路+三层交换)

本次实验总共由三组小实验组成,由简到难分别为VLAN的设置.Trunk中继链路的设置以及最终的三层交换机设置. 一.VLAN的设置(需所有pc机在同一网段下) VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网".虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能.部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网.在计算机网络中,一个二层网络可以被划分为多个不

配置交换机trunk链路

实验名称:配置交换机trunk链路 实验拓扑: 实验步骤: (1)      将交换机和主机连接在一起同时为每个主机分配IP地址 (2)      分别给两个交换机划分vlan(以其中一个为例),另一个交换机做同样的配置 (3)      给两个交换机配置不同的trunk模式 1)  两个交换机同时配置trunk模式 2)  一个交换机配置trunk,另一个交换机配置auto 3)  一个交换机配置trunk,另一个交换机配置Desirable 能够通信 4)  个交换机配置Desirable,

OSPF动态路由协议(实验篇)OSPF协议的基本配置与虚链路的配置

前言: 理论知识我在上一篇博客已经写过了,但光是掌握理论,而不去实践就如同纸上谈兵.只有理论与实践相结合,我们下能更深的理解与记忆.闲话少叙,接下来我会直接演示OSPF协议的具体配置过程.本次实验主要分为两个部分:一.基本配置:二.虚链路的配置. 一.OSPF协议基本配置: 1.实验环境 本次实验是在GNS3-1.3.10版本中进行的,具体拓扑图如下: 需要注意的是R1与R3的接口不够,需要分别添加一个NM-1FE-TX单板. 2.R1的配置 (1)给R1各个接口配上IP地址,并检查是否设置成功

access与trunk链路对tag处理的操作思想

环境:机器全部开启,Pc1连入vlan10,LW1 0/0/1用access连接LW2,其他pc默认vlan1,将LW2 0/0/1 以access连接LW1,PC1和PC4可以通思路:其实两台交换机用access连接是不正规的,而且不同vlan应该连接不成功,结果却可以通,解说PC1发送数据到LW1 0/0/2,端口会查看PVID发现数据是vlan10发出的,,发出时会查看mac地址表及端口,LW1 0/0/1是用access链接的,不用打标签,数据会直接发到LW2 0/0/1,同理,会直接发

通过Trunk链路实现跨VLAN的通信

实验环境:GNS3-1.3.10 Wireshark-win64-1.12.4实验目的:通过Trunk链路实现跨VLAN的通信.1.打开GNS3,拖两台路由器进入工作区.2.有机图标打开选项卡去重命名以及更换设备图标.3.将设备图标换为交换机图标,将R1名称换为SW1,R2名称换为SW2.4.右击选择进入配置选项.5.在设置里先设定磁盘空间.6.继续设定业务单板的类型.7.拖动四台主机进图工作区.8.使用网线连接PC机与交换机.9.连接好后的到如图的拓扑结构.10.点击地请见开启所有设备.11.

交换机VLAN、 TRUNK 、VTP 配置

交换机VLAN. TRUNK .VTP 配置 1. 配置 CISCO 二层交换机的IP 地址(catalyst 2950 为例) SW1(config)#int vlan 1 //进入管理接口interface vlan 1 SW1(config-if)#ip address 11.1.1.2 255.255.255.0 //配置IP 地址 SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1(config)#ip default-gateway

关于VLAN,Trunk,Hybird 配置思路

VLAN配置思路:1.创建vlansw1(config)#vlan 12sw1(config-vlan)#name CAIWU2.配置端口模式sw1(config)#interface fas0/1 | fas0/2sw1(config-if)#no shutdown sw1(config-if)#switchport mode access3.配置端口属于的vlansw1(config)#interface fas0/1 | fas0/2sw1(config-if)#switchport ac

链路聚合配置

二层链路聚合配置 一.手工负载分担模式配置 (1) LSW1: <Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sysn LSW1 [LSW1]int eth-trunk 1   //创建编号为1的eth-trunk端口 [LSW1-Eth-Trunk1]mode ? lacp-static  Static working mode manual       Manual working mode 注意: