多交换机实现全网互通

原理概述:

三层交换机和二层交换机区别:

三层交换机和二层交换机区别:1、 二层交换机工作在数据链路层,三层交换机工作在网络层;2、二层交换机基于MAC地址访问,只做数据的转发,并且不能配置IP地址,而三层交换机将二层交换技术和三层转发功能结合在一起。

二层交换机工作于OSI模型的第2层(数据链路层),故而称为二层交换机。

三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机,三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。

1、工作层级不同:

二层交换机工作在数据链路层,三层交换机工作在网络层,三层交换机不仅实现了数据包的高速转发,还可以根据不同网络状况达到最优网络性能。

2、原理不同:

二层交换机的原理是当交换机从某个端口收到一个数据包,它会先读取包中的源MAC地址,再去读取包中的目的MAC地址,并在地址表中查找对应的端口,如表中有和目的MAC地址对应的端口,就把数据包直接复制到这个端口上。三层交换机的原理比较简单,就是一次路由多次交换,通俗来说就是第一次进行源到目的的路由,三层交换机会将此数据转到二层,那么下次无论是目的到源还是源到目的都可以进行快速交换。

3、功能不同:

二层交换机基于MAC地址访问,只做数据的转发,并且不能配置IP地址,而三层交换机将二层交换技术和三层转发功能结合在一起,也就是说三层交换机在二层交换机的基础上增加了路由功能,可配置不同vlan的IP地址,vlan之间可通过三层路由实现不同vlan之间通讯。

4、应用不同:

二层交换机主要用于网络接入层和汇聚层,而三层交换机主要用于网络核心层,但是也存在少部分三层交换机用于汇聚层的现象,下图是三层交换机的实际应用实例。

5、支持的协议不同:

二层交换机支持物理层和数据链路层协议,如以太网交换机、二层交换机,这集线器HUB的功能差不多,而三层交换机支持物理层、数据链路层及网络层协议。

实验目的:

理解交换机接口的使用

理解三层交换机和二层交换机的数据转发

理解三层交换机的路由功能

理解VLAN的划分

如何实现不同VLAN之间互通

利用OSPF实现两个区域互通

实验拓扑:

交换机基础之多交换机实现全网互通_基础配置

二层交换机与PC相连使用access接口

二层交换机与三层交换机相连使用trunk接口

三层交换机与三层交换机相连使用trunk接口

该实验核心层也可以使用rip路由协议,感兴趣的小伙伴可以试一试,我们此次实验使用的是OSPF路由协议

基础配置:

SW1-2:

interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 20
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW2-2:

interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 20
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW3-2:

interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW1-1-1:

interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 30
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 40
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW2-1-1:

interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 40
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 50
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW3-1-1:

interface Vlanif30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif50
ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif200
ip address 192.168.13.1 255.255.255.252
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094

SW4-1:

interface Vlanif100
ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
#
interface Vlanif200
ip address 192.168.13.2 255.255.255.252
#
interface MEth0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094


交换机配置OSPF:

设备名称与拓扑图一样,路由表中设备名称与拓扑图名称不一致,但是同一设备

SW3-2:

交换机基础之多交换机实现全网互通_模拟实验_02

ospf 1
area 0.0.0.0
network 192.168.10.0 0.0.0.255
network 192.168.20.0 0.0.0.255
network 192.168.12.0 0.0.0.3

SW3-1-1:

交换机基础之多交换机实现全网互通_二三层交换机_03

ospf 1
area 0.0.0.0
network 192.168.13.0 0.0.0.3
network 192.168.30.0 0.0.0.255
network 192.168.40.0 0.0.0.255
network 192.168.50.0 0.0.0.255

SW4-1:

交换机基础之多交换机实现全网互通_模拟实验_04

ospf 1
area 0.0.0.0
network 192.168.12.0 0.0.0.3
network 192.168.13.0 0.0.0.3

都配置完成后,ping一下

交换机基础之多交换机实现全网互通_模拟实验_05交换机基础之多交换机实现全网互通_二三层交换机_06交换机基础之多交换机实现全网互通_二三层交换机_07

可以看到,实现了全网互通

实验结束;

备注:如有错误,请谅解!

此文章为本人学习笔记,仅供参考!如有重复!!!请联系本人