S5600系列交换机典型配置举例
2.1.1 静态路由典型配置
1. 组网需求 (1) 需求分析
某小型公司办公网络需要任意两个节点之间能够互通,网络结构简单、稳定,用户希望最大限度利用现有设备。用户现在拥有的设备不支持动态路由协议。 根据用户需求及用户网络环境,选择静态路由实现用户网络之间互通。
(2) 网络规划
根据用户需求,设计如图2-1所示网络拓扑图。
图2-1 静态路由配置举例组网图 2. 配置步骤
交换机上的配置步骤:
# 设置以太网交换机Switch A的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.2.2 [SwitchA] ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.2.2 [SwitchA] ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.2.2
# 设置以太网交换机Switch B的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.3.1 [SwitchB] ip route-static 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.3.1
[SwitchB] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.3.1
# 设置以太网交换机Switch C的静态路由。
[SwitchC] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1 [SwitchC] ip route-static 1.1.4.0 255.255.255.0 1.1.3.2
主机上的配置步骤:
# 在主机A上配缺省网关为1.1.5.1,具体配置略。 # 在主机B上配缺省网关为1.1.4.1,具体配置略。 # 在主机C上配缺省网关为1.1.1.1,具体配置略。 至此图中所有主机或以太网交换机之间均能两两互通。
2.1.2 RIP典型配置
1. 组网需求 (1) 需求分析
某小型公司办公网络需要任意两个节点之间能够互通,网络规模比较小。需要设备自动适应网络拓扑变化,降低人工维护工作量。
根据用户需求及用户网络环境,选择RIP路由协议实现用户网络之间互通。
(2) 网络规划
根据用户需求,设计如图2-2所示网络拓扑图。
设备 Switch A
接口 Vlan-int1 Vlan-int2 Vlan-int1
IP地址 110.11.2.1/24 155.10.1.1/24 110.11.2.3/24 117.102.0.1/16
设备 Switch B
接口 Vlan-int1 Vlan-int3
IP地址 110.11.2.2/24 196.38.165.1/24
Switch C
Vlan-int4
图2-2 RIP典型配置组网图
2. 配置步骤
? 说明:
以下的配置,只列出了与RIP相关的操作。在进行下列配置之前,请先确保以太网链路层能够正常工作,且各VLAN接口IP地址已经配置完成。
(1) 配置Switch A
# 配置RIP。
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip] network 110.11.2.0 [SwitchA-rip] network 155.10.1.0
(2) 配置Switch B
# 配置RIP。
[SwitchB] rip
[SwitchB-rip] network 196.38.165.0 [SwitchB-rip] network 110.11.2.0
(3) 配置Switch C
# 配置RIP。
[SwitchC] rip
[SwitchC-rip] network 117.102.0.0 [SwitchC-rip] network 110.11.2.0
2.1.3 OSPF的DR典型配置
1. 组网需求 (1) 需求分析
某用户网络链路类型为广播型网络,通过OSPF实现网络之间互通。由于网络中设备性能有差异,希望DR/BDR由性能较高的设备承担,优化网络处理速度。对于网络中性能较低的设备,禁止其参加DR/BDR选举。 根据用户需求及其网络环境,通过修改接口优先级实现用户需求。
(2) 网络规划
根据用户需求,设计如图2-3所示网络拓扑图。
设备
接口
IP地址 196.1.1.1/24 196.1.1.2/24 196.1.1.3/24 196.1.1.4/24
Router ID 接口优先级 1.1.1.1 100 2.2.2.2 0 3.3.3.3 2 4.4.4.4 1 Switch A Vlan-int1 Switch B Vlan-int1 Switch C Vlan-int1 Switch D Vlan-int1
图2-3 配置OSPF的DR选择组网图 2. 配置步骤
# 配置Switch A
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 196.1.1.1 255.255.255.0 [SwitchA-Vlan-interface1] ospf dr-priority 100 [SwitchA-Vlan-interface1] quit [SwitchA] router id 1.1.1.1 [SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 196.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 196.1.1.2 255.255.255.0 [SwitchB-Vlan-interface1] ospf dr-priority 0 [SwitchB-Vlan-interface1] quit [SwitchB] router id 2.2.2.2 [SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 196.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C
[SwitchC] interface Vlan-interface 1
[SwitchC-Vlan-interface1] ip address 196.1.1.3 255.255.255.0 [SwitchC-Vlan-interface1] ospf dr-priority 2 [SwitchC-Vlan-interface1] quit [SwitchC] router id 3.3.3.3 [SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 196.1.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D
[SwitchD] interface Vlan-interface 1
[SwitchD-Vlan-interface1] ip address 196.1.1.4 255.255.255.0 [SwitchD-Vlan-interface1] quit [SwitchD] router id 4.4.4.4 [SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 196.1.1.0 0.0.0.255
在Switch A上运行display ospf peer来显示OSPF邻居,注意Switch A有三个邻居。
每个邻居的状态都是full,这意味着Switch A与它的每个邻居都形成了邻接(Switch A和Switch C必须与网络中的所有交换机形成邻接,才能分别充当网络的DR和BDR)。Switch A是网络中的DR,而Switch C是BDR。其它所有的邻居都是DRother(这意味着它们既不是DR,也不是BDR)。 # 将Switch B的优先级改为200
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ospf dr-priority 200
在Switch A上运行display ospf peer来显示OSPF邻居,注意Switch B的优先级变为200;但它并不是DR。
只有当现在的DR不在网络上了后,DR才会改变。关掉Switch A,在Switch D上运行display ospf peer命令可显示邻居,注意本来是BDR的Switch C成为了DR,并且Switch B现在成为了BDR。
若网络中所有的交换机被移走后又重新加入,Switch B就被选为DR(优先级为200),Switch A成为了BDR(优先级为100)。关掉所有的交换机再重新启动,这个操作会带来一个新的DR/BDR选择。
2.1.4 OSPF虚连接配置