1.18网络小实验
发布日期:2021-05-10 03:45:50 浏览次数:21 分类:精选文章

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网络小实验

实验目标

配置链路聚合(LACP),确保SW1和SW2之间使用2条活跃连接和1条备用连接。

操作步骤

  • 在SW1和SW2上配置LACP:

    • 使用dis trunk命令创建Trunk接口。
    • 使用trunkport GigabitEthernet 0/0/3 to 0/0/5指定多个Trunk端口。
  • 验证链路聚合配置:

    • 使用dis trunkmembership eth-trunk 1确认Trunk接口状态。
  • 验证结果

    确认SW1和SW2之间存在2条活跃及1条备用链路。


    2.、MSTP配置 (MSTP Configuration)

    实验目标

    确保各VLAN流量路径符合以下规则:

    • VLAN10: SW3 → SW1 → R1
    • VLAN20: SW3 → SW1 → R1
    • VLAN30: SW4 → SW2 → R1
    • VLAN40: SW4 → SW2 → R1

    操作步骤

  • 在SW3和SW4上配置MSTP:
    • 使用stp enable启用STP。 -设置每个VLAN的Bridge ID,例如:
      [Huawei-Vlanif10]stp bridge-id 4096
      [Huawei-Vlanif20]stp bridge-id 4097
      [Huawei-Vlanif30]stp bridge-id 4098
      [Huawei-Vlanif40]stp bridge-id 4099
  • 验证MSTP状态:
    • 使用dis stp brief查看各VLAN的最优路径状态。
  • 验证结果

    确认所有VLAN的流量路径如预期。


    3.、VRRP配置 (VRRP Configuration)

    实验目标

    配置VRRP确保:

    • VLAN10、VLAN20的Master:SW1
    • VLAN30、VLAN40的Master:SW2

    操作步骤

  • 在SW1和SW2上配置VRRP:

    • 使用vrrp命令创建VRRP组。
    • 为每个VLAN指定Master和Backup状态:
      [Huawei-Vlanif10]vrrp vrid 10 master 1.1.1.1
      [Huawei-Vlanif20]vrrp vrid 20 master 1.1.1.1
      [Huawei-Vlanif30]vrrp vrid 30 master 2.2.2.2
      [Huawei-Vlanif40]vrrp vrid 40 master 2.2.2.2
  • 验证VRRP状态:

    • 使用dis vrrp查看VRRP状态和Priority。
  • 验证结果

    确认所有VLAN的Master状态正确,且Backup状态稳定。


    4.、DHCP配置 (DHCP Configuration)

    实验目标

    R5为DHCP服务器,R6为中继代理。

    操作步骤

  • 配置R5为DHCP服务器:

    • 使用dhcp enable启用DHCP。
  • 配置R6中继代理:

    • 使用dhcp relay server 56.0.0.5设置中继服务器。
  • 验证:

    • 在PC5、PC6上使用ipconfig查看IP地址。
  • 验证结果

    PC5、PC6可获得动态IP地址。


    5.、路由重分发 (Route Redistribution)

    实验目标

    在AS 200中,R5和R6同为OSPF ASBR,确保.allunning网络互通。

    操作步骤

  • 在R5上配置路由重分发:

    • 使用route-policy lop permit node 10创建路由策略。
    • 应用本地偏好值。
  • 在R3上查看OSPF路由:

  • 验证:

    • 使用dis bgp routing-table查看R5的路由。
  • 验证结果

    确认R5正在重分发路由至R6。


    6.、BGP互通 (BGP Mutual Communication)

    实验目标

    确保1.1.1.1能够访问5.5.5.5。

    操作步骤

  • 配置R1上的BGP:

    • 添加邻居:
      [Huawei-bgp]peer 5.5.5.5 as-number 100
    • 使用ebgp-max-hop 2限制路径长度。
  • 验证:

    • 使用dis bgp routing-table查看BGP路由。
    • 使用ping -a测试连通性。
  • 验证结果

    1.1.1.1 → 5.5.5.5路径存在。


    7.、BGP路径属性选路 (BGP Path Attribute Selection)

    实验目标

    实现路径固定:R1 → R2 → R4 → R5 → R6 → R5 → R3 → R2 → R1

    操作步骤

  • 在R2和R5上设置BGP路径属性:

    • 使用dis bgp routing-table查看当前路由。
  • 验证:

    • 确认路径是否固定。
  • 验证结果

    路径如预期。


    8.、NAT配置 (NAT Configuration)

    实验目标

    • Client1通过R1接口访问外网。
    • Client1通过R6访问Server1的8080端口。

    操作步骤

  • 在R1上配置NAT:

    • 使用nat outbound 2000配置NAT规则。
  • 在R6上配置NAT服务器:

    • 使用nat server8080端口。
  • 验证:

    • 在R1上使用dis nat session all查看NAT会话。
  • 验证结果

    -Client1能够访问外网。 -Client1可以通过R6访问Server1的8080端口。


    9.、网络互通性 (Network Connectivity)

    实验目标

    确保所有终端可互通:

    • PC2 → PC3、PC4
    • PC4 → PC5、Server1

    验证

    使用ping命令检查各端点连通性。


    附加实验题 (Additional Questions)

    目标

    在R1上手动BGP路由聚合,汇总以下地址: 192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24、192.168.4.0/24

    操作步骤

  • 在R1上配置BGP路由聚合:

    • 使用route-filter 10创建路由聚合。
  • 验证:

    • 使用dis bgp routing-table查看汇总路由。
  • 验证结果

    其他路由器仅接收并能使用R1的汇总路由。


    总结

    以上实验涵盖了链路聚合、MSTP、VRRP、DHCP、路由重分发、BGP互通等核心网络配置和验证,确保了设备间的高可靠性和稳定性。所有配置均基于实际网络需求,符合行业最佳实践。

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