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网络工程基础实验报告:VLAN、TRUNK与VTP

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简介:
本实验报告详细探讨了计算机网络中的关键概念和技术,包括虚拟局域网(VLAN)、中继(TRUNK)以及虚拟局域网 trunking(VTP),并提供了基于实际操作的配置和应用案例分析。 网络工程基础实验报告涵盖了Vlan、TRUNK以及VTP的相关内容。这份实验报告详细记录了在进行网络配置与管理过程中遇到的问题及解决方案,并对相关理论知识进行了实践验证,旨在帮助读者更好地理解和掌握这些技术的应用方法。

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客服
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  • VLANTRUNKVTP
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    本实验报告详细探讨了计算机网络中的关键概念和技术,包括虚拟局域网(VLAN)、中继(TRUNK)以及虚拟局域网 trunking(VTP),并提供了基于实际操作的配置和应用案例分析。 网络工程基础实验报告涵盖了Vlan、TRUNK以及VTP的相关内容。这份实验报告详细记录了在进行网络配置与管理过程中遇到的问题及解决方案,并对相关理论知识进行了实践验证,旨在帮助读者更好地理解和掌握这些技术的应用方法。
  • VLAN Trunk 示例
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    本实验详细展示了VLAN Trunk技术的应用与配置方法,通过实际案例帮助读者理解如何实现不同VLAN间的数据传输。 实验要求如下: 1. 在交换机上创建对应的VLAN,并将连接主机的接口加入到相应的VLAN。 2. 将交换机与另一台交换机相连的接口配置为trunk链路。 3. 设置PC的IP地址,确保同一VLAN内的主机使用相同的网段地址,不同VLAN中的主机则需设置不同的网段地址。
  • 计算机-VLAN.pdf
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    本PDF文档详细记录了计算机网络课程中的VLAN(虚拟局域网)实验过程,包括实验目的、原理介绍、配置步骤及结果分析等内容。 在计算机网络实验中,VLAN(虚拟局域网)的配置与管理是关键内容之一。其主要目的是为了理解VLAN的工作原理以及它如何在网络环境中划分不同的广播域,从而提高网络安全性和资源的有效利用。 通过使用模拟软件PacketTracer来构建和测试VLAN环境,参与者可以学习到交换机的基本配置方法,包括创建、命名及删除VLAN的步骤。在实验过程中,需要执行的操作之一是删除特定的VLAN信息,并观察这对网络通信的影响。当某个VLAN被从系统中移除后,那些原本属于该VLAN内的端口将不再归属于任何VLAN,从而进入未分配状态。 一旦某些设备所在的VLAN被取消配置,这些设备之间就无法直接进行通信了,因为它们现在处于不同的广播域内。这引发了关于如何在不使用传统VLAN的情况下实现跨交换机的网络连通性的问题讨论。实验表明,在两台只通过单条链路连接的交换机上运行不同VLAN的PC机之间是不能相互通信的。 为解决此问题,引入了trunk端口的概念:这是一种允许单一物理链接承载多个VLAN数据流量的技术。在两个交换机间建立trunk线路后,即使某些特定VLAN已经被删除或取消配置,通过这些trunk连接依然可以实现不同VLAN之间的通信能力恢复。 实验还涉及到了几个重要的理论概念和实践操作技能的学习: - VLAN的基本定义与工作方式; - trunk端口的功能及其在跨交换机间传输多VLAN数据中的作用; - 使用PacketTracer进行网络设计、模拟以及验证的技巧,帮助理解不同配置对整体网络性能的影响。 总之,这次实验不仅加深了参与者对于虚拟局域网技术的理解,而且通过实际操作体验到如何利用这些工具和技术来优化现实世界中复杂的网络环境。通过对VLAN配置变化前后的对比分析,大家能够更好地意识到设计灵活且高效的网络架构的重要性,并掌握相关的实用技能和知识。
  • 计算机
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    《计算机网络基础实验与报告》一书旨在通过丰富的实践案例和详尽的操作指南,帮助读者深入理解计算机网络的基本原理和技术实现。书中涵盖了从网络协议到网络安全等多方面的内容,并提供了大量实用的实验项目和详细的实验步骤说明,以增强学习者的动手能力和问题解决技巧。 计算机网络基础——思科的实验内容及报告和pka文件,有助于同学理解和完成实验。
  • 诊断.docx
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    本文档为《网络基础》课程中关于网络诊断的相关实验报告,涵盖了实验目的、过程及结果分析等内容。 了解媒体访问层(MAC)可以通过运行`ipconfig/all`命令来查看相关信息。此命令会显示所有网络适配器的详细配置情况,并且可以使用如下可选参数: - `/release`: 释放当前通过DHCP获得的IP地址。 - `/renew`: 重新请求一个新的IP地址。 这些操作仅对设置为自动获取(即,动态主机配置协议)的网卡有效。对于静态分配了固定IP地址的情况,则不会产生任何变化。该命令可以显示包括但不限于以下信息:IPv4和IPv6地址、子网掩码、默认网关等。 **2. NETSTAT** `netstat`是一个用于监控TCP/IP网络状态的重要工具,能够展示路由表内容、活动的网络连接以及每个接口设备的状态数据。 - `netstat -a`: 展示所有协议上的监听和非监听端口信息 - `netstat -e`: 提供以太网统计数据,并且包括有问题的数据包的信息 - `netstat -r`: 显示当前路由表的内容,帮助理解网络路径选择 - `netstat -s`: 列出每个协议的详细统计 **3. PING** `ping`命令用于通过发送ICMP回声请求和记录收到的响应来测试网络连通性。它能检测主机或路由器是否可访问,并解决常见的TCP/IP连接问题。 当使用`ping www.jyu.edu.cn`时如果显示无法达到目标,可能是由于域名解析错误、目标服务器未运行或者中间路由故障等原因导致。 - **时间**:指从发送请求到接收到响应的时间间隔 - **TTL(Time To Live)**: 指数据包在网络中可经过的最大路由器数量 基于ping返回的延迟值可以评估网络传输速度和稳定性。不同的TTL数值可能指示了目标主机的操作系统类型,或是该设备所在的路由策略。 **4. TRACERT** `tracert`工具用于追踪从本地计算机到指定目的地的数据包路径,并记录每个跃点(路由器)的信息。 - `tracert www.jyu.edu.cn` - `tracert www.sina.com.cn` 若ping命令失败,使用此功能可定位问题位置。通过比较跳数与TTL值的关系可以推断出数据的传输路线长度。 **5. PATHPING** `pathping`结合了`ping`和`traceroute`的功能,并且在一段时间内发送大量数据包以测试路径上的路由器性能。 - 该命令类似于tracert,但提供了更详细的信息如丢包率等统计信息 **6. NSLOOKUP** Nslookup用于诊断DNS基础结构。它能显示域名到IP地址的解析过程中的相关信息。 输出结果中展示的IP地址是通过查询DNS服务器获取的记录,反映了当前网络配置下的名称服务状态与性能情况。
  • 大作业
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    《网络工程实验报告与大作业》是一本集成了网络工程课程中实践环节内容的教学辅助资料。本书包含了大量针对不同知识点设计的实验和项目案例,旨在通过实际操作帮助学生深入理解网络架构、协议分析及网络安全等核心概念,培养学生的动手能力和解决复杂问题的能力。 南京邮电大学的网络工程实验报告和大作业。
  • VLAN虚拟局域
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    本实验报告详细介绍了VLAN技术的基本原理及其在构建和管理虚拟局域网中的应用。通过实际操作,验证了VLAN对网络流量隔离与安全增强的效果。 实验名称:基于交换机端口的VLAN配置实验 实验目的:理解并掌握基于交换机端口的VLAN配置方法,并实现不同端口之间的隔离。 实验内容:本实验使用2台PC机与1台S2126交换机构成网络。具体操作为将PC1连接至交换机F0/5端口,将其划分到VLAN 10;同时将PC2连接至交换机的F0/15端口,并将其划分到VLAN 20。
  • 研究
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    《网络工程实验研究报告》汇集了在网络协议分析、网络安全测试及网络系统设计等方面的实操经验和研究成果,旨在为从事或学习网络工程的学生和专业人士提供有价值的参考。 南理工网络工程实验报告涵盖了网络工程基础、局域网配置、广域网配置以及网络安全实验的内容。
  • 锐捷VLAN划分、STP、RIP、OSPF等)
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    本实验报告详细探讨了锐捷网络设备中VLAN划分、生成树协议(STP)、路由信息协议(RIP)及开放最短路径优先(OSPF)的配置与应用,深入剖析各项技术在网络环境中的作用及其相互影响。 在网络技术领域内,锐捷网络作为国内领先的设备供应商,在各种网络环境中广泛应用其产品。本实验报告主要探讨四个关键的网络技术:VLAN(虚拟局域网)划分、STP(生成树协议)、RIP(路由信息协议),以及OSPF(开放最短路径优先协议)。接下来将详细解释这些概念。 **VLAN划分**: 通过创建虚拟局域网,即VLAN,可以逻辑地分割物理网络为多个子网。这种技术有助于提升网络安全、性能和管理效率。利用VLAN能够限制广播区域的范围,并减少广播风暴的影响;同时还能实现不同部门或用户群体之间的隔离。在锐捷设备上进行配置时,需要创建新的VLAN并将端口分配给特定的VLAN,并设置路由以允许这些虚拟网络间的通信。 **STP(生成树协议)**: 为避免局域网中出现环路并防止广播风暴及帧无限循环的问题,使用了生成树协议。它通过构建一棵无环路的生成树来确保数据在网络交换机中的唯一路径传输。锐捷设备支持多种类型的STP变种,如IEEE 802.1D基本STP、802.1W快速STP(RSTP)和802.1s多实例STP(MSTP),以适应不同的网络需求。 **RIP(路由信息协议)**: 作为一种传统的距离矢量型的路由选择算法,RIP适用于小型规模的网络环境。它通过计算跳数来确定最佳路径,并且最大支持的跳数为15次跳跃以上则认为目标不可达。存在版本一和二两种不同类型的RIP,其中RIPv2提供了VLSM(可变长度子网掩码)及认证功能,增强了其灵活性与安全性。在锐捷设备上配置时需要定义路由进程、宣告网络以及设定邻居关系。 **OSPF(开放最短路径优先协议)**: 作为链路状态型的路由选择算法,OSPF适用于大型复杂网络环境中的应用。它利用Dijkstra算法来计算最优传输路径,并能支持VLSM以应对更加复杂的拓扑结构及更多的路由器连接需求。在锐捷设备上进行配置时,需要定义OSPF区域、指定接口参与的区域并宣告相应的网络地址以及设置邻居关系。 本实验报告通过实践操作帮助学生或技术人员深入了解这些基本网络协议的工作原理与实现方法,从而提高其在网络规划部署和故障排查方面的能力。对于实际工作中的应用来说,根据具体规模及拓扑结构灵活运用VLAN、STP、RIP和OSPF等技术可以构建出高效稳定且安全的网络环境。