Cisco Packet Tracer

  • 1.直接连接两台 PC 构建 LAN
    • 1.1将两台 PC 直接连接构成一个网络。注意:直接连接需使用交叉线。
    • 1.2进行两台 PC 的基本网络配置,只需要配置 IP 地址即可,然后相互 ping 通即成功。
  • 2.用交换机构建LAN
    • 2.1、构建一个拓扑结构的局域网![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/800692171d4c467eb9718d98b078721c.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAcXFfNDc3ODkwMjk=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
    • ✎ 问题
      • 1.PC0 能否 ping 通 PC1、PC2、PC3 ?
      • 2. PC3 能否 ping 通 PC0、PC1、PC2 ?为什么?
      • 3. 将 4 台 PC 的掩码都改为 255.255.0.0 ,它们相互能 ping 通吗?为什么?
      • 4.使用二层交换机连接的网络需要配置网关吗?为什么?
  • 3.交换机接口地址列表
  • 4.生成树协议(Spanning Tree Protocol)
    • 4.1 只使用交换机构建如下拓扑
  • 5.路由器配置初步
    • 5.1我们模拟重庆交通大学和重庆大学两个学校的连接,构建如下拓扑:
    • 说明一
    • 说明二
    • ✎ 问题
  • 6.静态路由

1.直接连接两台 PC 构建 LAN

1.1将两台 PC 直接连接构成一个网络。注意:直接连接需使用交叉线。

1.2进行两台 PC 的基本网络配置,只需要配置 IP 地址即可,然后相互 ping 通即成功。

IP配置:
PC2 : 192.168.1.2
PC3 : 192.168.1.3
单击pc->desktop->command prompt,然后输入ping 192.168.1.3即可开始验证是否能ping通

2.用交换机构建LAN

2.1、构建一个拓扑结构的局域网

✎ 问题

1.PC0 能否 ping 通 PC1、PC2、PC3 ?

PC0与PC1在同一子网,所以PC0能ping通PC1,但不能ping通PC,2、PC3。

2. PC3 能否 ping 通 PC0、PC1、PC2 ?为什么?

PC3与PC2在同一子网,所以PC3能ping通PC2,但不能ping通PC0、PC1。

3. 将 4 台 PC 的掩码都改为 255.255.0.0 ,它们相互能 ping 通吗?为什么?

相互之间能ping通。如果掩码为255.255.255.0,PC0、PC1和PC2、PC3不是同一局域网,他们之间不能互通。而掩码改为255.255.0.0,他们之间属于同一局域网下,可以互通。

4.使用二层交换机连接的网络需要配置网关吗?为什么?

需要。网关用于在2个网络间建立传输连接,使不同网络上的主机间可以建立起跨越多个网络的级联的、点对点的传输连接。

3.交换机接口地址列表

二层交换机是一种即插即用的多接口设备,它对于收到的帧有 3 种处理方式:广播、转发和丢弃(请弄清楚何时进行何种操作)。那么,要转发成功,则交换机中必须要有接口地址列表即 MAC 表,该表是交换机通过学习自动得到的!

仍然构建上图的拓扑结构,并配置各计算机的 IP 在同一个一个子网,使用工具栏中的放大镜点击某交换机如左边的 Switch3,选择 MAC Table,可以看到最初交换机的 MAC 表是空的,也即它不知道该怎样转发帧(那么它将如何处理?),用 PC0 访问(ping)PC1 后,再查看该交换机的 MAC 表,现在有相应的记录,请思考如何得来。随着网络通信的增加,各交换机都将生成自己完整的 MAC 表,此时交换机的交换速度就是最快的!

MAC表的生成是利用顺向/逆向学习的方式进行添加的,当一条消息发送到一个交换机的时候,它是先在MAC表中寻找,看是否有对应的MAC地址,如果有,就转发到对应的端口(若处于接收端口,就丢弃),否则就以广播的方式发送,当目的机收到后,就会回复消息,然后,交换机就会把MAC地址添加到MAC表中。

4.生成树协议(Spanning Tree Protocol)

交换机在目的地址未知或接收到广播帧时是要进行广播的。如果交换机之间存在回路/环路,那么就会产生广播循环风暴,从而严重影响网络性能。
而交换机中运行的 STP 协议能避免交换机之间发生广播循环风暴。

4.1 只使用交换机构建如下拓扑



5.路由器配置初步

5.1我们模拟重庆交通大学和重庆大学两个学校的连接,构建如下拓扑:

说明一

交通大学与重庆大学显然是两个不同的子网。在不同子网间通信需通过路由器。
路由器的每个接口下至少是一个子网,图中我们简单的规划了 3 个子网:

左边路由器是交通大学的,其下使用交换机连接交通大学的网络,分配网络号 192.168.1.0/24,该路由器接口也是交通大学网络的网关,分配 IP 为 192.168.1.1
右边路由器是重庆大学的,其下使用交换机连接重庆大学的网络,分配网络号 192.168.3.0/24,该路由器接口也是重庆大学网络的网关,分配 IP 为 192.168.3.1
两个路由器之间使用广域网接口相连,也是一个子网,分配网络号 192.168.2.0/24

说明二

现实中,交通大学和重庆大学的连接是远程的。该连接要么通过路由器的光纤接口,要么通过广域网接口即所谓的 serial 口(如拓扑图所示)进行,一般不会通过双绞线连接(为什么?)。

双绞线对信号存在着较大的衰减。

下面我们以通过路由器的广域网口连接为例来进行相关配置。请注意:我们选用的路由器默认没有广域网模块(名称为 WIC-1T 等),需要关闭路由器后添加,然后再开机启动。

✎ 问题

现在交通大学内的各 PC 及网关相互能 ping 通,重庆大学也类似。但不能从交大的 PC ping 通重大的 PC,反之亦然,也即不能跨子网。为什么?

答:因为交大的PC属于同一个子网并使用交换机连接,重大内的PC属于另一个子网并且也是使用交换机连接;但是交大和重大之间的连接是通过路由器,由于路由器的路由表没有初始化,因此交大的PC不能与重大的PC通信。

6.静态路由

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