公司局域网组建与配置实例

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1、中小公司网络组建与配备目 录案例背景1需求分析拓扑构造2组网设备2地址规划3方案实行配备环节1、网络设备基本配备5(1)S126G-互换机基本配备5(2)26G-1互换机基本配备7(3)2126GC1互换机基本配备8(4)S3502-的基本配备9()30-2-的基本配备11(6)S5524的基本配备2()S806E-A的基本配备4(8)R64A的基本配备152、OSP路由选择合同配备及测试1(1)S350-2-A OSPF路由合同配备15(2)S5502-OSPF路由合同配备6()S3550-2- SP路由合同配备16()S6806E OSPF路由合同配备17(5)R62A 路由合同配备173

2、、服务器配备7DNDHP.EMI.WEB.FP配备18总结参照文献摘 要:本文是基于一种课程的网络互联设计,根据实践环境设计一种小型公司内部的网络组建。从实际状况出发把这个小型公司的实际需要应用到网络中去,使这个公司的内部网络可以迅速便捷。由于条件有限,本次设计的拓扑构造图是在模拟器上进行的。重要运用了所学的路由和互换技术。核心字:小型公司;网络;设计方案案例背景某小型公司既有0个结点,需要建设一种小型网络以实现该公司内部的互相通信和与外部的联系,通过该网络提高公司的发展和公司内部办公的信息化、办公自动化。该公司有15个部门,则需要让这5个部门可以通过该网络访问互联网,并能实现部门之间信息化的

3、合伙。因此该网络的必须体现办公的以便性、迅速性、高效性、可靠性、科技性、资源共享、互相通信、信息发布及查询等功能,以作为支持公司内部办公自动化、供应链管理以及各应用系统运营的基本设施。需求分析该网络是一种单核心的网络构造(拓扑构造如图1所示),采用典型的三层构造,核心、汇聚、接入。各部门独立成区域,避免个别区域发生问题,影响整个网的稳定运营,若某汇聚互换机发生问题只会影响到某几种部门,该网络使用ln进行隔离,以便员工调换部门。核心互换机连接三台汇聚互换机对所有数据进行接受并分流,因此该设备必须是高质量、功能具全,责任重大,通过高速转发通信,提高优化的,可靠的传播构造。核心层应当尽快地互换分组。

4、该设备不承当访问列表检查、数据加密、地址翻译或者其她影响的最迅速率分组的任务。汇聚层互换机位于接入层和核心层之间,该网络有三台汇聚层互换机分担15个部门,能协助定义和分离核心。该层的设备重要目的是提供一种边界的定义,以在其内进行分组解决。该层将网络分段为多种广播域。该问控制列表可以实行方略并过滤分组。汇聚层将网络问题限制在发生问题的工作组内,避免这些问题影响到核心层。该层的互换机运营在第二层和第三层上。接入层为网络提供通信,并且实现网络入口控制。最后顾客通过接入层访问网络的。作为网络的“前门”,接入层互换机使用访问列表以制止非授权的顾客进入网络。拓扑构造如图1所示为公司内部的网络拓扑构造图。I

5、nternetS3550-24-AS2126GS2126GServerS3550-24-C部门1部门15S6806E-AR2624-AS3550-24-BStarviewS2126G图 网络拓扑构造图组网设备出口设备:R2624路由器1台;核心设备:系列1台,配备千兆光缆接口2块;汇聚设备:S550-243台,每台配备块千兆光缆接口;接入设备:S2126G二层互换机1台。PC:300台终端顾客的默认网关指向各自相应的VLAN接口的IP地址,设备管理地址为9168.0/2网段,其中S68为168.2/24.地址规划如表1所示为各设备的I地址配备表。方案实行图所示为根据网络应用和功能,在模拟器上搭

6、建的某小型公司内部拓扑网络环境。ISPR2624-AS3550-24-AS2126G-A5F0/4F0/1F0/3F0/3S2126G-C1ServerS2126G-A1S2126G-C5VLAN21:172.18.11.1/24VLAN22:172.18.12.1/24VLAN23:172.18.13.1/24VLAN24:172.18.14.1/24VLAN25:172.18.15.1/24VLAN300:192.168.130.44/29VLAN100:192.168.128.45/29VLAN200:192.168.129.45/29VLAN300:192.168.130.45/29V

7、LAN400:192.168.86.17/28E0:192.168.86.30/28NIC:210.96.100.86/30Gateway:210.96.100.85S3550-24-BS3550-24-CF0/2 OSPF trunktrunk (Rip v2)S6806E-AVLAN11:172.16.1.1/24VLAN12:172.16.2.1/24VLAN13:172.16.3.1/24 VLAN14:172.16.4.1/24VLAN15:172.16.5.1/24 trunkVLAN100:192.168.128.44/29E1:210.96.100.85/30VLAN16:17

8、2.17.6.1/24VLAN17:172.17.7.1/24VLAN18:172.17.8.1/24VLAN19:172.17.9.1/24VLAN20:172.17.10.1/24VLAN200:192.168.129.44/29Starviewtrunk F0/20trunkF0/10trunkF0/20trunkF0/10trunk F0/20trunkF0/1F0/10图2 模拟器中搭建的某小型公司网络环境表1 IP地址配备表设 备接 口IP地址S806-AVLAN1001918.128.49VAN092.168.129.45/2L30019261304/2VLAN400192.68

9、86.128R22AE1.16.8.3/8E121.96.10.853035-VL1.11.1/24N2./24VN1333172.1.4VLAN12.16.4.1/2A1172.16.1/24VAN1012.1681249502-BVLAN16121.6.14VLA717.1/4VAN187.1.1/24VLAN19.9.1/24VAN201.1710.1/24A0192.18.292S50-4-CLAN21172.8.111/24VLN221728.2.1/24N317.8131/24VLAN241.1.14.14LN52.815./24N301921830.44/2OSP工作原理分析:O

10、PF是一种分层次的路由合同,其层次中最大的实体是AS(自治系统),即遵循共同路由方略管理下的一部分网络实体。在每个中,将网络划分为不同的区域。每个区域均有自己特定的标记号。对于主干(babone)区域,负责在区域之间分发链路状态信息。这种分层次的网络构造是根据OSPF的实际提出来的。当网络中自治系统非常大时,网络拓扑数据库的内容就更多,因此如果不分层次的话,一方面容易导致数据库溢出,另一方面当网络中某一链路状态发生变化时,会引起整个网络中每个节点都重新计算一遍自己的路由表,既挥霍资源与时间,又会影响路由合同的性能(如聚合速度、稳定性、灵活性等)。因此,需要把自治系统划分为多种域,每个域内部维持

11、本域一张唯一的拓扑构造图,且各域根据自己的拓扑图各自计算路由,域边界路由器把各个域的内部路由总结后在域间扩散。这样,当网络中的某条链路状态发生变化时,此链路所在的域中的每个路由器重新计算本域路由表,而其他域中路由器只需修改其路由表中的相应条目而不必重新计算整个路由表,节省了计算路由表的时间。 OSP由两个互有关联的重要部分构成:“呼喊”合同和“可靠泛洪”机制。呼喊合同检测邻居并维护邻接关系,可靠泛洪算法可以保证统一域中的所有的OSPF路由器始终具有一致的链路状态数据库,而该数据库构成了对域的网络拓扑和链路状态的映射。链路状态数据库中每个条目称为SA(链路状态告示),共有种不同类型的LA,路由器

12、间互换信息时就是互换这些S。每个路由器都维护一种用于跟踪网络链路状态的数据库,然后各路由器的路由选择就是基于链路状态,通过Dijkara算法建立起来最短途径树,用该树跟踪系统中的每个目的的最短途径。最后再通过计算域间路由、自治系统外部路由拟定完整的路由表。与此同步,OF动态监视网络状态,一旦发生变化则迅速扩散达到对网络拓扑的迅速聚合,从而拟定出新的网络路由表。 SP的设计实现要波及到指定路由器、备份指定路由器的选举、合同包的接受、发送、泛洪机制、路由表计算等一系列问题。配备环节:、网络设备基本配备(1)S2126G-1互换机基本配备HoseS212-1Vlan 1x !划分VAN11xi Vlan 2 !划分LAN1xiVan 13 !划分A13ExtVa14 !划分LA1EitVlan 1 !划分LN15tEabscrlv 0star !设立telne密码Ele seretlevl 10 tar !设立特权模式密码Interface ange fatEthernet 0/1-4Swipor aces vlan 11Exit !将f0/14号端口划分到la11里terfae ang fattnet /-8ithpr accs vlan 2Ext !将f0/5号端口划分到a1里Interceange fastEtret0912Swhr cces van 3

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