实验目的
某公司现在现在有两个新部门需要接入到核心路由器R1,要求能与核心路由器R1互通,也能实现这两个新部门之间的三层互通,我们在组网过程中既要考虑到访问的最优路径也要考虑到二层互联链路的可用性、可靠性。( MSTP技术防止二层链路故障,而非设备故障)
实验环境
本实验中路由器全部使用Router,不要使用其他型号,如果遇到AR系列,请替换为Route设备。
实验原理
在本次实验中,我们通过部署和规划MSTP协议实现链路的冗余备份,并且保证可靠性,全网宣告ospf实现网络互通。我们将在LSW1、LSW2、LSW3三台交换机全部运行MSTP协议实现链路的冗余备份, LSW2、LSW3、R1之间运行OSPF Area 0,进程号为10实现全网互通。
实验步骤
1.按照图示配置相关的VLAN
在LSW1、LSW2、LSW3设备上配置相关的VLAN
LSW1配置如图所示:
LSW2配置如图所示:
LSW3配置如图所示:
2.按照图示给设备配置相应的IP地址
设备配置IP(包含接口IP/Vlan IP等等)
PC1设备配置如图所示:
PC2设备配置如图所示:
LSW2设备配置如图所示:
LSW3设备配置如图所示:
R1设备配置如图所示:
3.在LSW1、LSW2、LSW3设备上将相关的接口配置接口类型Access/Trunk
在设备上配置Access并加入相关Vlan
在设备上配置Trunk并允许相关Vlan通过
LSW1设备配置如图所示:
LSW2设备配置如图所示:
LSW3设备配置如图所示:
4.在LSW1、LSW2、LSW3上配置MSTP,考虑到网络流量的负载分担,我们将Vlan 10加入到instance 10,并且将LSW3设置为instance 10的根网桥,LSW2设置为instance 10 的备份根网桥。将Vlan 20加入到instance 20,并且将LSW2设置为instance 20的根网桥,LSW3设置为instance 20的备份根网桥。
在设备上运行MST(三台交换机MSTP的配置相同)
在相关设备上查看接口状态
LSW1设备配置如图所示:
LSW2设备配置如图所示:
LSW3设备配置如图所示:
LSW1设备查看端口状态,结果如图所示:
分析:从上述端口的状态,在instance 10里G0/0/1被阻塞,早instance 20里G0/0/2被阻塞,端口状态符合我们的要求。
5.LSW2、LSW3、R1设备运行OSPF路由协议,进程号为10。将相关网段宣告在Area 0里。
设备上运行OSPF,将相关网段进行宣告
查看设备的全局路由表
在PC机上测试路由的连通性以及流量的走向情况
LSW2设备配置如图所示:
LSW3设备配置参照LSW2
R1设备配置如图所示:
LSW2设备查看路由表,结果如图所示:
LSW3设备查看路由表,结果如图所示:
R1设备查看路由表,结果如图所示:
PC1和PC2连通性检查,结果如图所示·:
PC1设备上查看访问R1设备的连通性和流量路径,结果如图所示·:
PC2设备上查看访问R1设备的连通性和流量路径,结果如图所示·:
6.链路冗余性的测试
将LSW1设备的G0/0/1接口down,查看PC2访问R1设备的流量路径
将LSW1设备的G0/0/2接口down,查看PC1访问R1设备的流量路径
LSW1设备配置如图所示:
LSW1设备上查看instance 20的生成树接口信息,结果如图所示:
PC2设备上查看访问R1设备的连通性和流量路径,结果如图所示·:
LSW1设备配置如图所示:
LSW1设备上查看instance 10的生成树接口信息,结果如图所示:
PC2设备上查看访问R1设备的连通性和流量路径,结果如图所示·:
实验总结
根据本次实验课程的学习,我们掌握了多生成树实例MSTP的原理与配置,对于MSTP相对于STP/RSTP的特点基于实例化分生成树,从而形成流量的负载分担,有比较深刻的认识和理解,这些知识可以帮助我们更好的去组建维护企业网络。