搜档网
当前位置:搜档网 › H3CS3100交换机配置

H3CS3100交换机配置

H3CS3100交换机配置
H3CS3100交换机配置

H3C S3100交换机配置步骤

1、给设备命名

system

[H3C]sysname (楼宇名称简写)

2、配IP地址及vlan描述

[H3C]interface Vlan-interface1 (VLAN 1作为下级单位的管理VLAN)

[H3C-Vlan-interface1] ip address (各楼宇设备IP)IP地址掩码

[H3C-Vlan-interface1]description GL_VLAN

3、缺省网关

[H3C] ip rou 0.0.0.0 0 172.28.1.1

4、超级用户密码

[H3C]super password level 3 cipher H3C

5、配置telnet密码

[H3C]user-interface vty 0 4

[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode password

[H3C-ui-vty0-4] set authentication password cipher huawei

[H3C-ui-vty0-4] user privilege level 1

6、WEB访问用户名和密码

[H3C]local-user admin

[H3C-luser-admin] password cipher huawei

[H3C-luser-admin] service-type telnet

[H3C-luser-admin] level 3

7、网管配置

[H3C]snmp-agent community read public

[H3C]snmp-agent community write H3C

[H3C]snmp-agent sys-info version all

[H3C]snmp-agent trap enable

8、链路捆绑及端口描述

[H3C]link-aggregation group1mode manual

[H3C]interface GigabitEthernet3/0/1

[H3C-GigabitEthernet3/0/1]port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 1000

[H3C-GigabitEthernet3/0/1]port link-aggregation group1

[H3C-GigabitEthernet3/0/1] description TO_对端设备名_对端设备型号_对端接口#

[H3C]interface GigabitEthernet3/0/2

[H3C-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 1000

[H3C-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group1

9、Trunk链路配置

[H3C] interface GigabitEthernet1/1/3

[H3C-GigabitEthernet1/1/3] port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet1/1/3]port trunk permit vlan all

10、S3100交换机堆叠

[H3C] stacking ip-pool IP地址前缀堆叠交换机个数IP地址掩码[H3C]stacking enable

11、O SPF简易配置过程

[H3C] ospf

[H3C -ospf-1]area 区域编码

[H3C -ospf-1-area-0.0.0.1]network IP地址IP地址反掩码

12、O SPF和RIP路由的双向引入

[H3C] ospf

[H3C -ospf-1] import-route rip

[H3C] rip

[H3C -ospf-1] import-route ospf

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/8

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/9

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/10

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/11

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/12

loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/13 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/14 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/15 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/16 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/17 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/18 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/19 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/20 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/21 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/22 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/23

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/24

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface GigabitEthernet1/1/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/1/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

shutdown

#

interface GigabitEthernet1/2/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/2/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

shutdown

#

interface NULL0

#

management-vlan 256

#

user-interface aux 0

user-interface vty 0 4

dis int g 1/1/1

GigabitEthernet1/1/1 current state : DOWN

IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 3ce5-a648-11ea

Media type is twisted pair, loopback not set

Port hardware type is 1000_BASE_T

Unknown-speed mode, unknown-duplex mode

Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation

Flow-control is not enabled

The Maximum Frame Length is 1536

Broadcast MAX-ratio: 100%

PVID: 1

Mdi type: auto

Port link-type: trunk

VLAN passing : 1(default vlan), 24, 39, 256

VLAN permitted: 1(default vlan), 10, 24, 39, 256

Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec

Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec

Input(total): 0 packets, 0 bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses

Input(normal): 0 packets, 0 bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses

Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles, 0 CRC

0 frame, - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors

Output(total): 0 packets, 0 bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses

Output(normal): 0 packets, - bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses

Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures

0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions

- lost carrier, - no carrier

dis int g 1/1/2

GigabitEthernet1/1/2 current state : ADMINISTRATIVEL Y DOWN

IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 3ce5-a648-11ea

Media type is not sure, loopback not set

Port hardware type is SFP_NO_CONNECTOR

Unknown-speed mode, unknown-duplex mode

Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation

Flow-control is not enabled

The Maximum Frame Length is 1536

Broadcast MAX-ratio: 100%

PVID: 1

Mdi type: auto

Port link-type: trunk

VLAN passing : 1(default vlan), 24, 39, 256

VLAN permitted: 1(default vlan), 10, 24, 39, 256

Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec

Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec

Input(total): 0 packets, 0 bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses

Input(normal): 0 packets, 0 bytes

0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses

Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles, 0 CRC

0 frame, - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors Output(total): 0 packets, 0 bytes

dis cur

#

sysname jichangbangong

#

super password level 3 cipher V\>7%G6FBM_Q=^Q`MAF4<1!! #

loopback-detection enable

#

radius scheme system

#

domain system

#

vlan 1

#

vlan 24

#

vlan 39

#

vlan 256

#

interface Vlan-interface256

ip address 172.28.1.15 255.255.255.0

#

interface Aux1/0/0

#

interface Ethernet1/0/1

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/2

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/3

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/4

port access vlan 24

loopback-detection enable

interface Ethernet1/0/5 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/6 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/7 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/8 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/9 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/10 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/11 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/12 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/13 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/14 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/15 port access vlan 39 loopback-detection enable

interface Ethernet1/0/16

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/17

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/18

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/19

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/20

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/21

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/22

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/23

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/24

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface GigabitEthernet1/1/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256 #

interface GigabitEthernet1/1/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/2/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/2/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

shutdown

#

interface NULL0

#

management-vlan 256

#

user-interface aux 0

user-interface vty 0 4

#

return

sys

System View: return to User View with Ctrl+Z. [jichangbangong]ip rou 0.0.0.0 0 172.28.1.1 [jichangbangong]user

[jichangbangong]user-interface v 0 4

[jichangbangong-ui-vty0-4]au

[jichangbangong-ui-vty0-4]aut

[jichangbangong-ui-vty0-4]authentication-mode sch [jichangbangong-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [jichangbangong-ui-vty0-4]dis cur

#

sysname jichangbangong

#

super password level 3 cipher V\>7%G6FBM_Q=^Q`MAF4<1!! #

loopback-detection enable

#

radius scheme system

#

domain system

#

vlan 1

#

vlan 24

#

#

vlan 256

#

interface Vlan-interface256

ip address 172.28.1.15 255.255.255.0

#

interface Aux1/0/0

#

[jichangbangong-ui-vty0-4]lo

[jichangbangong-ui-vty0-4]qu

[jichangbangong]lo

[jichangbangong]local-user admin

New local user added.

[jichangbangong-luser-admin]pa

[jichangbangong-luser-admin]password ci

[jichangbangong-luser-admin]password cipher 53150 [jichangbangong-luser-admin]ser

[jichangbangong-luser-admin]service-type tel [jichangbangong-luser-admin]service-type telnet ter [jichangbangong-luser-admin]service-type telnet terminal ss [jichangbangong-luser-admin]service-type telnet terminal ssh [jichangbangong-luser-admin]le

[jichangbangong-luser-admin]level 3

[jichangbangong-luser-admin]dis cur

#

sysname jichangbangong

#

super password level 3 cipher V\>7%G6FBM_Q=^Q`MAF4<1!! #

loopback-detection enable

#

radius scheme system

#

domain system

#

local-user admin

password cipher V\>7%G6FBM_Q=^Q`MAF4<1!!

service-type ssh telnet terminal

level 3

#

vlan 1

#

#

vlan 39

#

vlan 256

#

interface Vlan-interface256

ip address 172.28.1.15 255.255.255.0 #

interface Aux1/0/0

#

interface Ethernet1/0/1

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/2

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/3

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/4

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/5

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/6

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/7

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/8

port access vlan 24

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/9

loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/10 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/11 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/12 port access vlan 24 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/13 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/14 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/15 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/16 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/17 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/18 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/19 port access vlan 39 loopback-detection enable #

interface Ethernet1/0/20

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/21

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/22

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/23

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface Ethernet1/0/24

port access vlan 39

loopback-detection enable

#

interface GigabitEthernet1/1/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/1/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

shutdown

#

interface GigabitEthernet1/2/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

#

interface GigabitEthernet1/2/2

port link-type trunk

port trunk permit vlan 1 10 24 39 256

shutdown

#

interface NULL0

#

management-vlan 256

#

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.1.1 preference 60 #

user-interface aux 0

user-interface vty 0 4

authentication-mode scheme

#

return

[jichangbangong-luser-admin] qu

[jichangbangong]qu

sa

The configuration will be written to the device.

Are you sure?[Y/N]y

Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename

unchanged press the enter key):

Now saving current configuration to the device.

Saving configuration. Please wait...

......

Unit1 save configuration flash:/config.cfg successfully

%Apr 2 00:45:18:554 2000 jichangbangong CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 saved configur ation successfully.

交换机的配置与管理命令

交换机的配置与管理 实验目标 ●掌握交换机基本信息的配置管理。 实验背景 ●某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为网络管理 员,对交换机进行基本的配置与管理。 技术原理 ●交换机的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。 ●通过交换机的Console端口管理交换机属于带外管理;这种管理方式不占用交 换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用Console端口进行配置。 ●通过Telnet、拨号等方式属于带内管理。 ●交换机的命令行操作模式主要包括: ●用户模式Switch> ●特权模式Switch# ●全局配置模式Switch(config)# ●端口模式Switch(config-if)# 基本配置: 实验步骤: ●新建Packet Tracer拓扑图 ●了解交换机命令行 1、模式切换命令: ●进入特权模式(en) ●进入全局配置模式(conf t) ●进入交换机端口视图模式(int f0/1) ●返回到上级模式(exit) ●从全局以下模式返回到特权模式(end或者快捷键ctrl+z) 2、常用快捷操作命令 ●帮助信息(如? 、co?、copy?) ●命令简写(如conf t) ●命令自动补全(Tab) ●快捷键(ctrl+c中断测试,ctrl+z退回到特权视图) ●Reload重启。(在特权模式下) 3、基本命令 ●查看交换机信息(show) ●设置交换机名称(hostname X) ●配置交换机的端口参数(speed 、duplex、优化和启用禁用)

实验设备 Switch_2960 1台;PC 1台;配置线; PC console端口 Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#hostname X Switch(config)#interface fa 0/1 Switch(config-if)#end 使用tab键,命令简写,帮助命令? 高级配置: 实验步骤: ●新建Packet Tracer拓扑图 ●了解交换机端口配置命令行 ●修改交换机名称(hostname X) ●配置交换机端口参数(speed,duplex) ●查看交换机版本信息(show version) ●查看当前生效的配置信息(show running-config) ●查看保存在NVRAM中的启动配置信息(show startup-config) ●查看端口信息Switch#show interface ●查看交换机的MAC地址表Switch#show mac-address-table ●选择某个端口Switch(config)# interface type mod/port (type表示端口类型, 通常有ethernet、Fastethernet、Gigabitethernet)(mod表示端口所在的模块,port 表示在该模块中的编号)例如interface fastethernet0/1 ●选择多个端口Switch(config)#interface type mod/startport-endport ●设置端口通信速度Switch(config-if)#speed [10/100/auto] ●设置端口单双工模式Switch(config-if)#duplex [half/full/auto] ●交换机、路由器中有很多密码,设置对这些密码可以有效的提高设备的安全性。 ●switch(config)# enable password ****** 设置进入特权模式的密码 ●switch(config-line)可以设置通过console端口连接设备及Telnet远程登录时所 需的密码; ●switch(config)# line console 0表示配置控制台线路,0是控制台的线路编号。 ●switch(config-line)# login 用于打开登录认证功能。 ●switch(config-line)# password 5ijsj //设置进入控制台访问的密码

(完整版)博科光纤交换机基本配置

博科 300光交换配置手册 1.设备示意图 2.配置准备 Brocade交换机采用B/S架构,远程客户端通过交换机以太网管理端口实现对交换机的监控及配置。在配置之前首先要在客户端安装JAVA运行环境JRE。 3.设备配置 修改客户端IP地址与交换机为同一子网10.77.77.100; 打开浏览器输入http://10.77.77.77按下回车后会弹出登陆对话框;户名:admin 密码:password 备注:admin: 可以执行所有的命令并查看交换机状态和修改交换机的配置 user: 执行Show命令来查看交换机的状态?改变密码 以admin身份执行passwd命令 会显示每个用户,可以依次修改他们的密码 4.常用配置命令 1)Tip: 可使用下面的命令来检查Fabric OS的版本 sw:admin> version Kernel: 5.3.1 Fabric OS: v3.0.2c Made on: Thu Apr 19 12:02:15 PDT 2002 Flash: Thu Apr 19 12:04:03 PDT 2002 BootProm: T ue Apr 26 18:33:23 PST 2002 2)ipAddrShow –显示交换机的IP设置 sw:admin> ipAddrShow Ethernet IP Address: 10.77.77.77 Ethernet Subnetmask: 255.255.255.0 Fibre Channel I P Address: none Fibre Channel Subnetmask: none Gateway Address: 0.0.0.0 ? ipAddrSe t 3)为交换机设置IP地址 sw:admin> ipAddrSet Ethernet IP Address [10.77.77.77]: 192.168.66.107 Ethernet Subnetmask [0.0.0.0]: 255 .255.255.0 Fibre Channel IP Address [none]: Fibre Channel Subnetmask [none]: Gatew ay Address [172.17.1.1]: Set IP address now? [y = set now, n = next reboot]: y ? sw2: 4)显示交换机配置 admin> switchShow

交换机配置与管理完全手册 期末试题

1.一台16端口的交换机可以产生都少个冲突域() A 1 B 2 C 14 D 16 2.交换机如何学习连接到其端口的网络设备的地址() A交换机从路由器得到相应的表 B 交换机检查从端口流入的分组的源地址 C 交换机之间的交换地址 D 交换机不能建立地址表 3. 在()交换中,交换机检查目的地址后就立即开始转发帧,而在()交换中,交换机收到完整的帧才转发。 4.生成树协议的目的( 5 以下哪种网桥会被STP选为根网桥() A网桥优先级和网络IP地址 B 网桥优先级和网络MAC地址 C 网络MAC地址和网络IP地址 D 网络MAC地址和以太网端口 6 在那种状态下端口只形成MAC地址表,但不转发用户数据() A学习 B 阻塞 C 侦听 D 转发 7STP收敛的定义是什么? 8在RSTP中每个交换式LAN网段上被选举为转发端口的交换机端口称为()A根端口 B 备份端口 C D 指定端口 9 一个VLAN可以称为是下面中的哪一个() A广播域 B 冲突域 C 广播域和冲突域 D 域名 10 连接到一个()端口的每个()分段只能被分配到一个VLAN 中 11 以下那种不是Vlan划分时的依据标准() A端口号 B 协议 C MAC地址 D 以上都是 12 交换机上的哪一项第三层功能使你能够轻松操纵不同的IP子网上的设备() A透明桥接B分段C冲突域的减少D分割 13当分组从一个VLAN传输到另一个VLAN,需要以下那种设备() A网桥B路由器C交换机D集线器 14创建一管理域使用的命令 15VTP工作的模式()()()16以下哪种设备提供局域网的逻辑分段() A路由器 B 网桥 C 交换机 D 集线器 17 LAN交换机工作的特征() A工作在第一层的多端口中继器 B 工作在第二层的多端口中继器 C 工作在第三层的多端口中继器 D 工作在第二层的多端口网桥 18 无碎片交换和快速转发交换是哪种交换的两种形式? 19 根网桥上的所有端口都是() 20 生成树协议如何在非根桥上选举根端口() A根端口为非根网桥到根网桥的最高成本路径 B 根端口为非根网桥到根网桥的最低成本路径 C 根端口为非根网桥到备份网桥的最高成本路径

三层交换机配置实例

三层交换综合实验 一般来讲,设计方案中主要包括以下内容: ◆????? 用户需求 ◆????? 需求分析 ◆????? 使用什么技术来实现用户需求 ◆????? 设计原则 ◆????? 拓扑图 ◆????? 设备清单 一、模拟设计方案 【用户需求】 1.应用背景描述 某公司新建办公大楼,布线工程已经与大楼内装修同步完成。现公司需要建设大楼内部的办公网络系统。大楼的设备间位于大楼一层,可用于放置核心交换机、路由器、服务器、网管工作站、电话交换机等设备。在每层办公楼中有楼层配线间,用来放置接入层交换机与配线架。目前公司工程部25人、销售部25人、发展部25人、人事部10人、财务部加经理共15人。 2.用户需求 为公司提供办公自动化、计算机管理、资源共享及信息交流等全方位的服务,目前的信息点数大约100个,今后有扩充到200个的可能。 公司的很多业务依托于网络,要求网络的性能满足高效的办公要求。同时对网络的可靠性要求也很高,要求在办公时间内,网络不能宕掉。因此,在网络设计过程中,要充分考虑到网络设备的可靠性。同时,无论是网络设备还是网络线路,都应该考虑冗余备份。不能因为单点故障,而导致整个网络的瘫痪,影响公司业务的正常进行。 公司需要通过专线连接外部网络。 【需求分析】 为了实现网络的高速、高性能、高可靠性还有冗余备份功能,主要用于双核心拓扑结构的网络中。

本实验采用双核心拓扑结构,将三层交换技术和VTP、STP、EthernetChannel 综合运用。 【设计方案】 1、在交换机上配置VLAN,控制广播流量 2、配置2台三层交换机之间的EthernetChannel,实现三层交换机之间的高速互通 3、配置VTP,实现单一平台管理VLAN, 同时启用修剪,减少中继端口上不必要的广播信息量 4、配置STP,实现冗余备份、负载分担、避免环路 5、在三层交换机上配置VLAN间路由,实现不同VLAN之间互通 6、通过路由连入外网,可以通过静态路由或RIP路由协议 【网络拓扑】 根据用户对可靠性的要求,我们将网络设计为双核心结构,为了保证高性能,采用双核心进行负载分担。当其中的一台核心交换机出现故障的时候,数据能自动转换到另一台交换机上,起到冗余备份作用。 注意:本实验为了测试与外网的连通性,使用一个简单网络

二层交换机基本配置详解

二层交换机基本配置詳解 1、进入特权模式 switch>(用户模式) 进入特权模式enable switch>enable按回车键Enter switch#(特权模式) 2、进入全局配置模式 进入全局配置模式configureterminal switch#configureterminal按回车键Enter Switch(config)#(全局配置模式) 3、交换机命名 交换机命名hostnameCY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(以 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA为例) Switch(config)#hostnameCY3C_HTLZYQ_P6ZHSA按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)# 4、创建Vlan 创建Vlan CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)#Vlan+n(n代表Vlan编号正常范围2—1000)按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-vlan)#name+名字(给Vlan创建个名字) 5、创建管理Vlan和管理IP地址

创建管理Vlan和管理IP地址 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)#Vlan+n CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-vlan)#name+名字(根据自己想要的结果命名)按exit退出 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)#interfaceVlan+n(n代表Vlan编号正常范围2—1000)按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#ipaddress+管理ip地址+子网掩码按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#noshutdown(开启Vlan) 6、设定此交换端口为trunk口 设定此交换端口为trunk口 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)#interface+端口(比如F0/1)按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#switchportmodetrunk(设定此交换端口为trunk即中继端口)按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#noshutdown 7、把端口划分到Vlan内 把端口划分到Vlan内 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config)#interface+端口【(比如 F0/5)(把单个端口划分到Vlan内)】 CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#switchportmodeaccess(设定f0/1端口的接入类型为接入端口即accessports.) CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if)#switchportaccessvlan+n((把此端口即接入端口划分到vlann中,n为vlan号)按回车键Enter CY3C_HTLZYQ_P6ZHSA(config-if-range)#noshutdown

光纤交换机配置手册

FC交换机配置手册 交换机登陆 登陆方式:WEB登陆,如下图: Web初始地址:10.77.77.77,这是博科交换机的默认登陆地址。目前地址:交换机1:172.27.153.11 交换机2:172.27.153.12 交换机3:172.27.153.13 用户名:admin 密码:password,登陆对话框如下图: 点击OK按钮后,登陆到交换机后,显示如下页面:

在下面这个图中, 在下面这个图中, 显示交换机硬件等的状态。例如图中中上半部分表示交换机的端口,绿色表示已经端口正常,并已经与客户端建立通信。 表示交换机电源状态,绿色指示灯表示电源正常。 下面这个图,

这个图中的按钮,均为交换机的一些功能键,可查看交换机状态,以及进行交换机功能设置等。 交换机zoing划分方法 点击左下角进入zoing划分页面: Zoing划分主要可按照两种方式进行: 1.按照端口划分:即把同一个链路上的设备在光纤交换机上的端口划分为一个Zoing。这 种划分方式更换交换机端口后,Zoing会改变,需要重新划分。 2.按照WWn划分,即把同一个链路上的设备的WWN号(每一个光纤卡对应唯一一个 WWN号)划分为一个Zoing,这种划分方式更换客户端的光纤卡后,Zoing会改变,需要重新划分。 我们采用的为第二种方式,即按照WWN划分。 点击红框中的按键”zone”:,即可进行zoing的划分。

上图为zoing的一些功能按键,其中: New Zong :建立新的zoing Delete :删除一个已经建立的zoing Rename :重命名一个Zoing。 Copy :拷贝一个zoing。 点击New Zoing ,即可创建一个zoing。点击后出现如下页面: ,输入Zoing名称后,将WWN号添加到右侧空白处:

H3C三层交换机配置实例

H3C三层交换机配置实例 1 网络拓扑图 (1) 2 配置要求 (1) 3划分VLAN并描述 (2) 3.1进入系统视图 (2) 3.2 创建VLAN并描述 (2) 4 给VLAN设置网关 (3) 4.1 VLAN1的IP地址设置 (3) 4.2 VLAN100的网关设置 (3) 4.3 VLAN101的网关设置 (3) 4.4 VLAN102的网关设置 (3) 4.5 VLAN103的网关设置 (4) 5 给VLAN指定端口,设置端口类型 (4) 5.1 VLAN100指定端口 (4) 5.2 VLAN102指定端口 (4) 5.3 VLAN1/101/103指定端口 (5) 6 配置路由协议 (6) 6.1 默认路由 (6) 6.2配置流分类 (6) 6.3 定义行为 (6) 6.4 应用QOS策略 (6) 6.5 接口配置QOS策略 (7)

1 网络拓扑图 图1-1 网络拓扑图 2 配置要求 用户1网络:172.16.1.0/24 至出口1网络:172.16.100.0/24 用户2网络:192.168.1.0/24 至出口2网络:192.168.100.0/24实现功能:用户1通过互联网出口1,用户2通过互联网出口2。

3划分VLAN并描述 3.1进入系统视图 system-view //进入系统视图 图3-1 系统视图 3.2 创建VLAN并描述 [H3C]vlan 1 //本交换机使用 [H3C-vlan1]description Manager //描述为“Manager” [H3C-vlan1]quit [H3C]vlan 100 //划分vlan100 [H3C-vlan100]description VLAN 100 //描述为“VLAN 100”[H3C-vlan100]quit [H3C]vlan 101 //划分vlan101 [H3C-vlan101]description VLAN 101 //描述为“VLAN 101”[H3C-vlan101]quit [H3C]vlan 102 //划分vlan102 [H3C-vlan102]description VLAN 102 //描述为“VLAN 102”[H3C-vlan102]quit [H3C]vlan 103 //划分vlan103 [H3C-vlan103]description VLAN 103 //描述为“VLAN 103”[H3C-vlan103]quit [H3C] 图3-2 划分VLAN及描述

EMC、光纤交换机及服务器配置过程总结v11

EMC、光纤交换机及服务器配置过程总结 目录 1概述 (33) 2光纤交换机配置 (44) 2.1 现有光纤交换机信息 (44) 2.1.1 sw01 (44) 2.1.2 Sw02 (55) 2.1.3 设备连接汇总表 (55) 2.2 光纤交换机配置 (66) 2.2.1 术语 (66) 2.2.2 光纤交换机配置过程 (66) 3服务器agent安装 (1010) 3.1 Aix V5.3 (1010) 3.1.1 安装Agent (1010) 3.1.2 安装powerpath ODM补丁 (1111) 3.1.3 安装powerpath (1212) 3.2 Linux AS4 (1414) 3.2.1 参数配置 (1414) 3.2.2 安装配置PowerPath (1414) 3.2.3 安装agent (1515) 3.3 Windows 2003 (1515) 3.3.1 安装PowerPath (1515) 3.3.2 安装Agent (2222) 4EMC配置 (2727) 4.1 EMC识别服务器 (2727) 4.2 RAID Group的创建 (2828) 4.3 LUN的创建 (2929) 4.4 Storage Group的创建 (3030) 4.5 LUN到服务器的分配 (3131) 5服务器识盘确认 (3333) 5.1 AIX V5.3 (3333) 5.2 Linux AS4 (3333) 5.3 Windows 2003 (3333)

版本记录 版本号版本日期编写人审核人审批人: 说明1.0 2008-7-29宋红兵 1.1 2008.11.19 宋红兵修正Linux系统中部分配置

三层交换机配置实例

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 三层交换机配置实例 三层交换综合实验一般来讲,设计方案中主要包括以下内容: 用户需求需求分析使用什么技术来实现用户需求设计原则拓扑图设备清单一、模拟设计方案【用户需求】 1. 应用背景描述某公司新建办公大楼,布线工程已经与大楼内装修同步完成。 现公司需要建设大楼内部的办公网络系统。 大楼的设备间位于大楼一层,可用于放置核心交换机、路由器、服务器、网管工作站、电话交换机等设备。 在每层办公楼中有楼层配线间,用来放置接入层交换机与配线架。 目前公司工程部 25 人、销售部 25人、发展部 25 人、人事部 10 人、财务部加经理共 15 人。 2. 用户需求为公司提供办公自动化、计算机管理、资源共享及信息交流等全方位的服务,目前的信息点数大约 100 个,今后有扩充到 200 个的可能。 公司的很多业务依托于网络,要求网络的性能满足高效的办公要求。 同时对网络的可靠性要求也很高,要求在办公时间内,网络不能宕掉。 1 / 14

因此,在网络设计过程中,要充分考虑到网络设备的可靠性。 同时,无论是网络设备还是网络线路,都应该考虑冗余备份。 不能因为单点故障,而导致整个网络的瘫痪,影响公司业务的正常进行。 公司需要通过专线连接外部网络。 【需求分析】为了实现网络的高速、高性能、高可靠性还有冗余备份功能,主要用于双核心拓扑结构的网络中。 本实验采用双核心拓扑结构,将三层交换技术和 VTP、 STP、EthernetChannel综合运用。 【设计方案】 1、在交换机上配置 VLAN,控制广播流量 2、配置 2 台三层交换机之间的 EthernetChannel,实现三层交换机之间的高速互通 3、配置 VTP,实现单一平台管理 VLAN,同时启用修剪,减少中继端口上不必要的广播信息量 4、配置 STP,实现冗余备份、负载分担、避免环路 5、在三层交换机上配置 VLAN 间路由,实现不同 VLAN 之间互通 6、通过路由连入外网,可以通过静态路由或 RIP 路由协议【网络拓扑】根据用户对可靠性的要求,我们将网络设计为双核心结构,为了保证高性能,采用双核心进行负载分担。 当其中的一台核心交换机出现故障的时候,数据能自动转换到另一台交换机上,起到冗余备份作用。 注意: 本实验为了测试与外网的连通性,使用一个简单网络【设备

(整理)交换机的基本配置.

基本交换机的配置拓扑图如下: 一、编址表 二、学习目标 ●清除交换机的现有配置 ●检验默认交换机配置 ●创建基本交换机配置 ●管理MAC地址表 ●配置端口安全性 三、实验过程 任务1:清除交换机的现有配置 步骤1:键入enable命令进入特权模式 步骤2:删除VLAN数据库信息文件

步骤3:从NVRAM删除交换机启动配置文件 步骤4:确认VLAN信息已删除 步骤5:重新加载交换机

任务2:检查默认交换机配置步骤1:进入特权模式,键入enable 步骤2:检查当前交换机配置 (1)发出show running-config命令

交换机有多少个快速以太网接口?答:从上图显示,共有24个快速以太网接口 交换机有多少千兆以太网接口?答:2个 显示的VTY线路值范围是什么 ? 答:0-15 (2)发出show startup-config命令,检查当前NVRAM的内容 答:交换机作出这个响应的原因是因为在任务一中已经清楚了交换机中NVRAM的内容。(3)发出show interface vlan1命令,检查虚拟接口VLAN1 的特征

交换机设置了IP地址吗?答:从上图看出,此时交换机还没有配置IP地址 虚拟交换机接口的MAC地址是什么?答:从上图得出硬件地址即MAC地址是 0001.96ba.4e3b 此接口打开了吗?答:从vlan is administratively down,……得 出该接口应该没有打开 (4)发出show ip interface vlan1命令查看接口的IP 属性 看到的输出是什么?答:从上图的输出时vlan1没有打开,线路不通,互联网协议处理没 办法正常运行 步骤3:显示Cisco IOS信息

项目一交换机的基本配置与管理

项目一交换机的基本配置与管理一、实验目标 掌握交换机基本信息的配置与管理 二、技术原理 交换机的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。 通过交换机的Console端口管理交换机属于带外管理:这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用Console端口进行配置。 通过远程Telnet、拨号等方式属于带内管理。 三、交换机的命令行操作模式 主要包括: 用户模式Switch> 特权模式Switch# 全局配置模式Switch(config)# 端口模式Switch(config-if)# 四、实验步骤 1、实验拓扑 2、交换机基本配置命令 a. 进入特权模式 Switch>enable //en=enable Switch# b. 进入全局配置模式 Switch#configure terminal //conf t=configure terminal Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z. c. 进入交换机端口视图模式 Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 //int f0/1=interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)# d. 配置交换机端口速度 Switch(config-if)#speed 10 Force 10 Mbps operation 100 Force 100 Mbps operation auto Enable AUTO speed configuration Switch(config-if)#speed 100 e. 配置交换机端口双工模式 Switch(config-if)#duplex Switch(config-if)#duplex full f. 退回到上一级模式

博科BROCADE交换机配置(详细)

与交换机交互,可以使用三种方式: 串口 以太网口 光纤口 缺省的串口参数是:9600,N,8,1 缺省IP访问方式是: IP地址:10.77.77.77 用户名:admin 密码:password 时区:Pacific time 交换机名称:switch 可使用ipAddrSet命令来重新设置交换机的IP地址。 在2000和3000系列交换机之中,只能同时支持一个Telnet进程。 Brocade的交换机可以使用命令行和图形界面方式进行管理。 代表性的CLI方法代表性的如:Telnet,HyperTerm和tip。对于Fabric OS v4.1,SSH v2可以被使用。 如果Brocade Secure Fabric OS被设置有效,CLI 接口必须是Brocade Secure Telnet.

Brocade API v2.1提供给用户扩展访问到交换机的方法;可以轻松的整合Brocade SAN Fabric 的智能到已经存在的管理应用中,或者快速的开发用户SAN的特殊功能。该工具包可以通过Brocade Connect 站点获得。 Brocade Fabric Manager v4.0 是一个实时管理多台Brocade 光纤交换机的很好的一个工具,它提供了有效的配置、监控、动态资源分配管理。 Brocade Web Tool是一个直观简单的管理小型SAN网络的管理工具。运行支持JRE的Web Browser上。 Brocade 提供基于SNMP的MIBs用来在交换机上读和配置公共设置。 串口管理: n一条串口连接电缆 DB9 (female-to-female) n使用超级终端或UNIX终端 n Windows: Hyper Terminal n UNIX: tip u Microsoft Windows? 环境之中 –传输速率: 9600bit/sec –数据位: 8

三层交换机与路由器的配置_实例(图解)

三层交换机与路由器的配置实例(图解) 目的:学会使用三层交换与路由器让处于不同网段的网络相互通信 实验步骤:一:二层交换机的配置: 在三个二层交换机上分别划出两VLAN,并将二层交换机上与三层交换或路由器上的接线设置为trunk接口 二:三层交换机的配置: 1:首先在三层交换上划出两个VLAN,并进入VLAN为其配置IP,此IP将作为与他相连PC的网关。 2:将与二层交换机相连的线同样设置为trunk接线,并将三层交换与路由器连接的线设置为路由接口(no switchsport) 3:将路由器和下面的交换机进行单臂路由的配置 实验最终结果:拓扑图下各个PC均能相互通信

交换机的配置命令: SW 0: Switch> Switch>en Switch#conf Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 2 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#int f0/2 Switch(config-if)#switchport access vlan 2 Switch(config-if)#no shut Switch(config-if)#int f0/3 Switch(config-if)#switchport mode trunk %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up Switch(config-if)#exit Switch(config)# SW 1: Switch>en Switch#conf Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#int f0/2 Switch(config-if)#switchport access vlan 2 % Access VLAN does not exist. Creating vlan 2 Switch(config-if)#no shut Switch(config-if)#exit Switch(config)#int f0/3 Switch(config-if)#switchport mode trunk %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up Switch(config-if)# SW 2: Switch>en Switch#conf Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

交换机的基本配置

基本交换机的配置 拓扑图如下: 一、编址表 二、学习目标 ●清除交换机的现有配置 ●检验默认交换机配置 ●创建基本交换机配置 ●管理MAC地址表 ●配置端口安全性 三、实验过程 任务1:清除交换机的现有配置 步骤1:键入enable命令进入特权模式 步骤2:删除VLAN数据库信息文件 步骤3:从NVRAM删除交换机启动配置文件 步骤4:确认VLAN信息已删除 步骤5:重新加载交换机 任务2:检查默认交换机配置 步骤1:进入特权模式,键入enable 步骤2:检查当前交换机配置 (1)发出show running-config命令 交换机有多少个快速以太网接口?答:从上图显示,共有24个快速以太网接口 交换机有多少千兆以太网接口?答:2个 显示的VTY线路值范围是什么 ? 答:0-15 (2)发出show startup-config命令,检查当前NVRAM的内容 答:交换机作出这个响应的原因是因为在任务一中已经清楚了交换机中NVRAM的内容。(3)发出show interface vlan1命令,检查虚拟接口VLAN1 的特征 交换机设置了IP地址吗?答:从上图看出,此时交换机还没有配置IP地址 虚拟交换机接口的MAC地址是什么?答:从上图得出硬件地址即MAC地址是 此接口打开了吗?答:从vlan is administratively down,……得 出该接口应该没有打开 (4)发出show ip interface vlan1命令查看接口的IP 属性 看到的输出是什么?答:从上图的输出时vlan1没有打开,线路不通,互联网协议处理没 办法正常运行

步骤3:显示Cisco IOS信息 交换机运行的CISCO IOS版本是多少?答:软件名为C2950-I6Q4L2-M,版本为12.1(22) EA4 系统图像文件名是什么?答: Ox 此交换机的基本MAC地址是什么?答: 步骤4:检查快速以太网接口 此接口是打开还是关闭的? 答:从FastEthernet0/18 is down,line protocol is down 看出该接口是关闭的 什么事件会打开接口?答: switch# show interface事件可以打开接口 接口的MAC地址是什么?答: 该接口的速率和双工设置是什么?答:其双工设置的是半双工,速率是:100Mb/s 步骤5:检查VLAN信息 VLAN1的名称是什么?答:Default:默认 此VLAN中有哪些端口?答:Fa0/1~Fa0/24,24个快速以太网接口,2个千兆以太网接 口 Vlan1是活动的吗?答:Vlan1是活动的,从active看出 什么类型的VLAN是默认的VLAN? 答:enet类型的vlan是默认的 步骤6:检查闪存 发现了哪些文件或目录? 答:发现了一个 rw的目录,里面有 c2950-i6q412-mz.121-, 该文件共字节,剩余的空间还有字节 步骤7:检查并保存启动配置文件 把要运行配置文件的内容保存到非易失性RAM(NVRAM) 任务3:创建基本交换机配置

交换机的基本配置与管理

交换机的基本配置与管理 实验目标:掌握交换机的基本配置与管理 实验背景:某公司新进一批交换机,在投入网络以后要进行初始配置与管理,你作为网络管理员,要对交换机进行基本的配置与管理。 技术原理:交换机的管理分为带外管理和带内管理。 通过交换机的console端口管理交换机属于带外管理,这种管理方式不占用 交换机的网络端口,第一次配置交换机必须使用console端口进行配置。 通过telnet,拨号等方式属于带内管理。 交换机的命令行模式: 用户模式:switch> enable 可以查看交换机的硬件,软件,版本信息, 特权模式:switch# config terminal 可以查看交换机的配置信息,测试与调试 全局模式:switch(config)# interface f 0/1 可以配置主机名,登陆信息等 端口模式:switch(config-if)# exit返回到上一级模式 end 返回到特权模式 命令帮助:? co? copy? (显示该模式视图以copy开头的帮助信息) 交换机支持简写。config terminal: con t Ctrl+c 是快捷键,起到中止的作用。 特权模式下: 输入reload 可以重启交换机。 实验步骤: 新建拓扑图,拖入1台2960交换机,和1台pc机,然后用配置线相连。 懂得4种模式之间的切换 设置交换机的名字:hostname x (全局模式下) Switch(config)#hostname sw1 配置交换机端口参数:speed duplex 查看交换机的版本信息:show version (特权模式下配置) 查看当前生效的配置信息:show running (特权模式下配置) int +tab 可以补齐interface 通过交换机的pc 对交换机进行配置: Pc-桌面-terminal

华为三层交换机配置实例分析

华为三层交换机配置实例一例 服务器1双网卡,内网IP:192.168.0.1,其它计算机通过其代理上网 PORT1属于VLAN1 PORT2属于VLAN2 PORT3属于VLAN3 VLAN1的机器可以正常上网 配置VLAN2的计算机的网关为:192.168.1.254 配置VLAN3的计算机的网关为:192.168.2.254 即可实现VLAN间互联 如果VLAN2和VLAN3的计算机要通过服务器1上网 则需在三层交换机上配置默认路由 系统视图下:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 然后再在服务器1上配置回程路由 进入命令提示符 route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 route add 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.254 这个时候vlan2和vlan3中的计算机就可以通过服务器1访问internet了~~ 华为路由器与CISCO路由器在配置上的差别" 华为路由器与同档次的CISCO路由器在功能特性与配置界面上完全一致,有些方面还根据国内用户的需求作了很好的改进。例如中英文可切换的配置与调试界面,使中文用户再也不用面对着一大堆的英文专业单词而无从下手了。另外它的软件升级,远程配置,备份中心,PPP回拨,路由器热备份等,对用户来说均是极有用的功能特性。 在配置方面,华为路由器以前的软件版本(VRP1.0-相当于CISCO的IOS)与CISCO有细微的差别,但目前的版本(VRP1.1)已和CISCO兼容,下面首先介绍VRP软件的升级方法,然后给出配置上的说明。 一、VRP软件升级操作 升级前用户应了解自己路由器的硬件配置以及相应的引导软件bootrom的版本,因为这关系到是否可以升级以及升级的方法,否则升级失败会导致路由器不能运行。在此我们以从VRP1.0升级到VRP1.1为例说明升级的方法。 1.路由器配置电缆一端与PC机的串口一端与路由器的console口连接 2.在win95/98下建立使用直连线的超级终端,参数如下: 波特率9600,数据位8,停止位1,无效验,无流控,VT100终端类型 3.超级终端连机后打开路由器电源,屏幕上会出现引导信息,在出现: Press Ctrl-B to enter Boot Menu. 时三秒内按下Ctrl+b,会提示输入密码 Please input Bootrom password: 默认密码为空,直接回车进入引导菜单Boot Menu,在该菜单下选1,即Download application program升级VRP软件,之后屏幕提示选择下载波特率,我们一般选择38400 bps,随即出现提示信息: Download speed is 38400 bps.Please change the terminal's speed to 38400 bps,and select XMODEM protocol.Press ENTER key when ready. 此时进入超级终端“属性”,修改波特率为38400,修改后应断开超级终端的连接,再进入连接状态,以使新属性起效,之后屏幕提示: Downloading…CCC 这表示路由器已进入等待接收文件的状态,我们可以选择超级终端的文件“发送”功能,选定相应的VRP软件文件名,通讯协议选Xmodem,之后超级终端自动发送文件到路由器中,整个传送过程大约耗时8分半钟。完成后有提示信息出现,系统会将收到的VRP软件写入Flash Memory覆盖原来的系统,此时整个升级过程完成,系统提示改回超级终端的波特率: Restore the terminal's speed to 9600 bps. Press ENTER key when ready. 修改完后记住进行超级终端的断开和连接操作使新属性起效,之后路由器软件开始启动,用show ver命令将看见

项目一-交换机的基本配置与管理

项目一交换机的基本配置与管理 一、实验目标 掌握交换机基本信息的配置与管理 二、技术原理 交换机的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。 通过交换机的Console端口管理交换机属于带外管理:这种管理方式不占用交换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用Console端口进行配置。 通过远程Telnet、拨号等方式属于带内管理。 三、交换机的命令行操作模式 主要包括: 用户模式Switch> 特权模式Switch# 全局配置模式Switch(config)# 端口模式Switch(config-if)# 四、实验步骤 1、实验拓扑 2、交换机基本配置命令 a. 进入特权模式 Switch>enable //en=enable Switch# b. 进入全局配置模式 Switch#configure terminal //conf t=configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c. 进入交换机端口视图模式 Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 //int f0/1=interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)# d. 配置交换机端口速度 Switch(config-if)#speed ? 10 Force 10 Mbps operation

100 Force 100 Mbps operation auto Enable AUTO speed configuration Switch(config-if)#speed 100 e. 配置交换机端口双工模式 Switch(config-if)#duplex ? Switch(config-if)#duplex full f. 退回到上一级模式 Switch(config-if)#exit Switch(config)# g. 直接退回到特权模式 Switch(config-if)#end Switch# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Switch# h. 查看交换机版本信息 Switch#show version Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team ROM: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4) System returned to ROM by power-on Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory. 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802. 3 interface(s) 63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : 0040.0B69.8831 Motherboard assembly number : 73-9832-06 Power supply part number : 341-0097-02 Motherboard serial number : FOC103248MJ Power supply serial number : DCA102133JA Model revision number : B0 Motherboard revision number : C0 Model number : WS-C2960-24TT

相关主题