1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
Im vorherigen Video dieser Topologie wurden die Switches

2
00:00:04,000 --> 00:00:06,000
mit Hostnamen konfiguriert

3
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
und nicht verwendete Schnittstellen wurden heruntergefahren.

4
00:00:09,000 --> 00:00:13,000
So erhielt der Switch 4 beispielsweise den Namen S4, und

5
00:00:13,000 --> 00:00:16,000
nicht verwendete Schnittstellen wurden am Switch heruntergefahren.

6
00:00:16,000 --> 00:00:20,000
Der VTP-Modus wurde auf transparent gesetzt und auf den 4 Switches

7
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
dieser Topologie wurden VLAN 10 und 20 erstellt.

8
00:00:23,000 --> 00:00:28,000
Router 1 und Router 2, die in der Topologie als PCs

9
00:00:28,000 --> 00:00:32,000
fungieren, wurden an ihren FastEthernet-Schnittstellen mit IP-Adressen konfiguriert.

10
00:00:32,000 --> 00:00:35,000
Router 3 wurde auch mit einer

11
00:00:35,000 --> 00:00:39,000
IP-Adresse in FastEthernet 0/0 sowie auf FastEthernet 0/1 konfiguriert.

12
00:00:39,000 --> 00:00:42,000
Die Switches konfigurieren auch IP-Adressen.

13
00:00:42,000 --> 00:00:44,000
Daher wurden die

14
00:00:44,000 --> 00:00:47,000
Access-Layer-Switches im Verwaltungs-VLAN mit IP-Adressen konfiguriert.

15
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
In diesem Beispiel wird VLAN 1 die Standardeinstellung sein.

16
00:00:51,000 --> 00:00:54,000
Die Core-Switches wurden mit 3 IP-Adressen konfiguriert.

17
00:00:54,000 --> 00:00:59,000
1 in VLAN 1, 1 in VLAN 10 und 1 in VLAN 20.

18
00:00:59,000 --> 00:01:04,000
In diesem Video werden die Schnittstellen an den Switches als Amtsleitungen konfiguriert, sodass

19
00:01:04,000 --> 00:01:07,000
diese Ports als Amtsleitungen oder Zugangsports konfiguriert

20
00:01:07,000 --> 00:01:13,000
werden. Bei den Access-Switches wird also Gigabit 0/2 an Switch 3 und Switch 4 als Zugriffsport

21
00:01:13,000 --> 00:01:16,000
konfiguriert im entsprechenden VLAN Wenn diese Konfiguration

22
00:01:16,000 --> 00:01:21,000
ordnungsgemäß konfiguriert wurde, sollten die als PCs fungierenden Router in der Lage sein,

23
00:01:21,000 --> 00:01:25,000
die IP-Adressen des Core Switch im selben VLAN zu pingen.

24
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
Also 1 Kernschalter wechseln.

25
00:01:28,000 --> 00:01:31,000
Diese Schnittstellen werden als Trunk-Ports konfiguriert.

26
00:01:31,000 --> 00:01:36,000
Diese Schnittstelle wird als Zugangsport in VLAN 1 konfiguriert, der mit

27
00:01:36,000 --> 00:01:39,000
dem Netzwerkleistungsmonitor von Solarwinds verbunden ist.

28
00:01:39,000 --> 00:01:44,000
In einem späteren Video zeige ich Ihnen, wie Sie NPM mithilfe von SNMP in diese

29
00:01:44,000 --> 00:01:49,000
Topologie integrieren, sodass wir diese Switches und die Router mithilfe von SNMP verwalten können.

30
00:01:49,000 --> 00:01:55,000
Bei Switch 1 muss zuerst geprüft werden, welche VLANs auf dem Switch konfiguriert sind.

31
00:01:55,000 --> 00:01:59,000
Also habe ich die Befehle sh vlan oder sh vlan short konfiguriert.

32
00:01:59,000 --> 00:02:03,000
Sh vlan brief zeigt mir an, dass vlan 1 konfiguriert ist.

33
00:02:03,000 --> 00:02:08,000
Alle diese Schnittstellen gehören zu VLAN 1, VLAN 10 und VLAN 20 wurden

34
00:02:08,000 --> 00:02:13,000
konfiguriert, es wurden jedoch keine Schnittstellen in VLAN 10 oder VLAN 20 eingefügt.

35
00:02:13,000 --> 00:02:19,000
Ich könnte auch einen Befehl wie sh int Gigabit 0/0 switchport ausführen. Hier

36
00:02:19,000 --> 00:02:22,000
ist also der Befehl und zeigt

37
00:02:22,000 --> 00:02:27,000
an, dass dieses Interface g0 / 0 als Switchport aktiviert ist.

38
00:02:27,000 --> 00:02:33,000
Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Layer-2-Schnittstelle

39
00:02:33,000 --> 00:02:37,000
Es fungiert also als Layer-2-Switch-Schnittstelle und nicht als geroutete Schnittstelle.

40
00:02:37,000 --> 00:02:42,000
Dieser Schalter wird sowohl die Einkapselung als auch die

41
00:02:42,000 --> 00:02:45,000
Aushandlung von Trunking aushandeln.

42
00:02:45,000 --> 00:02:49,000
Mit anderen Worten, es verwendet dynamisches Trunking-Protokoll oder DTP.

43
00:02:49,000 --> 00:02:53,000
Anstatt dies zu verwenden, würden jetzt der Trunk-Port statisch konfiguriert und

44
00:02:53,000 --> 00:02:57,000
der Zugriff auf Ports erfolgen, statt sich auf DTP zu verlassen.

45
00:02:57,000 --> 00:03:00,000
Es wird empfohlen, DTP zu deaktivieren.

46
00:03:00,000 --> 00:03:02,000
Der Zugriffsmodus-VLAN ist 1.

47
00:03:02,000 --> 00:03:06,000
Mit anderen Worten, wenn sich dieser Port als Zugangsport aushandelt, wird er

48
00:03:06,000 --> 00:03:10,000
sich in VLAN 1 befinden und das native oder unmarkierte VLAN am

49
00:03:10,000 --> 00:03:14,000
Trunk-Port, wenn es sich um einen Trunk-Port handelt, in VLAN 1.

50
00:03:14,000 --> 00:03:21,000
Wir können hier andere Informationen sehen, einschließlich der VLANs, die über den Trunk zulässig sind.

51
00:03:21,000 --> 00:03:23,000
Alle VLANs sind standardmäßig zulässig.

52
00:03:23,000 --> 00:03:28,000
Das Bereinigen ist für die VLANs 2 bis 1001

53
00:03:28,000 --> 00:03:33,000
aktiviert, so dass Sie nicht jede Schnittstelle einzeln

54
00:03:33,000 --> 00:03:38,000
konfigurieren müssen, sondern eine Reihe von Schnittstellen konfigurieren.

55
00:03:38,000 --> 00:03:47,000
Der Schnittstellenbereich Gigabit ist also 0/0 bis 0/0 - 3, also konfiguriere ich diese

56
00:03:47,000 --> 00:03:51,000
Schnittstelle diese Schnittstelle, diese Schnittstelle und

57
00:03:51,000 --> 00:03:55,000
diese Schnittstelle für den Range-Befehl.

58
00:03:55,000 --> 00:04:01,000
Beachten Sie, was passiert, wenn ich versuche, den Modus in Trunk zu ändern.

59
00:04:01,000 --> 00:04:05,000
Mir wurde gesagt, dass der Befehl abgelehnt

60
00:04:05,000 --> 00:04:08,000
wird. Eine Schnittstelle, deren

61
00:04:08,000 --> 00:04:14,000
Trunking-Kapselung auf "auto" gesetzt ist, kann nicht im Trunk-Modus konfiguriert werden.

62
00:04:14,000 --> 00:04:17,000
Bei einigen Cisco-Switches, einschließlich dieser, müssen

63
00:04:17,000 --> 00:04:21,000
Sie die Trunk-Kapselung angeben, bevor Sie den Modus

64
00:04:21,000 --> 00:04:23,000
in Trunk ändern.

65
00:04:23,000 --> 00:04:29,000
Dieser Switch unterstützt 802. 1Q und ISL und kann

66
00:04:29,000 --> 00:04:32,000
die Einkapselung mit dem

67
00:04:32,000 --> 00:04:36,000
Nachbarn aushandeln. Ich möchte die Einkapselung explizit

68
00:04:36,000 --> 00:04:44,000
auf dot1q setzen. Jetzt kann ich switchport-Modus-Trunk eingeben und dann kann ich end eingeben.

69
00:04:44,000 --> 00:04:48,000
Schauen wir uns also an, wie die Schnittstelle geändert wird.

70
00:04:48,000 --> 00:04:53,000
Bevor ich dies beachte, sind Interface VLAN 10 und Interface VLAN 20 aufgetaucht.

71
00:04:53,000 --> 00:04:56,000
Dies sind SVIs auf dem Switch.

72
00:04:56,000 --> 00:04:59,000
Sh int g0 / 0 switchport

73
00:04:59,000 --> 00:05:02,000
Sie sehen, dass der Verwaltungsmodus Trunk

74
00:05:02,000 --> 00:05:05,000
und der aktuelle Betriebsmodus Trunk ist.

75
00:05:05,000 --> 00:05:10,000
Ich habe diese Schnittstelle manuell oder statisch auf Trunk eingestellt.

76
00:05:10,000 --> 00:05:15,000
Zuvor war der Verwaltungsmodus dynamisch automatisch. Die Schnittstelle verwendete

77
00:05:15,000 --> 00:05:20,000
das dynamische Trunk-Protokoll oder DTP, um mit benachbarten

78
00:05:20,000 --> 00:05:24,000
Switches über das Trunking zu verhandeln.

79
00:05:24,000 --> 00:05:29,000
Jetzt haben wir es so konfiguriert, dass es manuell Trunk ist.
