1、拓扑结构
2、过程
1)交换机 0 上创建 vlan 101和vlan 102;
2)交换机 0 的 1,2,3 端口访问模式设置为 access;
3) 交换机 0 的 1端口划分到 vlan101, 2端口划分到vlan 102, 3端口划分到 vlan 103;
4) 交换机 0 的 1,2,3 端口分别使用直通线连电脑192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3
5)交换机 1 上创建 vlan 101和vlan 102;
6)交换机 1 的 1,2,3 端口访问模式设置为 access;
7) 交换机 1 的 1端口划分到 vlan101, 2端口划分到vlan 102, 3端口划分到 vlan 103;
8) 交换机 1 的 1,2,3 端口分别使用直通线连电脑192.168.1.4、192.168.1.5、192.168.1.6
9)交换机 0 的4 号端口 和交换机1 的 4号端口 都设置为 trunk 模式;
10)使用 交叉线连接 交换机 0 的4 号端口 和交换机1 的 4号端口
3、验证
192.168.1.1和192.168.1.4 可以互通;
192.168.1.2和192.168.1.5可以互通;
192.168.1.3和192.168.1.6可以互通;
其余均不能通信
4、备注
划分虚拟局域网之前,1,2,3 可以相互通信,4,5,6可以相互通信
5、结论
1、默认情况下连接到交换机上的同网段计算机可以项目通信(经验证过不同网段计算机不能通信);
2、VLAN是逻辑网络,处于同一个虚拟局域网下的计算机可以通信、可以跨交换机通信(前提是同一个网段);
3、同一网段的计算机可以跨网段通信;
补充拓扑
6、拓展
1)增加192.168.1.7 、192.168.1.8 连接到 交换机0 的 5,6 端口;
2)增加192.168.1.9 、192.168.2.10 连接到 交换机1 的 5,6 端口;
192.168.1.7、192.168.1.8、192.168.1.9 可以相互通信,且均不能和 192.168.2.10 通信
Cisco Packet Tracer 2层交换机通信、跨交换机通信、创建vlan隔离通信