Abschlussprojekt: Campus-Netz in Packet Tracer planen, bauen, dokumentieren

In diesem Artikel werden wir ein Campus-Netzwerk in Cisco Packet Tracer planen, aufbauen und dokumentieren. Das Projekt umfasst alle wesentlichen Komponenten eines Campus-Netzwerks, einschließlich der VLANs, Router, Switches und Endgeräte. Sie werden lernen, wie man das Netzwerk segmentiert, dynamisches Routing wie OSPF einrichtet und die grundlegenden Anforderungen an Netzwerkdienste wie DHCP und DNS implementiert. Am Ende dieses Projekts haben Sie ein vollständiges, funktionierendes Campus-Netzwerk, das Sie dokumentieren können.

1. Netzwerkanalyse und -planung

Bevor wir mit dem Aufbau des Campus-Netzwerks beginnen, ist es wichtig, eine klare Vorstellung von der Netzwerkstruktur zu haben. Für dieses Projekt erstellen wir ein Netzwerk mit drei Abteilungen, die in VLANs unterteilt sind:

  • VLAN 10 – Verwaltung
  • VLAN 20 – IT
  • VLAN 30 – Vertrieb

Jede Abteilung hat ihre eigenen IP-Adressbereiche und benötigt eine separate VLAN-Konfiguration. Darüber hinaus müssen wir ein Routing-Protokoll wie OSPF konfigurieren, um die Kommunikation zwischen den VLANs zu ermöglichen.

2. VLANs konfigurieren

Nun erstellen wir die drei VLANs auf dem Switch und weisen den entsprechenden Ports diese VLANs zu.

2.1 VLANs auf dem Switch erstellen

Die VLANs 10, 20 und 30 werden auf dem Switch wie folgt konfiguriert:


Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Verwaltung
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Vertrieb

2.2 Ports den VLANs zuweisen

Jetzt weisen wir die entsprechenden Ports den VLANs zu. Zum Beispiel: Ports 1-5 für VLAN 10, Ports 6-10 für VLAN 20 und Ports 11-15 für VLAN 30.


Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/6 - 10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/11 - 15
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30

3. Router für Inter-VLAN Routing konfigurieren

Um die Kommunikation zwischen den VLANs zu ermöglichen, müssen wir einen Router oder Layer 3 Switch verwenden, um Routing zwischen den VLANs durchzuführen. In diesem Beispiel verwenden wir einen Router mit subinterfaces für jedes VLAN.

3.1 Subinterfaces für VLANs konfigurieren

Für jedes VLAN erstellen wir ein Subinterface auf dem Router und weisen ihm eine IP-Adresse zu, die als Gateway für die Endgeräte dient.


Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

Diese Subinterfaces dienen als Gateways für die entsprechenden VLANs.

4. DHCP-Server für die VLANs konfigurieren

Um IP-Adressen automatisch zu vergeben, richten wir auf dem Router DHCP-Pools für jedes VLAN ein. Jeder Pool enthält die IP-Adressen, die an die Geräte im jeweiligen VLAN vergeben werden.

4.1 DHCP-Pools erstellen

Wir erstellen nun DHCP-Pools für jedes VLAN und definieren den IP-Bereich sowie den Standard-Gateway für die Endgeräte.


Router# configure terminal
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10_Pool
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Router(config)# ip dhcp pool VLAN20_Pool
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

Router(config)# ip dhcp pool VLAN30_Pool
Router(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

5. OSPF für Routing zwischen den VLANs konfigurieren

Um das Routing zwischen den VLANs zu ermöglichen, konfigurieren wir OSPF (Open Shortest Path First) als dynamisches Routing-Protokoll auf dem Router.

5.1 OSPF konfigurieren

Der OSPF-Prozess wird auf dem Router gestartet, und wir fügen alle Netzwerke hinzu, die geroutet werden sollen:


Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

6. Testen der Netzwerkkonnektivität

Nachdem die VLANs, DHCP, DNS und OSPF konfiguriert sind, testen wir die Konnektivität, um sicherzustellen, dass alle Geräte korrekt miteinander kommunizieren können.

6.1 Ping-Test zwischen PCs und Routern

Verwenden Sie den Ping-Befehl, um die Konnektivität zwischen den PCs und dem Router zu überprüfen:


PC1> ping 192.168.10.1
PC2> ping 192.168.20.1
PC3> ping 192.168.30.1

Wenn alle Pings erfolgreich sind, bedeutet dies, dass das Inter-VLAN-Routing und die IP-Adressenvergabe über DHCP korrekt funktionieren.

7. Dokumentation des Netzwerks

Eine vollständige Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil eines Netzwerkinfrastrukturprojekts. Dokumentieren Sie alle VLANs, IP-Adressen, Routing-Protokolle, Subinterfaces und DHCP-Pools in einem Netzwerkdiagramm und einer Konfigurationsübersicht.

7.1 Netzwerkdiagramm erstellen

Verwenden Sie ein Tool wie Microsoft Visio oder Lucidchart, um ein detailliertes Netzwerkdiagramm zu erstellen, das alle Geräte, Verbindungen und VLANs visualisiert.

7.2 Konfigurationsübersicht

Erstellen Sie eine Übersicht der Konfigurationen, die alle durchgeführten Schritte und Befehle umfasst, damit das Netzwerk bei Bedarf leicht geändert oder erweitert werden kann.

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