4.1.3 DHCP案例设计

系列 - 构建中型企业办公网
目录
本实验旨在通过构建一个完整的校园网络环境,帮助学生掌握DHCP服务器的配置和应用技能。在基于VLAN划分的网络基础上,我们将实现集中式DHCP服务,为不同网段的终端自动分配IP地址,大大提高网络管理的效率和便捷性。通过完成本实验,学生将能够理解并应用企业级网络中的DHCP设计原则。
校园网DHCP案例
本案例将实现各个教学楼和办公区之间的网络互连,并通过DHCP服务自动分配IP地址。为了简化设计,我们省略了主楼和办公楼中的大部分终端,每个教室仅用两台终端作为示例。
核心任务:完成DHCP配置,实现所有终端PC通过DHCP动态获取网络配置信息(IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器)。
网络规划
DHCP地址分配策略
在企业网络中,合理的IP地址规划是网络管理的基础。本案例采用了一种简单直观的子网划分方案,便于管理和记忆。
-
每个VLAN使用一个
/24
的子网掩码(255.255.255.0),这为每个VLAN提供了254个可用主机地址,足够满足一般部门或教室的需求。 -
每个VLAN的网关地址(通常是VLANIF接口的IP)使用该子网的第一个可用IP地址(
.1
),这是网络设计中的常见做法。 -
DHCP地址池将排除网关地址,并预留部分地址(
.1
到.10
)用于网络设备的静态分配。DHCP动态分配的地址范围从.11
开始,便于管理和故障排查。 -
我们采用
10.0.VLAN_ID.0/24
的格式来组织子网,其中VLAN_ID直接对应VLAN的编号,这种方式直观且易于记忆。
VLAN ID | VLAN 用途 | 网段 | 网关 | DNS | DHCP IP 地址池范围 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 教室机房 | 10.0.2.0/24 |
10.0.2.1 |
10.20.1.200 |
10.0.2.11 - 10.0.2.254 |
3 | 教室机房 | 10.0.3.0/24 |
10.0.3.1 |
10.20.1.200 |
10.0.3.11 - 10.0.3.254 |
4 | 教室机房 | 10.0.4.0/24 |
10.0.4.1 |
10.20.1.200 |
10.0.4.11 - 10.0.4.254 |
5 | 教室机房 | 10.0.5.0/24 |
10.0.5.1 |
10.20.1.200 |
10.0.5.11 - 10.0.5.254 |
6 | 财务处 | 10.0.6.0/24 |
10.0.6.1 |
10.20.1.200 |
10.0.6.11 - 10.0.6.254 |
7 | 教务处 | 10.0.7.0/24 |
10.0.7.1 |
10.20.1.200 |
10.0.7.11 - 10.0.7.254 |
8 | 院长办公室 | 10.0.8.0/24 |
10.0.8.1 |
10.20.1.200 |
10.0.8.11 - 10.0.8.254 |
13 | 三层通信 | 10.0.13.0/24 |
无 | 无 | 无(仅用于设备互联) |
14 | 三层通信 | 10.0.14.0/24 |
无 | 无 | 无(仅用于设备互联) |
DHCP池命名规范
根据上表信息,我们将在LSW8核心层交换机上创建7个IP地址池(对应VLAN2~8),建议采用统一的命名格式
VLANID_Pool
,例如VLAN2_Pool
,便于日后维护管理。配置步骤
实施流程
DHCP配置涉及到多个网络设备的协同工作,以下是具体的实施步骤:
- 为VLAN13、14涉及到的四个接口手动配置静态IP地址,确保三层设备间的通信;
- 在核心层交换机LSW8上添加DHCP IP地址池,为各VLAN提供集中式DHCP服务;
- 在汇聚层交换机LSW6、7上配置DHCP中继功能,将终端的DHCP请求转发到核心层DHCP服务器;
- 在LSW6、7、8三层交换机上配置RIP动态路由协议,实现不同VLAN间的路由;
- 将所有终端PC的IP获取方式由"静态"修改为"DHCP",使其能够自动获取网络配置。
注意事项
确保在配置DHCP前,VLAN间的三层路由(RIP)已经正确配置,否则跨VLAN的DHCP请求将无法正常工作。