Подключение к vlan. VLAN — Virtual Local Area Network


9) Маршрутизация: статическая и динамическая на примере RIP, OSPF и EIGRP.
10) Трансляция сетевых адресов: NAT и PAT.
11) Протоколы резервирования первого перехода: FHRP.
12) Безопасность компьютерных сетей и виртуальные частные сети: VPN.
13) Глобальные сети и используемые протоколы: PPP, HDLC, Frame Relay.
14) Введение в IPv6, конфигурация и маршрутизация.
15) Сетевое управление и мониторинг сети.

P.S. Возможно, со временем список дополнится.


В предыдущих статьях мы уже работали с многими сетевыми устройствами, поняли, чем они друг от друга отличаются и рассмотрели из чего состоят кадры, пакеты и прочие PDU. В принципе с этими знаниями можно организовать простейшую локальную сеть и работать в ней. Но мир не стоит на месте. Появляется все больше устройств, которые нагружают сеть или что еще хуже - создают угрозу в безопасности. А, как правило, «опасность» появляется раньше «безопасности». Сейчас я на самом простом примере покажу это.

Мы пока не будем затрагивать маршрутизаторы и разные подсети. Допустим все узлы находятся в одной подсети.

Сразу приведу список IP-адресов:

  1. PC1 – 192.168.1.2/24
  2. PC2 – 192.168.1.3/24
  3. PC3 – 192.168.1.4/24
  4. PC4 – 192.168.1.5/24
  5. PC5 – 192.168.1.6/24
  6. PC6 – 192.168.1.7/24
У нас 3 отдела: дирекция, бухгалтерия, отдел кадров. У каждого отдела свой коммутатор и соединены они через центральный верхний. И вот PC1 отправляет ping на компьютер PC2.






Кто хочет увидеть это в виде анимации, открывайте спойлер (там показан ping от PC1 до PC5).

Работа сети в одном широковещательном домене


Красиво да? Мы в прошлых статьях уже не раз говорили о работе протокола ARP, но это было еще в прошлом году, поэтому вкратце объясню. Так как PC1 не знает MAC-адрес (или адрес канального уровня) PC2, то он отправляет в разведку ARP, чтобы тот ему сообщил. Он приходит на коммутатор, откуда ретранслируется на все активные порты, то есть к PC2 и на центральный коммутатор. Из центрального коммутатора вылетит на соседние коммутаторы и так далее, пока не дойдет до всех. Вот такой не маленький трафик вызвало одно ARP-сообщение. Его получили все участники сети. Большой и не нужный трафик - это первая проблема. Вторая проблема - это безопасность. Думаю, заметили, что сообщение дошло даже до бухгалтерии, компьютеры которой вообще не участвовали в этом. Любой злоумышленник, подключившись к любому из коммутаторов, будет иметь доступ ко всей сети. В принципе сети раньше так и работали. Компьютеры находились в одной канальной среде и разделялись только при помощи маршрутизаторов. Но время шло и нужно было решать эту проблему на канальном уровне. Cisco, как пионер, придумала свой протокол, который тегировал кадры и определял принадлежность к определенной канальной среде. Назывался он ISL (Inter-Switch Link) . Идея эта понравилась всем и IEEE решили разработать аналогичный открытый стандарт. Стандарт получил название 802.1q . Получил он огромное распространение и Cisco решила тоже перейти на него.
И вот как раз технология VLAN основывается на работе протокола 802.1q. Давайте уже начнем говорить про нее.

В я показал, как выглядит ethernet-кадр. Посмотрите на него и освежите в памяти. Вот так выглядит не тегированный кадр.

Теперь взглянем на тегированный.

Как видим, отличие в том, что появляется некий Тег . Это то, что нам и интересно. Копнем глубже. Состоит он из 4-х частей.

1) TPID (англ. Tag Protocol ID) или Идентификатор тегированного протокола - состоит из 2-х байт и для VLAN всегда равен 0x8100.
2) PCP (англ. Priority Code Point) или значение приоритета - состоит из 3-х бит. Используется для приоритезации трафика. Крутые и бородатые сисадмины знают, как правильно им управлять и оперирует им, когда в сети гуляет разный трафик (голос, видео, данные и т.д.)
3) CFI (англ. Canonical Format Indicator) или индикатор каноничного формата - простое поле, состоящее из одного бита. Если стоит 0, то это стандартный формат MAC-адреса.
4) VID (англ. VLAN ID) или идентификатор VLAN - состоит из 12 бит и показывает, в каком VLAN находится кадр.

Хочу заострить внимание на том, что тегирование кадров осуществляется между сетевыми устройствами (коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.), а между конечным узлом (компьютер, ноутбук) и сетевым устройством кадры не тегируются. Поэтому порт сетевого устройства может находиться в 2-х состояниях: access или trunk .

  • Access port или порт доступа - порт, находящийся в определенном VLAN и передающий не тегированные кадры. Как правило, это порт, смотрящий на пользовательское устройство.
  • Trunk port или магистральный порт - порт, передающий тегированный трафик. Как правило, этот порт поднимается между сетевыми устройствами.
Сейчас я покажу это на практике. Открываю ту же лабу. Картинку повторять не буду, а сразу открою коммутатор и посмотрю, что у него с VLAN.

Набираю команду show vlan .


Выстраиваются несколько таблиц. Нам по сути важна только самая первая. Теперь покажу как ее читать.

1 столбец - это номер VLAN. Здесь изначально присутствует номер 1 - это стандартный VLAN, который изначально есть на каждом коммутаторе. Он выполняет еще одну функцию, о которой чуть ниже напишу. Также присутствуют зарезервированные с 1002-1005. Это для других канальных сред, которые вряд ли сейчас используются. Удалить их тоже нельзя.

Switch(config)#no vlan 1005 Default VLAN 1005 may not be deleted.
При удалении Cisco выводит сообщение, что этот VLAN удалить нельзя. Поэтому живем и эти 4 VLANа не трогаем.

2 столбец - это имя VLAN. При создании VLAN, вы можете на свое усмотрение придумывать им осмысленные имена, чтобы потом их идентифицировать. Тут уже есть default, fddi-default, token-ring-default, fddinet-default, trnet-default.

3 столбец - статус. Здесь показывается в каком состоянии находится VLAN. На данный момент VLAN 1 или default в состоянии active, а 4 следующих act/unsup (хоть и активные, но не поддерживаются).

4 столбец - порты. Здесь показано к каким VLAN-ам принадлежат порты. Сейчас, когда мы еще ничего не трогали, они находятся в default.

Приступаем к настройке коммутаторов. Правилом хорошего тона будет дать коммутаторам осмысленные имена. Чем и займемся. Привожу команду.

Switch(config)#hostname CentrSW CentrSW(config)#
Остальные настраиваются аналогично, поэтому покажу обновленную схему топологии.


Начнем настройку с коммутатора SW1. Для начала создадим VLAN на коммутаторе.

SW1(config)#vlan 2 - создаем VLAN 2 (VLAN 1 по умолчанию зарезервирован, поэтому берем следующий). SW1(config-vlan)#name Dir-ya - попадаем в настройки VLAN и задаем ему имя.
VLAN создан. Теперь переходим к портам. Интерфейс FastEthernet0/1 смотрит на PC1, а FastEthernet0/2 на PC2. Как говорилось ранее, кадры между ними должны передаваться не тегированными, поэтому переведем их в состояние Access.

SW1(config)#interface fastEthernet 0/1 - переходим к настройке 1-ого порта. SW1(config-if)#switchport mode access - переводим порт в режим access. SW1(config-if)#switchport access vlan 2 - закрепляем за портом 2-ой VLAN. SW1(config)#interface fastEthernet 0/2 - переходим к настройке 2-ого порта. SW1(config-if)#switchport mode access - переводим порт в режим access. SW1(config-if)#switchport access vlan 2 - закрепляем за портом 2-ой VLAN.
Так как оба порта закрепляются под одинаковым VLAN-ом, то их еще можно было настроить группой.

SW1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2 - то есть выбираем пул и далее настройка аналогичная. SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
Настроили access порты. Теперь настроим trunk между SW1 и CentrSW.

SW1(config)#interface fastEthernet 0/24 - переходим к настройке 24-ого порта. SW1(config-if)#switchport mode trunk - переводим порт в режим trunk. %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
Сразу видим, что порт перенастроился. В принципе для работы этого достаточно. Но с точки зрения безопасности разрешать для передачи нужно только те VLAN, которые действительно нужны. Приступим.

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2 - разрешаем передавать только 2-ой VLAN.
Без этой команды передаваться будут все имеющиеся VLAN. Посмотрим, как изменилась таблица командой show vlan .


Появился 2-ой VLAN с именем Dir-ya и видим принадлежащие ему порты fa0/1 и fa0/2.

Чтобы вывести только верхнюю таблицу, можно воспользоваться командой show vlan brief .


Можно еще укоротить вывод, если указать определенный ID VLANа.


Или его имя.


Вся информациях о VLAN хранится в flash памяти в файле vlan.dat.


Как вы заметили, ни в одной из команд, нет информации о trunk. Ее можно посмотреть другой командой show interfaces trunk .


Здесь есть информация и о trunk портах, и о том какие VLAN они передают. Еще тут есть столбец Native vlan . Это как раз тот трафик, который не должен тегироваться. Если на коммутатор приходит не тегированный кадр, то он автоматически причисляется к Native Vlan (по умолчанию и в нашем случае это VLAN 1). Native VLAN можно, а многие говорят, что нужно менять в целях безопасности. Для этого в режиме настройки транкового порта нужно применить команду - switchport trunk native vlan X , где X - номер присваиваемого VLAN. В этой топологии мы менять не будем, но знать, как это делать полезно.

Осталось настроить остальные устройства.

CentrSW:
Центральный коммутатор является связующим звеном, а значит он должен знать обо всех VLAN-ах. Поэтому сначала создаем их, а потом переводим все интерфейсы в транковый режим.

CentrSW(config)#vlan 2 CentrSW(config-vlan)# name Dir-ya CentrSW(config)#vlan 3 CentrSW(config-vlan)# name buhgalter CentrSW(config)#vlan 4 CentrSW(config-vlan)# name otdel-kadrov CentrSW(config)#interface range fastEthernet 0/1-3 CentrSW(config-if-range)#switchport mode trunk
Не забываем сохранять конфиг. Команда copy running-config startup-config.

SW2(config)#vlan 3 SW2(config-vlan)#name buhgalter SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1-2 SW2(config-if-range)#switchport mode access SW2(config-if-range)#switchport access vlan 3 SW2(config)#interface fastEthernet 0/24 SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 3
SW3:

SW3(config)#vlan 4 SW3(config-vlan)#name otdel kadrov SW3(config)#interface range fastEthernet 0/1-2 SW3(config-if-range)#switchport mode access SW3(config-if-range)#switchport access vlan 4 SW3(config)#interface fastEthernet 0/24 SW3(config-if)#switchport mode trunk SW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 4
Обратите внимание на то, что мы подняли и настроили VLAN, но адресацию узлов оставили такой же. То есть, фактически все узлы в одной подсети, но разделены VLAN-ами. Так делать нельзя. Каждому VLAN надо выделять отдельную подсеть. Я это сделал исключительно в учебных целях. Если бы каждый отдел сидел в своей подсети, то они бы априори были ограничены, так как коммутатор не умеет маршрутизировать трафик из одной подсети в другую (плюс это уже ограничение на сетевом уровне). А нам нужно ограничить отделы на канальном уровне.
Снова отправляю ping с PC1 к PC3.

Идет в ход ARP, который нам и нужен сейчас. Откроем его.

Пока что ничего нового. ARP инкапсулирован в ethernet.

Кадр прилетает на коммутатор и тегируется. Теперь там не обычный ethernet, а 802.1q. Добавились поля, о которых я писал ранее. Это TPID , который равен 8100 и показывающий, что это 802.1q. И TCI , которое объединяет 3 поля PCP, CFI и VID . Число, которое в этом поле - это номер VLAN. Двигаемся дальше.


После тега он отправляет кадр на PC2 (т.к. он в том же VLAN) и на центральный коммутатор по транковому порту.


Так как жестко не было прописано какие типы VLAN пропускать по каким портам, то он отправит на оба коммутатора. И вот здесь коммутаторы, увидев номер VLAN, понимают, что устройств с таким VLAN-ом у них нет и смело его отбрасывают.


PC1 ожидает ответ, который так и не приходит. Можно под спойлером посмотреть в виде анимации.

Анимация


Теперь следующая ситуация. В состав дирекции нанимают еще одного человека, но в кабинете дирекции нет места и на время просят разместить человека в отделе бухгалтерии. Решаем эту проблему.


Подключили компьютер к порту FastEthernet 0/3 коммутатора и присвою IP-адрес 192.168.1.8/24.
Теперь настрою коммутатор SW2 . Так как компьютер должен находиться во 2-ом VLAN, о котором коммутатор не знает, то создам его на коммутаторе.

SW2(config)#vlan 2 SW2(config-vlan)#name Dir-ya
Дальше настраиваем порт FastEthernet 0/3, который смотрит на PC7.

SW2(config)#interface fastEthernet 0/3 SW2(config-if)#switchport mode access SW2(config-if)#switchport access vlan 2
И последнее - настроить транковый порт.

SW2(config)#interface fastEthernet 0/24 SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2 - обратите внимание на эту команду. А именно на ключевое слово "add". Если не дописать это слово, то вы сотрете все остальные разрешенные к передаче VLAN на этом порту. Поэтому если у вас уже был поднят транк на порту и передавались другие VLAN, то добавлять надо именно так.
Чтобы кадры ходили красиво, подкорректирую центральный коммутатор CentrSW.

CentrSW(config)#interface fastEthernet 0/1 CentrSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2 CentrSW(config)#interface fastEthernet 0/2 CentrSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3 CentrSW(config)#interface fastEthernet 0/3 CentrSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 4
Время проверки. Отправляю ping с PC1 на PC7.



Пока что весь путь аналогичен предыдущему. Но вот с этого момента (с картинки ниже) центральный коммутатор примет другое решение. Он получает кадр и видит, что тот протегирован 2-ым VLAN-ом. Значит отправлять его надо только туда, где это разрешено, то есть на порт fa0/2.


И вот он приходит на SW2. Открываем и видим, что он еще тегированный. Но следующим узлом стоит компьютер и тег надо снимать. Нажимаем на «Outbound PDU Details», чтобы посмотреть в каком виде кадр вылетит из коммутатора.


И действительно. Коммутатор отправит кадр в «чистом» виде, то есть без тегов.


Доходит ARP до PC7. Открываем его и убеждаемся, что кадр не тегированный PC7 узнал себя и отправляет ответ.


Открываем кадр на коммутаторе и видим, что на отправку он уйдет тегированным. Дальше кадр будет путешествовать тем же путем, что и пришел.



ARP доходит до PC1, о чем свидетельствует галочка на конверте. Теперь ему известен MAC-адрес и он пускает в ход ICMP.


Открываем пакет на коммутаторе и наблюдаем такую же картину. На канальном уровне кадр тегируется коммутатором. Так будет с каждым сообщением.




Видим, что пакет успешно доходит до PC7. Обратный путь я показывать не буду, так как он аналогичен. Если кому интересно, можно весь путь увидеть на анимации под спойлером ниже. А если охота самому поковырять эту топологию, прикладываю ссылку на лабораторку.

Логика работы VLAN



Вот в принципе самое популярное применение VLAN-ов. Независимо от физического расположения, можно логически объединять узлы в группы, там самым изолируя их от других. Очень удобно, когда сотрудники физически работают в разных местах, но должны быть объединены. И конечно с точки зрения безопасности VLAN не заменимы. Главное, чтобы к сетевым устройствам имели доступ ограниченный круг лиц, но это уже отдельная тема.
Добились ограничения на канальном уровне. Трафик теперь не гуляет где попало, а ходит строго по назначению. Но теперь встает вопрос в том, что отделам между собой нужно общаться. А так как они в разных канальных средах, то в дело вступает маршрутизация. Но перед началом, приведем топологию в порядок. Самое первое к чему приложим руку - это адресация узлов. Повторюсь, что каждый отдел должен находиться в своей подсети. Итого получаем:
  • Дирекция - 192.168.1.0/24
  • Бухгалтерия - 192.168.2.0/24
  • Отдел кадров - 192.168.3.0/24


Раз подсети определены, то сразу адресуем узлы.
  1. PC1:
    IP: 192.168.1.2
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.1.1
  2. PC2:
    IP: 192.168.1.3
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.1.1
  3. PC3:
    IP: 192.168.2.2
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.2.1
  4. PC4:
    IP: 192.168.2.3
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.2.1
  5. PC5:
    IP: 192.168.3.2
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.3.1
  6. PC6:
    IP: 192.168.3.3
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.3.1
  7. PC7:
    IP: 192.168.1.4
    Маска: 255.255.255.0 или /24
    Шлюз: 192.168.1.1
Теперь про изменения в топологии. Видим, что добавился маршрутизатор. Он как раз и будет перекидывать трафик с одного VLAN на другой (иными словами маршрутизировать). Изначально соединения между ним и коммутатором нет, так как интерфейсы выключены.
У узлов добавился такой параметр, как адрес шлюза. Этот адрес они используют, когда надо отправить сообщение узлу, находящемуся в другой подсети. Соответственно у каждой подсети свой шлюз.

Осталось настроить маршрутизатор, и я открываю его CLI. По традиции дам осмысленное имя.

Router(config)#hostname Gateway Gateway(config)#
Далее переходим к настройке интерфейсов.

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0 - переходим к требуемому интерфейсу. Gateway(config-if)#no shutdown - включаем его. %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Теперь внимание! Мы включили интерфейс, но не повесили на него IP-адрес. Дело в том, что от физического интерфейса (fastethernet 0/0) нужен только линк или канал. Роль шлюзов будут выполнять виртуальные интерфейсы или сабинтерфейсы (англ. subinterface). На данный момент 3 типа VLAN. Значит и сабинтерфейсов будет 3. Приступаем к настройке.

Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0.2 Gateway(config-if)#encapsulation dot1Q 2 Gateway(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0.3 Gateway(config-if)#encapsulation dot1Q 3 Gateway(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Gateway(config)#interface fastEthernet 0/0.4 Gateway(config-if)#encapsulation dot1Q 4 Gateway(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Маршрутизатор настроен. Переходим к центральному коммутатору и настроим на нем транковый порт, чтобы он пропускал тегированные кадры на маршрутизатор.

CentrSW(config)#interface fastEthernet 0/24 CentrSW(config-if)#switchport mode trunk CentrSW(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Конфигурация закончена и переходим к практике. Отправляю ping с PC1 на PC6 (то есть на 192.168.3.3).


PC1 понятия не имеет, кто такой PC6 или 192.168.3.3, но знает, что они находятся в разных подсетях (как он это понимает описано в статье). Поэтому он отправит сообщение через основной шлюз, адрес которого указан в его настройках. И хоть PC1 знает IP-адрес основного шлюза, для полного счастья не хватает MAC-адреса. И он пускает в ход ARP.




Обратите внимание. Как только кадр прибывает на CentrSW, коммутатор не рассылает его кому попало. Он рассылает только на те порты, где разрешен пропуск 2-го VLAN. То есть на маршрутизатор и на SW2 (там есть пользователь, сидящий во 2-ом VLAN).


Маршрутизатор узнает себя и отправляет ответ (показан стрелочкой). И обратите внимание на нижний кадр. Когда SW2 получил ARP от центрального коммутатора, он аналогично не стал рассылать его на все компьютеры, а отправил только PC7, который сидит во 2-ом VLAN. Но PC7 его отбрасывает, так как он не для него. Смотрим дальше.



ARP дошел до PC1. Теперь ему все известно и можно отправлять ICMP. Еще раз обращу внимание на то, что в качестве MAC-адреса назначения (канальный уровень), будет адрес маршрутизатора, а в качестве IP-адреса назначения (сетевой уровень), адрес PC6.




Доходит ICMP до маршрутизатора. Он смотрит в свою таблицу и понимает, что не знает никого под адресом 192.168.3.3. Отбрасывает прибывший ICMP и пускает разведать ARP.





PC6 узнает себя и отправляет ответ.




Доходит до маршрутизатора ответ и он добавляет запись в своей таблице. Посмотреть таблицу ARP можно командой show arp .
Двигаемся дальше. PC1 недоволен, что ему никто не отвечает и отправляет следующее ICMP-сообщение.








На этот раз ICMP доходит без проблем. Обратно он проследует тем же маршрутом. Я лишь покажу конечный результат.


Первый пакет затерялся (в результате работы ARP), а второй дошел без проблем.
Кому интересно увидеть в анимации, добро пожаловать под спойлер.

InterVLAN Routing



Итак. Мы добились того, что если узлы находятся в одной подсети и в одном VLAN, то ходить они будут напрямую через коммутаторы. В случае, когда нужно передать сообщение в другую подсеть и VLAN, то передавать будут через роутер Gateway, который осуществляет «межвлановую» маршрутизацию. Данная топология получила название «router on a stick» или «роутер на палочке» . Как вы поняли она очень удобна. Мы создали 3 виртуальных интерфейса и по одному проводу гоняли разные тегированные кадры. Без использования сабинтерфейсов и VLAN-ов, пришлось бы для каждой подсети задействовать отдельный физический интерфейс, что совсем не выгодно.

Кстати очень хорошо этот вопрос разобран в этом видео (видео идет около 3-х часов, поэтому ссылка с привязкой именно к тому моменту времени). Если после прочтения и просмотра видео захочется добить все собственными руками, прикладываю ссылку на скачивание.

Разобрались с VLAN-ами и переходим к одному из протоколов, работающего с ним.
DTP (англ. Dynamic Trunking Protocol) или на русском динамический транковый протокол - проприетарный протокол компании Cisco, служащий для реализации trunk режима между коммутаторами. Хотя в зависимости от состояния, они могут согласоваться и в режим access.

В DTP есть 4 режима: Dynamic auto, Dynamic desirable, Trunk, Access. Рассмотрим как они согласуются.

Режимы Dynamic auto Dynamic desirable Trunk Access
Dynamic auto Access Trunk Trunk Access
Dynamic desirable Trunk Trunk Trunk Access
Trunk Trunk Trunk Trunk Отсутствие соединения
Access Access Access Отсутствие соединения Access

То есть левая колонка это 1-ое устройство, а верхняя строка 2-ое устройство. По-умолчанию коммутаторы находятся в режиме «dynamic auto». Если посмотреть таблицу сопоставления, то два коммутатора в режиме «dynamic auto» согласуются в режим «access». Давайте это и проверим. Создаю я новую лабораторную работу и добавлю 2 коммутатора.


Соединять их пока не буду. Мне надо убедиться, что оба коммутатора в режиме «dynamic auto». Проверять буду командой show interfaces switchport .


Результат этой команды очень большой, поэтому я его обрезал и выделил интересующие пункты. Начнем с Administrative Mode . Эта строка показывает, в каком из 4-режимов работает данный порт на коммутаторе. Убеждаемся, что на обоих коммутаторах порты в режиме «Dynamic auto». А строка Operational Mode показывает, в каком режиме работы они согласовали работу. Мы пока их не соединяли, поэтому они в состоянии «down».

Сразу дам вам хороший совет. При тестировании какого либо протокола, пользуйтесь фильтрами. Отключайте показ работы всех ненужных вам протоколов.

Перевожу CPT в режим simulation и отфильтрую все протоколы, кроме DTP.



Думаю здесь все понятно. Соединяю коммутаторы кабелем и, при поднятии линков, один из коммутаторов генерирует DTP-сообщение.


Открываю и вижу, что это DTP инкапсулированный в Ethernet-кадр. Отправляет он его на мультикастовый адрес «0100.0ccc.cccc», который относится к протоколам DTP, VTP, CDP.
И обращу внимание на 2 поля в заголовке DTP.

1) DTP Type - сюда отправляющий вставляет предложение. То есть в какой режим он хочет согласоваться. В нашем случае он предлагает согласовать «access».
2) Neighbor MAC-address - в это поле он записывает MAC-адрес своего порта.

Отправляет он и ждет реакции от соседа.


Доходит до SW1 сообщение и он генерирует ответный. Где также согласует режим «access», вставляет свой MAC-адрес и отправляет в путь до SW2.


Успешно доходит DTP. По идее они должны были согласоваться в режиме «access». Проверю.


Как и предполагалось, согласовались они в режим «access».
Кто то говорит, что технология удобная и пользуется ею. Но я крайне не рекомендую использовать этот протокол в своей сети. Рекомендую это не только я, и сейчас объясню почему. Смысл в том, что этот протокол открывает большую дыру в безопасности. Я открою лабораторку, в которой разбиралась работа «Router on a stick» и добавлю туда еще один коммутатор.


Теперь зайду в настройки нового коммутатора и жестко пропишу на порту работу в режиме trunk.

New_SW(config)#interface fastEthernet 0/1 New_SW(config-if)#switchport mode trunk
Соединяю их и смотрю, как они согласовались.


Все верно. Режимы «dynamic auto» и «trunk» согласуются в режим trunk . Теперь ждем, когда кто- то начнет проявлять активность. Допустим PC1 решил кому то отправить сообщение. Формирует ARP и выпускает в сеть.


Пропустим его путь до того момента, когда он попадет на SW2.


И вот самое интересное.


Он отправляет его на вновь подключенный коммутатор. Объясняю, что произошло. Как только мы согласовали с ним trunk, он начинает отправлять ему все пришедшие кадры. Хоть на схеме и показано, что коммутатор отбрасывает кадры, это ничего не значит. К коммутатору или вместо коммутатора можно подключить любое перехватывающее устройство (sniffer) и спокойно просматривать, что творится в сети. Вроде перехватил он безобидный ARP. Но если взглянуть глубже, то можно увидеть, что уже известен MAC-адрес «0000.0C1C.05DD» и IP-адрес «192.168.1.2». То есть PC1 не думая выдал себя. Теперь злоумышленник знает о таком компьютере. Вдобавок он знает, что он сидит во 2-ом VLAN. Дальше он может натворить многого. Самое банальное - это подменить свой MAC-адрес, IP-адрес, согласоваться быстро в Access и и выдавать себя за PC1. Но самое интересное. Ведь сразу можно этого не понять. Обычно, когда мы прописываем режим работы порта, он сразу отображается в конфигурации. Ввожу show running-config .


Но здесь настройки порта пустые. Ввожу show interfaces switchport и проматываю до fa0/4.


А вот здесь видим, что согласован trunk. Не всегда show running-config дает исчерпывающую информацию. Поэтому запоминайте и другие команды.

Думаю понятно почему нельзя доверять этому протоколу. Он вроде облегчает жизнь, но в то же время может создать огромную проблему. Поэтому полагайтесь на ручной метод. При настройке сразу же обозначьте себе какие порты будут работать в режиме trunk, а какие в access. И самое главное - всегда отключайте согласование. Чтобы коммутаторы не пытались ни с кем согласоваться. Делается это командой «switchport nonegotiate».

Переходим к следующему протоколу.

VTP (англ. VLAN Trunking Protocol) - проприетарный протокол компании Cisco, служащий для обмена информацией о VLAN-ах.

Представьте ситуацию, что у вас 40 коммутаторов и 70 VLAN-ов. По хорошему нужно вручную на каждом коммутаторе их создать и прописать на каких trunk-ых портах разрешать передачу. Дело это муторное и долгое. Поэтому эту задачу может взвалить на себя VTP. Вы создаете VLAN на одном коммутаторе, а все остальные синхронизируются с его базой. Взгляните на следующую топологию.


Здесь присутствуют 4 коммутатора. Один из них является VTP-сервером, а 3 остальных клиентами. Те VLAN, которые будут созданы на сервере, автоматически синхронизируются на клиентах. Объясню как работает VTP и что он умеет.

Итак. VTP может создавать, изменять и удалять VLAN. Каждое такое действие влечет к тому, что увеличивается номер ревизии (каждое действие увеличивает номер на +1). После он рассылает объявления, где указан номер ревизии. Клиенты, получившие это объявление, сравнивают свой номер ревизии с пришедшим. И если пришедший номер выше, они синхронизируют свою базу с ней. В противном случае объявление игнорируется.

Но это еще не все. У VTP есть роли. По-умолчанию все коммутаторы работают в роли сервера. Расскажу про них.

  1. VTP Server . Умеет все. То есть создает, изменяет, удаляет VLAN. Если получает объявление, в которых ревизия старше его, то синхронизируется. Постоянно рассылает объявления и ретранслирует от соседей.
  2. VTP Client - Эта роль уже ограничена. Создавать, изменять и удалять VLAN нельзя. Все VLAN получает и синхронизирует от сервера. Периодически сообщает соседям о своей базе VLAN-ов.
  3. VTP Transparent - эта такая независимая роль. Может создавать, изменять и удалять VLAN только в своей базе. Никому ничего не навязывает и ни от кого не принимает. Если получает какое то объявление, передает дальше, но со своей базой не синхронизирует. Если в предыдущих ролях, при каждом изменении увеличивался номер ревизии, то в этом режиме номер ревизии всегда равен 0.
Это все, что касается VTP версии 2. В VTP 3-ей версии добавилась еще одна роль - VTP Off . Он не передает никакие объявления. В остальном работа аналогична режиму Transparent .

Начитались теории и переходим к практике. Проверим, что центральный коммутатор в режиме Server. Вводим команду show vtp status .


Видим, что VTP Operating Mode: Server. Также можно заметить, что версия VTP 2-ая. К сожалению, в CPT 3-ья версия не поддерживается. Версия ревизии нулевая.
Теперь настроим нижние коммутаторы.

SW1(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode.
Видим сообщение, что устройство перешло в клиентский режим. Остальные настраиваются точно также.

Чтобы устройства смогли обмениваться объявлениями, они должны находиться в одном домене. Причем тут есть особенность. Если устройство (в режиме Server или Client) не состоит ни в одном домене, то при первом полученном объявлении, перейдет в объявленный домен. Если же клиент состоит в каком то домене, то принимать объявления от других доменов не будет. Откроем SW1 и убедимся, что он не состоит ни в одном домене.


Убеждаемся, что тут пусто.

Теперь переходим центральному коммутатору и переведем его в домен.

CentrSW(config)#vtp domain cisadmin.ru Changing VTP domain name from NULL to cisadmin.ru
Видим сообщение, что он перевелся в домен cisadmin.ru.
Проверим статус.


И действительно. Имя домена изменилось. Обратите внимание, что номер ревизии пока что нулевой. Он изменится, как только мы создадим на нем VLAN. Но перед созданием надо перевести симулятор в режим simulation, чтобы посмотреть как он сгенерирует объявления. Создаем 20-ый VLAN и видим следующую картинку.


Как только создан VLAN и увеличился номер ревизии, сервер генерирует объявления. У него их два. Сначала откроем тот, что левее. Это объявление называется «Summary Advertisement» или на русском «сводное объявление». Это объявление генерируется коммутатором раз в 5 минут, где он рассказывает о имени домена и текущей ревизии. Смотрим как выглядит.


В Ethernet-кадре обратите внимание на Destination MAC-адрес. Он такой же, как и выше, когда генерировался DTP. То есть, в нашем случае на него отреагируют только те, у кого запущен VTP. Теперь посмотрим на следующее поле.


Здесь как раз вся информация. Пройдусь по самым важным полям.
  • Management Domain Name - имя самого домена (в данном случае cisadmin.ru).
  • Updater Identity - идентификатор того, кто обновляет. Здесь, как правило, записывается IP-адрес. Но так как адрес коммутатору не присваивали, то поле пустое
  • Update Timestamp - время обновления. Время на коммутаторе не менялось, поэтому там стоит заводское.
  • MD5 Digest - хеш MD5. Оно используется для проверки полномочий. То есть, если на VTP стоит пароль. Мы пароль не меняли, поэтому хэш по-умолчанию.
Теперь посмотрим на следующее генерируемое сообщение (то, что справа). Оно называется «Subset Advertisement» или «подробное объявление». Это такая подробная информация о каждом передаваемом VLAN.
Думаю здесь понятно. Отдельный заголовок для каждого типа VLAN. Список настолько длинный, что не поместился в экран. Но они точно такие, за исключением названий. Заморачивать голову, что означает каждый код не буду. Да и в CPT они тут больше условность.
Смотрим, что происходит дальше.


Получают клиенты объявления. Видят, что номер ревизии выше, чем у них и синхронизируют базу. И отправляют сообщение серверу о том, что база VLAN-ов изменилась.


Принцип работы протокола VTP



Вот так в принципе работает протокол VTP. Но у него есть очень большие минусы. И минусы эти в плане безопасности. Объясню на примере этой же лабораторки. У нас есть центральный коммутатор, на котором создаются VLAN, а потом по мультикасту он их синхронизирует со всеми коммутаторами. В нашем случае он рассказывает про VLAN 20. Предлагаю еще раз глянуть на его конфигурацию.

Обратите внимание. До сервера доходит VTP-сообщение, где номер ревизии выше, чем у него. Он понимает, что сеть изменилась и надо под нее подстроиться. Проверим конфигурацию.


Конфигурация центрального сервера изменилась и теперь он будет вещать именно ее.
А теперь представьте, что у нас не один VLAN, а сотни. Вот таким простым способом можно положить сеть. Конечно домен может быть запаролен и злоумышленнику будет тяжелее нанести вред. А представьте ситуацию, что у вас сломался коммутатор и срочно надо его заменить. Вы или ваш коллега бежите на склад за старым коммутатором и забываете проверить номер ревизии. Он оказывается выше чем у остальных. Что произойдет дальше, вы уже видели. Поэтому я рекомендую не использовать этот протокол. Особенно в больших корпоративных сетях. Если используете VTP 3-ей версии, то смело переводите коммутаторы в режим «Off». Если же используется 2-ая версия, то переводите в режим «Transparent».
  • dtp
  • trunk
  • access
  • Добавить метки

    Организация виртуальных локальных сетей VLAN абстрагирует идею физической сети (LAN), предоставляя возможность подключения виртуальной частной сети к линии передачи данных для каждой подсети в отдельности. Один или несколько сетевых vlan коммутаторов могут поддерживать несколько независимых виртуальных сетей. Тем самым давая возможность создавать различные реализации подсетей уровня передачи данных. Часто сегментирование сетей связано с необходимостью ограничения широковещательного домена. Обычно домен обслуживает один или нескольких коммутаторов Ethernet для средних и крупных сетей.

    Сети VLAN упрощают сетевым администраторам задачу разбивки единой коммутируемой сети на логические сегменты в соответствии с функционалом и требованиями безопасности работы корпоративных систем. При этом нет необходимости в прокладке и перекоммутации новых кабелей или существенных изменениях в текущей сетевой инфраструктуре. Весь процесс организации новой схемы работы происходит на логическом уровне - на уровне настройки сетевого оборудования. Порты (интерфейсы) на коммутаторах могут быть назначены одной или нескольким виртуальным сетям. Что позволяет разделить систему на логические группы. На основе того, каким подразделениям принадлежит тот или иной сервис или ресурс, устанавливаются правила, согласно которым системам в отдельных группах разрешено связываться друг с другом. Конфигурация групп может варьироваться от простой идеи - компьютеры в одной виртуальной сети могут видеть принтер в этом сегменте, но компьютеры за пределами сегмента не могут, - до относительно сложных моделей. Например, компьютеры в отделах розничного банковского обслуживания не могут взаимодействовать с компьютерами в торговых отделах.

    Каждый логический сегмент виртуальной сети обеспечивает доступ к линии передачи данных всем хостам, подключенным к портам коммутатора, настроенным с тем же идентификатором сети. Тег VLAN – это 12-разрядное поле в заголовке Ethernet кадра, которое обеспечивает поддержку до 4096 VLAN для каждого домена коммутации. Маркировка VLAN стандартизована в IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) 802.1Q и часто называется Dot1Q.

    Маршрутизатор служит для объединения физических локальных сетей

    До момента появления виртуальных частных сетей мы должны были сегментировать локальную сеть LAN на основе физических коммутаторов.

    Чем больше сегментов вам необходимо организовать, тем больше коммутаторов вам необходимо закупить. Маршрутизатор используется для пересылки трафика между локальными сетями.

    Ситуация становится более сложной, если у вас есть 2 отдельных офиса. И если сеть настроена согласно схеме выше, то вам потребуется не один, а два отдельных кабеля между офисами. В зависимости от удаленности локаций прокладка данных трасс может вылиться в серьезные затраты. А теперь представьте, что у вас 3 и более офисов, а отделов в компании, например, 5. Получается, что необходимо прокладывать 15 кабельных трасс - бизнес на такое не пойдет.

    Нам необходимо решение, которое помогло бы устранить проблему выше. Мы больше не можем полагаться на физическую сегментацию, поскольку она не является гибкой, более дорогой и делает вашу жизнь сложнее.Решение называется Virtual LAN – VLAN.

    Благодаря использованию виртуальных частных сетей VLAN у нас появляется больше возможностей для сегментации сети на основе портов или даже на основе MAC-адреса или протоколов.

    Что же такое виртуальные частные сети VLAN и как они работают?

    Концепции работы VLAN сетей уходит своими корнями к началу эпохи телекоммуникаций. Когда на коммутаторе настроены сегменту (VLAN10 и VLAN20), мы вставляем VLAN тег непосредственно перед отправкой кадра на магистральную линию (VLAN trunk). Этот тег указывает, к какому сегменту виртуальной сети принадлежит каждый frame. Поэтому, когда кадр прибывает на целевой Ethernet коммутатор, то он знает, в какой vlan он должен переслать сообщение.

    Как работает Транк (trunk) соединение?

    • В исходящих кадрах на 2 уровне сетевой модели OSI при пересылке через trunk порт происходит модификация заголовка
    • Коммутатор добавляет VLAN тег 802.1Q между полями Source MAC и EtherType

    Обратите внимание, что все эти процессы происходят на 2 уровне модели OSI (уровень передачи данных). Сетевой уровень в данном случае не задействован.

    Как происходит обмен трафиком между различными VLAN?

    Вопрос аналогичен тому: как передается трафик внутри локальной сети Ethernet? Разделенные сегменты локальной сети 2 уровня (LAN) не могут передавать друг другу данные, если они не связаны с маршрутизатором. Маршрутизатор отвечает за перенаправление кадров в другие сегменты. Поскольку router является устройством 3 уровня, как следствие, все устройства должны использовать заголовок 3 уровня, например IP-адрес.

    Все зависит от возможностей маршрутизатора. Если маршрутизатор не поддерживает VLAN, тогда нам нужны порты доступа, которые подключаются к его интерфейсам.

    Маршрутизатор не поддерживает режим trunk и VLAN-тегирование

    • 1 VLAN = 1 сегмент сети = 1 широковещательный домен
    • Нам необходим маршрутизатор для пересылки пакетов между VLAN сегментами
    • IP адрес маршрутизатора становится шлюзом по-умолчанию

    VLAN (от англ. Virtual Local Area Network) – логическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть, имеющая те же свойства, что и физическая локальная сеть.

    Проще говоря, VLAN – это логический канал внутри физического.

    Данная технология позволяет выполнять две противоположные задачи :

    1) группировать устройства на канальном уровне (т.е. устройства, находящиеся в одном VLAN’е), хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам (расположенным, к примеру, географически отдаленно);

    2) разграничивать устройства (находящиеся в разных VLAN’ах), подключенные к одному коммутатору.

    Иначе говоря, VLAN ‘ы позволяют создавать отдельные широковещательные домены. Сеть любого крупного предприятия, а уж тем более провайдера, не может функционировать без применения VLAN’ов.

    Применение данной технологии дает нам следующие преимущества:

    • группировка устройств (к примеру, серверов) по функционалу;
    • уменьшение количества широковещательного трафика в сети, т.к. каждый VLAN - это отдельный широковещательный домен;
    • увеличение безопасности и управляемости сети (как следствие первых двух преимуществ).

    Приведу простой пример : допустим, есть хосты, включенные в коммутатор, который, в свою очередь, подсоединен к маршрутизатору (рис. 1). Предположим, у нас есть две локальные сети, соединенные одним коммутатором и выходящие в интернет через один роутер. Если не разграничить сети по VLAN’ам, то, во-первых, сетевой шторм в одной сети будет оказывать влияние на вторую сеть, во-вторых, с каждой сети можно будет «вылавливать» трафик другой сети. Теперь же, разбив сеть на VLAN’ы, мы фактически получили две отдельные сети, связанные между собой роутером, то есть L3 (сетевым уровнем). Весь трафик проходит из одной сети в другую через роутер, а доступ теперь работает только на уровне L3, что значительно облегчает работу администратора.

    Тегирование

    Тегирование – процесс добавления метки VLAN’a (он же тег) к фреймам трафика.

    Как правило, конечные хосты не тегируют трафик (например, компьютеры пользователей). Этим занимаются коммутаторы, стоящие в сети. Более того, конечные хосты и не подозревают о том, что они находятся в таком-то VLAN’е. Строго говоря, трафик в разных VLAN’ах чем-то особенным не отличается.

    Если через порт коммутатора может прийти трафик разных VLAN’ов, то коммутатор должен его как-то различать. Для этого каждый кадр должен быть помечен какой-либо меткой.

    Наибольшее распространение получила технология, описанная в спецификации IEEE 802.1Q. Также существую и другие проприетарные протоколы (спецификации).

    802.1q

    802.1q – это открытый стандарт, описывающий процедуру тегирования трафика.

    Для этого в тело фрейма помещается тег (рис.2), содержащий информацию о принадлежности к VLAN’у. Т.к. тег помещается в тело, а не в заголовок фрейма, то устройства, не поддерживающие VLAN’ы, пропускают трафик прозрачно, то есть без учета его привязки к VLAN’у.

    Размер метки (тега) всего 4 байта. Состоит из 4-х полей (рис.3):

    • Tag Protocol Identifier (TPID, идентификатор протокола тегирования). Размер поля - 16 бит. Указывает на то, какой протокол используется для тегирования. Для 802.1Q используется значение 0x8100.
    • Priority (приоритет). Размер поля - 3 бита. Используется стандартом IEEE 802.1p для задания приоритета передаваемого трафика.
    • Canonical Format Indicator (CFI, индикатор канонического формата). Размер поля - 1 бит. Указывает на формат MAC-адреса. 0 - канонический, 1 - не канонический. CFI используется для совместимости между сетями Ethernet и Token Ring.
    • VLAN Identifier (VID, идентификатор VLAN). Размер поля - 12 бит. Указывает на то, какому VLAN принадлежит фрейм. Диапазон возможных значений - от 0 до 4095.

    Если трафик теггируется, или наоборот — метка убирается, то контрольная сумма фрейма пересчитывается(CRC).

    Native VLAN(нативный VLAN)

    Стандарт 802.1q также предусматривает обозначение VLAN’ом трафика, идущего без тега, т.е. не тегированного. Этот VLAN называется нативный VLAN, по умолчанию это VLAN 1. Это позволяет считать тегированным трафик, который в реальности тегированным не является.

    802.1ad

    802.1ad -это открытый стандарт (аналогично 802.1q), описывающий двойной тег (рис.4). Также известен как Q-in-Q , или Stacked VLANs . Основное отличие от предыдущего стандарта - это наличие двух VLAN’ов - внешнего и внутреннего, что позволяет разбивать сеть не на 4095 VLAN’ов, а на 4095х4095.

    Так же наличие двух меток позволяет организовывать более гибкие и сложные сети оператора. Так же, бывают случаи, когда оператору нужно организовать L2 соединение для двух разных клиентов в двух разных городах, но трафик клиенты посылают трафик с одним и тем же тегом(рис.5).

    Клиент-1 и клиент-2 имеют филиалы в городе А и Б, где имеется сеть одного провайдера. Обоим клиентам необходимо связать свои филиалы в двух разных городах. Кроме того, для своих нужд каждый клиент тегирует трафик 1051 VLAN’ом. Соответственно, если провайдер будет пропускать трафик обоих клиентов через себя в одном единственном VLAN’е, авария у одного клиента может отразиться на втором клиенте. Более того, трафик одного клиента сможет перехватить другой клиент. Для того, чтобы изолировать трафик клиентов, оператору проще всего использовать Q-in-Q. Добавив дополнительный тег к каждому отдельному клиенту (например, 3083 к клиенту-1 и 3082 к клиенту-2), оператор изолирует клиентов друг от друга, и клиентам не придется менять тег.

    Состояние портов

    Порты коммутатора, в зависимости от выполняемой операции с VLAN’ами, делятся на два вида:

    • тегированный (он же транковый порт , trunk , в терминалогии cisco) - порт, который пропускает трафик только с определенным тегом;
    • нетегированный (он же аксесный , access , в терминалогии cisco) - входя в данный порт, нетегированный трафик «обертывается» в тег.

    По назначению порта в определённый VLAN существует два подхода:

    • Статическое назначение - когда принадлежность порта VLAN’у задаётся администратором;
    • Динамическое назначение - когда принадлежность порта VLAN’у определяется в ходе работы коммутатора с помощью процедур, описанных в специальных стандартах, таких, например, как 802.1X.

    Таблица коммутации

    Таблица коммутации при использовании VLAN’ов выглядит следующим образом (ниже приведена таблица коммутации коммутатора, не поддерживающего работу во VLAN’ах):

    Порт MAC-адрес
    1 A
    2 B
    3 C

    Если же коммутатор поддерживает VLAN’ы, то таблица коммутации будет выглядеть следующим образом:

    Порт VLAN MAC-адрес
    1 345 A
    2 879 B
    3 default C

    где default — native vlan.

    Протоколы, работаю с VLAN

    GVRP (его аналог у cisco — VTP) — протокол, работающий на канальном уровне, работа которого сводиться к обмену информации об имеющихся VLAN’ах.

    MSTP (PVSTP, PVSTP++ у cisco) — протокол, модификация протокола STP, позволяющее строить «дерево» с учетом различных VLAN’ов.

    LLDP (CDP, у cisco) — протокол, служащий для обмена описательной информацией о сети, в целом, кроме информации о VLAN’ах также распространяет информацию и о других настройках.

    VLAN (Virtual Local Area Network) позволяет в коммутаторах или роутерах создать несколько виртуальных локальных сетей на одном физическом сетевом интерфейсе. Простой и удобный способ разделения трафика между клиентами или базовыми станциями, использование VLAN.

    Технология VLAN заключается в том, что к сетевому кадру (2-й уровень) прибавляется дополнительный заголовок tag, который содержит служебную информацию и VLAN ID. Значения VLAN ID могут быть от 1 - 4095. При этом 1 зарезервирована как VLAN по умолчанию.

    При работе с VLAN важно понимать, что такое тегированный и нетегированный трафик. Тегированный трафик (с идентификатором влана) в основном идет между коммутаторами и серверами. Обычные же компьютеры (особенно под управлением ОС Windows) не понимают тегированный трафик. Поэтому на тех портах, которые смотрят непосредственно на рабочие станции или в сеть с неуправляемым коммутатором, выдается нетегированный трафик. Т.е. от сетевого кадра отрезается тег. Это также происходит, если на порту настроен VLAN ID = 1.

    Также существует понятие, как trunk (Транк). Транком называют порты коммутатора, по которым идет трафик с разными тегами. Обычно транк настраивается между коммутаторами, чтобы обеспечить доступ к VLAN с разных коммутаторов.

    Использование VLAN на оборудовании Mikrotik

    Роутеры и коммутаторы Mikrotik поддерживают до 250 VLANs на одном Ethernet интерфейсе. Создавать VLAN его можно не только на Ethernet интерфейсе, но и на Bridge, и даже на туннеле EoIP. VLAN может быть построен в другом VLAN интерфейсе, по технологии “Q-in-Q”. Можно делать 10 и более вложенных VLAN, только размер MTU уменьшается с каждым разом на 4 байта.

    Разберем использование VLAN на примере. Задача:

    • Создать VLAN для HOTSPOT (172.20.22.0/24)
    • Создать VLAN для VIOP-телефонии (172.21.22.0/24)
    • Изолировать сети 172.20.22.0/24, 172.21.22.0/24 друг от друга и от доступа в сеть 10.5.5.0/24
    • Назначить Ether2 порт, на работу в сети 172.20.22.0/24 (VLAN)
    • Назначить Ether3, Ether4 на работу в сети 172.21.22.0/24 (VLAN)

    Исходные данные:

    • Интернет на Ether1, назначен на Brigde интерфейс — Ethernet
    • Локальная сеть (10.5.5.0/24), назначена на Brigde интерфейс — LAN
    Создание VLAN интерфейсов

    Создаем VLAN2 (ID=2), VLAN3 (ID=3) и назначаем их на Bridge интерфейс LAN. Интерфейс LAN будет выступать в качестве Trunk соединения.

    /interface vlan add name=VLAN2 vlan-id=2 interface=LAN /interface vlan add name=VLAN3 vlan-id=3 interface=LAN

    Создание Bridge интерфейсов

    Создаем BridgeVLAN2, BridgeVLAN3 интерфейсы под VLAN:

    /interface bridge add name=BridgeVLAN2 /interface bridge add name=BridgeVLAN3

    Связь VLAN интерфейсов с Bridge соединениями

    Связываем интерфейсы VLAN (VLAN2, VLAN3) с Bridge (BridgeVLAN2, BridgeVLAN3) соединениями:

    /interface bridge port add interface=VLAN2 bridge=BridgeVLAN2 /interface bridge port add interface=VLAN3 bridge=BridgeVLAN3

    Создание IP-адресации

    Присваиваем каждому BridgeVLAN2/BridgeVLAN3 интерфейсу IP-адрес — 172.20.22.1/24 (VLAN 2), 172.21.22.1/24 (VLAN 3):

    /ip address add address=172.20.22.1/24 interface=BridgeVLAN2 /ip address add address=172.21.22.1/24 interface=BridgeVLAN3

    Создание пула адресов

    Задаем диапазон выдаваемых IP-адресов, для сетей (172.20.22.0/24, 172.21.22.0/24):

    /ip pool add name=poolVLAN2 ranges=172.20.22.2-172.20.22.254 /ip pool add name=poolVLAN3 ranges=172.21.22.2-172.21.22.254

    Настройка DHCP сервера

    Для того чтобы устройства получали сетевые настройки, автоматически, настроим DHCP сервер, для локальных сетей (172.20.22.0/24, 172.21.22.0/24):

    /ip dhcp-server add name=dhcpVLAN2 interface=BridgeVLAN2 address-pool=poolVLAN2 disabled=no /ip dhcp-server add name=dhcpVLAN3 interface=BridgeVLAN3 address-pool=poolVLAN3 disabled=no /ip dhcp-server network add address=172.20.22.0/24 gateway=172.20.22.1 /ip dhcp-server network add address=172.21.22.0/24 gateway=172.21.22.1

    Настройка Firewall. Доступ к интернет для VLAN сетей

    У меня выполнена настройка безопасности, по этой . Поэтому для того чтобы устройства из локальных сетей (172.20.22.0/24, 172.21.22.0/24), имели выход в интернет, добавляем для них правило:

    /ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address=172.20.22.0/24 comment="Access Internet From LAN" /ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address=172.21.22.0/24 comment="Access Internet From LAN"

    Изолирование VLAN сетей

    Необходимо чтобы сети VLAN2 (172.20.22.0/24), VLAN3 (172.21.22.0/24), были изолированы друг от друга и от доступа в основную локальную сеть 10.5.5.0/24. Создаем списки локальных сетей (LOCAL):

    /ip firewall address-list add list=LOCAL address=10.5.5.0/24 /ip firewall address-list add list=LOCAL address=172.20.22.0/24 /ip firewall address-list add list=LOCAL address=172.21.22.0/24

    Создаем правила блокировки доступа к локальным сетям (LOCAL) из сетей 172.20.22.0/24, 172.21.22.0/24. Запрещающие правила, обязательно ставим выше разрешающих:

    /ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=172.20.22.0/24 dst-address-list=LOCAL /ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=172.21.22.0/24 dst-address-list=LOCAL

    Распределение VLAN по портам роутера Mikrotik

    Назначаем порты роутера, на работу в том или ином VLAN. Порт ether2 — BridgeVLAN2, порты ether3, ether4 — BridgeVLAN3:

    /interface bridge port add interface=ether2 bridge=BridgeVLAN2 /interface bridge port add interface=ether3 bridge=BridgeVLAN3 /interface bridge port add interface=ether4 bridge=BridgeVLAN3

    Информация : не обязательно назначать Bridge соединение на каждый порт, для принадлежности к тому или иному VLAN. Достаточно задать Bridge соединение, только на один порт, а затем используя Master port указывать принадлежность к VLAN, другие порты.

    На этом добавление и настройка VLAN окончена. В итоге получили две изолированные сети, с доступом в интернет. Поместили созданные VLAN сети в Trunk соединение, что позволит в случае необходимости сегментирования VLAN сетей на другой роутер, легко это сделать. Назначили необходимые порты роутера на работу в соответствующих VLAN сетях.