Cisco和H3C对接MSTP
思科H3C交换机生成树对接问题解决方法

MSTP--多生成树协议/MiniSite/H3care_Club/Data_Center/Net_Reptile/The_One/Home/Catalog/200911/655244_97665_0.htm作者:| 上传时间:2009-11-16 | TAG:前面提到的STP/RSTP协议以及Cisco的私有协议PVST+都属于单生成树(SST)协议,也就是对于支持多vlan的设备只能运行单一的生成树。
MSTP是IEEE 802.1s中提出的一种STP和VLAN结合使用的新协议,它既继承了RSTP端口快速迁移的优点,又解决了RSTP中不同vlan必须运行在同一棵生成树上的问题。
接下来我们从MSTP基本概念、基本原理、报文特征、H3C产品实现以及与Cisco产品互通等几个方面进行阐述,在总结中引入了H3C设备为了应对实际网络环境所提供的特定保护功能,在附录中是MSTP模块的缺省配置。
1MSTP基本概念图1 MSTP基本概念示意图实例和域多生成树协议MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)是IEEE 802.1s中定义的一种新型生成树协议。
简单说来,STP/RSTP是基于端口的,PVST+是基于VLAN的,而MSTP 是基于实例的。
与STP/RSTP和PVST+相比,MSTP中引入了“实例”(Instance)和“域”(Region) “的概念。
所谓“实例”就是多个VLAN的一个集合,这种通过多个VLAN捆绑到一个实例中去的方法可以节省通信开销和资源占用率。
MSTP各个实例拓扑的计算是独立的,在这些实例上就可以实现负载均衡。
使用的时候,可以把多个相同拓扑结构的VLAN 映射到某一个实例中,这些VLAN在端口上的转发状态将取决于对应实例在MSTP里的转发状态。
所谓“域”,由域名(Configuration Name)、修订级别(Revision Level)、格式选择器(Configuration Identifier Format Selector[1])、VLAN与实例的映射关系(mapping of VIDs to spanning trees),其中域名、格式选择器和修订级别在BPDU报文中都有相关字段,而VLAN 与实例的映射关系在BPDU报文中表现摘要信息(Configuration Digest),该摘要是根据映射关系计算得到的一个16字节签名。
H3C S9500交换机VRRP+MSTP配置举例

1 特性简介VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由冗余协议)是一种容错协议。
如下图所示,通常一个网络内的所有主机都设置一条缺省路由(图中的缺省路由下一跳地址为10.100.10.1),主机发往外部网络的报文将通过缺省路由发往三层交换机Switch,从而实现了主机与外部网络的通信。
当交换机Switch发生故障时,本网段内所有以Switch为缺省路由下一跳的主机将断掉与外部的通信。
VRRP就是为解决上述问题而提出的,它为具有多播或广播能力的局域网(如以太网)设计。
VRRP将局域网的一组交换机(包括一个Master即主交换机和若干个Backup即备份交换机)组织成一个虚拟路由器,这组交换机被称为一个备份组。
虚拟的交换机拥有自己的IP地址10.100.10.1(这个IP地址可以和备份组内的某个交换机的接口地址相同),备份组内的交换机也有自己的IP地址(如Master的IP地址为10.100.10.2,Backup 的IP地址为10.100.10.3)。
局域网内的主机仅仅知道这个虚拟路由器的IP地址10.100.10.1(通常被称为备份组的虚拟IP地址),而不知道具体的Master交换机的IP地址10.100.10.2以及Backup交换机的IP地址10.100.10.3。
局域网内的主机将自己的缺省路由下一跳设置为该虚拟路由器的IP地址10.100.10.1。
于是,网络内的主机就通过这个虚拟的交换机与其它网络进行通信。
当备份组内的Master 交换机不能正常工作时,备份组内的其它Backup交换机将接替不能正常工作的Master交换机成为新的Master交换机,继续向网络内的主机提供路由服务,从而实现网络内的主机不间断地与外部网络进行通信。
2 适用版本软件版本:S9500-CMW310-R1628版本及以后升级版本(R2126及以上版本不支持)硬件版本:S9500交换机全系列硬件版本3 注意事项同一VRRP备份组多个备份的路由器之间,VRRP组握手时间必须一致,否则VRRP组状态会异常;同一VRRP备份组之间VRRP的工作方式必须相同,都为抢占模式,或者都为非抢占模式;必须在配置VRRP组之前启用vrrp ping-enable功能,否则无法ping通VRRP虚地址;VRRP监控端口只能监控VLAN接口地址,无法监控某个具体的端口;VRRP组的hello时间一般不建议修改;如果VRRP组数较多,可以考虑把各组的hello时间分别设置成2、3、5、7等互质数,减少VRRP hello报文对CPU的冲击。
2024版三层交换机配置MSTP协议详解华为eNSP实验

配置三层接口
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配置VLAN和接口
配置MSTP域和实例
在交换机上创建一个MSTP域,并为该域分配一个唯一的域名。
配置MSTP实例
在MSTP域中创建多个MSTP实例,每个实例对应一个生成树拓扑。根据网络需求,为每个实例分配相应的VLAN。
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随着网络技术的不断发展,MSTP协议可能会进一步优化,提高网络性能和稳定性。
MSTP协议优化
未来可能会有新的技术应用于交换机配置和网络通信中,如SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)等。
新技术应用
随着人工智能和机器学习技术的发展,交换机配置和网络管理可能会实现智能化,提高管理效率和准确性。
快速收敛
MSTP协议工作原理
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CHAPTER
华为eNSP实验环境搭建
安装eNSP软件
双击安装包,按照提示完成软件的安装过程。
启动eNSP软件
安装完成后,双击桌面快捷方式或在开始菜单中找到eNSP软件并启动。
下载华为eNSP软件安装包
从华为官方网站或授权下载中心下载最新版本的eNSP软件安装包。
CHAPTER
总结与展望
实验环境搭建
成功搭建华为eNSP实验环境,包括三层交换机、PC等网络设备,并正确连接物理链路。
MSTP协议配置
在三层交换机上完成MSTP协议的配置,实现VLAN的划分和跨交换机的通信。
实验结果验证
通过PC机的互通测试,验证MSTP协议配置的正确性和有效性。
实验总结
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安装华为eNSP软件
10-mstp操作手册

目录第1章 MSTP配置...................................................................................................................1-11.1 MSTP简介..........................................................................................................................1-11.1.1 MSTP的协议报文....................................................................................................1-11.1.2 MSTP的基本概念....................................................................................................1-11.1.3 MSTP的基本原理....................................................................................................1-51.1.4 MSTP在交换机上的实现.........................................................................................1-61.2 配置根桥.............................................................................................................................1-71.2.1 配置准备..................................................................................................................1-81.2.2 配置MST域..............................................................................................................1-81.2.3 配置当前交换机为根桥或备份根桥..........................................................................1-91.2.4 配置当前交换机的桥优先级...................................................................................1-111.2.5 配置端口的MSTP报文格式....................................................................................1-111.2.6 配置MSTP的工作模式...........................................................................................1-121.2.7 配置MST域的最大跳数..........................................................................................1-131.2.8 配置交换网络的网络直径.......................................................................................1-141.2.9 配置MSTP的时间参数...........................................................................................1-141.2.10 配置超时时间因子...............................................................................................1-161.2.11 配置端口的最大发送速率.....................................................................................1-161.2.12 配置端口为边缘端口............................................................................................1-171.2.13 配置端口是否与点对点链路相连..........................................................................1-191.2.14 开启MSTP特性....................................................................................................1-201.3 配置叶子节点...................................................................................................................1-211.3.1 配置准备................................................................................................................1-221.3.2 配置MST域............................................................................................................1-221.3.3 配置MSTP的工作模式...........................................................................................1-221.3.4 配置超时时间因子..................................................................................................1-221.3.5 配置端口的最大发送速率.......................................................................................1-221.3.6 配置端口为边缘端口..............................................................................................1-221.3.7 配置端口的路径开销..............................................................................................1-231.3.8 配置端口的优先级..................................................................................................1-251.3.9 配置端口是否与点对点链路相连............................................................................1-261.3.10 开启MSTP特性....................................................................................................1-261.4 执行mCheck操作.............................................................................................................1-261.4.1 配置准备................................................................................................................1-271.4.2 配置过程................................................................................................................1-271.4.3 配置举例................................................................................................................1-271.5 配置交换机的保护功能.....................................................................................................1-281.5.1 保护功能简介.........................................................................................................1-281.5.2 配置准备................................................................................................................1-291.5.3 配置BPDU保护功能...............................................................................................1-291.5.4 配置Root保护功能.................................................................................................1-301.5.5 配置环路保护功能..................................................................................................1-311.5.6 配置防止TC-BPDU报文攻击的保护功能...............................................................1-31 1.6 配置摘要侦听特性............................................................................................................1-321.6.1 简介.......................................................................................................................1-321.6.2 配置摘要侦听特性..................................................................................................1-32 1.7 配置快速迁移特性............................................................................................................1-331.7.1 简介.......................................................................................................................1-331.7.2 配置快速迁移.........................................................................................................1-34 1.8 配置BPDU TUNNEL特性.................................................................................................1-361.8.1 简介.......................................................................................................................1-361.8.2 配置BPDU TUNNEL..............................................................................................1-36 1.9 MSTP配置显示和维护......................................................................................................1-37 1.10 MSTP典型配置案例.......................................................................................................1-37 1.11 BPDU TUNNEL配置典型案例........................................................................................1-40第1章 MSTP配置1.1 MSTP简介STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)不能使端口状态快速迁移,即使是在点对点链路或边缘端口,也必须等待2倍的Forward delay的时间延迟,端口才能迁移到转发状态。
H3C与Cisco交换机互联解决方案分析与探讨

H3C与Cisco交换机互联解决方案分析与探讨作者:严尔军来源:《硅谷》2012年第20期摘要:交换式局域网组建的核心问题是交换机互连,通常在第一次组建网络时采用同一厂商的网络设备,可是在后期旧网改造及升级时,经常会使用不同厂商设备,这样就存在不同厂商设备互联的问题。
因此,深入讨论主要的网络设备厂商H3C和Cisco交换机互联时可能出现的问题,进行理论分析,提出解决方案,并总结出不同厂商网络设备互联的思路。
关键词:交换机;Cisco;H3C;生成树协议;链路聚合在真实的局域网组建过程中,由于网络设备生产厂商的丰富性,存在各个厂商网络设备能否互联的问题,这些设备在很大程度上支持国际标准协议,但各个厂商为了提高设备性能,增加市场份额,又常常使用私有协议来扩展设备功能。
那么如何使不同厂商的设备来组建一个局域网或者升级和改造一个网络,是很多网络工程师面临的难题之一。
本文将针对这个实际问题提出一些H3C与Cisco交换机互联的解决方案。
1)VLAN配置与链路汇聚(多个交换机互连,交换机使用级连线转发VLAN数据问题)当多个交换之间级联,并有多个VLAN,这时在交换机上需使用端口处理多个VLAN流量信息。
完成此配置,交换机的上行链路端口和上行链路另一侧交换机使用相关协议区分用户流量和管理流量。
然后,两台交换机可转发流量。
然而,现在两台交换机分别H3C和Cisco的设备,H3C的交换机支持802.1q协议,Cisco的交换机支持802.1q和ISL协议,互联前需要将Cisco默认的封装协议ISL修改为802.1q。
Cisco交换机的设置思路:先修改封装协议为802.1q,接着设置trunk口,标示该端口用于转发该交换机上所有VLAN的流量。
H3C交换机的设置思路与Cisco交换机配置思路相同,在此不给出具体配置命令。
Cisco命令如下:配置接口fastEthernet0/1为VLAN Trunk端口,允许转发VLAN5、9流量。
思科、华为、H3C命令对照表

说 明功能IEEE802 协议是一种物理协议,因为有以下多种子协议,把这些协议汇集在一起就叫802协议集IEEE 802.1x 基于端口的访问控制协议能够在利用IEEE 802局域网优势的基础上提供一种对连接到局域网的用户进行认证和授权的手段,达到了接受合法用户接入,保护网络安全的目的。
802.1x认证,又称EAPOE认证,主要用于宽带IP城域网。
IEEE 802.1d生成树协议Spanning Tree IEEE 802.1w RSTP算法IEEE 802.1s MSTP算法IEEE 802.1p 讲述的是交换机与优先级相关的流量处理的协议IEEE 802.1q 虚拟局域网Virtual LANs:VLan)虚拟桥接局域网协议定义了VLAN以及封装技术,包括GARP协议及其源码、GVRP源码IEEE 802.2LLC(Logical Link Control)逻辑链路控制,连接链路控制LLC提供OSI数据链路层的高子层功能,提供LAN 、MAC子层与高层协议间的一致接口IEEE 802.3是一篇非常重要的业界规范文档规定了以太网的电气指标,从物理层的电路结构到链路层的MAC操作都有介绍。
802.3--以太网规范,定义CSMA/CD标准的媒体访问控制(MAC)子层和物理层规范IEEE 802.3u快速以太网Fast Ethernet IEEE 802.3z千兆以太网Gigabit Ethernet IEEE 802.3aeIEEE 802.4令牌总线网定义令牌传递总线的媒体访问控制(MAC)子层和物理层规范IEEE 802.5令牌环线网802.5 (令牌环Token-Passing Ring 基带速率 1, 4, 16 MBit/s) 定义令牌传递环的媒体访问控制(MAC)子层和物理层规范IEEE 802.6城域网MAN定义城域网(MAN)的媒体访问控制(MAC)子层和物理层规范(DQDB分布队列双总线)。
配置cisco h3c 3com交换机管理IP

一、Cisco交换机设置管理IP需要准备一根CONSOLE线和带串行接口的电脑。
用CONSOLE线连接好电脑与交换机(交换机的CONSOLE口一般都有表示)。
然后按照图1点“开始→程序→超级终端”会弹出来一个窗口。
在“名称”的地方随意输入个名称然后点“确定”。
原来的窗口消失,会弹出来一个窗口在“连接时使用”的地方选择“COM1”然后点“确定”。
原来的窗口消失,会弹出来一个窗口点“还原为默认值”然后点“确定”。
原来的窗口消失,露出后边的窗口。
它会提示“yes/no”输入“n”按回车就可以进入交换机了。
(有时提示一个“yes/no”有时提示两个“yes/no”,都输入“n”按回车即可)依次输入:enable回车config t回车hostname空格,输入你要给交换机起的名字,回车interface vlan 1 回车ip address空格,输入你要设置的IP地址然后空格,输入你要设置的子网掩码,回车no shutdown回车exit回车ip default-gateway空格,输入你要设置的默认网关exit回车copy run startup-config 回车,然后再回车一次到这里就全部调完了。
二、3COM交换机通过设置管理IP方式来管理给4200交换机设置一个管理IP后,就可以通过网络进行远程管理。
管理的方式包括Telnet 和Web方式。
设置4200管理IP的命令如下所示。
Select menu option: pro ip basicEnter configuration method (auto,manual,none)[auto]: manualEnter IP address [0.0.0.0 ]: 10.10.10.3Enter subnet mask [0.0.0.0 ]: 255.255.255.0Enter gateway IP address [0.0.0.0 ]: 10.10.10.1IP address: 10.10.10.3 Subnet mask: 255.255.255.0Gateway IP address: 10.10.10.1 Select menu option:[说明]1.黑体字为输入的命令及参数2.4200的管理地址有手工方式(manual)及自动方式两种。
H3C_STP_RSTP_MSTP协议原理及配置

Root Switch is 0001 Lowest Cost to Root = 7
Switch A BID =0001
Root Switch is 0001 Lowest Cost to Root = 3
Cost to Root =18 Switch B BID =0050 Cost to Root =7
Switch A BID =0001
Root Switch is 0001 Lowest Cost to Root = 3
Cost to Root =18 Switch B BID =0050 Cost to Root =7
Cost to Root =3 Switch C BID =1045 Cost to Root =22
11
如何确定根桥
I’m the Root Switch
I’m the Root Switch
Switch A BID =0001
I’m the Root Switch
Switch B BID =0050
Switch C BID =1045
Switch D BID =0030
I’m the Root Switch
Root Switch = 0001 Lowest Cost to Root = 11
22
BPDU交换过程
I’m the Root Switch Lowest Cost to Root = 0
Root Switch is 0001 Lowest Cost to Root = 7
14
如何确定根桥
I’m the Root Switch
Root Switch =0001
Switch A BID =0001