第9章 生成树及端口聚合技术与配置

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实验3:交换机端口配置与生成树协议配置

实验3:交换机端口配置与生成树协议配置

2、链路聚合配置:S3526或S3928或S3610S2008-EI或S2403-EIE0/1E0/1E0/2E0/2E0/3E0/3E0/4E0/4换机上,是E1/0/1端口)。

请分别在两台交换机上输入必要的命令,实现三条链路的聚合。

请把你所输入的命令写到实验报告中。

(两台交换机上的命令都要写)(10分)本交换机上:首先system 进入系统视图,Interface Ethernet1/0/1进入端口1视图,配置端口1 ,speed 100速度100Mbps,duplex full全双工,quit返回到系统视图下,继续配置端口2和3,命令同配置端口1。

Interface Ethernet1/0/2,speed 100,duplexfull,quit,interfaceEhternet1/0/3,speed 100,duplex full,quit。

系统视图下,link Bridge-Aggregation 1建立端口聚合组1,interface Ethernet1/0/1进入端口1视图,port link-aggregationgroup 1,将端口1加入聚合组1,quit返回系统视图,继续配置端口2,3,命令同端口1。

interface Ethernet1/0/2,port link-aggregationgroup 1,quit,interface Ethernet1/0/3,port link-aggregation group 1。

同组另一台交换机命令基本同上。

(2)请在其中的一台交换机上用“display link-aggregation”命令显示链路聚合的信息,并将显示的结果写到实验报告中。

(注:对于S3928或S3610交换机,请使用“display link-aggregation summary”命令)(5分)显示信息有:端口聚合类型组号:BAGG1,二层端口聚合,组1,类型:S静态,负载分担类型:Shar负载分担类型。

生成树协议原理及配置

生成树协议原理及配置

生成树工作原理以及配置1 工作原理生成树协议可应用于环路网络,通过一定的算法实现路径冗余,同时将环路网络修剪成无环路的树型网络,从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。

STP的基本原理是,通过在交换机之间传递一种特殊的协议报文(在IEEE 802.1D 中这种协议报文被称为“配置消息”)来确定网络的拓扑结构。

配置消息中包含了足够的信息来保证交换机完成生成树计算。

1.1技术原理STP的基本思想就是生成“一棵树”,树的根是一个称为根桥的交换机,根据设置不同,不同的交换机会被选为根桥,但任意时刻只能有一个根桥。

由根桥开始,逐级形成一棵树,根桥定时发送配置报文,非根桥接收配置报文并转发,如果某台交换机能够从两个以上的端口接收到配置报文,则说明从该交换机到根有不止一条路径,便构成了循环回路,此时交换机根据端口的配置选出一个端口并把其他的端口阻塞,消除循环。

当某个端口长时间不能接收到配置报文的时候,交换机认为端口的配置超时,网络拓扑可能已经改变,此时重新计算网络拓扑,重新生成一棵树。

2. 功能介绍:生成树协议最主要的应用是为了避免局域网中的网络环回,解决成环以太网网络的“广播风暴”问题,从某种意义上说是一种网络保护技术,可以消除由于失误或者意外带来的循环连接。

STP也提供了为网络提供备份连接的可能,可与SDH保护配合构成以太环网的双重保护。

新型以太单板支持符合ITU-T 802.1d 标准的生成树协议STP及802.1w规定的快速生成树协议RSTP,收敛速度可达到1s。

但是,由于协议机制本身的局限,STP保护速度慢(即使是1s的收敛速度也无法满足电信级的要求),如果在城域网内部运用STP技术,用户网络的动荡会引起运营商网络的动荡。

目前在MSTP 组成环网中,由于SDH保护倒换时间比STP协议收敛时间快的多,系统采用依然是SDH MS-SPRING或SNCP,一般倒换时间在50ms以内。

但测试时部分以太网业务的倒换时间为0或小于几个毫秒,原因是内部具有较大缓存。

生成树_配置_实验报告

生成树_配置_实验报告

一、实验目的1. 理解生成树协议(STP)的基本原理和工作机制;2. 掌握生成树协议的配置方法;3. 通过实验验证生成树协议在网络中的实际应用效果。

二、实验环境1. 实验设备:两台华为S5700交换机、两台PC机;2. 实验软件:华为网络设备仿真软件;3. 实验拓扑:两台交换机通过一条物理链路连接,两台PC机分别连接到两台交换机上。

三、实验原理生成树协议(Spanning Tree Protocol,STP)是一种用于在网络中消除环路并实现冗余链路备份的协议。

当网络中出现环路时,STP会阻塞部分端口,形成一个没有环路的树形结构,确保网络的高可用性和容错能力。

STP通过交换机之间的BPDU(Bridge Protocol Data Unit)报文进行信息交互,选举根网桥,并确定每个交换机的根端口和指定端口。

根端口是连接到根网桥的端口,指定端口是连接到同一VLAN且路径最短的端口。

其余端口被阻塞,不参与数据转发。

四、实验步骤1. 配置交换机名称和密码;2. 配置交换机接口;3. 配置VLAN;4. 配置STP;5. 验证STP配置效果。

五、实验过程1. 配置交换机名称和密码```bashS1>display versionS1>sysname S1S1>display versionS1>enableS1#configure terminalS1(config)#username admin password simple 123456 S1(config)#exit```2. 配置交换机接口```bashS1>display ip interface briefS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#ip address 192.168.1.1 24S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 24S1(config-if)#exit```3. 配置VLAN```bashS1>display vlanS1#vlan 10S1(config-vlan)#name VLAN10S1(config-vlan)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exit```4. 配置STP```bashS1>display stpS1#stpmode stpS1>display stpS1#interface GigabitEthernet0/0/1S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10 S1(config-if)#exitS1#interface GigabitEthernet0/0/2S1(config-if)#port link-type access S1(config-if)#port default vlan 10S1(config-if)#exit```5. 验证STP配置效果```bashS1>display stpS1>display stp interface GigabitEthernet0/0/1S1>display stp interface GigabitEthernet0/0/2S1>ping 192.168.1.2```六、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,成功配置了生成树协议,并验证了STP在网络中的实际应用效果。

端口聚合+生成树

端口聚合+生成树
端口聚合+生成树
P50
端口聚合也叫做以太通道(ethernet channel),主要用于交换机之间连接。 由于两个交换机之间有多条冗余链路的时 候,STP会将其中的几条链路关闭,只保 留一条,这样可以避免二层的环路产生。 但是,失去了路径冗余的优点,因为STP 的链路切换会很慢,在50s左右。使用以 太通道的话,交换机会把一组物理端口联 合起来,做为一个逻辑的通道,也就是 channel-group,这样交换机会认为这 个逻辑通道为一个端口。
SW1(config)#interface port-channel 1 //创建汇聚组1 SW1(config-if)#sቤተ መጻሕፍቲ ባይዱitchport mode trunk SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface fastethernet 0/1 SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#channel-group 1 mode on //开启逻辑通道
SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //设置生成树协议

3.1 项目一 通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性.

3.1 项目一 通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性.

通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性
生成树协议(STP)及其原理
生成树算法SPA: (1)通过比较网桥/交换机优先级选取根网桥/交换机 (同一广播域内只有一个根网桥/交换机);所有在根桥 的端口处于转发状态,称为转发端口。 (2)其余的非根网桥/交换机只有一个通向根网桥/交换 机的端口,称为根端口,处于转发状态。 (3)连接到同一个段的几个端口通过CBPDU (Configuration Bridge Protocol Data Unit配置网桥 协议数据单元)声明到根桥的距离,具有最小值的桥叫 做指定桥designated bridge。Designated bridge上的 端口处于转发状态。每个网段只有一个转发端口。
生成树协议(STP)及其原理
生成树状态:
阻塞:启动时,所有端口处于阻塞状态以防止回路,由 生成树确定哪个端口切换为转发状态,处于阻塞状态的 端口不转发数据帧但可接受BPDU(“桥协议数据单 元”)。 监听:不转发数据帧,但检测BPDU(临时状态)。 学习:不转发数据帧,但学习MAC地址表(临时状态)。
转发:可以传送和接受数据帧。
通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性
生成树协议(STP)及其原理
生成树重新计算
通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性
生成树协议(STP)及其原理
快速生成树工作过程
通过配置生成树协议以及端口聚合提高网络的可靠性
生成树协议(STP)及其原理
快速生成树的工作过程: 第1步:把交换机A加入到网络中,交换机A和根交换机 都处于“丢弃”状态。 第2步:交换机A接收根交换机的桥协议数据单元,并丢 弃指定的端口,交换机A授权根交换机,把端口改为转 发状态。

TP-LINK 二层网管交换机 TL-SG3109 TL-SL3452 说明书

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二层网管交换机TL-SG3109/TL-SL3452用户手册Rev2.0.21910040113声明Copyright © 2010 深圳市普联技术有限公司版权所有,保留所有权利未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。

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目录物品清单 (1)WEB界面用户手册 (2)第1章开始 (4)1.1使用TP-LINK内置WEB界面前所需的配置 (4)1.2启用TP-LINK内置WEB界面 (6)1.3理解TP-LINK内置WEB界面 (7)1.3.1设备表示 (8)1.3.2使用内置WEB界面管理按钮 (8)1.4页面和表单的使用 (9)1.4.1添加配置信息 (9)1.4.2修改配置信息 (9)1.4.3删除配置信息 (10)1.5设备复位 (10)1.6从设备上注销登录 (11)第2章配置设备信息 (12)第3章配置系统时间 (13)3.1配置夏令时时间 (13)3.2配置SNTP (17)3.2.1SNTP概述 (17)3.2.1.1检测单播时间信息 (18)3.2.1.2检测任意播时间信息 (18)3.2.1.3检测广播时间信息 (18)3.2.2定义SNTP全局设置 (18)3.2.3配置SNTP认证 (19)3.2.4定义SNTP服务器 (21)3.2.5定义SNTP接口设置 (22)第4章配置系统日志 (24)4.1定义一般日志属性 (24)4.2查看内存日志 (25)4.3查看闪存日志 (26)4.4定义系统日志服务器 (27)第5章设备安全配置 (29)5.1管理安全配置 (29)5.1.1认证方法配置 (29)5.1.1.1定义访问配置文件 (29)5.1.1.2定义配置文件规则 (32)5.1.1.3定义认证配置文件 (34)5.1.1.4映射认证配置文件 (36)5.1.1.5TACACS+主机设置 (38)5.1.1.6RADIUS服务器设置 (40)5.1.2密码配置 (42)5.1.2.1设定本地用户 (42)5.1.2.2设定连接密码 (43)5.1.2.3设定启用密码 (44)5.2网络安全配置 (45)5.2.1网络安全概述 (45)5.2.1.1基于端口的认证 (45)5.2.1.2基于端口的高级认证 (45)5.2.2定义网络认证属性 (46)5.2.2.1定义端口认证属性 (47)5.2.2.2配置多台主机 (49)5.2.2.3定义认证主机 (50)5.2.3配置流量控制 (51)5.2.3.1管理端口安全 (51)5.2.3.2启用风暴控制 (53)第6章定义IP地址 (55)6.1定义IP地址 (55)6.1.1定义IP地址 (55)6.1.2定义默认网关 (57)6.1.3定义DHCP地址 (57)6.1.4设定ARP (58)6.2定义域名系统 (60)6.2.1定义DNS服务器 (60)6.2.2配置主机映射 (62)第7章接口配置 (63)7.1配置端口 (63)7.2配置链路聚合组(LAG) (66)7.2.1定义LAG成员 (66)7.2.2配置LACP (68)7.3配置VLAN (69)7.3.1定义VLAN属性 (70)7.3.2定义VLAN成员组 (71)7.3.3定义VLAN接口 (73)7.3.4GARP配置 (74)7.3.5定义GVRP (76)第8章定义传输数据库 (78)8.1静态地址配置 (78)第9章配置生成树协议 (81)9.1经典STP配置 (81)9.1.1定义STP属性 (81)9.1.2STP接口设置 (83)9.2快速STP配置 (85)9.3多重STP配置 (88)9.3.1定义MSTP属性 (88)9.3.2配置MSTP实例 (89)9.3.3配置MSTP VLAN实例 (90)9.3.4配置MSTP接口 (91)第10章配置组播转发 (94)10.1启用IGMP侦听 (94)10.2定义组播组 (96)10.3定义全部组播发送属性 (98)第11章配置SNMP管理 (100)11.1SNMP版本1和版本2c (100)11.2SNMP版本3 (100)11.3定义SNMP安全性 (101)11.3.1定义SNMP全局参数 (101)11.3.2定义SNMP视图 (102)11.3.3定义SNMP组 (103)11.3.4定义SNMP组成员 (104)11.3.5定义SNMP团体 (107)11.3.5.1SNMP团体基本表 (107)11.3.5.2SNMP团体高级表 (108)11.4.1定义SNMP报告属性 (109)11.4.2定义报告过滤 (110)11.4.3定义报告接收 (111)11.4.3.1SNMPv1,2通知接收设备 (111)11.4.3.2SNMPv3通知接收设备 (112)第12章配置服务质量 (114)12.1服务质量概述 (114)12.1.1映射到队列 (115)12.1.2QoS模式 (116)12.1.2.1基本QoS模式 (116)12.1.2.2高级QoS模式 (117)12.2启用服务质量 (117)12.2.1启用服务质量 (117)12.2.2定义队列 (119)12.3队列映射 (119)12.3.1映射CoS值到队列 (120)12.3.2映射QoS值到队列 (120)第13章管理系统文件 (122)13.1下载系统文件 (122)13.1.1下载类型 (123)13.1.2Firmware下载 (123)13.1.3配置下载 (123)13.2上传系统文件 (124)13.2.1上传类型 (124)13.2.2软件文件上传 (124)13.2.3配置上传 (125)13.3使用映像文件 (125)13.4复制系统文件 (126)第14章设备诊断 (127)14.1配置端口镜像 (127)14.2查看所有电缆测试 (129)14.3查看光收发器 (129)第15章查看统计信息 (131)15.1查看接口统计信息 (131)15.1.1查看接口统计信息 (131)15.1.2查看以太网类统计信息 (132)15.1.3查看GVRP统计信息 (134)15.1.4查看EAP统计信息 (135)15.2RMON统计的管理 (137)15.2.1查看RMON统计信息 (137)15.2.2配置RMON历史记录 (139)15.2.2.1定义RMON历史记录控制 (139)15.2.2.2查看RMON历史记录表 (140)15.2.3配置RMON事件 (142)15.2.3.1设置RMON事件控制 (142)15.2.3.2查看RMON事件日志 (143)15.2.4定义RMON警报 (144)附录术语表 (147)交换机初始配置指南 (157)第1章交换机初始配置 (158)1.1配置终端 (158)1.2安装步骤 (158)1.3启动交换机 (159)1.4配置总览 (160)1.4.1初始配置 (161)1.4.1.1静态IP与子网掩码 (161)1.4.1.2给默认VLAN分配静态IP地址 (162)1.4.1.3用户名 (163)1.4.1.4SNMP团体名称 (164)1.5高级配置 (165)1.5.1从DHCP服务器上获取IP地址 (165)1.5.2从BOOTP服务器获取IP地址 (166)1.5.3安全管理和密码设置 (167)1.5.3.1设置安全密码 (167)1.5.3.2设置初始控制台(Console)密码 (167)1.5.3.3设置初始Telnet密码 (167)1.5.3.4设置初始SSH密码 (168)1.5.3.5设置初始HTTP密码 (168)1.5.3.6设置初始HTTPS密码 (168)1.6使用启动菜单 (169)1.6.1软件下载 (170)1.6.1.1通过TFTP服务器来下载软件 (170)1.6.1.2通过Xmodem协议来下载软件 (172)1.6.2擦除闪存文件[选项2] (173)1.6.3密码恢复[选项3] (173)1.6.4进入诊断模式[选项4] (174)1.6.5设置终端波特率[选项5] (174)物品清单小心打开包装盒,检查包装盒里应有的配件:¾一台交换机¾一根交流电源线¾带有DB-9连接器的串口线¾一套《用户手册》及光盘¾一张保修卡¾两个用来将交换机固定在机架上的L型支架及其它配件如果发现包装箱内有任何物品的缺失或损坏,请立即与销售该产品的经销商或者与最近的本公司的销售人员联系。

实验 生成树配置

实验  生成树配置

实验【实验名称】 生成树配置生成树配置【实验目的】 掌握 IEEE 802.1d(STP)和 IEEE 802.1w(RSTP)的原理及区别,并掌握相应的配置。

【背景描述】 假设某学校为了开展计算机教学和网络办公,建立了一个计算机教室、一个教学区、一个校办 公区,这三处的计算机网络通过三台交换机互连组成内部校园网,现要在交换机上做适当配置,使 网络避免环路。

【实现功能】 使网络在有冗余链路的情况下避免环路的产生,避免广播风暴等 【实验拓扑】 PC2SwitchBSwitchASwitchCPC1PC3【实验设备】 本实验以三台 S2126G 交换机为例, 三台交换机分别命名为 SwitchA、 SwitchB、 SwitchC。

SwitchA 的第 1 和第 2 个端口分别与 SwitchB 和 SwitchC 相连接, SwitchB 的第 2 个端口与 SwitchC 的第 2 个 端口连接,各交换机下面接一台 PC 机,PC1 与 PC2、PC3 在同一个网段,假设 IP 地址分别为 192.168.0.137,192.168.0.138,192.168.0.136,网络掩码为 255.255.255.0。

【实验步骤】11.生成树协议-802.1D 配置第一步:在每台交换机上开启生成树协议.例如对 SwitchA 做如下配置: SwitchA#configure terminal !进入全局配置模式 SwitchA(config)#spanning-tree !开启生成树协议 SwitchA(config)#end 验证测试:验证生成树协议已经开启 SwitchA#show spanning-tree !显示交换机生成树的状态 StpVersion : MSTP SysStpStatus : Enabled BaseNumPorts : 24 MaxAge : 20 HelloTime : 2 ForwardDelay : 15 BridgeMaxAge : 20 BridgeHelloTime : 2 BridgeForwardDelay : 15 MaxHops : 20 TxHoldCount : 3 PathCostMethod : Long BPDUGuard : Disabled BPDUFilter : Disabled ###### MST 0 vlans mapped : All BridgeAddr : 00d0.f8ef.9e89 Priority : 32768 TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:8s TopologyChanges : 0 DesignatedRoot : 800000D0F8EF9D09 RootCost : 200000 RootPort : Fa0/1 CistRegionRoot : 800000D0F8EF9E89 CistPathCost : 0SwitchA#show spanning-tree interface PortAdminPortfast : Disabled PortOperPortfast : Disabled PortAdminLinkType : auto PortOperLinkType : point-to-point PortBPDUGuard: Disabled PortBPDUFilter: Disabledfastthernet 0/1!显示交换机接口 fastthernet 0/1 的状态2###### MST 0 vlans mapped : All PortState : forwarding !显示接口 fastthernet 0/1 处于转发(forwarding) 状态 PortPriority : 128 PortDesignatedRoot : 800000D0F8EF9D09 PortDesignatedCost : 0 PortDesignatedBridge : 800000D0F8EF9D09 PortDesignatedPort : 8001 PortForwardTransitions : 1 PortAdminPathCost : 0 PortOperPathCost : 200000 PortRole : rootPort第二步:设置生成树模式 SwitchA(config)#spanning-treemodestp !设置生成树模式为 802.1D验证测试:验证生成树协模式为 802.1D SwitchA#show spanning-tree StpVersion : STP SysStpStatus : Enabled BaseNumPorts : 24 MaxAge : 20 HelloTime : 2 ForwardDelay : 15 BridgeMaxAge : 20 BridgeHelloTime : 2 BridgeForwardDelay : 15 MaxHops : 20 TxHoldCount : 3 PathCostMethod : Long BPDUGuard : Disabled BPDUFilter : Disabled BridgeAddr : 00d0.f8ef.9e89 Priority : 32768 TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:7m:0s TopologyChanges : 0 DesignatedRoot : 800000D0F8EF9D09 RootCost : 200000 RootPort : Fa0/1第三步:设置交换机的优先级3SwitchA(config)#spanning-tree priority 4096 !设置交换机 SwithA 的优先级为 4096, 数值最小的 交换机为根交换机(也称根桥) ,交换机 SwitchB 与 SwitchC 的优先级采用默认优先级(32768) ,因 此 SwitchA 将成为根交换机。

生成树协议原理及配置

生成树协议原理及配置
Root 100M 10M 100M


100M
100M
STP算法的过程——选择根端口(一)
根交换机A发送Root path cost=0的BPDU,B从port1收到后将port1端口的路 径耗费值与收到的BPDU的Root path cost相加,得到的值作为B发给其它端口 BPDU的Root path cost值
12bit全0=步进值4096
STP算法的过程
– 第一步,需要选举出一个根交换机,达 到全网公认某台交换机是根交换机。
Root
STP算法的过程——选举根交换机(一)
启动时,所有交换机假定自己就是根交换机,发出的BPDU中Root ID=Bridge ID。
Bridge ID=32768.0000-0000-0001 Root ID=32768.0000-0000-0001 Bridge ID=32768.0000-0000-0003 Root ID=32768.0000-0000-0003 BPDU
Root
A
Port1
B
Port2
(RP) Port1 0+19=19
Port2 19+19=38 19<38
C
STP算法的过程
– 第三步,选择指定端口(Designated Port),所有物理网段 都会选出到根交换机最近的端口为指定端口。 三个网段将会 选出三个DP。
Root
DP
网段1
树产生的背景 STP、RSTP协议原理
桥接协议数据单元(BPDU)
STP算法的过程 STP存在的问题以及RSTP的出现
MSTP协议原理 生成树配置和排错
BPDU(bridge protocol data unit)
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9.3.3 生成树配置实例
SW3:
S3750(config)#hostname SW3 SW3(config)#spanning-tree SW3(config)#spanning-tree mode rstp
SW4:
S3750(config)#hostname SW4 SW4(config)#spanning-tree SW4(config)#spanning-tree mode rstp SW4(config)#spanning-tree priority 24576
图9-27 定义次根网桥
9.4.3 根桥调整
图9-28 新的根网桥与非根网桥
图9-29 交换机A的生成树协议信息
图9-32 修改网桥优先级
9.4.4 多VLAN生成树
多VLAN生成树(Multiple VLAN Spanning Tree, MST)可以将多个VLAN映射到一个生成树协议实例 下。这一方面大量减少了需要维护的生成树协议数 量,另一方面还可以充分、合理地利用冗余链路进 行负载均衡。 在IEEE 802.1s标准中,描述了多生成树协议的规 范。
RSTP端口状态 Discarding Discarding Discarding Learning Forwarding
在活动的拓扑中 是否包含此状态 否 否 否 是 是
快速生成树协议
增加2个变量,用于主动地将端口立即转变为转发状态:
边缘端口:指连接终端的端口 连接类型:根据端口的双工模式来确定,全双工操作的端口为点到点 链路,可以实现快速收敛
BPDU的传播机制改变:
非根网桥即使没有收到根网桥发来的BPDU,也会每隔2s发送一次 BPDU 如果连续3个hello time里没有收到邻居发来的BPDU,则认为连接故障
拓扑变更的机制改变
RSTP的优点
为根端口和指定端口设置了快速切换用的替换端口( Alternate Port)和备份端口(Backup Port)两种角色 在只连接了两个交换端口的点对点链路中,指定端口只需 与下游网桥进行一次握手就可以无时延地进入转发状态 边缘端口可以直接进入转发状态,不需要任何延时
缺省值
Disable,不打开STP
STP Port Priority
STP Port cost Hello Time Forward-delay Time Max-age Time Link Type
128
根据端口速率自动判断,默认长整型 2s 15s 20s 根据端口双工状态自动判断
9.3.2 Spanning Tree的配置
9.5 端口聚合
个聚合端口Aggregate Port (AP):把多个物理接口捆绑 在一起而形成的一个简单逻辑接口
标准为IEEE 802.3ad 可扩展链路带宽 实现成员端口上的流量平衡 自动链路冗余备份
1000M
Aggregate Link
1000M 1000M
10/100M
10/100M
9.5.1 配置端口聚合的注意事项
S3760(config)#hostname SW1 SW1(config)#spanning-tree SW1(config)#spanning-tree mode rstp SW1(config)#spanning-tree priority 4096
SW2:
S3760(config)#hostname SW2 SW2(config)#spanning-tree SW2(config)#spanning-tree mode rstp
9.2.2 生成树协议术语
图9-8 配置BPDU帧的解码结果
图9-9 拓扑变更通告BPDU帧的解码结果
9.2.3 根网桥选举
图9-10 根网桥选举
9.2.4 生成树代价
图9-11 根端口选举
9.2.5 生成树协议操作
图9-12 交换机端口的四种状态
9.2.6 生成树的重新计算
图9-13 生成树的重新计算
DP BP
快速生成树协议
3种端口状态——丢弃(discarding)、学习(learning) 和转发(forwarding)
运行状态 Disabled Enabled Enabled Enabled Enabled
STP端口状态 Disabled Blocking Listening Learning Forwarding
9.3.2 Spanning Tree的配置
配置交换机的优先级
Switch(config)#spanning-tree priority <0-61440> 注意:网桥优先级配置只能为4096的倍数
配置端口的优先级
Switch(config-if)#spanning-tree port-priority <0-
9.2.1 生成树协议概述 生成树协议(Spanning Tree Protocol,STP) 起源于DEC公司的“网桥到网桥”协议。后来, IEEE 802委员会制定了生成树协议的规范 802.1d。
图9-5
生成树协议操作
9.2.2 生成树协议术语
1.网桥协议数据单元(Bridge Protocol Data Unit, BPDU) 2.网桥号(Bridge ID) 3.根网桥(Root bridge) 4.指定网桥(Designated bridge) 5.根端口(Root port) 6.指定端口(Designated port) 7.非指定端口(NonDesignated port)
STP与RSTP的兼容性
RSTP协议与STP协议完全兼容 RSTP协议根据收到的BPDU版本号来自动判断与之相连的交换 机支持STP协议还是RSTP协议
9.3 Spanning Tree配置
9.3.1 Spanning Tree的缺省配置
项目
Enable State STP Priority 32768
恢复缺省配置
Switch(config)# spanning-tree reset
打开、关闭STP
Switch(config)# spanning-tree Switch(config)# no spanning-tree 注意:锐捷交换机默认关闭spanning tree
修改生成树协议的类型
Switch(config)#spanning-tree mode {mstp|stp|rstp} 注意:默认为MSTP
Priority: 4096
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:2m:42s TopologyChanges : 7
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15 MaxHops: 20 TxHoldCount : 3
DesignatedRoot :
1000.00d0.f8b4.e54b RootCost : 0 RootPort : 0
9.3.4 生成树协议诊断
1.show spanning-tree 显示生成树协议中交换机及其端口的情况 2.show spanning-tree blockedports 显示处于阻塞状态的端口 3.show spanning-tree detail 显示生成树详细信息 4.show spanning-tree interface 用于显示生成树中某端口相关状态 5.show spanning-tree vlan 用来显示指定VLAN的生成树内容 6.show spanning-tree summary 用于显示生成树总结
9.4 生成树协议调整
9.4.1 加速生成树收敛时间
图9-20 配置快速端口
9.4.2 每VLAN生成树 (Per Vlan Spanning Tree,PVST)
图9-21 PVST
9.4.3 根桥调整
图9-22 默认情况下的根网桥与非根网桥
图9-23 交换机A的生成树协议信息
图9-26 定义(主)根网桥
接口速率 10M 端口类型 普通端口 Aggregate Link 普通端口 IEEE 802.1d IEEE 802.1t 100 95 19 2000000 1900000 200000
100M
1000M
Aggregate Link
普通端口 Aggregate Link
18
4 3
190000
20000 19000
9.3.2 Spanning Tree的配置
配置Hello Time、Forward-delay Time和Maxage Time
Switch(config)#spanning-tree hello-time|forwardtime|max-age seconds
配置链路类型
Switch(config-if)#spanning-tree link-type {point-topoin|shared}
AP 成员端口的端口速率必须一致 AP 成员端口必须属于同一个VLAN AP 成员端口使用的传输介质应相同 缺省情况下创建的Aggregate Port 是二层AP 二层端口只能加入二层AP,三层端口只能加入三层AP AP 不能设置端口安全功能 当把端口加入一个不存在的AP 时,AP 会被自动创建 一个端口加入AP,端口的属性将被AP 的属性所取代 一个端口从AP 中删除,则端口的属性将恢复为其加入AP 前 的属性 当一个端口加入AP 后,不能在该端口上进行任何配置,直到 该端口退出AP
第9章 生成树及端口聚合技术与配置
9.1 冗余拓扑结构
图9-1 交换机间冗余拓扑Fra bibliotek构9.1.1 广播风暴
图9-2 交换机间的循环链路
9.1.2 单帧的多次递交
图9-3 单帧的多次递交
9.1.3 桥接表的不稳定
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