ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:21.44KB ,
资源ID:10983331      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/10983331.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(STP生成树协议.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

STP生成树协议.docx

1、STP生成树协议STP生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)是生成树协议的英文缩写。该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。生成树协议STP/RSTP1. 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

2、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

3、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。SDH保护倒换动作对MA

4、C层是不可见的。这两个层次的保护可以协调工作,设置一定的“拖延时间”(hold-off),一般不会出现多次倒换问题。生成树算法生成树协议运行生成树算法(STA)。生成树算法很复杂,但是其过程可以归纳为一下三个部分。(1)选择根网桥(2)选项根端口(3)选择指定端口选择根网桥的依据是交换机的网桥优先级,网桥优先级是用来衡量网桥在生成树算法中优先级的十进制数,取值范围是065535.默认值是32768,网桥ID是由网桥优先级和网桥MAC地址组成的。共有8个字节。选择根端口的依据是(1)到跟网桥的最低路径成本。根路径成本是两个网桥间的路径上所有链路的成本之和,也就是某个网桥到达根网桥的中间所有链路的

5、路径成本之和,一条链路的带宽越大,他的传输成本就越低。(2)直连的网桥ID最小(3)端口ID最小选择指定端口的依据是:(1)根路径成本较低(2)所在的交换机网桥ID值最小(3)端口ID值最小STP生成树协议一、STP概述STP(生成树协议)是一个二层管理协议。在一个扩展的局域网中参与STP的所有交换机之间通过交换桥协议数据单元BPDU(Bridge Protocol Data Unit)来实现;为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥;为每个交换网段选择一台指定交换机;将冗余路径上的交换机置为Blocking,来消除网络中的环路。IEEE 802.1d是最早关于STP的标准,它提供了网络的动态冗余切

6、换机制。STP使您能在网络设计中部署备份线路,并且保证:在主线路正常工作时,备份线路是关闭的。当主线路出现故障时自动使能备份线路,切换数据流。RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)是STP的扩展,其主要特点是增加了端口状态快速切换的机制,能够实现网络拓扑的快速转换。1.1 设置STP模式使用命令config spanning-tree mode可以设置STP模式为802.1d STP或者802.1w RSTP。1.2 配置STP交换机中默认存在一个default STP域。多域STP是扩展的802.1d,它允许在同一台交换设备上同时存在多个STP域,各个STP域都

7、按照802.1d运行,各域之间互不影响。它提供了一种能够更为灵活和稳定网络环境,基本实现在VLAN中计算生成树。1.2.1 创建或删除STP利用命令create stpd和delete stpd可以创建或删除STP。缺省的default STP域不能手工创建和删除。1.2.2 使能或关闭STP交换机中STP缺省状态是关闭的。利用命令config stpd可以使能或关闭STP。1.2.3 使能或关闭指定STP的端口交换机中所有端口默认都是参与STP计算的。使用命令config stpd port可以使能或关闭指定的STP端口。1.2.4 配置STP的参数运行某个指定STP的STP协议后,可以根据

8、具体的网络结构调整该STP的一些参数。交换机中可以调整以下的STP协议参数:Bridge PriorityHello TimeForward DelayMax Age另外每个端口上可以调整以下参数:Path CostPort Priority表1-1 配置STP参数的常用命令config stpd forwarddelay配置根桥交换机端口状态切换的时间间隔config stpd hellotime配置根桥交换机发送BPDU的时间间隔config stpd maxage配置BPDU报文老化的最长时间间隔config stpd priority配置运行STP协议时本交换机的优先级config s

9、tpd port cost配置参与STP计算端口的路径开销config stpd port priority配置参与STP计算的端口的优先级1.2.5 显示STP状态利用命令show stpd可以查看STP的状态,包括:BridgeIDRoot BridgeIDSTP的各种配置的参数利用命令show stpd port可以显示端口的STP状态,包括:端口状态Designated port端口的各种配置参数一与生成树在缺省的模式中,每个定义一个标准是在整个交换网络中使用一个,但并不排除在每个中实现与生成树的关系通用生成树()生成树()带的 生成树()是解决运行虚拟局域网生成树的方法定义,整个第层

10、交换网络所有实现了的,仅使用一个生成树实例这个生成树实例运行在整个交换局域网上是解决在虚拟局域网上处理生成树的特有解决方案为每个虚拟局域网运行单独的生成树实例一般情况下要求在交换机之间的中继链路上运行的是解决在虚拟局域网上处理生成树问题的另一个方案允许信息传给,以便与其他厂商在上运行生成树的实现方法进行操作按生成树()为每个建立一个独立的生成树实例()生成树算法计算整个交换型网络的最佳无环路径的优点:生成树拓扑结构的总体规模减少改进了生成树的扩展性,并减少了收敛时间提供更快的收敛恢复能力和更高的可靠性的缺点:为了维护针对每个而生成的生树,交换机的利用率会更高为了支持各个的,需要占用更多的链路带

11、宽生成树仅可运行在个上公共生成树()是在虚拟局域网上处理生成树的特有方法,这是一种解决方案,称为单一或者公共生成树生成树协议运行在即缺省的上所有的交换机都举出同一个根网桥,并建立与该根网桥的关系公共生成树不能针对每个来优化根网桥的位置公共生成树优点:最小数量的通信,带宽占用少交换机负载保持最小公共生成树的缺点如下:只用一个根网桥,这不能为所有的做到网桥的优化放置,导致对某些设备来说可能存在次优化路径为包括交换架构中的所有端口,生成树的拓扑结构较大,这就会导致较长的收敛时间和更频繁的重新配置增强型的按生成树()有以下特征:它是发展的,可以与公共生成树()互操作通过中继,与现存的交换机协议向后兼容

12、,同时,也通过中继与连接互操作如果区域和区域之间要互操作,一定要通过区域-二生成树配置生成树配置涉及下面一些任务:选举和维护一个根网桥通过配置一些生成树的参数来优化生成树(如端口优先级端口成本)通过配置上行链路来减少生成树的收敛时间交换机上生成树的缺省配置:启用:缺省情况下启用模式:交换机优先级:端口优先级:路径成本:端口成本:(同上)计时器:时间:秒转发延迟:秒最大老化时间:秒启用生成树:switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list步骤:switchc onfig tswitch(config)# spanning-tree vlan 10switc

13、h(config)#endswitch#show spanning-tree summary/detailsummary摘要detail详细Bridge Identifier has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (本地交换机网桥)desigated root has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (根网桥)designated port is 7,path cost 0 (路径成本)times: hold1, topology change 35, notification 2hello 2, max a

14、ge 20, forward delay 15 (根计时器)人为建立根网桥在生成树网络中,最重要的事情就是决定根网桥的位置可以让交换机自己根据一定的原则来选择根网桥以及备份或从(secondary)根网桥,也可使用命令人为指定根网桥:不要将接入层的交换机配置为根网桥根网桥通常是汇聚层或者核心层的交换机通过命令直接建立根网桥:spanning-tree vlan vlan-id root primary (网桥优先级被置为24576)步骤:switchc onfig terminalswitch(config)#spanning-tree vlan vlan-id root primary di

15、anmeter net-diameter hello-time sec为配置根网桥、网络半径以及间隔关键字:指定这台交换机为根网桥diameter netdianmeter:该关键字指定在末端口主机任意两点之间的网段的最大数量net-diameter的值是这个直径应该从根网桥开始计算,根网桥是switch(config)#endswitch#show spanning-tree vlan vlan-id detail让交换机返回缺省的配置,可以使用如下命令:no spanstree vlan vlan-id root修改网桥的优先级别:多数情况下做如下配置:spanning -tree vla

16、n vlan-id root primary (主网桥优先级被置为24576)spanning-tree vlan vlan-id root secondary(备份网桥优先级被置为28672)修改网桥优先级:spanning-tree vlan vlan-id priority bridge-priority确定到根网桥的路径生成树协议依次用中这些不同域来确定根网桥的最佳路径:根路径成本( )发送网桥()发送端口ID()从端口发出时,它会被施加一个端口成本,所有端口成本的总和就是根路径成本生成树首先查看根路径成本,以确定哪些端口应该转发,哪些端口应该阻塞报告最低路径成本的端口被选为转发端口如

17、果对多个端口来说,其中根路径成本相同,那么,生成树将查看网桥报告有最低网桥的端口被允许进行转发,而其他所有端口被阻断如果路径成本和发送网桥都相同(如在平行链路中),生成树将查看发送端口端口值小的优先级高,将作为转发端口修改端口成本如果想要改变某台交换机和根网桥之间的数据通路,就要仔细计算当前的路径成本,然后,改变所希望路径的端口成本我们可以更改交换机端口的成本,端口成本更低的端口更容易被选为转发帧的端口spanning-tree vlan vlan-id cost costno spanning-tree vlan vlan-id cost(恢复默认成本)配置步骤:config termina

18、l 进入配置状态interface interface-id 进入端口配置界面spanning-tree vlan vlan-id cost cost值为某个配置端口成本endshow spanning-tree interface interface-id detail查看配置write修改端口优先级在根路径成本和发送网桥都相同的情况下,有最低优先级的端口将为vlan转发数据帧对应基于的命令的交换机,可能的端口优先级别范围为,缺省为基于的交换机端口的优先级别范围是,缺省为spanning-tree vlan vlan-id port-priority priority值no spanning

19、-tree vlan vlanid port-priorityconfig terminal (进入配置模式)interface interface-id (进入端口配置模式) spanning-tree vlan vlan-id port-priority 值 endshow spanning-tree interface interface-id detailwrite-修改生成树计时器使用缺省的计时器配置,从一条链路失效到另一条接替,需要花费秒这可能使网络存取被耽误,从而引起超时,不能阻止桥接回路的产生,还会对某些协议的应用产生不良影响,会引起连接、会话或数据的丢失。还有一种情况就是使用

20、热备份路由选择协议(),将两台路由器连接到一台交换机上。某些情况下,缺省的的计时器值对于而言过长,会引起“活动”路由器的选择的错误。修改时间spanning-tree vlan vlan-id hello-time seconds可以修改每一个的Hello间隔(),它的取值范围是秒修改转发延迟计时器转发延迟计时器(forward delay timer)确定一个端口在转换到学习状态之前处于侦听状态的时间,以及在学习状态转换到转发状态之前处于学习状态的时间。spanning-tree vlan vlan-id forward-time seconds:转发时间过长,会导致生成树的收敛过慢转发时间

21、过短,可能会在拓扑改变的时候,引入暂时的路径回环。修改最大老化时间最大老化时间()规定了从一个具有指定端口的邻接交换机上所收到的报文的生存时间。如果非指定端口在最大老化时间内没有收到报文,该端口将进入listening状态,并接收交换机产生配置报文。修改命令:spanning-tree vlan vlan-id max-age secondsno spanning-tree vlan vlan-id max-age (恢复默认值)速端口的配置通过速端口,可以大大减少处于侦听和学习状态的时间,速端口几乎立刻进入转发状态。速端口将工作站或者服务器连接到网络的时间减至最短。:确定一个端口下面接的是终

22、端的时候,方可启用速端口设置switch(config-if)#spanning-tree portfastswitch(config-if)#no spanning-tree portfast(关闭速端口)查看端口的速端口状态:show spanning-tree interface interface-id detail&nb8 上行速链路的配置当检测到转发链路发生失效时,上行链路可使交换机上一个阻断的端口几乎 立刻马上开始进行转发。 1 上行速链路在企业网中的应用 2 交换机可以分为3级: 核心层交换机 汇聚层交换机 接入层交换机 汇聚层和接入层的交换机上各自都至少有一条冗作链路被STP

23、阻塞,以避免环路。使用STP上行速链路,可以在链路或者交换机失效或者STP重新配置时,加速新的根端口的选择过程。被阻塞端口会立即转换到转发状态。 上行速链路还可以通过减少参数最大更新速率(max-update-rate,IOS)来限制突发的组播通信。这些参数的缺省值是150包秒。 在网络边缘的接入层上,上行速链路是一项最有用的功能,但它不适合用在骨干设备上。 上行速链路能在直连链路失效时实现快速收敛,并能通过上行链路组(uplink group),在多个冗余链路之间实现负载平衡。上行链路组是一组接口(属于各个VLAN)上行链路组由一个根端口(处于转发状态)和一组阻塞状态的端口组成。上行链路的配

24、置:要在配置了网桥优先级的VLAN上启动上行速链路,必须首先将VLAN上的交换机优先级恢复到缺省值。使用: no spanning-tree vlan vlan-id priority 要配置上行速链路,需要使用命令: spanning-tree uplinkfast max-uplink-rate pkts-per-second pkts-per-second的取值范围是每秒0到32000个数据包。缺省值是150,通常这个值就足够了。 要检查上行速链路的配置,可以使用如下命令: show spanning-tree summary no spanning-tree uplinkfast(关闭)

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1