
- •Построение избыточных топологий. Протокол STP.
- ••Построение избыточных топологий второго уровня.
- •Возникновение циклов
- •Дублирование пакетов
- •Протокол STP
- •Алгоритм работы STP
- •Параметры STP
- •Состояния интерфейсов комутаторов
- •Пример работы STP
- •Пример работы STP
- •Пример работы STP
- •Формат пакета BPDU
- •Конфигурационный BPDU описание полей
- •Конфигурационный BPDU описание полей
- •Конфигурационный BPDU описание полей
- •Дополнительные функции
- •Рекомендуемая модель локальной сети кампуса
- •Ядро (базовый уровень)
- •Уровень распределения (DSW)
- •Уровень доступа (ASW)
- •Конфигурация stp протокола
- •Просмотр информации о stp
- •Протокол Rapid Spanning Tree
- •Протокол HSRP
- •Протокол HSRP
- •Протокол HSRP
- •Параметры HSRP
- •Конфигурация HSRP протокола
- •Просмотр информации о HSRP
- •EtherChannel-каналы
- •Настройка EtherChannel

Построение избыточных топологий. Протокол STP.
Тема № 6

•Построение избыточных топологий второго уровня.
•Алгоритм Spanning tree для выделения кольцевых каналов второго уровня.
•Настройка STP протокола на коммутаторах
•Развитие протокола STP
•Дополнительные протоколы повышения надежности
Казаков Ф.А. |
2 |

Возникновение циклов
Казаков Ф.А. |
3 |

Дублирование пакетов
Казаков Ф.А. |
4 |

Протокол STP
•Протокол покрывающего дерева — Spanning Tree Protocol (STP) позволяет коммутаторам автоматически определять древовидную конфигурацию связей в сети при произвольном соединения портов между собой.
•Протокол Spanning Tree описан в стандарте IEEE 802.1D
Казаков Ф.А. |
5 |

Алгоритм работы STP
1.В сети определяется корневой коммутатор (root switch), от которого строится дерево. Корневой коммутатор может быть выбран автоматически или назначен администратором.
2.Каждый коммутатора определяется корневой порт (root port)
— это порт, который имеет по сети кратчайшее расстояние до любого из портов корневого коммутатора.
3.После этого для каждого сегмента сети просчитывается кратчайший путь к корневому коммутатору. Коммутатор, через который проходит этот путь, становиться назначенным для этой сети (Designated Bridge). Непосредственно подключенный к сети порт коммутатора – назначенным портом.
4.Далее на всех коммутаторах блокируются все порты, не являющиеся корневыми и назначенными. В итоге получается древовидная структура с вершиной в виде корневого коммутатора.
Казаков Ф.А. |
6 |

Параметры STP
Приоритет коммутатора (Bridge Priority) имеет размер 2 байта и учитывается при выборах корневого коммутатора – тот, у кого приоритет ниже, становится корневым.
Стоимость пути на каждом порту (Port Cost) учитывается при вычислении кратчайшего пути до корня.
Идентификатор коммутатора (Bridge Identifier BID) имеет размер 8 байт и состоит из MAC адреса и приоритета (BID = MAC + Priority).
Казаков Ф.А. |
7 |

Состояния интерфейсов комутаторов
STP управляет топологией путем изменения состояния портов, которое может принимать следующие значения:
•прослушивание (Listening) – состояние прослушивания является промежуточным между блокированием и обучением.
•обучение (Learning) – порт начинает принимать все пакеты и на основе MAC адресов источников строить таблицу коммутации. Однако коммутация (продвижение) на данном этапе не производится.
•коммутация (Forwarding), является штатным режимом продвижения всех пакетов.
•блокирование (Blocking) – порт принимает и обрабатывает только пакеты BPDU. Все остальные отбрасываются.
Казаков Ф.А. |
8 |

Пример работы STP
Казаков Ф.А. |
9 |

Пример работы STP
Казаков Ф.А. |
10 |