基本構成RSTPの実験

STP RSTPのアップグレード版

 

 実験環境

 

 

実験トポロジ

 

 実験への対応

 

 実験手順

1.基本構成の
PC上の構成

 

 

 

 私はテストを連結しました

 

 


設定RSTPの基本的な機能は、
S1-S4にスパニングツリーのSTPモードRSTPコマンドモードを変更するために使用されている(デフォルトHuawei社は、スイッチので、MSTPは、開かれました)

 

 ビューの表示はS1-S4 STP位置を切り替えます

 S1

 

 

 



 S2 

 

 



S3

 

 



 S4

 

 CISTブリッジCISTルートS4が現在のルートスイッチを描画するので、困難である同じルートスイッチと比べて、ルートスイッチID 2であり、それらのIDをスイッチです。
しかし、必要に応じて、ネットワーク管理者は、S1がルートルートスイッチであるスイッチに一次分配層スイッチS2を設定する必要があります。
コマンド入力S1 STPルートプライマリビューように、表示STPを使用して、
STPルートプライマリコマンド修正優先順位がスイッチIDのスイッチ、0〜32768のデフォルトの優先度は、IDスイッチS1が最小となります、これは、ルートスイッチであります

 

 S2入力コマンドで、次に照会するSTP STPルート二次コマンドを表示
STPルート二コマンド修飾をスイッチのスイッチIDの優先度を、デフォルトは32768 4096に変更した、すなわち、第二最小となり、ルートスイッチ一度。

 

 

コマンドを入力します。

スイッチの各ポートの役割と状態のdispaly STP簡単なルック。
S1

 

 


S2

 

 


S3

 

 


S4

 

 あなたがルートポートS2を切断した場合、S2は、ルートスイッチがルートポートに設定されて到達するために別のポートを選択します、
他の人がS2ポートの役割と状態変更を表示しながら、0/01ポートは、GEのS2に閉鎖しました。

 

 
GE 0/0/2は、観察または指定ポートの役割を、しかしポートは再度コマンドクエリを使用して状態を破棄ルートポートの役割になりでしょう、とフォワーディングステートすることができます

 

 

 观察结束之后恢复端口使用undo shutdown命令。可以观察到

GE0/0/2端口会经历Discarding状态回到Forwarding状态。


3.配置边缘端口

下面我们配置边缘端口(生成树的计算主要发生在交换机互连的链路之上,而连接PC的端口没必要参加生成树的计算,所以我们将pc记得接口配置为边缘接口)

 作为对比,我们将S4的E0/0/1配置为边缘端口之前,先把端口关闭再开启查看状态

 

 

 

 

经历了DISCARDING-LEARNING-FORWARDING三个状态的变化,所以大概需要30s再能进入转发状态。
如果配置为边缘端口,则无需等待。
stp edged-port enable 配置为边缘端口再关闭开启观察端口状态,可以发现明线提高了速度。

 

 

4.查看备份端口状态
可以看到S3 E0/0/3是指定端口,E0/0/4为备份端口,两个接口连接同一台Hub上,当3接口关闭,4接口会成为新的指定端口

 

 可以观察到S3指定端口关闭后,E0/0/4接口角色发生变化,Discarding、Learning最终到Forwarding状态

 

 同理也可以在S4上关闭根端口E0/02接口E0/0/3会立即替代2号端口成为新的根端口。
再重新启用2号端口又恢复原样。

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転載: www.cnblogs.com/c1047509362/p/11986278.html