extrem试验指导-生成树协议配置
STP 生成树协议配置
STP 生成树协议配置协议名称:生成树协议配置一、背景介绍生成树协议(Spanning Tree Protocol,简称STP)是一种网络协议,用于在通过网络交换机构建的拓扑结构中,避免出现环路并确保数据包的无环转发。
本协议旨在提供一种标准的配置方法,用于在网络环境中启用和配置STP。
二、配置要求为了正确配置STP,以下是需要满足的要求:1. 确保网络中的所有交换机都支持STP协议。
2. 确保网络中的所有交换机的STP配置参数一致。
3. 确保STP的根交换机被正确配置,并且具有最低的优先级。
4. 确保所有非根交换机都能够选择正确的根交换机,并且通过正确的端口与根交换机相连。
三、配置步骤以下是配置STP的步骤,按照顺序进行配置:1. 确定网络中的根交换机,并将其优先级设置为最低值(例如,0)。
2. 配置每个非根交换机的优先级,确保它们的优先级高于根交换机。
3. 配置每个交换机的STP模式,可以选择的模式包括STP、RSTP或MSTP。
确保所有交换机的模式一致。
4. 配置每个交换机的端口优先级。
端口优先级用于选择非根交换机的最佳路径。
确保端口优先级在同一交换机上的不同端口之间有适当的差异。
5. 配置每个交换机的端口类型。
端口类型包括根端口、指定端口和非指定端口。
确保每个端口的类型正确配置。
6. 配置每个交换机的端口状态。
端口状态包括禁用、阻塞、学习和转发。
确保每个端口的状态正确配置。
7. 配置每个交换机的端口优先级。
端口优先级用于选择非根交换机的最佳路径。
确保端口优先级在同一交换机上的不同端口之间有适当的差异。
8. 验证配置的正确性。
通过检查交换机之间的链路状态和路径选择,确保STP配置成功。
四、配置示例以下是一个示例配置,供参考:1. 根交换机优先级配置:- Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary2. 非根交换机优先级配置:- Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 40963. STP模式配置:- Switch(config)# spanning-tree mode stp4. 端口优先级配置:- Switch(config-if)# spanning-tree port-priority 325. 端口类型配置:- Switch(config-if)# spanning-tree port-type edge6. 端口状态配置:- Switch(config-if)# spanning-tree port-fast7. 验证配置的正确性:- Switch# show spanning-tree五、注意事项在配置STP时,需要注意以下事项:1. 确保网络中的所有交换机都支持STP,并且使用相同版本的STP。
实训三生成树协议的配置
实训三生成树协议的配置
【实训内容】
生成树协议的配置
快速生成树协议的配置
协议相关参数配置
【背景描述】
你们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和一个校办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互连组成内部校园网;为了提高网络的可靠性,作为网络管理员的你要用2条链路将交换机互连,现要求在交换机上做适当配置,使网络避免环路。
【实验目的】
掌握生成树协议的配置方法,理解生成树协议的作用和特点
【实验设备】
S2126G(2台),PC(2台)、直连线(4条)
【实验内容】
1、根据拓扑将主机和交换机进行连接(未形成环路)
2、测试主机之间可以相互ping通
3、配置生成树协议
4、测试(形成环路)
5、测试(断开主要链路)
配置查看如下。
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。
STP 生成树协议配置
STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置协议描述:STP(生成树协议)是一种用于在以太网中防止环路形成的协议。
通过选择一个主要的路径,将其他冗余路径阻塞,STP确保网络中的数据流动是无环的,从而提高网络的可靠性和性能。
本协议旨在提供关于STP配置的详细指南,以确保网络的正常运行。
1. 协议范围:本协议适用于所有需要配置STP的网络设备,包括交换机、路由器等。
2. 配置要求:2.1 每个网络设备必须支持STP功能。
2.2 每个网络设备必须有唯一的桥ID(Bridge ID),由优先级(Priority)和MAC地址组成。
2.3 每个网络设备必须配置相同的STP版本。
3. 配置步骤:以下是配置STP的详细步骤:步骤1:确定根桥3.1 在网络中选择一个设备作为根桥,其桥ID优先级最低。
3.2 在根桥上配置STP版本和相关参数。
步骤2:配置其他设备3.3 在其他设备上配置STP版本和相关参数。
3.4 确保每个设备的桥ID唯一且优先级适当设置。
步骤3:配置端口3.5 配置每个设备的端口类型(Root、Designated或Non-designated)。
3.6 配置每个端口的优先级和成本。
步骤4:验证配置3.7 验证STP配置是否成功。
3.8 检查网络中的链路状态和端口状态。
4. 配置参数详解:以下是STP配置中常用的参数及其详细说明:4.1 STP版本:STP有多个版本,包括STP、RSTP(快速生成树协议)和MSTP(多实例生成树协议)。
根据网络需求选择适当的版本。
4.2 桥ID优先级:桥ID由优先级和MAC地址组成,优先级范围从0到61440,默认值为32768。
优先级越低,设备越有可能成为根桥。
4.3 端口类型:4.3.1 Root端口:在每个非根设备上选择一条与根桥相连的最佳路径,用于转发数据。
4.3.2 Designated端口:在每个网络段上选择一条与根桥相连的最佳路径,用于转发数据。
实验8生成树配置—生成树协议STP
实验八生成树配置—生成树协议STP1实验名称生成树协议STP2实验目的理解生成树协议STP的配置及原理3背景描述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和一个校办公区,这两处的计算机网络通过两台交换机互联组成内部校园网,为了提高网络的可靠性,网络管理员用了2条链路将交换机互连,现要在交换机上做适当的配置,使网络避免环路。
本实验以2台S3550-24交换机为例,2台交换机分别命名为SwitchA,SwithcB。
PC1与PC2在同一个网段,假设IP地址分别为192.168.0.137,192.168.0.136,网络掩码为255.255.255.0. 4实验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。
5实验步骤步骤一.在SwitchA和SwithcB上分别开启生成树协议。
这里对SwithcA做配置SwitchA>enable 14Password:SwitchA#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SwitchA(config)#spanning-treeSwitchA(config)#end验证测试:SwitchA#show spanning-treeStpVersion : RSTPSysStpStatus : EnabledBaseNumPorts : 24MaxAge : 20HelloTime : 2ForwardDelay : 15BridgeMaxAge : 20BridgeHelloTime : 2BridgeForwardDelay : 15MaxHops : 20TxHoldCount : 3PathCostMethod : LongBPDUGuard : DisabledBPDUFilter : DisabledBridgeAddr : 00d0.f8ff.837cPriority : 8192TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:26m:8sTopologyChanges : 0DesignatedRoot : 200000D0F8FF837CRootCost : 0RootPort : 0步骤二. 设置生成树模式SwitchA#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SwitchA(config)#spanning-tree mode stpSwitchA(config)#exit验证测试:SwitchA#show spanning-treeStpVersion : STPSysStpStatus : EnabledBaseNumPorts : 24MaxAge : 20HelloTime : 2ForwardDelay : 15BridgeMaxAge : 20BridgeHelloTime : 2BridgeForwardDelay : 15MaxHops : 20TxHoldCount : 3PathCostMethod : LongBPDUGuard : DisabledBPDUFilter : DisabledBridgeAddr : 00d0.f8ff.837cPriority : 8192TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:27m:2sTopologyChanges : 0DesignatedRoot : 200000D0F8FF837CRootCost : 0RootPort : 0步骤三. 设置交换机A的优先级为4096(交换机B的优先级采用默认的优先级32768)SwitchA#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.SwitchA(config)#spanning-tree priority 4096SwitchA(config)#exit验证测试:SwitchA#show spanning-treeStpVersion : RSTPSysStpStatus : EnabledBaseNumPorts : 24MaxAge : 20HelloTime : 2ForwardDelay : 15BridgeMaxAge : 20BridgeHelloTime : 2BridgeForwardDelay : 15MaxHops : 20TxHoldCount : 3PathCostMethod : LongBPDUGuard : DisabledBPDUFilter : DisabledBridgeAddr : 00d0.f8ff.84a5Priority : 8192TimeSinceTopologyChange : 0d:1h:18m:43sTopologyChanges : 0DesignatedRoot : 200000D0F8FF84A5RootCost : 0RootPort : 0步骤四. 综合验证测试A.验证交换机SwitchB的端口F0/1和F0/2的状态。
生成树协议配置 快速生成树协议的配置
对于这项任务,我们在两台交换机上分别启动生成树协议,使两条链路中的一条处于作状态,另一条处于备份状态。当处于工作状态的链路出现问题时,备份链路在最短时间投入使用,保证网络畅通。为了保证光纤链路优先于双绞线工作,需设置光纤口优先级高双绞线端口,保证正常情况下,优先使用光纤线路。。具体操作步骤如下所述。
61440范围内,为“0”或“4096”的倍聋默认值为32768。
第5步:为使端口Fa 0/24优先于Fa 0/23工作,需设置Fa 0/24端口优先级优先于Fa 0/,'端口优先级。
在配置交换机端口优先级时,端口优先级的值在0^240范围内,为“0”或“16”的寸数,默认值为128。
第6步:返回特权模式。
在配置交换机优先级时,优先级的值在0~61440范围内,为“0”或“4096”的倍数,默认值为32768。
第5步:为使端口Fa 0/24优先于Fa 0/23工作,需设置Fa 0/24端口优先级优先于Fa 0/23端口优先级。
在配置交换机端口优先级时,端口优先级的值在。^240范围内,为“护或“16”的倍数,默认值为1280
(2)当有2个端口都连在1个共享介质上,交换机会选择1个高优先级(数值小)的端
口进入forwarding状态,低优先级(数值大)的端口进入discarding状态。如果2个端口的优先级一样,就选端口号小的那个进入forwarding状态。
模块5.2 快速生成树协议的配置
对于这项任务,我们在两台交换机上分别启动快速生成树协议,使两条链路中的一条处于工作状态,另一条处于备份状态。当处于工作状态的链路出现问题时,备份链路在最短时间内投入使用,保证网络畅通。为了保证光纤链路优先于双绞线工作,需设置光纤口优先级高于双绞线端口,保证正常情况下,优先使用光纤线路。
extrem试验指导-生成树协议配置
实验生成树协议配置一、实验目的●理解交换机生成树协议原理;●熟悉掌握交换机生成树协议基本配置命令;二、实验设备●计算机1台●二层交换机3台●Console线1条●网线若干三、实验拓朴图四、实验要求通过更改交换机的优先级,观察环状网络中根网桥的变化、根端口的变化,了解生成树协议的工作原理和选举规则。
五、实验步骤1.根据网络拓扑图,利用UTP双绞线连接3台交换机,组成环形网络。
2.在PC上利用RS-232控制线连接到Switch交换机,通过超级终端进入交换机配置管理界面。
3.将3台交换机上的STP生成树协议打开。
Switch# enable stpd s04.在3台交换机上分别查看STP相关信息和交换机相连端口状态。
以下是在switchA执行的命令和结果Switch# show stpd //查看是否请用stp以及stp的状态Swtich # show stpd S0Stpd: S0 Stp: ENABLED Number of Ports: 0Rapid Root Failover: DisabledOperational Mode: 802.1d802.1Q Tag: (none)Ports:2:5,2:6,3:1,3:2,3:3,3:4,3:5,3:6,3:7,3:8,4:1,4:24:3,4:4Active Vlans: DefaultBridge Priority: 32768BridgeID: 80:00:00:01:30:23:c1:00Designated root: 80:00:00:01:30:23:c1:00RootPathCost: 0 Root Port: ----MaxAge: 20s HelloTime: 2s ForwardDelay: 15sCfgBrMaxAge: 20s CfgBrHelloTime: 2s CfgBrForwardDelay: 15s Topology Change Time: 35s Hold time: 1sTopology Change Detected: FALSE Topology Change: FALSENumber of Topology Changes: 0Time Since Last Topology Change: 5192295sSwitch# show stpd port <portlist> //查看生成树中交换机的端口状态Switch# show stpd S0 port 3:1-3:3 //以端口3:1-3:3 为例子Switch# show stpd s0 ports 3:1-3:3Port Mode State Cost Flags Priority Port ID Designated Bridge3:1 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16641 00:00:00:00:00:00:00:00 3:2 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16642 00:00:00:00:00:00:00:00 3:3 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16643 00:00:00:00:00:00:00:00 Total Ports: 14------------------------- Flags: ----------------------------1: e=Enable, d=Disable2: L = Loopback port3: (Port role) R=Root, D=Designated, A=Alternate, B=Backup4: (Config type) b=broadcast, p=point-to-point, e=edge, a=auto5: (Oper. type) b=broadcast, p=point-to-point, e=edge6: p=proposing, a=agree7: (partner mode) d = 802.1d, w = 802.1w8: i = edgeport inconsistency5.在SwitchA中配置交换机STP优先级为10Switch#config stpd S0 priority 106.在SwitchB中配置交换机STP优先级为20Switch# config stpd S0 priority 207.在SwitchC中配置交换机STP优先级为30Switch# config stpd S0 priority 308.再次在3台交换机上分别查看STP相关信息和交换机相连端口状态(与步骤4的命令一样)。
工业交换机生成树协议配置方法
工业交换机生成树协议配置方法工业交换机生成树协议配置方案本协议详细阐述了工业交换机生成树协议的配置步骤、注意事项以及相关技术参数。
为了确保网络的稳定运行及高效数据传输,本协议旨在为工业环境下的网络设备提供标准配置指导。
一.关键信息项:1.1 生成树协议类型:____________________________1.11 优先级设置:____________________________1.12 端口路径成本:____________________________1.13 转发延迟时间:____________________________1.14 最大老化时间:____________________________1.15 根桥选举机制:____________________________1.16 端口角色与状态:____________________________1.17 BPDU 配置与发送间隔:____________________________1.18 环路检测与预防:____________________________1.19 备份端口与指定端口策略:____________________________1.110 端口优先级:____________________________二.配置指南:1.1 选择合适的生成树协议类型:基于当前网络架构和需求,确定使用快速生成树协议(RSTP)还是多生成树实例协议(MSTP)。
RSTP 支持快速收敛,适用于简单拓扑结构;MSTP 可以实现多生成树实例管理,适用于复杂网络环境。
1.11 设置优先级:每个交换机都有一个唯一的桥 ID,包含优先级和MAC 地址。
通过调整优先级值(0 到 65535),可以控制哪台交换机成为根桥。
较低的优先级值优先级更高。
1.12 确定端口路径成本:路径成本是基于端口速度计算得出的数值,用于衡量数据从一个端口到另一个端口所需的时间。
STP(生成树协议)配置实验
STP(生成树协议)配置实验实验步骤按照顺序来1.SWA配置SWA#conf tSWA(config)#int rang f0/1 - 2SWA(config-if-range)#switchport mode trunk SWA(config-if-range)#channel-group 1 mode on SWA(config-if-range)#exitSWA(config)#int range f0/14 - 15SWA(config-if-range)#switchport mode trunk SWA(config-if-range)#endSWA#vlan databaseSWA(vlan)#vlan 2SWA(vlan)#vlan 3SWA(vlan)#vlan 4SWA(vlan)#vtp serverSWA(vlan)#vtp domain sySWA(vlan)#vtp password ciscoSWA(vlan)#vtp pruningSWA(vlan)#exit2.SWB配置SWB#conf tSWB(config)#int range f0/1 - 2SWB(config-if-range)#switchport mode trunkSWB(config-if-range)#channel-group 1 mode on SWB(config-if-range)#exitSWB(config)#int range f0/14 - 15SWB(config-if-range)#switchport mode trunkSWB(config-if-range)#endSWB#vlan databaseSWB(vlan)#vtp serverSWB(vlan)#vtp domain sySWB(vlan)#vtp password ciscoSWB(vlan)#exit3.SWC配置SWC#conf tSWC(config)#int range f0/14 - 15SWC(config-if-range)#switchport mode trunkSWC(config-if-range)#endSWC#vlan databaseSWC(vlan)#vtp clientSWC(vlan)#vtp domain sySWC(vlan)#vtp password ciscoSWC(vlan)#exitSWC#show spanning-treePort 15 (FastEthernet0/14) of VLAN1 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN1 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN2 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN2 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN3 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN3 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN4 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN4 is forwarding 4.SWD配置SWD#conf tSWD(config)#int range f0/14 - 15SWD(config-if-range)#switchport mode trunkSWD(config-if-range)#endSWD#vlan databaseSWD(vlan)#vtp clientSWD(vlan)#vtp domain sySWD(vlan)#vtp password ciscoSWD(vlan)#exitSWD#show vtp statusVTP Version : 2Configuration Revision : 2Maximum VLANs supported locally : 256Number of existing VLANs : 9VTP Operating Mode : ClientVTP Domain Name : syVTP Pruning Mode : EnabledVTP V2 Mode : DisabledVTP Traps Generation : DisabledMD5 digest : 0xF8 0xB6 0x3B 0x3A 0xF4 0xBF 0xD9 0x1E Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 00:20:36SWD#show vlan-sw briefVLAN Name Status Ports---- -------------------------------- --------- -------------------------------1 default active Fa0/0, Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11Fa0/12, Fa0/132 VLAN0002 active3 VLAN0003 active4 VLAN0004 active1002 fddi-default active1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active SWD#conf tSWD(config)#int f0/2SWD(config-if)#switchport access vlan 2SWD(config-if)#endSWD#conf tSWD(config)#spanning-tree uplinkfastSWD(config)#int range f0/1 - 13SWD(config-if-range)#spanning-tree portfastSWD(config-if-range)#endSWD#show spanning-tree summaryUplinkFast is enabledSWD#show spanning-tree interface f0/2The port is in the portfast modeSWD#show spanning-treePort 15 (FastEthernet0/14) of VLAN1 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN1 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN2 is blocking Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN2 is forwarding Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN3 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN3 is blocking Port 15 (FastEthernet0/14) of VLAN4 is forwarding Port 16 (FastEthernet0/15) of VLAN4 is blocking 5.SWC配置SWC#conf tSWC(config)#int f0/2SWC(config-if)#switchport access vlan 2SWC(config-if)#endSWC#conf tSWC(config)#spanning-tree uplinkfastSWC(config)#int range f0/1 - 13SWC(config-if-range)#spanning-tree portfastSWC#show spanning-tree summaryUplinkFast is enabledSWC#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2The port is in the portfast mode6.SWB配置SWB#conf tSWB(config)#spanning-tree vlan 3 root primarySWB(config)#spanning-tree vlan 4 root primarySWB(config)#endSWB#show spanning-tree summaryRoot bridge for: VLAN3, VLAN4.7.SWA配置SWA#conf tSWA(config)#spanning-tree vlan 2 root primarySWA(config)#spanning-tree vlan 1 root primarySWA(config)#endSWA#show spanning-tree summaryRoot bridge for: VLAN1, VLAN2.8.客户机配置HostA(VLAN2):IP:192.168.1.2/24HostB(VLAN2):ip:192.168.1.3/249.测试:HostA#ping 192.168.1.3Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds: !!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/127/144 msSWA(config)#int rang f0/1 - 2:将fasternet0/1和0/2 口捆绑SWC(config)#spanning-tree uplinkfast : 配置上行速端口SWA(config-if-range)#channel-group 1 mode on : 配置以太通道模式。
STP 生成树协议配置
STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置协议1. 概述STP(生成树协议)是一种网络协议,用于在具有冗余链路的以太网中创建一个无环的拓扑结构,以确保数据包能够按照预期的路径进行传输。
本协议旨在详细描述STP的配置过程,以便网络管理员能够正确地配置和管理生成树协议。
2. 配置步骤以下是STP配置的详细步骤:步骤 1:确定根桥在STP网络中,需要选择一个交换机作为根桥。
根桥是生成树的起点,负责确定最佳路径和转发数据包。
通常情况下,根桥的选择基于交换机的优先级和MAC 地址。
网络管理员可以通过以下命令配置根桥:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> root primary```或者```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> root secondary```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID。
步骤 2:配置桥优先级在STP网络中,每一个交换机都有一个桥优先级,用于确定生成树中的交换机角色。
默认情况下,桥优先级为32768,但可以根据需要进行更改。
网络管理员可以使用以下命令配置桥优先级:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> priority <priority-value>```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID,`<priority-value>`是新的桥优先级。
步骤 3:配置端口优先级在STP网络中,每一个交换机端口都有一个端口优先级,用于确定数据包转发的优先级。
默认情况下,端口优先级为128。
网络管理员可以使用以下命令配置端口优先级:```switch(config)# spanning-tree vlan <vlan-id> port-priority <priority-value>```其中,`<vlan-id>`是指定的VLAN ID,`<priority-value>`是新的端口优先级。
生成树协议配置
生成树协议配置生成树协议(Spanning Tree Protocol,简称STP)是一种网络协议,用于构建和维护一个无环的生成树,以保证网络中没有冗余路径。
生成树协议通过选择一些网络路径来创建一个树状结构,以防止网络中的广播风暴和死循环。
配置生成树协议可以有效地提高网络的可靠性和性能。
在配置生成树协议之前,首先需要确定网络中的根交换机(Root Switch)。
根交换机是生成树中的根节点,它负责维护网络的拓扑结构和路径选择。
根交换机选取的原则通常是根据交换机的优先级(Bridge Priority)来确定,优先级越高的交换机越有可能成为根交换机。
一旦确定了根交换机,可以开始配置其他交换机的生成树协议。
生成树协议有多种版本,其中最常用的是IEEE 802.1D协议。
在配置生成树协议时,可以通过以下步骤进行:1. 确定生成树协议的版本:选择适合网络的生成树协议版本,通常是IEEE 802.1D协议。
2. 配置优先级:根据网络拓扑结构和需求,确定每个交换机的优先级,优先级越高的交换机被选为根交换机。
可以使用交换机的管理界面或命令行界面来配置优先级。
3. 配置生成树协议:在每个交换机上启用生成树协议,并确保其参与生成树计算和路径选择。
可以使用交换机的管理界面或命令行界面来配置生成树协议。
4. 确认生成树状态:验证生成树协议的配置是否生效,并确认生成树的状态是否正确。
可以使用交换机的管理界面或命令行界面来查看生成树的状态信息。
除了配置生成树协议,还可以进行一些其他的配置来提高网络的可靠性和性能。
例如,可以配置端口优先级(Port Priority),以决定生成树中的路径选择。
还可以配置端口的类型,如根端口(Root Port)、设计端口(Designated Port)等,以优化生成树的拓扑结构。
需要注意的是,在配置生成树协议时,应避免误操作或配置错误,可能导致网络中断或不稳定。
因此,在配置前应仔细阅读交换机的文档和操作手册,并按照推荐的步骤进行配置。
实验10 生成树协议的配置和结果验证
实验十 生成树协议的配置和结果验证 一、实验目的1.了解交换机环路对网络造成的危害;2.理解生成树协议的功能;3.熟练使用命令调整生成树的逻辑形态。
二、应用环境交换机这间具有冗余链路本来是一件很好的事情,但是它有可能引起的问题比它能够解决的问题还要多。
如果你真的准备两条以上的路,就必然形成了一个环路,交换机并不知道如何处理环路,只是周而复始地转发帧,形成一个“死循环”,这个死循环会造成整个网络处于阻塞状态,导致网络瘫痪。
采用生成树协议可以避免环路。
生成树协议的根本目的是将一个存在物理环路的交换网络变成一个没有环路的逻辑树形网络。
IEEE802.1d协议通过在交换机上运行一套复杂的算法STA(spanning-tree algorithm),使冗余端口置于“阻断状态”,使得接入网络的计算机在与其它计算机通讯时,只有一条链路生效,而当这个链路出现故障无法使用时,IEEE802.1d协议会重新计算网络链路,将处于“阻断状态”的端口重新打开,从而保障了网络的正常运转,又保证了冗余能力。
三、实验设备及材料1.DCS-3926S交换机2台2.PC机2台3.Console线1-2根4.直通网线2根四、实验拓扑图五、实验内容与要求1.交换机按实验拓扑图连接设备2.PC配置相同网段IP地址后互相PING3.进入交换机将默认的生成树禁用4.在两台交换机间再连接一根线缆,观察ping现象5.进入两台交换机启用生成树,在PC中观察ping现象6.进入交换机通过使用show spanning-tree命令查看生成树状态,绘出对应的生成树形态7.通过改变交换机优先级参数更改生成树形态,绘出对应的生成树形态。
六、实验步骤第一步:IP地址设置:设备 IP地址 子网掩码交换机A 192.168.10.161 255.255.255.0 交换机B 192.168.10.162 255.255.255.0 PC1 192.168.10.131 255.255.255.0 PC2192.168.10.136255.255.255.第二步:网线连接(交换机之间、PC与交换机之间):网络连接配置交换机A E0/0/3 交换机B E0/0/3 交换机A E0/0/5交换机B E0/0/5PC1机器 交换机A E0/0/20 PC2机器相对应于交换机BE0/0/20第三步:PC1与PC2可以互相Ping通(交换机之间连接一根线时)图10-1 Ping通结果显示因为交换机默认的生成树是启用的,进入交换机将默认的生成树禁用;Switch(config)# no spanning-tree第四步:在两台交换机之间再连接一根线缆:步骤3中已经禁用了生成树,两台交换机间再连接一根线缆,互相不能PING通:图10-2 Ping不通结果显示说明:1.创建多个连接,网络中可能产生回路,交换机使用生成树协议避免环路2.生成树协议的根本目的:是将一个存在物理环路的交换网络变成一个没有环路的逻辑树形网络。
STP 生成树协议配置
STP 生成树协议配置协议名称:STP(生成树协议)配置一、背景介绍STP(生成树协议)是一种用于在交换网络中防止环路并提供冗余路径的协议。
本协议旨在配置STP以确保网络拓扑的稳定性和高可用性。
二、配置要求根据任务名称,我们需要进行STP(生成树协议)的配置。
以下是配置要求的详细描述:1. 激活STP:确保在交换机上激活STP功能,以便启用生成树协议。
2. 选择根交换机:在交换网络中选择一个交换机作为根交换机。
根交换机应该是具有最低优先级的交换机。
确保根交换机的配置正确。
3. 配置桥优先级:在每个交换机上配置桥优先级。
根交换机的桥优先级应为最低值,其他交换机的桥优先级应逐渐增加。
4. 配置端口优先级:在每个交换机上为每个端口配置优先级。
优先级较低的端口将被选择为根端口。
5. 配置端口类型:根据网络需求,配置交换机端口的类型。
常见的端口类型包括根端口、指定端口和非指定端口。
6. 配置端口成本:为每个端口配置成本值。
成本值用于确定最佳路径,较低的成本值意味着较短的路径。
7. 配置端口状态:根据需要,配置交换机端口的状态。
常见的端口状态包括禁用、阻塞、学习和转发。
8. 配置BPDU保护:为了防止网络中的恶意或错误配置的交换机成为根交换机,配置BPDU保护以阻止非根交换机发送BPDU。
9. 配置端口优先级降级:为了提高网络冗余路径的可用性,配置端口优先级降级。
当一个交换机的根端口失效时,降级的端口将被选为新的根端口。
10. 配置端口优先级升级:当降级的端口恢复正常时,配置端口优先级升级,以恢复原始的端口优先级。
三、配置步骤根据以上配置要求,以下是STP(生成树协议)配置的详细步骤:1. 登录到交换机管理界面。
2. 激活STP功能:a. 进入全局配置模式。
b. 输入命令:spanning-tree mode stp。
3. 选择根交换机:a. 进入全局配置模式。
b. 输入命令:spanning-tree priority <priority>。
实验六 生成树协议的配置和结果验证
实验六生成树协议的配置和结果验证实验目的1.了解交换机环路对网络造成的危害2.理解生成树协议的功能3.熟练使用命令调整生成树的逻辑形态实验设备及材料两台交换机,两台PC机,4根网线,1根CONSOLE线。
实验内容1、交换机按下图所示拓扑连接设备2、PC配置相同网段IP地址后互相PING3、进入交换机将默认的生成树禁用4、在两台交换机间再连接一根线缆,观察ping现象线5、进入两台交换机启用生成树,在PC中观察ping现象6、进入交换机通过使用show spanning-tree命令查看生成树状态,绘出对应的生成树形态7、 通过改变交换机优先级参数更改生成树形态,绘出对应的生成树形态。
实验步骤1. 使用两台DCS-3926交换机,并且需要两台PC 机,将其中PC2作为控制台终端,使用console 口配置方式连接到交换机2。
将交换机1和交换机2用网线连接。
用网线分别将PC1和PC2连接到交换机的网络端口上,构件如下拓扑:2.PC 配置相同网段IP 地址;PC IP 地址子网掩码 PC1 192.168.1.100255.255.255.0PC2 192.168.1.3 255.255.255.0PC1和PC2互相能PING 通。
3.交换机默认的生成树是启用的,进入交换机将默认的生成树禁用;使用(config)#no spanning-tree 命令禁用生成树。
4.在两台交换机之间再连接一根线缆;步骤2中已经禁用了生成树,两台交换机间再连接一根线缆,互相不能PING 通:5.再进入交换机启用生成树;说明:创建多个连接,网络中可能产生回路,交换机使用生成树协议避免环路。
生成树协议的根本目的是将一个存在物理环路的交换网络变成一个没有环路的逻辑树形网络。
生成树协议通过在交换机上运行STA算法(spanning-tree algoruthm),使冗余端口置成“阻断状态”,使得接入网络的计算机在与其他计算机通讯时,只有一条链路生效。
思科设备交换机STP(生成树协议)配置
SwitchA(config-if)#end
SwitchA#write
SwitchA#configure terminal//将模型图中switchA对应端口划分到各vlan中
SwitchA(config)#interface f0/4
1 default active Fa0/3, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
2 VLAN2 active Fa0/4
3 VLAN3 active Fa0/5
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#interface f0/2
SwitchB(config-if)#spanning-tree vlan 3 port-priority 16
SwitchB(config-if)#spanning-tree vlan 4 port-priority 16
SwitchB(config-if)#exit
SwitchB(config)#interface f0/6
Cisco交换机生成树协议配置
端口控制简介
流量控制、广播风暴抑制、端口隔离(端口保护) 2.Cisco交换机的配置方法 (1)配置端口保护 命令:switchport protected (2)配置风暴控制 storm-control storm-type level flow-level storm-control action action-type
配置代码如下
Swi2960(config)#int f0/1 Sw2960(config-if)#swit mode access Sw2960(config-if)#spanning-tree portfast Sw2960(config-if)#no channel-group Sw2960(config)#int rang f0/2 - 24 Sw2960(config-if)#storm-control broadcast level 20 查看 Sw2960#sh storm-control f0/1 Sw2960(config)#int f0/24 Sw2960(config-if)#switchport PORT-security MAX Sw2960(config-if)#switchport PORT-security MAXimum 2 Sw2960(config-if)#SWITchport POrt-security MAC-address 0006.5bf7.7816 Sw2960(config-if)#SWITchport POrt-security MAC-address 000a.c45d.9bd8 Sw2960(config-if)#SWIT PORT-security VIOlation shutdown Sw2960(config-if)#no shut
实验4-快速生成树协议配置
实验4快速生成树R S T P的配置一、实验目的及要求理解快速生成树协议R S T P的原理及配置二、实验要求每3人一组,使用2台交换机和3台计算机,按后面的拓扑图进行连接,另一台计算机做配置计算机,按按实验内容和步骤完成实验操作,将实验过程、实验结果和现象分析记录在实验报告中。
三、实验设备及软件PC机:安装windows 2000/xp 安装sniffer软件,双网卡。
网络:分别连接到外网和实验室路由器和交换机等设备上。
四、实验内容和步骤1.无冗余链路实验1)按实验拓扑图连线,但不连接交换机之间F0/5口,只连接交换机之间F0/3口;2)配置两台计算机的I P地址(同网段),记录两台计算机的I P地址及对应的M A C地址;3)用p i n g命令发一个包,验证两计算机的联通性;4)在另一端进行抓包,记录抓包个数,验证没有产生广播风暴和重复帧;5)显示及记录两交换机的M A C地址表,证明地址表稳定。
2.有冗余链路实验1)在上面实验拓扑图的基础上,连接交换机之间F0/5口(构成冗余链路),并清除两交换机的M A C地址表;2)在一端用p i n g命令发一个包,在另一端进行抓包,记录抓包个数,验证产生了重复帧;3)显示及记录两交换机的M A C地址表,证明地址表不稳定。
4)在一端用s n i f f e r命令发一个广播包,在另一端进行抓包,记录抓包个数,验证产生了广播风暴;3.配置生成树协议R S T P1)分别为交换机A和交换机B启动生成树协议,并指定为R S T P,使用命令:S P A N N I N G-T R E ES P A N N I N G-T R E E M O D E R S T P2)验证和查看生成树的配置信息,使用命令:S H O W S P A N N I N G-T R E ES H O W S P A N N I N G-T R E E I N T X通过显示结果指出并记录根交换机和非根交换机以及它们的优先级和地址;记录F0/3和F0/5的端口状态、端口角色;4.强制指定根交换机(通过设定优先级)1)通过在刚才的非根交换机上执行命令:S P A N N I N G-T R E E p r i o r i t y4096强制使该交换机为根交换机(优先权小者为根交换机),2)查看两个交换机的生成树的配置信息:通过显示结果,重新记录根交换机和非根交换机以及它们的优先级和地址;记录F0/3和F0/5的端口状态、端口角色;并和步骤3的结果进行比较。
《生成树协议》实验报告
《生成树协议》实验报告
《生成树协议》实验报告
实验室:网络实验室年月日系年级、专业、姓名成绩
实
验
名称生成树协议
指导教
师
教师评语实验过程完整合格
教师签名:
2010年月日
实验目了解STP的基本工作原理掌握STP的基本配置方法
实
验
内
容
配置STP
实验步骤1 根据实验组网图连接配置电缆
2 配置STP
配置SWA:[SWA] stp priority 0
[SWA] interface ethernet1/0/1
[SWA-E1/0/1] stp edged-port enable 配置SWB:[SWB] stp priority 0
实 4 STP冗余特性验证
5 端口状态迁移查看
问
题
与
收
获
通过实验掌握了STP配置的命令及其配置方法注:请勿修改文档格式,只需填充内容即可。
cisco实验七 生成树配置
实验七生成树配置一、实验目的理解快速生成树协议RSTP的配置及原理。
二、实验课时2课时三、实验条件两台交换机、网线、控制线、计算机四、实验步骤步骤1: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步骤2: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SwitchA#show spanning-tree interface fastthernet 0/1 !显示交换机接口fastthernet 0/1的状态SwitchA#show spanning-tree interface fastthernet 0/2 !显示交换机接口fastthernet 0/2的状态步骤3:设置生成树模式SwitchA(config)#spanning-tree rstp !设置生成树模式为802.1W步骤4:验证生成树协模式为802.1WSwitchA#show spanning-tree步骤5:设置交换机的优先级SwitchA(config)#spanning-tree priority 8192 !设置交换机SwithA的优先级为8192 步骤6:验证交换机SwithA的优先级SwitchA#show spanning-tree步骤7:综合验证测试1. 验证交换机SwitchB的端口1和2的状态SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1 !显示SwitchB的端口fastthernet 0/1的状态SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2!显示SwitchB的端口fastthernet 0/2的状态2. 如果SwitchA与SwitchB的端口F0/1之间的链路down掉,验证交换机SwitchB的端口2的状态,并观察状态转换时间SwitchB#show spanning-tree interface fastEthernet 0/2!显示SwitchB的端口fastthernet 0/2的状态3. 如果SwitchA与SwitchB之间的一条链路down掉(如拔掉网线),验证交换机PC1与PC2仍能互相ping通,并观察ping的丢包情况。
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实验生成树协议配置一、实验目的
●理解交换机生成树协议原理;
●熟悉掌握交换机生成树协议基本配置命令;
二、实验设备
●计算机1台
●二层交换机3台
●Console线1条
●网线若干
三、实验拓朴图
四、实验要求
通过更改交换机的优先级,观察环状网络中根网桥的变化、根端口的变化,了解生成树协议的工作原理和选举规则。
五、实验步骤
1.根据网络拓扑图,利用UTP双绞线连接3台交换机,组成环形网络。
2.在PC上利用RS-232控制线连接到Switch交换机,通过超级终端进入交换机配置管理界面。
3.将3台交换机上的STP生成树协议打开。
Switch# enable stpd s0
4.在3台交换机上分别查看STP相关信息和交换机相连端口状态。
以下是在switchA执行的命令和结果
Switch# show stpd //查看是否请用stp以及stp的状态
Swtich # show stpd S0
Stpd: S0 Stp: ENABLED Number of Ports: 0
Rapid Root Failover: Disabled
Operational Mode: 802.1d
802.1Q Tag: (none)
Ports:2:5,2:6,3:1,3:2,3:3,3:4,3:5,3:6,3:7,3:8,4:1,4:2
4:3,4:4
Active Vlans: Default
Bridge Priority: 32768
BridgeID: 80:00:00:01:30:23:c1:00
Designated root: 80:00:00:01:30:23:c1:00
RootPathCost: 0 Root Port: ----
MaxAge: 20s HelloTime: 2s ForwardDelay: 15s
CfgBrMaxAge: 20s CfgBrHelloTime: 2s CfgBrForwardDelay: 15s Topology Change Time: 35s Hold time: 1s
Topology Change Detected: FALSE Topology Change: FALSE
Number of Topology Changes: 0
Time Since Last Topology Change: 5192295s
Switch# show stpd port <portlist> //查看生成树中交换机的端口状态Switch# show stpd S0 port 3:1-3:3 //以端口3:1-3:3 为例子
Switch# show stpd s0 ports 3:1-3:3
Port Mode State Cost Flags Priority Port ID Designated Bridge
3:1 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16641 00:00:00:00:00:00:00:00 3:2 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16642 00:00:00:00:00:00:00:00 3:3 802.1D FORWARDING 100 e------- 16 16643 00:00:00:00:00:00:00:00 Total Ports: 14
------------------------- Flags: ----------------------------
1: e=Enable, d=Disable
2: L = Loopback port
3: (Port role) R=Root, D=Designated, A=Alternate, B=Backup
4: (Config type) b=broadcast, p=point-to-point, e=edge, a=auto
5: (Oper. type) b=broadcast, p=point-to-point, e=edge
6: p=proposing, a=agree
7: (partner mode) d = 802.1d, w = 802.1w
8: i = edgeport inconsistency
5.在SwitchA中配置交换机STP优先级为10
Switch#config stpd S0 priority 10
6.在SwitchB中配置交换机STP优先级为20
Switch# config stpd S0 priority 20
7.在SwitchC中配置交换机STP优先级为30
Switch# config stpd S0 priority 30
8.再次在3台交换机上分别查看STP相关信息和交换机相连端口状态(与步骤4的命令一样)。
观察优先级配置后生成树的变化。
六、实验结果
通过更改交换机的优先级后,优先级最低即优先级为10的交换机将作为根网桥,与之相连的成本最低的交换机端口为根端口,根端口的状态为Forwording。