비디오: STP Network : 토큰 자산 관리 플랫폼 (Feat. 블록72) 2024
새 허브 또는 스위치를 STP (Spanning Tree Protocol) 매핑 네트워크에 연결하면 어떻게됩니까? 이 예에서 허브는 스위치 11: 99와 스위치 77: 22의 포트에 허브를 연결했습니다. 네트워크 지능이 없기 때문에 허브가 사용되었습니다.
실제 효과는 실제로 두 스위치를 표준 네트워크 케이블로 직접 연결하는 것과 같습니다. 11: 99, 11: 22, 55: 22 및 77: 22 스위치를 통해 네트워크에서 루프를 만들었습니다. 허브는 레이어 1에서 작동하며 레이어 2 또는 STP에 대해 아무것도 모르기 때문에 허브가 링크를 처리합니다 두 포트의 포트는 활성 상태로 연결되었으며 행복하게이 연결을 통해 데이터를 앞뒤로 전달합니다.
반면 스위치는이 연결을 활성으로 취급하지 않습니다. 장치를 연결하거나 인터페이스에서 no shutdown 명령을 실행하면 인터페이스 나 포트의 상태가 Up으로 변경 될 때마다 스위치는 엄격한 프로세스를 따라 포트를 4 개의 STP 포트 상태 중 하나에 배치합니다. STP 포트 상태 상태
블로킹 | STP 토폴로지가 학습되고 알려진 후 루프가있는 경우 |
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포트는 차단 상태가되어 루프가 | 는 네트워크에 해를 끼칩니다.
Listening 포트의 상태가 Up으로 변경되면 BPDU 데이터를 처리하고 전달할 수있는 |
Listening 상태에 놓이게되지만 | 는 다른 모든 데이터를 삭제합니다.
학습 수신 한 후, 스위치가 연결이 루프를 유발하지 않는다고 결정하면, |
네트워크 세그먼트에있는 주소를 학습하여 주소 데이터베이스에 추가하여 < 그렇지 않으면 스위치에서 일어날 홍수. | 전달
인터페이스에 의해 루프가 발생하지 않으면 해당 인터페이스로가는 데이터 또는 데이터는 스위치에서 정상적으로 전달됩니다.
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허브가 연결된 각 스위치 (스위치 11: 99 및 77: 22)는 하나의 링크 상태 의 포트가 Up으로 변경되었습니다. | 각 스위치는 새로 연결된 포트를 수신 대기 상태로 설정합니다. 즉, BPDU 프레임을보고 전달하지만 다른 트래픽은 전달하지 않습니다. 이때 각 스위치는이 새 링크가 네트워크에서 루프를 생성하는지 여부를 알지 못합니다.
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이 경우, 각 스위치 11: 99는 허브가 연결된 포트에서 BPDU를 전송하고 스위치 77: 22는 BPDU 프레임을 보았을 것이며 그 반대도 마찬가지입니다. 서로의 BPDU를보고 있기 때문에이 스위치는 서로 연결되어 루프를 만들고 있음을 알 수 있습니다.
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이 지식을 가지고 루트 브리지에 대한 경로 비용을 계산하는 프로세스를 시작합니다. 루트 브리지에 대한 동일한 비용 경로의 경우입니다. 허브를 통한 각 스위치의 경로는 두 개의 다른 스위치를 통과하게됩니다.
동일한 경로 비용이 있기 때문에 우선 순위가 가장 낮은 스위치를 지정된 포트로 지정하고 다른 포트에서 차단하면 다음 그림과 같이 연결이 해결됩니다. 새로운 루트 포트, 지정 포트 또는 새로운 루트 브리지의 ID가 지정되면 네트워크상의 STP 구조가 변경되었습니다.
네트워크에서 STP 구조를 변경하면 -
토폴로지 변경
라고하며 STP 구조의 레이아웃을 STP
토폴로지
라고합니다. 이전 그림에서 인터페이스 문제는 스위치 11: 55에서 생성되었습니다.이 문제는 인터페이스에 shutdown 명령을 입력하거나 케이블을 뽑음으로써 발생했습니다. 어느 쪽이든, 항구의 상태가 아래로 변경되었습니다. 갑자기, 스위치 55: 11에 연결된 다른 장치는 스위치 간 연결을 사용하고있는 나머지 네트워크에 대한 경로가없고 다른 스위치 간 연결은 차단 상태에 있습니다. 다음 프로세스가 발생합니다. Switch 55: 11은 인터페이스의 변경 사항을 감지하거나 BPDU 데이터가 나타나지 않는 것을 확인합니다. 이 스위치는 BPDU 프레임의 변경 사항을 플러딩하여 한 번에 네트워크의 나머지 부분에 연결되어있는 것으로 알고있는 차단 포트를 포함하여 모든 스위치 포트를 통해 전송합니다. 토폴로지 검토에서 스위치 55: 11은 실제로 BPDU 프레임을 통해 토폴로지 변경이 발생했음을 알립니다. TCN (Topology Change Notification) BPDU를 보내 공지 사항을 발표합니다. 이 데이터는 BPDU 업데이트를 나머지 네트워크로 보내는 루트 브리지로 직접 이동합니다. 이 토폴로지 변경으로 인해 다음과 같은 몇 가지 일이 발생합니다.
스위치 55: 11은 세그먼트 A에서 포트를 가져 와서 다음 작업을 수행하는 격리를 수정하는 방법으로 식별 한 후 전달 상태로 전환합니다.
루트 브리지는 변경 통보를받습니다.
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네트워크의 다른 스위치는 변경 알림을 수신합니다.
이 활성화 프로세스는 실패가 감지 된 후 빠르게 발생하지만 실패를 감지하는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다. 관련 포트를 Blocking (브로킹)에서 Forwarding (전달)으로 전환하기 전에 스위치가 링크를 통해 예상되는 BPDU 프레임을 여러 개 수신해서는 안되기 때문에 장애를 감지하는 데 지연이 있습니다.
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네트워크 기반 응용 프로그램의 일부 문제가 발생할 수있는이 작은 지연이 있더라도 STP가 취한 시정 조치는 문제가되는 인터페이스의 위치를 찾고 수동으로 연결을 설정하는 것보다 훨씬 빠릅니다.