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pvst(每vlan生成树)
实验报告
实验人:XXX
实验名称:pvst(每vlan生成树)的配置
实验目的:掌握1.STP的工作原理2.STP树的控制3.利用PVST进行负载平衡的方法
实验过程:
实验拓扑:
如图所示,S1和S2模拟核心层的交换机,而S3为接入层的交换机,本试验不使用R1,3台交换机实际上是三层交换机,这里我们并不利用其三层功能,所以采用二层交换机的图标.Cisco交换机默认是运行PVST+的,因此每个VLAN有一棵STP树.
实验步骤:
在S1上配置trunk、vtp域名wnt 、vlan 2
( 以上图为例,在S1的f0/13、f0/14上及S2的f0/12、f0/13、f0/14还有S3的f0/1、f0/2上执行相同的步骤)
查看S2、S3上vlan的学习情况,及trunk的形成情况
查看默认的生成树的情况,即vlan 1 的RB(根桥),vlan 2的根桥,f0/12 、f0/13的状态
由上面查看的情况得出f0/2是阻塞的,那么无论vlan 1 还是vlan 2都走S3—S1—S2这条路径,显然不好,不能负载均衡,为了实验实现负载,将f0/2定置为vlan 2上的指定端口
又因上面查看情况可以看出S1是vlan 1
和vlan 2的RB,所以对于vlan 1来说S1上的所有端口都是转发状态,vlan 2也一样,但是vlan1和vlan2的RB都在一台交换机上显然不科学,在此我们将S2修改为vlan2的RB,命令为:(全局)spanning-tree vlan 2 root primary
用show spanning-tree brief 查看S2是否成为vlan2的RB了,在vlan2中f0/1是转发端口,而f0/2成为阻塞端口;在vlan1中,f0/1处于转发而f0/2处于阻塞状态,将其修改为vlan2中f0/2转发,f0/1阻塞,以实现负载均衡(以上是当f0/14处于关闭状态时,只分析了S1—S2—S3—S1该环路中的问题)
修改:
打开f0/14,并用命令show spanning-tree brief在S1、S2上查看接口的状态
由步骤6可知,传输vlan1时,S2上的f0/14端口处于阻塞状态;当传输vlan2时,S1上的f0/14端口处于阻塞状态,但是由此看来无论是传vlan1,还是传vlan2出现阻塞的总是在f0/14—f0/14这条链路上,为了避免这种无冗余的情况的发生,我们将在S2上配置:当传输vlan2时,让S2上vlan1的f0/14处于转发状态,而f0/13处于阻塞状态(方法是修改S1上vlan1的f0/14端口的优先级)
查看配置完之后,接口f0/13和f0/14在vlan1和vlan2中的状态。
以上步骤对现有网络实现了负载均,但出于冗余考虑,我们将S1和S2分别配置成彼此的辅助RB
用以下命令查看相关生成树的问题。
1.debug spanning-tree bpdu:跟踪STP接收BPDU的情况,该命令只会显示交换机接收到的BPDU
2.debug spanning-tree event:调试跟踪STP的事件
3.show spanning-tree vlan 1 detail
4.show spanning-tree interface f0/22 detail
5.show spanning-tree brige
此处命令不支持,故省去。因为软件IOS的问题。
选择根桥、根端口、指定端口都是以下面四条为依据:
(1)根桥ID
(2)Cost
(3)桥ID
(4)端口ID
总结:修改接口优先级时是在该接口对端接口上设置端口优先级以影响该端口。
根端口看由根桥发送过来的BPDU
指定端口看各竞争指定端口的端口发送到根桥的BPDU,然后由根桥决定谁是指定端口。
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