交换机划分Vlan及快速生成树配置
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神州数码交换机“生成树”配置SwitchA配置:SwitchA(config)#spanning-tree(开启生成树)SwitchA(config)#spanning-tree mode mstp(选择生成树模式)SwitchA(config)#spanning-tree mst configuration (进入生成树实例配置)SwitchA(config-mstp-region)#name MSTP(设置MSTP域名为MSTP)SwitchA(config-mstp-region)#revision-level 2(设置MSTP修正级别)SwitchA(config-mstp-region)#instance 0 vlan 10 (创建实例0将Vlan10划分进去)SwitchA(config-mstp-region)#instance 1 vlan 20 (创建实例1将Vlan20划分进去)SwitchA(config)#spanning mst 0 priority 0(配置实例0的优先级为0,也是交换机的优先级,根交换机)SwitchA(config)#spanning mst 1 priority 4096注:这儿的优先级越低越优先,优先级默认为32768,只能为4096的倍数。
SwitchB配置:SwitchB(config)#spanning-tree(开启生成树)SwitchB(config)#spanning-tree mode mstp(选择生成树模式)SwitchB(config)#spanning-tree mst configuration (进入生成树实例配置)SwitchB(config-mstp-region)#name MSTP(设置MSTP域名为MSTP)SwitchB(config-mstp-region)#revision-level 2(设置MSTP修正级别)SwitchB(config-mstp-region)#instance 0 vlan 10 (创建实例0将Vlan10划分进去)SwitchB(config-mstp-region)#instance 1 vlan 20 (创建实例1将Vlan20划分进去)SwitchA(config)#spanning mst 0 priority 4096 SwitchA(config)#spanning mst 1 priority 0SwitchC配置:SwitchC(config)#spanning-tree(开启生成树)SwitchC(config)#spanning-tree mode mstp(选择生成树模式)SwitchC(config)#spanning-tree mst configuration (进入生成树实例配置)SwitchC(config-mstp-region)#name MSTP(设置MSTP域名为MSTP)SwitchC(config-mstp-region)#revision-level 2(设置MSTP修正级别)SwitchC(config-mstp-region)#instance 0 vlan 10 (创建实例0将Vlan10划分进去)SwitchC(config-mstp-region)#instance 1 vlan 20 (创建实例1将Vlan20划分进去)扩展知识:端口优先级的设置:Switch(config)#internet ethernet0/0/1Switch(config-if- internet ethernet0/0/1)#spanning-tree port-priority 64 (二层交换机配置)Switch(config-if- internet ethernet0/0/1)#spanning-treemst 0 port-priority 64 (三层交换机配置)注:端口的优先级默认为128,只能为16的倍数。
实验五、快速生成树配置一、 实验目的:掌握交换机上生成树协议的诊断方法。
二、 背景描述:假设某企业采用两台交换机组成一个局网,由于很多数据流量是跨过交换机进行转发的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备分,为此网络管理员在两台交换机之间采用两根网线互联,三、 实现功能:配置两个交换机之间的冗余主干道,对运行的生成树协议进行诊断。
四、 实验设备:CISCO 交换机Catalyst2950两台,控制台电缆一条,交叉双绞线若干。
五、 实验拓扑:六、实验步骤:1、 交换机switchA 的基本配置: F0/5 switchB switchAPC PCF0/1 F0/1 F0/2 F0/2 F0/5Switch>enableSwitch#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname SwitchASwitchA(config)#vlan 10VLAN 10 added:Name:VLAN0010SwitchA(config)#interface vlan 10SwitchA(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#interface fa 0/5SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10SwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#interface fa 0/1SwitchA(config-if)#switchport mode trunkSwitchA(config-if)#interface fa 0/2SwitchA(config-if)#switchport mode trunkSwitchA(config-if)#exitSwitchA(config)#spanning-tree portfast defaultSwitchA(config)#exitSwitchA#show spanning-treeVLAN001Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address 000C.1000.4605This bridge is the rootHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address 000C.1000.4605Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 300Interface Port ID Designated Port ID Name Prio.Nbr Cost Sts Cost Bridge ID Prio.Nbr ---------------- -------- --------- --- --------- -------------------- --------Fa0/1 32768.1 0 FWD 0 32768 000C.1000.4605 0.1 Fa0/2 32768.2 0 FWD 0 32768 000C.1000.4605 0.210Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address 000C.1000.4605This bridge is the rootHello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address 000C.1000.4605Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 300Interface Port ID Designated Port ID Name Prio.Nbr Cost Sts Cost Bridge ID Prio.Nbr ---------------- -------- --------- --- --------- -------------------- --------Fa0/1 32768.1 0 FWD 0 32768 000C.1000.4605 0.1 Fa0/2 32768.2 0 FWD 0 32768 000C.1000.4605 0.2 Fa0/5 32768.5 0 FWD 0 32768 000C.1000.4605 0.52、交换机switchB的配置:Switch>enableSwitch#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Switch(config)#hostname SwitchBSwitchB(config)#vlan 10VLAN 10 added:Name:VLAN0010SwitchB(config)#interface fa 0/5SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10SwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#spanning-tree portfast defaultSwitchB(config)#interface fa 0/1SwitchB(config-if)#switchport mode trunkSwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#interface fa 0/2SwitchB(config-if)#switchport mode trunkSwitchB(config-if)#exitSwitchB#show spanning-treeVLAN001Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address 000C.1000.4605Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address 000C.4006.4286Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 300Interface Port ID Designated Port ID Name Prio.Nbr Cost Sts Cost Bridge ID Prio.Nbr---------------- -------- --------- --- --------- -------------------- --------Fa0/1 32768.1 19 FWD 0 32768 000C.1000.4605 19.1Fa0/2 32768.2 19 BLK 0 32768 000C.1000.4605 19.2VLAN0010Spanning tree enabled protocol ieeeRoot ID Priority 32768Address 000C.1000.4605Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secBridge ID Priority 32768Address 000C.4006.4286Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 secAging Time 300Interface Port ID Designated Port ID Name Prio.Nbr Cost Sts Cost Bridge ID Prio.Nbr---------------- -------- --------- --- --------- -------------------- --------Fa0/1 32768.1 19 FWD 0 32768 000C.1000.4605 19.1Fa0/2 32768.2 19 BLK 0 32768 000C.1000.4605 19.2Fa0/5 32768.5 0 FWD 0 32768 000C.4006.4286 0.53.如果switchA 与switchB间的端口F0/1之间的链路down掉,验证PC1与PC2仍能互相ping 通,并观察ping的丢包情况。
华为交换机基本配置命令华为交换机基本配置命令一、单交换机VLAN划分以下是单交换机VLAN划分的基本命令:system:进入系统视图。
system-view:进入系统视图。
quit:退出系统视图。
undovlan20:删除vlan20.XXX:交换机命名。
dispvlan:显示vlan。
vlan20:创建vlan(也可进入vlan20)。
porte1/0/1toe1/0/5:把端口1-5放入VLAN20中。
对于5700系列交换机,单个端口放入VLAN的命令如下:XXX]intg0/0/1XXX]portlink-type access(注:接口类型access,hybrid、trunk)XXX]portdefaultvlan10而批量端口放入VLAN的命令如下:XXX]port-group1XXX-port-group-1]group-XXXXXX-port-group-1]porthybriduntaggedvlan3如果需要删除group(组)vlan200内的15端口,可以使用以下命令:XXX]intg0/0/15XXX-XXX]XXX通过group端口限速设置的命令如下:XXX]Port-group2XXX]group-memberg0/0/2tog0/0/23XXX]qoslroutboundcir2000cbs要显示vlan里的端口20,可以使用以下命令:dispvlan20如果需要进入端口24,可以使用以下命令:inte1/0/24要删除当前VLAN端口10,可以使用以下命令:XXX如果需要显示当前配置,可以使用以下命令:dispcurr如果需要保存配置,可以使用以下命令:save如果需要通过关闭日志信息命令改变DS模块来实现关闭配置后的确认信息显示,可以使用以下命令:info-XXXoff如果需要通过打开日志信息命令改变DS模块来实现打开配置后的确认信息显示,可以使用以下命令:info-XXX二、配置交换机支持XXX以下是配置交换机支持XXX的基本命令:system:进入系统视图。
VLAN与生成树和生成树的配置一VLAN与生成树在缺省的CISCOSTP模式中,每个VLAN定义一个STP.IEEE802.1Q标准是在整个交换VLAN网络中使用一个STP,但并不排除在每个VLAN中实现STP.1VLAN与生成树的关系>IEEE通用生成树(CST)>CISCOPERVLAN生成树(PVST)>带CST的CISCOPERVLAN生成树(PVST+)CST是IEEE解决运行虚拟局域网VLAN生成树的方法.CST定义,整个第2层交换网络所有实现了的VLAN,仅使用一个生成树实例.这个生成树实例运行在整个交换局域网上.PVST是解决在虚拟局域网上处理生成树的CISCO特有解决方案.PVST为每个虚拟局域网运行单独的生成树实例.一般情况下PVST要求在交换机之间的中继链路上运行CISCO的ISL.PVST+是CISCO解决在虚拟局域网上处理生成树问题的另一个方案.PVST+允许CST信息传给PVST,以便与其他厂商在VLAN上运行生成树的实现方法进行操作.2按VLAN生成树(PVST)为每个VLAN建立一个独立的生成树实例(PVST).生成树算法计算整个交换型网络的最佳无环路径.PVST的优点:>生成树拓扑结构的总体规模减少.>改进了生成树的扩展性,并减少了收敛时间.>提供更快的收敛恢复能力和更高的可靠性.PVST的缺点:>为了维护针对每个VLAN而生成的生树,交换机的利用率会更高>为了支持各个VLAN的BPDU,需要占用更多的TRUNK链路带宽生成树仅可运行在64个VLAN上.3公共生成树(CST)CST是IEEE在虚拟局域网上处理生成树的特有方法,这是一种VLAN解决方案,称为单一或者公共生成树.生成树协议运行在VLAN1即缺省的VLAN上.所有的交换机都举出同一个根网桥,并建立与该根网桥的关系.公共生成树不能针对每个VLAN来优化根网桥的位置.公共生成树优点:>最小数量的BPDU通信,带宽占用少.>交换机负载保持最小.公共生成树的缺点如下:>只用一个根网桥,这不能为所有的VLAN做到网桥的优化放置,导致对某些设备来说可能存在次优化路径.>为包括交换架构中的所有端口,生成树的拓扑结构较大,这就会导致较长的收敛时间和更频繁的重新配置.4增强型的按VLAN生成树(PVST+)PVST+有以下特征:>它是CISCO发展的,可以与802.1Q公共生成树(CST)互操作.>通过ISL中继,PVST+与现存的CISCO交换机PVST协议向后兼容,同时,PVST+也通过802.1Q中继与CST连接互操作.>如果PVST区域和CST区域之间要互操作,一定要通过PVST+区域.二生成树配置生成树配置涉及下面一些任务:>选举和维护一个根网桥.>通过配置一些生成树的参数来优化生成树.(如端口优先级端口成本)>通过配置上行链路来减少生成树的收敛时间.2950交换机上生成树的缺省配置:>STP启用:缺省情况下VLAN1启用>STP模式:PVST+>交换机优先级:32768>STP端口优先级:128>STP路径成本:1000M:4100M:1910M:100>STPVLAN端口成本:(同上)>STP计时器:HELLO时间:2秒转发延迟:15秒最大老化时间:20秒1启用生成树:switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list步骤:switch#config tswitch(config)# spanning-tree vlan 10switch(config)#endswitch#show spanning-tree summary(detial)summary摘要detial详细Bridge Identifier has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (本地交换机网桥ID)desigated root has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (根网桥ID)designated port is 7,path cost 0 (路径成本)times: hold1, topology change 35, notification 2hello 2, max age 20, forward delay 15 (根计时器)2人为建立根网桥在生成树网络中,最重要的事情就是决定根网桥的位置.可以让交换机自己根据一定的原则来选择根网桥以及备份或从(secondary)根网桥,也可使用命令人为指定根网桥.PS:不要将接入层的交换机配置为根网桥.STP根网桥通常是汇聚层或者核心层的交换机.通过命令直接建立根网桥:spanning-tree vlan vlan-id root primary步骤:switch#config terminalswitch(config)#spanning-tree vlan vlan-id root primary dianmeternet-diameter hello-time sec为VLAN配置根网桥网络半径以及HELLO时间ROOT关键字:指定这台交换机为根网桥diameter netdianmeter:该关键字指定在末端口主机任意两点之间的网段的最大数量.net-diameter的值是2-7.这个直径应该从根网桥开始计算,根网桥是1switch(config)#endswitch#show spanning-tree vlan vlan-id detail让交换机返回缺省的配置,可以使用如下命令:no spanstree vlan vlan-id root2>修改网桥的优先级别:多数情况下做如下配置:spanning -tree vlan vlan-id root primary (主ROOT)spanning-tree vlan vlan-id root secondary(备份ROOT)修改网桥优先级:spanning-tree vlan vlan-id priority bridge-priority3确定到根网桥的路径生成树协议依次用BPDU中这些不同域来确定根网桥的最佳路径:>根路径成本(ROOTPATHCOST)>网桥ID(BRIDGEID)>端口优先级(PORTPROIRITY)从端口发出BPDU时,它会被施加一个端口成本,所有端口成本的总和就是路径成本.生成树首先查看路径成本,以确定哪些端口应该转发,哪些端口应该阻塞.报告最低路径成本的端口被选为转发端口.如果对多个端口来说,其中路径成本相同,那么,生成树将查看网桥ID.报告有最低网桥ID的BPDU端口被允许进行转发,而其他所有端口被阻断.如果路径成本和网桥ID都相同(如在平行链路中),生成树将查看端口ID.端口ID低的优先级高,将作为转发端口.4修改端口成本如果想要改变某台交换机和根之间的数据所走的路径,就要仔细计算当前的路径成本,然后,改变所希望路径的端口成本.我们可以更改交换机端口的成本,端口成本更低的端口更容易被选为转发帧的端口.spanning-tree vlan vlan-id cost costno spanning-tree vlan vlan-id cost(删除)配置步骤:>1config terminal 进入配置状态>2interface interface-id 进入端口配置界面>3spanning-tree vlan vlan-id cost cost值为某个VLAN配置端口成本>4end>5show spanning-tree interface interface-id detail查看配置>6write5修改端口优先级在路径成本和网桥ID都相同的情况下,有最低优先级的端口将为vlan转发数据帧.对应基于CLI的命令的交换机,可能的端口优先级别范围为0~63,缺省为32.基于IOS的交换机端口的优先级别范围是0~255,缺省为128.spanning-tree vlan vlan-id port-priority priority值no spanning-tree vlan vlan-id port-priority1>config terminal 进入配置状态2>interface interface-id 进入端口配置界面3>spanning-tree vlan vlan-id port-priority4>end5>show spanning-tree interface interface-id detail6>write6修改生成树计时器使用缺省的STP计时器配置,从一条链路失效到另一条接替,需要花费50秒.这可能使网络存取被耽误,从而引起超时,不能阻止桥接回路的产生,还会对某些协议的应用产生不良影响,会引起连接、会话或数据的丢失。
《网络原理与技术实验》实验报告实验名称:利用三层交换机实现VLAN间路由,快速生成树配置评分:________班级:学号:姓名:利用三层交换机实现VLAN间路由实验目的:1.掌握交换机Tag VLAN的配置2.掌握三层交换机基本配置方法;3.掌握三层交换机VLAN路由的配置方法;4.通过三层交换机实现VLAN间相互通信;实验原理:三层交换机具备网络层的功能,实现VLAN相互访问的原理是:利用三层交换机的路由功能,通过识别数据包的IP地址,查找路由表进行选路转发,三层交换机利用直连路由可以实现不同VLAN 之间的相互访问。
三层交换机给接口配置IP地址。
采用SVI(交换虚拟接口)的方式实现VLAN 间互连。
SVI是指为交换机中的VLAN创建虚拟接口,并且配置IP地址。
实验拓扑图:实验步骤:新建packet tracer拓扑图(1)在二层交换机上配置VLAN2、VLAN3,分别将端口2、端口3划分给VLAN2、VLAN3。
(2)将二层交换机与三层交换机相连的端口fa 0/1都定义为tag Vlan模式。
(3)在三层交换机上配置VLAN2、VLAN3,此时验证二层交换机VLAN2、VLAN3下的主机之间不能相互通信。
(4)设置三层交换机VLAN间的通信,创建VLAN2,VLAN3的虚接口,并配置虚接口VLAN2、VLAN3的IP地址。
(5)查看三层交换机路由表。
(6)将二层交换机VLAN2、VLAN3下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的IP地址。
PC1和PC2的配置:PC1exitinterface vlan 3ip address 192.168.2.1 255.255.255.0no shutdownendshow ip routeshow vlanPC3 Ping PC1Ping 192.168.1.2 可以ping通PC3 Ping PC2Ping 192.168.2.2 不可以ping通PC3 S2960S3560(7)验证二层交换机VLAN2,VALN3下的主机之间可以相互通信。
VLAN与生成树和生成树的配置一VLAN与生成树在缺省的CISCOSTP模式中,每个VLAN定义一个STP.IEEE802.1Q标准是在整个交换VLAN网络中使用一个STP,但并不排除在每个VLAN中实现STP.1VLAN与生成树的关系>IEEE通用生成树(CST)>CISCOPERVLAN生成树(PVST)>带CST的CISCOPERVLAN生成树(PVST+)CST是IEEE解决运行虚拟局域网VLAN生成树的方法.CST定义,整个第2层交换网络所有实现了的VLAN,仅使用一个生成树实例.这个生成树实例运行在整个交换局域网上.PVST是解决在虚拟局域网上处理生成树的CISCO特有解决方案.PVST为每个虚拟局域网运行单独的生成树实例.一般情况下PVST要求在交换机之间的中继链路上运行CISCO的ISL.PVST+是CISCO解决在虚拟局域网上处理生成树问题的另一个方案.PVST+允许CST信息传给PVST,以便与其他厂商在VLAN上运行生成树的实现方法进行操作.2按VLAN生成树(PVST)为每个VLAN建立一个独立的生成树实例(PVST).生成树算法计算整个交换型网络的最佳无环路径.PVST的优点:>生成树拓扑结构的总体规模减少.>改进了生成树的扩展性,并减少了收敛时间.>提供更快的收敛恢复能力和更高的可靠性.PVST的缺点:>为了维护针对每个VLAN而生成的生树,交换机的利用率会更高>为了支持各个VLAN的BPDU,需要占用更多的TRUNK链路带宽生成树仅可运行在64个VLAN上.3公共生成树(CST)CST是IEEE在虚拟局域网上处理生成树的特有方法,这是一种VLAN解决方案,称为单一或者公共生成树.生成树协议运行在VLAN1即缺省的VLAN上.所有的交换机都举出同一个根网桥,并建立与该根网桥的关系.公共生成树不能针对每个VLAN来优化根网桥的位置.公共生成树优点:>最小数量的BPDU通信,带宽占用少.>交换机负载保持最小.公共生成树的缺点如下:>只用一个根网桥,这不能为所有的VLAN做到网桥的优化放置,导致对某些设备来说可能存在次优化路径.>为包括交换架构中的所有端口,生成树的拓扑结构较大,这就会导致较长的收敛时间和更频繁的重新配置.4增强型的按VLAN生成树(PVST+)PVST+有以下特征:>它是CISCO发展的,可以与802.1Q公共生成树(CST)互操作.>通过ISL中继,PVST+与现存的CISCO交换机PVST协议向后兼容,同时,PVST+也通过802.1Q中继与CST连接互操作.>如果PVST区域和CST区域之间要互操作,一定要通过PVST+区域.二生成树配置生成树配置涉及下面一些任务:>选举和维护一个根网桥.>通过配置一些生成树的参数来优化生成树.(如端口优先级端口成本)>通过配置上行链路来减少生成树的收敛时间.2950交换机上生成树的缺省配置:>STP启用:缺省情况下VLAN1启用>STP模式:PVST+>交换机优先级:32768>STP端口优先级:128>STP路径成本:1000M:4100M:1910M:100>STPVLAN端口成本:(同上)>STP计时器:HELLO时间:2秒转发延迟:15秒最大老化时间:20秒1启用生成树:switch(config)#spanning-tree vlan vlan-list步骤:switch#config tswitch(config)# spanning-tree vlan 10switch(config)#endswitch#show spanning-tree summary(detial)summary摘要detial详细Bridge Identifier has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (本地交换机网桥ID)desigated root has priority 8912,address 0006.eb06.1741 (根网桥ID)designated port is 7,path cost 0 (路径成本)times: hold1, topology change 35, notification 2hello 2, max age 20, forward delay 15 (根计时器)2人为建立根网桥在生成树网络中,最重要的事情就是决定根网桥的位置.可以让交换机自己根据一定的原则来选择根网桥以及备份或从(secondary)根网桥,也可使用命令人为指定根网桥.PS:不要将接入层的交换机配置为根网桥.STP根网桥通常是汇聚层或者核心层的交换机.通过命令直接建立根网桥:spanning-tree vlan vlan-id root primary步骤:switch#config terminalswitch(config)#spanning-tree vlan vlan-id root primary dianmeternet-diameter hello-time sec为VLAN配置根网桥网络半径以及HELLO时间ROOT关键字:指定这台交换机为根网桥diameter netdianmeter:该关键字指定在末端口主机任意两点之间的网段的最大数量.net-diameter的值是2-7.这个直径应该从根网桥开始计算,根网桥是1switch(config)#endswitch#show spanning-tree vlan vlan-id detail让交换机返回缺省的配置,可以使用如下命令:no spanstree vlan vlan-id root2>修改网桥的优先级别:多数情况下做如下配置:spanning -tree vlan vlan-id root primary (主ROOT)spanning-tree vlan vlan-id root secondary(备份ROOT)修改网桥优先级:spanning-tree vlan vlan-id priority bridge-priority3确定到根网桥的路径生成树协议依次用BPDU中这些不同域来确定根网桥的最佳路径:>根路径成本(ROOTPATHCOST)>网桥ID(BRIDGEID)>端口优先级(PORTPROIRITY)从端口发出BPDU时,它会被施加一个端口成本,所有端口成本的总和就是路径成本.生成树首先查看路径成本,以确定哪些端口应该转发,哪些端口应该阻塞.报告最低路径成本的端口被选为转发端口.如果对多个端口来说,其中路径成本相同,那么,生成树将查看网桥ID.报告有最低网桥ID的BPDU端口被允许进行转发,而其他所有端口被阻断.如果路径成本和网桥ID都相同(如在平行链路中),生成树将查看端口ID.端口ID低的优先级高,将作为转发端口.4修改端口成本如果想要改变某台交换机和根之间的数据所走的路径,就要仔细计算当前的路径成本,然后,改变所希望路径的端口成本.我们可以更改交换机端口的成本,端口成本更低的端口更容易被选为转发帧的端口.spanning-tree vlan vlan-id cost costno spanning-tree vlan vlan-id cost(删除)配置步骤:>1config terminal 进入配置状态>2interface interface-id 进入端口配置界面>3spanning-tree vlan vlan-id cost cost值为某个VLAN配置端口成本>4end>5show spanning-tree interface interface-id detail查看配置>6write5修改端口优先级在路径成本和网桥ID都相同的情况下,有最低优先级的端口将为vlan转发数据帧.对应基于CLI的命令的交换机,可能的端口优先级别范围为0~63,缺省为32.基于IOS的交换机端口的优先级别范围是0~255,缺省为128.spanning-tree vlan vlan-id port-priority priority值no spanning-tree vlan vlan-id port-priority1>config terminal 进入配置状态2>interface interface-id 进入端口配置界面3>spanning-tree vlan vlan-id port-priority4>end5>show spanning-tree interface interface-id detail6>write6修改生成树计时器使用缺省的STP计时器配置,从一条链路失效到另一条接替,需要花费50秒.这可能使网络存取被耽误,从而引起超时,不能阻止桥接回路的产生,还会对某些协议的应用产生不良影响,会引起连接、会话或数据的丢失。
华为交换机划分vlan的方法华为交换机划分vlan的方法VLAN是一种比较新的技术,工作在OSI参考模型的第2层和第3层,一个VLAN就是一个广播域,VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完成的。
下面给大家介绍华为交换机划分vlan的方法,一起来了解一下吧!在学习划分vlan前,必须要了解华为交换机的端口类型:Access类型端口执行命令port default vlan vlan-id,将端口加入到指定的VLAN 中。
如果需要批量将端口加入VLAN,可在VLAN视图下执行命令port interface-type { interface-number1 [ to interface-number2 ] } &向VLAN中添加一个或一组端口。
Trunk类型端口–执行命令port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } &| all },将端口加入到指定的VLAN中。
–(可选)执行命令port trunk pvid vlan vlan-id,配置Trunk类型接口的缺省VLAN。
Hybrid类型端口–选择执行其中一个步骤配置Hybrid端口加入VLAN的方式:–执行命令port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } &| all },将Hybrid端口以Untagged方式加入VLAN。
Untagged形式是指端口在发送帧时会将帧中的Tag剥掉,适用于以太网端口直接与终端连接。
–执行命令port hybrid tagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } &| all },将Hybrid端口以Tagged方式加入VLAN。
Tagged形式是指端口在发送帧时不将帧中的Tag剥掉,适用于以太网端口与另一台交换机设备的端口连接。
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:1、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)2、查看S2、S3上vlan的学习情况,及trunk的形成情况3、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4、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5、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 vlan2 root primary6、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:7、打开f0/14,并用命令show spanning-tree brief在S1、S2上查看接口的状态8、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)9、查看配置完之后,接口f0/13和f0/14在vlan1和vlan2中的状态。
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下面是店铺整理的关于h3c交换机vlan配置命令,希望大家认真阅读!1、配置文件相关命令[Quidway]display current-configuration ;显示当前生效的配置[Quidway]display saved-configuration ;显示flash中配置文件,即下次上电启动时所用的配置文件reset saved-configuration ;檫除旧的配置文件reboot ;交换机重启display version ;显示系统版本信息2、基本配置[Quidway]super password ;修改特权用户密码[Quidway]sysname ;交换机命名[Quidway]interface ethernet 0/1 ;进入接口视图[Quidway]interface vlan x ;进入接口视图[Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 ;配置VLAN的IP地址[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2 ;静态路由=网关3、telnet配置[Quidway]user-interface vty 0 4 ;进入虚拟终端[S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password ;设置口令模式[S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222 ;设置口令[S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3 ;用户级别4、端口配置[Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} ;配置端口工作状态[Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} ;配置端口工作速率[Quidway-Ethernet0/1]flow-control ;配置端口流控[Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} ;配置端口平接扭接[Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} ;设置端口工作模式[Quidway-Ethernet0/1]undo shutdown ;激活端口[Quidway-Ethernet0/2]quit ;退出系统视图5、链路聚合配置[DeviceA] link-aggregation group 1 mode manual ;创建手工聚合组1[DeviceA] interface ethernet 1/0/1 ;将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组1[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1[DeviceA-Ethernet1/0/1] interface ethernet 1/0/2 ;将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组1[DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1[DeviceA] link-aggregation group 1 service-type tunnel # 在手工聚合组的基础上创建Tunnel业务环回组。