1
00:00:00,890 --> 00:00:08,150
Nessa tipologia eu tenho dois switches que estão configurados para rodar t pré anterior não rápido

2
00:00:08,170 --> 00:00:10,750
mais antes mas apenas t anterior.

3
00:00:10,810 --> 00:00:12,760
Eu vou te mostrar essa configuração em um momento.

4
00:00:12,760 --> 00:00:18,790
A Rodda 1 está conectada ao switch 1 e o roteador 2 está conectado ao switch

5
00:00:18,790 --> 00:00:24,130
2 e as hastes estão simplesmente atuando como dispositivos de borda ou PCs nesta topologia.

6
00:00:24,130 --> 00:00:35,530
Eu também tenho um hub conectado para alternar um e alternar para apenas mudar um show run pipe include spanne como você pode ver no momento em

7
00:00:37,890 --> 00:00:43,440
que os switches são configurados para IDs de sistema estendidos bem explicados anteriormente,

8
00:00:43,440 --> 00:00:45,320
em mais detalhes mais tarde.

9
00:00:45,630 --> 00:00:52,370
Mas essencialmente isso significa que a prioridade dos comutadores é baseada na prioridade e no número do vilão.

10
00:00:52,440 --> 00:01:01,050
Então, como um exemplo mostra gastar árvore, o switch tem uma ID de ponte que consiste na prioridade 3 2 7 6 9,

11
00:01:01,650 --> 00:01:08,780
que é o padrão de 3 2 7 6 8 mais o ID de sistema estendido de um porque

12
00:01:08,780 --> 00:01:12,270
estamos vendo um vilão e um endereço MAC da seguinte.

13
00:01:12,360 --> 00:01:14,630
O interruptor é atualmente a rota.

14
00:01:14,940 --> 00:01:20,650
O que eu quero que você veja é que a árvore de gastos habilitada aqui é eu triplo E.

15
00:01:20,850 --> 00:01:26,580
Então, nesta saída, parece que estou executando um dois para um D, mas na

16
00:01:26,580 --> 00:01:35,580
verdade o switch está configurado para POI árvore de gastos Poovey LAN e árvore de fiação é compatível com Ada 2 para

17
00:01:35,580 --> 00:01:44,100
1 D switches e, portanto, podemos ver Triple E a saída aqui tem mudou para mostrar o tipo de execução.

18
00:01:44,100 --> 00:01:53,900
Incluir spanne que é configurado para usar o PV é que os IDs do sistema estendido estão sendo usados ​​no

19
00:01:57,970 --> 00:01:58,700
comutador.

20
00:01:58,710 --> 00:02:05,950
A idéia da ponte consiste na propriedade 3 a 7 6 e 9, que é 3 2 7 6 8 2

21
00:02:05,950 --> 00:02:10,520
o padrão mais o número do vilão que é veel e 1 neste exemplo.

22
00:02:10,870 --> 00:02:13,420
Este é o endereço MAC do switch.

23
00:02:13,810 --> 00:02:16,830
Então nós temos dois interruptores.

24
00:02:16,990 --> 00:02:19,030
Um tem o endereço MAC.

25
00:02:19,030 --> 00:02:27,870
Uma tem o endereço MAC, então qual delas se tornou a raiz da árvore de gastos porque ela tem um

26
00:02:28,390 --> 00:02:31,260
endereço MAC menor quando comparado ao switch.

27
00:02:31,570 --> 00:02:38,840
Então, por causa do menor endereço MAC, note que c é menor que E-A em hexadecimal.

28
00:02:39,000 --> 00:02:45,940
Então, qual deles se tornou a raiz da spanning tree, o que você também percebe é

29
00:02:45,940 --> 00:02:53,430
que no switch 1 todas as portas ou encaminhamento na topologia as portas que estão atualmente conectadas

30
00:02:54,980 --> 00:03:03,920
são aquelas portas e todas elas encaminhando no switch para Pt. 1, que é gigabit 00, é a porta raiz e seu encaminhamento tem um

31
00:03:03,920 --> 00:03:05,690
custo de caminho de quatro gigabits.

32
00:03:05,690 --> 00:03:11,870
0 1 está bloqueando ou descartando para usar o termo padrão do setor.

33
00:03:11,900 --> 00:03:19,370
Pt. 2 está encaminhando a porta três está bloqueando.

34
00:03:19,630 --> 00:03:26,460
Portanto, essa porta também está bloqueando os switches de rota em todas as portas.

35
00:03:26,610 --> 00:03:31,380
Antes de mostrar como o status da porta é determinado Vamos dar uma

36
00:03:34,170 --> 00:03:42,480
olhada na captura histórica da BBC nesse link e o que podemos ver aqui no Wireshark é uma BPT de árvore de abrangência.

37
00:03:42,720 --> 00:03:47,330
Então está usando dois ou três Ethernet Frayne's.

38
00:03:47,490 --> 00:03:54,120
Observe que o endereço de destino é o conhecido endereço Mac para gastar com a árvore.

39
00:03:54,430 --> 00:03:58,870
É um endereço de transmissão com vários percursos no endereço Mac.

40
00:03:58,870 --> 00:04:12,100
Sim, note que o endereço Mac do switch é 0 0 11 C 6 a c d d e atualmente estamos olhando para as portas

41
00:04:12,100 --> 00:04:13,820
3 do switch.

42
00:04:14,080 --> 00:04:22,990
Então eu notei 0 0 de Didi, mas isso é 0 3 de Didi, porque em gastar árvore é o portal que nós estamos

43
00:04:22,990 --> 00:04:27,840
vendo se nós formos e olharmos para a porta 2 como um exemplo,

44
00:04:32,770 --> 00:04:35,620
o endereço Mac termina em 0 2.

45
00:04:35,620 --> 00:04:39,630
Nós temos a porta 0 0 0 1 0 2 0 3.

46
00:04:39,730 --> 00:04:48,930
Então, de volta ao Wireshark ele tem nossa captura enviada da porta três na árvore de abrangência, podemos ver a versão da

47
00:04:48,930 --> 00:04:50,220
árvore de abrangência.

48
00:04:50,220 --> 00:04:56,670
Então a árvore suspensa é 0 porque nessa porta ele está realmente usando Ada 2 a d

49
00:04:56,670 --> 00:05:04,800
ou a versão original da spanning tree o identificador da rota é 3 2 7 6 8 é o número do vilão

50
00:05:04,800 --> 00:05:09,300
e há o endereço Mac do switch que podemos ver claramente aqui.

51
00:05:09,700 --> 00:05:15,390
Então observe o identificador de rota é a informação de 6:57 6: 8.

52
00:05:15,680 --> 00:05:19,770
Vilão 1, há o endereço Mac do comutador.

53
00:05:20,180 --> 00:05:23,710
O custo do caminho raiz é zero porque o comutador é a raiz.

54
00:05:23,750 --> 00:05:27,130
Portanto, não há custo para chegar à base da raiz.

55
00:05:27,140 --> 00:05:33,050
O identificador de porta e aqui todo o tempo é usado na árvore de gastos.

56
00:05:33,220 --> 00:05:40,580
Agora, quando um switch é inicializado, todas as portas são colocadas no estado de bloqueio e, em seguida, movem-se para outros

57
00:05:40,670 --> 00:05:48,000
estados com base no tempo como auxílio ao D, quando um switch de árvore de despesas inicia todas as portas no

58
00:05:48,000 --> 00:05:55,650
estado de bloqueio para 20 segundos. o máximo de portas do temporizador é movido para o que é chamado de estado de escuta.

59
00:05:56,130 --> 00:05:59,940
Se um switch estiver pronto e você conectar um cabo à porta.

60
00:05:59,940 --> 00:06:01,730
Em outras palavras, o link sobe.

61
00:06:01,860 --> 00:06:03,790
Começa no estado de escuta.

62
00:06:03,990 --> 00:06:12,290
Em seguida, as portas serão movidas para o estado de aprendizado com base no atraso de encaminhamento, que é de 15 segundos na geração e

63
00:06:13,130 --> 00:06:18,620
após 15 segundos, em que as Portes passam do estado de aprendizado para o estado de encaminhamento.

64
00:06:18,620 --> 00:06:26,870
Portanto, uma edição para o d ou PV t pode demorar 50 segundos para as portas começarem a se formar nos switches,

65
00:06:26,870 --> 00:06:30,490
porque eles mudam de blocking para listening, learning to forwarding.

66
00:06:30,510 --> 00:06:36,860
Agora, nos estados de escuta, eles estão enviando o uso do BPT, mas não atualizando suas tabelas de endereço MAC

67
00:06:36,860 --> 00:06:39,330
no estado de aprendizado que o BPT usa.

68
00:06:39,770 --> 00:06:43,160
E as tabelas de endereços MAC dos switches são atualizadas.

69
00:06:43,280 --> 00:06:49,610
Portanto, somente se, com base no cálculo da árvore de gastos, for determinado que uma porta pode ser aberta, uma

70
00:06:49,610 --> 00:06:54,630
porta será definida para o estado de encaminhamento após 50 segundos quando um switch for ativado.

71
00:06:54,680 --> 00:07:02,600
Normalmente, se um switch já estiver ativo e você conectar o cabo a esse switch após 30 segundos, a porta

72
00:07:02,600 --> 00:07:04,360
começará a ser redirecionada.

73
00:07:04,370 --> 00:07:10,550
Assim, no PPD você pode ver o temporizador de idade máxima e o temporizador de atraso de encaminhamento.

74
00:07:10,670 --> 00:07:14,570
Isso é determinado pela ponte de rota.

75
00:07:14,630 --> 00:07:19,390
Então, em um interruptor que é a ponte de rota, podemos ver que o temporizador holloed.

76
00:07:19,400 --> 00:07:23,490
Em outras palavras, o BPT Hello é enviado a cada dois segundos.

77
00:07:23,660 --> 00:07:30,260
O tempo máximo de duração é de 20 segundos e o tempo de atraso de encaminhamento é de 15 segundos.

78
00:07:30,900 --> 00:07:36,060
E é isso que vemos no uso do BPT conforme capturado em nossa tipologia.
