1
00:00:10,330 --> 00:00:15,070
Está gastando bastante importante en redes Ethernet.

2
00:00:15,090 --> 00:00:17,490
¿Por qué es tan importante?

3
00:00:17,490 --> 00:00:21,160
Qué sucede cuando deshabilita el árbol de expansión.

4
00:00:21,230 --> 00:00:22,630
Yo estas loco.

5
00:00:23,410 --> 00:00:29,840
Entonces, para ayudar a responder esas preguntas, tengo un paquete para rastrear una red que consta de dos piezas.

6
00:00:29,880 --> 00:00:37,950
pag. S. 1 y P. S. 2 que están conectados a

7
00:00:38,550 --> 00:00:43,980
dos conmutadores en capas, estos conmutadores ejecutan una configuración predeterminada y, como puede ver en Packet Tracer, esta interfaz está bloqueando.

8
00:00:43,980 --> 00:00:48,420
En otras palabras, el árbol de gasto está bloqueando en este puerto.

9
00:00:48,660 --> 00:00:54,750
Podemos ver eso al cuidar la C una mentira sobre el interruptor.

10
00:00:54,750 --> 00:01:05,370
Por lo tanto, mostrar el árbol de expansión nos muestra que gigabit 1 02 tiene un rollo alternativo en el árbol de gasto bajo el

11
00:01:05,430 --> 00:01:07,170
estado actual está bloqueando.

12
00:01:07,260 --> 00:01:15,420
Eso significa que, por ejemplo, pings de P. S. quiero P. S. dos se enviarán a través de

13
00:01:15,420 --> 00:01:18,030
este enlace gigabit 1 0 1 y no a través de gigabit.

14
00:01:18,030 --> 00:01:19,980
1 0 2.

15
00:01:20,470 --> 00:01:27,120
El uso de BPT o las unidades de datos de protocolo de puente y algún otro tráfico de administración

16
00:01:27,120 --> 00:01:34,650
se enviarán y recibirán en este puerto, como Cisco Discovery Protocol y Link Layer Discovery Protocol o CTP y un poco de

17
00:01:34,890 --> 00:01:39,920
DP, pero el tráfico de usuarios no se recibirá ni transmitirá en este puerto.

18
00:01:40,020 --> 00:01:44,540
Entonces, ¿qué sucede si deshabilita el árbol de expansión en ambos interruptores?

19
00:01:44,610 --> 00:01:46,290
¿Qué pasará con la

20
00:01:51,020 --> 00:01:53,820
red ahora antes de continuar? Déjame advertirte.

21
00:01:53,960 --> 00:02:01,130
Usted usa este laboratorio de rastreo de paquetes bajo su propio riesgo si deshabilita los interruptores de árbol de expansión,

22
00:02:01,130 --> 00:02:10,040
como voy a hacer en este video, su pieza CB podría ir al 100 por ciento del rastreador de paquetes podría fallar y podrían suceder

23
00:02:10,040 --> 00:02:11,210
otras cosas desagradables.

24
00:02:11,570 --> 00:02:16,170
Entonces, si sigues lo que voy a hacer aquí, el riesgo es completamente tuyo.

25
00:02:16,220 --> 00:02:21,590
Entonces, ¿qué crees que va a suceder cuando deshabilitemos el árbol de expansión en ambos interruptores?

26
00:02:21,590 --> 00:02:23,440
¿Cómo fluirá el tráfico?

27
00:02:23,440 --> 00:02:30,550
Entonces, como un ejemplo de P. S. Uno envía un ping a P. C. sobre cómo atravesarán los paquetes la red.

28
00:02:30,620 --> 00:02:37,530
Lo que sucederá para ayudar a demostrar que puede usar el modo de simulación en Packet Tracer.

29
00:02:37,670 --> 00:02:42,860
Y para este ejemplo solo voy a mirar el tráfico OP e ICMP.

30
00:02:43,830 --> 00:02:51,390
Si desea probarlo usted mismo o descargar el paquete para rastrear un archivo y usar el modo de simulación

31
00:02:51,420 --> 00:02:56,370
en Packet Tracer, pero nuevamente haga lo que voy a hacer aquí.

32
00:02:56,430 --> 00:02:58,530
Hecho bajo su propio riesgo.

33
00:02:58,530 --> 00:03:04,350
No voy a demostrar qué sucede cuando gastar Tre está deshabilitado en ambos conmutadores y mostrarle cómo

34
00:03:04,350 --> 00:03:06,540
fluyen los paquetes en la red.
