1
00:00:10,330 --> 00:00:15,070
Ele está gastando muito importante em redes Ethernet.

2
00:00:15,090 --> 00:00:17,490
Por que isso é importante?

3
00:00:17,490 --> 00:00:21,160
O que acontece quando você desativa a árvore de abrangência.

4
00:00:21,230 --> 00:00:22,630
Eu sou louco.

5
00:00:23,410 --> 00:00:29,840
Portanto, para ajudar a responder a essas perguntas, tenho um pacote para rastrear uma rede composta por duas partes.

6
00:00:29,880 --> 00:00:37,950
P. S. 1 e P. S. 2 que estão conectados a dois

7
00:00:38,550 --> 00:00:43,980
switches em camadas, esses switches estão executando uma configuração padrão e, como você pode ver no Packet Tracer, essa interface está bloqueando.

8
00:00:43,980 --> 00:00:48,420
Portanto, em outras palavras, a árvore de gastos está bloqueando essa porta.

9
00:00:48,660 --> 00:00:54,750
Podemos ver que, ao cuidar do C, está uma mentira sobre o interruptor.

10
00:00:54,750 --> 00:01:05,370
Portanto, show spanning tree mostra que o gigabit 1 02 tem um rolo alternativo na árvore de gastos sob o status

11
00:01:05,430 --> 00:01:07,170
atual de bloqueio.

12
00:01:07,260 --> 00:01:15,420
Isso significa que, por exemplo, pings de P. S. quer P. S. dois serão enviados através deste

13
00:01:15,420 --> 00:01:18,030
link gigabit 1 0 1 e não através do gigabit.

14
00:01:18,030 --> 00:01:19,980
1 0 2.

15
00:01:20,470 --> 00:01:27,120
As unidades de dados de protocolo de uso ou ponte do BPT e algum outro tráfego de

16
00:01:27,120 --> 00:01:34,650
gerenciamento serão enviados e recebidos nessa porta, como o Cisco Discovery Protocol e CTP e um pouco de DP, mas

17
00:01:34,890 --> 00:01:39,920
o tráfego do usuário não será recebido ou transmitido sob essa porta.

18
00:01:40,020 --> 00:01:44,540
Então, o que acontece se você desabilitar a árvore de abrangência em ambos os comutadores.

19
00:01:44,610 --> 00:01:46,290
O que acontecerá com

20
00:01:51,020 --> 00:01:53,820
a rede agora antes de continuar, deixe-me avisá-lo.

21
00:01:53,960 --> 00:02:01,130
Você usa este laboratório de rastreamento de pacotes por seu próprio risco, se você desativar os interruptores da árvore de

22
00:02:01,130 --> 00:02:10,040
expansão, como eu vou fazer neste vídeo, seu pedaço CB, você poderia ir para o rastreador de pacotes de 100%, poderia travar e outras coisas

23
00:02:10,040 --> 00:02:11,210
desagradáveis poderiam acontecer.

24
00:02:11,570 --> 00:02:16,170
Então, se você seguir o que eu vou fazer aqui, o risco é inteiramente seu.

25
00:02:16,220 --> 00:02:21,590
Então, o que você acha que acontecerá quando desativarmos a árvore de abrangência em ambos os comutadores.

26
00:02:21,590 --> 00:02:23,440
Como o tráfego fluirá.

27
00:02:23,440 --> 00:02:30,550
Então, como um exemplo de P. S. Um envia um ping para P. C. como os pacotes atravessarão a rede.

28
00:02:30,620 --> 00:02:37,530
O que acontecerá para ajudar a demonstrar que você pode usar o modo de simulação no Packet Tracer.

29
00:02:37,670 --> 00:02:42,860
E, para este exemplo, vou examinar apenas o tráfego OP e ICMP.

30
00:02:43,830 --> 00:02:51,390
Se você quiser tentar isso sozinho ou baixar o pacote para rastrear um arquivo e usar o modo de

31
00:02:51,420 --> 00:02:56,370
simulação no Packet Tracer, mas novamente fazendo o que vou fazer aqui.

32
00:02:56,430 --> 00:02:58,530
Feito por sua conta e risco.

33
00:02:58,530 --> 00:03:04,350
Não vou demonstrar o que acontece quando gastar o Tre está desabilitado nesses dois comutadores e mostrar

34
00:03:04,350 --> 00:03:06,540
como os pacotes fluem na rede.
