1
00:00:10,450 --> 00:00:14,410
Ist der Ausgabenbaum in geschalteten Netzwerken wichtig?

2
00:00:14,430 --> 00:00:17,390
Was passiert, wenn Sie das Kriechen der Ausgaben deaktivieren?

3
00:00:17,520 --> 00:00:23,880
Benötigen Sie tatsächlich einen Ausgabenbaum in einer Schicht für Ethernet zum Netzwerk?

4
00:00:23,880 --> 00:00:29,300
Okay, mal sehen, was nach dem Moment auf diesen beiden Schaltern passiert.

5
00:00:29,700 --> 00:00:39,810
Es wird eine Standardkonfiguration verwendet, sodass der Ausgabenbaum anzeigen zeigt, dass der Ausgabenbaum im VLAN aktiviert

6
00:00:39,810 --> 00:00:40,670
ist.

7
00:00:44,260 --> 00:00:53,330
Einer auf Switch 1 Alle Ports des Weiterleitungsschalters 1 sind die Wurzel des Ausgabenbaums.

8
00:00:53,330 --> 00:01:04,700
Der Ausgabenbaum wird auch auf Switch in VLAN 1 auf dem Switch ausgeführt ist nicht die Root-Switch-Schnittstelle Gigabit.

9
00:01:04,730 --> 00:01:18,660
1 0 2 blockiert diesen Schalter, sodass ein deaktivierter Ausgabenbaum Konfetti kein Ausgabenbaum VLAN 1 auf der Seite kein Ausgabenbaum V Zeile 1 zeigt, dass

10
00:01:18,660 --> 00:01:28,630
ein Ausgabenbaum zeigt, dass der Ausgabenbaum beim Schalter deaktiviert ist, um Ausgabenbaumshows anzuzeigen Wenn dieser Ausgabenbaum deaktiviert

11
00:01:28,630 --> 00:01:37,650
ist, werden alle Ports jetzt grün angezeigt. Es werden keine Ports blockiert. Bitte beachten Sie auch,

12
00:01:37,650 --> 00:01:46,250
dass ich im Simulationsmodus im Packet Tracer ausgeführt werde und jetzt einen Ping von P

13
00:01:46,250 --> 00:01:58,620
senden werde. S. 1 2 P. S. oben. S. 2s IP-Adresse ist 10

14
00:01:59,700 --> 00:02:14,150
Punkt 1 Punkt 1 bis 2 die MAC-Adresse von P. S. 2 Ist das auf P.

15
00:02:14,150 --> 00:02:14,150
S.

16
00:02:17,210 --> 00:02:25,190
1 IP-Adresse ist 10 1 1 1 MAC-Adresse ist dies.

17
00:02:25,420 --> 00:02:37,420
Was passiert also, wenn wir P. bezahlen? C. Wir senden eine ICMP-Nachricht, aber die PCI

18
00:02:38,260 --> 00:02:49,080
kennt die MAC-Adresse von PCI nicht. Daher sendet sie ein OP an das Netzwerk, das eine Sendung ist, und versucht,

19
00:02:49,080 --> 00:02:58,910
die MAC-Adresse von P herauszufinden. C. Um auf Capture Forward zu klicken, wird eine Nachricht an den

20
00:02:58,910 --> 00:02:59,390
Switch

21
00:03:02,420 --> 00:03:04,030
gesendet. Beachten Sie, was passiert.

22
00:03:04,020 --> 00:03:14,630
Es wird gesendet, um zu wechseln, um jedoch auf Duplikate des Pakets umzuschalten, und es wird aus allen Ports geflutet, so dass es zurückgeht, um eines auf Gigabit Wonder

23
00:03:14,630 --> 00:03:26,950
0 1 zu schalten, und es wird von P empfangen. C. an CPC, um diese Sendung zu

24
00:03:27,160 --> 00:03:28,480
erhalten.

25
00:03:29,750 --> 00:03:38,140
Und jetzt P. S. Einer empfängt die Sendung oder es wird eine Benachrichtigung über die Quell-MAC-Adressen gesendet.

26
00:03:38,140 --> 00:03:48,520
P. P. S. Ein Ziel wird gesendet und sucht nach der MAC-Adresse von P. C. zu CPC wird man dieses

27
00:03:48,520 --> 00:03:49,660
Paket verwerfen.

28
00:03:49,660 --> 00:03:56,440
Beachten Sie jedoch, dass jetzt mehrere Pakete durch das Netzwerk geflutet werden.

29
00:03:56,500 --> 00:04:06,760
P. P. S. Man hat die Nachricht noch einmal erhalten, so wie P. C. Wenn CPC mehrere OP-Anforderungen

30
00:04:06,880 --> 00:04:14,760
vom Netzwerk empfängt, duplizieren die Switches auch Pakete, wenn wir uns um die MAC-Adresstabelle des Switch

31
00:04:14,760 --> 00:04:15,660
kümmern,

32
00:04:18,490 --> 00:04:20,240
um dies zu sehen.

33
00:04:20,230 --> 00:04:28,590
P. P. S. To befindet sich auf Gigabyte 1 0 3 und P. S. 1 ist auf Gigabit gefunden 1

34
00:04:31,360 --> 00:04:32,260
0 2 Capture

35
00:04:37,070 --> 00:04:46,700
Forward Notice Jetzt denkt der Switch, dass P. S. 2 ist mit Gigabit 1 02 verbunden, während in Wirklichkeit P. S. 2 ist

36
00:04:46,700 --> 00:04:50,060
mit Gigabit 1 0 3 verbunden.

37
00:04:50,090 --> 00:05:00,610
Dies ist wieder die MAC-Adresse von P. C. Damit empfängt der Switch widersprüchliche Informationen.

38
00:05:00,640 --> 00:05:05,490
Zuvor dachte es, dass P. S. 2 ist mit diesem Port verbunden.

39
00:05:05,590 --> 00:05:15,350
Jetzt denkt es, dass P. S. 2 ist wieder mit diesem Port Capture Forward verbunden.

40
00:05:15,440 --> 00:05:26,960
Jetzt denkt es, dass P. S. To ist mit Gigabit 1 0 1 verbunden, so dass der Switch zuvor dachte, dass P. S.

41
00:05:26,960 --> 00:05:35,260
2 ist mit 1 0 3 verbunden, was korrekt ist, dann ist es das Foto, das P. S. 2 ist mit 1 0 2 verbunden

42
00:05:35,260 --> 00:05:47,120
und jetzt denkt es, dass P. S. 2 ist mit 1 0 1 verbunden, bevor angenommen wird, dass P. S. 1 ist mit 1 0 2

43
00:05:47,180 --> 00:05:52,570
verbunden, dann mit 2 1 0 1 und jetzt mit 2 1 0 2.

44
00:05:53,660 --> 00:05:56,670
Daher wird die MAC-Adresstabelle ständig aktualisiert.

45
00:05:58,620 --> 00:06:03,390
So kommt es in Lebensnetzwerken zu Broadcom-Stürmen.

46
00:06:06,160 --> 00:06:09,250
Was ein ganzes Netzwerk zum Erliegen bringen kann.

47
00:06:09,310 --> 00:06:11,450
Wir haben doppelte Pakete.

48
00:06:11,650 --> 00:06:21,500
Wir haben eine Instabilität der Mac-Adresstabelle. Wir haben Hosts, die die Pakete empfangen, die sie an das Netzwerk gesendet

49
00:06:21,500 --> 00:06:28,300
haben, wie hier P. S. 1 Empfangen einer eigenen Op-Request-Nachricht.

50
00:06:29,980 --> 00:06:38,530
Im Allgemeinen sprechen wir nicht mit uns selbst und auf die gleiche Weise wie ein P. C. sendet keine Sendung an sich selbst, wie

51
00:06:38,530 --> 00:06:40,710
wir in diesem Netzwerk sehen.

52
00:06:40,900 --> 00:06:50,200
Und wenn ich diesen Hinweis weiter mache, werden diese Operationsnachrichten ständig dupliziert und durch den

53
00:06:52,190 --> 00:06:58,470
Netzwerkpaket-Tracer geflutet. Hier wird nicht die gesamte Duplizierung angezeigt.

54
00:06:59,580 --> 00:07:08,250
Beachten Sie jedoch, dass dies immer weiter und weiter geht und einen Broadcast-Sturm und einen Zusammenbruch des Netzwerks

55
00:07:08,730 --> 00:07:11,620
in einem realen Netzwerk verursachen kann.

56
00:07:12,060 --> 00:07:17,930
Das gleiche Originalpaket wird mehrmals dupliziert.

57
00:07:17,940 --> 00:07:20,670
Beachten Sie, dass diese Nachricht gestohlen wurde.

58
00:07:20,670 --> 00:07:26,250
Auf der Suche nach der Mac-Adresse von P. S. 10 1 1 2.

59
00:07:26,600 --> 00:07:35,430
Und wenn ich weiterhin vorwärts aufnehme, sehen wir nur, dass diese Nachrichten kontinuierlich von den Switches im

60
00:07:35,860 --> 00:07:38,280
gesamten Netzwerk gesendet werden.

61
00:07:38,280 --> 00:07:40,740
Also ist es wichtig, drei auszugeben.

62
00:07:40,740 --> 00:07:50,370
Auf jeden Fall sollten Sie den Ausgabenbaum in einer Ebene für das Netzwerk deaktivieren, in den meisten Fällen nicht zu spät, um das Netzwerk oder

63
00:07:50,910 --> 00:07:53,160
eine einzelne Broadcast-Domäne zu wechseln.

64
00:07:53,310 --> 00:07:57,270
Eine Sendung wird in der gesamten Layer 2-Domäne überflutet.

65
00:07:57,420 --> 00:08:02,700
Wenn Sie ein komplexeres Netzwerk wie dieses hätten, wäre Ihre Sendeform noch schlechter.

66
00:08:02,700 --> 00:08:10,300
Hier ist ein sehr einfaches Beispiel dafür, was passiert, wenn der Ausgabenbaum deaktiviert

67
00:08:10,300 --> 00:08:16,870
ist. Schalten Sie also wieder ein und aktivieren Sie den Ausgabenbaum.

68
00:08:16,870 --> 00:08:23,140
Ich werde beim Umschalten etwas Ähnliches tun, um Spanning Tree zu aktivieren.

69
00:08:23,610 --> 00:08:23,950
Beachten.

70
00:08:23,950 --> 00:08:29,740
Jetzt werden Baumnachrichten zwischen den Switches gesendet.

71
00:08:29,940 --> 00:08:34,010
So lernen die Schalter voneinander.

72
00:08:34,010 --> 00:08:36,290
Sie senden BP aus,

73
00:08:41,060 --> 00:08:46,250
um die Ablaufverfolgung zu überprüfen, damit wir die tatsächlichen BP-EU-Nachrichten sehen können.

74
00:08:46,250 --> 00:08:54,470
Ich werde dies wieder in Echtzeit umwandeln und was jetzt passieren sollte, ist, dass die Ports auf Grün umgestellt werden sollten.

75
00:08:54,470 --> 00:08:56,690
Sobald die Switches voneinander erfahren

76
00:08:59,900 --> 00:09:08,630
haben und sich für die Root-Bridge entschieden haben, stellen Sie fest, dass sich die Ports derzeit im Lernzustand befinden. Zeigen Sie den Spanning

77
00:09:08,630 --> 00:09:11,780
Tree beim Switch an, um etwas Ähnliches zu sehen.

78
00:09:11,780 --> 00:09:19,040
Diese Ports leiten jetzt weiter. Dieser Port blockiert auf Switch 1. Alle Ports sind in den

79
00:09:19,040 --> 00:09:25,800
Weiterleitungsstatus übergegangen, sodass wir jetzt sehen können, dass dieser Port in Packet Tracer blockiert.

80
00:09:26,060 --> 00:09:28,530
Also lass uns diesen Ping noch einmal machen.

81
00:09:28,690 --> 00:09:38,180
Wir haben eine Op-Nachricht an das Netzwerk gesendet, die jetzt gesendet wird, um zu einem Cross-Port-Gigabit-Wunder zu wechseln. 0

82
00:09:38,190 --> 00:09:39,270

83
00:09:42,900 --> 00:09:49,870
Sie wird an P gesendet. S. 2, aber die Benachrichtigung über dieses Paket wird verworfen.

84
00:09:49,870 --> 00:09:58,420
Das Paket wird nicht von Port 1 0 2 weitergeleitet, der Bäume blockiert, die das Paket senden, und nur an P

85
00:09:58,420 --> 00:10:00,850
weitergeleitet. S. Zu haben

86
00:10:04,260 --> 00:10:16,970
wir jetzt das OP oder die Antwort von P. S. 2 zurück zu P. S. 1 in der eingehenden PD sehen

87
00:10:16,980 --> 00:10:18,580
Sie Ziel-MAC-Adresse Ziel-IP-Adresse.

88
00:10:18,780 --> 00:10:21,490
Die Quell-MAC-Adresse lautet P. C. 2.

89
00:10:21,570 --> 00:10:34,730
Dies ist eine Operation, bei der eine Antwortnachricht über den oberen Link an Schalter 1 gesendet und an P gesendet wird. S. 1 und jetzt P.

90
00:10:34,730 --> 00:10:34,730
S.

91
00:10:37,590 --> 00:10:45,180
1 kann die ICMP-Nachricht über den Top-Link an P senden. S. 2 und die Antwort kann zurückgeschickt werden.

92
00:10:47,330 --> 00:10:48,790
2 P. S. 1.

93
00:10:48,800 --> 00:10:52,750
Das wollen wir in einem Äther-Netz sehen.

94
00:10:52,790 --> 00:10:59,530
Wir möchten, dass die Geräte miteinander kommunizieren. Hoffentlich hat Ihnen diese Paketverfolgung anhand

95
00:10:59,530 --> 00:11:08,980
einer Demonstration gezeigt, wie wichtig Spanning Tree in einer Schicht für das Switched Network ist, selbst in dieser kleinen Topologie.

96
00:11:08,980 --> 00:11:15,730
Das Netzwerk bricht ab, wenn der Ausgabenbaum für beide deaktiviert ist. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass auf der Ebene

97
00:11:15,730 --> 00:11:23,440
ein Ausgabenbaum zum Wechseln von Netzwerken aktiviert ist, es sei denn, Sie haben einen sehr guten Grund, den Spanning Tree für Ihre Switches

98
00:11:23,710 --> 00:11:24,610
zu deaktivieren.
