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              STP/RSTP/MSTP區別及各自特點

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              瀏覽:- 發布日期:2020-04-07 09:04:19【

              STP:IEEE Std 802.1D-1998定義,不能快速遷移。即使是在點對點鏈路或邊緣端口,也必須等待2倍的forward delay的時間延遲,網絡才能收斂。


              RSTP:IEEE Std 802.1w定義,可以快速收斂,卻存在以下缺陷:
              局域網內所有網橋共享一棵生成樹,不能按vlan阻塞冗余鏈路。


              MSTP可以彌補這樣缺陷,它允許不同vlan的流量沿各自的路徑分發,從而為冗余鏈路提供了更好的
              負載分擔機制。

              MSTP:Multiple Spanning Tree Protocol多生成樹協議

              在規范IEEE Std 802.1s中第13節描述。MSTP算法通過應用MSTP、STP或RSTP的橋任意互連的橋接網絡,為分配給任一個特定VLAN的幀提供了簡單而完備的連通性。MSTP允許不同VLAN的數據從各自的路徑分發。各條路徑建立在由LAN和MST橋組成的MST域中的各個獨立的多生成樹實例的基礎上。


              1、STP(Spanning-Tree Protocol)

              STP協議生來就是為了冗余而存在的,單純樹型的網絡無法提供足夠的可靠性,由此我們引入了額外的鏈路,這才出現了環路這樣的問題。但單純是標準的802.1D STP協議并不能實現真正的冗余與負載分擔。

               

              STP為IEEE 802.1D標準,它內部只有一棵STP tree,因此必然有一條鏈路要被blocking,不會轉發數據,只有另外一條鏈路出現問題時,這條被blocking的鏈路才會接替之前鏈路所承擔的職責,做數據的轉發。無論怎樣,總會有一條鏈路處于不被使用的狀態,冗余是有了,但是負載分擔是不可想象的。

               

              cisco對STP做了改進,它使得每個VLAN都運行一棵stp tree,這樣第一條鏈路可以為vlan 1 2 3服務,對vlan 4 5 6 blocking,第二條鏈路可以為vlan 4 5 6 forwarding,對vlan 1 2 3關閉,無形中實現了鏈路的冗余,負載分擔。這種技術被稱之為PVST+

               

              隨著網絡的發展,人們發現傳統的STP協議無法滿足主備快速切換的需求,因為STP協議將端口定義了5種狀態,分別為:blocking listening learning forwarding disabling,想要從blocking切換至forwarding狀態,必需要經過50秒的周期,這50秒我們只能被動地去等待。20秒的blocking狀態下,如果沒有檢測到鄰居發來的BPDU包,則進入listening,這時要做的是選舉Root Bridge、Designate Port、Root Port,15秒后,進入learning,learning狀態下可以學習MAC地址,為最后的forwarding做準備,同樣是15秒,最后到達轉發狀態。這樣的延時在現代網絡環境下是讓人極為難以忍受的。

               

              2、RSTP(802.1w)的出現解決了延時的問題,它的收斂速度很快,當然CISCO也針對這種技術推出了自已的RPVST+技術。RSTP在STP基礎上額外定義了兩種port role(注意這里的概念,端口角色),分別是alternate與backup。另外重新規定了port state(端口狀態),分別為discarding、Learning、Forwarding.

               

              STP的一大失敗之處在于混淆了port role與port state兩種概念,在RSTP上,這樣的問題不再存在了,port state與port role無關了。alternate port責任是為另一臺交換機上的鏈路作備份,而backup port是為本交換機上的端口作備。

               

              RSTP最重要的變化在于對BPDU中type字段的利用上,之前STP只使用了其中的兩個位

               

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               0

              TC

              Proposal

              Port-

              role

              learning

              forwarding

              Agreement

              TCA

               

              另外6個位中實現了很多的功能,包括不再需要去等待50秒的時間完成主備切換,直接利用proposal與agreement協商即可,這樣大大縮短了收斂時間。

               

              RSTP還定義了兩個新的概念:edge port與link type,如果是edge port,表明下面接的只能是主機,環路的存在是不可能的,所以我們可以直接將其從discarding切換到forwarding狀態,類似于STP中的port fast技術。而link type定義了這條鏈路是point-to-point的還是shared。如果有pt-pt環境下,我們就可以做快速的切換了

               

              3、MSTP(802.1s)

              STP和RSTP都采用了一棵STP tree,負載分擔不可實現,而CISCO的PVST+與RPVST+采用了每個VLAN一棵生成樹,雖然實現了負載分擔,但是會占用非常多的CPU時間。這也正是MSTP(802.1s)產生的原因

               

              MSTP可以將多個VLAN的生成樹映射為一個實例,即vlan map to a instance,我們不需要那么多的生成樹,只需要按照冗余鏈路的條數來得出需要幾棵生成樹。

               

              如果只有兩條鏈路,并且有1-1000個VLAN,我們可以將1-500定義為instance 1,將501-1000定義到instance 2。只生成兩棵樹1和2,同樣實現了冗余與負載分擔。

               

              MSTP是基于RSTP的,沒有RSTP,MSTP是無法運行的。


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