24、90秒快速“讀懂”RSTP(快速生成樹)工作原理

STP協議雖然能夠解決環路問題,但是收斂速度慢

,影響了用戶通信質量。 如果STP網絡的拓撲結構頻繁變化,網絡也會頻繁失去連通性,從而導致用戶通信頻繁中斷。

IEEE於2001年發佈的802.1w標準定義了快速生成樹協議RSTP(RapidSpanning-TreeProtocol),RSTP在STP基礎上進行了改進,實現了網絡拓撲快速收斂。

RSTP使用了Proposal/Agreement機制保證鏈路及時協商,從而有效避免收斂計時器在生成樹收斂前超時。如圖所示,在交換網絡中,P/A過程可以從根橋下游級聯傳遞。

P/A機制是RSTP網絡中的一種拓撲收斂機制,P/A機制中同步的作用是避免臨時環路的產生。

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STP與RSTP端口狀態對比

RSTP把原來STP的5種端口狀態簡化成了3種。

1、Discarding狀態,端口既不轉發用戶流量也不學習MAC地址。

2、Learning狀態,端口不轉發用戶流量但是學習MAC地址。

3、Forwarding狀態,端口既轉發用戶流量又學習MAC地址。

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RSTP收斂過程

1、每一臺交換機啟動RSTP後,都認為自己是“根橋”,並且發送RST BPDU。所有端口都為指定端口,處於Discarding狀態。

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2、交換機互相發送

Proposal置位的RST BPDU。SWA收到SWB的RST BPDU,會忽略(因為優先級低)。

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3、SWB收到了更優的RST BPDU,於是停止發送RST BPDU,並開始執行同步。設置下游指定端口Discarding狀態。

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4、阻塞所有非邊源端口之後, SWB將會發送一個Agreement置位的RST BPDU。端口確認為根端口,並且處於Forwarding狀態。

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5、SWA收到Agreement置位的RST BPDU後,指定端口立即從Discarding遷移到Forwarding狀態。

P/A進程向下遊繼續傳遞,SWB和SWC會繼續進行收斂。

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