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文档简介

实验报告实验人:XXX实验名称:pvst(每vlan生成树)的配置实验目的:掌握1.STP的工作原理2.STP树的控制3.利用PVST进行负载平衡的方法实验过程:实验拓扑: 如图所示,S1和S2模拟核心层的交换机,而S3为接入层的交换机,本试验不使用R1,3台交换机实际上是三层交换机,这里我们并不利用其三层功能,所以采用二层交换机的图标.Cisco交换机默认是运行PVST+的,因此每个VLAN有一棵STP树. 实验步骤:1、 在S1上配置trunk、vtp域名wnt 、vlan 2 ( 以上图为例,在S1的f0/13、f0/14上及S2的f0/12、f0/13、f0/14还有S3的f0/1、f0/2上执行相同的步骤)2、 查看S2、S3上vlan的学习情况,及trunk的形成情况3、 查看默认的生成树的情况,即vlan 1 的RB(根桥),vlan 2的根桥,f0/12 、f0/13的状态4、 由上面查看的情况得出f0/2是阻塞的,那么无论vlan 1 还是vlan 2都走S3S1S2这条路径,显然不好,不能负载均衡,为了实验实现负载,将f0/2定置为vlan 2上的指定端口5、 又因上面查看情况可以看出S1是vlan 1和vlan 2的RB,所以对于vlan 1来说S1上的所有端口都是转发状态,vlan 2也一样,但是vlan1和vlan2的RB都在一台交换机上显然不科学,在此我们将S2修改为vlan2的RB,命令为:(全局)spanning-tree vlan 2 root primary 6、 用show spanning-tree brief 查看S2是否成为vlan2的RB了,在vlan2中f0/1是转发端口,而f0/2成为阻塞端口;在vlan1中,f0/1处于转发而f0/2处于阻塞状态,将其修改为vlan2中f0/2转发,f0/1阻塞,以实现负载均衡(以上是当f0/14处于关闭状态时,只分析了S1S2S3S1该环路中的问题)修改:7、 打开f0/14,并用命令show spanning-tree brief在S1、S2上查看接口的状态8、 由步骤6可知,传输vlan1时,S2上的f0/14端口处于阻塞状态;当传输vlan2时,S1上的f0/14端口处于阻塞状态,但是由此看来无论是传vlan1,还是传vlan2出现阻塞的总是在f0/14f0/14这条链路上,为了避免这种无冗余的情况的发生,我们将在S2上配置:当传输vlan2时,让S2上vlan1的f0/14处于转发状态,而f0/13处于阻塞状态(方法是修改S1上vlan1的f0/14端口的优先级)9、 查看配置完之后,接口f0/13和f0/14在vlan1和vlan2中的状态。10、 以上步骤对现有网络实现了负载均,但出于冗余考虑,我们将S1和S2分别配置成彼此的辅助RB11、 用以下命令查看相关生成树的问题。1.debug spanning-tree bpdu:跟踪STP接收BPDU的情况,该命令只会显示交换机接收到的BPDU2.debug spanning-tree event:调试跟踪STP的事件3.show spanning-tree vlan 1 detail4.show spanning-tree interface f0/22 detail5.show spanning-tree brige此处命令不支持,故省去。因为软件IOS的问题。选择根桥、根端口、指定端口都是以下面四条为依据:(1)根桥ID (2)Cost(3)桥ID(4)端口ID总结:修改接口优先级时是在

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