{"id":36394,"date":"2019-10-31T22:11:24","date_gmt":"2019-10-31T19:11:24","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/podrobnosti-realizatsii-protokolov-rstp-i-proprietarnogo-extended-ring-redundancy\/"},"modified":"2019-10-31T22:11:24","modified_gmt":"2019-10-31T19:11:24","slug":"podrobnosti-realizatsii-protokolov-rstp-i-proprietarnogo-extended-ring-redundancy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/administrirovanie\/podrobnosti-realizatsii-protokolov-rstp-i-proprietarnogo-extended-ring-redundancy","title":{"rendered":"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>In rete si possono trovare molti materiali sul protocollo RSTP. In questo articolo propongo di confrontare il protocollo RSTP con il protocollo proprietario di <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.phoenixcontactpro.ru\">Phoenix Contact <\/a><\/noindex>\u2013 Ridondanza anello esteso.<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p><b>Dettagli sull'implementazione di RSTP<\/b><\/p>\n<p><b>Panoramica<\/b><\/p>\n<p><i>Tempo di convergenza<\/i> \u2013 1-10 s<br \/>\n<i>Topologie possibili<\/i> \u2013 qualsiasi<\/p>\n<p>\u00c8 comune pensare che RSTP consenta di collegare gli switch solo in anello:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/6cc708e397d6fbfd3d3ff0bd67dab9dc.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\nMa RSTP permette di connettere gli switch in modo arbitrario. Ad esempio, con questa topologia RSTP avr\u00e0 successo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f204b8915afaae5183a0be55c660385d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><\/p>\n<p><b>Principio di funzionamento<\/b><\/p>\n<p>RSTP riduce qualsiasi topologia a un albero. Uno degli switch diventa il centro della topologia \u2013 lo switch radice. Lo switch radice fa passare il maggior numero di dati.<\/p>\n<p>Il principio di funzionamento di RSTP \u00e8 il seguente:<\/p>\n<ol>\n<li>viene fornita alimentazione agli switch;<\/li>\n<li>viene selezionato lo switch radice;<\/li>\n<li>gli altri switch determinano il percorso pi\u00f9 veloce verso lo switch radice;<\/li>\n<li>i canali rimanenti vengono bloccati e diventano di riserva.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\n<i>Scelta dello switch radice<\/i><\/p>\n<p>Gli switch con RSTP scambiano pacchetti BPDU. BPDU \u00e8 un pacchetto di servizio che contiene informazioni su RSTP. Esistono due tipi di BPDU:<\/p>\n<ul>\n<li>Configuration BPDU.<\/li>\n<li>Topology Change Notification.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLa Configuration BPDU viene utilizzata per costruire la topologia. Viene inviata solo dallo switch radice. La Configuration BPDU contiene:<\/p>\n<ul>\n<li>identificatore del mittente (Bridge ID);<\/li>\n<li>identificatore dello switch radice (Root Bridge ID);<\/li>\n<li>identificatore della porta da cui \u00e8 stato inviato questo pacchetto (Port ID);<\/li>\n<li>costo del percorso verso lo switch radice (Root Path Cost).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLa Topology Change Notification pu\u00f2 essere inviata da qualsiasi switch. Viene inviata in caso di modifica della topologia.<\/p>\n<p>Dopo l'accensione, tutti gli switch si considerano radice. Iniziano a inviare pacchetti BPDU. Non appena uno switch riceve una BPDU con un Bridge ID inferiore al proprio, smette di considerarsi radice.<\/p>\n<p>L'ID del Bridge \u00e8 composto da due valori: l'indirizzo MAC e la priorit\u00e0 del Bridge. Non possiamo cambiare l'indirizzo MAC. La priorit\u00e0 del Bridge per impostazione predefinita \u00e8 32768. Se non si cambia la priorit\u00e0 del Bridge, lo switch radice sar\u00e0 quello con l'indirizzo MAC pi\u00f9 basso. Lo switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 basso \u00e8 il pi\u00f9 vecchio e, forse, non il pi\u00f9 performante. Si consiglia di definire manualmente lo switch radice della topologia. Per fare ci\u00f2, \u00e8 necessario impostare una piccola priorit\u00e0 del Bridge (ad esempio, 0) sullo switch radice. \u00c8 anche possibile definire uno switch radice secondario, assegnandogli una priorit\u00e0 del Bridge leggermente superiore (ad esempio, 4096).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f5142141d67a8d8704b8caa5c4f20109.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Scelta del percorso verso lo switch radice<\/i><\/p>\n<p>Lo switch radice invia pacchetti BPDU a tutte le porte attive. Il BPDU ha un campo denominato Path Cost. Il Path Cost rappresenta il costo del percorso. Maggiore \u00e8 il costo del percorso, pi\u00f9 a lungo impiega il pacchetto a transitare. Quando il BPDU passa attraverso una porta, il costo viene aggiunto al campo Path Cost. Il numero aggiunto \u00e8 chiamato Port Cost.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/99a7fa4cd3eec220285a4c83545d8bb4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAl Path Cost si aggiunge un valore specifico quando il BPDU passa attraverso una porta. Il valore che viene aggiunto \u00e8 chiamato costo della porta (Port Cost) e pu\u00f2 essere definito sia manualmente che automaticamente.<\/p>\n<p>Quando uno switch non radice ha pi\u00f9 percorsi alternativi verso quello radice, sceglie il pi\u00f9 veloce. Confronta il Path Cost di questi percorsi. La porta dalla quale \u00e8 arrivato il BPDU con il Path Cost pi\u00f9 basso diventa la porta radice (Root Port).<\/p>\n<p> <img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/49817c79ddadb0019986b67568123739.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/c4bd719750839a627771aeee41b45ae5.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/861e37223cc924163d9e71e9ff06bdb2.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nI costi delle porte assegnati automaticamente possono essere visualizzati nella tabella:<\/p>\n<p>Velocit\u00e0 di trasmissione della porta<br \/>\nCosto della porta<\/p>\n<p>10 Mb\/s<br \/>\n2 000 000<\/p>\n<p>100 Mb\/s<br \/>\n200 000<\/p>\n<p>1 Gb\/s<br \/>\n20 000<\/p>\n<p>10 Gb\/s<br \/>\n2 000<\/p>\n<p>\n<i>Ruoli e stati delle porte<\/i><\/p>\n<p>Le porte degli switch hanno diversi stati e ruoli.<\/p>\n<p><i>Stati delle porte (per STP):<\/i><\/p>\n<ul>\n<li>Disabilitato \u2013 non attivo.<\/li>\n<li>Bloccato \u2013 ascolta il BPDU, ma non trasmette. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>In ascolto \u2013 ascolta e trasmette il BPDU. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>Apprendimento \u2013 ascolta e trasmette il BPDU. Si prepara a trasmettere dati, compilando la tabella degli indirizzi MAC.<\/li>\n<li>In inoltro \u2013 trasmette dati, ascolta e trasmette il BPDU.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nIl tempo di convergenza di STP \u00e8 di 30-50 secondi. Dopo l'accensione dello switch, tutte le porte passano attraverso tutti gli stati. In ogni stato, la porta rimane per alcuni secondi. A causa di questo principio di funzionamento, STP ha un tempo di convergenza cos\u00ec lungo. RSTP ha meno stati delle porte.<\/p>\n<p>Stati delle porte (per RSTP):<\/p>\n<ul>\n<li>Scartare \u2013 non attivo.<\/li>\n<li>Scartare \u2013 ascolta BPDU, ma non trasmette. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>Scartare \u2013 ascolta e trasmette BPDU. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>Apprendimento \u2013 ascolta e trasmette il BPDU. Si prepara a trasmettere dati, compilando la tabella degli indirizzi MAC.<\/li>\n<li>In inoltro \u2013 trasmette dati, ascolta e trasmette il BPDU.<\/li>\n<li>In RSTP, gli stati Disabled, Blocking e Listening sono uniti in uno \u2013 Scartare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nRuoli delle porte:<\/p>\n<ul>\n<li>Root port \u2013 porta attraverso la quale vengono trasmessi i dati. \u00c8 il percorso pi\u00f9 veloce verso lo switch radice.<\/li>\n<li>Designated port \u2013 porta attraverso la quale vengono trasmessi i dati. \u00c8 designata per ogni segmento LAN.<\/li>\n<li>Alternate port \u2013 porta attraverso la quale i dati non vengono trasmessi. \u00c8 un percorso alternativo verso lo switch radice.<\/li>\n<li>Backup port \u2013 porta attraverso la quale i dati non vengono trasmessi. \u00c8 un percorso di riserva per il segmento dove \u00e8 gi\u00e0 collegata una porta con supporto RSTP. Il Backup port \u00e8 utilizzato se due canali switch sono collegati a un segmento (leggi hub).<\/li>\n<li>Disabled port \u2013 RSTP \u00e8 disabilitato su questa porta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLa scelta del Root Port \u00e8 descritta sopra. Come viene scelto il Designated port?<\/p>\n<p>Innanzitutto, definiamo cos'\u00e8 un segmento LAN. Un segmento LAN \u00e8 un dominio di collisione <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/it\/domain\/\"   title=\"dominio\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"4076\">dominio<\/a>. Per uno switch o un router, ogni porta forma un dominio di collisione separato. Il segmento LAN \u00e8 il canale tra switch o router. Parlando di un hub, tutte le porte dell'hub si trovano in un unico dominio di collisione.<\/p>\n<p>Solo un Designated Port pu\u00f2 essere assegnato a un segmento.<\/p>\n<p>Nel caso di segmenti che hanno gi\u00e0 Root Port, \u00e8 tutto chiaro. La seconda porta del segmento diventa Designated Port.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/1699b684ba6d856905782ff8de3b90ac.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nMa restano i canali di riserva, dove ci sar\u00e0 un Designated Port e un Alternate Port. Come verranno selezionati? Il Designated Port diventer\u00e0 la porta con il minore Path Cost verso lo switch radice. Se il Path Cost \u00e8 uguale, il Designated Port sar\u00e0 la porta che si trova sullo switch con il minor Bridge ID. Se anche il Bridge ID \u00e8 uguale, il Designated Port diventa la porta con il numero pi\u00f9 basso. La seconda porta sar\u00e0 l'Alternate.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/da1304c9922f1e2d738d66e543b3818e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/341ea14a428914bd0d86c7c79ad6dbcb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nRimane l'ultimo punto: quando viene assegnato il ruolo di Backup a una porta? Come gi\u00e0 scritto sopra, il Backup port \u00e8 utilizzato solo nel caso in cui due canali switch siano collegati a un unico segmento, cio\u00e8 a un hub. In questo caso, il Designated Port viene scelto esattamente secondo gli stessi criteri:<\/p>\n<ul>\n<li>Il minore Path Cost verso lo switch radice.<\/li>\n<li>Il minore Bridge ID.<\/li>\n<li>Il minore Port ID.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<b>Massimo numero di dispositivi nella rete<\/b><\/p>\n<p>Lo standard IEEE 802.1D non pone requisiti rigorosi sul numero di dispositivi in una LAN con RSTP. Tuttavia, lo standard raccomanda di utilizzare non pi\u00f9 di 7 switch in un ramo (non pi\u00f9 di 7 salti), cio\u00e8 non pi\u00f9 di 15 in un anello. Superando questo valore, inizia ad aumentare il tempo di convergenza della rete.<\/p>\n<p><b>Dettagli sull'implementazione di ERR.<\/b><\/p>\n<p><b>Panoramica<\/b><\/p>\n<p><i>Tempo di convergenza<\/i><\/p>\n<p>Il tempo di convergenza di ERR \u00e8 di 15 ms. Con il numero massimo di switch nell'anello e la presenza di accoppiamenti di anelli, sar\u00e0 di 18 ms.<\/p>\n<p><i>Topologie possibili<\/i><\/p>\n<p>ERR non consente di unire liberamente i dispositivi come fa RSTP. ERR ha topologie definite che possono essere utilizzate:<\/p>\n<ul>\n<li>Anello<\/li>\n<li>Anello duplicato<\/li>\n<li>Accoppiamento di fino a tre anelli<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/a54a8f3717948eb9066e6940f064962d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Anello<\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f905a0d6a789fc16fb0fbaea5f47e861.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nQuando tutti gli switch sono uniti in un'unica anello in ERR, \u00e8 necessario configurare su ciascun switch le porte che parteciperanno alla costruzione dell'anello.<\/p>\n<p><i>Doppio anello<\/i><br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/c578e1191b924f81d6cae1392f6b5fd5.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nGli switch possono essere uniti in un doppio anello, il che aumenta notevolmente l'affidabilit\u00e0 dell'anello.<\/p>\n<p>Limitazioni del doppio anello:<\/p>\n<ul>\n<li>Il doppio anello non pu\u00f2 essere utilizzato per l'accoppiamento di switch con altri anelli. A tal fine, \u00e8 necessario utilizzare il Ring Coupling.<\/li>\n<li>Il doppio anello non pu\u00f2 essere utilizzato per l'anello di accoppiamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/53ac9708e0cb2bf015022a0b419fb0eb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/0cb44b8e9256304cb9d75a98e9a43ec1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Accoppiamento di anelli<\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/3a140cd59223bd91d3871dd7d2b1710a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nNel caso di accoppiamento nella rete, non possono esserci pi\u00f9 di 200 dispositivi.<\/p>\n<p>L'accoppiamento di anelli implica l'unione degli anelli rimanenti in un ulteriore anello.<\/p>\n<p>Se un anello si collega a un anello di accoppiamento tramite uno switch, questo \u00e8 chiamato <b>accoppiamento di anelli tramite uno switch<\/b>. Se due switch dell'anello locale si collegano all'anello di accoppiamento, questo sar\u00e0 <b>accoppiamento tramite due switch<\/b>.<\/p>\n<p>Nel caso di accoppiamento tramite uno switch, entrambi i porti sull'apparecchiatura sono utilizzati. Il tempo di convergenza in questo caso sar\u00e0 di circa 15-17 ms. Con un tale accoppiamento, lo switch di accoppiamento sar\u00e0 un punto di guasto, poich\u00e9 perdendo questo switch, si perde immediatamente tutto l'anello. L'accoppiamento tramite due switch consente di evitare questo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/0b92b7b888a08794e21d3d2e061fd23e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/46121d428a21674a437544be007ed00a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n\u00c8 possibile accoppiare anelli duplicati.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/3864138dcc5e82b9e12753eef2292bbd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n<i>Controllo del percorso<\/i><br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/177a49f38e69c754de7af0b36d0c62e0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nLa funzione di Controllo del percorso consente di configurare le porte attraverso le quali i dati verranno trasmessi in modalit\u00e0 operativa normale. Se il canale fallisce e la rete si riconfigura sulla topologia di riserva, al ripristino del canale, la rete si riconfigurer\u00e0 sulla topologia impostata.<\/p>\n<p>Questa funzione consente di risparmiare sul cavo di riserva. Inoltre, sar\u00e0 sempre nota la topologia utilizzata per il troubleshooting.<\/p>\n<p>La topologia principale passa a quella di riserva in 15 ms. Il passaggio inverso quando la rete viene ripristinata richiede circa 30 ms.<\/p>\n<p>Limitazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Non pu\u00f2 essere utilizzato insieme a Dual Ring.<\/li>\n<li>La funzione deve essere abilitata su tutti gli switch della rete.<\/li>\n<li>Uno degli switch \u00e8 configurato come master del Path Control.<\/li>\n<li>Il passaggio automatico alla topologia principale dopo il ripristino avviene dopo 1 secondo per impostazione predefinita (questo parametro pu\u00f2 essere modificato tramite SNMP nell'intervallo da 0 s a 99 s).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<b>Principio di funzionamento<\/b><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/15b569669736d2cf9c6b0c0598b843fe.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPrincipio di funzionamento di ERR<\/p>\n<p>Per esempio, consideriamo sei switch \u2013 1-6. Gli switch sono collegati in un anello. Ogni switch utilizza due porte per connettersi all'anello e ne memorizza gli stati. Gli switch scambiano gli stati delle porte tra loro. Questi dati vengono utilizzati dai dispositivi per impostare lo stato iniziale delle porte.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/930fe8518756e8cf9acab76087c81198.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\nLe porte hanno solo due ruoli \u2013 <b>Bloccato<\/b> e <b>Forwarding<\/b>.<\/p>\n<p>Lo switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 alto blocca la sua porta. Tutte le altre porte nell'anello trasmettono i dati.<\/p>\n<p>Se la porta bloccata smette di funzionare, la successiva porta con l'indirizzo MAC pi\u00f9 alto diventa bloccata.<\/p>\n<p>Dopo il caricamento, gli switch iniziano a inviare l'Unit\u00e0 di Dati del Protocollo Ring (R-PDU). L'R-PDU viene trasmesso tramite multicast. L'R-PDU \u00e8 un messaggio di servizio, proprio come il BPDU in RSTP. L'R-PDU contiene gli stati delle porte dello switch e il suo indirizzo MAC. <\/p>\n<p><i>Algoritmo di azione in caso di guasto del canale<\/i><br \/>\nQuando il canale guasta, gli switch inviano R-PDU per notificare il cambiamento dello stato delle porte.<\/p>\n<p><i>Algoritmo di azione in caso di ripristino del canale<\/i><br \/>\nQuando il canale guasto viene riattivato, gli switch inviano R-PDU per notificare il cambiamento dello stato delle porte.<\/p>\n<p>Lo switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 alto diventa il nuovo switch radice.<\/p>\n<p>Il canale guastato diventa di riserva.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/863a98f53a8792935ef492b2a798b8ef.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/e0972cdee89606adec01a2924f907a8e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/3e873198ff0a68bd09627408ff465722.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/dff04828d8778263c4808ccd7594eefb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/dfdb2a89ce223f0fa0eda950d411aaba.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDopo il ripristino, una delle porte del canale rimane bloccata, mentre l'altra passa allo stato di forwarding. La porta bloccata diventa quella con la velocit\u00e0 pi\u00f9 alta. Se le velocit\u00e0 sono uguali, la porta bloccata sar\u00e0 quella dello switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 alto. Questo principio permette di bloccare la porta che passer\u00e0 dallo stato bloccato a quello di forwarding con velocit\u00e0 massima.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/911468a4eb3902af9ffc3bdc51958604.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n<b>Massimo numero di dispositivi nella rete<\/b><\/p>\n<p>Il numero massimo di switch nell'anello ERR \u00e8 200. <\/p>\n<p><b>Interazione tra ERR e RSTP<\/b><\/p>\n<p>RSTP pu\u00f2 essere utilizzato insieme a ERR. Tuttavia, l'anello RSTP e l'anello ERR devono intersecarsi solo tramite uno switch.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/ae522f0abf9c406542210fb8bce900fa.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n<b>Riepilogo<\/b><\/p>\n<p>ERR \u00e8 perfetto per organizzare topologie standard. Ad esempio, un anello o un anello ridondante.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/5924f05c3395ac6e220b8d70a6dba79d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/a2172fb28d3b37d01aea94d6673cc921.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTali topologie vengono spesso utilizzate per la ridondanza in ambienti industriali.<\/p>\n<p>Inoltre, utilizzando ERR, \u00e8 possibile implementare una seconda topologia in modo meno affidabile, ma pi\u00f9 economico. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere fatto tramite un anello ridondante.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/08441dd845733c46b7d0e00d7e6de37b.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTuttavia, non sempre \u00e8 possibile utilizzare ERR. Esistono schemi piuttosto esotici. Con uno dei nostri clienti, abbiamo testato la seguente topologia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sulla realizzazione dei protocolli RSTP e della Redundancy ad Anello Esteso proprietaria\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/e55fa8e688e2a66a44f36f854a2e4ad6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nIn questo caso, non \u00e8 possibile applicare ERR. Per tale schema abbiamo utilizzato RSTP. Il cliente aveva un requisito rigoroso sul tempo di convergenza - inferiore a 3 s. Per raggiungere questo tempo era necessario definire con chiarezza gli switch radice (principale e di riserva) e anche i costi delle porte in modo manuale.<\/p>\n<p>Di conseguenza, ERR offre un notevole vantaggio in termini di tempo di convergenza, ma non fornisce la flessibilit\u00e0 che offre RSTP.<br \/>\n<br \/>Fonte: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/phoenix_contact\/blog\/460633\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0412 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b RSTP. \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e 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