{"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 sull'implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>In rete puoi trovare molte risorse 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 Extended Ring Redundancy.<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p><b>Dettagli di implementazione di RSTP<\/b><\/p>\n<p><b>Panoramica<\/b><\/p>\n<p><i>Tempo di convergenza<\/i> \u2013 1-10 c<br \/>\n<i>Topologie possibili<\/i> \u2013 qualsiasi<\/p>\n<p>Si ritiene comunemente che RSTP consenta di collegare gli switch solo in anello:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 riesce a gestire.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 trasmette 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 RSTP. Le BPDU possono essere di due tipi:<\/p>\n<ul>\n<li>Configuration BPDU.<\/li>\n<li>Topology Change Notification.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLa Configuration BPDU \u00e8 utilizzata per costruire la topologia. \u00c8 inviata solo dallo switch radice. La Configuration BPDU contiene:<\/p>\n<ul>\n<li>l'identificativo del mittente (Bridge ID);<\/li>\n<li>l'identificativo dello switch radice (Root Bridge ID);<\/li>\n<li>l'identificativo della porta attraverso cui \u00e8 stato inviato questo pacchetto (Port ID);<\/li>\n<li>il 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. Vengono inviate in caso di modifica della topologia.<\/p>\n<p>Dopo l'accensione, tutti gli switch si considerano radice. Iniziano a trasmettere pacchetti BPDU. Non appena uno switch riceve una BPDU con un Bridge ID pi\u00f9 piccolo del 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 di default \u00e8 32768. Se non si modifica la priorit\u00e0 del Bridge, lo switch radice diventer\u00e0 quello con l'indirizzo MAC pi\u00f9 basso. Lo switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 basso \u00e8 il pi\u00f9 vecchio e, probabilmente, non il pi\u00f9 performante. Si consiglia di determinare manualmente lo switch radice della topologia. A tal fine, \u00e8 necessario impostare una bassa 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 sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f5142141d67a8d8704b8caa5c4f20109.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Selezione 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 Path Cost. Il Path Cost rappresenta il costo del percorso. Maggiore \u00e8 il costo, pi\u00f9 a lungo ci vuole per trasferire un pacchetto. Quando il BPDU passa attraverso una porta, il costo viene aggiunto nel campo Path Cost. Il numero aggiunto \u00e8 chiamato Port Cost.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/99a7fa4cd3eec220285a4c83545d8bb4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPath Cost aggiunge un valore specifico quando si passa un BPDU attraverso una qualsiasi porta. Il valore aggiunto \u00e8 chiamato costo della porta (Port Cost) e pu\u00f2 essere definito sia manualmente che automaticamente. Il Port Cost pu\u00f2 essere definito sia manualmente che automaticamente.<\/p>\n<p>Quando uno switch non radice ha pi\u00f9 percorsi alternativi verso la radice, sceglie il pi\u00f9 veloce. Confronta il Path Cost di questi percorsi. La porta da cui \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 sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/49817c79ddadb0019986b67568123739.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/c4bd719750839a627771aeee41b45ae5.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 dello switch hanno diversi stati e ruoli.<\/p>\n<p><i>Stati delle porte (per STP):<\/i><\/p>\n<ul>\n<li>Disabled \u2013 inattivo.<\/li>\n<li>Blocking \u2013 ascolta i BPDU ma non trasmette. Non invia dati.<\/li>\n<li>Listening \u2013 ascolta e trasmette i BPDU. Non invia dati.<\/li>\n<li>Learning \u2013 ascolta e trasmette i BPDU. Si prepara a trasmettere dati \u2014 popola la tabella degli indirizzi MAC.<\/li>\n<li>Forwarding \u2013 trasmette dati, ascolta e trasmette i BPDU.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nIl tempo di convergenza STP \u00e8 di 30-50 secondi. Dopo l'attivazione dello switch, tutte le porte attraversano tutti gli stati. In ogni stato, la porta rimane per alcuni secondi. Questo principio operativo rende il tempo di convergenza di STP cos\u00ec lungo. RSTP ha meno stati delle porte.<\/p>\n<p>Stati delle porte (per RSTP):<\/p>\n<ul>\n<li>Discarding \u2013 inattivo.<\/li>\n<li>Discarding \u2013 ascolta BPDU, ma non trasmette. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>Discarding \u2013 ascolta e trasmette BPDU. Non trasmette dati.<\/li>\n<li>Learning \u2013 ascolta e trasmette i BPDU. Si prepara a trasmettere dati \u2014 popola la tabella degli indirizzi MAC.<\/li>\n<li>Forwarding \u2013 trasmette dati, ascolta e trasmette i BPDU.<\/li>\n<li>In RSTP, gli stati Disabled, Blocking e Listening sono combinati in uno solo \u2013 Discarding.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nRuoli delle porte:<\/p>\n<ul>\n<li>Root port \u2013 la porta attraverso cui vengono trasmessi i dati. Rappresenta il percorso pi\u00f9 veloce verso lo switch radice.<\/li>\n<li>Designated port \u2013 la porta attraverso cui vengono trasmessi i dati. Definita per ogni segmento LAN.<\/li>\n<li>Alternate port \u2013 porta attraverso cui i dati non vengono trasmessi. \u00c8 un percorso alternativo verso lo switch radice.<\/li>\n<li>Backup port \u2013 porta attraverso cui i dati non vengono trasmessi. \u00c8 un percorso di riserva per il segmento in cui \u00e8 gi\u00e0 collegata una porta che supporta RSTP. La Backup port viene utilizzata se due porte dello switch sono collegate allo stesso segmento (leggi hub).<\/li>\n<li>Disabled port \u2013 RSTP \u00e8 disattivato su questa porta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\nLa scelta del Root Port \u00e8 descritta sopra. In che modo viene scelto il Designated Port?<\/p>\n<p>Prima di tutto, 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=\"un dominio\" data-wpil-keyword-link=\"linked\"  data-wpil-monitor-id=\"4076\">un dominio<\/a>. Per uno switch o un router, ogni porta forma un dominio di collisione separato. Un segmento LAN \u00e8 un canale tra switch o router. Se parliamo di un hub, tutte le porte dell'hub si trovano nello stesso 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. Il secondo porto del segmento diventa Designated Port.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/1699b684ba6d856905782ff8de3b90ac.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nMa rimangono i canali di riserva, in cui ci sar\u00e0 un Designated Port e un Alternate Port. Come verranno scelti? Il Designated Port sar\u00e0 la porta con il Path Cost pi\u00f9 basso fino allo switch radice. Se i Path Cost sono uguali, il Designated Port sar\u00e0 la porta collocata nello switch con il Bridge ID pi\u00f9 basso. Se anche il Bridge ID \u00e8 uguale, il Designated Port diventa la porta con il numero pi\u00f9 basso. La seconda porta sar\u00e0 Alternate.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/da1304c9922f1e2d738d66e543b3818e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/341ea14a428914bd0d86c7c79ad6dbcb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nC'\u00e8 un ultimo punto da considerare: quando viene assegnato al porto il ruolo di Backup? Come gi\u00e0 detto, il porto Backup viene utilizzato solo quando due canali dello switch sono connessi allo stesso segmento, cio\u00e8 a un hub. In questo caso, il Port Designato viene scelto secondo gli stessi criteri:<\/p>\n<ul>\n<li>Il minor Path Cost fino allo switch radice.<\/li>\n<li>Il minor Bridge ID.<\/li>\n<li>Il minor Port ID.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<b>Numero massimo di dispositivi nella rete<\/b><\/p>\n<p>Lo standard IEEE 802.1D non stabilisce requisiti rigorosi sul numero di dispositivi in una LAN con RSTP. Tuttavia, lo standard raccomanda di non utilizzare pi\u00f9 di 7 switch in un ramo (non pi\u00f9 di 7 hop), cio\u00e8 non pi\u00f9 di 15 in un anello. Oltre questo valore, aumenta il tempo di convergenza della rete.<\/p>\n<p><b>Dettagli sull'implementazione ERR.<\/b><\/p>\n<p><b>Panoramica<\/b><\/p>\n<p><i>Tempo di convergenza<\/i><\/p>\n<p>Il tempo di convergenza ERR \u00e8 di 15 ms. Con il numero massimo di switch nell'anello e la presenza di anelli collegati, \u00e8 di 18 ms.<\/p>\n<p><i>Topologie possibili<\/i><\/p>\n<p>ERR non consente di unire liberamente i dispositivi come RSTP. ERR ha topologie specifiche che possono essere utilizzate:<\/p>\n<ul>\n<li>Anello<\/li>\n<li>Anello duplicato<\/li>\n<li>Collegamento di fino a tre anelli<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f905a0d6a789fc16fb0fbaea5f47e861.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nQuando in ERR tutti gli switch vengono uniti in un unico anello, \u00e8 necessario configurare le porte su ciascuno switch che parteciperanno alla costruzione dell'anello.<\/p>\n<p><i>Doppio anello<\/i><br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 collegare switch ad altri anelli. Per questo \u00e8 necessario utilizzare l'accoppiamento ad anello.<\/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 sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/53ac9708e0cb2bf015022a0b419fb0eb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/0cb44b8e9256304cb9d75a98e9a43ec1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Accoppiamento degli anelli<\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/3a140cd59223bd91d3871dd7d2b1710a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nQuando si accoppiano, nella rete possono esserci al massimo 200 dispositivi.<\/p>\n<p>L'accoppiamento degli anelli implica l'unione degli altri anelli in un nuovo anello.<\/p>\n<p>Se un anello si collega a un anello di accoppiamento attraverso uno switch, si parla di <b>accoppiamento degli anelli tramite uno switch<\/b>. Se due switch dell'anello locale sono collegati all'anello di accoppiamento, questo sar\u00e0 <b>accoppiamento tramite due switch<\/b>.<\/p>\n<p>Quando si collega tramite uno switch, vengono utilizzate entrambe le porte. Il tempo di convergenza in questo caso sar\u00e0 di circa 15-17 ms. Con tale connessione, lo switch di collegamento rappresenter\u00e0 un punto di guasto, poich\u00e9 perdendo questo switch si perde immediatamente l'intero anello. La connessione tramite due switch consente di evitare questo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/0b92b7b888a08794e21d3d2e061fd23e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/46121d428a21674a437544be007ed00a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n\u00c8 possibile collegare anelli duplicati.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/177a49f38e69c754de7af0b36d0c62e0.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nLa funzione Controllo del percorso consente di configurare le porte attraverso cui i dati verranno trasmessi in modalit\u00e0 operativa normale. Se il collegamento fallisce e la rete si riconfigura su una topologia di riserva, al ripristino del collegamento, la rete verr\u00e0 riconfigurata nuovamente sulla topologia predefinita.<\/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 al ripristino della rete richieder\u00e0 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 attivata su tutti gli switch della rete.<\/li>\n<li>Uno degli switch \u00e8 configurato come master del Controllo del percorso.<\/li>\n<li>Il passaggio automatico alla topologia principale dopo il ripristino avviene dopo 1 secondo di default (questo parametro pu\u00f2 essere modificato tramite SNMP nell'intervallo da 0 a 99 secondi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n<b>Principio di funzionamento<\/b><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/15b569669736d2cf9c6b0c0598b843fe.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPrincipio di funzionamento dell'ERR<\/p>\n<p>Consideriamo sei switch \u2013 1-6. Gli switch sono collegati in anello. Ogni switch utilizza due porte per connettersi all'anello e memorizza i loro stati. Gli switch inviano i dati di stato delle porte agli altri. Queste informazioni vengono utilizzate dai dispositivi per stabilire lo stato iniziale delle porte.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/930fe8518756e8cf9acab76087c81198.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\nLe porte possono avere solo due ruoli \u2013 <b>Bloccato<\/b> e <b>In funzione<\/b>.<\/p>\n<p>Lo switch con l'indirizzo MAC pi\u00f9 alto blocca la propria porta. Tutte le altre porte nell'anello trasmettono 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 il Ring Protocol Data Unit (R-PDU). L'R-PDU viene trasmesso tramite multicast. L'R-PDU \u00e8 un messaggio di servizio, come il BPDU in RSTP. 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 un canale fallisce, gli switch inviano R-PDU per notificare il cambiamento dello stato delle porte.<\/p>\n<p><i>Algoritmo per la ripristino del canale<\/i><br \/>\nQuando un canale guasto viene ripristinato, gli switch inviano un R-PDU per notificare la modifica 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 guasto diventa di riserva.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/863a98f53a8792935ef492b2a798b8ef.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/e0972cdee89606adec01a2924f907a8e.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/3e873198ff0a68bd09627408ff465722.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/dff04828d8778263c4808ccd7594eefb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 viene portata in stato di forwarding. La porta bloccata diventa quella con la maggiore velocit\u00e0. Se le velocit\u00e0 sono uguali, la porta bloccata sar\u00e0 quella dello switch con il pi\u00f9 alto indirizzo MAC. Questo principio permette di bloccare la porta che passer\u00e0 dallo stato di bloccata a forwarding con la massima velocit\u00e0.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/911468a4eb3902af9ffc3bdc51958604.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\n<b>Numero massimo 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 in combinazione con ERR. Tuttavia, l'anello RSTP e l'anello ERR devono intersecarsi solo attraverso uno switch.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 ideale per la creazione di topologie standard. Ad esempio, un anello o un anello duplicato.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/5924f05c3395ac6e220b8d70a6dba79d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/a2172fb28d3b37d01aea94d6673cc921.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTali topologie sono spesso utilizzate per la riserva in ambienti industriali.<\/p>\n<p>Inoltre, \u00e8 possibile realizzare una seconda topologia con ERR in modo meno affidabile, ma pi\u00f9 economico. Questo pu\u00f2 essere fatto utilizzando un anello ridondante.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/08441dd845733c46b7d0e00d7e6de37b.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTuttavia, ERR non \u00e8 sempre applicabile. Ci sono schemi abbastanza esotici. Con uno dei nostri clienti, abbiamo testato la seguente topologia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Dettagli sull&#039;implementazione dei protocolli RSTP e del proprietario Extended Ring Redundancy\" 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 questo schema, abbiamo utilizzato RSTP. Il cliente aveva un requisito rigoroso per il tempo di convergenza \u2013 meno di 3 secondi. Per ottenere questo tempo, era necessario definire con precisione gli switch radice (principale e di riserva), cos\u00ec come il costo delle porte in modo manuale.<\/p>\n<p>In conclusione, ERR vince chiaramente in termini di tempo di convergenza, ma non offre la stessa flessibilit\u00e0 fornita da 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 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In questo articolo, propongo di confrontare il protocollo RSTP con il protocollo proprietario di Phoenix Contact \u2013 Extended Ring Redundancy. Dettagli dell'implementazione di RSTP Informazioni generali Tempo di convergenza \u2013 1-10 s Topologie possibili \u2013 qualsiasi \u00c8 diffusa l'opinione che RSTP consenta di collegare gli switch solo in anello: ma RSTP permette","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/administrirovanie\/podrobnosti-realizatsii-protokolov-rstp-i-proprietarnogo-extended-ring-redundancy","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"it_IT","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 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