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RSTP 프로토콜 구성

RSTP 이해

주니퍼 네트웍스 제품은 기본적으로 장치 네트워크 측에서 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 사용하여 기본 STP(Spanning Tree Protocol)보다 더 빠른 컨버전스 시간을 제공합니다. RSTP는 특정 링크를 점대점(point to point)으로 식별합니다. 점대점(point-to-point) 링크에 장애가 발생하면 대체 링크가 포워딩 상태로 전환되어 컨버전스를 가속화합니다.

RSTP 사용의 이점

원래 STP를 사용할 때 얻을 수 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

  • RSTP는 STP보다 빠릅니다.

  • 음성 및 비디오는 STP보다 RSTP에서 더 잘 작동합니다.

  • RSTP는 MSTP 또는 VSTP보다 더 많은 포트를 지원합니다.

  • RSTP는 STP와 역방향 호환됩니다. 따라서 스위치 모두가 RSTP를 실행할 필요는 없습니다.

  • MX 및 ACX 라우터에서 RSTP, MSTP 및 VSTP 인스턴스 인터페이스를 에지 포트로 구성할 수 있습니다.

RSTP가 기본 스패닝 트리 프로토콜인 이유는 무엇입니까?

RSTP는 원래 STP IEEE 802.1D 프로토콜에서 진화하여 스위치 포트, 스위치 또는 LAN 장애 후 더 빠른 스패닝 트리 리컨버전스를 제공합니다. 토폴로지 변경에 대응하는 데 STP가 최대 50초가 걸렸을 때 RSTP는 HELLO BPDU(bridge protocol data unit) 또는 6초의 시간 범위 내에서 변경 사항에 대응합니다. 이것이 RSTP가 기본 스패닝 트리 구성인 주된 이유입니다.

팁:

STP를 사용하도록 구성된 EX 시리즈 스위치는 STP와 호환되는 RSTP force version 0을 실제로 실행합니다.

Rapid Spanning Tree Protocol 구성

다음 계층 수준에서 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 구성할 수 있습니다.

  • [논리적 시스템 logical-system-name 프로토콜 편집]

  • [논리적 시스템 logical-system-name 라우팅 인스턴스 routing-instance-name 프로토콜 편집]

  • [프로토콜 편집]

  • [라우팅 인스턴스 routing-instance-name 프로토콜 편집]

라우팅 인스턴스 유형은 가상 스위치 또는 Layer2 제어가 될 수 있습니다.

Rapid Spanning Tree Protocol을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. RSTP를 스패닝 트리 프로토콜 버전으로 구성:
  2. (옵션) RSTP를 지원하지 않는 구형 브리지와의 호환을 위해 RSTP가 원래 STP(IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol) 버전으로 실행되도록 강제할 수 있습니다.
    참고:

    RSTP가 원래 STP 버전으로 실행되도록 강요된 경우 먼저 구성에서 명령문을 제거한 다음 Clear Spanning-Tree 프로토콜 마이그레이션 구성 모드 명령을 입력하여 force-version RSTP로 돌아갈 수 있습니다.

  3. (옵션) RSTP 인스턴스에 프로바이더는 브리지를 사용할 수 있습니다.
  4. (옵션) RSTP에 참여하는 식별자 브리지에서 사용되는 확장 시스템 식별자를 지정합니다.
  5. RSTP 인스턴스에 참여하는 인터페이스를 구성합니다.
    1. 인터페이스 구성 지원:
    2. 인터페이스 우선 순위 구성:
    3. (옵션) 기본적으로 인터페이스 링크 비용은 링크 속도에 따라 결정됩니다. 어떤 브리지가 지정된 브리지이고 어떤 포트가 지정된 포트인지 제어하기 위해 인터페이스 링크 비용을 구성할 수 있습니다.
    4. 인터페이스 링크 모드를 구성하여 점대점(point-to-point) 링크를 식별합니다.

      링크가 점대점인 경우 p2p 를 지정합니다. 링크가 공유 미디어인 경우 공유 를 지정합니다.

    5. (옵션) 인터페이스를 에지 포트로 구성:

      에지 포트는 BPDU(Bridge Protocol Data Unit) 패킷을 수신할 것으로 기대하지 않습니다. 에지 포트에 대해 BPDU 패킷을 수신하면 포트는 비에지 포트가 됩니다.

    인터페이스의 모든 스패닝 트리 프로토콜 인스턴스에 대해 BPDU 루트 보호를 사용할 수도 있습니다. BPDU 루트 보호는 포트가 스패닝 트리 지정 포트인지 확인합니다. 포트가 탁월한 BPDU 패킷을 수신하는 경우 루트 보호는 이 포트를 루트 방지 스패닝 트리 상태로 이동합니다. 구성 세부 정보는 스패닝 트리 인스턴스 인터페이스의 상태 확인을 참조하십시오.

  6. 브리지 우선 순위 구성:
  7. HELLO BPDU 타이머를 구성합니다.
    1. HELLO BPDU의 최대 예상 도착 시간 구성:
    2. 루트 브리지에서 구성 BPDU를 전송하는 시간 간격을 구성합니다.
  8. (옵션) 기본적으로 브리지 포트는 포워딩 상태로 전환하기 전에 청취 및 학습 상태에 15초 동안 유지됩니다. 대신 4초에서 20 초까지의 지연을 지정할 수 있습니다.
  9. RSTP 구성 확인:

EX 시리즈 스위치에서 RSTP 구성(CLI 절차)

EX 시리즈 스위치를 위한 기본 스패닝 트리 프로토콜은 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)입니다. RSTP는 원래 STP(Spanning Tree Protocol)보다 더 빠른 컨버전스 시간을 제공합니다. RSTP는 기본적으로 구성되므로 다른 스패닝 트리 프로토콜이 구성된 경우에만 이 절차를 사용해야 합니다. 이 경우 RSTP를 재구성할 수 있습니다.

RSTP를 사용하려면:

  1. MSTP(다른 구성 스패닝 트리 프로토콜)를 비활성화합니다.
    • MSTP 사용 안 함:

  2. RSTP 구성
    • 특정 인터페이스에서 RSTP를 사용하려면 다음을 수행합니다.

    • 특정 인터페이스에서 RSTP를 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

    • 다양한 인터페이스에서 RSTP를 사용하려면 다음을 수행합니다.

    • 모든 인터페이스에서 RSTP를 사용하려면 다음을 수행합니다.

예: RSTP를 통해 ELS 스위치에서 더 빠른 컨버전스 및 네트워크 안정성 구성

참고:

이 예에서는 ELS(Enhanced Layer 2 Software) 구성 스타일을 지원하는 EX 시리즈 스위치용 Junos OS를 사용합니다. 스위치에서 ELS를 지원하지 않는 소프트웨어를 실행하는 경우 예: EX 시리즈 스위치의 RSTP를 통한 신속한 컨버전스 및 향상된 네트워크 안정성을 참조하십시오. ELS에 대한 자세한 내용은 Enhanced Layer 2 소프트웨어 CLI를 사용하는 것을 참조하십시오.

EX 시리즈 스위치는 루프가 없는 토폴로지 제공을 위해 기본적으로 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 사용합니다.

이중화된 라우팅 엔진을 지원하는 스위치가 RSTP를 사용하는 경우, 라우팅 엔진 전환 후 서비스 손실이 발생하지 않도록 두 라우팅 엔진에서 RSTP를 동기화하는 것이 중요합니다. 끊임 없는 브리징 프로토콜로 라우팅 엔진의 동기화를 유지합니다.

이 예에서는 다음과 같은 4개의 EX 시리즈 스위치에서 RSTP 및 NSB를 구성하는 방법을 설명합니다.

요구 사항

이 예에서는 다음과 같은 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 사용합니다.

  • EX 시리즈 스위치에 대한 Junos OS 릴리스 15.1 이상

  • 4개의 EX 시리즈 스위치

RSTP용 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 확인해야 합니다.

  • 4개의 스위치를 설치하고 연결했습니다. 스위치에 대한 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

  • 모든 스위치에서 초기 소프트웨어 구성을 수행했습니다. EX 시리즈 스위치 연결 및 구성(CLI 절차)을 참조하십시오.

개요 및 토폴로지

RSTP는 특정 링크를 점대점(point to point) 링크로 식별하고 다른 가능한 경로를 차단하는 방식으로 작동합니다. 점대점(point-to-point) 링크 중 하나에 장애가 발생하면 지정된 대체 링크가 포워딩 상태로 전환되어 인계됩니다. 이중 라우팅 엔진을 사용한 스위치에서 NSB(Nonstop Bridging)를 구성하면 두 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 동기화가 유지됩니다. 이러한 방식으로 RSTP는 스위치 전환 직후 백업 라우팅 엔진에 이미 동기화되어 활성 상태로 유지됩니다. 인접 장비가 스위치에서 RSTP 변경을 감지하지 못하기 때문에 NSB가 활성화된 경우 RSTP는 라우팅 엔진 스위치오버 후에 재컨버전스할 필요가 없습니다. 이 예에서는 그림 1 에 표시된 토폴로지에서 4개의 EX 시리즈 스위치를 연결하여 이중 라우팅 엔진을 장착한 스위치에 NSB를 적용한 루프 없는 토폴로지 생성을 지원합니다.

그림 1: RSTP Network Topology for RSTP 용 네트워크 토폴로지

표 1 은 이 예제에 대한 토폴로지의 컴포넌트를 보여주고 있습니다.

참고:

RSTP는 논리적 인터페이스가 아닌 물리적 인터페이스에서만 구성할 수 있습니다.

표 1: RSTP 구성을 위한 토폴로지의 구성 요소

속성

설정

스위치 1

Switch 1의 다음 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/9 Switch 2에 연결되어 있습니다.

  • ge-0/0/13 Switch 4에 연결되어 있습니다.

  • ge-0/0/11 Switch 3에 연결되어 있습니다.

스위치 2

스위치 2의 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/14 가 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/18 이 Switch 3에 연결됨

스위치 3

Switch 3의 다음 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/26 이 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/28 이 Switch 2에 연결됨

  • ge-0/0/24 가 Switch 4에 연결됨

스위치 4

Switch 4의 인터페이스는 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

  • ge-0/0/19가 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/23 이 Switch 3에 연결됨

VLAN 이름 및 태그 ID

음성 vlan, 태그 10 직원-vlan, 태그 20 게스트 vlan, 태그 30 카메라 vlan, 태그 40

이 컨피규레이션 예는 RSTP를 사용하는 4개의 EX 시리즈 스위치 간에 루프 없는 토폴로지 생성

RSTP 토폴로지에는 특정 역할이 있는 포트가 포함되어 있습니다.

  • 루트 포트는 데이터를 루트 브리지로 전달합니다.

  • 대체 포트는 루트 포트에 대한 대기 포트입니다. 루트 포트가 다운되면 대체 포트가 활성 루트 포트가 됩니다.

  • 지정된 포트는 데이터를 다운스트림 네트워크 세그먼트 또는 디바이스로 전달합니다.

  • 백업 포트는 지정된 포트의 백업 포트입니다. 지정된 포트가 다운되면 백업 포트가 활성 지정 포트가 되어 데이터를 포워딩하기 시작합니다.

참고:

또한 중복 트렁크 링크를 사용하여 어그리게이션 레이어와 디스트리포션 레이어 간에 루프가 없는 토폴로지도 생성할 수 있습니다. 중복 트렁크 링크 구성에 대한 자세한 내용은 예: ELS 지원을 통해 장비에서 보다 빠른 복구를 위한 이중 트렁크 링크 구성을 참조하십시오.

토폴로지

스위치 1에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 1에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 1에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 1에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

참고:

NFX150 장치는 단일 라우팅 엔진만 지원합니다.

단계별 절차

스위치 1에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 1에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 1에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 2에서 RSTP 및 무중단 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 2에서 RSTP 및 무중단 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

참고:

ELS(Enhanced Layer 2 Software) 구성 스타일을 지원하는 EX 시리즈 및 QFX 시리즈 스위치용 Junos OS 릴리스 15.1부터 모든 스패닝 트리 인터페이스에서 전역적으로 스패닝 트리 매개변수를 구성할 수 있습니다. 추가 정보는 EX 시리즈 스위치(CLI Procedure)에서 RSTP 구성 을 참조하십시오.

Switch 2에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 2에서 무중단 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 2에서 RSTP 및 무중단 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 2에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 2에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 3에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 3에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 3에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 3에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 3에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 3에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 3에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 4에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 4에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 4에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 4에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 4에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 4에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. 스위치 4에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

확인

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음 두 라우팅 엔진에서 이러한 작업을 수행합니다.

Switch 1에서 RSTP 구성 검증

목적

Switch 1에서 RSTP 구성을 확인합니다.

작업

운영 모드 명령 사용:

의미

작동 모드 명령은 show spanning-tree interface ge-0/0/13 이 포워딩 상태에 있음을 보여줍니다. Switch 1의 다른 인터페이스는 차단됩니다.

Switch 2에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 2 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령 사용:

의미

작동 모드 명령은 show spanning-tree interface ge-0/0/18 이 포워딩 상태에 있으며 루트 포트임을 보여줍니다.

Switch 3에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 3 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령을 사용합니다.

의미

운영 모드 명령은 show spanning-tree interface 루트 인터페이스가 없음을 보여줍니다.

Switch 4에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 4 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령을 사용합니다.

의미

운영 모드 명령은 show spanning-tree interface 인터페이스 ge-0/0/23 이 루트 인터페이스 및 포워딩임을 보여줍니다.

예: EX 시리즈 스위치의 RSTP를 통해 보다 빠른 컨버전스와 향상된 네트워크 안정성

EX 시리즈 스위치는 루프가 없는 토폴로지 제공을 위해 기본적으로 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 사용합니다.

이중화된 라우팅 엔진을 지원하는 스위치가 RSTP를 사용하는 경우, 라우팅 엔진 전환 후 서비스 손실이 발생하지 않도록 두 라우팅 엔진에서 RSTP를 동기화하는 것이 중요합니다. 끊임 없는 브리징 프로토콜로 라우팅 엔진의 동기화를 유지합니다.

이 예에서는 다음과 같은 4개의 EX 시리즈 스위치에서 RSTP 및 NSB를 구성하는 방법을 설명합니다.

요구 사항

이 예에서는 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 사용합니다.

  • EX 시리즈 스위치용 Junos OS 릴리스 11.3 이상

  • 4개의 EX 시리즈 스위치

RSTP용 스위치를 구성하기 전에 다음 사항을 확인해야 합니다.

개요 및 토폴로지

RSTP는 특정 링크를 점대점(point to point) 링크로 식별하고 다른 가능한 경로를 차단하는 방식으로 작동합니다. 점대점(point-to-point) 링크 중 하나에 장애가 발생하면 지정된 대체 링크가 포워딩 상태로 전환되어 인계됩니다. 이중 라우팅 엔진을 사용한 스위치에서 NSB(Nonstop Bridging)를 구성하면 두 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 동기화가 유지됩니다. 이러한 방식으로 RSTP는 스위치 전환 직후 백업 라우팅 엔진에 이미 동기화되어 활성 상태로 유지됩니다. 인접 장비가 스위치에서 RSTP 변경을 감지하지 못하기 때문에 NSB가 활성화된 경우 RSTP는 라우팅 엔진 스위치오버 후에 재컨버전스할 필요가 없습니다. 이 예에서는 그림 2 에 표시된 토폴로지에서 4개의 EX 시리즈 스위치를 연결하여 이중 라우팅 엔진을 장착한 스위치에 NSB를 적용한 루프 없는 토폴로지 생성을 지원합니다.

그림 2: RSTP Network Topology for RSTP 용 네트워크 토폴로지

표 2 에는 이 예제에 대한 토폴로지의 컴포넌트를 보여주고 있습니다.

참고:

논리적 또는 물리적 인터페이스에서 RSTP를 구성할 수 있습니다. 이 예에서는 논리적 인터페이스에 구성된 RSTP를 보여 줍니다.

표 2: RSTP 구성을 위한 토폴로지의 구성 요소

속성

설정

스위치 1

Switch 1의 다음 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/9가 Switch 2에 연결됨

  • ge-0/0/13이 Switch 4에 연결됨

  • ge-0/0/11이 Switch 3에 연결됨

스위치 2

스위치 2의 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/14가 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/18이 Switch 3에 연결됨

스위치 3

Switch 3의 다음 인터페이스는 다음과 같이 연결됩니다.

  • ge-0/0/26이 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/28이 Switch 2에 연결됨

  • ge-0/0/24가 Switch 4에 연결됨

스위치 4

Switch 4의 인터페이스는 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

  • ge-0/0/19가 Switch 1에 연결됨

  • ge-0/0/23이 Switch 3에 연결됨

VLAN 이름 및 태그 ID

음성 vlan, 태그 10 직원-vlan, 태그 20 게스트 vlan, 태그 30 카메라 vlan, 태그 40

이 컨피규레이션 예는 RSTP를 사용하는 4개의 EX 시리즈 스위치 간에 루프 없는 토폴로지 생성

RSTP 토폴로지에는 특정 역할이 있는 포트가 포함되어 있습니다.

  • 루트 포트는 데이터를 루트 브리지로 전달합니다.

  • 대체 포트는 루트 포트에 대한 대기 포트입니다. 루트 포트가 다운되면 대체 포트가 활성 루트 포트가 됩니다.

  • 지정된 포트는 데이터를 다운스트림 네트워크 세그먼트 또는 디바이스로 전달합니다.

  • 백업 포트는 지정된 포트의 백업 포트입니다. 지정된 포트가 다운되면 백업 포트가 활성 지정 포트가 되어 데이터를 포워딩하기 시작합니다.

참고:

또한 중복 트렁크 링크를 사용하여 어그리게이션 레이어와 디스트리포션 레이어 간에 루프가 없는 토폴로지도 생성할 수 있습니다. 중복 트렁크 링크 구성에 대한 자세한 내용은 예: EX 시리즈 스위치에서 보다 빠른 복구를 위해 이중 트렁크 링크 구성을 참조하십시오.

토폴로지

스위치 1에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 1에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 1에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 1에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 1에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 1에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 1에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 2에서 RSTP 및 무중단 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 2에서 RSTP 및 무중단 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 2에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 2에서 무중단 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 2에서 RSTP 및 무중단 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 2에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 2에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 3에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 3에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 3에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 3에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 3에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 3에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. Switch 3에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

스위치 4에서 RSTP 및 무상 브리징 구성

절차

CLI 빠른 구성

Switch 4에서 RSTP 및 무상 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

Switch 4에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 NSB를 구성하십시오. Switch 4에서 논스톱 브리징을 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 스위치 터미널 창에 붙여넣으십시오.

단계별 절차

스위치 4에서 RSTP 및 무상 브리징을 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. VLAN 음성 vlan, 직원 vlan, 게스트 vlan카메라 vlan을 구성합니다.

  2. 이더넷 스위칭 프로토콜 지원을 포함하여 인터페이스에서 VLAN을 구성합니다.

  3. 인터페이스의 포트 모드 구성:

  4. 스위치에서 RSTP 구성:

단계별 절차

Switch 4에 듀얼 라우팅 엔진이 포함되어 있는 경우 무중단 브리징을 구성하십시오. 스위치 4에서 NSB를 구성하려면 다음을 수행합니다.

  1. GRES(Graceful Routing Engine Switchover):

  2. RE(Routing Engines) 간의 구성 변경을 항상 동기화하도록 스위치를 구성합니다.

    무중단 브리징이 구성되지만 구성 변경의 동기화가 구성되지 않는 구성을 커밋하려고 하면 구성이 커밋되지 않습니다.

  3. 무정지 브리징 지원:

    참고:

    이 프로세스를 통해 RSTP를 포함하여 스위치상의 모든 NSB 지원 레이어 2 프로토콜에 대해 NSB를 사용할 수 있습니다.

결과

구성 결과를 확인합니다.

확인

구성이 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음 두 라우팅 엔진에서 이러한 작업을 수행합니다.

Switch 1에서 RSTP 구성 검증

목적

Switch 1에서 RSTP 구성을 확인합니다.

작업

운영 모드 명령 사용:

의미

작동 모드 명령은 show spanning-tree interface ge-0/0/13.0 이 포워딩 상태에 있음을 보여줍니다. Switch 1의 다른 인터페이스는 차단됩니다.

Switch 2에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 2 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령 사용:

의미

작동 모드 명령은 show spanning-tree interface ge-0/0/18.0 이 포워딩 상태이며 루트 포트임을 보여줍니다.

Switch 3에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 3 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령을 사용합니다.

의미

운영 모드 명령은 show spanning-tree interface 루트 인터페이스가 없음을 보여줍니다.

Switch 4에서 RSTP 구성 검증

목적

이 절차를 사용하여 스위치 4 라우팅 엔진 모두에서 RSTP 구성을 검증합니다.

작업

운영 모드 명령을 사용합니다.

의미

운영 모드 명령은 show spanning-tree interface 인터페이스 ge-0/0/23.0 이 루트 인터페이스 및 포워딩임을 보여줍니다.

RSTP 또는 VSTP가 IEEE 802.1D STP(CLI Procedure)로 실행되도록 강요

참고:

이 절차는 ELS(Enhanced Layer 2 Software) 구성 스타일을 지원하는 EX 시리즈 스위치에 Junos OS를 사용합니다. ELS에 대한 자세한 내용은 Enhanced Layer 2 소프트웨어 CLI를 사용하는 것을 참조하십시오.

RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 또는 VSTP(VLAN Spanning Tree Protocol)를 실행하는 EX 시리즈 스위치에서 RSTP 또는 VSTP 대신 원래의 IEEE 802.1D 스패닝 트리 프로토콜(STP) 버전을 강제로 실행할 수 있습니다. force-version stp RSTP 또는 VSTP를 지원하지 않는 구형 브리지와의 호환을 위해 명령문을 구성합니다.

스패닝 트리 프로토콜 버전을 원래 IEEE 802.1D STP로 강제하려면 다음을 수행합니다.

IEEE 802.1D STP 활성화:
참고:

명령문을 force-version 사용하여 xSTP를 전역적으로 활성화한 후 특정 레이어 2 포트에 대해 명령문을 적용 force-version 합니다.

릴리스 히스토리 테이블
릴리스
설명
15.1
ELS(Enhanced Layer 2 Software) 구성 스타일을 지원하는 EX 시리즈 및 QFX 시리즈 스위치용 Junos OS 릴리스 15.1부터 모든 스패닝 트리 인터페이스에서 전역적으로 스패닝 트리 매개변수를 구성할 수 있습니다.