没配置的STP和配置的STP区别

实验需求:

(一)没配置的STP

   (二)配置好的STP

(三)总结

一、没配置的STP

1.建拓扑图,和配置IP地址

2.启动拓扑图,进行关闭STP,三个交换机都要关闭STP,因为系统的STP是默认开启的

<Huawei>system-view        //进入系统视图

[Huawei]undo stp enable   //关闭STP 

3.开始抓包,我这个是LAW3抓的数据包,从ping命令这里可以看得出STP是没有配置的

4.分析数据抓包的结果

我这个是LAW3抓的数据包

(1)先找到mac地址,命令是display mac-address

(2)把LSW1、LSW2、LSW3的mac地址找出来,这下面只找了一个

在华为的ENSP(网络模拟平台)中,一个接口里有两个MAC地址可能是因为以下原因:

1.端口聚合(Port Aggregation):端口聚合是一种技术,它允许多个物理以太网连接被组合成一个逻辑连接。这通常用于提高网络的带宽和可靠性。当使用端口聚合时,每个单独的物理连接仍然保持其独立的MAC地址。

2.VLAN配置:VLAN(虚拟局域网)允许将一个物理网络分割成多个逻辑子网。每个VLAN都有自己的MAC地址范围。如果一个接口被配置为属于多个VLAN,那么它可能会有两个不同的MAC地址。

3.其他原因:还有其他一些可能的原因,例如软件或硬件问题导致MAC地址冲突或重复。

(3)把mac地址标在拓扑上

(4)分析数据包的结果

从这两张图看出它产生环路了

二、配置的STP

为了防止网桥网络中的冗余链路形成环路工作,提出了STP。

1.建拓扑图

2.配置IP地址

 

3.开启STP,LSW1、LSW2、LSW3都要开启

命令  [LSW1]stp enable  //开启stp

[LSW1]stp mode stp  

进行数据抓包

包的走向 

三、总结 

未配置STP:

1)端口状态:所有端口默认处于转发状态,允许数据包自由流动。

2)环路风险:网络中可能存在环路,特别是在多交换机环境下,这可能导致广播风暴和网络不稳定。

3)故障处理:没有自动的故障恢复机制,链路故障可能导致网络中断,需要手动干预恢复。

4)BPDU:交换机不会发送或接收BPDU,因为没有启用STP功能。

5)拓扑变化:网络拓扑变化(如新设备加入或链路故障)可能导致网络不稳定,因为没有STP来调整网络拓扑。

配置STP:

1)端口状态:端口会根据STP算法进入不同的状态,包括转发、学习、监听和阻塞状态,从而防止环路。

2环路预防:STP通过阻塞冗余链路来防止环路,维护树状网络结构。

3)故障恢复:如果主链路发生故障,STP能够自动启动备份链路,保持网络连通性。

4)BPDU:交换机会发送和接收BPDU,这些信息用于计算最优路径和保持网络拓扑信息。

5)拓扑变化:STP能够检测到网络拓扑的变化,并重新计算最优路径,确保网络稳定运行。

总结来说,未配置STP的网络可能存在环路和稳定性问题,而配置STP的网络通过自动监测和管理网络拓扑来防止这些问题,提高了网络的稳定性和可靠性

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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