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CAPÍTULO 3: SPANNING TREE PROTOCOL
Cuando se modifica el coste de cualquier interfaz inmediatamente se recalculan
las rutas hacia el puente raíz y se aplican los cambios oportunos. Todo ello puede ser
monitorizado en tiempo real haciendo uso del comando debug spanning-tree
events, ejecutado desde el modo privilegiado.
SwitchC#
*Jan 10 09:16:03.120: STP: VLAN0005 new root port Fa0/1, cost 4
*Jan 10 09:16:03.120: STP: VLAN0005 Fa0/1 -> listening
*Jan 10 09:16:03.120: STP: VLAN0005 sent Topology Change Notice on Fa0/1
*Jan 10 09:16:03.120: STP[05]: Generating TC trap for port GigabitEthernet0/1
*Jan 10 09:16:03.120: STP: VLAN0005 Gi0/1 -> blocking
*Jan 10 09:16:18.434: STP: VLAN0005 Fa0/1 -> learning
*Jan 10 09:16:33.468: STP[05]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1
*Jan 10 09:16:33.904: STP: VLAN0005 sent Topology Change Notice on Fa0/1
*Jan 10 09:16:33.907: STP: VLAN0005 Fa0/1 -> forwarding
En el ejemplo se puede observar cómo la interfaz Fa0/1 es seleccionada como
puerto raíz con un coste de 4, tras lo cual atraviesa los diferentes estados de puerto
(listening, learning y forwarding). También como la interfaz Gi0/1 (que antes
presentaba el rol de forwarding) es bloqueada de manera inmediata. Esta sucesión
de cambios corresponde a la topología STP de la VLAN 5, pero en este caso se
aplicaría exactamente lo mismo para el rango 1 - 4.
Con los cambios realizados, el SwitchC redirigiría el tráfico de la siguiente manera:
Fig. 3-6.2 Modificación de costes de enlace.
Paso 5: Configuración de Portfast y BPDUguard
Por último, Portfast y BPDUguard son dos características opcionales de STP
orientadas a interfaces que conectan con dispositivos finales, cada una de ellas con
distintos fines, pero ambas muy recomendables de configurar.
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