Omada SDN 컨트롤러 모드의 스패닝 트리 구성
스패닝 트리 프로토콜 (STP)은 네트워크의 루프를 방지하는 2계층 프로토콜입니다. 아래와 같이 STP는:
- 스위치의 특정 포트를 차단하여 루프 없는 토폴로지를 구축합니다.
- 토폴로지 변경을 감지하고 루프가 없는 토폴로지를 자동으로 생성합니다.
RSTP (Rapid Spanning Tree)는 훨씬 더 빠른 스패닝 트리 수렴을 통해 STP와 동일한 기능을 제공하여 사용을 권장합니다.
TP-Link JetStream 스위치는 STP/RSTP를 지원합니다. 해당 본문에서는 Omada SDN 컨트롤러를 통해 STP/RSTP를 구성하는 방법을 설명합니다. 상대적 개념, 작업 메커니즘, 독립 실행형 모드 구성 등에 대한 자세한 설명은 스패닝 트리 구성 가이드를 참고하세요.
참고:
1. 명시적으로 언급되지 않은 경우 아래 내용에서 STP는 STP 와 RSTP를 모두 나타냅니다
2. STP를 지원하는 모든 TP-Link 스위치가 2022년 6월 이후의 펌웨어를 실행 중인 경우, 최대 홉 수의 기본값은 20입니다.
3. MSTP는 독립 실행형 모드에서 지원됩니다. 하지만 Omada SDN 컨트롤러 모드에서는 지원되지 않습니다.
I. 구성 개요
Omada SDN 컨트롤러 모드의 STP를 사용하기 위해서는 먼저 각 스위치에 STP를 전역적으로 활성화한 다음, STP에 참여하는 포트에 대해 STP를 활성화해야 합니다.
1. STP 전역적으로 활성화하기
장치 페이지에서 스위치를 하나씩 클릭하고 구성>서비스로 이동합니다.
RSTP를 확인하고 필요한 경우 우선순위를 정의한 다음, 적용하기를 클릭합니다.
또는 일괄 작업 > 일괄 구성을 클릭하여 모든 스위치를 선택하고 완료를 클릭합니다.
구성 > 서비스로 이동해 “RSTP”를 선택하고 적용하기를 클릭합니다. 그런 다음 필요에 따라 우선순위를 하나씩 구성합니다.
우선순위는 루트 브릿지를 결정하는데 사용되는 매개변수입니다. 우선순위 범위는 0 ~61440으로 4096씩 증가하며 기본값은 32768입니다. 숫자가 낮을수록 루트 스위치로 선택될 가능성이 높으며, 이 스위치의 포트는 정상 작동 시 활성화됩니다. 네투워크의 토폴로지를 기반으로 각 스위치의 우선순위를 결정합니다. 예를 들어 코어 스위치의 우선순위 값이 더 낮습니다.
2. 각 포트의 STP 활성화: 스위치 포트의 STP를 활성화하는 두가지 방법이 있습니다.
방법 1. 포트로 이동하여 STP에 참여할 포트를 선택하고 "선택 항목 편집"을 클릭합니다. 그런 다음 "프로필 덮어쓰기"를 선택하고 루프백 컨트롤을 스패닝 트리로 설정하고 나머지는 기존 유지로 둡니다.
방법 2. 설정 > 유선 네트워크 > LAN > 프로필로 이동하여 새로운 프로필을 생성할 수 있습니다. 네트워크 설정에 따라 네트워크/VLAN을 선택하고 루프백 컨트롤을 스패닝 트리로 설정합니다.
그런 다음 돌아가서 포트를 선택하고 "선택 편집"을 클릭하여 프로필을 방금 생성한 프로필로 변경합니다.
II. 작동 상태 확인
TP-Link 스위치에서 포트 상태는 아래와 같이 차단, 학습, 전달 및 연결 끊김이 포함됩니다.
- 차단: 포트가 차단된 상태입니다. 포트는 BPDU를 수신 및 전송하며 다른 패킷은 삭제됩니다.
- 학습: 포트는 BPDU를 수신 및 전송하며, 다른 사용자가 MAC 주소 테이블을 업데이트하기 위해 수신하지만 전달하지는 않습니다. 이는 과도기 상태입니다.
- 전달: 정상 작동 중인 포트의 상태입니다. 포트는 BPDU를 수신 및 전송하며, 다른 사용자 패킷을 수신하여 MAC 주소 테이블을 업데이트하고 전달합니다.
- 연결 끊김: 포트가 STP로 활성화되었지만 어떤 장치에도 연결되어 있지 않습니다.
컨트롤러 페이지에는 스위치 포트 상태를 볼 수 있는 두 곳이 있습니다.
첫 째로, 장치 페이지에서 스위치를 클릭하면 차단된 포트가 “STP 차단”으로 표시되는 것을 볼 수 있습니다.
또한 인사이트 > 스위치 상태에서 상태를 확인할 수도 있으며 "연결됨"을 선택하면 활성화된 모든 활성 포트의 STP 상태가 나열됩니다.
III. 구성 예시
아래와 같이 네트워크에서 고성능 및 높은 신뢰성을 얻기 위해 2개의 TL-SX3016F를 코어 스위치로, 여러 개의 TL-SG3428X 및 TL-SG3428XMP를 액세스 스위치로 사용합니다. Core Sw 1이 기본 코어 스위치이며 Core Sw 2가 백업 스위치가 되도록 RSTP를 구성합니다. 액세스 스위치와 Core Sw 1 사이의 링크가 실패하거나 Core Sw 1 연결에 실패하는 경우, Core Sw 2가 백업 스위치로 빠르게 작동하여 영향을 줄입니다.
1. 스위치 연결 및 연동
구성이 완료되기 전에 네트워크 루프를 방지해야 합니다. 아래와 같이 필요한 링크로 스위치를 연결하세요.
Omada SDN 컨트롤러가 모든 스위치를 검색하여 성공적으로 연동했는지 확인하세요.
2. LAG 구성 (선택사항)
LAG를 사용하여 2개의 코어 스위치에 연결합니다. 장치 페이지의 Core Sw 1를 클릭하여 포트로 이동한 다음 Core Sw 2를 연결할 포트를 선택하고, “프로필 덮어쓰기”를 확인하고 작동 모드를 어그리게이트로 변경합니다. Core Sw 2를 연결할 다른 포트를 선택하고 LAG ID를 1로 설정합니다. 네트워크 요구사항에 따라 고정 LAG 또는 LACP를 선택하고 “적용하기”를 클릭해 적용합니다.
Core Sw 2에도 유사한 설정을 구성합니다. LAG ID는 두 스위치에서 모두 같아야 한다는 점을 유의하세요.
그런 다음 다중 링크를 통해 두 코어 스위치에 연결하고 네트워크가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
3. STP 구성
Core Sw 1를 기본 스위치로, Core Sw 2를 백업 스위치로 구성하려면 정상적인 작동 상태에서 백업 링크 및 차단된 포트는 아래와 같아야 합니다. 이러한 네트워크 토폴로지를 얻으려면 Core Sw 1에 가장 높은 우선순위를 설정해야 하며, Core Sw 2에 중간 우선순위, 액세스 스위치에 가장 낮은 우선순위를 설정해야 합니다.
위 구성 방법에 따라 모든 스위치의 STP를 활성화합니다. Core Sw 1에 우선순위 4096, Core Sw 2에 8192으로 설정하고, 다른 스위치에는 기본 우선순위 값인 32768으로 유지합니다.
원하는 포트에 STP를 활성화하고 LAG에도 STP를 활성화합니다. (포트 > LAG, LAG1을 편집하고, 프로필 덮어쓰기 또는 프로필을 수정합니다).
4. 다른 링크 연결
원하는 모든 링크에서 STP가 활성화되어 있는지 확인한 다음 링크를 연결하고 스위치의 작동 상태를 모니터링하세요.
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