Che cos’ĆØ un loop di rete?

I loop di rete sono noti anche come loop di commutazione di livello 2 o loop di ponte, perché si verificano a livello 2. In parole povere, un loop si verifica quando una rete viene cablata in un modo che consente al traffico di raggiungere una destinazione da più percorsi. Ecco un esempio:

PerchƩ i loop di rete sono un problema?

Per definizione, il traffico broadcast viene iviato a tutte le porte di uno switch all’interno di un dominio layer 2, ad eccezione della porta da cui ĆØ arrivato. Con un loop, il traffico broadcast viene trasmesso attorno al loop all’infinito e ogni pacchetto in loop viene inviato a tutte le altre porte del dominio. Ciò porta a un sacco di traffico non necessario nella rete, che può influire su altro traffico di rete.

Broadcast Storms

Se lasciato senza controllo, si può finire con un broadcast storm, dove il numero di pacchetti può eventualmente far cadere la rete. Un broadcast storm si verifica più comunemente a causa di un loop, a causa di un errore di cablaggio o dall fallimento di un protocollo che protegge un loop fisico.

MAC Address Thrashing

I loop possono anche confondere il database dello switch di voci di indirizzo MAC. Se c’ĆØ un loop significa che ĆØ possibile raggiungere la stessa destinazione esterna da più porte fisiche (ad esempio la porta 1 o la porta 6), in questo caso la tabella degli indirizzi MAC continuerĆ  ad aggiornarsi cambiando le due porte per lo stesso destinatario.

Come si formano i loop di rete?

Le reti moderne sono spesso complesse e distribuite, quindi può essere difficile sapere come sono collegati i dispositivi. Questo può portare a loop da errori umani nel cablaggio. Ma i loop fisici vengono spesso aggiunti deliberatamente perchĆ© sono in realtĆ  una buona cosa, per la ridondanza. I loop fisici rendono la rete resiliente allo switch o all’errore della porta, fornendo percorsi alternativi. Il trucco ĆØ proteggere la rete dalle conseguenze negative dei loop.

Come si protegge la rete dai loop?

I loop fisici sono utili nelle reti, perché forniscono il backup, il che rende una rete resiliente se un dispositivo o un collegamento ha dei problemi. Se ci sono più percorsi possibili per ogni destinazione, se un collegamento ha dei problemi, il traffico può semplicemente passare da un altro percorso.

Per trarre vantaggio da questo, ĆØ necessario utilizzare un protocollo layer 2 che gestisce i percorsi, bloccando e sbloccando le porte in base alle esigenze per creare un singolo percorso logico in qualsiasi momento. AlliedWare Plus supporta molti di questi protocolli, per ring e altre topologie.

Le topologie ad anello sono popolari nelle reti che necessitano di un alto livello di resilienza. AlliedWare Plus offre due protocolli per proteggere l’anello dai loop: la protezione dell’anello Ethernet G. 8032 basata su standard e la nostra protezione Ethernet Switching Ring (EPSR). Entrambi possono reagire ai cambiamenti nella topologia fino a 50 ms, quindi gli utenti finali non notano nemmeno un errore di collegamento.

Altre topologie possono essere protette con il popolare Spanning Tree Protocol (STP). AlliedWare Plus supporta il protocollo STP originale, il più veloce RSTP (Rapid STP) e MSTP (Multiple STP) per reti di grandi dimensioni. Questi protocolli utilizzano frame speciali, chiamati BPDU, per controllare costantemente lo stato del collegamento e elaborare i migliori percorsi disponibili. È possibile aggiungere BPDU Guard per fornire una protezione extra per le porte edge. RSTP è abilitato di default su tutte le porte dello switch.

Attraverso tutti questi meccanismi, gli switch Allied Telesis mantengono la rete in modo sicuro loop-free e storm-free senza compromettere il servizio o l’affidabilitĆ .

White Papers

Solution Guides

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.