بروتوكول stp

  • CCNA Switching : أساسيات حول BPDU Guard و Root Guard

    في عالم الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، تتمثل فهم أساسيات الـ CCNA Switching في تحقيق ركائز قوية لضمان أداء الشبكات بكفاءة عالية. أحد الجوانب الأساسية التي يجب أن يكون لديك فهماً عميقاً حولها هو BPDU Guard و Root Guard، اللذان يعتبران أدوات حماية حيويتين في بيئة شبكات الحواسيب.

    يبدأ الحديث بفهم مفهوم BPDU (Bridge Protocol Data Unit)، حيث تمثل هذه الحزم المعلوماتية البيانات التي يتبادلها أجهزة الشبكات التي تعتمد على بروتوكول STP (Spanning Tree Protocol). يهدف STP إلى منع حدوث حلقات في الشبكة عن طريق اكتشاف وتعطيل الروابط الاحتياطية. وهنا يأتي دور BPDU Guard، الذي يعمل على حماية الشبكة من خطأ إداري يمكن أن يحدث عند توصيل جهاز غير معتمد بشكل صحيح.

    BPDU Guard يقوم بإيقاف تشغيل الربط (Port) في حال استقبال أي BPDU، حيث يُعتبر وجود BPDU على رابط إيقاف التشغيل عن طريق BPDU Guard علامة على أن هناك جهازًا لم يتم تكوينه بشكل صحيح، وبالتالي يمنع حدوث مشاكل كارثية في الشبكة.

    أما Root Guard، فيعد أداة أخرى للتحكم في انتخاب الجهاز الذي سيكون الجسر الجذري في الشبكة. فببساطة، يعمل Root Guard على منع أي جهاز غير مصرح له بأن يكون الجسر الجذري، حيث يتم تعطيل الربط على الفور إذا كان هناك تحديثات للـ BPDUs تشير إلى وجود جهاز غير مصرح.

    يتضح من الشرح السابق أهمية هاتين الأداتين في ضمان استقرار الشبكة وعدم حدوث مشاكل غير متوقعة. إذاً، يجب على المحترفين في مجال الشبكات الاستثمار في تعلم وفهم هذه الأساسيات بعمق، لضمان أمان وكفاءة الشبكة وتفادي أي تحديات قد تعترض طريق تشغيلها بسلاسة وفعالية.

    المزيد من المعلومات

    عند التعامل مع تقنيات CCNA Switching والتركيز على BPDU Guard و Root Guard، يجب أن نتعمق أكثر في كيفية تكامل هاتين الأداتين في بيئة الشبكات.

    أولاً، يعتبر BPDU Guard ضروريًا في تحقيق أمان الشبكة. يتم تفعيل BPDU Guard على مستوى الربط (Port Level) في أجهزة الشبكة مثل السويتشات، وهو يتعامل مع محاولات التلاعب أو الاختراق عبر إيقاف تشغيل الربط في حال استلام BPDU. هذا يعزز فعالية الحماية ضد التهديدات الداخلية غير المصرح بها.

    على الجانب الآخر، يأتي Root Guard ليحمي هيكل الشبكة من التغييرات غير المتوقعة في تكوين الشبكة. يتم تكوين Root Guard على مستوى الربط أيضًا، ويعمل على تعطيل الربط تلقائيًا إذا حاول جهاز متصل تعيين نفسه كـ جسر جذري دون تصريح. هذا يمنع التلاعب بتكوين الجسر الجذري، الذي يلعب دوراً حاسماً في تحديد مسارات التوجيه عبر الشبكة.

    تعتبر هاتان الأداتين أحد العناصر الأساسية في بناء شبكات مستقرة ومأمونة. يجب على المحترفين في مجال تكنولوجيا المعلومات فهم كيفية تكاملهما بشكل فعال مع بقية أساليب تأمين الشبكة. على سبيل المثال، يمكن دمج BPDU Guard و Root Guard مع ميزات أخرى مثل Port Security و VLANs لتحقيق أمان شامل وتكوين متكامل للشبكة.

    في النهاية، يبرز أهمية الاستثمار في التدريب المتخصص والتحديث المستمر للمهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان فهم عميق لهذه التقنيات وتطبيقها بشكل فعال، مما يسهم في تعزيز أمان وأداء الشبكات في مختلف البيئات.

    الخلاصة

    في ختام استكشاف عالم CCNA Switching وتركيزنا على BPDU Guard و Root Guard، ندرك أن هذه التقنيات ليست مجرد مفاهيم فنية بل هي أساس حيوي لاستقرار وأمان شبكات الحواسيب. تظهر أهمية فهم عميق لهذه الأدوات في بناء شبكات مستدامة وفعّالة.

    BPDU Guard يشكل الحاجز الأول للدفاع عن الشبكة، حيث يقوم بإيقاف التشغيل عندما يتعرف على أي محاولة للتحكم غير المصرح به في بروتوكول STP. هذا يحمي الشبكة من تأثيرات الأخطاء البشرية ويضمن تكاملها.

    من ناحية أخرى، يأتي Root Guard ليحمي هيكل الشبكة من التغييرات الغير مصرح بها في تكوين الجسر الجذري، مما يمنع أي جهاز غير مصرح بتحديده. هذا يعزز استقرار الشبكة ويحميها من هجمات التلاعب بالتكوين.

    إن فهم هذه المفاهيم ليس مجرد ضرورة لاجتياز الاختبارات، بل هو أساس لأي محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات يتطلع إلى بناء وصيانة شبكات موثوقة وآمنة. بالتالي، يجب على الفرادى الاستثمار في التعلم المستمر واستكشاف المزيد من التفاصيل التقنية للتأكد من أنهم مجهزون تجهيزًا جيدًا لتحديات عالم الشبكات المتطور.

    مصادر ومراجع

    لفهم المزيد حول موضوع CCNA Switching وأدوات الأمان مثل BPDU Guard و Root Guard، يمكنك اللجوء إلى مصادر موثوقة ومراجع متخصصة. إليك بعض المراجع التي يمكن أن تساعدك في توسيع معرفتك:

    1. كتب:

      • “CCNA Routing and Switching Complete Study Guide” لـ Todd Lammle.
      • “CCNA Routing and Switching Portable Command Guide” لـ Scott Empson.
      • “CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library” للمؤلفين Wendell Odom و Sean Wilkins.
    2. موارد على الإنترنت:

    3. مواقع التدريب عبر الإنترنت:

      • Cisco Networking Academy: يقدم دورات تدريبية متقدمة في مجالات مختلفة من شهادات Cisco بما في ذلك CCNA.
      • CBT Nuggets: موقع تدريب عبر الإنترنت يقدم محتوى فيديو ودورات تعليمية حية.
    4. مجتمعات ومنتديات:

      • Cisco Community: يوفر منتدى لمناقشة وطرح الأسئلة المتعلقة بشهادات Cisco وتقنيات الشبكات.
      • Reddit – /r/ccna: منتدى على Reddit يجمع بين محترفي الشبكات للنقاش حول CCNA ومواضيع ذات صلة.

    بالاعتماد على هذه المراجع، يمكنك بناء فهم أعمق حول CCNA Switching وتكنولوجيا الشبكات ذات الصلة، وستجد مصادر مفيدة لتقوية مهاراتك وتحضير نفسك للامتحانات أو لتحسين أدائك في مجال الشبكات.

  • ما هي تقنية STP Rapid في سيسكو؟

    STP Rapid هي تقنية تستخدم في بروتوكول Spanning Tree Protocol (STP) في شبكات سيسكو لتحسين وتسريع عملية اكتشاف الطريق الأمثل للحزم البيانية عبر شبكة تحتوي على عدة مسارات. وفي هذه التقنية، يستخدم بروتوكول Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) والذي يعتبر تطويرًا لبروتوكول STP الأصلي ويتميز بعدد من المميزات والتحسينات مثل:

    1- تحسين سرعة الانتقال بين الحالات (تبديل الحالة) من الحالة المتوافرة إلى حالة التحميل الجديدة.
    2- دعم اختبار الاستجابة السريعة لاستجابة الشبكة للاضطرابات والأخطاء.
    3- إلغاء تكرار حزم البيانات عبر الشبكة.
    4- دعم تحديد الأولويات لتحديد الحزم البيانية الأكثر أهمية.
    5- دعم تحسين استخدام العرض النطاقي للشبكة.

  • ما هي خطوات تكوين STP في سيسكو؟

    خطوات تكوين STP في سيسكو هي:

    1. تحديد نقاط التبديل التي تشارك في بروتوكول STP.

    2. تحديد نقطة التبديل الأساسية (Root Switch)، وهي النقطة التي تكون عقدة الجذر في شبكة STP.

    3. تكوين تكرار (Bridge Priority) لكل نقطة تبديل، حيث يتم استخدام هذا العدد لتحديد النقطة التي ستصبح الجذر في حالة تساوي عدة نقاط تبديل.

    4. تكوين تكلفة ربط (Link Cost) لكل رابط بين نقطتي تبديل، حيث يتم استخدام هذا العدد لتحديد الرابط الأمثل للبيانات.

    5. تكوين البارامترات الأخرى لبروتوكول STP، مثل تكوين نوع بروتوكول STP (STP أو RSTP) وتكوين فترة تحديث (Hello Time) وتكوين فترة تسوية (Max Age) وتكوين فترة استعادة (Forward Delay).

    6. تنشيط بروتوكول STP على جميع نقاط التبديل التي تشارك في الشبكة.

    7. متابعة ومراقبة أداء الشبكة بعد تكوين STP للتأكد من توفر التوافق والاستقرار.

  • ما هو بروتوكول STP في سيسكو CISCO؟

    بروتوكول STP (Spanning Tree Protocol) هو بروتوكول تستخدمه شبكات CISCO للسماح بتوافر اتصالات الشبكة على الرغم من وجود مسارات متعددة بين الأجهزة. يعمل البروتوكول على تفادي وحل مشاكل الحلقات المتكررة التي تتسبب في تداخل وتعطيل شبكة الاتصال. يعمل البروتوكول على حسبان كل الحلقات في الشبكة وتحديد طريق مفتوح لعبور حزم البيانات لتفادي حلقات الاتصال غير المرغوب فيها والتشوش في الشبكة.

  • ما هو بروتوكول STP في سيسكو؟

    بروتوكول STP هو اختصار لـ Spanning Tree Protocol وهو بروتوكول يستخدم في شبكات الحاسوب لتجنب حدوث حلقات البرمجيات التي تتسبب في تدمير الشبكة وتشوش إرسال البيانات. يقوم البروتوكول بكشف وحل تلك الحلقات ويتميز بقدرته على اختيار مسارات بديلة للبيانات عند حدوث مشكلة في الطريق الرئيسي لتجنب التوقف في إرسال البيانات، ويستخدم نوعان من المراجعة وهما IEEE 802.1D و IEEE 802.1w. يستخدم بروتوكول STP على نطاق واسع في شبكات سيسكو ويعد من بين أفضل الحلول المتاحة لتحسين مستوى الأداء وضمان عدم تعطيل الشبكة.

  • STP معايير اختيار افضل مسار في بروتوكول

     

    بروتوكول STP او ما يدعى STP best path selection criteria يقوم بروتوكول STP بتنفيذ عمله على ثلاث خطوات و هي كالتالي:-
    الخطوة الاولى انتخاب جهاز رئيسي Root Bridge Election.
    الخطوة الثانية اختيار افضل مسار لهذا الجهاز الرئيسي Best Path Selection
    الخطوة الثالثة إغلاق المسارات الإضافية Redundant Links Blocking

    في الخطوة الثانية عند اختيار افضل مسار Best Path , يقوم كل جهاز غير رئيسي Non-Root Bridge باختيار افضل مسار للجهاز الرئيسي Root Bridge وفقاً لقيمة تسمى تكلفة المسار Path Cost فالمسار الاقل تكلفة هو المسار الافضل.

    Spanning Tree Protocol Overview - GPON Solution

    اذا تساوت تكلفت المسارات Path Cost فسيختار المسار الذي اخبره به الجهاز الذي لديه اقل معرف جهاز Sender Bridge ID.

    و إذا تساوى معرف الجهاز Sender Bridge ID و ذلك في حالة الاتصال بنفس الجهاز باكثر من مسار , فسيختار المسار الذي يتصل بالمنفذ في الجهاز المرسل الذي لديه اقل معرف منفذ Sender Port ID.

    و إذا تساوى معرف المنفذ Sender Port ID و ذلك في حالة الاتصال بنفس المنفذ المرسل باستخدام جهاز Hub , فسيختار المسار الذي يتصل بالمنفذ المحلي الذي لديه اقل معرف منفذ Local Port ID.

    اي ان المعايير criteria التي يستخدمها بروتوكول STP لاختيار افضل مسار Best Path هي:-STP Root Port Selection | mrn-cciew
    Path Cost
    Sender Bridge ID
    Sender Port ID
    Local Port ID

     

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات حيث أن موقعنا غير مزعج ولا بأس من عرض الأعلانات لك فهي تعتبر كمصدر دخل لنا و دعم مقدم منك لنا لنستمر في تقديم المحتوى المناسب و المفيد لك فلا تبخل بدعمنا عزيزي الزائر