KWALIFIKACJA INF2 - CZERWIEC 2022 (test 3)

PYTANIE NR 25.
Który protokół należy skonfigurować w przełączniku sieciowym, aby zapobiec zjawisku broadcast storm?
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) zapobiega pętlom w warstwie 2 przez wyznaczenie drzewa rozpinającego i blokowanie nadmiarowych łączy. Pętle L2 są typową przyczyną broadcast storm. GVRP i VTP dotyczą VLAN, a MDIX to cecha warstwy fizycznej portów.

Pełne wyjaśnienie:

Burza rozgłoszeniowa (broadcast storm) w sieci LAN najczęściej pojawia się wtedy, gdy w topologii warstwy 2 powstanie pętla. Przełączniki uczą się adresów MAC i rozsyłają ramki rozgłoszeniowe (oraz część ramek nieznanych) na wiele portów. Jeśli istnieje pętla, takie ramki mogą krążyć bez końca i zwielokrotniać się, zajmując pasmo i zasoby urządzeń.

RSTP jest protokołem drzewa rozpinającego, którego celem jest utrzymanie topologii bez pętli: wybiera przełącznik główny, oblicza ścieżki i blokuje część redundantnych portów/łączy. Dzięki temu redundancja fizyczna nie zamienia się w pętlę logiczną, a ryzyko broadcast storm jest istotnie ograniczone.

  • Dlaczego nie GVRP? GVRP służy do propagacji informacji o VLAN (rejestracja VLAN), a nie do eliminowania pętli w topologii.
  • Dlaczego nie VTP? VTP również dotyczy dystrybucji/zarządzania VLAN między przełącznikami (w ekosystemie określonych producentów), ale nie rozwiązuje problemu pętli L2.
  • Dlaczego nie MDIX? (Auto)MDIX to mechanizm związany z doborem par przewodów w porcie (warstwa fizyczna) i ułatwia dobór kabla. Nie kontroluje rozsyłania ramek ani topologii, więc nie zapobiega burzy rozgłoszeniowej.

Wskazówka egzaminacyjna: jeśli w pytaniu pojawia się pętla między przełącznikami, redundancja łączy lub broadcast storm, najpierw myśl o rodzinie STP (w tym RSTP) oraz o mechanizmach ochrony topologii.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Broadcast storm to sytuacja, w której ruch rozgłoszeniowy (broadcast) zalewa sieć, powodując spadek wydajności lub awarię. Najczęściej wynika z pętli w warstwie 2, przez które ramki rozgłoszeniowe krążą i są kopiowane na kolejnych portach przełączników.
W pętli warstwy 2 przełączniki mogą wielokrotnie przekazywać te same ramki dalej, bo Ethernet nie ma mechanizmu "TTL" dla ramek jak IP. Ramki broadcast (i część unknown unicast) są zalewane na wiele portów, więc w pętli potrafią się zwielokrotniać i blokować pasmo.
RSTP wyznacza topologię bez pętli, wybierając przełącznik główny i role portów. Nadmiarowe łącza są logicznie blokowane, a przy awarii aktywnego łącza następuje szybsza konwergencja niż w klasycznym STP. Dzięki temu redundancja nie tworzy pętli L2.
RSTP warto włączyć, gdy w sieci są redundantne połączenia między przełącznikami (np. dwa uplinki) albo gdy topologia może przypadkowo stworzyć pętlę (np. dodatkowy patchcord w szafie). To typowy wymóg w sieciach firmowych dla stabilności działania LAN.
Najprościej: oba zapobiegają pętlom w warstwie 2, ale RSTP robi to szybciej (krótszy czas konwergencji po zmianie topologii). W testach często chodzi o skojarzenie: pętla/broadcast storm → rodzina STP, a "rapid/szybkie" → RSTP.
Nie. VTP służy do rozgłaszania informacji o VLAN i ich konfiguracji między przełącznikami. Nie blokuje pętli w topologii i nie kontroluje tego, czy ramki krążą w kółko. Do pętli L2 używa się STP/RSTP lub innych mechanizmów kontroli topologii.
GVRP to protokół związany z rejestracją/rozpowszechnianiem informacji o VLAN (w kontekście standardów bridging). Nie jest mechanizmem wyznaczania drzewa rozpinającego i nie usuwa pętli. Może pomagać w administracji VLAN, ale nie rozwiązuje problemu broadcast storm.
Nie. (Auto)MDIX dotyczy warstwy fizycznej: automatycznie dopasowuje pary nadawcze/odbiorcze w porcie Ethernet, żeby działały różne typy kabli. Nie jest to protokół topologii warstwy 2 i nie wpływa na krążenie ramek ani na powstawanie pętli.
Typowe objawy to: bardzo duże obciążenie łączy na wielu portach, problemy z dostępem do usług, "zawieszanie się" przełączników, a czasem niestabilna tablica MAC. W praktyce często widać gwałtowny wzrost ramek broadcast/unknown na portach i spadek przepustowości dla normalnego ruchu.
Najczęstszy błąd to mylenie protokołów: wybieranie VTP/GVRP, bo "też są w przełączniku". Drugi błąd to przenoszenie problemu do warstwy fizycznej (np. MDIX). Warto pamiętać regułę: pętla L2drzewo rozpinające.
info

Około 43% zdających odpowiada poprawnie na to pytanie. trudne

Według specjalistów z branży: "RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) zapobiega pętlom w warstwie 2 przez wyznaczenie drzewa rozpinającego i blokowanie nadmiarowych łączy."

Źródła:

  • Cisco Documentation: "Spanning Tree Protocol" (opis celu STP: zapobieganie pętlom w sieciach przełączanych), https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/5234-5.html - dostęp 2026-02-18
  • Cisco Documentation: "Understanding Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)" (RSTP jako szybka wersja STP dla zapobiegania pętlom), https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html - dostęp 2026-02-18
  • IEEE Std 802.1D-2004: "Media Access Control (MAC) Bridges" (standard mostów/bridging i STP), IEEE, 2004

Materiały:

  • Dokumentacja producenta przełączników (rozdziały o STP/RSTP)
  • Materiały szkoleniowe z podstaw sieci komputerowych (warstwa 2 i pętle)
  • Laboratoria w symulatorze (np. Packet Tracer/GNS3) pokazujące efekt pętli i działanie RSTP

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego