Spanning Tree Protocol: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Risnaini (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Kim Nansa (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala
 
(40 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{IPstack}}
Spanning Tree Protocol disingkat menjadi STP.
'''Protokol Pohon Rentangan''' ([[bahasa Inggris]]: '''Spanning Tree Protocol''' (disingkat '''STP''')) adalah [[protokol jaringan]] yang menjamin [[topologi jaringan]] bebas-perulangan untuk [[penghubung (jaringan)|penghubung]] [[Eternet]] [[LAN]]. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah [[pengulangan penghubung]] dan [[radiasi siaran]] yang dihasilkan dari mereka. Spanning Tree juga memungkinkan [[Jaringan perencanaan dan desain|desain jaringan]] untuk memasukkan link [[backup]] (redundan) untuk menyediakan jalur cadangan otomatis jika link aktif gagal, tanpa bahaya dari perulangan yang tidak diinginkan dalam jaringan, atau kebutuhan untuk panduan mengaktifkan / menonaktifkan link backup ini.
 
Spanning Tree Protocol (STP) distandardisasi sebagai [[IEEE 802.1D]]. Seperti namanya, protokol ini bisa menciptakan spanning tree dalam [[jaringan bertautan]] dari lapisan layer 2 (biasanya [[switch jaringan|switch]] [[ethernet]]), dan menonaktifkan link tersebut yang bukan bagian dari pohon rentang, meninggalkan jalur aktif tunggal antara dua node jaringan.
Merupakan bagian dari standard IEEE 802.1 untuk kontrol media akses.
Berfungsi sebagai protocol untuk pengaturan koneksi dengan menggunakan algoritma spanning tree.
 
STP ini berdasarkan [[algoritme]] yang ditemukan oleh [[Radia Perlman]] ketika bekerja untuk [[Digital Equipment Corporation]].<ref name="perlman paper">{{cite journal|last=Perlman|first=Radia|title=An Algorithm for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN|journal=ACM SIGCOMM Computer Communication Review|volume=15|issue=4|pages=44–53|year=1985|doi=10.1145/318951.319004}}</ref><ref>
Kelebihan STP dapat menyediakan system jalur backup & juga mencegah loop yang tidak diinginkan
{{cite book
pada jaringan yang memiliki beberapa jalur menuju ke satu tujuan dari satu host.
|last = Perlman
|first = Radia
Loop terjadi bila ada route/jalur alternative diantara host-host.
|authorlink =|coauthors =
Untuk menyiapkan jalur back up, STP membuat status jalur back up menjadi stand by atau diblock.
|year = 2000
STP hanya membolehkan satu jalur yang active (fungsi pencegahan loop) diantara dua host namun menyiapkan jalur back up bila jalur utama terputus.
|title = Interconnections, Second Edition
|url = https://archive.org/details/interconnections0000perl_m0p2
|publisher = Addison-Wesley
|location = USA
|isbn = 0-201-63448-1
}}</ref>
 
== Evolusi dan ekstensi ==
Bila "cost" STP berubah atau ada jalur yang terputus, algoritma spanning tree merubah topology spanning tree
Spanning Tree Protocol pertama ditemukan pada tahun 1985 di Digital Equipment Corporation oleh [[Radia Perlman]].<ref name="perlman paper"/> Pada tahun 1990, IEEE menerbitkan standar pertama untuk protokol sebagai 802.1D,<ref>{{Cite book|editor-last=LAN/MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society|title=ANSI/IEEE Std 802.1D|year=1990|publisher=IEEE|postscript=<!--None-->}}</ref> berdasarkan algoritme yang dirancang oleh Perlman. Berikut
dan mengaktifkan jalur yang sebelumnya stand by.
versi diterbitkan pada tahun 1998<ref>{{Cite book|editor-last=LAN/MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society|title=ANSI/IEEE Std 802.1D, 1998 Edition, Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges|year=1998|publisher=IEEE|postscript=<!--None-->}}</ref> dan 2004,<ref name="standard">{{Cite book|editor-last=LAN/MAN Standards Committee of the IEEE Computer Society|title=ANSI/IEEE Std 802.1D - 2004: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges|year=2004|publisher=IEEE|postscript=<!--None-->}}</ref> yang menggabungkan berbagai ekstensi.
 
Meskipun tujuan standar adalah untuk mempromosikan menjalin kerja sama peralatan dari vendor yang berbeda, implementasi yang berbeda dari standar tidak dijamin untuk bekerja, misalnya karena perbedaan dalam pengaturan waktu default. IEEE mendorong vendor untuk menyediakan "[[Protocol Implementation Conformance Statement]]", menyatakan kemampuan dan pilihan yang telah dilaksanakan,<ref name="standard"/> untuk membantu pengguna menentukan apakah implementasi yang berbeda akan interwork dengan benar.
Tanpa spanning tree pun sebenarnya memungkinkan koneksi antara dua host melewati beberapa jalur sekaligus namun dapat juga membuat looping yang tidak pernah akan selesai di dalam jaringan anda.
Yang pasti akan menghabiskan kapasitas jalur yang ada hanya untuk melewatkan packet data yang sama secara berulang dan berlipat ganda.
 
Selain itu, awalnya Perlman terinspirasi Spanning Tree Protocol, yang disebut DEC STP, bukan standar dan berbeda dari versi IEEE pada format pesan serta pengaturan waktu. Beberapa penghubung melaksanakan kedua IEEE dan versi DEC dari Spanning Tree Protocol, tapi menjalin kerja sama dengan mereka dapat membuat masalah untuk [[administrator jaringan]], seperti yang digambarkan oleh masalah yang dibahas dalam dokumen Cisco ''online'' (dalam jaringan).<ref>{{Cite document|publisher=Cisco Systems, Inc.|title=Understanding Issues Related to Inter-VLAN Bridging|id=11072|url=http://www.cisco.com/warp/public/473/inter-vlan_11072.pdf|format=PDF|postscript=<!--None-->}}</ref>
Contoh konfigurasi dan cara setting STP untuk keperluan redundancy dapat dilihat di [[http://risnaini.wordpress.com/2008/04/15/cisco-stp-for-trunk-redundancy/ STP untuk Redundacy]].
 
== Lihat pula ==
* [[IEEE 802.1w]] - 2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
* [[IEEE 802.1s]] - 2005 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
* [[IEEE 802.1aq]] - 2012 Shortest path bridging (SPB)
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk621/tsd_technology_support_protocol_home.html Cisco home page for the Spanning-Tree protocol family] (discusses CST, MISTP, PVST, PVST+, RSTP, STP)
* [http://wiki.wireshark.org/STP STP article in the Wireshark wiki] Includes a sample PCAP-file of captured STP traffic.
* {{cite web
| last = Perlman
| first = Radia
| url = http://www.csua.berkeley.edu/~ranga/humor/algorhyme.txt
| title = Algorhyme
| publisher = [[University of California at Berkeley]]
| accessdate = 2011-09-01
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20110719212324/http://www.csua.berkeley.edu/~ranga/humor/algorhyme.txt
| archivedate = 2011-07-19
| dead-url = yes
}}
* IEEE Standards
** [http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1D-2004.pdf ANSI/IEEE 802.1D-2004 standard], section 17 discusses RSTP (Regular STP is no longer a part of this standard. This is pointed out in section 8.)
** [http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1Q-2005.pdf ANSI/IEEE 802.1Q-2005 standard] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100706172820/http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1Q-2005.pdf |date=2010-07-06 }}, section 13 discusses MSTP
* RFCs
** RFC 2674-1999, proposed standard, Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions
** RFC 1525-1993, - SBRIDGEMIB, proposed standard, Definitions of Managed Objects for Source Routing Bridges
** RFC 1493-1993 - BRIDGEMIB, draft standard, Definitions of Managed Objects for Bridges
* [http://blog.ipexpert.com/2010/03/22/spanning-tree-direct-vs-indirect-link-failures/ Spanning Tree Direct vs Indirect Link Failures - CCIE Study] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110812152242/http://blog.ipexpert.com/2010/03/22/spanning-tree-direct-vs-indirect-link-failures/ |date=2011-08-12 }}
{{Authority control}}
 
[[Kategori:Protokol jaringan]]
[[Kategori:Topologi jaringan]]
[[Kategori:Pohon rentang]]
[[Kategori:Standar Eternet]]