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典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

小編:小丟 更新時間:2022-04-29 22:49

典型使用場景 (1)

交換機之間

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

為保證交換機之間的鏈路帶寬以及可靠性,可以在交換機之間部署多條物理鏈路并使用Eth-Trunk。

交換機與服務器之間

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

為了提高服務器的接入帶寬和可靠性,將兩個或者更多的物理網卡聚合成一個網卡組,與交換機建立鏈路聚合。

典型使用場景 (2)

交換機與堆疊系統

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

堆疊系統使得兩臺交換機成為一臺邏輯上的設備,交換機與堆疊系統通過鏈路聚合互聯可以組建高可靠、無環的網絡。

防火墻雙機熱備心跳線

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

防火墻雙機熱備組網中使用心跳線來檢測對端設備的狀態,為防止單端口、單鏈路故障導致的狀態監測錯誤可以部署Eth-Trunk,使用Eth-Trunk作為檢測狀態的心跳線。

配置命令介紹 (1)

1.創建鏈路聚合組

[Huawei] interface eth-trunk trunk-id

2.配置鏈路聚合模式

[Huawei-Eth-Trunk1] mode {lacp | manual load-balance }

Mode lacp配置鏈路聚合模式為lacp模式,mode manual load-balance配置鏈路聚合模式為手工模式。

注意:需要保持兩端鏈路聚合模式一致。

3.將接口加入鏈路聚合組中(以太網接口視圖)

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] eth-trunk trunk-id

在接口視圖下,把接口加入到Eth-Trunk中。

配置命令介紹 (2)

4.將接口加入鏈路聚合組中(Eth-Trunk視圖)

[Huawei-Eth-Trunk1] trunkport interface-type { interface-number}

在Eth-Trunk視圖中將接口加入到鏈路聚合組中。3、4兩種方式都可以將接口加入到鏈路聚合組中。

5.使能允許不同速率端口加入同一Eth-Trunk接口的功能

[Huawei-Eth-Trunk1] mixed-rate link enable

缺省情況下,設備未使能允許不同速率端口加入同一Eth-Trunk接口的功能,只能相同速率的接口加入到同一個Eth-Trunk接口中。

6.配置系統LACP優先級

[Huawei] lacp priority priority

系統LACP優先級值越小優先級越高,缺省情況下,系統LACP優先級為32768。

配置命令介紹 (3)

7.配置接口LACP優先級

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] lacp priority priority

在接口視圖下配置接口LACP優先級。缺省情況下,接口的LACP優先級是32768。接口優先級取值越小,接口的LACP優先級越高。

只有在接口已經加入到鏈路聚合中才可以配置該命令。

8.配置最大活動接口數

[Huawei-Eth-Trunk1] max active-linknumber {number}

配置時需注意保持本端和對端的最大活動接口數一致,只有LACP模式支持配置最大活動接口數。

9.配置最小活動接口數

[Huawei-Eth-Trunk1] least active-linknumber {number}

本端和對端設備的活動接口數下限閾值可以不同,手動模式、LACP模式都支持配置最小活動接口數。

配置最小活動接口數目的是為了保證最小帶寬,當前活動鏈路數目小于下限閾值時,Eth-Trunk接口的狀態轉為Down。

?不同型號交換機的可設置的最大活動接口數并不一致,如S6720HI、S6730H、S6730S和S6730S-S鏈路聚合組活動接口數的上限閾值是32,而S6720LI、S6720S-LI、S6720SI和S6720S-SI鏈路聚合組活動接口數的上限閾值是16。具體數值查閱產品手冊確定。

?設置最小活動接口數目是為了保證最小帶寬,當帶寬過小時一些對鏈路帶寬有要求的業務將會出現異常,此時切斷Eth-Trunk通過網絡自身的高可靠性將業務切換到其他路徑,從而保證業務的正常運行。

手工模式鏈路聚合配置舉例

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?案例需求描述:

?SW1、SW2都連接著VLAN10、VLAN20的網絡。

?SW1和SW2之間通過兩根以太網鏈路互聯,為了提供鏈路冗余以及保證傳輸可靠性,在SW1、SW2之間配置手工模式的鏈路聚合。

SW1的配置如下:

[SW1] interface eth-trunk 1 [SW1-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2 [SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk [SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20

SW2的配置如下:

[SW2] interface eth-trunk 1 [SW2-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2 [SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk [SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20

LACP模式鏈路聚合配置舉例 (1)

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?案例需求描述:

?SW1、SW2都連接著VLAN10、VLAN20的網絡。

?SW1和SW2之間通過三根以太網鏈路互聯,為了提供鏈路冗余以及保證傳輸可靠性,在SW1、SW2之間配置LACP模式的鏈路聚合,并且手動調整優先級讓SW1成為主動端,并配置最大活躍端口為2,另外一條鏈路作為備份。

SW1的配置如下:

[SW1] interface eth-trunk 1 [SW1-Eth-Trunk1] mode lacp [SW1-Eth-Trunk1] max active-linknumber 2 [SW1-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3 [SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk [SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20 [SW1-Eth-Trunk1] quit [SW1] lacp priority 30000

LACP模式鏈路聚合配置舉例 (2)

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?案例需求描述:

?SW1、SW2都連接著VLAN10、VLAN20的網絡。

?SW1和SW2之間通過三根以太網鏈路互聯,為了提供鏈路冗余以及保證傳輸可靠性,在SW1、SW2之間配置LACP模式的鏈路聚合,并且手動調整優先級讓SW1成為主動端,并配置最大活躍端口為2,另外一條鏈路作為備份。

SW2的配置如下:

[SW2] interface eth-trunk 1 [SW2-Eth-Trunk1] mode lacp [SW2-Eth-Trunk1] max active-linknumber 2 [SW2-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3 [SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk [SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20 [SW2-Eth-Trunk1] quit

什么是堆疊、集群?

堆疊-iStack

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?堆疊(iStack):多臺支持堆疊特性的交換機通過堆疊線纜連接在一起,從邏輯上變成一臺交換設備,作為一個整體參與數據轉發。

集群-CSS

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?集群(Cluster Switch System,CSS ):將兩臺支持集群特性的交換機設備組合在一起,從邏輯上組合成一臺交換設備。

?集群只支持兩臺設備,一般框式交換機支持CSS,盒式設備支持iStack。

堆疊、集群的優勢

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?交換機多虛一:堆疊交換機對外表現為一臺邏輯交換機,控制平面合一,統一管理。

?轉發平面合一:堆疊內物理設備轉發平面合一,轉發信息共享并實時同步。

?跨設備鏈路聚合:跨物理設備的鏈路被聚合成一個Eth-Trunk端口,和下游設備實現互聯。

實際應用 (1)

擴展端口

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?當接入的用戶數增加到原交換機端口密度不能滿足接入需求時,可以增加新交換機與原交換機組成堆疊系統擴展端口數量。

擴展帶寬、冗余備份

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?需要增大交換機上行帶寬時,可以增加新交換機與原交換機組成堆疊系統,將成員交換機的多條物理鏈路配置成一個聚合組,提高交換機的上行帶寬,同時形成設備間備份和鏈路的跨設備冗余備份,增加可靠性。

實際應用 (2)

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

?兩臺設備組成集群,虛擬成單一的邏輯設備。簡化后的組網不再需要使用MSTP、VRRP等協議,簡化了網絡配置,同時依靠跨設備的鏈路聚合,實現快速收斂,提高了可靠性。

推薦架構

典型交換機鏈路聚合使用場景和配置(交換機之間配置鏈路聚合)

小結:

?為提高鏈路可靠性、鏈路利用率、鏈路帶寬可以使用鏈路聚合技術,按照聚合方式不同可以分為靜態聚合和LACP模式聚合。

?LACP模式采用報文協商,可以實現活動鏈路的備份,在鏈路出現故障時將備份鏈路選舉為活動鏈路繼續參與轉發。

?為保證報文到達的順序,鏈路聚合的負載分擔采用基于流的形式。

?使用iStack、CSS技術可以簡化網絡管理、簡化網絡結構、提高網絡可靠性。

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