网络扩容 零起步配置交换机堆叠
华为交换机堆叠配置

华为交换机堆叠配置华为交换机配置堆叠,请⼤家参考。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S5720s-12TP-LI-AC Istack 堆叠配置Leaf1 实施先关闭物理接⼝[Leaf1]int g 0/0/11[Leaf1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown[Leaf1]int g 0/0/12[Leaf1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown[Leaf1]interface stack-port 0/1 创建堆叠⼝[Leaf1-stack-port0/1]port interface g 0/0/11 enable 物理接⼝ 11 加⼊堆叠组Warning: Enabling stack function may cause configuration loss on the interface. Continue? [Y/N]:yInfo: This operation may take a few seconds. Please wait...启⽤堆叠技术后所有配置丢失,继续吗?[Leaf1-stack-port0/1]port interface g 0/0/12 enable 物理接⼝ 12 加⼊堆叠组[Leaf1]stack slot 0 priority 255 修改优先级 255,默认 100Warning: Do not frequently modify the priority because it will make the stack split. Continue?[Y/N]:y<Leaf1>save 保存stack enablestack slot 0 renumber 0stack slot 0 priority 255stack reserved-vlan 4093stack timer mac-address switch-delay 10interface stack-port 0/1 堆叠⼝业务加⼊物理接⼝ 11/12port interface GigabitEthernet0/0/11 enableport interface GigabitEthernet0/0/12 enable---------------Configuration on slot 0 End-----------------Leaf2 实施先关闭物理接⼝[Lefa2-GigabitEthernet0/0/1]int g 0/0/11[Lefa2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown[Lefa2-GigabitEthernet0/0/11]int g 0/0/12[Lefa2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown[Lefa2]interface stack-port 0/2 leaf2 交换机创建堆叠业务⼝重点否则堆叠起不来[Lefa2-stack-port0/2]port interface GigabitEthernet 0/0/11 enable[Lefa2-stack-port0/2]port interface GigabitEthernet 0/0/12 enable[Lefa2]dis stack configuration 此时查看堆叠业务默认配置,需要调整成员 renumber 0为 1---------------Configuration on slot 0 Begin---------------* : Invalid-configurationstack enablestack slot 0 renumber 0stack slot 0 priority 100stack reserved-vlan 4093stack timer mac-address switch-delay 10[Lefa2]stack slot 0 renumber 1 修改成员 1Warning: All the configurations related to the slot ID will be lost after the slot ID is modified.Do not frequently modify the slot ID because it will make the stack split. Continue? [Y/N]:yInfo: Stack configuration has been changed, and the device needs to restart to make theconfiguration effective.<Lefa2>save<Lefa2>dis stackStack mode: Service-portStack topology type: LinkStack system MAC: 80b5-755a-3482MAC switch delay time: 10 minStack reserved VLAN: 4093Slot of the active management port: --<Lefa2>dis stack configuration---------------Configuration on slot 0 Begin---------------* : Invalid-configurationstack enablestack slot 0 renumber 1stack slot 0 priority 100stack reserved-vlan 4093stack timer mac-address switch-delay 10interface stack-port 0/1interface stack-port 0/2port interface GigabitEthernet0/0/11 enableport interface GigabitEthernet0/0/12 enable---------------Configuration on slot 0 End--------------------------------Configuration on slot 1 Begin---------------* : Invalid-configurationstack enablestack slot 0 renumber 1stack slot 1 priority 255stack reserved-vlan 4093stack timer mac-address switch-delay 10interface stack-port 1/1port interface GigabitEthernet1/0/11 enableport interface GigabitEthernet1/0/12 enableinterface stack-port 1/2---------------Configuration on slot 1 End-----------------拆除堆叠业务[Lefa2]int stack-port 0/2 进⼊堆叠组Info: This operation may take a few seconds. Please wait...succeeded.[Lefa2-stack-port0/2]undo port interface GigabitEthernet 0/0/11 enable[Lefa2-stack-port0/2]undo port interface GigabitEthernet 0/0/12 enableWarning: Deleting member ports may cause stack split and a loss of all configurations on the interface. Continue? [Y/N]:yInfo: This operation may take a few seconds. Please wait...... 将成员接⼝退出堆叠⼝,然后恢复业务⼝堆叠组 0/2 已退出物理接⼝leaf1 交换机 renumber 成员 1 修改 0leaf1 交换机 priority 255 默认 100堆叠组业务 1/1 关闭物理接⼝ 11/12 并 Undo 删除需要从新启动下设备,才能恢复到默认成员 0。
网络规划设计中的交换机堆叠技术应用(一)

网络规划设计中的交换机堆叠技术应用随着数字化时代的到来,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是在家庭、学校还是企业内部,网络连接已经成为了人们交流、获取信息和娱乐的重要途径。
而一个稳定、高效的网络环境,则离不开交换机堆叠技术的应用。
交换机堆叠技术通过将多台交换机连接在一起,形成一个逻辑上的整体,来提高网络的可靠性、扩展性和灵活性。
在网络规划设计中,合理应用交换机堆叠技术,不仅可以提高网络的性能,还可以降低网络运维的成本。
首先,交换机堆叠技术可以提高网络的可靠性。
在传统的网络架构中,一个交换机故障可能导致整个网络的瘫痪。
而采用交换机堆叠技术可以在一定程度上避免这种情况的发生。
当一个交换机发生故障时,系统可以自动将其它交换机接管其功能,确保网络的稳定运行。
此外,交换机堆叠技术还支持热备插拔,即在不影响网络正常运行的情况下,可以动态添加或替换故障交换机,大大提高了网络的稳定性和可靠性。
其次,交换机堆叠技术可以提高网络的扩展性。
随着用户数量和网络流量的不断增加,网络规模不断扩大。
传统的网络架构往往需要增加大量的交换机来应对这种情况,但是这样不仅增加了网络设备的复杂性,还增加了网络运维的成本。
而采用交换机堆叠技术,可以将多台交换机连接在一起,形成一个逻辑上的整体,从而实现网络的横向扩展。
只需要增加新的交换机加入堆叠中,就可以扩展网络的容量和带宽,而无需对整个网络进行大规模的改造和升级。
此外,交换机堆叠技术还可以提高网络的灵活性。
在传统的网络架构中,网络设备通常是通过独立连接进行配置和管理的,这样不仅操作繁琐,而且很难实现统一管理。
而采用交换机堆叠技术,可以将多台交换机连接在一起,形成一个统一的管理域,实现集中配置和管理。
管理员可以通过一个控制台对整个交换机堆叠进行统一配置和管理,简化了操作流程,提高了管理效率。
同时,交换机堆叠技术还支持虚拟化技术的应用,可以将一个交换机堆叠分割成多个虚拟的逻辑设备,从而实现不同用户或不同部门的隔离和管理。
数据中心交换机堆叠方式

数据中心交换机堆叠方式数据中心交换机堆叠是一种将多个交换机设备通过特定的堆叠技术连接在一起,形成一个逻辑上的统一管理的网络设备集群的方法。
通过堆叠,数据中心可以实现高可靠性、高性能和可扩展性的网络解决方案。
在数据中心的建设和管理中,交换机堆叠是非常重要和常用的技术手段之一。
下面将介绍数据中心交换机堆叠的方式和优点。
数据中心交换机堆叠常用的方式包括物理堆叠和逻辑堆叠。
一、物理堆叠物理堆叠是指将多台交换机通过特定的堆叠电缆物理连接在一起,形成一个逻辑上的交换机集群。
在物理堆叠中,多个交换机被视为一个整体进行管理,可以通过一个虚拟IP地址进行管理。
物理堆叠可以实现交换机的冗余和负载均衡,提高网络的可靠性和性能。
物理堆叠有两种常见的连接方式:链式连接和环状连接。
1.链式连接链式连接是指将多个交换机通过堆叠电缆按照一个线性的方式连接起来。
在链式连接中,第一个交换机的堆叠端口与第二个交换机的堆叠端口相连,第二个交换机的堆叠端口与第三个交换机的堆叠端口相连,以此类推。
链式连接的优点是连接简单、成本低廉,但是链式连接的缺点是整个堆叠链路的可用带宽受到连接链路中最慢交换机的限制。
2.环状连接环状连接是指将多个交换机通过堆叠电缆按照一个环状的方式连接起来。
在环状连接中,每个交换机的堆叠端口都与相邻交换机的堆叠端口相连,最后一个交换机的堆叠端口与第一个交换机的堆叠端口相连,形成一个闭环。
环状连接的优点是可以更好地利用整个堆叠链路的带宽,但是环状连接的缺点是连接复杂、成本稍高。
二、逻辑堆叠逻辑堆叠是指将多台交换机通过特定的堆叠软件或协议逻辑连接在一起,形成一个逻辑上的交换机集群。
在逻辑堆叠中,多个交换机被视为一个整体进行管理,可以通过一个统一的管理界面进行管理。
逻辑堆叠可以实现交换机的冗余和负载均衡,提高网络的可靠性和性能。
逻辑堆叠可以使用的技术包括虚拟化交换机技术、堆叠协议技术和软件定义网络(SDN)技术等。
1.虚拟化交换机技术虚拟化交换机技术是指将多台交换机虚拟化成为一个逻辑上的交换机。
网络规划设计中的交换机堆叠技术应用(三)

网络规划设计中的交换机堆叠技术应用随着互联网的迅猛发展,网络规模越来越大,管理和维护变得愈发复杂。
为了应对这一挑战,交换机堆叠技术成为了网络规划设计的重要组成部分。
本文将从交换机堆叠技术的背景、原理以及应用实例等方面进行论述。
一、交换机堆叠技术的背景随着企业规模的扩大和业务需求的增加,传统的单台交换机已经很难满足需求。
为了提高网络性能和可靠性,交换机堆叠技术应运而生。
它允许多个交换机通过堆叠线缆相互连接,形成一个逻辑上的超级交换机。
二、交换机堆叠技术的原理交换机堆叠技术依靠堆叠线缆将多个交换机连接在一起,通过互联通信实现数据的转发和处理。
在堆叠技术中,其中一个交换机作为主交换机,负责整个堆叠系统的管理和控制,其他交换机则作为从交换机服从主交换机的指令。
这种主从架构使得整个堆叠系统更加稳定和高效。
三、交换机堆叠技术的优势1. 扩展性:交换机堆叠技术允许根据需求逐步增加交换机数量,实现网络的灵活扩展。
同时,交换机堆叠技术还支持热插拔,即使在运行过程中添加或移除交换机,也不会影响整个网络的稳定性。
2. 高可靠性:交换机堆叠技术通过冗余设计可以实现高可用性。
当堆叠系统中某个交换机出现故障时,其他交换机可以自动接管其工作,确保网络的稳定运行。
3. 简化管理:交换机堆叠技术将多个交换机视为一个逻辑实体,由主交换机进行统一管理和配置。
这样一来,管理员只需要在主交换机上进行配置,就可以同时对所有交换机进行一致的管理,大大简化了网络维护工作。
四、交换机堆叠技术的应用实例1. 企业内部网络交换机堆叠技术在企业内部网络中广泛应用。
通过堆叠技术,不仅可以扩展企业网络规模,满足日益增长的业务需求,还可以提升网络性能和可靠性,提高员工工作效率。
2. 数据中心网络在大型数据中心网络中,交换机堆叠技术也被广泛采用。
通过堆叠多个交换机,可以实现高带宽、低延迟的数据传输,确保大规模数据中心的高效稳定运行。
3. 校园网络随着校园网络规模的不断增长,交换机堆叠技术成为校园网络设计中不可或缺的一部分。
网络规划设计中的交换机堆叠技术应用

网络规划设计中的交换机堆叠技术应用概述在现代社会中,网络已经成为我们生活的重要组成部分。
为了能够更好地解决网络规划设计中的问题,交换机堆叠技术应运而生。
本文将探讨交换机堆叠技术在网络规划设计中的应用。
一、交换机堆叠技术的基本原理在网络中,交换机扮演着非常重要的角色。
它主要用于连接网络中的各个设备,如计算机、服务器等。
交换机堆叠技术是通过将多台交换机连接在一起形成形如堆叠的网络结构,以共同实现网络管理和控制的一种技术。
通过交换机堆叠技术,可以提高网络的可靠性、带宽和灵活性。
二、交换机堆叠技术的优势1. 提高网络的可靠性:交换机堆叠技术通过将多台交换机连接在一起,形成冗余路径,一旦某台交换机出现故障,其他交换机可以接替其功能,保证网络的连通性。
2. 扩展网络带宽:通过将多台交换机连接在一起,可以同时使用它们的带宽,从而提高网络的传输速率和容量。
3. 简化网络管理:交换机堆叠技术可以将多台交换机看作是一台逻辑上的超级交换机,通过集中管理,方便进行网络配置、监控和故障排除。
4. 提高网络的灵活性:通过交换机堆叠技术,可以根据实际需求灵活地增加或减少交换机的数量,满足不同规模网络的需求。
三、交换机堆叠技术的应用实例1. 数据中心网络:在数据中心网络中,交换机堆叠技术可以实现冗余路径,提高网络的可靠性。
此外,通过堆叠技术,可以扩展网络的带宽,满足大规模数据传输的需求。
2. 企业内部网络:在企业内部网络中,交换机堆叠技术可以简化网络管理,提高网络的灵活性。
通过堆叠技术,可以将多台交换机集中管理,减少网络管理的工作量。
3. 校园网络:在校园网络中,交换机堆叠技术可以实现大规模的网络扩展。
通过堆叠技术,可以将多个交换机连接在一起,形成更大容量的网络,满足学生和教职员工的网络需求。
四、交换机堆叠技术的应用注意事项1. 硬件兼容性:在选择交换机堆叠技术时,应该注意不同交换机之间的硬件兼容性,确保它们可以正确地堆叠在一起。
H3C交换机堆叠配置

配置过程中出现的问题:现在用户需要对所有存在两台交换机以上机柜中的交换机进行堆叠,最多堆叠数有4台H3C 交换机,同型号。
其IP地址信息如下图:交换机管理ip :10.58.9.3 。
用此管理ip 登陆。
以下是我从网上抄录的配置命令,请杨工指导。
烦请做一个案例,谢谢!一、主交换机:1.进入配置模式:<H3C>system-view2.指定管理VLAN,默认管理VLAN为VLAN1如果要指定管理VLAN为100:[H3C]vlan 100[H3C]management-vlan 1003.进入堆叠端口[H3C]intface g1/1/2激活端口[H3C-GigabitEthernet1/1/2]undo shutdown将端口配置为中继模式[H3C-GigabitEthernet1/1/2]port link-type trunk配置允许管理VLAN通过[H3C-GigabitEthernet1/1/2]port trunk permit vlan 1004.在配置模式下,配置堆叠使用的IP地址范围[H3C]stacking ip-pool 192.168.1.1 2 255.255.240.05.建立堆叠[H3C]stacking enable6.进入连接光纤的端口,并配置为中继,设置允许通过的VLAN[H3C]intface g1/2/2[H3C-GigabitEthernet1/2/2]undo shutdown[H3C-GigabitEthernet1/2/2]port link-type trunk[H3C-GigabitEthernet1/2/2]port trunk permit vlan 允许的VLAN串连交换机设置1.进入配置模式:<H3C>system-view2.指定管理VLAN,默认管理VLAN为VLAN1如果要指定管理VLAN为100[H3C]management-vlan 1003.进入堆叠端口[H3C]intface g1/1/2激活端口[H3C-GigabitEthernet1/1/2]undo shutdown将端口配置为中继模式[H3C-GigabitEthernet1/1/2]port link-type trunk配置允许管理VLAN通过[H3C-GigabitEthernet1/1/2]port trunk permit vlan 1004.建立堆叠[H3C]stacking enable这样两台交换机堆叠就设置完成,如果还需要增加堆叠,则需要更改堆叠数:[H3C]stacking ip-pool 192.168.1.1 X 255.255.240.0同时串连交换机设置不变。
网络规划设计中的交换机堆叠技术应用(五)

网络规划设计中的交换机堆叠技术应用一、交换机堆叠技术简介随着企业网络规模不断扩大,传统的网络设计已无法满足高性能、高可靠性的需求。
交换机堆叠技术应运而生,通过将多个交换机连接成一个逻辑整体,提供了更高的带宽和更好的可扩展性。
本文将深入探讨交换机堆叠技术在网络规划设计中的应用。
二、交换机堆叠技术的优势1. 带宽扩展能力:交换机堆叠技术可以将多个物理交换机连接在一起,形成一个逻辑交换机,从而实现多个交换机的带宽叠加,提供更大的带宽供应能力。
2. 系统容错能力:通过交换机堆叠技术,不再依赖单一交换机,而是将多台交换机组成逻辑整体。
当一台交换机发生故障时,其他交换机可以接管其工作,提供冗余容错能力,确保网络的持续运行。
3. 管理简便性:交换机堆叠后,多台交换机可以统一管理,简化了网络拓扑结构和管理操作,降低了管理成本和复杂度。
4. 灵活性和可扩展性:交换机堆叠技术可以根据需求进行灵活扩展,当企业网络规模扩大时,只需增加新的交换机进行堆叠,无需改变网络拓扑结构,提高了网络的可扩展性。
三、交换机堆叠技术在核心层的应用在大型企业或数据中心的网络规划中,交换机堆叠技术在核心层扮演着重要的角色。
通过堆叠多个高性能交换机,可以实现高速数据转发、冗余容错和集中管理。
此外,交换机堆叠技术还可以降低核心层网络的复杂度,提高数据传输效率和可靠性。
四、交换机堆叠技术在汇聚层的应用汇聚层作为连接核心层和接入层的关键节点,承担着连接大量接入设备的重要任务。
为了满足大量用户访问和数据交互的需求,交换机堆叠技术在汇聚层也得到了广泛应用。
堆叠多台交换机可以提供更大的带宽容量和更高的吞吐量,以应对汇聚层的高流量负载。
此外,交换机堆叠技术还可以提供冗余容错和集中管理的优势,确保汇聚层的可靠性和稳定性。
五、交换机堆叠技术在接入层的应用接入层是用户接入网络的最后一级,是企业内部员工或客户接入网络的关键环节。
为了满足大量用户接入、安全管理和灵活扩展的需求,交换机堆叠技术在接入层也得到了广泛应用。
交换机级联与堆叠技术

交换机级联与堆叠技术随着网络规模的不断扩大和复杂性的增加,企业和组织对于网络交换机的需求也越来越高。
为了满足这一需求,交换机级联和堆叠技术应运而生。
本文将介绍交换机级联和堆叠技术的原理、特点和应用。
一、交换机级联技术1. 原理交换机级联技术是通过将多个交换机连接在一起形成一个逻辑上的大型交换机,扩展网络规模和端口数量。
它利用交换机的多个端口之间的链路进行数据转发,将数据从源端口发送到目标端口。
2. 特点交换机级联技术具有以下特点:(1)扩展性强:通过级联多个交换机,可以扩展网络的规模和容量。
(2)灵活性高:可以根据需求灵活地增加或减少级联的交换机数量。
(3)降低成本:相比于购买一台大型交换机,级联多台小型交换机的成本更低。
(4)容错性好:级联多台交换机可以提高网络的冗余性和可靠性,一台交换机故障时不会影响整个网络的正常运行。
3. 应用交换机级联技术广泛应用于大型企业、数据中心和校园网络等环境中。
通过级联多个交换机,可以实现大规模网络的构建和管理,满足高带宽、低延迟的数据传输需求。
二、交换机堆叠技术1. 原理交换机堆叠技术是将多个交换机通过堆叠模块或堆叠线缆连接在一起,形成一个逻辑上的大型交换机。
在堆叠后的交换机中,所有的交换机被视为一个整体,由主交换机负责管理和控制。
2. 特点交换机堆叠技术具有以下特点:(1)一体化管理:堆叠后的交换机可以被视为一个整体进行管理,简化了网络管理和配置。
(2)高可用性:主交换机故障时,备用交换机可以自动接管,实现无缝切换,提高网络的可用性。
(3)灵活的端口扩展:堆叠后的交换机可以通过插拔模块或线缆来扩展端口数量,满足不同规模网络的需求。
(4)高性能:堆叠后的交换机可以实现内部端口的全双工通信,提供更高的带宽和更低的延迟。
3. 应用交换机堆叠技术被广泛应用于企业和组织的核心交换机部署。
通过堆叠多个交换机,可以实现高可用性、高性能的核心交换机架构,提供稳定可靠的网络服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
网络扩容零起步配置交换机堆叠
作为网络管理员的我们都会面对配置交换机的工作,毕竟几乎所有中小企业都建立了自己的网络,连接各个计算机的最常见的设备就是交换机。
因此维护交换机这样的工作就落到了网络管理员的身上。
可能有的读者会说——交换机连接起来不就能用了吗?还用配置吗?实际上如果仅仅使用交换机的互联功能,那么将其接通电源然后用反线连接计算机和交换机端口就可以正常使用了。
但是作为合格的网络管理员不仅仅是使用网络设备,还要用好网络设备。
所以更应该对交换机的配置有一个清晰深入的了解,实际上在日常工作中网络管理员经常会接到领导布置下来的优化网络等任务,这时能否掌握交换机的配置操作就非常关键了。
交换机自身配置有很多种,今天我们主要来谈一谈连接交换机方面的配置。
因为市面上交换机端口最多只有48个,而公司内部计算机的数量却远远超过48台,这时如果希望全公司电脑全部连接到一个网段的话,就需要至少两台甚至更多的交换机。
如何将这些交换机连接到一起就成为一个难题。
一,堆叠和级连:
一共有两种方法提供给我们连接多台交换机,依次是堆叠和级连。
有一定基础的读者一定听说过这两个概念,下面简单介绍下。
级连是最常见最简单的连接交换机的方法,他是用一根网线连接两台交换机的两个端口,这根网线一定要是反线才行。
当然我们也可以用网线连接一台交换机的UPLINK接口和另一台交换机的普通端口,这时需要的是正线。
用这种方法连接多台交换机就称为级连,他在操作上是非常简单的,但是在一定程度上影响了性能,毕竟交换机之间的传输被限制在狭小的100M端口速率上,传输的稳定性也值得商榷。
与级连相对应的连接多个交换机的方法就是本文介绍的重点——堆叠了。
所谓堆叠就是用专门的堆叠线将交换机的背板连接到一起,这种连接方式更加稳定,传输性能也有所保证,因为背板速率要比普通端口高得多。
对于没有条件进行堆叠的公司可以使用级连的方法,级连多台交换机并不用任何配置,连接上即可。
而堆叠则不同,我们需要进行相应的参数配置。
二,堆叠连接方法:
首先要明确一点的是堆叠需要专门的堆叠线,即堆叠电缆。
一般在购买交换机时如果设备支持堆叠,会配备1米长或50厘米长的专业堆叠线缆以及相应的堆叠模块或堆叠卡的。
第一步:我们将堆叠模块和堆叠卡包装拆除,将堆叠线展开。
第二步:一般来说可堆叠交换机的后背板都提供多个插槽,我们可以将堆叠模块或堆叠卡安装在这些插槽上。
如果你要堆叠多个交换机的话,那么只能有一台交换机安装堆叠模块,这个模块负责管理堆叠中的所有交换机。
第三步:将随机所附堆叠电缆的一端插入上面一台交换机堆叠模块的"DOWN"端口,另一端插入下面一台交换机堆叠模块的"UP"端口。
重复这一步骤,从最上面一台交换机的"DOWN"端口到最下面一台交换机的"UP"端口形成一个简单的链。
小提示:
交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠端口。
以实现单台交换机端口数的扩充。
一般交换机能够堆叠4~9台。
三,堆叠设置方法:
接下来我们以华为3COM公司的交换机设备为例讲解如何将三台交换机进行堆叠。
(1)网络拓扑图:(如图1)
图1(点击看大图)
本次网络的拓扑结构是三台交换机连接到一起,依次为A交换机,B交换机和C交换机。
交换机A是主交换机,他通过G1/1接口连接B交换机的G1/1接口,通过G2/1连接C 交换机的G1/1。
所有G端口都设置为VLAN 100。
这个A交换机作为主交换机完全是网络管理员自己选择的,实际上我们可以随意的将ABC中的任何一个选择为主交换机,大家根据实际情况选择即可。
(2)IP地址与Trunk设置:
首先将网络的管理VLAN设置为VLAN100,管理地址网段为100.1.1.0/28。
然后将所有互连端口设置为Trunk端口,容许所有VLAN以及管理VLAN 100的通过。
(3)堆叠设计:
选择交换机A作为主堆叠交换机,使用堆叠方式对交换机B和交换机C进行管理。
(4)交换机A设置:
vlan 100
//建立VLAN100。
management-vlan 100
//默认情况下堆叠管理默认使用VLAN1作为管理VLAN,可以通过management-vlan 命令来修改交换机在堆叠管理中,上面的命令是把VLAN 100设置为管理VLAN。
interface gigabitethernet 1/1
//进入堆叠端口G1/1。
port link-type trunk(如图2)
//将G1/1端口设置为TRUNK端口。
图2(点击看大图)
port trunk permit vlan 100(如图3)
//容许VLAN100通过此TRUNK端口。
图3(点击看大图)
interface gigabitethernet 2/1
//进入堆叠端口G2/1。
port link-type trunk
//将该端口也设置为trunk端口。
port trunk permit vlan 100
//容许管理VLAN 100通过此trunk端口。
stacking ip-pool 100.1.1.1 16
//设置堆叠管理使用的IP地址范围,这样以后就可以通过100.1.1.1来登录和管理堆叠了。
stacking enable
//建立堆叠。
(5)交换机B与交换机C设置:
在交换机B与C上的设置与A类似,也是首先建立VLAN 100,然后将与A连接的G 端口设置为trunk端口,接下来容许各个VLAN以及管理VLAN 100通过。
(6)启用堆叠:
按照上面的步骤设置完堆叠就可以正常启用了,我们在主交换机上使用stacking num命令登录到从堆叠交换机上。
通过在从交换机上通过quit命令退回到主交换机设置界面。
四,堆叠结果:
当多个交换机连接在一起时,其作用就像一个模块化交换机一样,堆叠在一起交换机可以当作一个单元设备来进行管理。
一般情况下,当有多个交换机堆叠时,其中存在一个可管理交换机,利用可管理交换机可对此可堆叠式交换机中的其他“独立型交换机”进行管理。
可堆叠式交换机可非常方便地实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。
相应的堆叠后的多台交换机更加成为一个整体,我们可以把多台堆叠起来的交换机视为一个整体来进行管理,也就是说,堆叠中所有的交换机从拓扑结构上可视为一个交换机。
堆栈在一起的交换机可以当作一台交换机来统一管理。
交换机堆叠技术采用了专门的管理模块和堆栈连接电缆,这样做的好处是,一方面增加了用户端口,能够在交换机之间建立一条较宽的宽带链路,这样每个实际使用的用户带宽就有可能更宽(只有在并不是所有端口都在使用情况下)。
另一方面多个交换机能够作为一个大的交换机,便于统一管理。
在实际使用操作中我们可以只在主交换机上进行配置,查看端口时也会清晰的看到所有交换机的所有端口。
也就是说外观上看是多台交换机,但是从逻辑上讲已经成为了一个整体(一台交换机)。
当然堆叠连接和设置方法各个厂商都有很大区别,本文是以华为公司的交换机进行讲解的,其他厂商交换机的堆叠方法还请各位读者参考设备对应的帮助手册,不过在连接和设置步骤上和本文雷同,可以参考本文进行操作。
五,总结:
综上所述堆叠的好处是很多的,如果你有机会可以通过堆叠连接多个交换机的话,就一定要使用这种稳定高性能的方式。
相信他带来的好处会让网络管理员的工作更加轻松,减少了因为网络负载过大出现断路事故的发生。