16-RSTP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

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17-MSTP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

17-MSTP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

MSTP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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策划:研究院资料服务处* * *迈普通信技术有限公司地址:成都市高新区九兴大道16号迈普大厦技术支持热线:400-886-8669传真:(+8628)85148948E-mail:support@网址:邮编:610041版本:2011年 8月v1.0版目录第1章 MSTP配置 (1)1.1 MSTP简介 (1)1.1.1 网桥协议数据单元 (1)1.1.2 MSTP中的基本概念 (2)1.1.3 端口的角色 (4)1.2 MSTP的选举计算 (8)1.2.1 MSTP协议报文 (8)1.2.2 CIST优先级向量 (10)1.2.3 MSTI优先级向量 (11)1.2.4 MSTP选举过程 (11)1.2.5 拓扑稳定状态 (16)1.2.6 拓扑变化 (16)1.2.7 MST与SST的兼容性 (17)1.3 配置MSTP (18)1.3.1 MSTP配置任务简介 (18)1.3.2 启动MSTP (18)1.3.3 配置MSTP的定时器参数值 (19)1.3.4 配置MSTP的配置标识符 (20)1.3.5 配置MSTP网桥优先级 (20)1.3.6 配置端口的边界端口状态 (21)1.3.7 配置端口的链路类型 (21)1.3.8 配置端口的路径花费 (22)1.3.9 配置端口的优先级 (22)1.3.10 配置端口的根保护功能 (23)1.3.11 配置端口摘要侦听功能 (23)1.3.12 配置端口mcheck功能 (24)1.3.13 配置MSTP实例的是否使能 (24)1.3.14 MSTP显示及维护 (25)1.3.15 MSTP配置举例 (25)第1章MSTP配置1.1 MSTP简介STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)不能使端口状态快速迁移,即使是在点对点链路或边缘端口,也必须等待2倍的Forward delay的时间延迟,端口才能迁移到转发状态。

迈普MyPowerS千兆汇聚路由交换机配置手册V操作手册维护与调试操作

迈普MyPowerS千兆汇聚路由交换机配置手册V操作手册维护与调试操作

迈普MyPower-S千兆汇聚路由交换机配置手册V.-操作手册--维护与调试操作————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ目录第1章维护和调试ﻩ错误!未定义书签。

1.1Ping ............................................................................ 错误!未定义书签。

1.2Ping6ﻩ错误!未定义书签。

1.3 Traceroute .................................................................... 错误!未定义书签。

1.4 Traceroute6............................................................... 错误!未定义书签。

1.5 Show ................................................................................ 错误!未定义书签。

1.6Debug........................................................................ 错误!未定义书签。

1.7 系统日志ﻩ错误!未定义书签。

1.7.1系统日志介绍 ................................................................ 错误!未定义书签。

1.7.2 系统日志配置ﻩ错误!未定义书签。

1.7.3系统日志配置举例 ........................................................... 错误!未定义书签。

39-PIM配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

39-PIM配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

PIM配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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PIM-DM 适用于小型网络,在这种网络环境下,组播组的成员相对比较密集。

1.1.1 PIM-DM 的工作原理PIM-DM 的工作过程可以概括为:邻居发现、扩散—剪枝过程、嫁接阶段。

(1) 邻居发现PIM-DM 路由器刚开始启动时,需要使用Hello 报文来进行邻居发现。

各个运行PIM-DM 的网络节点之间使用Hello 报文保持相互之间的联系。

PIM-DM 的Hello 报文是周期性发送的。

(2) 扩散—剪枝过程(Flooding&Prune)PIM-DM 假设网络上的所有主机都准备接收组播数据。

当某组播源S 开始向组播组G 发送数据时,路由器接收到组播报文后,首先根据单播路由表进行RPF 检查,如果检查通过,路由器创建一个(S,G)表项,然后将数据向网络上所有下游PIM-DM 节点转发(Flooding)。

如果没有通过RPF 检查,即组播报文从错误的接口输入,则将报文丢弃。

36-OSPF配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

36-OSPF配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

OSPF配置命令本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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它是IETF 组织开发的一个基于链路状态和最短路径优先技术的内部路由协议。

在IP网络上,它通过收集和传递自治系统的链路状态来动态地发现并传播路由;OSPF协议支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性;OSPF协议使用IP组播方式发送和接收报文。

每个支持OSPF协议的路由器都维护着一份描述整个自治系统拓扑结构的数据库——这一数据库是收集所有路由器的链路状态信息(LAS)而得到的。

每一台路由器总是将描述本地状态的信息广播到整个自治系统中去。

在各类可以多址访问的网络中,如果存在两台或两台以上的路由器,该网络上要选举出“指定路由器”(DR)和“备份指定路由器”(BDR)。

指定路由器负责将网络的链路状态信息广播出去。

引入这一概念,有助于减少在多址访问网络上各路由器之间邻接关系的数量。

OSPF协议允许自治系统的网络被划分成区域来管理,区域间传送的路由信息被进一步抽象,从而减少了占用网络的带宽。

OSPF使用4类不同的路由,按优先顺序来说分别是:区域内路由区域间路由第一类外部路由第二类外部路由区域内和区域间路由描述的是自治系统内部的网络结构,而外部路由则描述了应该如何选择到自治系统以外目的地的路由。

07-配置VLAN MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

07-配置VLAN MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

VLAN配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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(5)1.2.6 删除VLAN (5)1.2.7 删除VLAN的端口成员 (6)1.3 VLAN 配置的例子 (6)第1章配置 VLAN这章描述了怎么配置VLAN。

这章主要包含下面的内容。

●VLAN 概述●配置802.1Q VLAN●VLAN 配置的例子1.1 VLAN 概述1.1.1 VLAN简介以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。

通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。

在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network)技术,这种技术可以把一个LAN 划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN 是一个广播域,VLAN 内的主机间通信就和在一个LAN 内一样,而VLAN 间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如下图示:图 1-1.VLAN 实例VLAN的好处主要有三个:●限制广播域。

04-端口利用率告警 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

04-端口利用率告警 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

端口利用率告警本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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端口利用率告警功能可以设置两个触发告警阈值,详细描述如下:●exceed:当端口带宽利用率超过“exceed”值时,将触发拥塞告警。

●normal:当端口带宽利用率降至“normal”值以下时,将触发恢复的告警。

CPU利用率告警功能也可以设置两个触发告警阈值,详细描述如下:●busy:当CPU利用率超过“busy”值时,将触发告警,表示CPU忙碌。

●unbusy:当CPU利用率低于“unbusy”值时,将触发告警,表示CPU空闲。

需要注意的是,所有的告警都将输出到Syslog里。

1.2 配置设备利用率告警1.2.1 配置端口利用率告警使用下面的命令来配置端口利用率告警功能。

缺省情况下,全局和端口模式下的端口的利用率告警为使能状态,“exceed”阈值为850M,“normal”阈值为600M。

表 1-1配置端口利用率告警操作命令备注进入全局配置模式configure terminal -全局模式下(禁止)启动端口利(no)alarm all-packets 必选用率告警功能进入端口配置模式interface ethernet interface-num-端口模式下(禁止)启动端口利用率告警功能(no)alarm all-packets 必选配置告警阈值alarm all-packets threshold {exceed thresold | normalthresold }可选1.2.2 配置CPU利用率告警使用下面的命令来配置CPU利用率告警。

23-PPPoe Plus MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

23-PPPoe Plus MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

PPPoE Plus配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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由于协议中集成了PPP协议,所以实现了传统以太网不能提供的身份验证、加密以及压缩等功能,也可用于有线电视调制解调器(cable modem)和数字用户线路(DSL)等以以太网协议向用户提供接入服务的协议体系。

1.1.1 PPPoE协议报文下图描述了PPPoE的协议报文:图1-1.PPPoE协议报文1.1.2 PPPoE PlusPPPoE Plus功能指的是,由直连最终用户的交换机,将用户侧的物理信息(连接的端口,所在的VLAN,本地交换机的MAC等信息),添加到PPPoE协议报文里的Sub-tag字段里。

这样,认证服务器能够通过读取这些信息知道用户在网络中的具体位置,以便对用户进行管理、维护和服务。

需要注意的是,该功能需要有支持PPPoE Plus的服务器来配合使用。

05-配置LACP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

05-配置LACP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

LACP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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同一个汇聚组中端口的基本配置必须保持一致,基本配置主要包括STP、QoS、VLAN、端口属性等相关配置。

●STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、STP开销、STP标准报文格式、报文发送速率限制、是否根保护等。

●QoS配置包括:流量限速、优先级标记、缺省的802.1p优先级、带宽保证、拥塞避免、流重定向、流量统计等。

●VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID。

●端口属性配置包括:要求端口的速率、双工模式(必须是全双工)、链路类型(即Trunk、Hybrid、Access类型)一致。

27-Mac地址认证 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

27-Mac地址认证 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

MAC地址认证配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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刚开始时,交换机的mac地址表不存在用户的mac地址表项,用户的报文首次到达交换机会触发mac地址认证,在认证过程中,不需要用户的参与(比如输入相关用户名和密码),认证通过后用户的mac地址会加进交换机的mac地址表,以后该用户的流量就可以直接根据mac地址表项内容进行转发。

认证时支持两种认证方式,在配置AAA域的时候选择方案配置:通过radius服务器进行认证;通过本地用户数据库进行认证;1.2 Mac地址认证配置1.2.1 AAA相关配置mac认证需要配置使用哪个AAA认证域进行认证。

而进行radius服务器认证或者本地用户数据库认证的选择在AAA认证域进行。

如果没有配置,则使用系统配置的默认认证域进行。

当两者都没有配置,则无法进行认证。

由于没有用户参与,mac地址认证在认证时需要构造相关的用户名称和密码,现在存在两种方法:a)mac地址方式,在此种方式下,使用mac地址作为认证的用户名称和密码,固定为12字符长度的字符串,比如mac地址为00:0a:5a:00:03:02,则用户名称和密码为“000a5a000302”;b)固定用户名称和密码,在此种方式下,使用用户配置的固定用户名称和密码;默认情况下为mac地址方式。

12-DHCP配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

12-DHCP配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

DHCP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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迈普MyPowerS4300千兆汇聚路由交换机配置手册V20-操作手册-

迈普MyPowerS4300千兆汇聚路由交换机配置手册V20-操作手册-

迈普MyPowerS4300千兆汇聚路由交换机配置手册V20-操作手册-目录第1章路由协议概述............................................................. .. (1)1.1路由表............................................................. ....................................................11.2IP路由策略............................................................. (2)1.2.1IP路由策略介绍............................................................. (2)1.2.2IP路由策略配置............................................................. ................................................41.2.3配置案例............................................................. ...........................................................71.2 .4排错帮助............................................................. .. (8)第2章静态路由............................................................. (9)2.1静态路由介绍............................................................. .........................................92.2缺省路由介绍............................................................. .........................................92.3静态路由配置............................................................. .........................................92.4配置案例............................................................. . (10)第3章RIP............................................................ . (12)3.1RIP介绍.............................................................. ..............................................123.2RIP配置.............................................................. ..............................................133.3RIP案例.............................................................. . (20)3.3.1RIP典型案例............................................................. ...................................................203.3.2RIP路由聚合功能典型案例............................................................. .. (22)3.4RIP排错帮助............................................................. . (23)第4章RIPng.......................................................... .. (24)4.1RIPng介绍.............................................................. ..........................................244.2RIPng配置.............................................................. ..........................................254.3RIPng典型案例.............................................................. .. (30)4.3.1RIPng典型案例.............................................................. (30)版权所有2022,迈普通信技术股份有限公司,保留所有权利4.3.2RIPng路由聚合功能典型案例............................................................. (31)4.4RIPng排错帮助............................................................. (32)第5章OSPF........................................................... . (34)5.1OSPF介绍............................................................. ...........................................345.2OSPF配置............................................................. ...........................................365.3OSPF案例............................................................. . (42)5.3.1OSPF典型案例............................................................. .. (42)5.3.2OSPFVPN典型案例.............................................................. . (50)5.4OSPF排错帮助............................................................. (52)第6章OSPFv3......................................................... .. (54)6.1OSPFv3介绍............................................................. .......................................546.2OSPFv3配置............................................................. .......................................566.3OSPFv3案例............................................................. .......................................616.4OSPFv3排错帮助............................................................. .. (64)第7章BGP............................................................ .. (65)7.1BGP介绍.............................................................. ............................................657.2BGP配置..........................................................................................................677.3BGP典型案例.............................................................. . (80)7.3.1案例一:BGP邻居配置.............................................................. .. (80)7.3.2案例二:BGP聚合配置............................................................. .................................817.3.3案例三:配置BGP团体属性............................................................. .........................827.3.4案例四:BGP联盟配置............................................................. .................................837.3.5案例五:BGP路由反射器配置............................................................. ......................847.3.6案例六:BGP的MED设置............................................................. ...........................867.3.7案例七:BGPVPN典型案例............................................................. . (88)7.4BGP排错帮助............................................................. .. (93)第8章MBGP4+......................................................... . (95)版权所有2022,迈普通信技术股份有限公司,保留所有权利8.1MBGP4+简介....................................................................................................958.2MBGP4+配置............................................................. .......................................958.3MBGP4+案例............................................................. .......................................968.4MBGP4+排错帮助............................................................. .. (98)第9章黑洞路由操作手册............................................................. .. (99)9.1黑洞路由介绍............................................................. .......................................999.2IPv4黑洞路由配置任务............................................................. ........................999.3IPv6黑洞路由配置任务............................................................. ........................999.4黑洞路由举例............................................................. .....................................1009.5黑洞路由排错帮助............................................................. (102)版权所有2022,迈普通信技术股份有限公司,保留所有权利第1章路由协议概述在Internet中,一台主机为了访问远端的另一台主机,必须通过一系列路由器或三层交换机选择一条合适的路径。

09-ARP配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

09-ARP配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

ARP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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当两台主机开始通信并只知道对方的IP地址时(IP地址只是主机在网络层中的地址),如果要将网络层中数据包传送给目的主机,必须知道目的主机的硬件地址(比如以太网络MAC地址),因此需要将IP地址解析为数据链路层地址。

迈普路由器产品手册

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迈普路由器产品系列...................................................1 MP8800系列万兆核心路由器..........................................2 MP7500全冗余ATCA核心路由器.....................................3 MP3800系列开放式全业务汇聚路由器.................................4 MP2900系列开放式高速接入路由器....................................5 MP2824系列开放式全业务接入路由器.................................6 MP2800系列增强型宽窄带一体化智能路由器...........................7 MP1800系列3G专业级路由器 .......................................8 MP1800-20 3G无线路由器...........................................9 MP IMR800 3G无线路由器..........................................._ 迈普交换机产品系列 ..................................................1 MyPower S11800系列数据中心级核心交换机...........................2 MyPower S8900系列高性能电信级交换机...............................3 MyPower S6800系列万兆核心路由交换机...............................4 MyPower S6600系列万兆汇聚路由交换机...............................5 MyPower S5800系列数据中心级接入交换机............................6 MyPower S4320系列增强型千兆汇聚路由交换机........................7 MyPower S4300系列增强型千兆汇聚路由交换机........................8 MyPower S4220系列全千兆汇聚路由交换机.............................9 MyPower S4200系列千兆汇聚路由交换机...............................10 MyPower S4100系列电信级智能三层交换机........................11 MyPower S4000系列千兆汇聚路由交换机..........................12 MyPower S3320系列千兆智能型网管交换机........................13 MyPower S3300系列千兆智能网管型交换机........................14 MyPower S3220系列千兆智能网管型交换机........................15 MyPower S3200系列千兆智能网管型交换机........................16 MyPower S3120系列百兆智能网管型交换机........................17 MyPower S3100系列千兆智能网管型交换机.........................18 MyPower S2000系列网管型交换机.................................三、迈普安全产品系列.....................................................1 MPSec MSG4000-X1 安全网关.........................................2 MPSec MSG4000-G6 安全网关.........................................3 MPSec MSG4000-G4 安全网关........................................4 MPSec MSG4000-G2 安全网关.........................................5 MPSec MSG4000-G1 安全网关........................................6 MPSec MSG4000-F6安全网关.........................................7 MPSec VPN3000 系列VPN 网关.......................................8 电子政务外网IPSec VPN网关..........................................9 MPSec ISG1000系列网关.............................................四、迈普应用与服务产品系列..............................................1 Maipu Mico 一体化信息安防系统.......................................2 终端信息安全管理系统.................................................3 MPSec CMS证书管理服务器...........................................4 Maipu AAS迈普接入认证服务器........................................5 Maipu Portal 服务器...................................................6 迈普智能3G综合业务管理平台.........................................7 MS8000系列智能传媒服务器...........................................8 MT1000系列媒体网关.................................................9 迈普网络自动化运维系统..............................................10 Maipu Masterplan迈普统一网络管理平台............................11 Maipu DeviceMaster迈普路由交换设备管理系统.....................12 迈普管理支撑系统.................................................五、迈普无线网络产品系列.................................................1 Masterplan迈普无线有线一体化网管软件...............................2 MyPower WA2000 11n 系列智能AP ................................................................3 MyPower WA2000同频系列无线智能AP ..........................................................4 MyPower WNC6000智能无线控制器....................................5 MyPower WNC6000同频智能无线控制器................................6 MyPower WA1000 11n 系列WLAN CPE 终端 ...........................六、迈普统一通信产品系列 ...............................................1 MyPower VG 6000系列媒体网关......................................2 MyPower VG 2000系列媒体网关......................................3 MyPower VG2000-X系列媒体网关......................................4 MyPower VG 800系列媒体网关 .......................................5 MyPower VG A600系列媒体网关.......................................6 MyPower VEP600系列IP可视电话.....................................7 MyPower VEP310 系列IP 话机........................................8 MyPower VEP300 系列IP 话机........................................9 MyPower UCA个人通信助手...........................................10 MyPower VC8100 IP 通信服务器....................................11 MyPower IP电话会议系统.........................................12 MyPower VC8200协同视频服务器.................................13 MyPower MCC 融信呼.............................................14 迈普MyPower ICR录音软件 .......................................迈普路由器产品系列1 MP880C系列万兆核心路由器1.1 产品概述MP8800系列路由器是迈普通信技术股份有限公司自主研发的,全球第一款采用众核技术的路由器,是基于对行业用户业务应用的充分调研和深刻理解而推出的一款跨时代的万兆级高端骨干核心路由器。

15-QoS配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

15-QoS配置 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

QoS配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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策划:研究院资料服务处* * *迈普通信技术有限公司地址:成都市高新区九兴大道16号迈普大厦技术支持热线:400-886-8669传真:(+8628)85148948E-mail:support@网址:邮编:610041版本:2011年 8月v1.0版目录第1章QoS配置 (1)1.1 QoS简介 (1)1.1.1 流 (1)1.1.2 流分类 (1)1.1.3 优先级 (2)1.1.4 访问控制列表 (4)1.1.5 包过滤 (5)1.1.6 流量监管 (5)1.1.7 端口限速 (5)1.1.8 重定向 (5)1.1.9 优先级重标记 (5)1.1.10 为报文选择端口输出队列 (6)1.1.11 队列调度 (6)1.1.12 硬件优先级队列与802.1p优先级之间的映射关系 (7)1.1.13 流镜像 (7)1.1.14 基于流的流量统计 (7)1.1.15 报文拷贝到CPU (7)1.2 配置QoS (8)1.2.1 配置流量监管 (8)1.2.2 配置端口限速 (9)1.2.3 配置报文重定向 (9)1.2.4 配置报文拷贝到CPU (9)1.2.5 配置优先级标记 (10)1.2.6 配置队列调度 (10)1.2.7 配置802.1p与硬件优先级映射的映射关系 (11)1.2.8 配置DSCP与硬件优先级的映射关系 (11)1.2.9 配置流量统计 (12)1.2.10 配置流镜像 (13)1.2.11 QoS的显示和维护 (13)1.2.12 配置实例 (14)第1章QoS配置1.1 QoS简介在传统的分组网络中,所有报文都无区别的等同对待,每个交换机/路由器对所有的报文采用先入先出的策略(FIFO)处理,它尽最大的努力(Best-Effort)将报文送到目的地,但对报文传送的延时、延时抖动等传输性能不提供任何承诺和保证。

迈普MyPowerS系列以太网交换机配置手册

迈普MyPowerS系列以太网交换机配置手册

迈普MyPower-S系列以太网交换机配置手册————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ目录第1章交换机管理ﻩ错误!未定义书签。

1.1 管理方式.......................................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 带外管理............................................................. 错误!未定义书签。

1.1.2 带内管理 ........................................................... 错误!未定义书签。

1.2CLI界面ﻩ错误!未定义书签。

1.2.1 配置模式介绍 ..................................................... 错误!未定义书签。

1.2.2 配置语法............................................................. 错误!未定义书签。

1.2.3 支持快捷键ﻩ错误!未定义书签。

1.2.4帮助功能.......................................................... 错误!未定义书签。

1.2.5 对输入的检查 ................................................. 错误!未定义书签。

1.2.6 支持不完全匹配.................................................. 错误!未定义书签。

第2章交换机基本配置ﻩ错误!未定义书签。

2.1 基本配置ﻩ错误!未定义书签。

2.2 远程管理ﻩ错误!未定义书签。

迈普mypowers3000系列以太网交换机配置手册

迈普mypowers3000系列以太网交换机配置手册

目录第1章交换机管理 (1)管理方式 (1)带外管理 (1)带内管理 (5)CLI界面 (11)配置模式介绍 (12)配置语法 (14)支持快捷键 (15)帮助功能 (15)对输入的检查 (16)支持不完全匹配 (16)第2章交换机基本配置 (17)基本配置 (17)远程管理 (18)Telnet (18)SSH (19)配置交换机的IP地址 (21)配置交换机的IP地址任务序列 (21)SNMP配置 (23)SNMP介绍 (23)MIB介绍 (24)RMON介绍 (25)SNMP配置 (25)SNMP典型配置举例 (28)SNMP排错帮助 (29)交换机升级 (30)交换机系统文件 (30)BootROM模式升级 (31)FTP/TFTP升级 (33)第3章集群网管配置 (43)集群网管介绍 (43)集群网管基本配置 (43)集群网管举例 (46)集群网管排错帮助 (47)第1章交换机管理1.1管理方式用户购买到交换机设备后,需要对交换机进行配置,从而实现对网络的管理。

交换机为用户提供了两种管理方式:带外管理和带内管理。

1.1.1带外管理带外管理即通过Console进行管理,通常情况下,在首次配置交换机或者无法进行带内管理时,用户会使用带外管理方式。

例如:用户希望通过远程Telnet来访问交换机时,必须首先通过Console给交换机配置一个IP地址。

用户用Console管理的步骤如下:第一、搭建环境:图 1-1 交换机Console管理配置环境按照图 1-1所示,将PC的串口(RS-232接口)和交换机随机提供的串口线连接,下面是连接中用到的设备说明:设备名称说明PC机有完好的键盘和RS-232串口,并且安装了终端仿真程序,如Windows 系统自带超级终端等。

串口线一端与PC机的RS-232串口相连;另一端与交换机的Console相连。

通过串口线连接交换机有完好的Console。

第二、进入超级终端:连接成功后,打开Windows 系统自带超级终端。

03-端口镜像 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

03-端口镜像 MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

端口镜像本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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一般镜像目的端口会接入数据检测设备,用户利用这些设备对镜像过来的报文进行分析,进行网络监控和故障排除等。

图1-1 镜像示意图1.1.1 端口镜像端口镜像,指将指定端口接收或者发送的报文复制到镜像目的端口。

1.1.2 流镜像流镜像就是将匹配ACL规则的业务流复制到指定的目的端口,用于报文分析和监视。

在配置流镜像前用户需要先定义符合需求的ACL规则,设备会引用这些ACL规则进行流识别。

1.1.3 端口镜像交换机支持一对一和多对一的镜像,即可以支持多个镜像源。

镜像源(mirrored):镜像源可以是端口或者CPU接收或者发送的报文。

镜像目的端口(mirror):对于交换机来说,镜像的目的端口只能是一个。

如果配置了多个镜像的目的端口,只有最后配置的那个镜像目的端口生效。

注意:配置为镜像目的端口的端口不能作为普通业务口使用。

1.2 配置端口镜像1.配置前的准备●确定需要进行流镜像配置的端口和被镜像流的方向●确定了镜像目的端口2.在全局模式下配置端口镜像表 1-1配置端口镜像步骤命令操作步骤1 configure terminal 进入全局模式步骤2 mirror source-interface {ethernet device-num / slot-num / port-num |cpu {ingress | egress | both}配置镜像源步骤3 mirror destination-interface ethernet device-num / slot-num /port-num配置镜像目的端口步骤4 show mirror 验证操作步骤5 end 返回特权模式步骤6 copy running-config startup-config 保存修改的配置3.配置端口镜像举例【组网需求】将CPU,e 0/0/1,e 0/0/2接收和转发的报文镜像到e 0/0/4端口。

32-MLD Snooping MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

32-MLD Snooping MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

MLD Snooping配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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IP组播允许将IP数据报传输到一个构成了组播群组的主机集合,组播群组成员的关系是动态的,主机可以动态地加入或退出群组,从而使网络负载减到最小,在网上实现数据的有效传输。

MLD Snooping是用来监听主机与路由器之间的MLD报文,能根据组成员的加入、离开而动态地创建、维护和删除组播地址表,此时,组播帧依据各自的组播地址表进行转发。

22-LLDP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

22-LLDP MyPower S4330 V1.0 系列交换机配置手册

LLDP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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方便用户能够清楚地查看交换机各端口下挂邻居设备的型号以及所连接的端口,便于局端维护和管理网络。

网管通过访问MIB可以了解到网络二层的连接情况。

1. LLDP的工作原理LLDP网络设备之间通过组播地址01-80-c2-00-00-0e来通告自己的信息。

为了保证邻居可以收到自己的通告,LLDP网络设备每次连续发送1个LLDP通告,而每次发送的间隔可以通过设定hello-time来更改。

在接收到邻居的通告后,LLDP设备将读出通告的内容并存储在LLDP邻居表中。

LLDP邻居表也具有老化机制,生存时间既是TTL值。

如果生存时间过后,交换机仍收不到邻居的LLDP通告,该邻居表项将被删除。

2. LLDP定时器Hello-time:每次发送LLDP报文的间隔时间。

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RSTP配置本手册著作权属迈普通信技术有限公司所有,未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

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1.1.2 网桥协议数据单元为了运行STP,需要在交换机之间共享信息。

他们所共享的信息是网桥协议数据单元(Bridge Protocol Data Unit,BPDU),它是以组播信息的形式送出的,只有其他第2层设备收听网桥数据单元。

交换机将利用BPDU学习网络拓扑:什么设备连接到其他设备上,以及基于此拓扑,网络中是否存在某些第2层环路。

如果发现了某些环路,交换机将在此拓扑中禁用某个或某些端口,以确保网络中没有环路。

也就是说,在交换式网络中,从一台设备到任何其他的设备之间,只有一条路径可用。

如果在第2层网络中有任何变化,如一条链路断掉、添加了新链路、添加了新交换机或者某台交换机出现故障,网络中的交换机将共享此信息,这会引起STP算法重新执行,并产生一个新的无环拓扑。

1.1.3 STP的基本概念1. 根交换机(Root Bridge)STP算法运行后,第一个步骤是选举根交换机。

根交换机(Root Bridge)位于整个生成树拓扑的最上部。

具有最低交换机ID的交换机将被选为根。

交换机ID由两个部分组成:●交换机的优先级。

缺省情况下,所有交换机的优先级为32,768。

●交换机的MAC地址。

管理员可以通过更改交换机的ID,来指定一台交换机作为根。

当网络拓扑发送变化时,比如根交换机出现故障或者在网络中添加了新的交换机,就会重新触发根交换机的选举过程。

2. 根端口(Root Port)在选出根交换机后,还需要在网络中所有非根交换机上选出一个离根交换机最近的端口,负责与根交换机进行通信。

3. 指定网桥(Designated Bridge)在每个单独LAN中都有一个交换机被称为指定网桥,它属于该LAN中根路径花费最少的网桥。

根交换机是所有跟它连接的LAN的选举网桥。

4. 指定端口(Designated Port)在选举完根交换机和根端口后,还要在每一条链路上选举一个用于到达根交换机的端口,这个端口就是指定端口(Designated Port)。

成为指定端口需具备下面的条件:●一条链路上的两条交换机中,拥有到根交换机最低累加路径成本的交换机上端口将被选用。

如果两条交换机的累加路径成本相同,那就选择其中具有最低交换机ID的交换机。

●如果同一台交换机上连接了多条可到达根交换机的链路,那就选择拥有最低优先级的交换机端口作为指定端口。

如果这几个端口的优先级都相同,则选择物理端口号最低的端口为指定端口。

1.1.4 端口状态在生成树中,端口状态有5种:●Disabled端口不参与帧的转发、,MAC地址学习和生成树运算。

当端口通过管理手段被Disable 时,端口状态变为Disabled状态。

当端口在Disabled状态时,可通过管理手段Enable端口,端口状态变为Blocking状态。

●Blocking端口不进行帧的转发,不进行MAC地址学习,但接收BPDU和参与生成树的运算。

当网桥初始化后,端口进入Blocking状态,或者端口处于Disabled状态时通过管理手段进行端口Enable后,端口进入Blocking状态。

通过生成树的运算,端口能够从Listening、Learning或者Forwarding状态进入Blocking 状态。

●Listening端口不转发帧,不进行MAC地址的学习,但接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。

当生成树决定此端口需要参与帧的转发时,端口从Blocking 状态转变为Listening状态。

●Learning端口不转发帧,但进行MAC地址的学习并且接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。

当协议定时器到时,端口从Listening状态转变为Learning 状态。

●Forwarding端口转发帧,进行MAC地址的学习并且接收BPDU和参与生成树的运算,接收到的BPDU需要提交用来发送。

当协议定时器到时,端口状态从Learning状态变为Forwarding 状态。

在生成树中,网桥的端口只有属于根端口或者指定端口时,才能够参与帧的转发,其余端口状态都为Blocking状态。

1.2 生成树的计算1.2.1 生成树协议报文生成树协议使用两种报文,配置BPDU和拓扑变化通知BPDU。

1. 配置BPDU的报文格式图1-1.配置BPDU报文格式Protocol Identifier:为0x00,标识生成树协议。

Protocol Version Identifier:为0x0000。

BPDU Type:为0x00,表示配置BPDU。

Flags:使用了两个标志位,A000000B,当A为1时,表示拓扑改变确认;当B为1时,表示拓扑改变。

Root Identifier:根交换机的唯一标识,为8字节。

由网桥的优先级和网桥的MAC地址组成。

Root Path Cost:根路径花费,为4字节。

Bridge Identifier:网桥的唯一标识,为8字节。

由网桥的优先级和网桥的MAC地址组成。

Port Identifier:发送配置报文的网桥端口的唯一标识,为2字节。

由端口的优先级和端口ID组成。

Message Age:从根交换机产生此配置报文以来的时间。

Max Age:配置报文的有效时间。

Hello Time:根产生配置报文的时间间隔。

Forward Delay:端口从Listening状态和Learning状态的维持时间。

2. 拓扑变化通知BPDU图1-2.拓扑变化通知BPDU格式Protocol Identifier:为0x00,标识生成树协议。

Protocol Version Identifier:为0x00。

BPDU Type:为0x80,表示拓扑变化通知BPDU。

1.2.2 根交换机的选择网桥在启动的时候假定自己为根交换机,它所有跟LAN中有连接的端口都为指定端口,网桥向所有指定端口定时发送配置报文。

此报文中的Root Identifier跟Bridge Identifier相同,Root Path Cost为0,Message Age时间为0。

当网桥收到另一网桥的配置报文时,如果此配置报文的Root Identifier比此网桥的Root Identifier大时,则丢弃此配置报文;否则更新该网桥的Root Identifier、Root Path Cost等参数的值,该网桥将以新值继续向指定端口广播发送配置BPDU。

按照这种方式,最终选举出根交换机。

1.2.3 网桥的根端口的选择根交换机选取后,根交换机定时向指定端口发送配置报文,桥接的LAN中的其它网桥会收到配置报文,这些网桥会把收到的配置报文中的Root Path Cost最小的那个端口作为该网桥的根端口。

(这些网桥会把收到的配置报文中的Root Path Cost+接收端口Path Cost 的最小的那个端口作为该网桥的根端口)如果有若有多个端口具有相同的最低根路径花费,则具有最高优先级的端口为根端口(则接收到配置BPDU报文中的端口优先权最高的端口为根端口)。

若有两个或多个端口具有相同的最低根路径花费和最高优先级,则端口号最小(则接收到配置BPDU报文中的端口号最小)的端口为默认的根端口。

网桥从根端口接收到配置报文后,会从网桥的指定端口发送配置报文,在指定端口发送配置报文时,它会修改报文的Root Path Cost、Bridge Identifier、Port Identifier和Message Age。

1.2.4 LAN的指定网桥的选择开始时,所有的网桥都认为自己是LAN的网桥。

当网桥接收到具有更低根路径花费的(同一个LAN中)其他网桥发来的BPDU,该网桥就不再宣称自己是指定网桥。

如果在一个LAN中,有两个或多个网桥具有同样的根路径花费,具有最高优先级的网桥被选为指定网桥。

如果指定网桥在某个时刻收到了一个LAN上其他网桥因竞争指定网桥而发来的配置BPDU,该指定网桥将发送一个回应的配置BPDU,以重新确定指定网桥。

1.2.5 指定端口的选择LAN的指定网桥中与该LAN相连的端口为指定端口。

若指定网桥有两个或多个端口与该LAN相连,那么具有最低标识的端口为指定端口。

1.2.6 重新配置通过网络传播的配置信息有一个有效时间,此时间为配置报文中的Max Age时间。

网桥会保存端口中的信息,并监视这些信息的存储时间。

在正常的情况下,根交换机定时发送配置报文,以使存储的信息不会超时。

如果端口的信息超时,网桥会尝试使此端口为LAN的指定端口,并把从根端口接收到的配置报文从此端口发送出去。

如果网桥的根端口的信息超时,网桥的其它端口会被选择为根端口。

如果根交换机失效了,网桥不收从根交换机发送过来的配置信息,它会假定自己为根交换机。

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