链路聚合基本原理V1.1(15)
网络初级篇之链路聚合(原理与配置)
⽹络初级篇之链路聚合(原理与配置)⼀、链路聚合的产⽣ 由于在企业⽹络中,核⼼层负责数据的⾼速转发,极其容易引发链路阻塞。
所以在核⼼层部署链路聚合可以整体提升⽹络的数据吞吐量,解决链路拥塞的问题。
⼆、链路聚合的原理与好处 1、什么是链路聚合 链路聚合是把两台设备之间的链路聚集在⼀块,当做⼀条逻辑链路使⽤。
2、链路聚合带来的好处链路聚合可以提⾼链路的带宽。
理论上,通过链路聚合,可使⼀个聚合端⼝的带宽最⼤为所有成员端⼝的带宽总和。
链路聚合可以提⾼⽹络的可靠性。
配置了链路聚合的端⼝,若其中⼀端⼝出现故障,则该成员端⼝的流量就会切换到成员链路中去。
保障了⽹络传输的可靠性。
链路聚合还可以实现流量的负载均衡。
把流量平均分到所有成员链路中去。
使得每个成员链路最低限度的降低产⽣流量阻塞链路的风险三、链路聚合的模式 链路聚合总共有两种模式:⼿动负载均衡模式与LACP(链路聚合控制协议)模式。
1、⼿动负载均衡模式 在此模式下,Eth-Trunk的建⽴,成员接⼝的加⼊由⼿⼯配置。
该模式下的所有活动链路都参与数据的转发,平均分担流量。
如果某条活动链路出现故障,则⾃动在剩余的活动链路中平均分担流量。
适⽤于两直连设备之间,既需要⼤量的带宽,也不⽀持LACP协议时。
可以基于MAC地址与IP地址进⾏负载均衡。
2、LACP(链路聚合控制协议)模式 在此模式下,Eth-Trunk的建⽴,成员接⼝的加⼊由⼿⼯配置。
链路两端的设备会相互发送LACP报⽂,协商聚合参数,从⽽选举出活动链路和⾮活动链路。
活动成员链路(M):⽤于在负载均衡模式中的数据转发。
⾮活动成员链路(N):⽤于冗余备份。
如果⼀条活动成员链路出现故障,⾮活动成员链路中优先级最⾼的将代替出现故障的活动链路。
状态由⾮活动链路变为活动链路。
3、两者的区别 在⼿动负载均衡模式下,所有的端⼝都处于数据转发状态;在LACP模式下,会有⼀些链路充当备份链路。
四、数据流控制 1、在⼀个聚合端⼝中,成员端⼝的所有参数必须⼀致,参数包括:物理⼝数量、传输速率、双⼯模式、流量控制模式。
07链路聚合基本原理及配置v1.1
中国电信股份有限公司广东研究院
# interface Eth-Trunk0 description JH_NE40-1->GJ_NE40-1 undo shutdown ip address 10.49.0.209 255.255.255.248
现场的数据
# interface GigabitEthernet1/0/0 undo negotiation auto undo shutdown eth-trunk 0 # interface GigabitEthernet1/0/1 undo negotiation auto undo shutdown eth-trunk 0 # interface GigabitEthernet1/0/2 undo negotiation auto undo shutdown eth-trunk 0 # interface GigabitEthernet2/0/0 undo negotiation auto undo shutdown eth-trunk 0 # interface GigabitEthernet2/0/1 undo negotiation auto undo shutdown eth-trunk 0
中国电信股份有限公司广东研究院
链路聚合配置(6)
NE40/NE80E举例
RouterA
GE1/0/0 GE2/0/0 Eth-Trunk1 100.1.1.1/24
RouterB
GE1/0/0 GE2/0/0
Eth-Trunk1 100.1.1.2/24
Router A <Quidway> system-view [Quidway] sysname RouterA # 创建Eth-Trunk接口,并配置IP地址。 [RouterA] interface eth-trunk 1 [RouterA-Eth-Trunk1] ip address 100.1.1.1 24 [RouterA-Eth-Trunk1] quit # 将端口GE1/0/0、GE2/0/0加入到Eth-Trunk 1中。 [RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0 [RouterA-GigabitEthernet1/0/0] eth-trunk 1 [RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit [RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0 [RouterA-GigabitEthernet2/0/0] eth-trunk 1 [RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
链路聚合原理
链路聚合原理
链路聚合原理
链路聚合是一种用于将多个网络连接结合成一个逻辑连接的技术。
这种技术可以使网络带宽更大,并且还可以提高网络的可用性。
下面,我将详细介绍链路聚合的原理和实现方法。
链路聚合的原理是将多个物理链路连接到一起,使它们表现为一个逻辑连接。
在这个逻辑连接上,数据可以通过所有的链接来传输,并且它可以自动检测和纠正任何数据丢失。
这种技术的实现需要多个物理连接,一个网络设备和一个协议。
链路聚合的实现方法有多种,其中最常用的是以太网链路聚合协议。
这种协议可以将多个以太网连接聚合成一个逻辑连接,并且它可以在下层物理设备上进行。
当数据传输时,它将在多个逻辑连接中传输,并且它将自动重新构建,以使传输更加可靠。
链路聚合还需要一个网络设备,如交换机或路由器,以便将多个物理链路连接在一起。
这个设备必须支持链路聚合协议,并且它必须能够检测到链路故障并且重新路由流量。
总之,链路聚合是一种有效的技术,可以将多个网络连接结合在一起,以提高网络的带宽和可用性。
这种技术的原理和实现方法比较简单,
只需多个物理连接,一个网络设备和一个协议即可。
尽管链路聚合要
求网络设备支持链路聚合协议,并且它必须能够检测到链路故障并且
重新路由流量,但是它仍然是为解决网络带宽和可用性问题提供一个
优秀的解决方案。
链路聚合工作原理
链路聚合工作原理
嘿呀!今天咱们来聊聊链路聚合工作原理呢!
哇!首先咱们得搞清楚啥是链路聚合呀?简单来说,链路聚合就是把多个物理链路组合成一个逻辑链路的技术呢!
哎呀呀,那它到底是咋工作的呢?1. 增加带宽!这可是它的一个大优点呀!比如说,原本一条链路的带宽有限,速度不够快,这时候把几条链路聚合在一起,带宽不就大大增加了嘛!就像多个人一起干活,效率自然高得多啦!2. 提供冗余!要是其中一条链路出了问题,哎呀呀,不用担心,其他链路还能继续工作,数据传输不会中断呢!这是不是很棒呀?3. 负载均衡!数据可以在聚合的链路中更合理地分配,就像把货物均匀地放在不同的马车上,这样每个链路的负担就比较均衡啦,不会有的累得不行,有的闲着没事干!
哇哦!再深入一点说,链路聚合在实现的时候,得有一些规则和算法呢!比如说,怎么确定哪些链路可以聚合在一起?怎么分配数据?这都得有一套办法呀!
哎呀呀,还有呢!不同的网络设备对链路聚合的支持和实现方式可能不太一样哦!有的可能更灵活,有的可能稍微有点局限。
总之呀,链路聚合工作原理可不简单,但是它给我们的网络带来了很多好处呢!嘿,这下你是不是对链路聚合工作原理有点清楚啦?。
链路聚合基本原理V1.1(15)
基于OSPF的三层链路冗余技术 基于OSPF的三层链路冗余技术在大型园区网络中使用广泛。对两台核心交换设备 分别有两条出口(分别接两台路由器)冗余备份的网络中,可在核心设备的两条 上行链路上做负载均衡。但如果在出口路由器上需要做NAT转换,负载均衡就很 难实现。但可通过调整cost的值实现链路冗余和负载分担。 对两台核心交换设备有一条出口(接一台路由器)的拓扑结构中,不需要通过人 工调整cost值来实现流量分担。只需要更改OSPF的参考带宽,由OSPF自动实现负 载均衡功能。
静态Trunk将多个物理端口直接加入Trunk组,形成一个逻辑端口。
这种方式不利于观察聚合端口的状态,造成部分业务中断。
链路聚合方式-LACP
LACP ( Link Aggregation Control Protocol) 标准:IEEE 802.3ad LACP通过协议将多个物理端口动态聚合 到 Trunk组 ,形成一个逻辑端口。 LACP自动产生聚合、自动发现故障链路, 在获得最大的带宽同时保证链路有效性。
负载分担机制
A
D D D D
Fast Ethernet 1 Fast Ethernet 2
D D D D D
D
B
Link Aggregation Flow A->D B->D C->D etc. Output Path FE 1 FE 2 FE 3 FE …
Fast Ethernet 3 Fast Ethernet 4
Flow D->A D->B D->C etc.
Link Aggregation Output Path FE 4 FE 3 FE 1 FE …
E
链路聚合的原则
链路聚合的原则链路聚合是一种网络技术,它可以将多个网络链路合并为一个逻辑链路,以提高网络的带宽和可靠性。
在这篇文章中,我们将探讨链路聚合的原则以及它在网络中的应用。
一、链路聚合的原理链路聚合的原理是将多个物理链路组合成一个逻辑链路,从而实现带宽的增加和冗余的提高。
当多个链路被聚合时,它们的带宽将被合并,并且数据将通过这些链路进行传输。
这样一来,不仅可以提高传输速度,还可以提高网络的可靠性,因为即使其中一个链路出现问题,数据仍然可以通过其他链路进行传输。
二、链路聚合的优点链路聚合具有以下几个优点:1. 带宽增加:通过将多个链路聚合在一起,可以将它们的带宽相加,从而提高网络的传输速度。
2. 冗余备份:当多个链路被聚合时,即使其中一个链路出现故障,数据仍然可以通过其他链路进行传输,提高网络的可靠性。
3. 负载平衡:链路聚合可以根据网络负载情况,动态地将数据分流到不同的链路上,从而实现负载均衡,提高网络的性能。
4. 灵活可扩展:通过链路聚合,可以方便地增加或减少链路的数量,以满足不同网络需求的变化。
三、链路聚合的应用链路聚合在各种网络环境中都有广泛的应用,下面是几个常见的应用场景:1. 数据中心网络:在大型数据中心中,链路聚合可以将多个服务器之间的链路合并为一个逻辑链路,提高数据中心内部的通信效率和可靠性。
2. 企业网络:在企业网络中,链路聚合可以将多个WAN链路合并为一个逻辑链路,提高企业的网络带宽和可靠性。
3. 无线网络:在无线网络中,链路聚合可以将多个无线通道合并为一个逻辑链路,提高无线网络的带宽和覆盖范围。
4. 云计算网络:在云计算环境中,链路聚合可以将多个物理链路合并为一个逻辑链路,提高虚拟机之间的通信效率和可靠性。
四、链路聚合的实现方法链路聚合的实现方法有多种,常见的包括以下几种:1. 静态链路聚合:静态链路聚合是通过配置网络设备上的聚合组来实现的,管理员需要手动指定要聚合的物理链路,并将它们绑定到一个逻辑链路上。
1、链路聚合和堆叠技术的原理和作用
链路聚合和堆叠技术是网络领域中常用的两种技术,它们在网络通信中起着至关重要的作用。
本文将对链路聚合和堆叠技术的原理和作用进行详细的介绍,希望能为读者提供一些参考。
1. 链路聚合技术的原理和作用链路聚合技术是指将多个物理链路通过一定的方式进行绑定,形成一个逻辑链路来传输数据的技术。
其原理主要通过数据包的分发算法来实现多个物理链路的负载均衡,以提高网络的带宽和可靠性。
作用:(1)增加带宽:通过链路聚合技术,可以将多个物理链路绑定在一起,形成一个逻辑链路,从而增加网络的带宽,提高数据传输的效率。
(2)提高可靠性:链路聚合技术还可以提高网络的可靠性,当一个物理链路出现故障时,数据包可以自动切换到其他正常的物理链路上进行传输,从而保证网络的稳定性。
2. 链路堆叠技术的原理和作用链路堆叠技术是指将多个网络设备通过特定的接口进行堆叠连接,形成一个统一的逻辑设备来管理和传输数据的技术。
其原理主要是通过堆叠协议来实现多个设备之间的统一管理和控制。
作用:(1)简化管理:通过链路堆叠技术,可以将多个网络设备进行堆叠连接,形成一个统一的逻辑设备来管理和控制,从而简化网络的管理和维护工作。
(2)提高扩展性:链路堆叠技术还可以提高网络的扩展性,当网络需要扩展时,可以通过添加新的设备进行堆叠连接,从而扩展网络的规模和容量。
3. 链路聚合和堆叠技术的结合应用链路聚合和堆叠技术可以结合应用在网络中,通过将多个物理链路进行聚合,然后将多个网络设备进行堆叠连接,形成一个高带宽、高可靠性的网络架构。
结合应用的主要作用:(1)提高带宽:通过链路聚合技术和链路堆叠技术的结合应用,可以实现网络的高带宽传输,从而满足大规模数据传输的需求。
(2)提高可靠性:结合应用还可以提高网络的可靠性,当一个物理链路或网络设备出现故障时,可以通过其他正常的链路和设备来保证数据的传输。
总结:链路聚合和堆叠技术作为网络领域中常用的技术,对于提高网络的带宽和可靠性起着至关重要的作用。
链路聚合基本原理及配置
Link
E
Aggregation
C
F
• 快速以太口和千兆以太口可以将多条链路看成是一条链路,增
加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路带宽。
负载分配机制
DDD D
A
Fast Ethernet 1 Fast Ethernet 2
D
DDDD
D
B
Link
Aggregation
Fast Ethernet 3 Fast Ethernet 4
LACP:链路聚合控制协议
Link Aggregation Control Protocol 标准:IEEE 802.3ad LACP通过协议将多个物理端口聚合到
Trunk组,形成一个逻辑端口 LACP自动产生聚合,自动发现故障链路,
在获得最大的带宽同时保证链路的有效性。
3系列交换机链路聚合的原则
查看Trunk组2中成员端口的聚合状态 :
ZXR10(config)#show lacp 2 internal
Smartgroup:2 Actor Agg LACPDUs Port Oper Port RX Mux Port State Interval Priority Key State Machine Machine -----------------------------------------------------------------fei_3/17 selected 30 32768 0x202 0x3d current collecting-distributing fei_3/18 selected 30 32768 0x202 0x3d current collecting-distributing
链路聚合简介
链路聚合简介链路聚合简介以太网链路聚合Eth-Trunk简称链路聚合,它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路,从而实现增加链路带宽的目的。
同时,这些捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。
目的:随着网络规模不断扩大,用户对骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。
在传统技术中,常用更换高速率的接口板或更换支持高速率接口板的设备的方式来增加带宽,但这种方案需要付出高额的费用,而且不够灵活。
采用链路聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下,通过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口,达到增加链路带宽的目的。
在实现增大带宽目的的同时,链路聚合采用备份链路的机制,可以有效的提高设备之间链路的可靠性。
链路聚合主要有以下三个优势:增加带宽链路聚合接口的最大带宽可以达到各成员接口带宽之和。
提高可靠性当某条活动链路出现故障时,流量可以切换到其他可用的成员链路上,从而提高链路聚合接口的可靠性。
负载分担在一个链路聚合组内,可以实现在各成员活动链路上的负载分担。
原理描述基本概念:如在两个设备之间通过三条以太网物理链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路。
这条逻辑链路的最大带宽等于原先三条以太网物理链路的带宽总和,从而达到了增加链路带宽的目的;同时,这三条以太网物理链路相互备份,有效地提高了链路的可靠性。
链路聚合的一些基本概念:链路聚合组和链路聚合接口链路聚合组LAG(Link Aggregation Group)是指将若干条以太链路捆绑在一起所形成的逻辑链路。
每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口,这个逻辑接口称之为链路聚合接口或Eth-Trunk接口。
链路聚合接口可以作为普通的以太网接口来使用,与普通以太网接口的差别在于:转发的时候链路聚合组需要从成员接口中选择一个或多个接口来进行数据转发。
成员接口和成员链路组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口。
成员接口对应的链路称为成员链路。
链路聚合的原理
链路聚合的原理一、概述链路聚合是指将多条物理链路合并成一条逻辑链路,从而提高网络的带宽和可靠性。
链路聚合技术在现代计算机网络中被广泛应用,特别是在数据中心网络中,因为数据中心网络需要高带宽、低延迟和高可靠性。
二、链路聚合的原理1. 传统单链路与链路聚合的比较传统的计算机网络使用单个物理链路连接两个设备。
当一个物理链路出现故障时,整个网络就会断开。
而链路聚合技术可以将多个物理链路连接起来,形成一个逻辑链接。
当其中一个物理链接故障时,其他链接仍然可以正常工作。
2. 链路聚合的实现方式实现链路聚合有两种方式:静态聚合和动态聚合。
(1)静态聚合:在静态聚合中,管理员手动配置每个端口的速率和优先级。
这种方法需要管理员了解每个端口的性能,并且需要手动配置每个端口的参数。
这种方法适用于小型网络。
(2)动态聚合:在动态聚合中,交换机根据协议自动配置端口参数。
这种方法更加智能化,可以根据网络负载自动调整端口参数。
这种方法适用于大型网络。
3. 链路聚合的协议链路聚合需要使用特定的协议,以确保各个物理链路之间的通信正常。
以下是链路聚合中使用的主要协议:(1)LACP(链路聚合控制协议):LACP是一种动态协议,可以自动配置交换机端口参数。
它可以检测到物理链路故障,并且可以在故障发生时自动切换到备用链路。
(2)PAgP(端口聚合协议):PAgP是一种Cisco专有协议,它与LACP类似,但只能在Cisco设备上使用。
4. 链路聚合的工作原理链路聚合的工作原理如下:(1)首先,交换机将多个物理链路组成一个逻辑链接。
这个逻辑链接具有一个虚拟MAC地址和一个虚拟IP地址。
(2)当数据包进入逻辑链接时,交换机会将数据包分配给其中一个物理链接进行传输。
如果这个物理链接出现故障,则数据包会被分配给其他可用的物理链接进行传输。
(3)当所有可用的物理链接都无法传输数据包时,交换机会将数据包丢弃。
5. 链路聚合的优点链路聚合技术有以下优点:(1)提高网络带宽:链路聚合可以将多个物理链接组成一个逻辑链接,从而提高网络带宽。
H3C华三链路聚合的原理及配置
H3C华三链路聚合的原理及配置1.链路聚合的作⽤:将多条物理链路捆绑在⼀起形成⼀条以太⽹逻辑链路,实现增加链路带宽的⽬的,同时这些捆绑在⼀起的链路通过相互动态备份,可以有效地提⾼链路的可靠性2.聚合模式:⑴静态聚合:⼀旦配置好后,端⼝的选中/⾮选中状态就不会受⽹络环境的影响,⽐较稳定⑵动态聚合:通过LACP协议实现,能够根据对端和本端的信息调整端⼝的选中/⾮选中状态,⽐较灵活3.静态聚合的⼯作机制⑴参考端⼝的选举:⽤来选择聚合成员端⼝的标准端⼝;优先级->全双⼯/⾼速率->全双⼯/低速率->半双⼯/⾼速率->半双⼯/低速率的优先次序,若优先级相同则选择端⼝号最⼩的的端⼝⑵确定成员端⼝状态为选中端⼝①端⼝要处于up状态②端⼝的操作key和属性类配置与参考端⼝要相同③聚合组中候选端⼝的数量没有超过上限*操作key:⽤于选择链路聚合成员端⼝的配置信息,由参考端⼝的第⼆类配置⽣成,第⼆类配置与操作Key⼀致,端⼝才能被选中*属性类配置:包括速率、双⼯模式、链路状态(UP/DOWN)这三项配置,速率和双⼯模式会参与参考端⼝选举,链路状态会影响成员端⼝是否被选中*端⼝的第⼀类配置:不参与操作Key计算的配置信息;例如:MVRP、MSTP等*端⼝的第⼆类配置:参与操作Key计算的配置信息;例如:Vlan配置、端⼝类型、QinQ、Mac地址学习配置4.动态聚合的⼯作机制⑴参考端⼝的选举:⽤来选择聚合成员端⼝的标准端⼝;设备ID越⼩的优先,设备ID=LACP优先级+MAC地址(LACP优先级默认为32768),如果优先级相同再⽐较其系统MAC地址,MAC地址越⼩其设备ID越⼩聚合端⼝ID⼩的优先,端⼝ID=端⼝优先级+端⼝编号(端⼝优先级默认为32768)⑵确定成员端⼝状态为选中端⼝①端⼝要处于up状态②端⼝的操作key和属性类配置与参考端⼝要相同③聚合组中候选端⼝的数量没有超过上限5.静态聚合的配置⑴组⽹图⑵配置步骤①配置S1# 创建⼆层聚合接⼝1[S1] interface bridge-aggregation 1[S1-Bridge-Aggregation1] quit# 分别将端⼝GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加⼊到聚合组1中。
链路聚合基本原理
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
查看配置成果: 1、查看smartgroup 信息: ZXR10 (config)#show lacp 1 internal 2、查看vlan信息: ZXR10 (config)#show vlan 3、查看端口信息: ZXR10 (config)#show interface brief
配置示例
ZTE1
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smartgroup1
ZTE2
ZTE1(config)# interface smartgroup1 ZTE1 (config)#smartgroup mode 802.3ad //(1、on是静态聚
) 合2、802.3ad是动态链路聚合
ZTE1(config-if)# exit ZTE1(config)# interface fei_1/1 ZTE1(config-if)# smartgroup 1 mode active ZTE1(config-if)# exit ZTE1(config)# interface fei_1/2 ZTE1(config-if)# smartgroup 1 mode active ZTE1(config-if)# exit ZTE1(config)# interface smartgroup1 ZTE1(config-if)# switchport mode trunk ZTE1(config-if)# switchport trunk vlan 10
思索题
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
什么时候需要进行链路聚合? 流量在聚合旳链路上是怎样进行分配旳? 配置链路聚合时前提条件是什么?
预习
文档仅供参考,如有不当之处,请联an QinQ Supervlan
链路聚合
链路聚合(Link Aggregation )是指将一组物理端口捆绑在一起作为一个逻辑接口来增加带宽的一种方法。
通过在两台设备之间建立链路聚合组(Link Aggregation Group ),可以提供更高的通讯带宽和更高的可靠性,而这种提高不需要硬件的升级,并且还为两台设备的通讯提供了冗余保护。
图1 链路聚合示意图2.1. 手工汇聚手工汇聚模式是一种最基本的链路聚合方式,在该模式下,汇聚组的创建、成员接口的加入完全由手工来配置,没有链路聚合控制协议的参与。
该模式下所有成员接口(selected )都参与数据的转发,分担负载流量,因此称为手工负载分担模式。
手工汇聚端口的 LACP 协议为关闭状态,禁止用户使能手工汇聚端口的LACP 协议。
1) 手工汇聚组中的端口状态在手工汇聚组中,端口可能处于两种状态:Selected 或Standby 。
处于Selected 状态且端口号最小的端口为汇聚组的主端口,其他处于Selected 状态的端口为汇聚组的成员端口。
由于设备所能支持的汇聚组中的最大端口数有限制,如果处于Selected 状态的端口数超过设备所能支持的汇聚组中的最大端口数,系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些端口为Selected 端口,其他则为Standby 端口。
2)手工汇聚对端口配置的要求一般情况下,手工汇聚对汇聚前的端口速率和双工模式不作限制。
但对于以下情况,系统会作特殊处理:对于初始就处于DOWN 状态的端口,在汇聚时对端口的速率和双工模式没有限制; 对于曾经处于UP 状态,并协商或强制指定过端口速率和双工模式,而当前处于DOWN状态的端口,在汇聚时要求速率和双工模式一致;对于一个汇聚组,当汇聚组中某个端口的速率和双工模式发生改变时,系统不进行解汇聚,汇聚组中的端口也都处于正常工作状态。
但如果是主端口出现速率降低和双工模式变化,则该端口的转发可能出现丢包现象。
2.2 LACP汇聚LACP汇聚有两种工作模式:动态LACP汇聚和静态LACP汇聚LACP协议通过LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路汇聚控制协议数据单元)与对端交互信息实现链路的汇聚。
交换机链路聚合技术原理及配置介绍
交换机链路聚合技术原理及配置介绍交换机链路聚合技术原理及配置介绍一、 一、 链路聚合技术介绍链路聚合技术介绍以太网链路聚合简称链路聚合,它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路,从而实现增加链路带宽的目的。
同时,这些捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。
如下图所示,Device A与Device B之间通过三条以太网物理链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路Link aggregation 1,这条逻辑链路的带宽等于原先三条以太网物理链路的带宽总和,从而达到了增加链路带宽的目的;同时,这三条以太网物理链路相互备份,有效地提高了链路的可靠性。
链路聚合示意图二、 二、 两种聚合技术两种聚合技术(一) (一) 端口聚合协议(PAg 端口聚合协议(PAg p, C isco 专有协议)端口聚合协议(PAgp,Port Aggregation Protocol),这是Cisco独有的协议。
可以很容易地在有EtherChannel能力的端口间,自动建立Fast EthernetChannel和Gigabit EtherChannel连接,该协议具有学习相邻端口组动态和信息的能力。
PAgp是EtherChannel的增强版,它支持在EtherChannel上的Spanning Tree和Uplink Fast功能,并支持自动配置EtherChannel的捆绑。
Uplink Fast也是Cisco交换机技术,能够保证交换机在几秒钟内快速从失败中恢复。
(二) (二) 链路汇聚控制协议(LAC 链路汇聚控制协议(LAC P,IEEE802.3a d)LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)是一种基于IEEE802.3ad标准的、能够实现链路动态聚合与解聚合的协议。
LACP协议通过LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路聚合控制协议数据单元)与对端交互信息。
链路聚合的
链路聚合的一、什么是链路聚合链路聚合是一种网络技术,用于将多个物理链路或逻辑链路绑定在一起,形成一个更高带宽、更高可用性的逻辑链路。
通过将多个链路捆绑成一个逻辑链路,链路聚合可以提供更高的带宽和更好的负载均衡效果,可以实现故障容忍和灵活的网络调度。
二、链路聚合的原理链路聚合使用链路聚合控制协议(LACP)或静态链路聚合来将多个物理或逻辑链路捆绑成一个逻辑链路。
具体原理如下:1. LACPLACP是链路聚合控制协议的缩写,它运行在网络设备之间,用于协调链路聚合。
LACP使用标准的Ethernet帧格式,在链路上发送LACP数据单元,以进行链路聚合的协商和控制。
通过LACP协商,网络设备可以协商并决定哪些链路将被聚合成一个逻辑链路,并确定链路的优先级、状态和可用带宽等信息。
2. 静态链路聚合静态链路聚合是一种不需要使用LACP的链路聚合方式,网络管理员可以手动配置需要聚合的链路,并指定聚合链路的参数和优先级。
静态链路聚合适用于一些不支持LACP协议的设备,或者在特定的网络环境中需要手动配置链路聚合的情况。
三、链路聚合的优势链路聚合具有以下几个优势:1. 提高带宽和吞吐量通过聚合多个链路,可以将它们捆绑成一个逻辑链路,从而提供更高的带宽和吞吐量。
对于高负载的网络环境,链路聚合可以有效地增加网络的传输能力,提高数据传输速度和响应时间。
2. 实现负载均衡链路聚合可以将网络流量均匀地分布到多个链路上,实现负载均衡。
通过负载均衡,可以避免某个链路过载而其他链路空闲的情况发生,提高链路利用率。
3. 增强网络的冗余性通过将多个链路聚合成一个逻辑链路,链路聚合可以增强网络的冗余性。
当某个链路发生故障时,其他正常的链路可以继续提供服务,从而实现故障容忍。
4. 灵活的网络调度链路聚合可以提供灵活的网络调度策略,根据不同的网络流量情况,动态调整链路的使用方式。
通过网络调度,可以实现更优化的链路利用和资源分配。
四、链路聚合的应用场景链路聚合在以下几个场景中得到广泛应用:1. 数据中心网络在数据中心网络中,链路聚合可以用于提供高带宽、低延迟的网络连接,满足大规模数据传输和处理的需求。
网络基础知识笔记09:Eth-Trunk(链路聚合)的基本原理与配置
⽹络基础知识笔记09:Eth-Trunk(链路聚合)的基本原理与配置⽹络基础知识笔记09Eth-Trunk(链路聚合)的基本原理与配置 由于本笔记有借鉴其他博⽂的内容,但仅做学习使⽤。
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随着⽹络规模不断扩⼤,⽤户对⾻⼲链路的带宽和可靠性提出了越来越⾼的要求。
在传统技术中,常⽤更换⾼速率的接⼝板或更换⽀持⾼速率接⼝板的设备的⽅式来增加带宽,但这种⽅案需要付出⾼额的费⽤,⽽且不够灵活。
采⽤链路聚合技术可以在不进⾏硬件升级的条件下,通过将多个物理接⼝捆绑为⼀个逻辑接⼝,来达到增加链路带宽的⽬的。
在实现增⼤带宽⽬的的同时,链路聚合采⽤备份链路的机制,可以有效的提⾼设备之间链路的可靠性。
链路聚合应⽤场景 链路聚合⼀般部署在核⼼结点,以便提升整个⽹络的数据吞吐量。
本⽰例中,两台核⼼交换机SWA和SWB之间通过两条成员链路互相连接,通过部署链路聚合,可以确保SWA和SWB之间的链路不会产⽣拥塞。
在企业⽹络中,所有设备的流量在转发到其他⽹络前都会汇聚到核⼼层,再由核⼼层设备转发到其他⽹络,或者转发到外⽹。
因此,在核⼼层设备负责数据的⾼速交换时,容易发⽣拥塞。
在核⼼层部署链路聚合,可以提升整个⽹络的数据吞吐量,解决拥塞问题。
链路聚合基本原理 链路聚合能够提⾼链路带宽,增强⽹络可⽤性,⽀持负载分担。
链路聚合,就是把两台设备之间的多条物理链路聚合在⼀起,当做⼀条逻辑链路来使⽤。
这两台设备可以是⼀对路由器,⼀对交换机,或者是⼀台路由器和⼀台交换机。
⼀条聚合链路可以包含多条成员链路。
①链路聚合能够提⾼链路带宽。
理论上,通过聚合⼏条链路,⼀个聚合⼝的带宽可以扩展为所有成员⼝带宽的总和,这样就有效地增加了逻辑链路的带宽。
②链路聚合为⽹络提供了⾼可靠性。
配置了链路聚合之后,如果⼀个成员接⼝发⽣故障,该成员⼝的物理链路会把流量切换到另⼀条成员链路上。
③链路聚合还可以在⼀个聚合⼝上实现负载均衡,⼀个聚合⼝可以把流量分散到多个不同的成员⼝上,通过成员链路把流量发送到同⼀个⽬的地,将⽹络产⽣拥塞的可能性降到最低。
链路聚合——精选推荐
链路聚合链路聚合1.1 链路聚合简介如图1-1所⽰,链路聚合是将多个物理以太⽹端⼝聚合在⼀起形成⼀个逻辑上的聚合组,使⽤链路聚合服务的上层实体把同⼀聚合组内的多条物理链路视为⼀条逻辑链路。
图1-1 链路聚合的产⽣链路聚合可以实现数据流量在聚合组中各个成员端⼝之间的分担,以增加带宽。
同时,同⼀聚合组的各个成员端⼝之间彼此动态备份,提⾼了连接可靠性。
链路聚合技术的正式标准为 IEEE Standard 802.3ad ,由IEEE 制定。
链路聚合在IEEE802.3结构中的位置,处于MAC CLIENT 和MAC 之间,是⼀个可选的⼦层。
标准中定义了链路聚合技术的⽬标、聚合⼦层内各模块的功能和操作的原则,以及链路聚合控制的内容等。
其中,聚合技术应实现的⽬标定义为必须能提⾼链路可⽤性、线性增加带宽、分担负责、实现⾃动配置、快速收敛、保证传输质量、对上层⽤户透明、向下兼容等。
链路聚合相关概念图1-2 链路聚合的相关概念如图1-2所⽰,链路聚合中的相关概念如下:(1)聚合接⼝:聚合接⼝是⼀个逻辑接⼝,它可以分为⼆层聚合端⼝和三层聚合接⼝。
(2)聚合组:聚合组是⼀组以太⽹接⼝的集合。
聚合组是随着聚合接⼝的创建⽽⾃动⽣成的,其编号与聚合接⼝编号相同。
根据聚合组中可以加⼊以太⽹接⼝的类型,可以将聚合组分为⼆层聚合组和三层聚合组。
(3)聚合成员端⼝的状态:聚合组中的成员端⼝有两种状态。
Selected 状态,处于此状态的端⼝可以参与转发⽤户数据;Unselected 状态,处于此状态的端⼝不能转发⽤户数据。
聚合端⼝的速率、双⼯状态由其Selected 成员端⼝决定,聚合端⼝的速率是Selected 成员端⼝的速率之和,聚合端⼝的双⼯状态与Selected 成员端⼝的双⼯状态⼀致。
(4)操作Key :操作Key 是在链路聚合时,聚合控制根据成员端⼝的某些配置⾃动⽣成的⼀个配置组合,包括端⼝速率、双⼯模式和链路状态的配置。
04 链路聚合原理及配置
重庆电子工程职业学院
数据通信课程团队
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静态链路聚合配置示例
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Smartgroup 1 fei _1/1-2 Trunk VLAN 10 ,20
ZXR10(config)#interface smartgroup1 ZXR10(config)#interface fei_1/1 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode on ZXR10(config)#interface fei_1/2 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode on ZXR10(config)#interface smartgroup1 ZXR10(config-if)#switchport mode trunk ZXR10(config-if)#switchport trunk vlan 10,20
链路聚合原理及配置
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链路聚合的基本概念
链路聚合的概念
链路聚合 (Link Aggregation),也称为端口捆绑、端 口聚集或链路聚集,链路聚合是将多个端口聚合在一起 形成1个汇聚组,以实现出/入负荷在各成员端口中的分 担。从外面看起来,1个汇聚组好象就是1个端口。 使用链路汇聚服务的上层实体把同一聚合组内多条物 理链路视为一条逻辑链路。 链路聚合在数据链路层上实现。
同组成员彼此动态备份链路聚合的优点链路聚合的优点traffic4重庆电子工程职业学院数据通信课程团队聚合链路两端的物理参数必须保持一致进行聚合的链路的数目进行聚合的链路的速率进行聚合的链路的双工方式聚合链路两端的逻辑参数必须保持一致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stpqosvlan端口等相关配置链路聚合的限制条件链路聚合的限制条件链路聚合的基本概念5重庆电子工程职业学院数据通信课程团队lacp
光收发链路聚合
光收发链路聚合在现代通信系统中,光纤通信已经成为主流的传输方式,而光收发链路则是光纤通信中不可或缺的组成部分。
光收发链路聚合是一种技术手段,用于提高通信系统的带宽和性能。
本文将介绍光收发链路聚合的原理、应用以及未来发展趋势。
光收发链路聚合是一种将多个光纤收发器(Transceiver)进行组合使用的技术。
在传统的光纤通信系统中,每个光纤收发器只能支持一条光纤链路的传输。
而通过光收发链路聚合技术,可以将多个光纤收发器的带宽进行汇总,从而实现更高的传输速率和更大的带宽。
光收发链路聚合的原理主要包括两个方面:信号的分割和合并。
首先,将高速信号分割为多个低速信号,并分别通过不同的光纤收发器进行传输。
然后,将多个低速信号经过光收发链路聚合器进行合并,形成一个高速信号流,再通过单个光纤进行传输。
这样一来,就可以实现多个光纤链路的聚合,从而提高带宽和传输速率。
光收发链路聚合技术有着广泛的应用。
首先,在数据中心和云计算领域,光收发链路聚合可以实现多个服务器之间的高速通信。
通过将多个光纤链路聚合在一起,可以提高数据中心的整体带宽,从而满足大规模数据传输的需求。
其次,在通信运营商的网络中,光收发链路聚合可以用于提高长距离传输的带宽和容量。
通过聚合多个光纤链路,可以提高网络的整体性能,从而提供更好的通信服务。
光收发链路聚合技术还有一些值得关注的未来发展趋势。
首先,随着通信技术的不断发展,光收发链路聚合技术将不仅仅局限于同一设备内的链路聚合,而是可以实现跨设备的链路聚合。
这将进一步提高系统的带宽和性能。
其次,随着光纤通信技术的进一步成熟,光收发链路聚合技术将成为光纤通信系统的重要组成部分,并得到更广泛的应用。
此外,随着光纤通信技术的普及和成本的降低,光收发链路聚合技术将逐渐应用于更多的领域,如智能家居、工业自动化等。
光收发链路聚合是一种提高通信系统带宽和性能的重要技术。
通过将多个光纤收发器进行组合使用,可以实现光纤链路的聚合,从而提高传输速率和带宽。
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基于OSPF的三层链路冗余技术 基于OSPF的三层链路冗余技术在大型园区网络中使用广泛。对两台核心交换设备 分别有两条出口(分别接两台路由器)冗余备份的网络中,可在核心设备的两条 上行链路上做负载均衡。但如果在出口路由器上需要做NAT转换,负载均衡就很 难实现。但可通过调整cost的值实现链路冗余和负载分担。 对两台核心交换设备有一条出口(接一台路由器)的拓扑结构中,不需要通过人 工调整cost值来实现流量分担。只需要更改OSPF的参考带宽,由OSPF自动实现负 载均衡功能。
Flow D->A D->B D->C etc.
Link Aggregation Output Path FE 4 FE 3 FE 1 FE …
E
C
F
• 链路负载分担原理
PCA
PCB
SWA
SWB
聚合后链路基于流进行负载分担
链路聚合的三个前提条件
所选择的端口必须工作在全双工模式, 工作速率必须一致。 所有成员端口以及链路聚合组的模式必 须保持一致,可以是access、trunk或 hybrid。
二、实验目的
了解链路聚合技术的使用场合; 熟练掌握链路聚合技术的配置。
三、实验内容
1、静态链路聚合 2、LACP链路聚合
链路聚合分类
静态聚合
双方系统间不使用聚合协议来协商链 路信息
双方系统间使用聚合协议来协商链路 信息
LACP(Link Aggregation Control Protocol, 链路聚合控制协议)是一种基于 IEEE802.3ad标准的、能够实现链路动态 聚合的协议
动态聚合
链路聚合方式-静态Trunk
链路聚合
链路聚合基本原理
一、实验原理
链路聚合的产生
A
B C
D
E F
带宽瓶颈问题解决: 以往:更换设备或购买支持高带宽的业务板,增加费用。 现在:链路聚合技术。节省费用。
链路聚合的优点
A B C D
通过将多个物理链路捆绑为一个逻辑链路增加了带宽; 增加了可靠性。当有一条链路,例如D断开,流量会 自动在剩下的A B C三条链路间重新分配; 避免二层环路; 实现链路传输弹性和冗余 。
静态Trunk将多个物理端口直接加入Trunk组,形成一个逻辑端口。
这种方式不利于观察聚合端口的状态,造成部分业务中断。
链路聚合方式-LACP
LACP ( Link Aggregation Control Protocol) 标准:IEEE 802.3ad LACP通过协议将多个物理端口动态聚合 到 Trunk组 ,形成一个逻辑端口。 LACP自动产生聚合、自动发现故障链路, 在获得最大的带宽同时保证链路有效性。
链路聚合 (Link Aggregation)
Fast Ethernet 1 A Fast Ethernet 2 D
B
Link Aggregation
Fast Ethernet 3 Fast Ethernet 4
Link Aggregation
E
C
F
快速以太口和千兆以太口可以将多条链路看成是一条 链路,增加链路带宽。
负载分担机制
A
D D D D
Fast Ethernet 1 Fast Ethernet 2
D D D D D
D
B
Link Aggregation Flow A->D B->D C->D etc. Output Path FE 1 FE 2 FE 3 FE …
Fast Ethernet 3 Fast Ethernet 4
三层聚合链路
三层链路聚合技术及配置 三层链路的AP和二层链路AP技术其本质相同,都是通过捆绑多条链路形成一个 逻辑端口来增加带宽,保证冗余和负载分担的目的。三层链路冗余技术较二层链 路冗余技术丰富得多,配合各种路由协议可以轻松实现三层链路冗余和负载均衡。 建立三层AP首先应手动建立汇聚端口,并将其设置为三层接口(no switchport)。 如果直接将交换机端口加入的话,会出现接口类型不匹配,命令无法执行的错误。 注意:建立三层AP需要首先手动建立汇聚端口,并将其设置为三层接口。如果直 接将交换机端口加入的话,会出现接口类型不匹配,命令无法执行的错误。
二层聚合链路
1.二层链路聚合的基本概念 把多个二层物理链接捆绑在一起形成一个简单的逻辑链接,这个逻辑链接我们称之 为链路聚合,这些二层物理端口捆绑在一起称为一个聚合口aggregate port(简称 AP)。 AP是链路带宽扩展的一个重要途径,符合IEEE 802.3ad标准。它可以把多个端口的 带宽叠加起来使用,形成一个带宽更大的逻辑端口,同时当AP中的一条成员链路断 开时,系统会将该链路的流量分配到AP中的其他有效链路上去,实现负载均衡和链 路冗余。 Aggregate port(AG)可以根据报文的源MAC地址、目的MAC地址或IP地址进行流 量平衡,即把流量平均地分配到AG组成员链路中去。 当接入层和汇聚之间创建了一条由三个百兆组成的AP链路时,在用户侧接入层交换 机上,来自不同的用户主机数据,源MAC地址不同,因此二层AP基于源MAC地址 进行多链路负载均衡方式。而在汇聚层交换机上发往用户数据帧的源MAC地址只有 一个,就是本身的SVI接口MAC。因此二层AP基于目的MAC地址进行多链路负载均 衡方式。 链路聚合的注意点: (1)聚合端口的速度必须一致 (2)聚合端口必须属于同一个VLAN (3)聚合端口使用的传输介质相同 www.themega Company (4Name )聚合端口必须属于同一层次,并与 AP也要在同一层次