实验:交换机的链路聚合技术
数据通信实验四 交换机链路聚合配置实验
实验四交换机链路聚合配置实验一、目的要求1、了解链路聚合控制协议的协商过程;2、掌握链路聚合配置过程。
二、实验内容背景描述:假设某企业采用两台交换机组成一个局域网,由于很多数据流量是跨过交换机进行转发的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份,为此网络管理员在两台交换机之间采用两根网线互连,并将相应的两个端口聚合为一个逻辑端口,现要在交换机上做适当的配置来实现这一目标。
工作原理:端口聚合(Aggregate-port)又称链路聚合,是指两台交换机之间在物理上将多个端口连接起来,将多条链路聚合成一条逻辑链路。
从而增大链路带宽,解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。
多条物理链路之间能够相互冗余备份,其中任意一条链路断开,不会影响其它链路的正常转发数据。
●端口聚合使用的是EtherChannel特性,在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。
将两个设备之间多条FastEthernet或GigabitEthernet物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路,从而增强带宽,提供冗余。
●两台交换机到计算机的速率都是100M,SW1和SW2之间虽有两条100M的物理通道相连,可由于生成树的原因,只有100M可用,交换机之间的链路很容易形成瓶颈,使用端口聚合技术,把两个100M链路聚合成一个200M的逻辑链路,当一条链路出现故障,另一条链路会继续工作。
●一台S2000系列以太网交换机只能有1个汇聚组,1个汇聚组最多可以有4个端口。
组内的端口号必须连续,但对起始端口无特殊要求。
●在一个端口汇聚组中,端口号最小的作为主端口,其他的作为成员端口。
同一个汇聚组中成员端口的链路类型与主端口的链路类型保持一致,即如果主端口为Trunk 端口,则成员端口也为Trunk端口;如主端口的链路类型改为Access端口,则成员端口的链路类型也变为Access端口。
●所有参加聚合的端口都必须工作在全双工模式下,且工作速率相同才能进行聚合。
实验五:交换机链路聚合
实验五交换机链路聚合【实验名称】交换机链路聚合(802.3ad冗余备份测试)【实验目的】理解链路聚合的配置及原理。
【背景描述】假设某企业采用2台交换机组成一个局域网,由于很多据流量是跨过交换机进行传送的,因此需要提高交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份,为此网络管理员在2台交换机之间采用2根网线互连,并将相应的2个端口聚合为一个逻辑端口,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。
【实现功能】增加交换机之间的传输带宽,并实现链路冗余备份。
【实验拓扑】SwitchA F0/1 F0/1SwitchBF0/2 F0/2【实验设备】S2126G【实验步骤】步骤1.在交换机SwitchA上创建Vlan10,并将0/5端口划分到Vlan 10中switchA#configure terminal !进入全局配置模式switchA(config)#vlan 10 !创廚VLAN10switchA(config-vlan)#name sales !将其命名为salesswitchA(config-vlan)#exitswitchA(config)#interface fastethernet 0/5 !进入接口配置模式switchA(config-if)#switchport access vlan 10 !将0/5端口划分到VLAN 10中步骤2.在交换机SwitchA 上配置聚合端口switchA(config)#interface aggregateport 1 !创建聚合接口AG1switchA(config-if)#switchport mode trunkswitchA(config-if)#exitswitchA(config)#interface range fastethernet 0/1-2 !进入接口0/1和0/2 switchA(config-if-range)#port-group 1 !配置接口0/1和0/2属于AG1验证测试:验证接口fastethernet 0/1和0/2属于AG1switchA#show aggregateport 1 summaryAggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode Ports------------- -------- ---------- ------ -----------------------Ag1 8 Enabled Trunk Fa1/0/1, Fa1/0/2步骤3.在交换机SwitchB 上创建Vlan 10,并将0/5端口划分到Vlan 10中SwitchB#configure terminal !进入全局配置模式SwitchB(config)#vlan 10 !创建VLAN10SwitchB(config-vlan)#name sales !将其命名为salesSwitchB(config-vlan)#exitSwitchB(config)#interface fastethernet 0/5 !进入接口配置模式SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10 !将0/5端口划分到VLAN 10中步骤4.在交换机SwitchB 上配置聚合端口SwitchB(config)#interface aggregateport 1 !创建聚合接口AG1SwitchB(config-if)#switchport mode trunk !SwitchB(config-if)#exitSwitchB(config)#interface range fastethernet 0/1-2 !进入接口0/1和0/2 SwitchB(config-if-range)#port-group 1 !配置接口0/1和0/2属于AG1步骤5.验证当交换机之间的一条链路断开时,PC1与PC2仍能互相通信c:\ping 192.168.10.20 -t【注意事项】只有同类型端口才能聚合为一个端口。
[训练]华为综合实验-S2700交换机链路聚合配置
DONGFANG COLLEGE,FUJIAN AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY实验名称:华为综合实验-S2700交换机链路聚合配置-AR22路由器单臂路由实验系别:计算机系年级专业:10级电子信息工程二班学号:1050302098姓名:曾喜德任课教师:林菡成绩:2012 年月日实验五S2700交换机链路聚合配置实验目的掌握S2700交换机链路聚合的配置和使用。
实验内容S2700的link-aggregation聚合的配置实验设备2700 两台直连网线四条交叉网线两条(用于两台交换机对接)PC机四台串口线(调测线)一条实验拓扑配置步骤聚合交换机A的具体配置如下:[S2700]interface Ethernet 0/0/3[S2700-Ethernet0/0/3] port link-type access[S2700-Ethernet0/0/3]quit[S2700]interface Ethernet 0/0/4[S2700-Ethernet0/0/4] port link-type access[S2700-Ethernet0/0/4] quit[S2700]vlan 10[S2700-vlan10]port Ethernet 0/0/3[S2700]vlan 20[S2700-vlan20]port Ethernet 0/0/4[S2700-vlan20]quit[S2700] interface eth-trunk 1[S2700-Eth-Trunk1] quit[S2700] interface Ethernet 0/0/1[s2700-Ethernet0/0/1]undo ntdp enable[s2700-Ethernet0/0/1]undo ndp enable[s2700-Ethernet0/0/1] interface Ethernet 0/0/2[s2700-Ethernet0/0/2] undo ntdp enable[s2700-Ethernet0/0/2] undo ndp enable[S2700] interface ethernet 0/0/1[S2700-Ethernet0/0/1] eth-trunk 1[S2700-Ethernet0/0/1] quit[S2700] interface ethernet 0/0/2[S2700-Ethernet0/0/2] eth-trunk 1[S2700-Ethernet0/0/2] quit[S2700] interface eth-trunk 1[S2700-Eth-Trunk1] port link-type trunk[S2700-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20[S2700-Eth-Trunk1] quit交换机B的配置与交换机A一样即可验证方法PC-1和PC-2不能互通,PC-1和PC-3互通,PC-2和PC-4互通;当拔掉交换机A的1或2端口时,PC-1和PC-3、PC-2和PC-4还可以互通。
链路聚合实验(三层交换机)
链路聚合实验【实验目的】利用三层交换技术来满足高效路由交换,并通过链路聚合技术增加服务带宽和链路冗余。
【实验背景】你是某学院的网管,学院要求你依据实验室的访问属性将网络划分成能限制无关和广播流量扩散的多个网桥域,并且在必要时支持各域之间可控制的相互访问。
具体是在两个实验室分别部署1台FTPServer,利用三层交换机的三层交换机技术实现FTPServer的互访,并且利用交换的端口聚合技术实现链路的冗余备份。
拓扑图如下。
【实验任务】1.在三层交换机上创建VLAN2.将端口分配到VLAN3.创建Tag VLAN接口4.设置路由5.在二层交换机上创建VLAN6.安装和配置实验室FTPServer7.配置测试主机的网卡IP地址8.测试网络连通性9.完成实验报告【试验设备】:三层交换机S3560-24交换机2台;二层交换机S2960交换机2台。
【实验拓扑】:【实验环境】服务器布置的位置PC5是实验室1的FTPServer ip 地址172.16.1.200/24PC6是实验室2的FTPServer ip 地址172.16.3.200/24设备测试地址-建议【实验配置】步骤1 配置vlan,并把端口分配到vlan在交换机S1上配置vlan10,并将端口f0/12分配到vlan 10S3560-24-1#conf t !进入全局配置模式S3560-24-1(config)#vlan 10 !创建vlan 10S3560-24-1(config-vlan)#exit !退出到上一级操作模式S3560-24-1(config)#interface f0/12 !进入f0/12的接口模式,并把它分到vlan10S3560-24-1(config-if)#switchport access vlan 10S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-1(config-if)#exitS3560-24-1(config)#interface vlan 10 !创建vlan10虚接口,并分配ip地址S3560-24-1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-1(config-if)#exitS3560-24-1(config)#exit在交换机S1上配置vlan20,并将端口f0/1分配到vlan 20S3560-24-1#conf tS3560-24-1(config)#vlan 20S3560-24-1(config-vlan)#exitS3560-24-1(config)#interface f0/1S3560-24-1(config-if)#switchport access vlan 20S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-1(config-if)#exitS3560-24-1(config)#interface vlan 20S3560-24-1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-1(config-if)#exit在交换机S2上配置vlan30,并将端口f0/12分配到vlan 30S3560-24-2#conf tS3560-24-2(config)#S3560-24-2(config)#vlan 30S3560-24-2(config-vlan)#exitS3560-24-2(config)#interface f 0/12S3560-24-2(config-if)#switchport access vlan 30S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-2(config-if)#exitS3560-24-2(config)#interface vlan 30S3560-24-2(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-2(config-if)#exit在交换机S2上配置vlan40,并将端口f0/1分配到vlan 40S3560-24-2(config)#vlan 40S3560-24-2(config-vlan)#exitS3560-24-2(config)#interface f 0/1S3560-24-2(config-if)#switchport access vlan 40S3560-24-1(config-if)#no shutdownS3560-24-2(config-if)#exitS3560-24-2(config)#interface vlan 40S3560-24-2(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0S3560-24-2(config-if)#no shutdownS3560-24-2(config-if)#exit步骤2 创建tag vlan接口在交换机S1上创建Tag VLAN接口S3560-24-1(config)#interface port-channel 1 !创建聚合端口AG1 S3560-24-1(config-if)#switchport mode trunk !配置AG的模式为trunkS3560-24-1(config-if)#exitS3560-24-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-3 !进入接口f0/2和f0/3S3560-24-1(config-if)#exitS3560-24-1(config-if-range)# channel –group 1 mode on !配置接口f0/2和f0/3属于AG1S3560-24-1(config-if-range)#endS3560-24-1(config)#show etherchannel summary在交换机S2上创建Tag VLAN接口S3560-24-2(config)#interface port-channel 1S3560-24-2(config-if)#switchport mode trunkS3560-24-2(config-if)#exitS3560-24-2(config)#interface range fastEthernet 0/2-3S3560-24-2(config-if)#exitS3560-24-2(config-if-range)# channel –group 1 mode onS3560-24-2(config-if-range)#endS3560-24-2(config)#show etherchannel summary步骤3在交换机上配置路由在交换机S1上配路由S3560-24-1(config)#ip routingS3560-24-1(config)#router rip !开启rip协议进程S3560-24-1(config-router)#network 172.16.1.0 S3560-24-1(config-router)#network 172.16.2.0S3560-24-1 (config-router)#version 2S3560-24-1(config-router)#end在交换机S2上配路由S3560-24-2(config)#ip routingS3560-24-2(config)#router ripS3560-24-2(config-router)#network 172.16.3.0S3560-24-2(config-router)#network 172.16.4.0S3560-24-2 (config-router)#version 2S3560-24-2(config-router)#end测试命令:Show ip interfaceShow ip route配置测试网卡IP地址:Pc5 172.16.1.100/24Pc7 172.16.2.100/24Pc6 172.16.3.100/24Pc8 172.16.4.100/24测试:在s1/s2交换机上ping 各自的网关.在pc上ping各自网关和各pc.【注意事项】1.两台交换机之间相连的端口应该设置为tag vlan模式。
交换机端口链路聚合
交换机端口链路聚合交换机端口链路聚合描述:链路聚合就是将交换机上多个端口物理上连接起来,逻辑捆绑在一起。
1、形成较大宽带的端口。
2、实现负载分担,并提供冗余链路下面使用华为交换机进行配置步骤讲述一:配置手工负载分担模式链路聚合示例图1. 配置手工负载分担模式链路聚合组网图SwitchA和SwitchB通过以太链路分别都连接VLAN10和VLAN20的网络,创建Eth-Trunk接口并加入成员接口,为VLAN间通信提供较大的链路带宽及一定的冗余度,保证数据传输和链路的可靠性。
操作步骤配置前链路端口先不物理连接端口或将端口Shutdown,避免出现广播风暴。
在SwitchA创建Eth-Trunk接口并加入成员接口。
SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。
<HUAWEI> system-view [HUAWEI] sysname SwitchA[SwitchA] interface eth-trunk 1[SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3[SwitchA-Eth-Trunk1] quit创建VLAN并将接口加入VLAN。
SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。
[SwitchA] vlan batch 10 20[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/4[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 10[SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/5[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] port link-type trunk[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 20[SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] quit配置Eth-Trunk1接口允许VLAN10和VLAN20通过[SwitchA] interface eth-trunk 1[SwitchA-Eth-Trunk1] port link-type trunk[SwitchA-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20配置Eth-Trunk1的负载分担方式,。
链路聚合实验报告
一、实验目的1. 了解链路聚合的基本概念和原理。
2. 掌握二层链路聚合的配置方法。
3. 熟悉链路聚合在实际网络中的应用场景。
二、实验环境1. 交换机:两台H3C S5700交换机2. 网线:直通网线若干3. 计算机终端:2台三、实验步骤1. 拓扑搭建:将两台交换机通过网线连接,并连接一台计算机终端用于配置和测试。
2. 配置交换机:1. 在交换机SW1上:- 创建链路聚合组:`system-view`,`link-aggregation group 1 mode manual`。
- 将接口加入聚合组:`interface GigabitEthernet 0/0/1`,`link-aggregation group 1`。
- 创建VLAN:`vlan 10`。
- 将接口划入VLAN:`interface GigabitEthernet 0/0/1`,`port vlan 10`。
- 将接口设置为trunk模式:`interface GigabitEthernet 0/0/1`,`port trunk allow-pass vlan 10`。
2. 在交换机SW2上:- 配置与SW1一致的链路聚合组、VLAN和trunk模式。
3. 测试链路聚合:1. 在计算机终端上配置IP地址,并确保与交换机SW1的VLAN 10在同一网段。
2. 使用ping命令测试计算机终端与另一台计算机终端之间的连通性。
四、实验结果与分析1. 链路聚合成功:在配置完成后,使用ping命令测试计算机终端之间的连通性,结果显示连通性良好,说明链路聚合配置成功。
2. 带宽提升:链路聚合将多个物理接口聚合为一个逻辑接口,从而提高了链路的带宽。
在实际应用中,可以根据需要配置链路聚合组中的端口数量,以实现更高的带宽。
3. 故障备份:链路聚合支持故障备份功能,当其中一个链路出现故障时,其他链路可以自动接管流量,保证网络的稳定性。
五、实验结论1. 链路聚合是一种提高网络带宽和稳定性的有效方法。
交换机链路聚合案例
交换机链路聚合案例
交换机链路聚合案例
某公司的数据中心需要提高网络带宽和可靠性,为此他们采用了交换
机链路聚合技术。
该公司的数据中心有两个核心交换机,每个交换机有4个上行链路连
接到核心路由器。
在过去,这些链路是独立的,无法实现负载均衡和
故障转移。
为了解决这个问题,他们决定使用链路聚合技术将这些链
路绑定在一起,形成一个逻辑链路。
他们使用了LACP(链路聚合控制协议)来实现链路聚合。
LACP是一种标准协议,可以自动检测链路故障并重新分配流量。
在该公司的数
据中心中,LACP将所有链路绑定在一起,形成一个逻辑链路,提供更高的带宽和可靠性。
在实施链路聚合之后,该公司的数据中心获得了显著的性能提升。
他
们现在可以同时使用所有链路,从而提高了带宽。
此外,当一个链路
发生故障时,LACP会自动将流量转移到其他链路,从而提高了可靠性。
总之,交换机链路聚合技术是一种有效的方法,可以提高网络带宽和
可靠性。
该公司的数据中心通过使用LACP实现了链路聚合,获得了显著的性能提升。
交换机的链路聚合技术
交换机的链路聚合技术交换机的链路聚合技术(Link Aggregation,LAG)是一种能够将多个物理链路(端口)捆绑成一个逻辑链路的技术,不仅能够提供带宽的汇聚,也可以为系统提供容错备份机制。
交换机的链路聚合技术通常采用LACP(Link Aggregation Control Protocol)或静态规划(Static)等两种方式实现。
1、LACP 原理LACP协议是IEEE 802.3ad标准中定义的一种协议,它基于交换机端口状态机,在每个链路中通过扩展PAUSE帧协商出汇聚的链路组成,从而实现了链路间的负载均衡和容错备份。
在LACP协议中,交换机通过发送LACPDU(LACP Data Unit)信息来协商出各个链路的角色,并且对链路进行状态检测,了解到每个链路的带宽峰值、延迟、丢包等信息。
通过上述信息,LACP可以判断每个链路的可用性,并将可用链路纳入聚合中。
如果某个链路的可用性发生变化,交换机可以及时检测并更改聚合组中的链路状态。
2、静态规划原理静态链路聚合技术是通过在交换机上配置端口聚合组来实现聚合的。
在静态聚合组中,管理员需要手动将多个端口捆绑起来,并通过相关配置来控制聚合组的行为。
在静态链路聚合技术中,所有的数据流都被均衡地分配到聚合组中的各个端口中,并且管理员可以按照希望的方式来控制具体各个端口的使用实现设定等,从而实现数据包的加速传输,进行非常优秀的负载均衡。
静态聚合组相对于LACP来说,其配置过程更为简单,但在实现故障转移等方面的性能和效果并不如LACP。
因此,静态聚合组通常用于实现一些较低级别的聚合需求。
链路聚合技术在企业数据中心和大型机房等环境中得到了广泛应用。
它不仅可以提高带宽,而且还可以提高网络可靠性和容错性。
企业在应用链路聚合技术时,需根据网络的实际情况,选择合适的聚合方式。
实验一交换机链路聚合
实验一交换机链路聚合在计算机网络中,链路聚合是一种通过将多个物理链路绑定为一个逻辑链路来增加带宽和提高可靠性的技术。
本实验旨在探索交换机链路聚合的原理和应用。
一、实验目的通过实验,我们将了解以下内容:1. 交换机链路聚合的概念和原理;2. 配置和实现交换机链路聚合的方法;3. 测试和验证交换机链路聚合的效果。
二、实验设备和材料1. 交换机:至少两台支持链路聚合的交换机;2. 网线:用于连接交换机。
三、实验步骤1. 连接交换机将多台交换机通过网线相互连接,确保交换机之间可以正常通信。
2. 了解链路聚合的原理链路聚合技术能够将多个物理链路绑定为一个逻辑链路,提高带宽和可靠性。
链路聚合使用的是多路径传输技术,数据可以通过多个链路并行传输,提高数据传输效率。
3. 配置链路聚合根据交换机型号和操作系统的不同,链路聚合的配置方法可能有所不同。
一般而言,我们可以通过以下步骤进行配置:(1)登录到交换机的控制台;(2)找到链路聚合的配置选项;(3)选择要进行聚合的物理链路,并进行绑定和配置。
4. 实施链路聚合按照上述步骤配置后,需要进行链路聚合的实施。
在实验中,我们可以通过传输大量数据或进行网络负载测试来验证链路聚合的效果。
5. 验证链路聚合效果使用网络负载测试工具,对链路聚合进行测试和验证。
观察数据传输速度和网络稳定性是否有所提升。
如果链路聚合设置正确,数据将会通过多个链路并行传输,从而提高整体网络性能。
四、实验结果与分析根据实验的结果和观察,我们可以得出以下结论:1. 链路聚合可以有效提高带宽和网络的可靠性;2. 合理配置和使用链路聚合技术可以满足高速网络传输的需求;3. 在实施链路聚合前,需要仔细了解交换机型号和操作系统的支持程度,以免配置错误或造成不必要的问题。
五、实验总结通过本次实验,我们了解了交换机链路聚合的原理和应用。
通过合理配置和使用链路聚合技术,我们可以提高网络的带宽和可靠性,并满足高速网络传输的需求。
链路聚合实验
链路聚合实验实验三链路聚合实验任务⼀:交换机静态链路聚合配置本实验通过在交换机上配置静态链路聚合,使学员掌握静态链路聚合的配置命令和查看⽅法。
然后通过断开聚合组中的某条链路并观察⽹络连接是否中断,来加深了解链路聚合所实现的可靠性。
步骤⼀:连接配置电缆将PC(或终端)的串⼝通过标准Console电缆与交换机的Console⼝连接。
电缆的RJ-45头⼀端连接路由器的Console⼝;9针RS-232接⼝⼀端连接计算机的串⾏⼝。
检查设备的软件版本及配置信息,确保各设备软件版本符合要求,所有配置为初始状态。
如果配置不符合要求,请读者在⽤户模式下擦除设备中的配置⽂件,然后重启设备以使系统采⽤缺省的配置参数进⾏初始化。
步骤⼆:配置静态聚合链路聚合可以分为静态聚合和动态聚合,本实验任务是验证静态聚合配置SWA,在SWA上完成如下配置:[SWA] interface bridge-aggregation 1如上配置命令的含义是:[SWA] interface Ethernet 1/0/23[SWA-Ethernet1/0/23] port link-aggregation group补充如上空格中的配置命令并说明该命令的含义:[SWA] interface Ethernet 1/0/24[SWA-Ethernet1/0/24] port link-aggregation group配置SWB,将端⼝E1/0/23和端⼝E1/0/24进⾏聚合,请在如下空格中补充完整的配置命令:步骤三:查看聚合组信息分别在SWA和SWB上通过命令查看⼆层聚合端⼝所对应的聚合组摘要信息,通过命令查看⼆层聚合端⼝所对应聚合组的详细信息通过执⾏查看聚合组摘要信息命令,可以得知该聚合组聚合端⼝类型是:,聚合模式是,负载分担类型是,Select Ports数是,Unselect Ports数是。
步骤四:链路聚合组验证表17-1IP地址列表设备名称IP地址⽹关PCA 172.16.0.1/24 --PCB 172.16.0.2/24 --按表17-1所⽰在PC上配置IP地址。
计算机网络技术专业《实验七 链路聚合配置》
按照实验报告模版完成实验报告
实验报告
实验时间
年月日模块及课程
实验目的
实验拓扑
实验步骤
实验结果分析
//包括实验中截图,以及对截图的描述和分析;
实验结论
2.在S1和S2上创立Eth-Trunk 1,然后将G0/0/9和G0/0/10接口参加Eth-Trunk 1
3.删除S1和S2上的G0/0/9和G0/0/10接口下的配置。删除S1和S2上的G0/0/9和G0/0/10接口下的配置。查看交换机上Eth-Trunk的信息,查看链路是否协商成功。
4.在S1上配置LACP的系统优先级为100,使其成为LACP主动端。配置接口的优先级确定活动链路。验证Eth-Trunk的配置
实验七
实验名称:链路聚合配置
实验目的
本实验为链路聚合配置,完本钱实验,用来掌握接口速率的配置、手动模式配置链路聚合。
拓扑图
实验描述
您是公司的网络管理员。现在公司购置了两台华为的S5700系列的交换机,为了提高交换机之间链路带宽以及可靠性,您需要在交换机上配置链路聚合功能。
1.将S1、S2上的G0/0/9和G0/0/10接口的速率配置为100Mbit/s。验证S1上的G0/0/9和G0/0/10接口的速率已配置成功。
交换机链路聚合配置
【参数】
agg-id:汇聚组ID,取值范围为1~28。 【例】在系统视图下,将以太网端口Ethernet1/0/1加入汇聚 组1。 [H3C -Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1 3、开启/关闭当前端口的LACP协议 【命令】lacp enable
①在SwitchA上使用display link-aggregation interface ethernet1/0/1命令查看端口ethernet1/0/1汇聚情况,将对端交换 机状态值Remote记录下来。
②验证端口聚合口SwitchA以太网端口Ethernet1/0/1的链路状态配成trunk 类型,并允许vlan all通过。完成后用display current-configuration interface命令查看端口,检查除Ethernet1/0/1外的汇聚组的成员 是否自动继承了主端口的配置。
1、分别使用两台交换机的以太网端口Ethernet1/0/1 、Ethernet1/0/2作为聚合端口。
2、交换机端口的速率为100 Mbps,双工模式工作在 全双工状态。
3、验证链路冗余备份的实现。
二、拓扑结构
【实验设备】
H3C系列交换机S3100-16C-SI、S3100-16TP-EI
【实施过程】
undo lacp system-priority 【视图】系统视图 【参数】 system-priority:系统优先级,取值范围为0~65535。 【例】在系统视图下,设置系统优先级为64。 [H3C] lacp system-priority 64
二层交换机的链路聚合试验报告
二层交换机的链路聚合实验报告、实验目的1、掌握链路聚合的基本概念及工作原理。
2、掌握二层交换机链路聚合的配置方法。
3、完成二层交换机链路聚合的结果验证。
二、实验内容1、首先将两台交换机通过smartgroup端口相连。
2、分别在两个交换机上创建trunk o3、绑定端口到trunk组,设置聚合模式。
4、修改smartgroup端口的vlan。
三、实验过程1、实验任务说明如图所示:二层交换机SwitchA和SwitchB通过smartgroup端口相连。
SwitchA的trunk组由fa0/1、fa0/2、fa0/3 和fa0/4 聚合而成。
SwitchB 的trunk 组由fa0/10、fa0/11、fa0/12 和fa0/13聚合而成。
smartgroup的端口模式为trunk。
承载所有vlan (局域网)。
PC 0 的IP 地址为:1.1.1.1PC 1 的IP 地址为:1.1.1.22、业务配置流程图3、实验配置过程(1)将交换机改为SwitchA、SwitchB switch> enableswitch# configswitch(config)# hostname SwitchAswitch> enableswitch# configswitch(config)# hostname SwitchB(2) SwitchA、SwitchB 仓1」建trunk 组SwitchA(config)# interface range fa0/1-4SwitchB(config)# interface range fa0/10-13(3)绑定端口至U trunk端口SwitchA(config-if-range)# channel-group 1 mode activeSwitchA(config-if-range)# description SwitchA-SwitchB enternetchannelSwitchB(config-if-range)# channel-group 1 mode activeSwitchB(config-if-range)# description SwitchB-SwitchA enternetchannel(4)修改smartgroup 端口的vlanSwitchA(config-if-range)#switchport mode trunk SwitchA(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all SwitchA(config-if-range)#no shutdownSwitchB(config-if-range)#switchport mode trunk SwitchB(config-if-range)#switchport trunk allowed SwitchB(config-if-range)#no shutdownvlan all(5)结果查看SwitchA# show interface etherchannel年SwitchA —□ XPkyEiQial Con.fi g CT-E kt tri lute: sSwitchB# show interface etherchannel史switch B- n xPhysic CLI Ai: h:-3 LutesIC6 Ccflinand Li「隹Interface= a0/13 5A 3」的00€D...70S3.177EC 0a5 OaO "Dz.4o£ ch.4 pnr- in bh.4 eizrrcnt st At 4 : 0 Od: DOh.:: 02m: 2 L APer t-nzh.arm.elLiPert-chazmelL I Pr imaxy dg^regato-r)Age of 匕hu Port:- channel - 0,?d :□ Oh 二3 Ean: S a s Lc ijleal slot/part; — 2/1 of parts = 4 Rc-tSt indBy part = ZITL IL Pe rt st ar e =Pr OtOCOl —1Pc-zt Security =■B isiahledDcrt s zn tho :ItidAH Load Po-rt *C 备七1al. •Wo of 1bL.匚五0CO FiH.O/L Acti'ze D0CO F A0/L1Acti-™D000FiO/LO Active D□□ FaQ/L3□mK»DTire since 1 自bundled00d:0Dtl:O2:ll:打S FaSwitcfaBi VCtrl4,?6 t-:' suit CL1 £ocus Copy fute完成后八个smartgroup端口均可以通信四、实验查看及验证1、LACP配置完成时PC 0 ping PC 1可以通信。
交换机链路聚合LACP实验报告
交换机链路聚合LACP实验报告摘要:本实验通过使用链路聚合控制协议(Link Aggregation Control Protocol,LACP),在交换机中实现了多个物理链路的聚合,提高了网络带宽利用率和可靠性。
实验结果表明,LACP能够有效地提升网络性能和可靠性,并且在适当配置下,对于大规模网络环境也同样适用。
一、引言链路聚合是一种利用多个物理链路进行并行工作的技术,通过将多个链路组合成为一个逻辑链路来提高网络的带宽和可靠性。
链路聚合在现代数据中心和企业网络中广泛应用,以满足对高带宽和高可靠性的需求。
本实验旨在通过LACP协议实现链路聚合,评估其对网络性能和可靠性的影响。
二、实验环境我们在实验室中搭建了一个小型网络环境,包括一台交换机和两台主机。
交换机使用了支持LACP协议的设备,并配置了四个物理接口用于链路聚合。
主机1和主机2通过交换机进行通信。
所有设备的硬件规格和软件版本保持一致,以消除因设备差异带来的影响。
三、实验步骤1. 准备工作在交换机上准备四个物理接口,并进行相应的配置。
选择适当的接口速率、速度和双工模式等参数。
2. 配置链路聚合组在交换机上创建一个链路聚合组,并将四个物理接口加入组中。
启用LACP协议,配置适当的模式和优先级。
3. 配置主机配置主机1和主机2的网络接口,设置IP地址和子网掩码。
确保两台主机处于同一子网内。
4. 测试连接使用ping命令测试主机1和主机2之间的连通性,确认链路聚合配置生效。
四、实验结果与分析通过实验,我们观察到以下结果和现象:1. 带宽增加在链路聚合之前,主机1和主机2之间的带宽受限于单个物理链路的带宽。
而在链路聚合之后,多个物理链路的带宽被合并为逻辑链路的带宽,大大提高了通信速率。
2. 可靠性提升链路聚合不仅提高了带宽,还增强了网络的可靠性。
当某个物理链路故障时,数据流量会自动切换到其他正常的链路上,保证通信的连续性和可靠性。
3. 配置灵活性LACP协议允许管理员根据需求配置链路聚合组的模式和优先级,以满足不同网络环境的需求。
实验05 交换机的链路聚合
三、 实验设备
1、 DCS-3926S 交换机 2 台 2、 PC 机 2 台 3、直通网线 4-8 根
四、实验拓扑图
五、实验内容
在交换机 A 和交换机 B 上分别划分两个基于端口 的 VLAN:VLAN100,VLAN200。 VLAN 端口成员 100 5~8 200 9~16 TRUNK SA 1-2 SB 3-4 使得交换机之间VLAN100 的成员能够互相访问, VLAN200的成员能够互相访问; VLAN100 和 VLAN200 成员之间不能互相访问。 PC1 和 PC2 的网络设置为:
端口 0/0/1-2 trunking 0/0/3-4 trunking 交换机 A0/0/15 交换C2。
设置IP注意以下的3点:
1、本地连接的所有配置均不能修改(除非 课堂强调) 2、能够修改的只能是本地连接2的设置 3、测试中使用的IP地址段只能使用2~254 段的地址。 例如:192.168.2.* 255.255.255.0 不能使用192.168.2.* 255.255.255.0
实验5
交换机生成树协议 及 交换机链路聚合
王鸿运
一、实验目的
1、 了解链路聚合技术的使用场合; 2、 熟练掌握链路聚合技术的配置。
二、实验环境
两个实验室分别使用一台交换机提供 20 多个信息点,两个实验室的 互通通过一根级联网线。每个实验室的信息点都是百兆到桌面。两个 实验室之间的带宽也是 100M,如果实验室之间需要大量传输数据, 就会明显感觉带宽资源紧张。当楼层之间大量用户都希望以 100M传 输数据的时候,楼层间的链路就呈现出了独木桥的状态,必然造成网 络传输效率下降等后果。 解决这个问题的办法就是提高楼层主交换机之间的连接带宽,实现的 办法可以是采用千兆端口替换原来的 100M 端口进行互联,但这样无 疑会增加组网的成本,需要更新端口模块,并且线缆也需要作进一步 的升级。另一种相对经济的升级办法就是链路聚合技术。顾名思义, 链路聚合,是将几个链路作聚合处理,这几个链路必须是同时连接两 个相同的设备的,这样,当作了链路聚合之后就可以实现几个链路相 加的带宽了。比如,我们可以将 4 个 100M 链路使用链路聚合作成一 个逻辑链路,这样在全双工条件下就可以达到 800M的带宽,即将近 1000M 的带宽。这种方式比较经济,实现也相对容易。
探究交换机链路聚合的实际案例
探究交换机链路聚合的实际案例探究交换机链路聚合的实际案例1. 引言交换机链路聚合(Link Aggregation)是一种网络技术,它通过将多条物理链路绑定为一条逻辑链路来增加带宽、提高网络吞吐量和可靠性。
在实际应用中,交换机链路聚合可以发挥重要的作用,特别是在需要高速、可靠的网络连接时。
本文将通过探究几个实际案例,解析交换机链路聚合的应用和优势。
2. 案例一:企业数据中心在企业数据中心,网络连接的性能和可靠性对业务运行至关重要。
传统上,企业数据中心使用单个链路连接交换机和服务器,但这种设计存在带宽瓶颈和单点故障的风险。
通过使用交换机链路聚合技术,管理员可以将多个链路绑定为逻辑链路,实现带宽的叠加和冗余。
这样一来,企业数据中心可以同时实现更高的带宽和更强的容错能力,提高业务连通性和可靠性。
3. 案例二:校园网络校园网络通常需要处理大量的网络流量,包括学生和教职员工的数据传输、在线教育和视频流等。
对于校园网络来说,交换机链路聚合是一个强有力的工具,可以提供更大的带宽和更好的负载均衡。
通过将多条链路绑定为一条逻辑链路,可以将网络流量分散到多个链路上,避免单条链路资源的过度使用和拥塞。
这对于提高用户的网络体验和满足校园网络的高带宽需求非常有帮助。
4. 案例三:云计算中心在云计算中心,交换机链路聚合是实现高性能和高可靠性的关键技术之一。
云计算中心需要处理大量的数据传输和复杂的计算任务,对网络连接的要求非常高。
通过使用交换机链路聚合,云计算中心可以在物理链路故障时使用冗余链路,保障云服务的可用性。
链路聚合还可以提供更大的带宽,满足用户对高速数据上传和下载的需求。
5. 总结和观点交换机链路聚合在实际案例中展现出了其重要性和优势。
无论是企业数据中心、校园网络还是云计算中心,链路聚合都可以提供更高的带宽、更好的负载均衡和更强的容错能力。
在构建大规模网络时,管理员应该考虑采用链路聚合技术,以提高网络的性能和可靠性。
IP网络实验 交换机链路聚合配置
A.创建链路聚合组
S1(config)#interface smartgroup1
B.添加端fei_1/1、fei_1/2到smartgroup1,并设置端口的链路聚合模式为active
S1(config)#interface fei_1/7
S1(config-if)#smartgroupp 1 mode active
Switch(config)#interface fei_1/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#switchport pvid fei_1/5-6
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface fei_1/8
S1(config-if)#smartgroupp 1 mode active
S1(config-if)#exit
C.设置smartgroup1的VLAN链路类型为Trunk或Hybrid
S1(config)#interface smartgroup1
西安邮电学院
实验报告
课题名称:IP网络初级实验
实验名称:交换机链路聚合配置
小组成员:
实验地点:
实验日期:2012年5月28日
指导老师:
1.目的
本实验要求掌握链路聚合原理,掌握交换机链路聚合的配置和使用。
2.实验环境
实验拓扑图如下:
3.实验主要步骤及内容
交换机1和交换机2通过聚合端口相连,由2个物理端口聚合而成。本次实验主要内容是静态聚合的配置。
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。
项目5:交换机之间的链路聚合
项目5:交换机之间的链路聚合
5.2 相关知识
5.2.1以太信道(EtherChannel)概念 5.2.2 以太信道的帧分配和负载均衡 5.2.3 以太信道协商协议 5.2.4 以太信道配置的指导原则 5.2.5 以太信道配置 5.2.6 以太信道故障排除
项目5:交换机之间的链路聚合
5.2.11以.2太相信关道知(识EtherChannel)概念
[on|off|auto[non-silent]| desirable [non-silent]]
项目5:交换机之间的链路聚合
5.2.31以.2太相信关道知协识商协议
用户可配 置模式
开(on) 关(off) 自动(auto) 希望(desirable)
项目5:交换机之间的链路聚合
5.2.31以.2太相信关道知协识商协议
2. 链路聚合控制协议
链路聚合控制协议是一种基于标准的协议,可替代 PagP,它是由IEEE 802.3ad(链路聚合)定义的。交换 机通过具有以太信道功能的端口交换LACP分组。
源IP地址
位
目的IP地址
位
源和目的IP地址 XOR
源MAC地址
位
目的MAC地址 位
源和目的MAC地 XOR
址
源端口号
位
目的端口号
位
源和目的端口号 XOR
交换机型号 6500/4500/3750/3560/2970 6500/4500/3750/3560/2970 6500/4500/3750/3560/2970 6500/4500/3750/3560/2970 6500/4500/3750/3560/2970 6500/4500/3750/3560/2970
把聚合(绑定)多条平行链路,这种方法被称为以太 信道技术。以太信道(EtherChannel)通过把多条链路聚 集成一条逻辑链路来将干道的速度提升到160Mb/s到 160Gb/s。
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训练1 交换机的链路聚合技术
训练步骤交换机B上配置聚合端口
任务一 任务二 任务三 任务四
SwitchB(config)#interface port-channel 1 SwitchB(config-if)#switchport mode trunk SwitchB(config-if)#exit SwitchB(config)#interface range fastethernet 0/1 – 2 SwitchB(config-if-range)#channel-group 1 mode on SwitchB(config-if-range)#end SwitchB#show etherchannel summary
训练1 交换机的链路聚合技术
训练分析
任务一 任务二 任务三 任务四 由于本实验使用的是二层交换机实现链路聚合功能,在二层 交换机互联时要用交叉线进行互联。当我们连接好设备时会 发现,交换机互联的两条链路中,有一条是的链路标志是为 黄色的,表示该链路处于关闭状态,此时两台交换机之间并 没有实现链路聚合功能。
训练1 交换机的链路聚合技术
训练测试
任务一 任务二 任务三 任务四 当我们做完以上配置时,再次检查网络拓扑图可以发现,这 时交换机互联的两条链路的标记都是绿色的了,如图2.3.2所 示:
验证当交换机之间的一条链路断开时,PC1与PC2仍能互相 通信
训练1 交换机的链路聚合技术
训练小结 任务一 任务二 任务三 任务四 在设置交换机的端口汇聚时应选择偶数数目的端口,如2个、 4个、8个等; 选择的端口必须是连续的; 端 交换机的链路聚合技术
训练步骤交换机A上配置聚合端口
任务一 任务二 任务三 任务四
SwitchA(config)#interface port-channel 1 !创建聚合组 1 SwitchA(config-if)#switchport mode trunk !配置模式为 trunk SwitchA(config-if)#exit SwitchA(config)#interface range fastethernet 0/23–24 !进入接口 Fa0/23 和 Fa0/24 SwitchA(config-if-range)#channel-group 1 mode on !启动链路聚合功能 SwitchA(config-if-range)#end SwitchA#show etherchannel summary !查看链路聚合组 1 的信息
训练1 交换机的链路聚合技术
训练要求
添加2台电脑,分别更改标签为PC0、PC1; 任务一 任务二 任务三 任务四 添加2台二层交换机2950-24,标签名为SwitchA、SwitchB;
PC1连SwitchA的F0/1,PC2连SwitchB的F0/1;
设置两台交换机的Fa0/23、Fa0/24两个端口为端口汇聚,实 现链路聚合功能。
训练1 交换机的链路聚合技术
训练步骤交换机A的基本配置
任务一 任务二 任务三 任务四
使用配置线将PC机的串口RS 232和路由器的配置口Console相联, 单击PC机管理面板中桌面选项卡的“终端”图标,弹出终端配置的 设置对话框,如图所示。事实上真实网络设备也是采用同样设置的 超级终端进行配置。
训练1 交换机的链路聚合技术
训练步骤交换机B的基本配置
任务一 任务二 任务三 任务四
SwitchB(config)#vlan 10 SwitchB(config-vlan)#name sales SwitchB(config-vlan)#exit SwitchB(config)#interface fastethernet 0/5 SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10 SwitchB(config-if)#end SwitchB#show vlan id 10
训练1 交换机的链路聚合技术
训练描述
任务一 任务二 任务三 任务四
链路聚合又称为端口汇聚,是指两台交换机之间在物理上将两个或 多个端口连接起来,将多条链路聚合成一条逻辑链路。从而增大链 路带宽,解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。多条物理链 路之间能够相互冗余备份,其中任意一条链路断开,不会影响其他 链路的正常转发数据。
Switch(config)#hostname SwitchA SwitchA(config)#vlan 10 SwitchA(config-vlan)#name sales SwitchA(config-vlan)#exit SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10 SwitchA(config-if)#end SwitchA#show vlan id 10