华为数通产品链路聚合介绍

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三、链路聚合模式
2. 动态聚合模式 当聚合组配置为动态聚合模式后,聚合组中成员端口的LACP协议自动使能。 在动态聚合模式中,成员端口处于不同状态时对协议报文的处理方式如下: Selected端口可以收发LACP协议报文。 处于up状态的Unselected端口如果配置和对应的聚合接口配置相同,可以收发LACP 协议报文。 系统按照以下原则设置成员端口的选中状态: (1)本端系统和对端系统会进行协商,根据两端系统中设备ID较优的一端的端口ID的 大小,来决定两端端口的状态。具体协商步骤如下: 比较两端系统的设备ID(设备ID=系统的LACP协议优先级+系统MAC地址)。先比较 系统的LACP协议优先级,如果相同再比较系统MAC地址。设备ID小的一端被认为较优 (系统的LACP协议优先级和MAC地址越小,则设备ID越小)。 比较设备ID较优的一端的端口ID(端口ID=端口的LACP协议优先级+端口号)。对 于设备ID较优的一端的各个端口,首先比较端口的LACP协议优先级,如果优先级相 同再比较端口号。端口ID小的端口作为参考端口(端口的LACP协议优先级和端口号 越小,则端口ID越小)。
报文的二层转发使用源MAC地址和目的MAC地址作为依据计算所采用的负载分担 模式(即决定使用聚合组中哪个端口来转发该报文); 报文的三层转发使用源IP地址和目的IP地址作为依据计算所采用的负载分担模式 (即决定使用聚合组中哪个端口来转发该报文)。
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三、链路聚合模式
聚合组的负载分担类型 聚合组可以分为两种类型:负载分担聚合组和非负载分担聚合组。 聚合组可以分为两种类型:负载分担聚合组和非负载分担聚合组。 负载分担规则如下: 负载分担规则如下:
2012-2-3
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链路聚合介绍
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目录
• 链路聚合背景
• 一、链路聚合概述 • 二、链路聚合基本概念 • 三、链路聚合模式 • 四、各设备链路聚合数据配置
VLAN配置
ห้องสมุดไป่ตู้
端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID、端口的链路类型 (即Trunk、Hybrid、Access类型)、基于IP子网的VLAN配置、 VLAN报文是否带Tag配置
端口属性配置 MAC地址学习配置
端口的速率、双工模式、up/down状态 是否具有MAC地址学习功能、端口是否具有最大学习MAC地址 个数的限制、MAC地址表满后是否继续转发
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二、链路聚合基本概念
端口属性配置: 端口属性配置:
在聚合组中,处于Selected状态的成员端口有相同的操作Key。同一聚合组中,如果 成员端口与聚合接口的第二类配置不同,那么该成员端口将不能成为Selected端口。
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一、链路聚合概述
链路聚合(Link Aggregation)是将—组物理接口捆绑在一起作为 一个逻辑接口来增加带宽的一种方法,又称为多接口负载均衡组 (Load Sharing Group)或链路聚合组(Link Aggregation Group),相关的协议标准请参考IEEE802.3ad。通过在两台设备 之间建立链路聚合组,可以提供更高的通讯带宽和更高的可靠性。 链路聚合不仅为设备间通信提供了冗余保护,而且不需要对硬件进 行升级。
第二类配置类别 端口隔离 QinQ配置 QinQ
配置内容 端口是否加入隔离组、端口所属的端口隔离组 端口的QinQ功能开启/关闭状态、VLAN Tag的TPID值、添加的 外层VLAN Tag、内外层VLAN优先级映射关系、不同内层VLAN ID添加外层VLAN Tag的策略、内层VLAN ID替换关系
链路聚合背景
随着以太网技术在城域网和广域网领域的广泛应用, 随着以太网技术在城域网和广域网领域的广泛应用,运营商对 采用以太网技术的骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。 采用以太网技术的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, 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, 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, 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实现增大链路带宽的目的。 过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口实现增大链路带宽的目的。 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, 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。 有效的提高设备之间链路的可靠性。
按照聚合方式的不同,链路聚合可以分为两种模式: 按照聚合方式的不同,链路聚合可以分为两种模式: 静态聚合模式 动态聚合模式
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三、链路聚合模式
1. 静态聚合模式 静态聚合模式中,成员端口的LACP协议为关闭状态。系统按照以下原则设置成员端 口的选中状态: 当聚合组内有处于up状态的端口时,系统按照端口全双工/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,选择优先次序最高且处于up状态的、 端口的第二类配置和对应聚合接口的第二类配置相同的端口作为该组的参考端口 (优先次序相同的情况下,端口号最小的端口为参考端口)。 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口成为可能处于 Selected状态的候选端口,其它端口将处于Unselected状态。 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时, 所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目 超过这一限制时,系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些候选端口保持在 Selected状态,端口号较大的端口则变为Unselected状态。 当聚合组中全部成员都处于down状态时,全组成员均为Unselected状态。 因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于Unselected状态。
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四、各设备链路聚合数据配置
1、 S3500/S3900系列 、 系列
静态聚合配置举例配置步骤 (1) 配置Device A # 创建二层聚合端口1。 [DeviceA] interface bridge-aggregation 1 [DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit # 分别将端口Ethernet1/0/1至Ethernet1/0/3加入到聚合 组1中。 [DeviceA] interface ethernet 1/0/1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] quit [DeviceA] interface ethernet 1/0/2 [DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1 [DeviceA-Ethernet1/0/2] quit [DeviceA] interface ethernet 1/0/3 [DeviceA-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1 (2)配置Device B Device B的配置与Device A相似,配置过程略。
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三、链路聚合模式
与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口、并且该端口的 对端端口与参考端口的对端端口的配置也一致时,该端口才成为可能处于Selected 状态的候选端口。否则,端口将处于Unselected状态。 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时, 所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目 超过这一限制时,系统将按照端口ID从小到大的顺序选择一些端口保持在Selected 状态,端口ID较大的端口则变为Unselected状态。同时,对端设备会感知这种状态 的改变,相应端口的状态将随之变化。 (2)因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于Unselected状态。
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二、链路聚合基本概念
聚合成员端口的状态 聚合组中的成员端口有下面两种状态: 聚合组中的成员端口有下面两种状态: Selected状态:处于此状态的接口可以参与转发用户业务流量; 状态:处于此状态的接口可以参与转发用户业务流量; 状态 Unselected状态:处于此状态的接口不能转发用户业务流量。 状态:处于此状态的接口不能转发用户业务流量。 状态 聚合接口的速率、双工状态由其 成员端口决定: 聚合接口的速率、双工状态由其Selected成员端口决定:聚合 成员端口决定 接口的速率是Selected成员端口的速率之和,聚合接口的双工状态 成员端口的速率之和, 接口的速率是 成员端口的速率之和 成员端口的双工状态一致。 与Selected成员端口的双工状态一致。 成员端口的双工状态一致
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二、链路聚合基本概念
聚合组是一组以太网接口的集合。 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。 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,可以将聚合组分为两类: 根据聚合组中可以加入以太网接口的类型,可以将聚合组分为两类: 二层聚合组:随着二层聚合端口的创建而自动生成,只能包含 二层聚合组:随着二层聚合端口的创建而自动生成, 二层以太网端口。 二层以太网端口。 三层聚合组:随着三层聚合接口的创建而自动生成, 三层聚合组:随着三层聚合接口的创建而自动生成,只能包含 三层以太网接口。 三层以太网接口。
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三、链路聚合模式
LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)是一种基于 IEEE802.3ad标准的协议。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。 处于动态聚合组中的接口会自动使能LACP协议,该接口将通过发送LACPDU向 对端通告自己的系统LACP协议优先级、系统MAC、端口的LACP协议优先级、端口 号和操作Key。对端接收到LACPDU后,将其中的信息与其它接口所收到的信息进 行比较,以选择能够处于Selected状态的接口,从而双方可以对接口处于Selected 状态达成一致。
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二、链路聚合基本概念
目前华为公司数据设备根据不同系列产品和版本配置命令也有所不 同,现对于链路聚合方式可以通过三种方式来实现: 现对于链路聚合方式可以通过三种方式来实现: 1、link-aggregation group聚合组。主要用于交换机上的以太网 、 聚合组。 聚合组 接口聚合。 接口聚合。 2、Eth-Trunk组。主要用于交换机、路由器、BAS的以太网接口聚 、 组 主要用于交换机、路由器、 的以太网接口聚 合。 3、IP-Trunk组。主要用于带 、 接口的路由器、 组 主要用于带POS接口的路由器、交换机、BAS的 接口的路由器 交换机、 的 链路聚合。 链路聚合。
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