04 链路聚合原理及配置

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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)

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。

链路聚合配置方法及步骤

链路聚合配置方法及步骤

链路聚合配置方法及步骤1.引言1.1 概述在概述部分,我们将介绍链路聚合配置方法及步骤。

链路聚合是一种将多个物理网络链路合并成一个逻辑链路的技术,它能够提高网络带宽、增强网络可用性和负载均衡能力。

链路聚合配置方法是指一系列实施链路聚合技术的具体步骤和操作。

在本文中,我们将首先简要介绍链路聚合的概念和作用,明确其在网络通信中的重要性和应用场景。

然后,我们将详细讨论链路聚合配置方法,包括配置前的准备工作、配置过程中的关键参数设置和配置完成后的验证步骤。

通过掌握链路聚合配置方法,读者可以了解如何在实际网络环境中配置和应用链路聚合技术。

接下来的章节中,我们将逐步深入探讨链路聚合的相关知识和实际操作。

最后,我们将对文章进行总结,回顾链路聚合配置方法及步骤的关键要点,并展望链路聚合技术在未来网络中的应用前景。

通过本文的阅读,读者将能够全面了解链路聚合配置方法及步骤,为网络管理员和工程师在实际工作中应用和配置链路聚合技术提供指导和帮助。

同时,我们也期待本文能够给读者带来新的思考和启示,促进在网络通信领域的技术创新和发展。

1.2 文章结构文章结构文章的结构是指整篇文章的组织框架和内容安排方式。

一个好的文章结构可以帮助读者更好地理解文章的主题和内容,使文章逻辑清晰,条理有序。

本文按照以下结构进行组织和安排:1. 引言:本部分主要对文章进行导言,引出链路聚合配置方法及步骤的背景和意义,同时介绍文章的结构和目的。

2. 正文:本部分主要对链路聚合的概念和作用进行介绍,然后详细阐述链路聚合配置方法及步骤。

2.1 链路聚合的概念和作用:本小节将解释链路聚合的基本概念,包括什么是链路聚合以及它的作用和优势。

2.2 链路聚合配置方法及步骤:本小节将具体介绍链路聚合的配置方法和步骤。

包括链路聚合的配置目标和原则,以及具体的配置步骤和注意事项,以便读者能够了解如何进行链路聚合的配置。

3. 结论:本部分对全文进行总结,对链路聚合配置方法及步骤的重要性和优势进行强调,并展望未来链路聚合配置方法的发展方向。

【思唯网络】华为以太网链路聚合原理及配置

【思唯网络】华为以太网链路聚合原理及配置

【思唯网络】华为以太网链路聚合原理及配置一、组网拓扑二、配置手工模式下Eth-Trunk的建立、成员接口的加入由手工配置,没有LACP(链路聚合控制协议)的参与。

当需要在两个直连设备间提供一个较大的链路带宽而设备又不支持LACP时,可以使用手工模式。

同时手工模式下,所有的活动链路都参与数据转发并分担流量。

1、手动模式配置<HUAWEI> system-view[HUAWEI] sysname SwitchA[SwitchA] interface eth-trunk 1 //创建ID为1的Eth-Trunk接口[SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3 //在Eth-Trunk1接口中加入GE0/0/1到GE0/0/3三个成员接口[SwitchA-Eth-Trunk1] port link-type trunk //设置接口链路类型为trunk,接口缺省链路类型不是trunk口[SwitchA-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 5 10[SwitchA-Eth-Trunk1] load-balance src-dst-mac //配置Eth-Trunk1基于源MAC地址与目的MAC地址进行负载分担[SwitchA-Eth-Trunk1] quit2、手动模式配置验证在任意视图下执行display eth-trunk 1命令,检查Eth-Trunk是否创建成功,及成员接口是否正确加入。

[SwitchA] display eth-trunk 1Eth-Trunk1's state information is:WorkingMode: NORMAL Hash arithmetic: According to SA-XOR-DALeast Active-linknumber: 1 Max Bandwidth-affected-linknumber: 8Operate status: up Number Of Up Port In Trunk: 3--------------------------------------------------------------------------------PortName Status WeightGigabitEthernet0/0/1 Up 1GigabitEthernet0/0/2 Up 1GigabitEthernet0/0/3 Up 1从以上信息看出Eth-Trunk 1中包含3个成员接口GigabitEthernet0/0/1、GigabitEthernet0/0/2和GigabitEthernet0/0/3,成员接口的状态都为Up。

链路聚合课件

链路聚合课件

确定链路聚合的动态协商协议
链路聚合概述 链路聚合动态协商协议 链路聚合的配置
• 确定动态协商协议
Switch(config-if)#channel-protocol {lacp| pagp}
• 参数:
– lacp:配置采用LACP协议协商etherchannel。 – pagp:配置采用PAGP协议协商etherchannel,PAGP是默认协议,可以不配
链路聚合
链路聚合概述
链路聚合动态协商协议 链路聚合的配置
过渡页
Transition Page
链路聚合概述
• 链路聚合的定义 • 链路聚合的优势 • 链路聚合的方式 • 和链路聚合相关的端口属性
2
链路聚合的产生
链链路路聚聚合合概概述述 链路聚合动态协商协议 链路聚合的配置
A
D
B
E
C
F
• 带宽瓶问题解决:
Mode
Auto(自动)
Desirable (企望)
Purpose
这种模式将使得端口进入被动协商状态,如果端口接收到PAgP数据包,那么就将形成 以太通道。虽然如此,但这种模式的端口将不会主动发起协商。Auto是默认模式。
这种模式将使得端口利用PAgP进入形成EtherChannel的协商状态。在配置Catalyst交 换机形成以太通道的时候,推荐模式是Desirable.
• 创建EtherChannel 接口:
Switch(config)#interface port-channel port_channel_number
• 参数: port_channel_number: port_channel的编号,整数形式。取值范围148。
创建EtherChannel 接口-应用实例

链路聚合原理

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

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?。

链路聚合的原则

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。

04 链路聚合原理及配置

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
3228 -1
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
重庆电子工程职业学院
数据通信课程团队
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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

1、链路聚合和堆叠技术的原理和作用

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。

PTC04OLT之10-链路聚合配置命令

PTC04OLT之10-链路聚合配置命令

-1-
参数
参数 id lacp-negotiation static
参数说明 逻辑端口的id号。取值范围:无。 使用LACP协商。取值范围:N/A。 端口不用协商。取值范围:N/A。
链路聚合配置命令
缺省
该端口没有被聚合
使用说明
端口链路聚合是将几个具有相同属性的端口捆绑为一个逻辑端口,而这个捆绑过程可以 通过 Lacp 协商,也可以不用通过协商而强制的捆绑到一起。
input errors 表示接收的有错的报文。
input discards 表示接收的报文被丢弃,如 Interface 协议 Down 时接收到的报文。
packets Output 表示所有的发送的报文,包括单播、组播、广播。 bytes 表示所有的发送报文的 byte 总量。 broadcasts 表示发送的广播报文。 multicasts 表示发送的组播报文。 input errors 表示发送出错的报文。 input discards 表示发送的报文被丢弃,如 Interface 协议 Down 时发送的报文。
Hardware is PortAggregator, Address is 0000.0000.0000(0000.0000.0000) MTU 1500 bytes, BW 1000 kbit, DLY 2000 usec Encapsulation ARPA, loopback not set Members in this Aggregator: 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
链路聚合配置命令

链路聚合基本原理及配置

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

扩展课4 链路聚合(端口聚合)

扩展课4 链路聚合(端口聚合)

链路聚合(端口聚合)链路聚合有成端口聚合,断口捆绑,英文名port trunking.功能是将交换机的多个低带宽端口捆绑成一条高带宽链路,可以实现链路负载平衡。

避免链路出现拥塞现象。

通过配置,可通过两个三个或是四个端口进行捆绑,分别负责特定端口的数据转发,防止单条链路转发速率过低而出现丢包的现象。

Trunking的优点:价格便宜,性能接近千兆以太网;不需要重新布线,也无需考虑千兆网传输距离极限问题;trunking可以捆绑任何相关的端口,也可以随时取消设置,这样提供了很高的灵活性还可以提供负载均衡能力以及系统容错。

命令:port-group <port-group-number> mode {active|passive|on}no port-group <port-group-number>功能:将物理端口加入Port Channel,该命令的no 操作为将端口从Port Channel 中去除参数:<port-group-number> 为Port Channel 的组号,范围为1~16;active(0)启动端口的LACP 协议,并设置为Active 模式;passive(1)启动端口的LACP 协议,并且设置为Passive 模式;on(2)强制端口加入Port Channel,不启动LACP 协议。

举例:在Ethernet0/0/1 端口模式下,将本端口以active 模式加入port-groupSwitch(Config-Ethernet0/0/1)#port-group 1 mode active命令:interface port-channel <port-channel-number>功能:进入汇聚接口配置模式命令模式:全局配置模式举例:进入port-channel1 配置模式Switch(Config)#interface port-channel 1Switch(Config-If-Port-Channel1)#Switch1 (Config-Port-Range)#port-group 1 mode activeSwitch1 (Config-Port-Range)#exitSwitch1 (Config)#interface port-channel 1Switch1 (Config-If-Port-Channel1)#Switch2#configSwitch2 (Config)#port-group 2Switch2 (Config)#interface eth 0/0/6Switch2 (Config-Ethernet0/0/6)#port-group 2 mode passiveSwitch2 (Config-Ethernet0/0/6)#exitSwitch2 (Config)# interface eth 0/0/8-9Switch2 (Config-Port-Range)#port-group 2 mode passiveSwitch2 (Config-Port-Range)#exitSwitch2 (Config)#interface port-channel 2Switch2 (Config-If-Port-Channel2)#配置结果:过一段时间后,shell 提示端口汇聚成功,此时Switch1 的端口1,2,3 汇聚成一个汇聚端口,汇聚端口名为Port-Channel1,Switch2 的端口6,8,9 汇聚成一个汇聚端口,汇聚端口名为Port-Channel2,并且都可以进入汇聚接口配置模式进行配置。

链路聚合的原理

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。

链路聚合课件

链路聚合课件
当在接口上使用PAgP创建以太通道时, 会在接口两端相互发送PAgP报文用于 协商以太通道的建立.
如果PAgP标识在以太网链路的两端协商成功,这些端口就会形成以太通道, 并且生成树将以太通道端口视为一个单一的端口.
PAgP模式
链路聚合概述 链链路路聚聚合合动动态态协协商商协协议议 链路聚合的配置
– 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。
链路聚合的定义
链链路路聚聚合合概概述述 链路聚合动态协商协议 链路聚合的配置
▪ 链路聚合(Link Aggregation),有时也被称为端口汇聚,通俗的说就是把 以太网交换机的多个属性相同的端口绑定,象单个端口一样使用。链路聚合使 得客户能在不升级硬件的情况下,提升设备间的连接带宽,并提供链路备份和 负载分担功能。
On(开启)
这种模式会强制端口不使用PAgP而形成Etherchannel。在这种模式下,如果希望 Etherchannel能够正确工作,那么就要求链路伙伴的Etherchannel都处于On模式.
LACP协议
链路聚合概述 链链路路聚聚合合动动态态协协商商协协议议 链路聚合的配置
• 以太通道技术通常用于trunk链路间. • 如果将配置应用到端口通道接口,那么就将
影响到分配给该接口的所有物理接口,如果 将配置应用到某个物理接口,那么就将只对 该接口发生作用. • 可以在处于同一以太通道的物理接口上执行 负载均衡. • 以太通道可以支持2层或者3层接口.
链路聚合动态协商协议种类
一致;对于动态聚合组,要求端口的速率、双工模式、链路类型一致。
链路聚合概述
链路聚合动态协商协议 链路聚合的配置
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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

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。

链路聚合基本原理及配置.

链路聚合基本原理及配置.

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。
SmartGroup的查看
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
链路聚合的三个前提条件
支持跨接口板的聚合,成员端口可以分布 在任何接口板上,但是所选择的端口必须 工作在全双工模式,工作速率必须一致。
成员端口的模式必须保持一致,可以是 access、trunk或hybrid。
链路聚合方式
静态Trunk 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 察链路聚合端口的状态。 LACP链路聚合控制协议 1. 遵循IEEE 802.3ad标准。 2. 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 自动产生聚合以获得最大的带宽。
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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STP、QoS、VLAN、 端口等相关配置
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LACP
LACP
LACP: Link Aggregation Control Protocol , 链路聚合控制协议 (IEEE802.3ad) 。 为交换数据的设备提供一种标准的协商方式,供系统根据自身配置 自动形成聚合链路并启动聚合链路收发数据。聚合链路形成后, 负责维护链路状态,在聚合条件发生变化时,自动调整或解散链 路聚合。
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。
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Smartgroup 1 fei _-
动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 active ZXR10(config)#interface fei_1/2 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode active ZXR10(config)#interface smartgroup1 ZXR10(config-if)#switchport mode trunk ZXR10(config-if)#switchport trunk vlan 10,20
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链路聚合的配置
Fast Ethernet 1 Fast Ethernet 2 Fast Ethernet 3
Link aggregate
Fast Ethernet 4
Link aggregate
ZXR10(config)#interface smartgroup1 //创建聚合组 ZXR10(config)#interface fei_5/1 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode active //往聚合组中增加成员 ZXR10(config)#interface fei_5/2 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode active ZXR10(config)#interface fei_5/3 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode active ZXR10(config)#interface fei_5/4 ZXR10(config-if)#smartgroup 1 mode active
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链路聚合的基本概念
链路聚合的优点
提高链路带宽 流量负荷分担 提高可靠性:同组成员彼此动态备份
traffic
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链路聚合的基本概念
链路聚合的限制条件
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
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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
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Smartgroup 1 fei _1/1-2
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注:聚合模式设置为on时端口运行静态trunk,参与聚合 的两端都需要设置为on模式。聚合模式设置为active或 passive时端口运行LACP,active指端口为主动协商模式, passive指端口为被动协商模式。配置动态链路聚合时, 应当将一端端口的聚合模式设置为active,另一端设置为 passive,或者两端都设置为active。
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