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交换机去堆叠原理介绍
交换机去堆叠原理涉及动态聚合和系统配置。当两端的Partner_System_Priority和Partner_Systemmac匹配时,设备被认为是同一台,通过接收LACPDU报文且Pantner_Port不同但Partner_key一致,接口得以聚合。配置过程包括设置系统MAC(lacp system-mac)、系统优先级(lacp system-priority)、系统编号(lacp system-number)和加入S-MLAG组(port s-mlag group)等,这些设置能够欺骗服务器,实现LACP协商和建立。
堆叠配置的关键在于处理两台设备的表项同步。M-LAG和S-MLAG各有特点:M-LAG依靠M-LAGPDU同步,S-MLAG则独立控制。在服务器上,需修改内核支持双发ARP,确保当接口状态变化时更新路由。同时,为避免ARP表项混乱,两台接入交换机的三层**MAC需相同,且启用BUM隔离和本地ARP代理功能,以及上行接口监控,保证流量的正确路由。
对比堆叠、M-LAG和S-MLAG,去堆叠具有兼容性优势,但需要操作系统内核修改,对技术要求较高。M-LAG在控制层面相对独立但底层同步复杂,堆叠在故障收敛上略优。S-MLAG适用于全三层组网,但对二层隔离有要求,可能影响组播应用。以上技术细节可在天翼云官方网站开发者社区获取更全面的讨论和学习资料。
华为交换机堆叠原理和配置
堆叠原理,是将多台支持堆叠的交换机通过线缆连接,实现逻辑上的统一,简化网络结构,提升可靠性与扩展能力。这种技术在园区组网拓扑中应用广泛,特别是在接入层、汇聚层与核心层中,通过堆叠技术,实现了设备的简化、网络的简化与可靠性增强。
堆叠的优势明显,包括高可靠性、强大的网络扩展能力和简化配置与管理。高可靠性体现在堆叠系统中设备间的冗余备份,以及跨设备的链路聚合功能,实现链路冗余备份。网络扩展能力主要体现在通过增加成员交换机轻松扩展端口数、带宽和处理能力,同时支持成员交换机的热插拔,新加入的成员交换机能自动同步主交换机的配置文件和系统软件版本。简化配置与管理则体现在用户可以通过任何一台成员交换机对堆叠系统进行统一配置与管理,无需配置复杂的网络保护协议,简化网络配置。
堆叠结构包括主交换机、备交换机与从交换机。连接结构有链形和环形两种,链形连接适合在不同机柜且距离较远的场景,但可能导致业务中断;环形连接则提供更高的可用性,避免单点故障导致的堆叠分裂,但成本较高,不适合长距离堆叠。
堆叠建立过程分为主交换机选举与拓扑信息计算。主交换机选举基于时间、优先级和MAC地址的规则,选举完成后,主交换机会收集所有成员交换机的拓扑信息,并向成员交换机下发堆叠转发表项,分配堆叠ID,完成备交换机选举,然后同步软件版本和配置文件。
堆叠的优缺点需权衡。优点包括提高物理层面的可靠性、扩展端口数量与简化组网;缺点则涉及堆叠升级的业务中断、兼容性问题、规模限制与可靠性风险等。
堆叠的配置方式包括通过堆叠卡组建堆叠与通过业务口组建堆叠。前者需在所有成员交换机配置堆叠ID和优先级,然后连线开机;后者则需创建逻辑堆叠端口,添加业务端口,再配置堆叠ID和优先级,最后连线开机。
通过堆叠状态的查看,可以检查堆叠系统中成员交换机的个数、堆叠系统的拓扑、邻居关系、物理成员端口信息以及成员交换机的堆叠配置信息。
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