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端口汇聚

TRUNK是端口汇聚的意思,就是通过配置软件的设置,将2个或多个物理端口组合在一起成为一条逻辑的路径从而增加在交换机和网络节点之间的带宽,将属于这几个端口的带宽合并,给端口提供一个几倍于独立端口的独享的高带宽。Trunk是一种封装技术,它是一条点到点的链路,链路的两端可以都是交换机,也可以是交换机和路由器,还可以是主机和交换机或路由器。基于端口汇聚(Trunk)功能,允许交换机与交换机、交换机与路由器、主机与交换机或路由器之间通过两个或多个端口并行连接同时传输以提供更高带宽、更大吞吐量, 大幅度提供整个网络能力。

一般情况下,在没有使用TRUNK时,大家都知道,百兆以太网的双绞线的这种传输介质特性决定在两个互连的普通10M/100M交换机的带宽仅为100M,如果是采用的全双工模式的话,则传输的最大带宽可以达到最大200M,这样就形成了网络主干和服务器瓶颈。要达到更高的数据传输率,则需要更换传输媒介,使用千兆光纤或升级成为千兆以太网,这样虽能在带宽上能够达到千兆,但成本却非常昂贵(可能连交换机也需要一块换掉),根本不适合低成本的中小企业和学校使用。如果使用TRUNK技术,把四个端口通过捆绑在一起来达到800M带宽,这样可较好的解决了成本和性能的矛盾。

端口汇聚基本信息

端口汇聚注意事项

遵循的规则

在一个TRUNK中,数据总是从一个特定的源点到目的点,一条单一的链路被设计去处理广播包或不知目的地的包。在配置TRUNK时,必须遵循下列规则:

1:正确选择TRUNK的端口数目,必须是2,4或8。

2:必须使用同一组中的端口,在交换机上的端口分成了几个组,TRUNK的所有端口必须来自同一组。

3:使用连续的端口;TRUNK上的端口必须连续,如你可以用端口4,5,6和7组合成一个端口汇聚。

4:在一组端口只产生一个TRUNK;如对于安奈特的AT-8224XL以太网交换机有3组,假定没有扩展槽。所以该交换机可以支持3个端口聚合。加上扩展槽可以使得该交换机多支持一个端口汇聚。

5:基于端口号维护接线顺序:在接线时最重要的是两头的连接线必须相同。在一端交换机的最低序号的端口必须和对方最低序号的端口相连接,依次连接。举例来说,假定你从OPF-8224E交换机端口聚合到另一台OPF-8288XL交换机,在OPF-8224E上(见下图2所示)你选择了第二组端口12、13、14、15,在OPF-8288XL上你选择了第一组端口5、6、7、8,为了保持连接的顺序,你必须把OPF-8224XL上的端口12和OPF-8288XL上的端口5连接,端口13对端口6,其它如此。

6:为TRUNK配置端口参数:在TRUNK上的所有端口自动认为都具有和最低端口号的端口参数相同的配置(比如在VLAN中的成员)。比如如果你用端口4、5、6和7产生了TRUNK,端口4是主端口,它的配置被扩散到其他端口(端口5、6和7)。只要端口已经被配置成了TRUNK,你不能修改端口5、6和7的任何参数,可能会导致和端口4的设置冲突。

7:使用扩展槽:有些扩展槽支持TRUNK。这要看模块上的端口数量。

Trunk的优点

1、可以在不同的交换机之间连接多个VLAN,可以将VLAN扩展到整个网络中。

2、Trunk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。

3、Trunk可以提供负载均衡能力以及系统容错。由于Trunk实时平衡各个交换机端口和服务器接口的流量,一旦某个端口出现故障,它会自动把故障端口从Trunk组中撤消,进而重新分配各个Trunk端口的流量,从而实现系统容错。

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端口汇聚造价信息

  • 市场价
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汇聚

  • 1.名称:防水箱2.规格:冷轧碳钢板,烤漆,丝印,600x600x4503.安装方式:落地
  • 13%
  • 深圳市勋海科技有限公司
  • 2022-12-06
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汇聚

  • 1.名称:防水箱2.规格:冷轧碳钢板,烤漆,丝印,400x500x2003.安装方式:壁挂
  • 13%
  • 深圳市勋海科技有限公司
  • 2022-12-06
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汇聚层交换机

  • S5352C-EI 3层 千兆 汇聚层 交换机
  • 壹掌柜
  • 13%
  • 广州市壹软网络科技有限公司
  • 2022-12-06
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汇聚层交换机

  • 24个10/100/1000Base-T,带网管功能,电口和光口都支持端口休眠功能,整机背板交换容量≥256Gbps,交流电源,90V-240V,50-60Hz
  • 华为
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  • 深圳市华思特科技有限公司
  • 2022-12-06
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汇聚层交换机

  • 24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC),交换容量31.8Tbps
  • 锐捷
  • 13%
  • 深圳市秦峰科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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汇聚型PCM设备

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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汇聚型PCM设备

  • 广东2021年1季度信息价
  • 电网工程
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汇聚型PCM设备

  • 广东2020年3季度信息价
  • 电网工程
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汇聚型PCM设备

  • 广东2019年1季度信息价
  • 电网工程
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汇聚型PCM设备

  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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海关大厦汇聚扩容

  • 原核心S9706利旧至汇聚层,进行万兆端口和40GE端口扩容
  • 2套
  • 1
  • 华为
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-14
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汇聚路由器

  • 汇聚路由器
  • 1台
  • 1
  • 迈普通讯
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-04-21
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存储汇聚节点

  • 存储汇聚节点
  • 3台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-04-08
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48端口汇聚交换机

  • 1、交换容量≥7.9Tbps,转发性能≥600Mpps;2、固化10/100/1000M以太网端口≥48,固化4个1G/10G SFP+光口,2个模块化电源插槽3、设备自带云管理功能,即插即用,可随
  • 11
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-16
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汇聚点设备箱

  • 1、名称:汇聚点设备箱
  • 1.000台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-11
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端口汇聚传输

传输多个VLAN

要传输多个VLAN的通信,需要用专门的协议封装或者加上标记(tag),以便接收设备能区分数据所属的VLAN。VLAN标识从逻辑上定义了,哪个数据包是它有多种协议,而我们最常用到的是基于:IEEE802.1Q和CISCO专用的协议:ISL。下面我简要的介绍一下这两种协议。

1.交换机间链路(ISL)是一种CISCO专用的协议,用于连接多个交换机。当数据在交换机之间传递时负责保持VLAN信息的协议。在一个ISL干道端口中,所有接收到的数据包被期望使用ISL头部封装,并且所有被传输和发送的包都带有一个ISL头。从一个ISL端口收到的本地帧(non-tagged)被丢弃。它只用在CISCO产品中。

2.IEEE802.1Q正式名称是虚拟桥接局域网标准,用在不同的产家生产的交换机之间。一个IEEE802.1Q干道端口同时支持加标签和未加标签的流量。一个802.1Q干道端口被指派了一个缺省的端口Vlan ID(PVID),并且所有的未加标签的流量在该端口的缺省PVID上传输。一个带有和外出端口的缺省PVID相等的Vlan ID的包发送时不被加标签。所有其他的流量发送是被加上Vlan标签的。

在设置trunk后,trunk 链路不属于任何一个VLAN。trunk链路在交换机之间起着VLAN管道的作用,交换机会将该trunk以外并且和trunk中的端口处于一个vlan中的其它端口的负载自动分配到该trunk中的各个端口。因为同一个vlan中的端口之间会相互转发数据报,而位于trunk中的trunk端口被当作一个端口来看待,如果vlan中的其它非trunk端口的负载不分配到各个trunk端口,则有些数据报可能随机的发往trunk而导致帧顺序混乱。由于trunk口作为1个逻辑端口看待,因此在设置了trunk后,该trunk将自动加入到这些vlan中它的成员端口所属的vlan中,而其成员端口则自动从vlan中删除。

传输不同的VLAN

在中TRUNK线路上传输不同的VLAN的数据时,可使用有两种方法识别不同的VLAN的数据:帧过滤和帧标记。帧过滤法根据交换机的过滤表检查帧的详细信息。每一个交换机要维护复杂的过滤表,同时对通过主干的每一个帧进行详细检查,这会增加网络延迟时间。但在VLAN中这种方法已经不使用了,代替使用的是帧标记法。数据帧在中继线上传输的时候,交换机在帧头的信息中加标记来指定相应的VLAN ID。当帧通过中继以后,去掉标记同时把帧交换到相应的VLAN端口。帧标记法被IEEE选定为标准化的中继机制。它至少有如下三种处理方法:

1)静态干线配置

静态干线配置最容易理解。干线上每一个交换机都可由程序设定发送及接收使用特定干线连接协议的帧。在这种设置下,端口通常专用于干线连接,而不能用于连接端节点,至少不能连接那些不使用干线连接协议( trunking protocol)的端节点。当自动协商机制不能正常工作或不可用时,静态配置是非常有用的,其缺点是必须手工维护。

2) 干线功能通告

交换机可以周期性地发送通告帧,表明它们能够实现某种干线连接功能。例如,交换机 可以通告自己能够支持某种类型的帧标记V L A N,因此按这个交换机通告的帧格式向其发送帧是不会有错的。交换机的功能还止这些,它还可以通告它想为哪个V L A N提供干线连接服务。这类干线设置对于一个由端节点和干线混合组成的网段可能会很有用。

3) 干线自动协商

干线也能通过协商过程自动设置。在这种情况下,交换机周期性地发送指示帧,表明它们希望转到干线连接模式。如果另一端的交换机收到并识别这些帧,并自动进行配置,那么这两部交换机就会将这些端口设成干线连接模式。这种自动协商通常依赖于两部交换机(在同一网段上)之间已有的链路,并且与这条链路相连的端口要专用于干线连接,这与静态干线设置非常相似。

runk(干道)是一种封装技术,它是一条点到点的链路,主要功能就是仅通过一条链路就可以连接多个交换机从而扩展已配置的多个VLAN。还可以采用通过Trunk技术和上级交换机级连的方式来扩展端口的数量,可以达到近似堆叠的功能,节省了网络硬件的成本,从而扩展整个网络。

TRUNK承载的VLAN范围。缺省下是1~1005,可以修改,但必须有1个Trunk协议。使用Trunk时,相邻端口上的协议要一致。

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端口汇聚应用

TRUNK(端口汇聚)是在交换机和网络设备之间比较经济的增加带宽的方法,如服务器、路由器、工作站或其他交换机。这种增加带宽的方法在当单一交换机和节点之间连接不能满足负荷时是比较有效的。

TRUNK 的主要功能就是将多个物理端口(一般为2-8个)绑定为一个逻辑的通道,使其工作起来就像一个通道一样。将多个物理链路捆绑在一起后,不但提升了整个网络的带宽,而且数据还可以同时经由被绑定的多个物理链路传输,具有链路冗余的作用,在网络出现故障或其他原因断开其中一条或多条链路时,剩下的链路还可以工作。但在VLAN数据传输中,各个厂家使用不同的技术,例如:思科的产品是使用其VLAN TRUNK 技术,其他厂商的产品大多支持802.1q协议打上TAG头,这样就生成了小巨人帧,需要相同端口协议的来识别,小巨人帧由于大小超过了标准以太帧的1518字节限制,普通网卡无法识别,需要有交换机脱TAG。

TRUNK功能比较适合于以下方面具体应用:

1、TRUNK功能用于与服务器相联,给服务器提供独享的高带宽。

2、TRUNK功能用于交换机之间的级联,通过牺牲端口数来给交换机之间的数据交换提供捆绑的高带宽,提高网络速度,突破网络瓶颈,进而大幅提高网络性能。

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端口汇聚常见问题

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端口汇聚文献

思科交换机进行2端口端口汇聚 思科交换机进行2端口端口汇聚

思科交换机进行2端口端口汇聚

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大小:6KB

页数: 3页

2950 与 3560 交换机进行 2 端口端口汇聚 2950 与 3560 交换机进行 2 端口端口汇聚 由于布线的问题,由于资金的问题,一台 2950 (全是 100M 端口)交换机,一台 3750 (全是千兆端口) 交换机, 2950 与 3560 交换机进行 2 端口端口汇聚?是否可以? 网络拓扑设置情况: cisco2950 F0/0 <----> cisco3750 Gi0/1 cisco2950 F0/1 <----> cisco3750 Gi0/2 进行聚合使用 1)3750 配置情况: test3750(config)#interface gi0/1 test3750(config-if)#speed 100 test3750(config-if)#duplex full test3750(config)#interface gi0/2 test3750(co

交换机端口汇聚配置 交换机端口汇聚配置

交换机端口汇聚配置

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页数: 3页

--------------------------------------------------------------- 最新资料推荐 ------------------------------------------------------ 1 / 3 交换机端口汇聚配置 端 口 汇 聚 配 置 1 功 能 需 求 及 组 网 说 明 PC1PC2E0/1E0/2E0/1Switch BSwitch AE0/2 端口汇聚配置 『配置环 境参数』 1. 交换机 SwitchA 和 SwitchB 通过以太网口实现互 连。 2. SwitchA 用于互连的端口为 e0/1 和 e0/2 , SwitchB 用 于互连的端口为 e0/1 和 e0/2 。 『组网需求』 增加 SwitchA 的 SwitchB 的互连链路的带宽, 并且能够实现链路备份,

端口聚合汇聚类型

人为配置

手工聚合和静态lacp聚合都是人为配置的聚合组,不允许系统自动添加或删除手工或静态聚合端口。手工或静态聚合组必须包含至少一个端口,当聚合组只有一个端口时,只能通过删除聚合组的方式将该端口从聚合组中删除。手工聚合端口的lacp协议为关闭状态,禁止用户使能手工聚合端口的lacp协议。静态聚合端口的lacp协议为使能状态,当一个静态聚合组被删除时,其成员端口将形成一个或多个动态lacp聚合,并保持lacp使能。禁止用户关闭静态聚合端口的lacp协议。

在手工和静态聚合组中,稳定时端口可能处于两种状态:selected和standby,聚合过程中可能会有短暂的unselected状态。其中,只有selected状态的端口能够收发用户业务报文,而standby状态的端口不能收发用户业务报文,unselected状态只是一个中间状态,不需要关心。在一个聚合组中,处于selected状态的端口中的最小端口是聚合组的主端口,其他的作为成员端口。

在手工聚合组中,端口因存在硬件限制(如不能跨板聚合)无法聚合在一起,而无法与处于selected状态的最小端口聚合的端口将处于standby状态。

在静态聚合组中,系统按照原则设置端口处于selected或者standby状态:

与处于selected状态的最小端口所连接的对端设备不同,或者连接的是同一个对端设备但端口在不同的聚合组内的端口将处于standby状态。

与处于selected状态的最小端口的基本配置不同的端口将处于standby状态。

由于设备所能支持的聚合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聚合组中的最大端口数,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。selected端口和standby端口都能收发lacp协议,但是standby端口不能转发用户的业务报文。

s9500支持不同速率的端口进行手工聚合,但是不建议在与其他设备对接时使用。

动态聚合

动态lacp聚合是一种系统自动创建/删除的聚合,不允许用户增加或删除动态lacp聚合中的成员端口,即使只有一个端口也可以创建动态聚合,此时为单端口聚合。动态聚合端口的lacp协议为使能状态。

由于设备所能支持的聚合组中的最大端口数有限制,如果当前的成员端口数量超过最大端口数的限制,则选择设备id(系统优先级 系统mac地址)小,且端口id(端口优先级 端口号)小的端口为selected端口,剩余端口为standby端口;若成员端口数量未超过最大selected端口数限制,所有成员端口都是selected端口。在一个聚合组中,selected端口中的最小端口是聚合组的主端口,其他的作为成员端口。在设备id比较时,先比较系统优先级,如果相同则再比较系统mac,值小的一方将被认为优。如果设备id由原来的不优变为优,则聚合组成员的selected和standby状态由本设备的端口优先级确定。用户可以通过设置系统优先级和端口优先级来调整端口为selected端口还是standby端口。

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端口聚合应用

端口汇聚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,同时也提供了更高的连接可靠性。端口汇聚可以分为手工汇聚、动态LACP 汇聚和静态LACP 汇聚。同一个汇聚组中端口的基本配置应该保持一致,即如果某端口为Trunk 端口,则其他端口也配置为Trunk 端口;如该端口的链路类型

改为Access 端口,则其他端口的链路类型也改为Access 端口。

端口的基本配置

主要包括STP、QoS、VLAN、端口等相关配置。其中STP 配置包括:端口的STP 使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口。QoS 配置包括:流量限速、优先级标记、缺省的802.1p 优先级、带宽保证、拥塞避免、流重定向、流量统计等。VLAN 配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID。端口配置包括:端口的链路类型,如Trunk、Hybrid、Access属性。

手工聚合和静态LACP 聚合

手工聚合和静态LACP 聚合都是人为配置的聚合组,不允许系统自动添加或删除手工或静态聚合端口。手工聚合端口的LACP协议为关闭状态,禁止用户使能手工聚合端口的LACP 协议。静态聚合端口的LACP协议为使能状态,当一个静态聚合组被删除时,其成员端口将形成一个或多个动态LACP 聚合,并保持LACP 使能。禁止用户关闭静态聚合端口的LACP 协议。在手工和静态聚合组中,端口可能处于两种状态:Active 和Inactive。其中,只有Active 状态的端口能够收发用户业务报文,而Inactive 状态的端口不能收发用户业务报文。在一个聚合组中,处于Active 状态的端口中的最小端口是聚合组的主端口,其他的作为成员端口。在手工聚合组中,系统按照以下原则设置端口处于Active 或者Inactive 状态: 端口因存在硬件限制(如不能跨板聚合)无法聚合在一起,而无法与处于Active状态的最小端口聚合的端口将处于Inactive 状态。z 与处于Active 状态的最小端口的基本配置不同的端口将处于Inactive 状态。在静态聚合组中,系统按照以下原则设置端口处于Active 或者Inactive 状态:

z 与处于Active 状态的最小端口所连接的对端设备不同,或者连接的是同一个对端设备但端口在不同的聚合组内的端口将处于Inactive 状态。

z 端口因存在硬件限制(如不能跨板聚合)无法聚合在一起,而无法与处于Active状态的最小端口聚合的端口将处于Inactive 状态。由于设备所能支持的聚合组中的最大端口数有限制,如果处于Active 状态的端口数超过设备所能支持的聚合组中的最大端口数,系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些端口为Active 端口,其他则为Inactive 端口。

动态LACP 聚合

动态LACP 聚合是一种系统自动创建/删除的聚合,不允许用户增加或删除动态LACP 聚合中的成员端口,即使只有一个端口也可以创建动态聚合,此时为单端口聚合。动态聚合端口的LACP 协议为使能状态。只有速率和双工属性相同、连接到同一个设备、有相同的基本配置的端口才能被动态聚合在一起。Active端口和Inactive 端口都能收发LACP 协议,但是Inactive 端口不能转发用户的业务报文。在一个聚合组中,Active 端口中的最小端口是聚合组的主端口,其他的作为成员端口。在设备ID 比较时,先比较系统优先级,如果相同则再比较系统MAC,值小的一方将被认为优;比较端口ID 时,先比较端口优先级,如果相同则再比较端口号,值小的一方将被认为优。如果设备ID 由原来的不优变为优,则聚合组成员的Active 和Inactive 状态由本设备的端口优先级确定。用户可以通过设置系统优先级和端口优先级来调整端口为Active 端口还是Inactive 端口。

以太网端口汇聚配置举例

1. 组网需求

交换机Switch A 用3 个端口聚合接入交换机Switch B,Switch A 的接入端口为Ethernet2/1/1~Ethernet2/1/3。从而实现出/入负荷在各成员端口中的进行分担。

配置步骤

以下只列出了Switch A 的配置,Switch B 上应作相应的配置,汇聚才能实际有效:

(1) 采用手工聚合方式(华为交换机的端口聚合,与Cisco有不同之处)

# 创建汇聚组1。

[Quidway] link-aggregation group 1 mode manual

[Quidway] interface ethernet2/1/1

[Quidway-Ethernet2/1/3] port link-aggregation group 1

# 当聚合组端口序号连续时,可以直接把多个端口聚成一组,组号由系统自行分配。

[Quidway] link-aggregation ethernet2/1/1 to ethernet2/1/3 both

(2) 采用静态LACP 聚合方式

# 创建静态汇聚组1。

[Quidway] link-aggregation group 1 mode static

# 将以太网端口Ethernet2/1/1 至Ethernet2/1/3 加入聚合组1。

[Quidway] interface ethernet2/1/1

[Quidway-Ethernet2/1/1] port link-aggregation group 1

[Quidway-Ethernet2/1/1] interface ethernet2/1/2

[Quidway-Ethernet2/1/2] port link-aggregation group 1

(3) 采用动态LACP 聚合方式

# 开启以太网端口Ethernet2/1/1 至Ethernet2/1/3 的LACP 协议。

[Quidway] interface ethernet2/1/1

[Quidway-Ethernet2/1/1] lacp enable

[Quidway-Ethernet2/1/2] interface ethernet2/1/2

[Quidway-Ethernet2/1/2] lacp enable

[Quidway-Ethernet2/1/2] interface ethernet2/1/3

[Quidway-Ethernet2/1/3] lacp enable

只有端口的基本配置、速率、双工等参数一致时,上述端口在开启LACP 协议之后

才能聚合到同一个动态聚合组内,实现端口的负载分担。

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端口聚合简介

端口聚合端口聚合

端口聚合也叫做以太通道(ethernet channel),主要用于交换机之间连接。但是,失去了路径冗余的优点,因为STP的链路切换会很慢,在50s左右。使用以太通道的话,交换机会把一组物理端口联合起来,做为一个逻辑的通道,也就是channel-group,这样交换机会认为这个逻辑通道为一个端口。

端口聚合端口汇聚

端口汇聚是将多个端口聚合在一起形成1个汇聚组,以实现出负荷在各成员端口中的分担,同时也提供了更高的连接可靠性。端口汇聚可以分为手工汇聚、动态lacp汇聚和静态lacp汇聚。同一个汇聚组中端口的基本配置应该保持一致,即如果某端口为trunk端口,则其他端口也配置为trunk端口;如该端口的链路类型改为access端口,则其他端口的链路类型也改为access端口。

端口的基本配置主要包括stp、qos、vlan、端口属性等相关配置。其中stp配置包括:端口的stp使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、stp优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口。qos配置包括:流量限速、优先级标记、缺省的802.1p优先级、带宽保证、拥塞避免、流重定向、流量统计等。vlan配置包括:端口上允许通过的vlan、端口缺省vlan id。端口属性配置包括:端口的链路类型,如trunk、hybrid、access属性、绑定侦测组配置。一台s9500系列路由交换机最多可以配置920个汇聚组,其中1~31为手工或者静态聚合组;32~64为预留组号;65~192为routed trunk;193~920为动态聚合组。系统中存在mpls vpn单板时,只支持7个负载分担聚合组,没有mpls vpn单板时,可以支持31组负载分担组,对于fe单板(采用ex芯片),只支持7个负载分担聚合组。s9500还支持跨接口板聚合,跨接口板跟本板的聚合是一样的。

端口聚合lacp协议

基于IEEE 802.3ad标准的lacp(link aggregation control protocol,链路聚合控制协议)是一种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。使用某端口的lacp协议后,该端口将通过发送lacpdu向对端通告自己的系统优先级、系统mac、端口优先级、端口号和操作key。对端接收到这些信息后,将这些信息与其它端口所保存的信息比较以选择能够聚合的端口,从而双方可以对端口加入或退出某个动态聚合组达成一致。操作key是在端口聚合时,lacp协议根据端口的配置(即速率、双工、基本配置、管理key)生成的一个配置组合。其中,动态聚合端口在使能lacp协议后,其管理key缺省为零。静态聚合端口在使能lacp后,端口的管理key与聚合组id相同。对于动态聚合组而言,同组成员一定有相同的操作key,而手工和静态聚合组中,selected的端口有相同的操作key。

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