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1、第八章 端口聚合技术大纲端口聚合技术应用 端口聚合实现 port channel 与IEEE802.3ad 端口聚合规则 端口聚合配置 端口聚合的典型应用 交换机之间的连接 交换机到高速服务器或路由器的连接 高速服务器(或高速路由器)之间的连接 端口聚合的优点增加网络带宽提高网络的可靠性 端口聚合的典型应用端口聚合实现系统将这些聚集的端口作为一个端口来考虑 可以像在任何以太网端口上一样配置它们 对“port channel”或“端口聚合”中所有端口给出同样的硬件(MAC)地址,所以远程系统将它们作为一个端口来处理 Sw1Sw2配置Port-channel/802.3ad配置Port-chann
2、el/802.3adPort channel 交换机必须手工配置以将属于port channel的端口作为聚集的链路 流量传输方式负载均衡方式 循环算法循环算法所有输出的流量都平稳地散步到“port channel”中的所有接口 散列方式散列方式 通过“port channel”中的接口数分割“数值”的最后字节并使用余数来识别输出的链路 网络接口冗余备份 IEEE802.3ad 不需要手工配置来了解哪些端口属于同一个聚合“端口聚合控制协议”(LACP)自动通知交换机应该聚集哪些端口 端口聚合控制协议数据单元(LACPDU)就会在服务器或交换机之间进行交换 LACP状态值 Inactive:LA
3、CP 没有启动 Negotiating LACP 正在进行中,但交换机尚未聚集接口 AggregatedLACP 已配置成功且交换机已将接口聚集在一起 FailedLACP 失败 端口聚合规则 Port channel配置规则 普遍规则802.3ad与Port channel互斥最多可配置8个端口 必须是连续的端口 不能跨越多个端口聚合边界下列属性必须一致 端口标签类型(tag type)端口速度和双工QoS优先级 跨模块端口聚合规则 802.3ad配置规则 端口聚合规则跨模块端口聚合规则 可以在2块千兆以太网模块上配置跨模块端口聚合可以将两组链路聚合汇聚在一起形成新的链路聚合当指定链路聚合的
4、端口时,要以主端口开始,按升序排列 802.3ad配置规则 不能在已配置静态链路聚合的端口上配置802.3ad链路聚合 只能应用在10/100/1000M以太网接口 当1个端口作为第2个加入链路聚合组的端口,这个端口除了与链路聚合有关的配置外,其他的配置都被清除 当交换机上运行OSPF,动态链路改变会造成OSPF协议的重置 DCRS-5526S端口聚合配置 全局模式下建立一个port group Port-group load-balance src-mac|dst-mac|dst-src-mac|src-ip|dst-ip|dst-src-ip 分别在端口模式下将这些端口加入指定的group
5、 Port-group mode active|passive|on 进入port-channel配置模式Interface port-channel 实验八 链路聚合实验 实验目的:实验目的:理解链路聚合的意义和适用场合学会链路聚合的配置实验设备:实验设备:DCRS-5526S/7604/6804一台、DCRS-7504一台、交叉双绞线四根、直通双绞线若干、PC机2-4台、控制线各一根 实验环境三层交换机A(7504)110110192.168.1.10192.168.10.10192.168.1.11192.168.10.11三层交换机B(5526s)21-2421-24实验步骤按上图所示分别连接两台交换机,注意不要连接各自的21-24端口 配置PC机的IP地址,不必配置默认网关 配置交换机A和B,划分VLAN10和VLAN100,将端口1和10分别配置成VLAN10和VLAN100的成员。使用命令配置A和B的21-24端口成为聚合组1的成员端口。实验步骤进入聚合组1配置模式,配置其为封装端口 连续测试从192.168.1.10到192.168.1.11以及从192.168.10.10到192.168.10.11的连通性。在A和B中使用命令查看当前链路聚合组成员端口的状态。将A的21端口线缆拔下,观察连通性测试结果,将22、23端口线缆一一拔下,继续观察连通性测试结果。
限制150内