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二、以太网链路聚合
1、以太网链路聚合定义
将多条物理链路,逻辑上捆绑成一条链路
2.链路聚合基本术语
3.手工模式
手工模式下:所有链路都是活动链路,都参与数据转发,平均分担流量。
4.LACP模式
1)LACPDU报文格式
3)最大活动接口数
4)活动链路选举
1.先通过LACPDU中的系统优先级比较出主动端
2.主动端再从内部通过接口优先级、接口编号选出活动接口
3.活动端通过发送LACPDU将本端活动接口告知对端
4.根据收到的主动端的BPDU,明确本端的活动接口,成为活动链路
三、链路聚合的负载分担
1.负载分担
负载分担:1.基于包的负载分担
2.基于流的负载分担
2.负载分担模式
常见模式:源IP、源Mac、目的IP、目的Mac、源目IP、源目Mac
LACP配置
一、以太网链路聚合技术背景
对着网络规模的扩大,用户对网络的带宽的要求也越来越高。前面我们学了STP可以起到防环的效果,但是并没提高带宽,只起到了主备份的效果。
在保证防环的前提下,还能提高带宽。可以在硬件层提高,比如买高级的设备,但是开销很大。所以在技术上就有了,以太网链路聚合。
二、以太网链路聚合 1、以太网链路聚合定义 将多条物理链路,逻辑上捆绑成一条链路
一般情况下,交换机双方的双工模式、速率、光点模块都要一致,才能配置一台网链路聚合。
但是,有的高级设备可以忽略速率、模块等,具体配置时可以看一下产品参考手册,方便配置节约时间。、避免出错
2.链路聚合基本术语3.手工模式聚合组:将若干条链路绑在一起的逻辑链路。成员接口和成员链路:聚合组下的所有所有接口都是成员接口。成员接口对应的链路为成员链路。
活动接口和活动链路:聚合组下,参与数据转发的接口为活动接口。活动接口对应的链路为活动链路。
手工模式下:所有链路都是活动链路,都参与数据转发,平均分担流量。
4.LACP模式 1)LACPDU报文格式缺点:
手工模式下:设备间没有报文交互,只能管理员去查看确认。
所有链路必须加入同一聚合接口中,且都在同一个设备。
目前的交换机基本都有lacp功能,只有极少数小型老旧企业还在用手工模式。
LACP模式:能通过LACP报文自动感知端口的变化,还可以根据需求,选择哪些接口转发或不转发数据。
2)系统优先级、接口优先级3)最大活动接口数
先通过LACPDU中的系统优先级比较出主动端,主动端再从内部通过接口优先级选出活动接口系统优先级和接口优先级,都是值越小越优先接口优先级相同,比较接口编号,越小越优
4)活动链路选举
1.先通过LACPDU中的系统优先级比较出主动端 2.主动端再从内部通过接口优先级、接口编号选出活动接口 3.活动端通过发送LACPDU将本端活动接口告知对端 4.根据收到的主动端的BPDU,明确本端的活动接口,成为活动链路三、链路聚合的负载分担 1.负载分担
负载分担:1.基于包的负载分担 2.基于流的负载分担2.负载分担模式基于包的负载分担有一个缺点,就是收到的包容易乱序;
一般用的都是基于流的负载分担;
常见模式:源IP、源Mac、目的IP、目的Mac、源目IP、源目Mac默认负载分担模式为:源IP到目的IP
LACP配置根据需求,灵活选择合适的负载分担模式:
例如:
当有100台PC设备接在LSW1上,想要访问PC2,那么基于源IP或者源Mac的负载分担模式就可以,因为这100台PC的源都不一样,就可以将这100个流量分担在多条活动链路上;
但如果选择目的ip或者Mac的负载分担模式,就会导致所有访问PC1的流量,全都只在一条活动链路上传输;
一定要先改LACP模式,再去将端口加入到接口,否则就改不了模式了;
交换机的LACP系统优先级和接口优先级也可以改;
主要配置几乎都在主动端的交换机上,对端只需要做基本配置(创建聚合组,修改模式,将接口加入到聚合组就行)
【LSW1】 lacp priority 0 修改lacp优先级为0 interface Eth-Trunk1 创建聚合组1 trunkport GigabitEthernet 0/0/1 to 0/0/3 将g0/0/1到3加入到聚合组1 mode lacp-static 将链路聚合模式修改为LACP lacp preempt enable 开启LACP抢占 max active-linknumber 2 最大活动接口数为2个 lacp preempt delay 10 转发延迟10s 【LSW2】 interface Eth-Trunk1 创建聚合组1 mode lacp-static 将链路聚合模式修改为LACP trunkport GigabitEthernet 0/0/1 to 0/0/3 将g0/0/1到3加入到聚合组1其他配置
lacp priority 50 #在接口配置优先级(可选择配置)
display eth-trunk 1 查看聚合链路1
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