交换机基础:分布式链路聚合
控制 虽然作为一个整体是IRF
系统,它不限制
用户的能力,在一个特定的单元
操作,在聚集的
情况下,用户可以
配置和
管理系统的任何单位都聚集链接看到总组和端口的状态。通过控制台,SNMP,Telnet和Web
连接到任何系统,用户可以
创建或
删除聚合组,
显示汇总信息,并进入特定的端口
模式修改或显示其总
参数。在这个过程中,会自动将用户
命令的DLA的单位在该港口所在。单元接收命令的结果实施后提供给用户。
分布式聚合技术,进一步消除了设备的单点
故障问题,提高了链路的可用性。因为聚集的成员可以来自不同的设备,即使有些单位未在系统正常
工作,其他单位将继续控制并保持其余端口的状态,和聚合链接不完全中断。这对
核心交换系统和一些高质量的
网络服务具有重要意义。如下图4例,有X1和X2之间IRF系统聚合链路,链组成的物理连接link1 ~ LINK4,负责兰兰和日之间的通信E 2。如果x1开关X11的失败,link1和Link2不可用,链接和LINK4不受
影响,仍然能聚集的接收和接收数据。如果X22失败X2,X1和X2可以至少能够通过链接保持联系。
两IRF系统之间的总链接
IRF设备可以被看作是一个可
扩展的开关,用户可以使用一个单一的IRF交换网络或增加需求的网络设备的
性能。同时,高性能的堆叠交换机还可以拆卸,并拆分后,单位
恢复成为一个
独立的开关设备。这些过程被称为合并和拆分,分别。如果合并前两系统创建的聚合链路具有相同的参数,IRF要求集合的成员必须合并后加入同一个组,即聚合组也合并。各单位协同工作合并后,匹配的配置参数,端口号,与C聚合分布相应的组和重新计算并
设置在全球港口国。同样,如果同一聚合组成员分布在不同的单元,在分手之前,他们保持在相同的名称和
类型的聚合组的每个them.dla创建确保每个单元保持当前总的配置,从组中删除离开港口,然后计算剩余的端口状态。
此
功能使用户的聚集结构。此外,当堆叠链路故障导致系统分裂,这个特点使IRF系统保持现有的聚合链路尽可能减少故障造成的数据
传输损耗。
交换基:多个聚合类型
为实现三种类型的聚合:手工聚合,静态和动态聚合的聚合。
手工和静态聚合组由用户创建或命令删除,和该组的成员也
都是由用户指定的。创立之后,系统不能自动删除聚合组或改变总的成员,但它是必要的计算和选择组内成员的工作状态。是否聚合成员成为工作环节取决于它的配置参数,并不是所有的成员都可以参与数据转发。
手工和静态聚合的聚合的控制主要
方法不同。在手工聚合链路没有
启用LACP协议和配置信息不与系统端到端的交换,所以只有确定总量控制根据系统配置的工作环节。这种聚合控制方法在早期的开关设备常见的。静态聚合组不同的是,虽然总的成员是由用户指定的,但DLA自动
启动静态链接的LACP协议。如果LACP协议也为端系统启用,设备可以交换汇总信息使用的总控制模块。
动态聚合控制完全遵循LACP协议实现在定义标准的聚合链路自动配置的
目标。用户只需选择该端口的动态模式,本系统能够自动匹配端口聚合一起设置其工作状态的参数,动态聚合,系统发送LACP协议信息的相互交换状态信息保持聚集。如果参数或状态的变化,会自动断开的链接从原来的聚合组到另一个合适的组。
以上三种聚合方法为IRF系统
兼容性好聚集。该系统不仅可以与不
支持链路聚合设备互连,也可以用于各种不同的聚合,实现设备的组合,用户可以根据实际的网络环境选择聚合型灵活,获得高性能和高可靠的链接。
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