#2.3#--2.3链路聚合及实践.pdf
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1、2.3 2.3 链路聚合及实践链路聚合及实践 以太网链路聚合Eth-Trunk简称链路聚合,它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路,从而实现增加链路带宽的目的。同时,这些捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。链路聚合技术主要有以下三个特点:增加带宽,链路聚合接口的最大带宽可以达到各成员接口带宽之和。提高可靠性,当某条活动链路出现故障时,流量可以切换到其他可用的成员链路上,从而提高链路聚合接口的可靠性。负载分担,在一个链路聚合组内,可以实现在各成员活动链路上的负载分担。1 1 链路聚合链路聚合基本概念基本概念如图所示,设备A与设备B之间通过三条以太网物理
2、链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路。这条逻辑链路的最大带宽等于原先三条以太网物理链路的带宽总和,从而达到了增加链路带宽的目的;同时,这三条以太网物理链路相互备份,有效地提高了链路的可靠性。图 链路聚合以下是链路聚合的一些基本概念:链路聚合组:链路聚合组LAG(Link Aggregation Group)是指将若干条以太链路捆绑在一起所形成的逻辑链路。链路聚合接口:每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口,这个逻辑接口称之为链路聚合接口或Eth-Trunk接口。链路聚合接口可以作为普通的以太网接口来使用,与普通以太网接口的差别在于:转发的时候链路聚合组需要从成员接口中选择一个或多个
3、接口来进行数据转发。成员接口:组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口。成员链路:成员接口对应的链路称为成员链路。活动接口和非活动接口:链路聚合组的成员接口存在活动接口和非活动接口两种。转发数据的接口称为活动接口,不转发数据的接口称为非活动接口。活动链路和非活动链路:活动接口对应的链路称为活动链路,非活动接口对应的链路称为非活动链路。活动接口数上限阈值:设置活动接口数上限阈值的目的是在保证带宽的情况下提高网络的可靠性。当前活动链路数目达到上限阈值时,再向Eth-Trunk中添加成员接口,不会增加Eth-Trunk活动接口的数目,超过上限阈值的链路状态将被置为Down,作为备份链路。
4、2 2 链路聚合模式链路聚合模式根据是否启用链路聚合控制协议LACP,链路聚合分为手工模式和LACP模式。1.1.手工模式链路聚合手工模式链路聚合手工模式下,Eth-Trunk的建立、成员接口的加入由手工配置,没有链路聚合控制协议LACP的参与。2.LACP2.LACP模式链路聚合模式链路聚合为了提高Eth-Trunk的容错性,并且能提供备份功能,保证成员链路的高可靠性,出现了链路聚合控制协议LACP(Link Aggregation ControlProtocol),LACP模式就是采用LACP协议的一种链路聚合模式。3 3链路聚合负载分担方式链路聚合负载分担方式1对于负载分担,还可以分为逐
5、包的负载分担和逐流的负载分担。简单点说:逐包的负载分担,就是同一数据流的不同包不在统一链路传输,而实现的负载分担。逐流的负载分担,就是同一数据流在同一链路传输,多个数据流在不同的链路上实现负载分担。为了避免数据包乱序情况的发生,Eth-Trunk采用逐流负载分担的机制,其中如何转发数据则由于选择不同的负载分担方式而有所差别。目前交换机仅支持逐流的负载分担。数据流是指一组具有某个或某些相同属性的数据包。这些属性有源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP的源端口号、TCP/UDP的目的端口号等。执行命令load-balance dst-ip|dst-mac|src-i
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- 2.3 聚合 实践
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