一、堆叠技术堆叠技术iStack:本质上是硬件技术(软硬件结合)可以吧多个设备回合成一个设备,原理把相同交换机的备板相连。堆叠缺点: 1、会浪费一些转发性能2、主要缺点,升级和割接会特别困难
角色:堆叠中所有的单台交换机都成为成员交换机,按照功能不同,可以分为三种角色:1、主交换机:负责管理整个堆叠。堆叠中只有一台主交换机2、备交换机:是主交换机的备份交换机。当主交换机故障时,备交换机会接替原主交换机的所有业务中只有一台设备交换机。3、从交换机:主要用于业务转发,从交换机数量越多,堆叠系统的转发能力越强。出主交换机和备交换机外,堆叠中其他所有的成员交  换机都是从交换机。堆叠ID即成员交换机的槽位号(Slot ID),用来表示和管理成员交换机,堆叠中所有成员交换机的堆叠ID都是唯一的堆叠优先级堆叠优先级是成员交换机的一属性,主要用于角色选举过程中确定成员交换机的角色,优先级值越大表示优先级越高,优先级越高当选为主交换机的可能性越大。

多主检测-直连检测方式
直连检测的连接方式包括通过中间设备直连和堆叠成员交换机FULL-mesh方式连接


多住检测-代理检测方式
根据代理设备的不同,代理检测方式可分为单机代理和两套堆叠协同互为检测

堆叠配置通过堆叠卡连接方式组建堆叠[Huawei]stack slot 0 priority 200 //配置成员交换机的堆叠优先级。缺省情况下,成员交换机的优先级为100[Huawei]stack slot 0 renumber 1 //配置设备的堆叠ID,renumber 为板卡号[Huawei]stack slot 0 renumber 2 //通过业务口连接方式组建堆叠[r1]interface stack-port 0/1[r1-stack-port0/1]port interface gigabitethernet 0/0/27 enable //配置业务口为物理成员端口并将其加入到逻辑堆叠端口中。交换r1、r2同理。[r1]interface stack-port 0/2[r1-stack-port0/2]port interface gigabitethernet 0/0/28 enable[r1]stack slot 0 priority 200 //配置r1的堆叠优先级为200[r2]stack slot 0 renumber 1 //配置r2的堆叠ID为1[r2]stack slot 0 renumber 2
二、CSS集群技术(华为)css的定义:集群交换系统CSS,又称为集群,是指将两台支持集群特性的交换机设备组合在一起,从逻辑上组合成一体爱交换设备。css的特征:1、交换机多虚一:堆叠交换机对外表现为以太逻辑交换机,控制平面合一,统一管理。2、转发平面合一:堆叠内物理设备转发平面合一,转发信息共享并实时同步。3、跨设备链路聚合:跨堆叠内物理设备的链路被聚合成一个Eth-Trunk端口和下游设备实现互联。解决升级问题:挂起,把内存的设备,保存在硬盘当中。下次开启时把硬盘上的保存在硬盘内存,运行到内存当中。 解决性能问题:分布式,也就是虚拟化技术(硬件资源持化:意味着硬件资源的重新分配)OSPF GR (完美重启技术):当进程重启时。OSPF路由库不重启,当进程重启后在刷新路由库。css基本概念主交换机负责管理整个集群。集群中只有一台主交换机。备交换机主交换机的备份交换机。当主交换机故障时,备交换机会接替原主交换机的所有业务。集群中只有一台交换设备集群ID即CSS ID ,用来标识和管理成员交换机。集群中成员交换机的集群ID是唯一的。集群优先级即Priority,成员交换机的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员交换机的角色,优先级值越大表示优先级越高,优先级越高当选      为主交换机的可能性越大。


图:经典园区组网之一-CSS+Eth-Trunk+iStack

简单:各层设备均使用堆叠技术,逻辑设备少,网络拓扑简单,二层天然无欢,无需部署xSTO破环协议高效:各层设备使用Eth-Trunk链路聚合技术,负载分担算法灵活,链路利用率高(需要分为不同框不同板)可靠:堆叠技术同链路聚合技术结合,各层物理设备形成双归接入组网,提高整网可靠性缺点:· 对设备性能要求较高,盒式设备堆叠台数过多,可能导致堆叠主的主控性能下降。· 如果采用义务口堆叠或者集群,会占用业务端口数。集群配置通过集群卡连接方式组建集群[r1]set css mode css-card //配置集群卡连接方式[r1]set css id  //配置成员交换机的集群ID[r1]set css priorit 100 //配置设备的集群优先级[r1]css enable  //能使交换机的集群功能通过业务口连接方式组建集群[r1]set css mode lpu //配置业务口连接方式[r1]set css id 1 //配置设备的集群优先级[r1]interface css-port 1 //进入逻辑群端口视图[r1-css-port1]port interface GigabitEthernet  1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/2 enable//配置业务口为物理成员端口,并将物理成员端口加入到逻辑集群端口中[r1]interface css-port 2[r1-css-port2]port interface GigabitEthernet  2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/2 enabl[r1]css enable //使能交换机的集群功能三、Eth-Trunk基本原理:(做多绑定8个接口)1、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,可以有效的提高链路可靠性。2、Trunk接口连接链路可以看成是一条点到点的直连链路,在一个Trunk内,可以实现流量负载分担,同时也提供了更高的连接可靠性和更大的宽带。用户通过对逻辑链口进行配置,实现各种路由协议以及其他业务部署。链路聚合的三大优势:增加带宽、提高可靠性和负载分担设备支持的链路聚合方式:1、同板:是指链路聚合时,同一聚合组的成员接口分布在同一单板上。2、跨板:是指链路聚合时,同一聚合组的成员接口分布在不同单板上。3、跨框:是指在集群场景下,成员接口分布在集群的各个成员设备上。4、跨设备:是指E-Trunk基于LACP进行了扩展,能够实现多台设备间的链路聚合(近几年特别流行,使用频率高)负载分担的主要方式包括以下几种:1、根据报文的源MAC地址进行负载分担2、根据报文的目的MAC地址进行负载分担3、根据报文的源IP地址进行负载分担4、根据报文的目的IP地址进行负载分担5、根据报文的源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担6、根据报文的源IP地址和目的IP地址进行负载分担7、根据报文的VLAN、源物理端口等对L2、IPV4、IPV6和MPLS报文进行增强型负载分担配置链路聚合配置手工模式链路聚合[r1]interface Eth-Trunk 1 //创建Eth-Trunk,并进入Eth-Trunk接口视图[r1-Eth-Trunk1]mode manual load-balance  //配置链路聚合模式为手工模式[r1-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/1 //将成员接口加入聚合组配置LACP模式的链路聚合[r1]interface Eth-Trunk 2[r1-Eth-Trunk2]mode lacp  //配置链路聚合模式为LACP模式[r1-Eth-Trunk2]max active-linknumber 2   //配置活动接口的上线阀值[r1]interface GigabitEthernet 0/0/2   //将接口成员加入聚合组[r1-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 2LACP解绑是在物理接口解绑lcp priority  //全局设置小优lcp priority //再在接口小设置优先级Eth-Trunk的增强机制:E-Trunk:E-Trunk是一种实现跨设备链路聚合的机制,基于LACP(带台设备链路聚合的标准)进行扩展,能够实现多爱设备间的链路聚合,从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级。虚拟化机制M-LAG(多框链路聚合组):即跨设备链路聚合,是一种实现跨设备链路聚合机制,将一台设备与另外两台设备进行跨设备链路聚合,从而把链路可靠性从单设备级提高到设备级别。

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