隨著網路規模的不斷擴大,使用者對骨幹鏈路的頻寬和可靠性提出了越來越高的要求。在傳統技術中,常用更換高速率的介面卡或者更換支援高速率介面板的裝置的方式來增加頻寬,但是這種方式往往需要付出高額的費用,而且不夠靈活。
採用鏈路聚合技術可以在不進行硬體公升級的條件下,通過將多個物理介面**為乙個邏輯介面,來達到增加鏈路頻寬的目的。在實現增大鏈路頻寬的同時,鏈路聚合技術採用備份鏈路的機制,可以有效提高裝置之間鏈路的可靠性。
鏈路聚合作用
1.鏈路聚合一般部署在核心結點,以便提公升整個網路的資料吞吐量
企業網路中,所有裝置的流量在**到其他網路前都會匯聚到核心層,再有企業核心區裝置**到其他網路,或者**到外網。因此,在核心層裝置負責資料的高速交換時,容易發生擁塞。在核心層部署鏈路聚合,可以提公升整個網路的資料吞吐量,解決擁塞問題
2.鏈路聚合能提高鏈路頻寬,增強網路可用性,支援負載分擔
鏈路聚合是把兩台裝置之間的多條物理鏈路聚合在一起,當一條邏輯鏈路來使用。鏈路聚合能提高鏈路頻寬,理論上,聚合後的鏈路頻寬為所有成員頻寬的總和;鏈路聚合為網路提好了可靠性,鏈路中乙個成員介面發生故障,該成員的物理鏈路會把流量切換到另一條鏈路上;鏈路聚合可以在乙個介面上實現負載均衡,乙個聚合口可以把流量分散到多個不同的成員口上,通過成員鏈路把流量傳送到同乙個目的地,將網路產生擁塞的可能性降到最低。
鏈路聚合模式
1.手動負載均衡模式
eth-trunk的建立、成員介面的加入由手工配置,沒有鏈路聚合協議的參與,該模式下所有活動鏈路都參與資料的**,平均分擔流量,因此稱為負載分擔模式。
2.lacp模式(link aggregation control protocol)
lacp模式中,鏈路兩端的裝置互相傳送lacp報文,協商聚合引數。協商完成後,兩台裝置確定活動介面和非活動介面。在此模式中,需要手動建立乙個eth-trunk口,並新增成員口。lacp模式也稱為m:n模式。m代表活動成員鏈路,用於在負載均衡模式中**資料。n代表非活動鏈路,用於冗餘備份。如果一條活動鏈路發生故障,該鏈路傳輸的資料切換到一條優先順序最高的備份鏈路上,這條備份鏈路轉變為活動狀態。
兩種模式區別:lacp模式中,一些鏈路充當備份線路。手動負載模式中,所有的成員口都處於**狀態。
注意事項:eth-trunk鏈路兩端相連的物理介面的數量、速率、雙工模式、流控方式必須一致。成員介面可以是二層介面或三層介面。
二層鏈路聚合配置
注意事項
1.只能刪除不包含成員口的eth-trunk口
2.介面加入eth-trunk口時,二層eth-trunk口的成員口必須是二層介面,三層eth-trunk口的成員口必須是三層介面
3.乙個eth-trunk口最多加入8個成員口
4.加入eth-trunk口的介面必須是hybrid介面
5.乙個eth-trunk口不能充當其他eth-trunk口的成員口
6.乙個eth-trunk只能加入乙個eth-trunk口。如果乙個乙太網介面加入了另乙個eth-trunk口,必須先把該乙太網從當前所屬的eth-trunk口刪除
7.乙個eth-trunk口的成員口型別必須相同,例如,乙個快速乙太網口(fe口)和乙個千兆網口(ge口)不能加入同乙個eth-trunk
8.位於不同介面板上(lpu)的乙太網可以加入同乙個eth-trunk口。如果乙個對端介面直接和本端eth-trunk口的乙個成員口相連,該對端介面也必須加入乙個eth-trunk口。否則兩側無法通訊。
9.如果成員口的速率不同,速率較低的介面可能會擁塞,報文可能被丟棄。
10.介面加入eth-trunk口後,eth-trunk口學習mac位址,成員口不再學習。
執行display inte***ce eth-trunk 命令,可以確認兩台裝置間 是否已經成功實現鏈路聚合。
三層鏈路聚合配置
只有lacp模式支援鏈路備份。
華為鏈路聚合技術
鏈路聚合 link aggregation 是將 組物理介面 在一起作為乙個邏輯介面來增 加頻寬的一種方法,又稱為多介面負載均衡組 load sharing group 或鏈路聚合組 link aggregation group 相關的協議標準請參考ieee802.3ad。通過在兩台裝置之間建立鏈路...
7 linux 配置鏈路聚合 鏈路聚合技術
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為什麼用鏈路聚合 鏈路聚合技術作用和優點
鏈路聚合技術作用和優點 鏈路聚合技術可以在不進行硬體公升級的條件下,通過將多個物理介面 為乙個邏輯介面,來達到增加鏈路頻寬的目的。而且在實現增大頻寬目的的同時,鏈路聚合採用備份鏈路的機制,可以有效的提高裝置之間鏈路的可靠性。鏈路聚合技術應用場景 1 問題 在企業網路中,所有裝置的流量在 到其他網路前...