华为数通产品链路聚合介绍
链路聚合技术介绍

链路聚合技术介绍一、聚合原理链路聚合技术是一种将多个物理链路组合成一个逻辑链路的方法,以提高网络的带宽和可靠性。
通过链路聚合,可以将多个物理链路捆绑在一起,形成一个聚合链路,从而提供更高的带宽和冗余性。
二、聚合类型链路聚合可以根据不同的标准进行分类。
根据聚合链路的动态性,可以分为静态聚合和动态聚合。
静态聚合是指预先配置好的聚合链路,而动态聚合则是指根据网络状况动态调整的聚合链路。
根据聚合链路的实现方式,可以分为以太网聚合和IP层聚合。
三、聚合优势链路聚合技术具有以下优势:1. 提高带宽:通过将多个物理链路组合在一起,可以提供更高的带宽,满足高带宽应用的需求。
2. 增加冗余性:通过捆绑多个物理链路,可以提供冗余性,确保网络的高可用性。
3. 简化网络管理:通过链路聚合,可以将多个物理链路统一管理,简化网络管理的复杂性。
四、聚合协议链路聚合通常使用以下协议:1. LACP(Link Aggregation Control Protocol):是一种用于动态建立链路聚合的协议,通过LACP协议,可以自动发现可用的物理链路并建立聚合链路。
2. LAG(Link Aggregation Group):是一种静态配置的链路聚合方式,需要在网络设备上手动配置LAG参数,以建立聚合链路。
五、聚合实现链路聚合的实现需要考虑以下几个方面:1. 确定聚合方式:根据实际需求选择静态聚合或动态聚合方式。
2. 选择物理链路:选择可用的物理链路进行聚合。
3. 配置聚合参数:根据所选的聚合方式和物理链路,配置相应的聚合参数,如MAC地址、IP地址等。
4. 测试聚合链路:在配置完成后,需要对聚合链路进行测试,确保其正常工作。
六、聚合模式常见的链路聚合模式包括负载均衡和主备两种模式。
在负载均衡模式下,数据流量会被均匀分配到各个物理链路上,以充分利用带宽资源。
在主备模式下,主链路用于数据传输,备链路则作为主链路的备份,以提高网络的可靠性。
华为交换机链路聚合

华为交换机链路聚合交换机1上:[Huawei]dis stp brief//查看生成树MSTID Port Role STP State Protection0 GigabitEthernet0/0/1 DESI FORWARDING NONE0 GigabitEthernet0/0/2 DESI LEARNING NONE0 GigabitEthernet0/0/3 DESI LEARNING NONE交换机2上:[Huawei]dis stp briefMSTID Port Role STP State Protection0 GigabitEthernet0/0/1 ROOT FORWARDING NONE0 GigabitEthernet0/0/2 ALTE DISCARDING NONE0 GigabitEthernet0/0/3 ALTE DISCARDING NONE//2和3端口是阻塞的1、配置链路聚合的手工模式:(目的:通过链路聚合实现两台主机间带宽提升,在LSW1和LSW2之间的三条链路上分担负载,当一条断开时,其他两条可用重新形成聚合通道)在两个交换机上同时做如下的配置:[Huawei]undo info-center enable //关闭信息提示[Huawei]interface Eth-Trunk 1 //建立聚合通道1[Huawei-Eth-Trunk1]mode manual load-balance //使用手工模式[Huawei-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/1 to 0/0/3//把1、2、3端口加入到Eth-Trunk 1中[Huawei]dis stp briefMSTID Port Role STP State Protection0 Eth-Trunk1 ROOT FORWARDING NONE//生成树中已经没有端口,只有聚合通道[Huawei]dis interface Eth-Trunk 1信息中出现BW: 3G//总带宽已经变成3G此时可以shutdown一个端口,再次查看聚合通道的状态。
链路聚合技术介绍

链路聚合技术介绍
链路聚合技术是一种将多个不同链路或网络连接合并成一个更强大和可靠的连接的技术。
它旨在提高数据传输的速度和可靠性,以满足现代社会对高速网络的需求。
在过去,人们通过单一的网络连接来传输数据,这种传输方式存在一些限制,比如速度慢、容易中断等。
为了解决这些问题,链路聚合技术应运而生。
它通过同时使用多个网络连接来传输数据,从而提高了传输速度和可靠性。
链路聚合技术的工作原理是将多个网络连接合并成一个虚拟连接,使得数据可以同时通过多个连接进行传输。
这样做的好处是,即使其中一个连接出现故障,数据仍然可以通过其他连接继续传输,从而保证传输的连续性和可靠性。
链路聚合技术可以应用于多个领域,比如互联网接入、企业网络和数据中心等。
在互联网接入方面,链路聚合技术可以提供更快速的网页加载速度和更稳定的网络连接,从而改善用户的上网体验。
在企业网络方面,链路聚合技术可以提供更高的带宽和更可靠的网络连接,满足企业对数据传输的需求。
在数据中心方面,链路聚合技术可以提高数据传输的效率和可靠性,从而提升整个数据中心的性能。
总的来说,链路聚合技术是一种通过同时使用多个网络连接来提高
传输速度和可靠性的技术。
它可以应用于多个领域,提供更快速、更稳定和更可靠的网络连接。
随着科技的不断发展,链路聚合技术有望在未来得到更广泛的应用。
相信通过不断的创新和发展,链路聚合技术将为人们的生活带来更多便利和可能性。
华为链路聚合Eth-trunk

配置手工负载分担模式链路聚合示例组网需求如图1所示,S9300-A和S9300-B之间的链路为某城域网骨干传输链路之一,要求S9300-A和S9300-B之间的链路有较高的可靠性,并在S9300-A和S9300-B之间实现数据流量的负载分担。
图1 配置手工负载分担模式链路聚合组网图配置思路采用如下的思路配置负载分担链路聚合:1.创建Eth-Trunk。
2.加入Eth-Trunk的成员接口。
说明:创建Eth-Trunk后,缺省的工作模式为手工负载分担模式,所以,缺省情况下,不需要配置其模式为手工负载分担模式。
如果当前模式已经配置为其它模式,可以使用mode命令更改。
数据准备为完成此配置例,需准备的数据:•链路聚合组编号。
•Eth-Trunk的成员接口类型和编号。
操作步骤1.创建Eth-Trunk# 配置S9300-A。
<Quidway> system-view[Quidway] sysname S9300-A[S9300-A] interface eth-trunk 1[S9300-A-Eth-Trunk1] quit# 配置S9300-B。
<Quidway> system-view[Quidway] sysname S9300-B[S9300-B] interface eth-trunk 1[S9300-B-Eth-Trunk1] quit2.加入Eth-Trunk的成员接口# 配置S9300-A。
[S9300-A] interface gigabitethernet 1/0/1[S9300-A-Gigabitethernet1/0/1] eth-trunk 1 [S9300-A-Gigabitethernet1/0/1] quit[S9300-A] interface gigabitethernet 1/0/2[S9300-A-Gigabitethernet1/0/2] eth-trunk 1 [S9300-A-Gigabitethernet1/0/2] quit[S9300-A] interface gigabitethernet 1/0/3[S9300-A-Gigabitethernet1/0/3] eth-trunk 1 [S9300-A-Gigabitethernet1/0/3] quit# 配置S9300-B。
华为设备链路聚合配置命令

华为设备链路聚合配置命令华为设备链路聚合是一种网络配置技术,可以将多个物理链路合并为一个逻辑链路,实现带宽的叠加效果。
这种技术在现代网络中广泛应用,可以提高网络的带宽利用率和可靠性,同时也方便了网络的管理和维护。
下面将介绍华为设备链路聚合的配置命令,以帮助读者更好地理解和使用这一技术。
首先,要进行链路聚合,需要先确定要聚合的物理链路。
华为设备支持多种链路类型,例如以太网口、光纤口等。
在确定好物理链路后,就可以使用华为设备的配置命令进行链路聚合的配置。
华为设备链路聚合的配置命令主要包括以下几个步骤:1. 创建链路聚合组:使用“interface Eth-Trunk”命令来创建一个链路聚合组。
可以指定链路聚合组的编号,例如“interface Eth-Trunk 1”。
通过创建链路聚合组,可以将多个物理链路聚合在一起。
2. 添加物理链路:使用“eth-trunk trunk-id”命令来添加物理链路。
其中,trunk-id为链路聚合组的编号,可以在创建链路聚合组时指定。
例如,“eth-trunk 1”命令表示将物理链路添加到链路聚合组1中。
3. 配置链路聚合的工作模式:华为设备支持多种链路聚合的工作模式。
常见的有静态链路聚合、动态链路聚合等。
可以使用“mode”命令来配置链路聚合的工作模式。
例如,“mode static”表示使用静态链路聚合的模式。
4. 配置链路聚合的链路调度算法:链路调度算法可以用来决定数据流经过聚合链路的方式。
华为设备支持多种算法,例如基于源MAC地址的分配、基于目的MAC地址的分配等。
可以使用“load-balance”命令来配置链路调度算法。
例如,“load-balance src-dst-mac”表示使用基于源MAC地址和目的MAC地址的分配算法。
5. 配置链路聚合的其他参数:除了上述命令外,还可以使用其他命令来配置链路聚合的其他参数。
例如,“link-mode”命令用来配置链路聚合组的链路模式,可以选择为主备模式或平衡模式;“link-aggregation mode”命令用来配置链路聚合组的链路聚合模式,可以选择为静态链路聚合或动态链路聚合。
华为数通产品链路聚合介绍专业知识讲座

采用以太网技术的骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。
在传统技术中,常用更换高速率的接口板或更换支持高速率接口板
的设备的方式来增加带宽,但这种方案需要付出高额的费用,而且
不够灵活。采用链路聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下,通
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二、链路聚合基本概念
目前华为公司数据设备根据不同系列产品和版本配置命令也有所不 同,现对于链路聚合方式可以通过三种方式来实现: 1、link-aggregation group聚合组。主要用于交换机上的以太网 接口聚合。 2、Eth-Trunk组。主要用于交换机、路由器、BAS的以太网接口聚 合。 3、IP-Trunk组。主要用于带POS接口的路由器、交换机、BAS的 链路聚合。
聚合接口的速率、双工状态由其Selected成员端口决定:聚合 接口的速率是Selected成员端口的速率之和,聚合接口的双工状态 与Selected成员端口的双工状态一致。
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华为交换机链路聚合配置命令

华为交换机链路聚合配置命令1 华为交换机的链路聚合配置华为交换机的链路聚合是指在短暂的网络出现故障时候,可以将几条物理线路聚合,形成逻辑上的一条虚拟通路,提供更高的可靠性和负荷均衡。
1.1 配置步骤下面介绍华为交换机支持的链路聚合配置的步骤:(1)登录华为交换机,进入命令模式。
(2)首先需要配置聚合数量和备用系数:QinQ aggregation interface number xQinQ aggregation spare-ratio y其中,x代表聚合组接口数;y代表源开关检测时间,比如 "0"代表立即把连接移除,"6"表示等待6s后把连接移除,"12"表示等待12s 再把连接移除。
(3)然后配置聚合类型:QinQ aggregation mode x其中,x代表聚合模式:"fixed"表示固定负载均衡模式(将流量依然平均分配给eBGP的每个聚合接口),"adaptive"表示自适应负载均衡模式(根据网络状况自动选择最优的聚合接口,保证性能的最优利用)。
(4)在配置完上面的信息后,接着连接并启用链路聚合:Link aggregation group x(5)最后,通过设置port channel口绑定序号,来实现聚合多条物理线路:Link-aggregation group x mode x其中,x表示聚合口编号,x表示聚合模式(static为静态聚合和dynamic为动态聚合),可以使用display link-aggregation x命令,来检查聚合接口名称,以及它们绑定的端口。
1.2 注意事项在华为交换机的链路聚合配置中,需要注意以下几点:(1)确保所有参与聚合的接口当前状态都是up,否则聚合操作将会失败。
(2)保证所有参与聚合的接口都处于同一VLAN环境下,或者是处于统一tag中。
S9300 链路聚合特性介绍 V1[1].00-20090219-B
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链路聚合特性组网应用——静态LACP聚合
S9300A 与 S9300B之间通过静态方式聚合,聚合组的创建、删除, 物理端口的加入、退出仍由管理员手工指定。使能LACP协议后, 通过协议报文的交互决定转发数据报文的端口。
Eth-trunk
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链路聚合特性实现-跨板聚合
S9300支持同类型物理端口的跨板聚合
标准板与标准板端口跨板聚合 增强板与增强板端口跨板聚合 标准板与增强板端口跨板聚合
不建议将不同速率的物理端口加入同一聚合组
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链路聚合特性原理-LACP报文格式
目的地址 源地址 协议类型 协议子类型 版本号 Actor信息 信息 Partner信息 信息 其它
以太网上广播报文,目的地址 0x0180-c200-0002 报文长度 128字节 报文不携带VLAN的tag标志 协议类型值 0x8809,子类型值为0x01(LACP),当前版本为0x01 Actor信息域中携带本系统和端口信息如系统ID,端口优先级,Key等。 Partner域中包含本系统中目前保存的对端系统信息 其它为保留域
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VLAN配置
端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID、端口的链路类型 (即Trunk、Hybrid、Access类型)、基于IP子网的VLAN配置、 VLAN报文是否带Tag配置
端口属性配置 MAC地址学习配置
端口的速率、双工模式、up/down状态 是否具有MAC地址学习功能、端口是否具有最大学习MAC地址 个数的限制、MAC地址表满后是否继续转发
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ห้องสมุดไป่ตู้
二、链路聚合基本概念
聚合成员端口的状态 聚合组中的成员端口有下面两种状态: 聚合组中的成员端口有下面两种状态: Selected状态:处于此状态的接口可以参与转发用户业务流量; 状态:处于此状态的接口可以参与转发用户业务流量; 状态 Unselected状态:处于此状态的接口不能转发用户业务流量。 状态:处于此状态的接口不能转发用户业务流量。 状态 聚合接口的速率、双工状态由其 成员端口决定: 聚合接口的速率、双工状态由其Selected成员端口决定:聚合 成员端口决定 接口的速率是Selected成员端口的速率之和,聚合接口的双工状态 成员端口的速率之和, 接口的速率是 成员端口的速率之和 成员端口的双工状态一致。 与Selected成员端口的双工状态一致。 成员端口的双工状态一致
链路聚合背景
随着以太网技术在城域网和广域网领域的广泛应用, 随着以太网技术在城域网和广域网领域的广泛应用,运营商对 采用以太网技术的骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。 采用以太网技术的骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。 在传统技术中, 在传统技术中,常用更换高速率的接口板或更换支持高速率接口板 的设备的方式来增加带宽,但这种方案需要付出高额的费用, 的设备的方式来增加带宽,但这种方案需要付出高额的费用,而且 不够灵活。采用链路聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下, 不够灵活。采用链路聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下,通 过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口实现增大链路带宽的目的。 过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口实现增大链路带宽的目的。 在实现增大带宽目的的同时,链路聚合采用备份链路的机制, 在实现增大带宽目的的同时,链路聚合采用备份链路的机制,可以 有效的提高设备之间链路的可靠性。 有效的提高设备之间链路的可靠性。
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一、链路聚合概述
链路聚合(Link Aggregation)是将—组物理接口捆绑在一起作为 一个逻辑接口来增加带宽的一种方法,又称为多接口负载均衡组 (Load Sharing Group)或链路聚合组(Link Aggregation Group),相关的协议标准请参考IEEE802.3ad。通过在两台设备 之间建立链路聚合组,可以提供更高的通讯带宽和更高的可靠性。 链路聚合不仅为设备间通信提供了冗余保护,而且不需要对硬件进 行升级。
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三、链路聚合模式
2. 动态聚合模式 当聚合组配置为动态聚合模式后,聚合组中成员端口的LACP协议自动使能。 在动态聚合模式中,成员端口处于不同状态时对协议报文的处理方式如下: Selected端口可以收发LACP协议报文。 处于up状态的Unselected端口如果配置和对应的聚合接口配置相同,可以收发LACP 协议报文。 系统按照以下原则设置成员端口的选中状态: (1)本端系统和对端系统会进行协商,根据两端系统中设备ID较优的一端的端口ID的 大小,来决定两端端口的状态。具体协商步骤如下: 比较两端系统的设备ID(设备ID=系统的LACP协议优先级+系统MAC地址)。先比较 系统的LACP协议优先级,如果相同再比较系统MAC地址。设备ID小的一端被认为较优 (系统的LACP协议优先级和MAC地址越小,则设备ID越小)。 比较设备ID较优的一端的端口ID(端口ID=端口的LACP协议优先级+端口号)。对 于设备ID较优的一端的各个端口,首先比较端口的LACP协议优先级,如果优先级相 同再比较端口号。端口ID小的端口作为参考端口(端口的LACP协议优先级和端口号 越小,则端口ID越小)。
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三、链路聚合模式
聚合组的负载分担类型 聚合组可以分为两种类型:负载分担聚合组和非负载分担聚合组。 聚合组可以分为两种类型:负载分担聚合组和非负载分担聚合组。 负载分担规则如下: 负载分担规则如下:
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三、链路聚合模式
LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)是一种基于 IEEE802.3ad标准的协议。LACP协议通过LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路聚合控制协议数据单元)与对端交互信息。 处于动态聚合组中的接口会自动使能LACP协议,该接口将通过发送LACPDU向 对端通告自己的系统LACP协议优先级、系统MAC、端口的LACP协议优先级、端口 号和操作Key。对端接收到LACPDU后,将其中的信息与其它接口所收到的信息进 行比较,以选择能够处于Selected状态的接口,从而双方可以对接口处于Selected 状态达成一致。
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四、各设备链路聚合数据配置
1、 S3500/S3900系列 、 系列
静态聚合配置举例配置步骤 (1) 配置Device A # 创建二层聚合端口1。 [DeviceA] interface bridge-aggregation 1 [DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit # 分别将端口Ethernet1/0/1至Ethernet1/0/3加入到聚合 组1中。 [DeviceA] interface ethernet 1/0/1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1 [DeviceA-Ethernet1/0/1] quit [DeviceA] interface ethernet 1/0/2 [DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1 [DeviceA-Ethernet1/0/2] quit [DeviceA] interface ethernet 1/0/3 [DeviceA-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1 (2)配置Device B Device B的配置与Device A相似,配置过程略。
第二类配置类别 端口隔离 QinQ配置 QinQ
配置内容 端口是否加入隔离组、端口所属的端口隔离组 端口的QinQ功能开启/关闭状态、VLAN Tag的TPID值、添加的 外层VLAN Tag、内外层VLAN优先级映射关系、不同内层VLAN ID添加外层VLAN Tag的策略、内层VLAN ID替换关系
2012-2-3
Security Level:
链路聚合介绍
华为西安办事处
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目录
• 链路聚合背景
• 一、链路聚合概述 • 二、链路聚合基本概念 • 三、链路聚合模式 • 四、各设备链路聚合数据配置
按照聚合方式的不同,链路聚合可以分为两种模式: 按照聚合方式的不同,链路聚合可以分为两种模式: 静态聚合模式 动态聚合模式
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三、链路聚合模式
1. 静态聚合模式 静态聚合模式中,成员端口的LACP协议为关闭状态。系统按照以下原则设置成员端 口的选中状态: 当聚合组内有处于up状态的端口时,系统按照端口全双工/高速率、全双工/低速率、 半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序,选择优先次序最高且处于up状态的、 端口的第二类配置和对应聚合接口的第二类配置相同的端口作为该组的参考端口 (优先次序相同的情况下,端口号最小的端口为参考端口)。 与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口成为可能处于 Selected状态的候选端口,其它端口将处于Unselected状态。 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时, 所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目 超过这一限制时,系统将按照端口号从小到大的顺序选择一些候选端口保持在 Selected状态,端口号较大的端口则变为Unselected状态。 当聚合组中全部成员都处于down状态时,全组成员均为Unselected状态。 因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于Unselected状态。
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三、链路聚合模式
与参考端口的端口属性配置和第二类配置一致且处于up状态的端口、并且该端口的 对端端口与参考端口的对端端口的配置也一致时,该端口才成为可能处于Selected 状态的候选端口。否则,端口将处于Unselected状态。 聚合组中处于Selected状态的端口数是有限制的,当候选端口的数目未达到上限时, 所有候选端口都为Selected状态,其它端口为Unselected状态;当候选端口的数目 超过这一限制时,系统将按照端口ID从小到大的顺序选择一些端口保持在Selected 状态,端口ID较大的端口则变为Unselected状态。同时,对端设备会感知这种状态 的改变,相应端口的状态将随之变化。 (2)因硬件限制而无法与参考端口聚合的端口将处于Unselected状态。