服务器多网卡绑定与交换机链路聚合对接探讨

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。 1欢迎下载 服务器多网卡绑定

与交换机链路聚合对接探讨

--综合支持部 王光明

目前服务器的多网卡绑定技术在企业网中得到了广泛应用,常见为双网卡绑定,绑定后既能增加网络带宽,同时又能做相应的冗余,可以说是好处多多。因为linux下的双网卡绑定无需第三方的驱动支持,所以一般企业都会使用linux操作系统下自带的网卡绑定模式。当然现在网卡产商也会出一些针对windows操作系统网卡管理软件来做网卡绑定(例如intel网卡驱动)。

以下我们对linux多网卡绑定的原理及交换机则需要作的配置进行探讨。

linux有七种网卡绑定模式:

1. round robin

2. active-backup

3. load balancing (xor)

4. fault-tolerance (broadcast)

5. lacp(802.3ad)

6. transmit load balancing

7. adaptive load balancing。

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。 2欢迎下载 第一种:mode 0 Round robin

标准文档定义:

round-robin policy: Transmit packets in sequential order from

the first available slave through the last. This mode

provides load balancing and fault tolerance.

特点:

所有链路处于负载均衡状态,轮询方式往每条链路发送报文,基于per packet方式发送。

这模式的特点增加了带宽,同时支持容错能力,当有链路出问题,会把流量切换到正常的链路上。

多张网卡采用同一个IP,同一个MAC工作。因为是per packet方式,所以当数据到达对端可能会产生乱序。为了尽量避免乱序,此模式只允许相同速率的网卡进行绑定。

对应交换机的配置:

从实现原理上看,两条链路所使用的是同一个IP,同一个MAC,那么交换机记录表项时,必须将两个物理口当做一个口来记录,所以需要配置静态的链路聚合(port channel或port trunk)来与服务器配合。

第二种:mode 1 active-backup

标准文档定义:

Active-backup policy: Only one slave in the bond is active. 精品文档

。 3欢迎下载 A different slave becomes active if, and only if, the active

slave fails. The bond’s MAC address is externally visible

on only one port (network adapter) to avoid confusing the

switch. This mode provides fault tolerance. The primary

option affects the behavior of this mode.

特点:

一个端口处于主状态 ,一个处于从状态,所有流量都在主链路上处理,从不会有任何流量。当主端口down掉时,进行主备切换。

同一时间只有一条链路在工作,只能增强可靠性,无法增加链路带宽。

对应交换机的配置:

从实现原理上来看,此机制类似我司(H3C)的smart link,当主链路故障时,可进行切换,因为线路故障导致了交换机接口down,所以MAC表及ARP表自动刷新,无需交换机做配置。

同是也存在一种弊端,如果主链路故障,但没有导致交换机接口down,那么由于MAC表及ARP表不能立即刷新,数据转发将会出现一段时间的中断。

第三种:mode 2 load balancing (xor)

标准文档定义:

XOR policy: Transmit based on [(source MAC address XOR'd with

destination MAC address) modulo slave count]. This selects

the same slave for each destination MAC address. This mode 精品文档

。 4欢迎下载 provides load balancing and fault tolerance.

特点:

该模式可理解为源MAC目的MAC hash,同一条流总是从同一条路径上转发,解决了报文乱序的问题,并且一定程度上增加了带宽。与RR模式(mode 0)一样,多张网卡使用同一个IP同一个MAC。

此种模式只适用于同一个二层网络中的相互访问,如果数据是通过网关转发,则不会有负载均衡的效果。

对应交换机的配置:

从实现原理上看,此模式与mode0一样,需要配置静态的链路聚合(port channel或port trunk)来与服务器配合。

第四种:mode 3 fault-tolerance (broadcast)

标准文档定义:

Broadcast policy: transmits everything on all slave

interfaces. This mode provides fault tolerance.

特点:

这种模式的特点是一个报文会复制多份往bond下的多个接口分别发送出去,当有对端交换机失效,我们感觉不到任何downtime,但此法过于浪费资源;不过这种模式有很好的容错机制。此模式适用于金融行业,因为他们需要高可靠性的网络,不允许出现任何问题。

对应交换机的配置:

由于此种模式不同链路上的报文完全相同,连接到同一交换机没有太大的意义,一般都会将两条链路连接到两台不同交换机上,达到精品文档

。 5欢迎下载 高可靠的效果,交换机上不需做配置。

第五种:mode 4 lacp

标准文档定义:

IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. Creates aggregation

groups that share the same speed and duplex settings.

Utilizes all slaves in the active aggregator according to

the 802.3ad specification. Pre-requisites: 1. Ethtool

support in the base drivers for retrieving.the speed and

duplex of each slave. 2. A switch that supports IEEE 802.3ad

Dynamic link

aggregation. Most switches will require some type of

configuration to enable 802.3ad mode.

特点:

802.3ad模式是IEEE标准, 也就是常说的LACP协议,与mode2类似,采用逐流方式负载,可通过协议交互进行链路故障检测,避免了mode2模式中因交换机接口不down导致的数据中断。

对应交换机的配置:

交换机上配置链路聚合,并且启用LACP协议。

第六种:mode5 transmit load balancing

标准文档定义:

Adaptive transmit load balancing: channel bonding that does

not require any special switch support. The outgoing traffic 精品文档

。 6欢迎下载 is distributed according to the current load (computed

relative to the speed) on each slave. Incoming traffic is

received by the current slave. If the receiving slave fails,

another slave takes over the MAC address of the failed

receiving slave. Prerequisite: Ethtool support in the base

drivers for retrieving the speed of each slave.

特点:

此模式中,多条链路采用自己的真实MAC进行工作,允许速率同的网卡进行绑定。只会通过主链路的MAC地址响应ARP,所以入方向的流量只会在一条链路上转发。

此模式只能均衡出方向的流量,虽然也是根据MAC进行均衡,但算法更加智能,可以针对不同速率接口的负载情况合理的分配带宽。但对于需要网关转发的数据及入方向的数据,无法实现负载。

对应交换机的配置:

交换机上只需保证接口在同一VLAN下即可,无需其他配置。(只限于二层交换机)

第七种:mode6 adaptive load balancing

特点:

该模式是mode5的改进版,不同ARP的请求,bond驱动将会以不同网卡的实际MAC进行响应,从而实现了入方向的负载均衡。并且不需要交换机的支持(只限于二层交换机)。此种模式同样允许不同速率的网卡进行绑定。 精品文档

。 7欢迎下载 网上资料中会提到,mode5及mode6方式不需要交换机的支持,这种说法是片面的,这里只能说不需要二层交换机的支持。mode5及mode6方式不能与业界大多数的三层交换机配合使用,因为mode5及mode6的ARP应答机制会导致交换机MAC表及ARP表异常,导致跨网的流量不通。

对应交换机的配置:

交换机上只需保证接口在同一VLAN下即可,无需其他配置。(只限于二层交换机)

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网卡链路聚合简单设置实现双倍带宽解析

网卡链路聚合简单设置实现双倍带宽解析

网卡链路聚合简单设置实现双倍带宽解析

网卡链路聚合 简单设置实现双倍带宽

电脑喜好者 2016-02-19 09:01

此刻全部主板起码自带一个千兆以太网端口, 有些高档主板带有两个端口。 好多用户都不知道家用环境下双网卡主板怎样充足利用两个网口, 其实使用链路聚合

( Link aggregation )就是一个好思路。

双倍带宽的链路聚合

链路聚合是指将两条或多条物理以太网链路聚合成一条逻辑链路。 因此,假如聚合两个 1Gb/s 端口,就能获取 2GB/s 的总聚合带宽(图 1)。聚合带宽和物理带宽其实不完好相同, 它是经过一种负载平衡方式来实现的。 在用户需要高性能局域网性能的时候很有帮助, 而局域网内假如有 NAS则更是这样。比方说我们在本来千兆 (1Gb/s) 网络下 PC和 NAS之间的数据传输只好达到 100MB/s 左右,在链路聚合的方式下多任务传输速度能够打破 200MB/s,这实质上是一个倍增。

01

链路聚合本来不过一种弹性网络, 而不是改变了总的可用吞吐量。 比方说假如你经过一条 2Gb聚合链路将文件从一台 PC传输到另一台 PC,就会发现总的最高传输速率最高为 1Gb/s。但是假如开始传输两个文件, 会看到聚合带宽带来的利处。 网卡链路聚合简单设置实现双倍带宽解析

简而言之链路聚合增加了带宽但其实不提高最高速度, 但假如你在使用有多个以太网端口的 NAS,NAS就能支持链路聚合,速度的提高是不言而喻的。

当前家用的局域网环境无论是线缆仍是网卡多半都逗留在 1Gb/s 的水平,假如你想要真实的更高吞吐量改用更高的带宽比方 10Gb/s 网卡,但关于大部分家庭用

户万兆网卡是不太可能的。 就算我们使用一般单千兆网卡主板, 经过安装外接网卡来增加一个网络端口就能实现成效。

链路聚合准备工作

第一你的 PC要有两个以太网端口, 想要连结的任何设施相同要有起码两个端口。除了双千兆(或一集成一独立)网卡的主板外,我们还需要一个支持链路聚合

linux双网卡绑定

linux双网卡绑定

一、 Linux bonding研究及实现

Linux Bonding

本文介绍Linux(具体发行版本是CentOS5.6)下的双卡绑定的原理及实现。

Linux双网卡绑定实现是使用两块网卡虚拟成为一块网卡设备,这简单来说,就是两块网卡具有相同的IP地址而并行链接聚合成一个逻辑链路工作。这项技术在Sun和Cisco中分别被称为Trunking和Etherchannel技术,在Linux的2.4.x及其以后的内核则称为Bonding技术。

bonding的前提条件:网卡应该具备自己独立的BIOS芯片,并且各网卡芯片组型号相同。同一台服务器上的网卡毫无疑问是是符合这个条件的。

Bonding原理

bonding的原理:在正常情况下,网卡只接收目的硬件地址(MAC Address)是自身MAC的以太网帧,过滤别的数据帧,以减轻驱动程序的负担;但是网卡也支持另外一种被称为混杂promisc的模式,可以接收网络上所有的帧,bonding就运行在这种模式下,而且修改了驱动程序中的mac地址,将两块网卡的MAC地址改成相同,可以接收特定MAC的数据帧。然后把相应的数据帧传送给bond驱动程序处理。

为方便理解bonding的配置及实现,顺便阐述一下Linux的网络接口及其配置文件。在 Linux

中,所有的网络通讯都发生在软件接口与物理网络设备之间。与网络接口配置相关的文件,以及控制网络接口状态的脚本文件,全都位于 /etc/sysconfig/netwrok-scripts/ 目录下。网络接口配置文件用于控制系统中的软件网络接口,并通过这些接口实现对网络设备的控制。当系统启动时,系统通过这些接口配置文件决定启动哪些接口,以及如何对这些接口进行配置。接口配置文件的名称通常类似于 ifcfg-,其中 与配置文件所控制的设备的名称相关。 在所有的网络接口中,最常用的就是以太网接口ifcfg-eth0,它是系统中第一块网卡的配置文件。虽然在不同的系统之间,文件的类型和数量并不一定相同,但各种的网络设备都需要用到这些文件保证设备的正常运作。bonding技术,就是通过配置文件建立绑定接口,从而实现多个物理网卡绑定到一个虚拟网卡。

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

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 x

QinQ 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。

(3)聚合组中接口绑定带宽总和应小于或等于链路聚合组的最大带宽,若大于链路聚合组的最大带宽,系统会拒绝聚合接口的绑定操作。 (4)绑定类型不能混用,就是说,一组接口的绑定类型要么都是static类型,要么都是dynamic类型,不能混合使用。

交换机聚合状态

交换机聚合状态

交换机聚合状态

在计算机网络中,交换机(Switch)的聚合状态通常是指端口聚合(Port Aggregation),也称为链路聚合(Link Aggregation)或端口绑定(Port Bonding)。这是一种技术,允许将多个物理网络端口(通常是以太网端口)捆绑在一起,以增加带宽、提高网络可用性和提供冗余。

交换机聚合状态的一些关键点包括:

1.带宽增加:通过将多个端口绑定成一个聚合组(Aggregation

Group),可以将它们的带宽叠加在一起,从而增加总体带宽。这对于处理大量数据流量或提供高性能网络连接非常有用。

2.负载均衡:聚合状态允许网络流量在多个物理链路之间均匀分布,从而避免某个链路过载,提高了网络的负载均衡性能。

3.冗余性:通过配置冗余聚合组,即使一个链路或端口发生故障,仍然可以保持网络连接。这提高了网络的可用性,减少了中断时间。

4.故障转移:当一个链路或端口发生故障时,流量可以自动切换到其他正常工作的链路,而不会中断网络连接。这有助于提供无缝的网络体验。

5.配置和管理:聚合状态通常需要在交换机上进行配置和管理,以确保正确的链路绑定和冗余性。不同厂家的交换机可能有不同的聚合协议,如IEEE 802.3ad(LACP)或静态聚合等。

6.物理连接:在实施聚合状态时,通常需要使用特定的物理链路和交换机端口。这些链路通常应该具有相同的速率和双工模式。

聚合状态是大型企业网络和数据中心中常见的技术,它有助于提高网络性能、可用性和冗余性。在配置和管理聚合状态时,网络管理员需要考虑网络拓扑、设备兼容性和故障恢复策略等因素。

链路聚合详解——LinkAggregation

链路聚合详解——LinkAggregation

链路聚合详解——LinkAggregation

链路聚合原理与配置

前⾔

随着⽹络规模不断扩⼤,⽤户对⾻⼲链路的带宽和可靠性提出了越来越⾼的要求。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情况下,通过将多个物理接⼝捆绑为⼀个逻辑接⼝,来达到增加链路带宽的⽬的。在实现增⼤设备带宽⽬的的同时,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。

链路聚合的应⽤场景

在企业⽹络中,所有设备的流量在转发到其他⽹络前都会汇聚到核⼼层,再由核⼼区设备转发到其他⽹络,或者转发到外⽹。因此,在核⼼层设备负责流量的⾼速交换时,容易发⽣拥

塞,在核⼼层部署链路聚合,可以提升整个⽹络的数据吞吐量,解决拥塞问题。

链路聚合的优点

链路聚合是把两台设备之间的多条链路聚合到⼀起,当做⼀条逻辑链路来使⽤。这两台设备可以是路由器、交换机。⼀条聚合链路可以包含多条成员链路,在X7系列交换机中默认最多为8条。

链路聚合可以提⾼链路带宽。理论上,聚合⼏条链路,逻辑链路带宽=聚合链路⼝带宽总和,这样就有效的提⾼了逻辑链路的带宽。

链路聚合为⽹络提供了⾼可靠性。配置了链路聚合后,如果⼀个成员接⼝发⽣故障,该成员⼝的物理链路会把流量切换到另⼀条成员链路上。

链路聚合还可以在⼀个聚合⼝上实现负载均衡,⼀个聚合⼝可以把流量分散到多个不同的成员⼝上,通过成员链路把流量发送到同⼀个⽬的地,将⽹络产⽣阻塞的可能性降到最低。

链路聚合的模式

链路聚合包含两种模式:⼿⼯负载均衡模式和LACP(Link Aggregation control protocol)模式。

⼿⼯负载均衡模式

该模式下,Eth-Trunk的建⽴、成员接⼝的加⼊均由⼿⼯配置,没有链路聚合控制协议的参与。该模式下所有活动链路都参与数据的转发,平均分担流量,因此称为负载分担模式。如

果某条活动链路故障,链路聚合组⾃动在剩余的活动链路中平均分担流量。

链路聚合的问题回答

链路聚合的问题回答

链路聚合的

链路聚合(Link Aggregation)是计算机网络管理技术中的一种技术,主要用于增加网络带宽、提高网络可靠性和实现负载均衡。它将多个物理网络链路捆绑为一个逻辑链路,从而增强网络的吞吐能力和容错能力。

链路聚合的优点

链路聚合有以下几个主要优点:

1. 提高带宽

将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路后,可以提高网络的总带宽。例如,如果我们进行了四路链路聚合,则总带宽将会提高至四倍。

2. 增加可靠性

链路聚合可以提高网络的容错能力,即使某条物理链路故障,逻辑链路仍然可用,保证网络的稳定性。

3. 实现负载均衡

链路聚合可以实现负载均衡,将网络流量均匀地分配到多个物理链路上,从而提高网络的性能和可靠性。

链路聚合的原理

链路聚合的原理很简单,将多个物理链路组成一个逻辑链路,这个逻辑链路可以看作是一个虚拟通道(Virtual Channel),实现数据包的转发和负载均衡。

链路聚合的实现

在实际应用中,链路聚合可以通过以下几种方式实现:

1. 链路聚合控制协议(LACP)

LACP是链路层的协议,用于协调两个或多个设备之间的链路聚合。它可以选择性地对链路进行聚合,从而提高网络带宽、可靠性和负载均衡。LACP需要使用特殊的交换机和网卡才能实现。

2. 静态链路聚合(Static Link Aggregation)

静态链路聚合是一种手动设置的链路聚合技术,它不需要任何特殊的交换机和网卡。管理员需要手动配置网络设备,将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路。

3. 负载均衡控制协议(SLB)

SLB是一种高级链路聚合技术,它可以实现负载均衡和链路故障检测,并自动调整链路聚合,从而实现高可靠性和高可用性。

结论:

总体来说,链路聚合是一种非常实用的网络技术,可以提高网络的吞吐能力、容错能力和可靠性。不同的链路聚合实现方式有各自的优缺点,根据不同的需求可以灵活选择。在使用链路聚合技术时,需要结合实际需求,合理设置链路聚合参数,提高网络性能和可靠性。

简述链路聚合的优点及应用

简述链路聚合的优点及应用

链路聚合(Link Aggregation)是将多个物理链路(如以太网口)合并为一个逻辑链路的技术,通过将多个链路合并为一个高带宽的链路,提高数据传输的速率和可靠性。链路聚合常用于数据中心、企业网络和运营商网络等场景中,下面将详细介绍链路聚合的优点及应用。

链路聚合的优点:

1. 增加带宽:通过将多个物理链路合并为一个逻辑链路,链路聚合可以实现带宽的叠加效果,提高数据传输的速率,满足高带宽需求。例如,在数据中心中,多个服务器通过链路聚合技术连接到网络交换机,可以有效提供更高的网络带宽,支持大规模数据传输和处理。

2. 提高可靠性:链路聚合技术可以实现冗余备份,当某个物理链路发生故障时,其他正常的链路可以继续工作,不影响数据的传输。这种冗余备份的方式提高了整个系统的可靠性和稳定性。例如,在企业网络中,为了保证关键业务的连续性,可以将多个网络链路进行聚合,当某个链路出现故障时,其他链路可以继续提供服务,确保业务的持续运行。

3. 负载均衡:通过链路聚合技术,可以将数据包分散到不同的物理链路上进行传输,实现负载均衡。例如,在运营商网络中,多个用户通过链路聚合技术连接到运营商的网络,运营商可以根据网络负载情况,将用户的数据流量均匀分配到不同的链路上,避免单一链路过载,提高整个网络的性能和可靠性。

4. 灵活可扩展:链路聚合技术可以灵活扩展,根据需求增加或减少链路数量,快速调整网络带宽和性能。例如,在数据中心中,随着业务的增长,可以动态地增加服务器的数量和链路的数量,通过链路聚合技术实现带宽的快速扩展,满足不断增长的数据传输需求。

5. 降低成本:通过链路聚合技术,可以充分利用已有的物理链路资源,避免不必要的升级和投资,降低网络建设和维护成本。例如,企业网络中,通过链路聚合技术,可以充分利用已有的以太网链路,提高网络的带宽和可靠性,避免了购买更高级别的网络设备和链路资源。

链路聚合的应用:

链路聚合的条件

链路聚合的条件

链路聚合是一种网络技术,可以将多条物理链路汇聚成一条更高速、更可靠的逻辑链路,从而提高网络带宽和稳定性。链路聚合的条件如下:

1. 支持链路聚合的设备:链路聚合需要网络设备支持。一般而言,路由器、交换机等网络设备都可以支持链路聚合。

2. 物理链路相同:链路聚合要求汇聚的物理链路必须相同,包括链路类型、速率、协议等。如果存在不同类型的物理链路,则需要在设备上进行转换。

3. 相同的 VLAN 或者网段:链路聚合需要将多条物理链路汇聚成一条逻辑链路,因此需要汇聚的物理链路必须相互连通,即处于同一

VLAN 或者网段。

4. 相同的配置:为了实现链路聚合,需要在设备上进行相同的配置,包括聚合方式(如静态聚合、动态聚合)、聚合端口数量、聚合算法等。

5. 协商协议一致:链路聚合需要设备之间协商,以确定链路聚合的具体参数。因此,在进行链路聚合之前,需要确保设备之间协商的协议一致。

总之,链路聚合需要满足多个条件才能正常工作,包括设备支持、物理链路相同、相同的 VLAN 或者网段、相同的配置和协商协议一致等。只有在满足这些条件的情况下,才能实现链路聚合的目的,提高网络带宽和稳定性。

网卡绑定(多网卡绑定成一个虚拟网卡负载均衡)

网卡绑定,就将两个或者更多的物理网卡绑定成一个虚拟网卡,以提供负载均衡或者冗余,能够起到增加带宽的作用;当网卡绑定之后,如果有一个网卡坏掉,网络会继续保持,不会中断,从而不会影响业务。

Windows下网卡绑定

Windows 下进行网卡绑定,需要根据网卡的类型下载网卡驱动,通过网卡驱动进行网卡绑定。

设备:HS22,BCE刀箱

系统:windows 2008 Enterprise R2 x64

网卡类型:

首先下载网卡驱动,在驱动的MgmtApps文件夹下,寻找符合系统要求的setup.exe文件,双击击安装。

在接受许可条例之后,进入自定义安装界面,如下:

我们这里只安装BASP,直接下一步。

安装结束后,会提醒你从控制面板中找到,这里,我们只要打开开始菜单就可以看见新安装的BACS软件了。(注意,如果是intel的网卡,系统会默认图标显示在控制面板中。)

软件界面如下:

界面左侧的Device Management,显示的是主机当前的网卡,Team Management是用来对网卡绑定进行操作和管理的。右边是动态展示栏,可以展示每块网卡的信息(Information),可以通过自动ping网卡IP,诊断网卡当前状态(Diagnostics),还可以统计网卡活动状态(Statistics)。

网卡绑定,在实际操作中,是采用虚拟网卡组的概念,将现有网卡,绑定成一个虚拟网卡组。因此在BACS中,我们打开Team Management来进行网卡绑定。

打开Team Management,左侧看到的是可以进行绑定的网卡状态。我们打开上层菜单栏中的“Teams”,选择“Create a team”,就进入了网卡绑定的引导界面。

选择“Next”。首先输入一个网卡绑定组的名字:

选择“Next”

进入类型界面。Broadcom网卡绑定有三种类型,

--Smart Load Balancing(TM)and Failover(SLB):智能负载均衡和故障转移。在这个类型的组中,如果所有负载平衡成员均出现故障,备用成员将处理通信量(故障转移事件)。当一个或者多个负载平衡成员恢复是,恢复的组成员将重新开始处理通信量。

思科交换机链路聚合

思科交换机链路聚合

在企业⽹中,接⼊到汇聚或汇聚到核⼼的链路为了安全性,⼀般都会做链路备份,链路聚合可以使多条聚合链路同时⼯作在负载分担模式下,不仅可以增加链路带宽,同时还可以使各个成员端⼝互为动态备份。链路聚合在实际交换机互连中⽤的还是⽐较多的,本次教程就带⼤家来熟悉⼀下如何在思科交换机上进⾏简易的链路聚合配置,相信会对⼤家有所帮助。1. 1、链路聚合的基本概念

1)、链路聚合

链路聚合是通过将多个以太⽹端⼝捆绑在⼀起形成的,多个物理以太⽹接⼝捆绑后形成⼀个聚合组(Channel-Group),聚合组内的所有物理链路作为⼀条逻辑链路来传送数据,多个端⼝汇聚成的逻辑接⼝称为聚合接⼝(Port-Channel),⼀个聚合组和⼀个聚合接⼝形成⼀条聚合链路(Etherchannel)。端⼝汇聚可以实现流量在汇聚组中各成员端⼝之间进⾏负载分担,以增加链路带宽,同时同⼀汇聚组内各个成员端⼝之间彼此动态备份,提⾼了链路的可靠性,⼀般⽤于交换机的互连中以实现具有⾼可靠性和⾼可⽤性的数据链路。2.

2)、聚合接⼝

聚合组将物理端⼝绑定在⼀个逻辑接⼝下,每个聚合组唯⼀对应⼀个逻辑接⼝,称为聚合接⼝(Port-Channel),每个聚合接⼝⽤⼀个⽤户⾃定义的聚合接⼝ID(Group-ID)唯⼀标识。3.

3)、成员端⼝

聚合组内的各个端⼝称为该聚合组的成员端⼝,聚合组中的成员端⼝主要有三种状态:

绑定状态(P-bundled in port-channel):处于此状态下的端⼝已经成功加⼊聚合链路并可以参与数据转发。

未启动状态(down):此状态下的成员端⼝不参与数据转发。

独⽴状态(I-Stand-Alone):此状态下的端⼝并未加⼊聚合组,⽽是作为独⽴端⼝正常转发数据。

4.

2、链路聚合协议

1)、PAgP协议

PAgP协议(Port Aggregation Protocol,端⼝汇聚)是思科私有的动态链路汇聚协议,通过启⽤PAgP协议,两端端⼝通过交换PAgP数据包获取对端端⼝参数,根据这些信息⾃动形成聚合链路,并指定哪些端⼝发送PAgP包,哪些端⼝只接收PAgP包。这种协议只能在思科设备上运⾏。5.

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