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  • 1问题描述S5700交换机如何配置链路聚合?2处理过程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,SwitchA和SwitchB通过以太链路分别都连接VLAN10和VLAN20的网络,且SwitchA和SwitchB之间有较大的数据流量。...

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    1

    问题描述

    S5700交换机如何配置链路聚合?

    2

    处理过程

    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,SwitchA和SwitchB通过以太链路分别都连接VLAN10和VLAN20的网络,且SwitchA和SwitchB之间有较大的数据流量。 用户希望SwitchA和SwitchB之间能够提供较大的链路带宽来使相同VLAN间互相通信。同时用户也希望能够提供一定的冗余度,保证数据传输和链路的可靠性。 图1 配置手工负载分担模式链路聚合组网图 936d461a14ce3b1441a06317d5b1ac68.png 配置思路 采用如下的思路配置负载分担链路聚合: 创建Eth-Trunk接口并加入成员接口,实现增加链路带宽。 说明: 接口缺省都加入了VLAN1,因此加入Eth-Trunk前建议先将接口从VLAN1中退出或将接口Shutdown,避免出现广播风暴。 创建VLAN并将接口加入VLAN。 配置负载分担方式,实现流量在Eth-Trunk各成员接口间的负载分担,增加可靠性。 操作步骤 在SwitchA创建Eth-Trunk接口并加入成员接口。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。 system-view [HUAWEI] sysname SwitchA [SwitchA] interface eth-trunk 1 [SwitchA-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3 [SwitchA-Eth-Trunk1] quit 创建VLAN并将接口加入VLAN。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。 # 创建VLAN10和VLAN20并分别加入接口。 [SwitchA] vlan batch 10 20 [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/4 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access [SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 10 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/4] quit [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/5 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] port link-type access [SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 20 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/5] quit # 配置Eth-Trunk1接口允许VLAN10和VLAN20通过。 [SwitchA] interface eth-trunk 1 [SwitchA-Eth-Trunk1] port link-type trunk [SwitchA-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20 配置Eth-Trunk1的负载分担方式。SwitchB配置与SwitchA类似,不再赘述。 [SwitchA-Eth-Trunk1] load-balance src-dst-mac [SwitchA-Eth-Trunk1] quit 配置LACP模式的链路聚合示例 组网需求 如图1所示,在两台Switch设备上配置LACP模式链路聚合组,提高两设备之间的带宽与可靠性,具体要求如下: 两条活动链路具有负载分担的能力。 两设备间的链路具有1条冗余备份链路,当活动链路出现故障链路时,备份链路替代故障链路,保持数据传输的可靠性。 图1 配置LACP模式链路聚合组网图 54673e4b1c50b95240c7e74ecfd2f6ab.png 配置思路 采用如下的思路配置LACP模式链路聚合: 创建Eth-Trunk,配置Eth-Trunk为LACP模式,实现链路聚合功能。 将成员接口加入Eth-Trunk。 说明: 接口缺省都加入了VLAN1,因此加入Eth-Trunk前建议先将接口从VLAN1中退出或将接口Shutdown,避免出现广播风暴。 配置系统优先级,确定主动端,按照主动端设备的接口选择活动接口。 配置活动接口上限阈值,实现保证带宽的情况下提高网络的可靠性。 配置接口优先级,确定活动链路接口,优先级高的接口将被选作活动接口。 操作步骤 在SwitchA上创建Eth-Trunk1并配置为LACP模式。SwitchB配置过程与SwitchA类似,不再赘述 system-view [HUAWEI] sysname SwitchA [SwitchA] interface eth-trunk 1 [SwitchA-Eth-Trunk1] mode lacp [SwitchA-Eth-Trunk1] quit 配置SwitchA上的成员接口加入Eth-Trunk。SwitchB配置过程与SwitchA类似,不再赘述 [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] eth-trunk 1 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 1 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] eth-trunk 1 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit 在SwitchA上配置系统优先级为100,使其成为LACP主动端 [SwitchA] lacp priority 100 在SwitchA上配置活动接口上限阈值为2 [SwitchA] interface eth-trunk 1 [SwitchA-Eth-Trunk1] max active-linknumber 2 [SwitchA-Eth-Trunk1] quit 在SwitchA上配置接口优先级确定活动链路 [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] lacp priority 100 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit [SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] lacp priority 100 [SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit

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    END

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  • 静态聚合配置举例1.组网需求·Device ADevice B...·在DeviceA和DeviceB上分别配置静态链路聚合组,并实现设备间VLAN 10和VLAN 20分别互通。2.组网图3.配置步骤(1)配置Device A#创建VLAN 10,并将端口Ten-Gigab...

    静态聚合配置举例

    1.组网需求

    ·Device A与Device B通过各自的以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/3相互连接。

    ·在Device

    A和Device

    B上分别配置静态链路聚合组,并实现设备间VLAN 10和VLAN 20分别互通。

    2.组网图

    be8ab1bdee4b002486d77f64956cc19a.png

    3.配置步骤

    (1)配置Device A

    #创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到该VLAN中。

    system-view

    [DeviceA] vlan 10

    [DeviceA-vlan10] port

    ten-gigabitethernet 1/0/4

    [DeviceA-vlan10] quit

    #创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/5加入到该VLAN中。

    [DeviceA] vlan 20

    [DeviceA-vlan20] port

    ten-gigabitethernet 1/0/5

    [DeviceA-vlan20] quit

    #创建聚合接口1。

    [DeviceA] interface bridge-aggregation

    1

    [DeviceA-Bridge-Aggregation1]

    quit

    #分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1至Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组1中。

    [DeviceA] interface

    ten-gigabitethernet 1/0/1

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1]

    port link-aggregation group 1

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1]

    quit

    [DeviceA] interface

    ten-gigabitethernet 1/0/2

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2]

    port link-aggregation group 1

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2]

    quit

    [DeviceA] interface

    ten-gigabitethernet 1/0/3

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3]

    port link-aggregation group 1

    [DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3]

    quit

    #配置聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和20的报文通过。

    [DeviceA] interface bridge-aggregation

    1

    [DeviceA-Bridge-Aggregation1] port

    link-type trunk

    [DeviceA-Bridge-Aggregation1] port

    trunk permit vlan 10 20

    [DeviceA-Bridge-Aggregation1]

    quit

    (2)配置Device B

    Device B的配置与Device A相似,配置过程略。

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  • 文章目录网络拓扑链路聚合LACP模式:防火墙链路聚合设置思科三层交换机链路聚合设置思科三层交换机其它设置防火墙设置 网络拓扑 在很多企业的网络拓扑中,通常会的把服务器接入核心三层交换机之后,这样的一个好处...

    网络拓扑

    • 在很多企业的网络拓扑中,通常会的把服务器接入核心三层交换机之后,这样的一个好处是可以保证内网访问速度够快,但是基于安全角度的考虑,建议服务器直接接入防火墙,因为防火墙可以将内网与服务器分开,限制指定的内网用户访问服务器,并给服务器单独的保护。
      在这里插入图片描述

    • 有人会担心因为接口的速率(防火墙内网接口通常为千兆)会造成访问服务器出现瓶颈,解决的办法很简单,那就是防火墙和交换机都使用汇聚口连接。

      链路聚合

    • 链路聚合(Link Aggregation),是指将多个物理端口捆绑在一起,成为一个逻辑端口,同时通过几个端口进行链路负载均衡,避免链路出现拥塞现象,也可以防止由于单条链路转发速率过低而出现的丢帧的现象,在网络建设不增加更多成本的前提下,即实现了网络的高速性,也保证了链路的冗余性,这种方法比较经济,实现也相对容易。

    • 现在主要的链路聚合技术的标准:CISCO的端口聚合协议(Port Aggregation Protocol ,PAGP)和IEEE802.3ad的链路汇聚控制协议(Link Aggregation Control Protocol ,LACP),其中PAGP只支持在CISCO公司的产品上,而大部分厂家均支持LACP。在这里插入图片描述

    • 飞塔防火墙支持802.3ad聚合,也就是LACP。

    • LACP 即Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议,是一种实现链路动态汇聚的协议,使用LACPDU与对端交换信息。

    LACP模式:

    1. ON(开启):强制端口形成EtherChannel,如果希望EtherChannel能正确工作,那么链路的另一侧也必须处于ON模式。

    2. OFF(关闭):使端口不能形成EtherChannel。这种模式下端口不会形成EtherChannel。

    3. Active(主动):使端口进入主动协商状态,被配置的端口主动发送LACP数据名以发起能形成EtherChannel的协商。一般推荐使用这种模式。

    4. Passive(被动):使端口进入被动协商状态,如果能从对端接收到LACP数据包,那么就形成EtherChannel。这种模式不会主动发起EtherChannel协商。这种模式是默认的模式。

    • 在LACP下,如果进行链路聚合的配置,需要加入通道组的交换机端口成员必须具备以下相同的属性。
      端口均为全双工模式
    1. 端口速率相同

    2. 端口类型必须相同,比如同为以太网口或同为光纤口

    3. 端口同为Access端口并且同属于同一个VLAN,或者同为Trunk端口

    防火墙链路聚合设置

    思科交换机最多支持8个端口来形成EtherChannel,这些端口不必是连续分布的,也不必位于相同的模块中。但是在实际应用中我们一般只绑定二条线路,现在我们以飞塔防火墙FortiGate100D为例,在防火墙上配置链路聚合。
    在这里插入图片描述

    1. 我们知道,配置链路聚合最少需要两个独立的接口,但是FortiGate 100D默认所有的内网接口都是硬交换口,因此需要先将他们打散,由于默认情况下内网口已经有2个关联,因此需要先删除这两个关联,鼠标占击硬件交换口右边的关联数。
      在这里插入图片描述
    2. 弹出窗口选择关联的策略,点击删除,也同样删除关联的DHCP服务。
      在这里插入图片描述
    3. 回到接口设置界面,可以lan口的关联数已经为0,选择lan口,点击删除,就可以将硬交换口打散了。
      在这里插入图片描述
      4.现可以看到每个内网接口都是独立的了。选择菜单【新建】-【接口】。
      在这里插入图片描述
    4. 接口的类型选择802.3ad聚合,这里也只绑定两个接口,分别是15、16口,并给接口设置一个IP地址,以便三层交换机通过IP地址可以进行访问。
      在这里插入图片描述
    5. 这样防火墙上的链路聚合就配置好了,但是需要注意的是,如果对方没有配置链路聚合,就算防火墙和交换机把线都接好了,汇聚接口的状态都是Down的。

    思科三层交换机链路聚合设置

    这里我们以Cisco Catalyst 3750-E 三层路由器为例。
    在这里插入图片描述

    1. 初始状态下,交换机的23、24口默认是在Vlan 1。

    在这里插入图片描述
    2. 默认情况下这两个接口也是没有IP地址的。
    在这里插入图片描述

    1. 首先建立链路聚合,由于是三层模式,给链路聚合分配IP地址。
      (1) configure terminal命令进入全局配置模式。
      (2) interface port-channel 1命令进入链路聚合通道,1为第一条通道。
      (3) no switchport命令把接口转换成三层可路由接口。
      (4) ip address命令给链路聚合通道分配IP地址。
      (5) no shutdown启用链路聚合通道。
      (6) end结束并保存。
      在这里插入图片描述
    2. 然后链路聚合需要绑定的端口,这里是23和24,加入到新建的链路聚合端口通道中。

    (1) configure terminal命令进入全局配置模式。
    (2) interface range gigabitethernet 1/0/23-24指定交换机23和24接口。
    (3) no switchport命令把接口转换成三层可路由接口。
    (4) channel-protocol lacp由于飞塔防火墙只支持802.3ad,因此这里将接口的通道协议设置为LACP。
    (5) channel-group 1 mode active我们已经知道,LACP有四种模式(ON、OFF、Active、Passive),这里设置模式为Active(主动)。
    (6) no shutdown启用接口。
    (7) end结束并保存。
    在这里插入图片描述
    5. 交换机和防火墙对应的聚合接口接好网线,稍等一会可以看接口的灯都正常。最后我们可以用命令show etherchannel summary查看链路聚合的状态,我们看到端口通道Po1的状态是RU,表示正在三层使用。说明链路聚合配置成功。
    在这里插入图片描述
    6. 交换机上Ping防火墙的地址,能够Ping通,说明聚合接口起作用了。

    在这里插入图片描述
    7. 回到飞塔防火墙,可以看到汇聚口的状态显示绿色向上箭头,说明接口启用了。

    思科三层交换机其它设置

    • 虽然链路聚合接口已经设置好了,但是要用起来还要配置VLAN和路由,这里举个最常用的示例。
      在这里插入图片描述

    • 新建立一个VLAN,给VLAN建立IP地址,并将11-16号接口加入新建的VLAN。

      1. configure terminal命令进入全局配置模式。
      2. vlan 300新建一个ID为300的VLAN。
      3. name Sales把VLAN命令为Sales(销售)。
        4. exit返回上一层。
      4. interface vlan 300进入VLAN接口。
      5. ip address 172.16.3.1 255.255.255.0给VLAN接口设置IP地址。
      6. no shutdown启用接口。
      7. interface range gigabitEthernet 1/0/11-16指定11-16号接口。
      8. switchport mode access设置接口为交换模式。
      9. switchport access vlan 300将接口加入到VLAN中。
      10. end结束并保存。
        在这里插入图片描述
    • 给VLAN配置DHCP服务。
      1. configure terminal命令进入全局配置模式。
      2. ip dhcp pool Sales建立一个DHCP地址池。
      3. network 172.16.3.0 255.255.255.0地址的网段是172.16.3.0。
      4. default-router 172.16.3.1默认路由的地址是VLAN接口的IP地址。
      5. dns-server 202.96.134.133 114.114.114.114如果内网有DNS服务器,测DNS地址指向内网,这里指向上互联网的DNS地址。
      6. exit返回上一层。
      7. ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 172.16.3.10在这里设置DHCP保护地址,1-10不会被DHCP分配。
      8. end结束并保存。
      在这里插入图片描述

    • 最后要配置VLAN的路由,可以通过链路聚合接口出去。
      1. configure terminal命令进入全局配置模式。
      2. ip routing命令允行所有VLAN之间互相访问。
      3. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.1.1命令把所有的访问路由到交换机链路聚合接口的下一跳,也就是防火墙的汇聚接口地址。
      4. end结束并保存。

      防火墙设置

    • 将电脑接入11口,可以自动获取IP地址了,Ping交换机上的链路聚合口IP,也可以Ping通,说明路由起作用了,但是,Ping防火墙地址不通。这是为什么呢?在这里插入图片描述

    1. 这是因为防火墙上没有返程路由,在防火墙上建立一条静态路由,目地地址是VLAN300的IP地址段,网关是防火墙汇聚口的下一跳,也就是交换机的链路聚合口IP地址。OK,接入交换机11口的电脑可以Ping通防火墙的地址了。
      在这里插入图片描述
    2. 再给防火墙汇聚口建立一条上网策略。
      在这里插入图片描述
      3.交换机的电脑可以上网了。在防火墙上也可以查看到有流量信息。
      在这里插入图片描述
      ④ 在防火墙的仪表板上分别加入15、16接口,可以看到这两个接口同时都是流量通过。说明链路聚合是起作用的。经过测试,拨掉任一根网线,除了丢几个包外,数据访问都会自动连接上。

    版权声明:本文为CSDN博主「飞塔技术-老梅子」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
    原文链接:https://blog.csdn.net/meigang2012/article/details/78361148

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    服务器多网卡绑定与交换机链路聚合对接探讨

    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:round robinactive-backupload balancing (xor)fault-tolerance (broadcast)lacp(802.3ad)transmit load balancingadaptive load balancing。第一种:mode 0Round 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 1active-backup标准文档定义:Active-backup policy: Only one slave in the bond is active. 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 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

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  • 华为交换机链路聚合Eth-trunk实例

    千次阅读 2019-08-30 14:03:33
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空空如也

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交换机与服务器链路聚合