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  • 堆叠技术

    千次阅读 2019-06-20 09:45:00
    2、堆叠技术是在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。流行的堆叠模式主要有两种:链型模式和星型模式。堆叠技术...

    1、大型园区网因为其网络规模巨大,网络管理员在考虑网络可靠性的时候,通常都是采用冗余设备、 冗余链路、相关L3/L2层技术保证,增加了管理成本与配置的复杂度。
    2、堆叠技术是在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。流行的堆叠模式主要有两种:链型模式和星型模式。堆叠技术的最大的优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。

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    9. 在VSS系统中,主设备的控制平面与数据平面都是可用的,而备设备中只有其数据平面是可用的,而控制平面是不可用的
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    11. 快速收敛是VSS集群的另一大优势
    12. 思科设备上可以使用pagp协议和bfd来进行快速的检测,进行毫秒级的检测
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    28. 接入层有时需要部署大量的交换机,也不方便管理
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  • IRF3堆叠技术IRF3堆叠技术
  • 本文将详细介绍交换机堆叠技术,需要的朋友可以参考下
  • Cisco堆叠技术

    2019-09-18 06:59:51
    Cisco堆叠技术根据贵行需求,要对6台思科3750交换机进行堆叠配置操作,虽然交换机堆叠的配置相当简单,这从配置到连线的过程中,每一步都需要很好的逻辑性,否则会引起一些不必要的麻烦,虽然对网络不会产生影响,但...

    Cisco堆叠技术
    根据贵行需求,要对6台思科3750交换机进行堆叠配置操作,虽然交换机堆叠的配置相当简单,这从配置到连线的过程中,每一步都需要很好的逻辑性,否则会引起一些不必要的麻烦,虽然对网络不会产生影响,但对之后的调试和管理会引起一定的麻烦。
    在此,就对贵行3750交换机的配置以及堆叠线缆的连接步骤进行详细的叙述:
    我们对6台交换机按照上面的例图1的方式由上往下依次对交换机起名为:
    C3750-1
    C3750-2
    C3750-3
    C3750-4
    C3750-5
    C3750-6
    堆叠配置命令:
    第一步:首先对C3750-1进行配置:
    在全局模式下(即config模式下):
    C3750-1#configure terminal
    C3750-1(config)#switch1 renumber 1 (此命令是更改交换机的member号!此处×××标记的1,表示为当前交换机的堆叠member号,也就是交换机默认的堆叠member号,我们将根据需要依次对6台交换机的member号进行更改,此处的配置表示将C3750-1的member号改为1,也就是后面红色标记的1)
    C3750-1(config)#switch1 priority 8 (此命令是更改交换机的优先级,在堆叠技术中,交换机的优先级数越高,它越可能被选举成为堆叠主交换机,交换机默认的优先级数为1!此处的×××标记的1,代表交换机的member号。红色标记的8表示交换机的优先级数是8。因为我们只使用6台交换机做堆叠,所以此时的交换机C3750-1的优先级为8,可以保证它成为主堆叠交换机。)
    ·

    C3750-1(config)#end
    ·
    C3750-1#reload slot 1
    ·
    (由于在全局模式下配置完交换机堆叠技术的相应参数后,交换机并不能自己马上改变自己的默认配置,所以要在退出全局配置模式后,使用“reload slot stack-member-number”命令重启交换机堆叠端口。此命令为重启交换机C3750-1的堆叠端口,红色标记的1表示交换机的堆叠member号。)

    C3750-1#wr (保存配置)

    第二步:对交换机C3750-2进行配置:·
    ·
    C3750-2#configure terminal
    ·
    C3750-2(config)#switch 1 renumber 2 (此处,我们将交换机C3750-2的堆叠member号更改为红色标记的2)
    ·
    C3750-2(config)#switch 2 priority 7 (此处,我们将交换机C3750-2的堆叠优先级数更改为红色标记的7,由于之前我们把交换机C3750-1的优先级数设置为8,所以在之后的交换机的配置中,我们将依次减小交换机的优先级数,从而确保交换机C3750-1成为堆叠组的主交换机。)
    ·

    C3750-2(config)#end
    ·
    C3750-2#reload slot 2
    ·
    C3750-2#wr
    ·

    第三步:此时进行堆叠线缆的连接,在配置好交换机C3750-1与C3750-2之后,我们可以进行堆叠线缆的连接,我们在此约定将交换机背面的两个堆叠端口左边的端口为1口,右边的端口为2口,那么,此时,我们就将C3750-1的1口与C3750-2的2口用堆叠线缆连接起来,由于我们之前已经配置好两台交换机的member号与优先级数,所以此时,两台交换机会自动选举交换机C3750-1为主交换机。
    ·

    第四步:配置交换机C3750-3
    ·
    C3750-3#configure termina
    ·
    C3750-3(config)#switch 1 renumber 3
    ·
    C3750-3(config)#switch 3 priority 6
    ·
    C3750-3(config)#end
    ·
    C3750-3#reload slot 3
    ·
    C3750-3#wr
    ·
    第五步:将交换机C3750-2的堆叠1口与交换机C3750-3的堆叠2口用堆叠线缆连接。
    ·

    第六步:配置交换机C3750-4
    ·
    C3750-4#configure termina
    ·
    C3750-4(config)#switch 1 renumber 4
    ·
    C3750-4(config)#switch 4 priority 5
    ·
    C3750-4(config)#end
    ·
    C3750-4#reload slot 4
    ·
    C3750-4#wr
    ·
    第七步:将交换机C3750-3的堆叠1口与交换机C3750-4的堆叠2口用堆叠线缆连接。
    ·

    第八步:配置交换机C3750-5
    ·
    C3750-5#configure termina
    ·
    C3750-5(config)#switch 1 renumber 5
    ·
    C3750-5(config)#switch 5 priority 4
    ·
    C3750-5(config)#end
    ·
    C3750-5#reload slot 5
    ·
    C3750-5#wr
    ·
    第九步:将交换机C3750-4的堆叠1口与交换机C3750-5的堆叠2口用堆叠线缆连接。
    ·
    第十步:配置交换机C3750-6。
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    C3750-6#configure termina
    ·
    C3750-6(config)#switch 1 renumber 6
    ·
    C3750-6(config)#switch 6 priority 3
    ·
    C3750-6(config)#end
    ·
    C3750-6#reload slot 6
    ·
    C3750-6#wr
    ·
    第十一步:将交换机C3750-5的堆叠1口与交换机C3750-6的堆叠2口用堆叠线缆连接。
    ·
    第十二步:将交换机C3750-6的堆叠1口与交换机C3750-1的堆叠2口用堆叠线缆连接。
    一下是六台3750堆叠线缆的简易链接示意图:
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    Cisco堆叠技术

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    注意事项:
    以上的配置步骤,是多次工作实验中汇总的,虽然有些繁琐,但这样可以为今后的维护管理节省很多不必要的麻烦。同时,在需要增加设备时,也是先配置后再用线缆连接。同样,在需要撤出某台设备时,对设备member号以及现有连接状态不会造成影响。
    在需要撤换已有堆叠连接中的MASTER交换机,也就是主交换机时,在我们的配置中时交换机C3750-1时,根据我们已有的配置,交换机C3750-2会成为新的主交换机,这样方便我们的维护与管理,这里需要注意的是,如果需要将C3750-1重新加回到堆叠组中,并希望C3750-1继续担当主交换机的角色的话,因为在思科堆叠技术中,主交换机的角色是非抢占的,也就是说,当我们重新把C3750-1联入堆叠交换机组中,虽然它的优先级数高于C3750-2,但它不会自动成为主交换机,我们需要在C3750-1联入堆叠组以后,等到C3750-1系统显示状态稳定以后,重启C3750-2交换机,这时,由于组中的MASTER消失,堆叠组会重新选举主交换机,这时,由于C3750-1的优先级数最高,它将再次担当主交换机这一角色。

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  • CISCO 3750堆叠技术

    2009-04-07 11:58:23
    CISCO 3750堆叠技术CISCO 3750堆叠技术CISCO 3750堆叠技术CISCO 3750堆叠技术
  • CloudEngine系列交换机 堆叠技术专题.zip
  • 关于堆叠技术

    千次阅读 2017-11-15 14:40:00
    堆叠技术 堆叠(Stack)和级联(Uplink)是多台交换机或集线器连接在一起的两种方式。它们的主要目的是增加端口密度。但它们的实现方法是不同的。简单地说,级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间,集线器...

    堆叠技术

    堆叠(Stack)和级联(Uplink)是多台交换机或集线器连接在一起的两种方式。它们的主要目的是增加端口密度。但它们的实现方法是不同的。简单地说,级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间,集线器之间,或交换机与集线器之间完成。而堆叠只有在自己厂家的设备之间,且此设备必须具有堆叠功能才可实现。级联只需单做一根双绞线(或其他媒介),堆叠需要专用的堆叠模块和堆叠线缆,而这些设备可能需要单独购买。交换机的级联在理论上是没有级联个数限制的(注意:集线器级联有个数限制,且10M100M的要求不同),而堆叠各个厂家的设备会标明最大堆叠个数。 

    从上面可看出级联相对容易,但堆叠这种技术有级联不可达到的优势。首先,多台交换机堆叠在一起,从逻辑上来说,它们属于同一个设备。这样,如果你想对这几台交换机进行设置,只要连接到任何一台设备上,就可看到堆叠中的其他交换机。而级联的设备逻辑上是独立的,如果想要网管这些设备,必须依次连接到每个设备。 

    其次,多个设备级联会产生级联瓶颈。例如,两个百兆交换机通过一根双绞线级联,则它们的级联带宽是百兆。这样不同交换机之间的计算机要通讯,都只能通过这百兆带宽。而两个交换机通过堆叠连接在一起,堆叠线缆将能提供高于1G的背板带宽,极大地减低了瓶颈。现在交换机有一种 

    新的技术——Port Trunking,通过这种技术,可使用多根双绞线在两个交换机之间进行级联,这样可成倍地增加级联带宽。 

     级联还有一个堆叠达不到的目的,是增加连接距离。比如,一台计算机离交换机较远,超过了单根双绞线的最长距离100米,则可在中间再放置一台交换机,使计算机与此交换机相连。堆叠线缆最长也只有几米,所以堆叠时应予考虑。 

     堆叠和级联各有优点,在实际的方案设计中经常同时出现,可灵活应用。 

     

    级联是通过集线器的某个端口与其它集线器相连的,而堆叠是通过集线器的背板连接起来的。虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台集线器或交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台集线器或交换机在逻辑上是一个被网管的设备。

     

    超级堆叠:通过千兆双绞线或者光纤延长堆叠的距离!

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    3750堆叠

    区别于35503750是真正的堆叠,Catalyst 3750系列使用StackWise技术,它是一种创新性的堆叠架构,提供了一个32Gbps的堆叠互联,连接多达9台交换机,并将它们整合为一个统一的、逻辑的、针对融合而优化的设备,从而让客户可以更加放心地部署语音、视频和数据应用。3750做堆叠需要专用堆叠线缆,产品自带0.5米堆叠线缆。  

    1.基本要求:  ios版本要一致、堆叠模块和堆叠线缆、最大堆叠个数 9  

    2.3750采用的是背板堆叠的方式,机器本身有堆叠口需专门的堆叠线可以达到32G带宽  

    3.交换机堆叠后,从逻辑上来说,它们属于同一个设备。这样,如果你想对这几台交换机进行设置,只要连接到任何一台设备上,就可看到堆叠中的其他交换机。  

    4.堆叠的优势:高密度端口、便于管理   

    5.堆叠分两种:

    ①硬堆叠,也就是用专门的堆叠硬件来实现高速度传输,最高可达到4G的传输速度,硬堆叠的代表是星型堆叠  

    ②软堆叠,他采用一般的千兆端口来进行连接,也可以看成是千兆端口的级连,通过交换机软件来实现一些堆叠功能,如主交换机管理从交换机,软堆叠的代表是菊花链堆叠  

    6.例:  

    3750的堆叠技术,使用专用的堆叠线缆,堆叠后背板成倍增加配置时显示的是一台交换机,slot号不同 sw1sw2堆叠 显示的端口信息 

    interface GigabitEthernet0/8   SW1 

    interface GigabitEthernet1/8   SW2  

     

    如何区分masterslave

    线插好开机自动堆叠选举master的就是主   

    sh switch就可以看到  

    更加直观的就是看灯  

    mode打到stack,哪个led亮就是这个交换机的堆叠号  

    master灯亮的就是  

    37的机器堆叠在一起在命令行下能看到它们是一台机器  

     

    7.堆叠步骤  

        1物理连接好堆叠线缆连接方法为masterstack1连接到slavestack2上面。 

        2master不作任何的配置。等完全启动后。 

        3slave的机器。 

        4:不作任何的配置。

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    3750堆叠技术:

    基本要求:系统版本相同

    通过一个地址管理堆叠,最多9个堆叠,可达32G带宽

    注意:堆叠要成环

     

    #showplatform stack-manager all

    #showswitch

    #showswitch 1

    #showswitch detail

    #showswitch neighbors

    #show switch stack-ports

     

    示例

    作为主交换机配置如下:

       switch 1 provision ws-c3750g-12s

       switch 1 priority15

       switch 2 provisionws-c3750g-24s

       switch 2 priority14

       switch 3 provisionws-c3750g-48s

       switch 3 priority13

    sdm prefer desktop

    copy running-config startup-config

    -------------------------------------------------------------------------------------------

     深入堆叠

    堆叠线成环,达到了冗余的效果。当将其中一跟堆叠线拔除后,堆叠组自动重启。在重启后,堆叠组重新生成堆叠,提供了冗余。

    叠加的交换机之间通过两条环路连接起来。交换机的硬件负责将数据包在双环路上做负载均衡。环路在这里充当了这个大的逻辑交换机的背板的角色,在双环路都正常工作时,数据包在这台逻辑交换机上的传输率为32Gbps

     一个数据帧需要传输时,交换机的软件会进行计算看哪条环路更可用,然后数据帧会被送到该环路上。如果一条堆叠电缆出故障,故障两端的交换机都会侦测到该故障,并将受影响的环路断开,而逻辑交换机仍然可以以单环的状态工作,此时的数据包通过率为16Gbps

    参考资料:http://wenku.baidu.com/view/e30e240702020740be1e9b36.htmlDCN

    *******************************************************************************************

    IRF堆叠中所有的单台设备称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色: 

     Master:成员设备的一种,由角色选举产生,它负责管理整个堆叠。一个堆叠中同一时刻只能有一台成员设备成为Master设备。 

     Slave:成员设备的一种,由角色选举产生,它隶属于Master设备,作为Master设备的备份设备运行。堆叠中除了Master设备,其它设备都是Slave设备。堆叠中可能存在多台Slave设备。

     

    堆叠的优点:

    1、简化管理。IRF堆叠形成之后,用户连接到任何一台成员设备的任何一个端口都可以登录IRF堆叠系统,这相当于直接登录IRF系统中的Master设备。通过对Master设备的配置达到管理整个IRF堆叠以及堆叠内的所有设备的效果,而不用物理连接到每台成员设备,为成员设备分配IP、连接互通、运行路由协议等。

    2、高可靠性。堆叠的高可靠性体现在多个方面,比如:堆叠系统由多台成员设备组成,Master设备负责堆叠的运行、管理和维护,Slave设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦Master设备故障,系统会迅速自动选举新的Master以保证通过堆叠的业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。此外,成员设备之间物理堆叠口支持聚合功能,堆叠系统和上、下层设备之间的物理连接也支持聚合功能,这样通过多链路备份提高了堆叠系统的可靠性。

     

    整个堆叠的生命周期分为:物理连接、拓扑收集、角色选举、堆叠的管理与维护四个阶段。

     

    物理堆叠口之间可以使用专用线也可以使用普通以太网线或者光纤连接。

     

    堆叠中的每个成员设备都是通过和自己直接相邻的成员设备之间交互Hello报文来收集整个堆叠的拓扑关系。Hello报文会携带拓扑信息,具体包括堆叠口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的桥MAC等内容。

     

    角色选举会在拓扑动荡的情况下产生,比如:堆叠建立、新设备加入或者堆叠分裂。角色选举规则如下(从第一条开始判断,如果参与选举的成员有多个最优,则继续判断下一条,直到找到唯一的最优成员,才停止选举。此最优成员即为堆叠的Master设备,其它设备则均为Slave设备): 

    (1) 当前Master优先;(堆叠系统形成时,没有Master设备,所有加入的设备都认为自己是Master,会跳转到第二条规则继续比较) 

    (2) 成员优先级大的优先;

    (3) 系统运行时间长的优先;

    (4) 成员桥MAC地址小的优先。 

    设备启动时,首先会进行拓扑收集并参与角色选举。处理成功后,堆叠系统才能正常运行。在角色选举完成后,堆叠管理将进入堆叠维护阶段。

     

    当堆叠链路断开时,原堆叠可能会分裂成全局配置完全相同的两台(或者多台)堆叠,这些堆叠同时在网络中运行时可能会引起网络故障。为了提高系统的高可用性,当堆叠分裂时我们就需要一种机制,检测出网络中同时存在的多个堆叠,并进行相应的处理使网络能正常运行。多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)就是这样一种检测和处理机制。

     

    设备支持两种运行模式:堆叠模式和独立运行模式。 

     如果设备当前处于独立运行模式,但需要加入堆叠,必须将运行模式切换到堆叠模式,才能形成堆叠。 

     当设备处于堆叠模式时,即便只有一台设备也会形成堆叠,也需要耗费一定的系统资源来管理和维护堆叠。因此,如果当前组网中设备不需要和别的设备堆叠时,建议将运行模式配置为独立运行模式,设备就会回到单机运行状态。

    当切换运行模式,设备会自动重启,使新的运行模式生效。为防止配置丢失,请在切换模式前,保存当前配置。

     

    在堆叠中以成员编号标识设备,配置堆叠口和优先级也是根据设备编号来进行的,所以,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重配置。例如,将设备配置好堆叠口后,保存配置,修改ID,重启,由于堆叠口的一维是用成员编号来表示的,因此,当设备成员编号改变时,将导致堆叠口的配置失效。 

     

    如果没有使能自动加载功能,当参与堆叠的设备软件版本与Master设备的不一致时,则新加入或者优先级低的设备不能正常启动。此时需要用户手工升级设备版本后,再将设备加入堆叠。使能自动加载功能后,成员设备加入堆叠时,会与Master设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从Master设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入堆叠。如果新下载的启动文件的文件名与设备上原有启动文件文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。

     

    不管使用哪种方式登录堆叠系统,实际上登录的是Master设备。Master是堆叠系统的配置和控制中心,在Master上配置后,堆叠系统会将这些配置同步给Slave设备。

    参考资料http://wenku.baidu.com/view/f94b4958312b3169a451a4a1.htmlH3C PDF

                http://www.h3c.com.cn/Products___Technology/Technology/System_Management/Other_technology/Technology_recommend/200904/632642_30003_0.htmH3C官网


    注:本文由作者参考资料整理。










    本文转自Grodd51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/juispan/1640721,如需转载请自行联系原作者


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  • IRF堆叠技术白皮书

    2010-07-28 10:45:28
    IRF堆叠技术白皮书 多交换机堆叠技术应用
  • 堆叠技术是在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。 各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。 堆叠技术的最大的优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机...

    堆叠技术是在以太网交换机上扩展端口使用较多的另一类技术,是一种非标准化技术。
    各个厂商之间不支持混合堆叠,堆叠模式为各厂商制定,不支持拓扑结构。
    堆叠技术的最大的优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。为用户提供简化的管理和操作。


    交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接线,从一台交换机的“UP”堆叠端口直接连接到另一台交换机的“DOWN”堆叠端口,以实现单台交换机端口数的扩充。一般交换机能够堆叠4~9台。
    为了使交换机满足大型网络对端口的数量要求,一般在大型网络中都采用交换机的堆叠方式来解决。要注意的是只有可堆叠交换机才具有这种端口,即有“UP”“DOWN”。当多个交换机连接在一起时,可以当做一个单元设备来进行管理。
    一般情况下,当多个交换机堆叠时,其中存在一个可管理交换机,可对此可堆叠交换机中其他“独立交换机”进行管理。可堆叠交换机可以非常方便的实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。

    流行的堆叠模式主要有两种:链型模式和星型模式。他们之间有什么区别呢?
    链型堆叠
    基于级连结构的堆叠技术,对交换机硬件上没有特殊的要求,通过相对高速的端口串接和软件的支持,最终实现构建一个多交换机的层叠结构,通过环路,可以在一定程度上实现冗余。
    链式堆叠通常有使用一个高速端口和两个高速端口的模式。使用一个高速端口(GE)的模式下,在同一个端口收发分别上行和下行,最终形成一个环形结构,任何两台成员交换机之间的数据交换都需绕环一周,经过所有交换机的交换端口,效率较低,尤其是在堆叠层数较多时,堆叠端口会成为严重的系统瓶颈。
    使用两个高速端口实施菊花链式堆叠,由于占用更多的高速端口,可以选择实现环形的冗余。链式堆叠模式与级连模式相比,不存在拓扑管理,一般不能进行分布式布置,适用于高密度端口需求的单节点机构,可以使用在网络的边缘。
    而且链式堆叠需要排除环路带来的广播风暴,在正常情况下,任何时刻,环路中的某一从交换机到达主交换机只能通过一个高速端口进行(即一个高速端口不能分担本交换机的上行数据压力),需要通过所有上游交换机来进行交换。
    星型堆叠
    星星堆叠是一种高级堆叠技术,对交换机而言,需要提供一个独立的或者集成的高速交换中心(堆叠中心),所有的堆叠主机通过专用的(也可以是通用的高速端口)高速堆叠端口上行到统一的堆叠中心,堆叠中心一般是一个基于专用ASIC的硬件交换单元,根据其交换容量,带宽一般在10-32G之间。
    星型堆叠模式适用于要求高效率高密度端口的单节点LAN,星型堆叠模式克服了菊花链式堆叠模式多层次转发时的高时延影响,但需要提供高带宽Matrix,成本较高,而且Matrix接口一般不具有通用性,无论是堆叠中心还是成员交换机的堆叠端口都不能用来连接其他网络设备。使用高可靠、高性能的Matrix芯片是星型堆叠的关键。
    对于不同的环境,选用不同的端口扩展模式的效果是不一致的。在当前情况下,普通的级连模式还是解决层次化网络的主要的应用手段,星型堆叠模式是提供单节点端口扩展的简单管理模式,而通过集群管理实现的分布式堆叠将是下一代堆叠的主要方式。
    以Cisco Catalyst 3750 系列交换机为例,它的每个堆叠都带有一个 IP 地址,并作为一个对象被管理。这种单一的 IP 
    管理方法适用于故障检测、虚拟 LAN (VLAN) 的创建和修改、安全性及 QoS 控制等活动。
    每个堆叠只有一个配置文件,分发给堆叠中的所有成员共享,从而使每个交换机都能共享相同的网络拓扑、MAC 
    地址和路由信息。此外,这种做法还在主交换机故障时允许任何成员成为主交换机。
    Cisco StackWise 技术最多支持使用特殊的堆叠互联线缆和堆叠软件将九个单独的 Cisco Catalyst 3750 
    交换机互联成一个逻辑单元。
    整个堆叠作为一个交换单元运行,由从所有成员交换机中间选举产生的一个主交换机负责管理。主交换机可自动创建并更新所有的交换表及可选路由表。运行中的堆叠可接纳新成员或删除老成员,不会造成服务中断。

    以上就是​交换机的堆叠技术的介绍。

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空空如也

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