广域网协议-链路捆绑技术介绍-D
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网络设备及链路冗余部署——基于锐捷设备8.1 冗余技术简介随着Internet的发展,大型园区网络从简单的信息承载平台转变成一个公共服务提供平台。
作为终端用户,希望能时时刻刻保持与网络的联系,因此健壮,高效和可靠成为园区网发展的重要目标,而要保证网络的可靠性,就需要使用到冗余技术。
高冗余网络要给我们带来的体验,就是在网络设备、链路发生中断或者变化的时候,用户几乎感觉不到。
为了达成这一目标,需要在园区网的各个环节上实施冗余,包括网络设备,链路和广域网出口,用户侧等等。
大型园区网的冗余部署也包含了全部的三个环节,分别是:设备级冗余,链路级冗余和网关级冗余。
本章将对这三种冗余技术的基本原理和实现进行详细的说明。
8.2设备级冗余技术设备级的冗余技术分为电源冗余和管理板卡冗余,由于设备成本上的限制,这两种技术都被应用在中高端产品上。
在锐捷网络系列产品中,S49系列,S65系列和S68系列产品能够实现电源冗余,管理板卡冗余能够在S65系列和S68系列产品上实现。
下面将以S68系列产品为例为大家介绍设备级冗余技术的应用。
8.2.1S6806E交换机的电源冗余技术图8-1 S6806E的电源冗余如图8-1所示,锐捷S6806E内置了两个电源插槽,通过插入不同模块,可以实现两路AC电源或者两路DC电源的接入,实现设备电源的1+1备份。
工程中最常见配置情况是同时插入两块P6800-AC模块来实现220v交流电源的1+1备份。
电源模块的冗余备份实施后,在主电源供电中断时,备用电源将继续为设备供电,不会造成业务的中断。
注意:在实施电源的1+1冗余时,请使用两块相同型号的电源模块来实现。
如果一块是交流电源模块P6800-AC,另一块是直流电源模块P6800-DC的话,将有可能造成交换机损坏。
8.2.2 S6806E交换机的管理板卡冗余技术图8-2 S6806E的管理卡冗余如图8-2所示,锐捷S6806E提供了两个管理卡插槽,M6806-CM为RG-S6806E的主管理模块。
网络设备及链路冗余部署——基于锐捷设备冗余技术简介随着Internet的发展,大型园区网络从简单的信息承载平台转变成一个公共服务提供平台。
作为终端用户,希望能时时刻刻保持与网络的联系,因此健壮,高效和可靠成为园区网发展的重要目标,而要保证网络的可靠性,就需要使用到冗余技术。
高冗余网络要给我们带来的体验,就是在网络设备、链路发生中断或者变化的时候,用户几乎感觉不到。
为了达成这一目标,需要在园区网的各个环节上实施冗余,包括网络设备,链路和广域网出口,用户侧等等。
大型园区网的冗余部署也包含了全部的三个环节,分别是:设备级冗余,链路级冗余和网关级冗余。
本章将对这三种冗余技术的基本原理和实现进行详细的说明。
8.2设备级冗余技术设备级的冗余技术分为电源冗余和管理板卡冗余,由于设备成本上的限制,这两种技术都被应用在中高端产品上。
在锐捷网络系列产品中,S49系列,S65系列和S68系列产品能够实现电源冗余,管理板卡冗余能够在S65系列和S68系列产品上实现。
下面将以S68系列产品为例为大家介绍设备级冗余技术的应用。
8.2.1S6806E交换机的电源冗余技术图 8-1 S6806E的电源冗余如图8-1所示,锐捷S6806E内置了两个电源插槽,通过插入不同模块,可以实现两路AC 电源或者两路DC电源的接入,实现设备电源的1+1备份。
工程中最常见配置情况是同时插入两块P6800-AC模块来实现220v交流电源的1+1备份。
电源模块的冗余备份实施后,在主电源供电中断时,备用电源将继续为设备供电,不会造成业务的中断。
注意:在实施电源的1+1冗余时,请使用两块相同型号的电源模块来实现。
如果一块是交流电源模块P6800-AC,另一块是直流电源模块P6800-DC的话,将有可能造成交换机损坏。
8.2.2 S6806E交换机的管理板卡冗余技术图 8-2 S6806E的管理卡冗余如图8-2所示,锐捷S6806E提供了两个管理卡插槽,M6806-CM为RG-S6806E的主管理模块。
广域网协议目录目录WAN接口 (1)异步串口 (1)AUX接口 (1)同步串口 (1)AM接口 (2)ISDN BRI接口 (2)CE1/PRI接口 (4)E1-F接口 (5)T1-F接口 (5)CE3接口 (6)CT3接口 (6)WAN接口WAN(Wide Area Network,广域网)按照线路类型来分有X.25网、帧中继网、ATM网、ISDN网等类型。
路由器因此也相应地有异步串口、同步串口、ATM接口、ISDNBRI接口、CE1/PRI接口等等。
目前系统支持的WAN接口包括异步串口、AUX接口、AM接口、FCM接口、同/异步串口、ISDN BRI接口、CE1/PRI接口、CT1/PRI接口、CE3接口、CT3接口和ATM接口。
异步串口设备中有两种异步串口:z将同/异步串口设置为工作在异步方式,接口名称为Serial;z专用异步串口,接口名称为Async。
异步串口可以工作在协议模式和流模式下。
异步串口外接Modem或ISDN TA(Terminal Adapter,终端适配器)时可以作为拨号接口使用。
协议模式下,链路层协议可以为PPP,网络层协议可以为IP和IPX等。
AUX接口AUX接口是设备提供的一个固定端口,它可以作为普通的异步串口使用,最高速率为115200bps。
利用AUX接口,可以实现对路由器的远程配置、线路备份等功能。
同步串口同步串口特性:z可以工作在DTE和DCE两种方式,一般情况下,同步串口作为DTE设备,接受DCE设备提供的时钟。
z同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。
设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
z同步串口支持的链路层协议包括PPP、帧中继、LAPB和X.25等。
z支持IP和IPX网络层协议。
z可以通过执行命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
MPLS BGP VPN 技术方案模板华为技术有限公司2003年2月目录前言 (1)第1章概述 (2)1.1 MPLS VPN简介 (2)1.2 网络概述 (3)第2章原有网络分析 (4)2.1 信息采集 (4)2.1.1 网络信息 (4)2.1.2 用户需求 (4)2.2 组网分析 (5)2.3 综述 (7)第3章 MPLS-VPN解决方案 (8)3.1 组网 (8)3.2 IP地址规划 (10)3.2.1 PE的管理地址(Loopback地址) (11)3.2.2 S3526/S3026的管理地址 (11)3.2.3 PE-PE的互连地址 (13)3.2.4 PE-CE的互连地址(计费) (14)3.2.5 PE-CE的互连地址(OA) (14)3.2.6 PE-CE的互连地址(168) (15)3.2.7 PE-CE的互连地址(网管) (15)3.3 路由协议 (16)3.3.1 BGP协议规划 (16)3.3.2 IGP协议规划 (17)3.3.3 静态路由规划 (17)3.4 MPLS VPN 规划 (18)3.4.1 VRF规则 (18)3.4.2 RD规则 (18)3.4.3 Route-Target规则 (18)3.5 设备命名和描述规则 (19)3.5.1 设备命名规则 (19)3.5.2 接口描述命名规则 (19)3.6 网络的备份和流量分担 (19)3.6.1网络的备份 (20)3.6.2 流量的分担 (20)3.7 网络的管理 (20)3.8 网络的安全 (22)第4章设备配置 (23)4.1 硬件配置清单 (23)4.2 软件配置清单 (23)第5章测试和验收 (25)前言本方案模板的目的,是给MPLS VPN技术方案的制定提供一个模板,作为一个借鉴,一个引导,分章节论述制定一个MPLS VPN技术方案需要考虑的各个方面。
由于MPLS VPN技术方案和业务联系紧密,为了更好的对方案的各部分作充分的阐述,本文用了一个实际方案作为例子,在每章节说明的后面,就是具体方案的描述,描述的内容可以作为制定其他MPL VPN方案的参考,但具体的细节还需根据实际网络的情况作相应的调整。
广域网PPP 协议封装某公司下属有多个分公司,并且总公司与分公司分别设在不同的城市,为了顺利开展公司业务,要求总公司与分公司之间的网络通过路由器相连,保持网络连通.现在要在路由器上做适当配置,实现公司网内部主机相互能信.F0/0:192.168.1.1 F0/0:192.168.2.1S2/0:192.168.12.2S2/0:192.168.12.1 192.168.2.0/24第一个路由器:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s2/0 (进入串口)Router(config-if)#encapsulation ppp (给端口定义PPP协议, encapsulation[inˌkæpsjuˈleiʃən])Router(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000(由于端口为DCE,要配置时钟,此处配置时钟频率为64000)Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2(配置静态路由)Router(config)#exit第二个路由器:Router>enRouter#conf tRouter(config)#int f0/0Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#int s2/0(进入串口)Router(config-if)#encapsulation ppp(给端口定义PPP协议)Router(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0Router(config-if)#clock rate 64000(由于端口为DCE,要配置时钟,此处配置时钟频率为64000)Router(config-if)#no shutdownRouter(config-if)#exitRouter(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.12.1(配置静态路由)Router(config)#exitPPP协议是目前广域网上应用最广泛的协议之一,它的优点在于简单、具备用户验证能力、可以解决IP分配等。
第7章广域网接入技术在网络中,资源共享成为网络存在的最根本应用,但是对于两个局域网物理相隔距离情况下,资源共享变得困难起来,那么在这个前提下在广泛范围内建立起计算机通信网成为必要。
广泛的范围是指地理范围而言,可以超越一个城市,一个国家甚至全球,因此对通信的要求高,复杂性也越高。
“局域网”连接在一起,就成为“广域网”,最后构成整个“国际互联网”。
广域网产生了,那么如何把我们的网络或者计算机接入到其中呢,接入广域网的方式、方法、技术是什么呢,在本章中将介绍这些内容。
7.1广域网接入技术概述7.1.1广域网的概念局域网只能在一个相对比较短的距离内实现,当主机之间的距离较远时,例如,相隔几十或几百公里,甚至几千公里,局域网显然就无法完成主机之间的通信任务。
这时就需要另一种结构的网络,即广域网。
广域网(Wide Area Networks , WIN)的地理覆盖范围可以从数公里到数千公里,可以连接若干个城市、地区甚至跨越国界而成为遍及全球的一种计算机网络。
广域网将地理上相隔很远的局域网互连起来。
由于广域网的造价较高,一般都是由国家或较大的电信公司出资建造。
广域网是互联网的核心部分,其任务是通过长距离运送主机所发送的数据。
连接广域网各结点交换机的链路都是高速链路。
需要澄清的一个要领是广域网不等于互联网。
在互联网中,为不同类型、协议的网络“互联”才是它的主要特征。
广域网由一些结点交换机以及连接这些交换机的链路组成。
结点交换机的任务是将分组存储转发,结点之间都是点到点连接,但为了提高网络的可靠性,通常一个结点交换机往往与多个结点交换机相连。
受经济条件的限制,广域网都不使用局域网普遍采用的多点接入技术。
从层次上考虑,广域网使用的协议在网络层。
7.1.2广域网接入技术分类1、点对点链路点对点链路提供的是一条预先建立的从客户端经过运营商网络到达远端目标网络的广域网通信路径。
一条点对点链路就是一条租用的专线,可以在数据收发双方之间建立起永久性的固定连接。
(一)、SDH技术1、SDH技术简单介绍SDH业务是指客户直接租用传输的线路来提供点到点的通信服务,该业务的提供只能按照SDH体系中的模块信号速率来提供,基本的速率提供范围为:2Mbit/s ,155Mbit/s ,622Mbit/s,2.5Gbit/s,提供点到点的专线连接。
SDH网是由一些SDH网元(NE)组成的,在光纤上进行同步信息传输、复用、分插和交叉连接的网络。
它有全世界统一的网络节点接口(NNI),从而简化了信号的互通以及信号的传输、复用、交叉连接和交换过程;它有一套标准化的信息结构等级(称为同步传送模块STM-N),并具有一种块状帧结构,允许安排丰富的开销比特(即网络节点接口比特流中扣除净负荷后的剩余部分)用于网络的OAM;它的基本网元有终端复用器(TM)、再生中继器(REG)、分插复用器(ADM)和同步数字交叉连接设备(SDXC)等等,其功能各异,但都有统一的标准光接口,能够在基本光缆段上实现横向兼容,即允许不同厂家设备在光路上互通。
它有一套特殊的复用结构,允许现存准同步数字体系、同步数字体系和B-ISDN信号都能进入其帧结构,因而具有广泛的适用性;它大量采用软件进行网络配置和控制,使得新功能和新特性的增加比较方便,适于将来的不断发展。
另外,随着科学和技术的发展,现代社会对通信的依赖越来越大,通信网络的生存性已成为至关紧要的问题。
利用ADM的分插能力和智能构成的自愈环是SDH的特色之一。
所谓自愈网(Self-healing network)就是无需人为干预,网络就能在极短的时间内从失效故障中自动恢复所携带的业务,使用户感觉不到网络已出现了故障。
其基本原理就是使网络具备替代传输路由并重新确立通信的能力。
在SDH网中,在净负荷区可以封装各种信息(如PPP帧、ATM信元等) ,因此,在SDH传输网上可以直接实现IP over SDH技术,也可以间接承载ATM业务。
由于IP直接承载在SDH上时,SDH业务不涉及协议,且不需在每个网络节点进行缓存和处理所传输的数据,从而使专线电路的网络具有高速、低时延的特点。
广域网协议目录
目录
链路捆绑 (1)
链路捆绑的作用 (1)
链路捆绑的基本概念 (1)
链路捆绑的工作机制 (2)
成员接口状态确定原则 (2)
负载分担方式 (3)
广域网协议链路捆绑
链路捆绑
链路捆绑的作用
链路捆绑将多个封装相同链路层协议的接口捆绑到一起,形成一条逻辑上的数据链
路。
链路捆绑的作用如下:
•流量负载分担:出/入流量可以在多个成员接口之间分担。
•增加带宽:链路捆绑接口的带宽是各可用成员接口带宽的总和。
提高连接可靠性:当某个成员接口出现故障时,流量会自动切换到其他可用的成员
接口上,从而提高整个捆绑链路的连接可靠性。
链路捆绑的基本概念
1. 捆绑接口
捆绑接口是一个逻辑接口。
一个捆绑接口对应一个捆绑。
2. 捆绑
捆绑是一组接口的集合。
捆绑是随着捆绑接口的创建而自动生成的,其编号与捆绑
接口编号相同。
3. 成员接口
加入捆绑后的接口称为成员接口。
目前,只有POS 接口和Serial 接口可以加入捆绑,并且加入捆绑的成员接口的链路
层协议类型必须是HDLC(High-level Data Link Control,高级数据链路控制)。
4. 成员接口的状态
成员接口有下列4 种状态:
•初始状态:成员接口的链路层协议处于down 状态。
•协商状态:成员接口的链路层协议处于up 状态,但是成员接口不满足选中条件。
•就绪状态:成员接口的链路层协议处于up 状态,且成员接口满足选中条件,但由于最多选中成员接口数目/最少选中成员接口数目/最小激活带宽的限制,
使得该成员接口没有被选中,那么该成员接口将处于就绪状态。
广域网协议链路捆绑
•选中状态:成员接口的链路层协议处于up 状态,且成员接口满足选中条件,处于选中状态。
只有处于此状态的成员接口才能转发流量。
关于如何确定成员接口的状态,将在“链路捆绑的工作机制”中详细介绍。
链路捆绑的工作机制
成员接口状态确定原则
成员接口状态的确定原则如下:
(1) 链路层协议处于down 状态的成员接口处于初始状态。
(2) 链路层协议处于up 状态的成员接口处于协商状态。
(3) 处于协商状态的成员接口经过下面的选择过程可能变为选中状态或就绪状态。
根据设备是否允许不同速率的成员接口同时被选中,选择过程分为两种:
•如果设备不允许不同速率的成员接口同时被选中,则选出速率/波特率最大的成员接口。
如果选出的成员接口有M 个(其余没有被选出的速率/波特率小的
成员接口仍处于协商状态),又分两种情况:① 如果设备没有限制最多选中
成员接口数目,则这M 个成员接口均处于选中状态。
② 如果设备限制最多选
中成员接口数目为N,当M<=N 时,这M 个成员接口均处于选中状态;当M>N
时,依次按照成员接口的捆绑优先级和接口索引号来为这些成员接口进行排序
(捆绑优先级高的排在前面,接口索引号小的排在前面),排在前N 个的成员
接口将处于选中状态,排在后面的(M-N)个成员接口将处于就绪状态。
•如果设备允许不同速率的成员接口同时被选中,也分两种情况:① 如果设备没有限制最多选中成员接口数目,则所有处于协商状态的成员接口(假设接口
数为M)均变为选中状态。
② 如果设备限制最多选中成员接口数目为N,当
M<=N 时,这M 个成员接口均处于选中状态;当M>N 时,依次按照成员接口
的速率/波特率、捆绑优先级和接口索引号来为这些成员接口进行排序(速率/
波特率大的排在前面、捆绑优先级高的排在前面,接口索引号小的排在前面),排
在前N 个的成员接口将处于选中状态,排在后面的(M-N)个成员接口将处于
就绪状态。
(4) 假设满足上述选中原则的成员接口有P 个,而设备限制的最少选中成员接口数目
为Q,当P<Q 时,这P 个成员接口都不会被选中,将处于就绪状态;或者,
当这P 个成员接口的总带宽小于配置的最小激活带宽时,这P 个成员接口也
都不会被选中,也将处于就绪状态。
广域网协议链路捆绑
如果捆绑中没有处于选中状态的成员接口,则捆绑接口将处于down 状态,不能转
发流量;只有捆绑中有处于选中状态的成员接口,捆绑接口才会处于up 状态,才能进
行流量转发。
捆绑的带宽是所有处于选中状态的成员接口的带宽之和。
负载分担方式
捆绑是通过选中成员接口来转发流量的。
当捆绑中存在多个选中成员接口时,设备
会根据负载分担方式来选择某些选中成员接口发送流量。
负载分担方式分为逐流负
载分担和逐包负载分担两种,原理如下:
•逐流负载分担:通过五元组(源IP 地址、目的IP 地址、协议号、源端口、目的端口)将报文分成不同的流,同一条流的报文将在同一个选中成员接口上发
送。
•逐包负载分担:以报文为单位,轮流从所有选中成员接口中选择接口发送报文。
全文完。