交换机集群管理和交换机堆叠
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h3c交换机堆叠介绍三,堆叠设置方法:接下来我们以华为3COM公司的交换机设备为例讲解如何将三台交换机进行堆叠。
(1)网络拓扑图:(如图1)图1(点击看大图)本次网络的拓扑结构是三台交换机连接到一起,依次为A交换机,B交换机和C交换机。
交换机A是主交换机,他通过G1/1接口连接B 交换机的G1/1接口,通过G2/1连接C 交换机的G1/1。
所有G端口都设置为VLAN 100。
这个A交换机作为主交换机完全是网络管理员自己选择的,实际上我们可以随意的将ABC中的任何一个选择为主交换机,大家根据实际情况选择即可。
(2)IP地址与T runk设置:首先将网络的管理VLAN设置为VLAN100,管理地址网段为100.1.1.0/28。
然后将所有互连端口设置为Trunk端口,容许所有VLAN以及管理VLAN 100的通过。
(3)堆叠设计:选择交换机A作为主堆叠交换机,使用堆叠方式对交换机B和交换机C进行管理。
(4)交换机A设置:vlan 100//建立VLAN100。
management-vlan 100//默认情况下堆叠管理默认使用VLAN1作为管理VLAN,可以通过management-vlan命令来修改交换机在堆叠管理中,上面的命令是把VLAN 100设置为管理VLAN。
interface gigabitethernet 1/1//进入堆叠端口G1/1。
port link-type trunk(如图2)//将G1/1端口设置为TRUNK端口。
图2(点击看大图)port trunk permit vlan 100(如图3)//容许VLAN100通过此TRUNK端口。
图3(点击看大图)interface gigabitethernet 2/1//进入堆叠端口G2/1。
port link-type trunk//将该端口也设置为trunk端口。
port trunk permit vlan 100//容许管理VLAN 100通过此trunk端口。
CISCO交换机堆叠原理
在堆叠技术中,主交换机负责处理所有的控制和管理任务,包括配置、故障检测和故障恢复等。
其他成员交换机只需要执行数据转发任务,不需
要单独进行配置或管理。
这样就可以实现集中化管理和控制,大大简化了
网络的管理和维护工作。
堆叠技术可以提供更高的可扩展性,通过将多台交换机连接在一起形
成一个逻辑上的单一设备,可以将不同的物理设备作为一个整体来扩展网
络的容量和带宽。
在堆叠技术中,堆叠链路上的每台交换机都可以为整个
堆叠提供带宽资源,使得整个堆叠可以同时处理多个数据流,提供更大的
带宽和更好的性能。
堆叠技术还可以提供更好的容错能力和可靠性。
通过使用冗余链路和
冗余单位,可以在单个交换机或链路发生故障时,自动将流量转移到其他
正常的交换机或链路上,保证网络的连通性和可用性。
在CISCO交换机堆叠技术中,还有一些重要的概念和原则需要了解。
首先是选择主交换机的原则,一般选择性能较好且配置较强的交换机作为
主交换机。
其次是堆叠链路的选择和配置,要根据实际需求选择适合的链
路类型和数量。
最后是堆叠配置的注意事项,要保证堆叠配置的一致性和
可靠性,以及及时更新和备份配置信息。
总之,CISCO交换机堆叠技术是一种能够提供更高可扩展性、更高带
宽和更简化管理的技术。
通过将多台交换机连接在一起形成一个逻辑上的
单一设备,可以实现集中化管理和控制,提供更好的性能和可靠性。
在实
际应用中,需要根据实际需求选择适当的堆叠配置和链路配置,确保堆叠
技术的有效应用。
交换机使用说明交换机是用于构建局域网或广域网中的网络设备,它可以将网络中的各个主机进行连接,并且可以按照不同的规则进行数据传输和转发。
一、交换机的分类与功能根据交换机的功能和性能,可以将其分为以下几类:1.传统交换机:具有基本的数据传输功能,可以在不同的端口之间进行数据的转发。
2.管理型交换机:可以通过网络管理软件对交换机进行配置和管理,提供更多的功能和选项。
3.三层交换机:除了具备传统交换机的功能外,还可以进行网络层(第三层)的路由功能。
4.堆叠交换机:多个交换机通过堆叠线缆进行连接,形成一个逻辑上的交换机集群。
5.万兆交换机:提供更高的数据传输速度,适用于大型网络环境。
交换机的主要功能包括以下几个方面:1.桥接功能:交换机通过MAC地址来进行数据转发,将数据包从一个端口转发到另一个端口。
2.过滤功能:交换机可以根据MAC地址、IP地址、端口等信息对数据进行过滤,提高网络的安全性。
3.VLAN功能:可以根据需要将交换机划分为不同的虚拟局域网,实现网络资源的隔离和管理。
4.速度适配功能:交换机可以根据与设备连接的速度进行自适应,保证数据传输的稳定性和高效性。
5.QoS功能:交换机可以通过优先级和流量控制等功能,对网络中的数据进行优化和管理。
二、交换机的配置与管理1.IP地址和子网掩码的配置:在管理型交换机中,需要为交换机配置一个IP地址和子网掩码,用于进行远程管理和配置。
2.VLAN的配置:可以将交换机划分为不同的虚拟局域网,根据需要进行端口的划分和配置,实现资源的隔离和管理。
3.MAC地址表的管理:交换机通过维护一个MAC地址表来进行数据的转发,需要对该表进行管理和维护。
4.速率与双工模式的配置:交换机可以根据设备与其连接的速度和双工模式进行自适应配置,保证数据传输的稳定性和高效性。
5.QoS的配置:可以通过配置交换机的QoS功能,对网络中的数据进行优先级和流量控制,提高网络的性能和稳定性。
6. STP协议的配置:可以通过配置交换机的STP(Spanning Tree Protocol)协议,实现交换机之间的冗余路径的自动屏蔽,提高网络的可靠性。
数据中心交换机堆叠方式数据中心交换机堆叠是一种将多个交换机设备通过特定的堆叠技术连接在一起,形成一个逻辑上的统一管理的网络设备集群的方法。
通过堆叠,数据中心可以实现高可靠性、高性能和可扩展性的网络解决方案。
在数据中心的建设和管理中,交换机堆叠是非常重要和常用的技术手段之一。
下面将介绍数据中心交换机堆叠的方式和优点。
数据中心交换机堆叠常用的方式包括物理堆叠和逻辑堆叠。
一、物理堆叠物理堆叠是指将多台交换机通过特定的堆叠电缆物理连接在一起,形成一个逻辑上的交换机集群。
在物理堆叠中,多个交换机被视为一个整体进行管理,可以通过一个虚拟IP地址进行管理。
物理堆叠可以实现交换机的冗余和负载均衡,提高网络的可靠性和性能。
物理堆叠有两种常见的连接方式:链式连接和环状连接。
1.链式连接链式连接是指将多个交换机通过堆叠电缆按照一个线性的方式连接起来。
在链式连接中,第一个交换机的堆叠端口与第二个交换机的堆叠端口相连,第二个交换机的堆叠端口与第三个交换机的堆叠端口相连,以此类推。
链式连接的优点是连接简单、成本低廉,但是链式连接的缺点是整个堆叠链路的可用带宽受到连接链路中最慢交换机的限制。
2.环状连接环状连接是指将多个交换机通过堆叠电缆按照一个环状的方式连接起来。
在环状连接中,每个交换机的堆叠端口都与相邻交换机的堆叠端口相连,最后一个交换机的堆叠端口与第一个交换机的堆叠端口相连,形成一个闭环。
环状连接的优点是可以更好地利用整个堆叠链路的带宽,但是环状连接的缺点是连接复杂、成本稍高。
二、逻辑堆叠逻辑堆叠是指将多台交换机通过特定的堆叠软件或协议逻辑连接在一起,形成一个逻辑上的交换机集群。
在逻辑堆叠中,多个交换机被视为一个整体进行管理,可以通过一个统一的管理界面进行管理。
逻辑堆叠可以实现交换机的冗余和负载均衡,提高网络的可靠性和性能。
逻辑堆叠可以使用的技术包括虚拟化交换机技术、堆叠协议技术和软件定义网络(SDN)技术等。
1.虚拟化交换机技术虚拟化交换机技术是指将多台交换机虚拟化成为一个逻辑上的交换机。
堆叠,集群,IRF,级联等区别1.IRFIRF2源⾃早期的堆叠技术,H3C或称为IRF1。
IRF1堆叠就是将多台盒式设备通过堆叠⼝连接起来形成⼀台虚拟的逻辑设备。
⽤户对这台虚拟设备进⾏管理,来实现对堆叠中的所有设备的管理。
这种虚拟设备既具有盒式设备的低成本优点,⼜具有框式分布式设备的扩展性以及⾼可靠性优点,早期在H3C S3600/S5600上提供此类解决⽅案。
IRF2既⽀持对盒式设备的堆叠虚拟化,同时⽀持H3C同系列框式设备的虚拟化:包括S12500,S9500E,S7500E,S5800,S5500,S5120EI各系列内的IRF2虚拟化整合。
IRF2虚拟化功能模拟出虚拟的设备,设备管理同时管理IRF2的虚拟设备与真实的物理设备,屏蔽其差异。
⽽对于运⾏在此系统上的上层应⽤软件来说,通过设备管理层的屏蔽,已经消除了IRF2系统中不同设备物理上的差异,因此,对于单⼀运⾏的物理设备或IRF2虚拟出来的设备,上层软件都不需要做任何的修改,并且对于上层软件系统新增的功能,可同步应⽤于所有硬件设备。
IRF2虚拟化模块:⾃动进⾏IRF2系统的拓扑收集、⾓⾊选举,并将设备组虚拟成单⼀的逻辑设备,上层软件所见只是⼀台设备;IRF2作为通⽤的虚拟化技术平台,对不同形态产品的采⽤相同技术架构实现,便于整⽹运⾏特征⼀致性、升级能⼒⼀致性。
2.集群随着⽹络规模的增加,⽹络边缘需要使⽤⼤量的接⼊设备,这使对这些设备的管理⼯作⾮常繁琐,同时要为这些设备逐⼀配置IP地址,在⽬前IP地址资源⽇益紧张的情况下⽆疑也是⼀种浪费。
集群(Cluster)是⼀组⽹络通信设备的集合,集群管理的主要⽬的就是解决⼤量分散的⽹络设备的集中管理问题。
集群管理具有以下优点:●节省公⽹IP地址。
●简化配置管理任务。
⽹络管理员只需在⼀台设备上配置公⽹IP地址就可实现对集群中所有设备的管理和维护,⽽⽆需登录到每台设备上进⾏配置。
●提供拓扑发现和显⽰功能,有助于监视和调试⽹络。
华为交换机堆叠和集群配置session 1 交换机的堆叠iStackiStack,全称Intelligent Stack,智能堆叠,适⽤于S2700、S3700、S5700和S6700中低端交换机。
⽽⾼端交换机中叫做CSS,全称Cluster Switch System,集群交换系统,适⽤于S7700、S9300、S9700等⾼端交换机。
此类技术原理是将多台物理交换机在逻辑上合并成⼀台交换机,所以也叫做交换机虚拟化。
在华为交换机中,iStack最多⽀持9台交换机合并,⽽在CSS中只⽀持2台交换机合并。
是将交换机性能翻倍提升的技术,增加接⼝数量、背板带宽、转发速率、提⾼可靠性等,堆叠使⽤⼀个ip和mac对堆叠中的交换机进⾏管理。
⼀、iStack中的交换机⾓⾊1、主交换机:负责管理整个堆叠系统,⼀个堆叠系统中有且只有⼀个,显⽰为master2、备⽤交换机:负责在主交换机故障时进⾏接替,⼀个堆叠系统中有且只有⼀个,显⽰为Standby3、从交换机:⼀个堆叠系统中除了主交换外的所有交换机都是从交换机(包括备交换机),显⽰为Slave⼆、堆叠ID为了⽅便管理堆叠中的交换机,在⼀个堆叠内每⼀个交换机都有唯⼀的⼀个堆叠ID,可⼿⼯配置默认为0,堆叠ID对交换端⼝的编号有影响,具体表现为,当交换机加⼊⼀个堆叠后,它的端⼝号将变为:堆叠ID/⼦卡号/端⼝号(如未加⼊堆叠前G0/0/1在加⼊堆叠后,如果该交换机的堆叠ID是2,那么端⼝G0/0/1的编号就变成了G2/0/1)三、堆叠优先级⽤于在堆叠中选举主和备交换机,选举原则是优先级⼤的为主,除了主交换机外优先级最⼤的为备。
当优先级⼀样时候看MAC地址,⼩的成为主,堆叠系统的MAC地址是主交换机的MAC地址四、堆叠的物理成员端⼝就是交换机堆叠之间连接的物理端⼝(根据交换机的型号不同,有固定的端⼝),⽤于收发堆叠交换机之间的堆叠协议报⽂。
五、堆叠(逻辑)端⼝堆叠的逻辑端⼝,需要和物理端⼝绑定,堆叠中所有交换机只⽀持2个堆叠逻辑端⼝(各需要绑定⼀个物理端⼝)。
华为或H3C交换机堆叠方法与注意事项华为或H3C交换机堆叠方法与注意事项一、S3600系列交换机堆叠方法1、使用模块和线缆说明堆叠时可以使用如下三种模块和线缆的组合:(1)SFP光模块和光纤(2)SFP电模块和网线(3)专用堆叠线缆(SFP的堆叠模块和专用线缆整体连接,不是相互分离的)2、交换机上相关配置说明(1)各交换机版本一致;(2)各交换机配置一致,建议清空交换机配置后重启设备;(3)使能堆叠端口,即使用“fabric-port 堆叠端口号 enable”命令。
如:[H3C] fabric-port GigabitEthernet1/1/3 enable3、模块和线缆连接说明S3600交换机以前在设备前面板上带有上下箭头的接口才能用来进行堆叠,不带箭头的接口不能进行堆叠,现在升级到最新版本后,所有SFP接口都可进行堆叠,且新发货的S3600系列交换机上没有了上下箭头的标识。
需要注意的是,堆叠的SFP端口要成对使用,即使用1、2口或3、4口,不能使用1、3口或2、4口。
详述如下:S3600系列以太网交换机有4个GigabitEthernet端口可以作为Fabric端口使用,这四个端口按端口序号分为两组,GigabitEthernet1/1/1与GigabitEthernet1/1/2为前组,GigabitEthernet1/1/3与GigabitEthernet1/1/4为后组。
同一时刻只有一组端口可以实现Fabric端口功能。
GigabitEthernet1/1/1和GigabitEthernet1/1/3分别为前后两组的UP 备选Fabric端口,GigabitEthernet1/1/2和GigabitEthernet1/1/4分别为前后两组的DOWN备选Fabric端口。
系统对两端设备所使用的Fabric端口分组没有限制,即本端使用前组Fabric端口,也可以连接到对端的后组Fabric端口,只要满足条件,即本端的UP口连接到对端的DOWN口或本端的DOWN口连接到对端的UP口,就可以正常建立Fabric连接。
思科认证:剖析交换机级联和堆叠集群的详细技术(2)思科认证:剖析交换机级联和堆叠集群的详细技术堆叠端口可以作为普通端口使用,有利于保护用户投资。
采用标准Fast Ethernet或Giga Ethernet端口实现虚拟堆叠,可以大大延伸堆叠的范围,使得堆叠不再局限于一个机柜之内。
堆叠可以大大提高交换机端口密度和性能。
堆叠单元具有足以匹敌大型机架式交换机的端口密度和性能,而投资却比机架式交换机便宜得多,实现起来也灵活得多。
这就是堆叠得优势所在。
机架式交换机可以说是堆叠发展到更高阶段得产物。
机架式交换机一般属于部门以上级别得交换机,它有多个插槽,端口密度大,支持多种网络类型,扩展性较好,处理能力强,但价格昂贵。
三、集群所谓集群,就是将多台互相连接(级联或堆叠)的交换机作为一台逻辑设备进行管理。
集群中,一般只有一台起管理作用的交换机,称为命令交换机,它可以管理若干台其他交换机。
在网络中,这些交换机只需要占用一个IP地址(仅命令交换机需要),节约了宝贵的IP地址。
在命令交换机统一管理下,集群中多台交换机协同工作,大大降低管理强度。
例如,管理员只需要通过命令交换机就可以对集群中所有交换机进行版本升级。
集群技术给网络管理工作带来的好处是毋庸置疑的。
但要使用这项技术,应当注意到,不同厂家对集群有不同的实现方案,一般厂家都是采用专有协议实现集群的。
这就决定了集群技术有其局限性。
不同厂家的交换机可以级联,但不能集群。
即使同一厂家的交换机,也只有指定的型号才能实现集群。
如CISCO 3500XL 系列就只能与1900、2800 、2900XL系列实现集群。
交换机的级联、堆叠、集群这3种技术既有区别又有联系。
级联和堆叠是实现集群的前提,集群是级联和堆叠的目的;级联和堆叠是基于硬件实现的;集群是基于软件实现的;级联和堆叠有时很相似(尤其是级联和虚拟堆叠),有时则差别很大(级联和真正的堆叠)。
随着局域网和城域网的发展,上述三种技术必将得到越来越广泛的应用。
堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。
多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。
可堆叠的交换机性能指标中有一个"最大可堆叠数"的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数,代表一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。
堆叠与级联这两个概念既有区别又有联系。
堆叠可以看作是级联的一种特殊形式。
它们的不同之处在于:级联的交换机之间可以相距很远(在媒体许可范围内),而一个堆叠单元内的多台交换机之间的距离非常近,一般不超过几米;级联一般采用普通端口,而堆叠一般采用专用的堆叠模块和堆叠电缆。
堆叠模式1、菊花链堆叠模式菊花链堆叠模式是利用专用的堆叠电缆,将多台交换机以环路方式串接起来,组建成一个交换机堆叠组。
菊花链堆叠模式中的冗余电缆只是冗余备份作用,也可以不连接。
采用菊花链堆叠模式,从主交换机到最后一台从交换机之间,数据包要历经中间所有交换机,传输效率较低,因此堆叠层数不宜太多。
菊花链堆叠模式虽然保证了每个交换机端口的带宽,但是并没有使多交换机之间数据的转发效率得到提升,而且堆叠电缆往往距离较短,因此采用菊花链堆叠模式时,主要适用于有大量计算机的机房。
2、星形堆叠模式星形堆叠要求主交换机有足够的背板带宽,并且有多个堆叠模块,然后使用高速堆叠电缆将交换机的内部总线连接成为一条高速链路。
星形堆叠的优点是传输速度要远远超过交换机的级联模式,而且可以显著地提高堆叠交换机之间数据的转发速率。
一个堆叠的若干台交换机可以视为一台交换机进行管理,只需赋予1个IP地址,即可通过该IP地址对所有的交换机进行管理,从而大大减少了管理的难度。
原理1、堆叠的建立两台交换机启动时,通过相互竞争,其中一台成为堆叠主机,另一台成为堆叠备机。
竞争的规则如下:第一,系统的运行状态:已启动并正常运行的交换机优先级高于正在启动的交换机,前者成为CSS主机。
第二,堆叠的优先级:如果运行状态相同,则优先级高的交换机成为CSS主机。
最简单的局域网(LAN)通常由一台集线器(或交换机)和若干台微机组成。
随着计算机数量的增加、网络规模的扩大,在越来越多的局域网环境中,交换机取代了集线器,多台交换机互连取代了单台交换机。
在多交换机的局域网环境中,交换机的级联、堆叠和集群是3种重要的技术。
级联技术可以实现多台交换机之间的互连;堆叠技术可以将多台交换机组成一个单元,从而提高更大的端口密度和更高的性能;集群技术可以将相互连接的多台交换机作为一个逻辑设备进行管理,从而大大降低了网络管理成本,简化管理操作。
考虑到局域网的发展现状,因此本文提高的局域网,如无特别指出均指10BaseT、100BaseT(F)、1000BaseT(F)的交换式以太网。
一、级联级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。
根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。
在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
城域网是交换机级联的极好例子。
目前各地电信部门已经建成了许多市地级的宽带IP城域网。
这些宽带城域网自上向下一般分为3个层次:核心层、汇聚层、接入层。
核心层一般采用千兆以太网技术,汇聚层采用1000M/100M以太网技术,接入层采用100M/10M以太网技术,所谓"千兆到大楼,百兆到楼层,十兆到桌面"。
这种结构的宽带城域网实际上就是由各层次的许多台交换机级联而成的。
核心交换机(或路由器)下连若干台汇聚交换机,汇聚交换机下联若干台小区中心交换机,小区中心交换机下连若干台楼宇交换机,楼宇交换机下连若干台楼层(或单元)交换机(或集线器)。
交换机间一般是通过普通用户端口进行级联,有些交换机则提供了专门的级联端口(Uplink Port)。
这两种端口的区别仅仅在于普通端口符合MDI标准,而级联端口(或称上行口)符合MDIX 标准。
由此导致了两种方式下接线方式度不同:当两台交换机都通过普通端口级联时,端口间电缆采用直通电缆(Straight Throurh Cable);当且仅当中一台通过级联端口时,采用交叉电缆(Crossover Cable)。
H3C交换机VRRP和堆叠1. 前⾔平时对系统和主机的维护⼯作⽐较多⼀些,对⽹络设备的配置就相对少了很多。
最近为了上⼀批设备,针对交换机的配置也学习了⼀番,本⽂记录⼏个在实操中⽤到的实例。
2. 概念在系统运维中,经常会⽤冗余的⽅式来保证业务、服务、系统的⾼可⽤性,⽽在⽹络中也存在冗余和⾼可⽤的⽅式。
对于交换机来说,VRRP 和堆叠。
2.1 MSTP这⾥不准备对 STP 进⾏展开了说,为了快速的学习交换机的配置,这部分原理知识后续在补充。
为了解决单点故障的问题,⽹络设备引⼊了冗余的机制,通过冗余链路来实现⽹络的冗余,但是冗余⼜会引发新的环路问题,如图:我们都知道交换机是根据 MAC 地址表来转发数据帧的,如果地址位置未知,则⼴播,如果交换机接收到⼴播帧也会像所有端⼝发送,实际上这种来回循环在⽹络中已经形成了环路,成为了物理环路,在交换机内部已经形成了⼴播风暴,这种风暴的形成最终的结果就是⽹络资源的耗尽,交换机的死机,影响正常⼯作。
要控制这样的⼴播风暴,就需要引⼊ STP ⽣成树协议。
逻辑上是断开环路,防⽌⼴播风暴的产⽣,当线路故障,阻塞接⼝就被会激活,恢复通信,起到备份线路的作⽤。
上⾯是对 STP 的讲述,现在很多交换机都默认采⽤ MSTP 这种⽅式。
MSTP 主要是将⼆层设备上端⼝绑定到不同的链路,从⽽实现不同链路的⽣成树计算相互独⽴,互不影响。
特点:mstp可以快速收敛,⼜提供了数据转发多个冗余路径,在数据转发过程中实现 vlan 数据负载均衡。
在这个图中,很明显SW1 - SW2 - SW3 形成了⼀个环路,这个时候就需要使⽤到 stp ⽣成树协议。
当 host-1 的⽹关为: SW1 ⽽达到 SW1 有两条链路:Host1 --> SW3 --> SW1Host1 --> SW3 --> SW2 --> SW1同理, host-2 到达 SW2 也是有两条链路的,通过⽇常⽣活也能够知道,⽬的地越近越好,能否按照下图这样的⽅式来⾛呢?这样,即选择了最优的链路,数据也能负载均衡到不同的链路上。
交换机堆叠模式交换机堆叠模式是一种网络管理技术,它可以将多个交换机连接在一起,形成一个单一的逻辑单元。
这有助于提供更高的可用性和增强网络性能,同时降低网络维护成本。
在这篇文档中,我们将深入探讨交换机堆叠模式,包括它的定义,类型,优点和应用场景。
1. 定义交换机堆叠模式是一种将多个交换机连接在一起形成一个单一的逻辑单元的技术。
它通过使用专用的连接线、技术和协议,将多个交换机连接在一起并共享一个唯一的管理IP地址和单一的配置文件。
所有连接到堆叠中的交换机被视为单个逻辑实体,但每个交换机仍然有其自己的MAC地址和配置。
2. 类型交换机堆叠可以分为两种类型:物理堆叠和逻辑堆叠。
物理堆叠使用专用的堆叠电缆连接多个交换机,形成一个单一的逻辑单元。
物理堆叠通常具有更高的可靠性和更低的延迟,因为它使用专门的设备进行连接。
逻辑堆叠使用现有的网络连接,如协议,来连接多个交换机。
逻辑堆叠通常比物理堆叠更便宜,并且可以使用现有的物理基础设施进行扩展。
3. 优点交换机堆叠具有以下优点:3.1 高可用性交换机堆叠通过将多个交换机连接在一起,可以增强网络的可用性。
如果一个交换机故障,其他交换机可以自动接替它的工作,从而避免网络中断。
3.2 增强性能堆叠技术可使多个交换机工作在同一个逻辑单元中,因此可以增强网络性能和可扩展性。
堆叠技术还可平衡网络负载,并提供更多的带宽。
3.3 简化管理堆叠技术可以将多个交换机连接在一起,形成一个单一的逻辑单元。
这样可以简化网络管理,降低管理成本。
管理员可以为整个堆叠创建一个唯一的配置文件,并将其应用于所有交换机。
这有助于降低管理员面对的复杂性。
4. 应用场景交换机堆叠技术适用于以下应用场景:4.1 数据中心在数据中心中,网络延迟和可用性是非常重要的。
因此,堆叠技术可以帮助提高数据中心的网络性能和可用性。
4.2 企业网络在企业网络中,网络中断和资源浪费是非常重要的问题。
堆叠技术可以帮助企业减少网络中断和资源浪费,并提高网络性能和可用性。
交换机堆叠方案1. 引言随着企业和组织的网络规模不断扩大,交换机的数量和复杂性也逐渐增加。
为了更好地管理和控制网络,交换机堆叠方案应运而生。
本文将介绍交换机堆叠的概念、优势和一些常见的堆叠方案。
2. 交换机堆叠的概念交换机堆叠是指将多台交换机连接在一起,形成一个逻辑的单一设备。
通过堆叠,这些交换机可以共享一个管理和控制平面,从而简化网络管理和提高性能。
堆叠可以扩展端口数、提供冗余和增强网络的可靠性。
3. 交换机堆叠的优势交换机堆叠具有以下几个优势: - 单一管理界面:通过堆叠,多台交换机可以被视为一个逻辑设备,管理员可以通过一个统一的管理界面来管理和配置这些交换机,减少了管理的复杂性。
- 共享资源:交换机堆叠后,交换机之间可以共享资源,如端口、带宽和处理能力。
这样可以更好地利用资源,提高网络的性能。
- 冗余和可靠性:堆叠方案可以提供冗余,即当某个交换机出现故障时,其他交换机可以自动接管工作,确保网络的可靠性和连通性。
- 可扩展性:通过堆叠,可以轻松地扩展交换机的端口数,满足不断增长的网络需求。
4. 堆叠方案以下是一些常见的交换机堆叠方案:4.1. 简单堆叠方案简单堆叠是最基本和常见的堆叠方案。
在简单堆叠中,多台交换机通过特定的堆叠模块连接在一起,形成一个逻辑设备。
其中一台交换机被指定为主交换机,负责管理和控制整个堆叠。
其他交换机则作为成员交换机,执行主交换机的指示。
简单堆叠可以提供基本的冗余和可管理性,适用于小型企业网络。
4.2. 高可用堆叠方案高可用堆叠方案通过增加冗余,提高了网络的可靠性和冗余。
在高可用堆叠中,多台交换机通过冗余连接相互连接在一起,形成一个冗余的堆叠。
主交换机和备份交换机之间通过冗余链路进行通信,当主交换机故障时,备份交换机会立即接管工作,确保网络的连通性。
高可用堆叠适合对网络可靠性要求较高的环境。
4.3. 分布式堆叠方案分布式堆叠方案采用了分布式的架构,将交换机的控制平面和数据平面分离。
交换机堆叠和热备随着网络规模的不断扩大和业务需求的增加,企业对网络设备的稳定性和可靠性提出了更高的要求。
交换机作为网络架构的核心设备,承担着数据交换和转发的重要任务。
为了提高网络的可靠性和可用性,交换机堆叠和热备技术应运而生。
一、交换机堆叠技术交换机堆叠技术是指将多台交换机通过堆叠线缆连接在一起,形成一个逻辑上的整体,实现多台交换机的集中管理和控制。
通过交换机堆叠,可以增加交换机的端口数量、带宽和处理能力,提高网络的性能和扩展性。
1. 实现原理交换机堆叠技术的实现原理是通过堆叠线缆将多台交换机连接在一起,形成一个堆叠单元,由其中一台交换机作为主控交换机,负责管理和控制整个堆叠单元。
其他交换机作为成员交换机,通过主控交换机进行配置和管理。
2. 优势交换机堆叠技术的优势主要体现在以下几个方面:(1)提高网络性能:交换机堆叠可以增加交换机的带宽和处理能力,提高网络的性能和吞吐量。
(2)简化管理:通过主控交换机进行集中管理和控制,简化了网络设备的配置和维护工作,减少了管理人员的工作量。
(3)提高可靠性:交换机堆叠可以实现冗余备份,当其中一台交换机出现故障时,其他交换机可以自动接管其工作,保证网络的可靠性和可用性。
二、交换机热备技术交换机热备技术是指通过配置冗余设备,当主设备发生故障时,冗余设备可以自动接管其工作,确保网络的连续性和稳定性。
交换机热备技术可以分为主备模式和共享模式两种。
1. 主备模式主备模式是指通过配置一台主设备和一台备设备,在主设备发生故障时,备设备可以自动接管其工作。
主备模式需要使用VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)协议进行设备间的状态同步和故障切换。
2. 共享模式共享模式是指通过配置多台设备共享同一个IP地址,当其中一台设备发生故障时,其他设备可以接管该IP地址的工作。
共享模式需要使用HSRP(Hot Standby Router Protocol)或GLBP(GatewayLoad Balancing Protocol)协议进行设备间的状态同步和故障切换。
详解交换机连接方式交换机应该是网络中最常见的网络设备,不论是企业还是家庭用户,对交换机应该都不陌生。
特别是对于企业的网络管理员来说,不论高端还是低端,交换机绝对是网络中非常重要的设备,并且数量较多,因此对于交换机之间的连接我们有必要搞清楚。
一、浅析连接原理参加过工程实施的也许知道交换机可以有两种连接方式,那就是级联(Uplink)和堆叠(Stack)。
但是对于这两种连接方式你又了解多少呢?下面逐一讲解。
级联是最常见的连接方式,就是使用网线将两个交换机进行连接。
连接的结果是,在实际的网络中,它们仍然各自工作,仍然是两个独立的交换机。
堆叠是通过交换机的背板进行连接的,是一种建立在芯片级上的连接。
一般只有中、高端交换机才提供堆叠功能。
并且需要专用的堆叠模块和堆叠线缆。
连接的结果是,在实际的网络中,对于其它网络设备以及网络员来说,它们是一台交换机,即两台24口的交换机堆叠以后,效果就相当于一个48口的交换机。
二、不同连接方式的优缺点都是为了完成网络的连接,为什么还要分级联和堆叠呢?直接用网络连接的级联方式不是更方便吗?为什么还需要堆叠呢?两种连接方式的本质是不一样的,用来满足不同的要求,当然从一定程度上说,不能直接说哪一种连接方式好,而是根据实际需要、实际情况选择不同的连接方式。
级联的优点是可以延长网络的距离,理论上可以通过双绞线和多级的级联方式无限远的延长网络距离,级联后,在网络管理过程中仍然是多个不同的网络设备。
另外级联基本上不受设备的限制,不同厂家的设备可以任意级联。
级联的缺点就是多个设备的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,这时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。
堆叠的优点是不会产生性能瓶颈,因为通过堆叠,可以增加交换机的背板带宽,不会产生性能瓶颈。
通过堆叠可以在网络中提供高密度的集中网络端口,根据设备的不同,一般情况下最大可以支持8层堆叠,这样就可以在某一位置提供上百个端口。
交换机堆叠技术标准
交换机堆叠技术是一种用于提高交换机性能和扩展性的技术,它将多个交换机堆叠在一起,形成一个逻辑上的单一交换机。
这种技术标准通常由厂商或行业组织制定,以确保不同厂商的交换机能够相互兼容和协同工作。
目前,常见的交换机堆叠技术标准包括以下几种:
1. Cisco StackWise:Cisco StackWise是一种专有的交换机堆叠技术,它将多个Cisco 交换机堆叠在一起,形成一个逻辑上的单一交换机。
该技术具有较高的灵活性和可扩展性,可以支持多种不同的交换机型号和配置。
2.华为StackSwitch:华为StackSwitch是一种基于IEEE 802.3ad标准的交换机堆叠技术,它可以将多个华为交换机堆叠在一起,形成一个逻辑上的单一交换机。
该技术具有较高的可靠性和稳定性,可以支持多种不同的应用场景。
3.Juniper SteelStack:Juniper SteelStack是一种专有的交换机堆叠技术,它将多个Juniper交换机堆叠在一起,形成一个逻辑上的单一交换机。
该技术具有较高的灵活性和可扩展性,可以支持多种不同的应用场景。
在选择交换机堆叠技术时,需要考虑以下因素:
1.厂商支持:不同厂商的交换机可能支持不同的堆叠技术标准,因此需要根据实际
情况选择合适的厂商和产品。
2.性能和扩展性:交换机堆叠技术可以提高交换机的性能和扩展性,但也会增加设备的复杂性和成本。
因此需要根据实际需求进行权衡。
3.可靠性和稳定性:交换机是网络的核心设备之一,其可靠性和稳定性非常重要。
因此需要选择经过充分测试和验证的堆叠技术,以确保网络的稳定运行。
核心交换机的链路聚合、冗余、堆叠、热备份是什么?什么是核心交换机的链路聚合、冗余、堆叠、热备份,今天我们一起来了解这些专业术语!链路聚合是将两个或更多数据信道结合成一个单个的信道,该信道以一个单个的更高带宽的逻辑链路出现。
链路聚合一般用来连接一个或多个带宽需求大的设备,例如连接骨干网络的服务器或服务器群。
它可以用于扩展链路带宽,提供更高的连接可靠性。
1、举例公司有2层楼,分别运行着不同的业务,本来两个楼层的网络是分开的,但都是一家公司难免会有业务往来,这时我们就可以打通两楼之前的网络,使具有相互联系的部门之间高速通信。
如下图:如上图所示,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。
创建Eth-Trunk接口并加入成员接口,实现增加链路带宽,2台交换机分别配置Eth-Trunk1 分别将需要通信的3条线路的端口加入Eth-Trunk1,设置端口trunk,允许相应的vlan通过;这样两楼的网络就可以正常通信了。
2、实现配置步骤: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 gigabitethernet0/0/2[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] eth-trunk 1[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit[SwitchA] interface gigabitethernet0/0/3[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 gigabitethernet0/0/1[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] lacp priority 100[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit[SwitchA] interface gigabitethernet0/0/2[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] lacp priority 100[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit 链路冗余为了保持网络的稳定性,在多台交换机组成的网络环境中,通常都使用一些备份连接,以提高网络的效率、稳定性,这里的备份连接也称为备份链路或者冗余链路。
实验一交换机集群管理和交换机堆叠实验1 交换机集群管理【实验名称】交换机集群管理【实验目的】理解交换机集群的配置及原理。
【背景描述】某校园网的网络规模很大,仅交换机就有几十台,对于这个网络的管理和维护,网络管理员感到比较复杂,并且需要较多的IP地址(每台1个IP地址),因此打算采用交换机集群技术简化网络的管理并节省IP地址。
现要在交换机上做适当配置来实现多台交换机的集群管理,从而提高管理效率。
本实验以交换机S3760(2台)和S2126G(2台)为例,在下面的拓扑中分别标记为Switch1,Switch2,Switch3,Switch4。
【实现功能】使网络管理员通过一台交换机(命令交换机)和一个IP地址就可对多台交换机进行配置和管理。
【实验拓扑】【实验设备】S2126G交换机(2台)、S3760交换机(2台)【实验步骤】第一步:配置交换机Switch1为集群命令交换机,并定义集群名称switch>enable 14 !通过14级权限进入超级全线模式password: adminswitch# configure terminal !进入交换机全局配置模式Switch(config)# hostname Switch1 !将交换机主机名命名为Switch1Switch1(config)#cluster run !打开集群功能。
此命令可选,因为交换机缺认是打开的Switch1(config)#cluster enable clus0 1 !配置Switch1为集群命令交换机,并创建集群clus0,定义命令交换机的序号为1,范围为0—19Switch1(config)#cluster discovery hop-count 5 !设置集群发现跳数为5,缺省是3,范围是1—7验证测试:验证集群配置Switch1#show cluster !显示交换机所属集群的基本信息Cluster: clus0<Command switch>Total number of members: 1Status: 0 members are unreachableTime of last status change: 0d:0h:0m:0sCluster timer: 12Cluster holdtime: 120Cluster discovery hop count: 5第二步:查看候选交换机及其MAC地址Switch1#show cluster candidatesMAC Name Hop LcPort UpSN UpMAC UpPort00d0.f8ef.9d08 switch4 2 Fa0/23 00d0.f8ff.4642 Fa0/2300d0.f8fe.1e48 switch3 1 Fa0/23 1 00d0.f8ff.4e1f Fa0/2300d0.f8ff.4642 switch2 1 Fa0/24 1 00d0.f8ff.4e1f Fa0/24第三步:将候选交换机Switch2和Switch3、Switch4加入到集群中(注:先在命令交换机下通过show cluster members 查到其MAC地址)Switch2(config)#cluster commander-address 00d0.f8ff.4e1f member 2 name clus0 !将成员交换机Switch2加入到集群clus0中,并设置其候选机序号为2,其中00d0.f8ff.4e1f是命令交换机的MAC地址,2是候选交换机的序号,clus0是集群名称Switch3(config)#cluster commander-address 00d0.f8ff.4e1f member 3 name clus0 !将成员交换机Switch3加入到集群clus0中,并设置其候选机序号为3 Switch4(config)#cluster commander-address 00d0.f8ff.4e1f member 4 name clus0 !将成员交换机Switch4加入到集群clus0中,并设置其候选机序号为4 验证测试:验证成员交换机配置switch1#show cluster membersSN MAC Name Hop State LcPort UpSN UpMAC UpPort100d0.f8ff.4e1f Switch1 0 up<Cmdr>200d0.f8ff.4642 Switch2 1 up Fa0/24 1 00d0.f8ff.4e1f Fa0/24 300d0.f8fe.1e48 Switch3 1 up Fa0/23 1 00d0.f8ff.4e1f Fa0/23400d0.f8ef.9d08 Switch4 2 up Fa0/23 2 00d0.f8ff.4642 Fa0/23第四步:验证可以登录到集群中其它交换机Switch1#rcommand 2 !从命令交换机登录到成员交换机2Switch2#exit !返回命令交换机Switch3#rcommand commander !从成员交换机3登录到命令交换机(此时命令交换机需设置远程登录密码)【注意事项】1.对集群配置一个IP地址即可对整个集群进行管理;2.只有候选交换机才能加入到集群中;3.将交换机加入集群的另一种方式是用命令:Switch1(config)#cluster member number mac-address mac-address password password,此命令在命令交换机上配置,其中number是候选交换机的序号,MAC地址是成员交换机的MAC地址, password是成员交换机的15级特权密码。
实验2 交换机堆叠【实验名称】交换机的菊花链式堆叠【实验目的】理解交换机堆叠的配置及原理。
【背景描述】在某学校的一栋大楼里,网络设备机房有多台S2126G交换机,为了方便管理和节省IP地址,网络管理员决定采用堆叠方式进行连接,现要在交换机上做适当配置。
本实验以2台S2126G交换机为例,每台交换机的堆叠模块上的UP端口连接到另一台交换机的的堆叠模块上的DOWN端口。
【实现功能】扩展端口密度,方便管理,通过一个IP地址就可以管理交换机堆叠组。
【实验拓扑】S2126G-1S2126G-2【实验设备】S2126GG (2台)、M2131 (2块)【实验步骤】注意:交换机堆叠线缆不支持热插拔,要拔插堆叠线缆时必须将交换机断电。
步骤1.(先不连接线缆)开机,先在单机模式下配置堆叠主交换机S2126G-1switch1(config)#member 1!配置设备号为1,取值范围为1-n,n为堆叠的设备数量switch1@1(config)#device-priority 10!配置优先级为10,取值范围为1-10,默认值是1,优先级最高的交换机将成为堆叠主机验证测试:验证堆叠主机的配置switch1#show member !显示堆叠成员信息member MAC address priority alias SWVer HWVer------ ---------------- -------- -------------------------------- ----- -----1 00d0.f8bf.fe66 10 1.61 3.3步骤2.验证堆叠组的配置信息配置了堆叠主机后,将其他交换机用堆叠电缆连接起来,此时各交换机自动成为一个堆叠组,显示一台大交换机,有关信息显示如下:switch1#show member !显示堆叠成员member MAC address priority aliasSWVer HWVer------ ---------------- -------- ------------------------------------- -----1 00d0.f8bf.fe66 10 1.61 3.32 00d0.f8bc.9d93 1switch1#show version devices !显示堆叠设备信息Device Slots DescripTion---------- ------- -----------------1 3 S2126GG2 3 S2126GGswitch1#show vlan !显示堆叠组VLAN信息(这时显示的端口数量是两个交换机的总和),其中端口号F2/0/3中的2,0,3分别表示堆叠成员号,模块号,接口号。
VLAN Name Status Ports---- -------------------------------- ---------------------------------------1 default active Fa1/0/1,Fa1/0/2,Fa1/0/3Fa1/0/4,Fa1/0/5,Fa1/0/6Fa1/0/7,Fa1/0/8,Fa1/0/9Fa1/0/10,Fa1/0/11,Fa1/0/12 Fa1/0/13,Fa1/0/14,Fa1/0/15 Fa1/0/16,Fa1/0/17,Fa1/0/18 Fa1/0/19,Fa1/0/20,Fa1/0/21 Fa1/0/22,Fa1/0/23,Fa1/0/24 Fa2/0/1,Fa2/0/2,Fa2/0/3Fa2/0/4,Fa2/0/5,Fa2/0/6Fa2/0/7,Fa2/0/8,Fa2/0/9Fa2/0/10,Fa2/0/11,Fa2/0/12 Fa2/0/13,Fa2/0/14,Fa2/0/15 Fa2/0/16,Fa2/0/17,Fa2/0/18 Fa2/0/19,Fa2/0/20,Fa2/0/21 Fa2/0/22,Fa2/0/23,Fa2/0/24 步骤3.配置堆叠组里的成员交换机(可选)switcH1(config)#member 2 !进入成员交换机2switch1@2(config)#device-priority 5 !设置成员2的优先级为5switch1@2(config)#interface fastethernet 0/1 !进入路由器接口配置模式switch1@2(config-if)#switchport access vlan 10 !分配成员2的接口给VLAN 10 验证测试:验证成员交换机的配置switch1#show member【注意事项】1)目前最多支持8台交换机堆叠;2)S2126G与 S2150可以混合堆叠,但二,三层交换机或全三层交换机不能混合堆叠;3)S2126G/S2150系列交换机具有自动堆叠的功能,当用户将多台设备通过堆叠设备通过堆叠模块和堆叠线连接起来后启动交换机,交换机会自动切换到堆叠管理模块;4)如果具有最高优先级的交换机不止1台,则MAC地址最小的交换机将成为堆叠主机;5)交换机做堆叠后不能登录,提示符显示为Debug.0>,且不能对交换机进行操作,则须拔掉堆叠线缆,然后重启交换机;6)做堆叠后,成员交换机的接口等配置信息也是通过主交换机查看。