由于交換機端口有限,所以平常會采用級聯(lián)的方式來增加端口密度。平常連接時,用交叉雙絞線把某兩個普通端U連起來就可以了。級聯(lián)后,交換機之間的數據交換鏈路帶寬就是級聯(lián)端U的帶寬。
級聯(lián)擴展模式是最常規(guī),最直接的一種擴展方式,一些構建較早的網絡,都使用了集線器(HUB)作為級聯(lián)的設備。因為當時集線器已經相當昂貴了,多數企業(yè)不可能選擇交換機作為級聯(lián)設備。那是因為大多數工作組用戶接人的要求,一般就是從集線器上一個端口級聯(lián)到集線架上。在這種方式下,接入能力是得到了很大的提高,但是由于一些干擾和人為因素,使得整體性能十分低下,只單純地滿足了多端口的需要,根本無暇考慮轉發(fā)交換功能。級聯(lián)擴展模式綜合考慮到不同交換機的轉發(fā)性能和端口屬性,通過一定的拓撲結構設計,可以方便地實現(xiàn)多用戶接人。
在級聯(lián)模式下,為了保證網絡的效率,一般建議層數不要超過網層。如果網絡邊緣節(jié)點存在通過廣播式以太網設備如HUB擴展的端口,由于其為直通工作模式,不存在交換,不納入層次結構中,但需要注意的是,HUB工作的CSMA/CD機制中,因沖突而產生的回送可能導致的網絡性能影響將遠遠大于交換機級聯(lián)所產生的影響。
級聯(lián)與堆疊的聯(lián)系與區(qū)別:
1、對設備要求不同。
級聯(lián)可通過一根雙絞線在任何網絡設備和家的交換機之間,或者交換機與集線器之間完成。而堆疊只有
在自己廠家的設備之間,并且該交換機必須具有堆疊功能才可實現(xiàn)。
2、對連接介質要求不同。
級聯(lián)時只需一根跳線,而堆疊則齋要專用的堆疊模塊和堆疊線纜,當然堆疊模塊是需要另外訂購的。
3、最大連接數不同。
交換機間的級聯(lián),在理論上沒有級聯(lián)數的限制。但是。疊堆內可容納的交換機數量,各廠商都會明確地進行限制。
4、管理方式不同。
堆疊后的數臺交換機在邏輯上是一個被網管的設備,可以對所有交換機進行統(tǒng)一的配置與管理。而相互級聯(lián)的交換機在邏輯上是各自獨立的,必須依次對其進行配置和管理每臺交換機。
5、設備間連接帶寬不同。
多臺交換機級聯(lián)時會產生級聯(lián)瓶頸,并將導致較大的轉發(fā)延遲。
目前市場上有相當一部分可堆疊的交換機屬于虛擬堆疊類型而非真正堆疊類型。很顯然,真正意義上的堆疊比虛擬堆疊在性能上要高出許多,但采用虛擬堆疊至少有兩個好處:虛擬堆疊往往采用標準Fast Ethernet或Giga Ethernet作為堆疊總線,易于實現(xiàn),成本較低;堆疊端口可以作為普通端口使用,有利于保護用戶投資。采用標準Fast Ethernet或Giga Ethernet端口實現(xiàn)虛擬堆疊,可以大大延伸堆疊的范圍,使得堆疊不再局限于一個機柜之內。
堆疊可以大大提高交換機端口密度和性能。堆疊單元具有足以匹敵大型機架式交換機的端口密度和性能,而投資卻比機架式交換機便宜得多,實現(xiàn)起來也靈活得多。這就是堆疊得優(yōu)勢所在。
機架式交換機可以說是堆疊發(fā)展到更高階段得產物。機架式交換機一般屬于部門以上級別得交換機,它有多個插槽,端口密度大,支持多種網絡類型,擴展性較好,處理能力強,但價格昂貴。
1、堆疊的建立
兩臺交換機啟動時,通過相互競爭,其中一臺成為堆疊主機,另一臺成為堆疊備機。競爭的規(guī)則如下:
第一,系統(tǒng)的運行狀態(tài):已啟動并正常運行的交換機優(yōu)先級高于正在啟動的交換機,前者成為CSS主機。
第二,堆疊的優(yōu)先級:如果運行狀態(tài)相同,則優(yōu)先級高的交換機成為CSS主機。
第三,MAC地址大?。喝绻\行狀態(tài)和堆疊優(yōu)先級均相同,則MAC地址小的交換機成為CSS主機。
當2臺交換機選出主、備機后,CSS主機的主用主控板就成為堆疊系統(tǒng)的主板,CSS備機的主用主控板則成為堆疊系統(tǒng)的備板。在系統(tǒng)主板和備板之間進行HA備份處理,CSS主機和備機的備用主控板將成為堆疊的候選系統(tǒng)備板。
2、堆疊的配置和轉發(fā)
堆疊建立后,可以通過接口板上的業(yè)務端口、系統(tǒng)主板上的串口或網管口登陸CSS系統(tǒng),進行業(yè)務配置和系統(tǒng)管理。CSS提供四維的接口視圖(框/槽/卡/端口),支持對兩臺設備中的所有端口進行業(yè)務相關配置、操作。以框/槽為單位對兩臺設備中的所有單板進行管理,如查詢單板信息、對單板進行復位等操作。在CSS環(huán)境下,業(yè)務流量轉發(fā)同單框環(huán)境下的區(qū)別:跨設備的轉發(fā)需要經過交換網兩次。對于報文內容的處理沒有區(qū)別,都需要進行一次上、下行處理。對外呈現(xiàn)為一臺設備。
3、堆疊的分裂處理
堆疊建立后,堆疊主機和備機定時發(fā)送心跳報文以維持堆疊狀態(tài)。當2臺設備心跳超時后,為了避免CSS線纜、CSS卡和主控板等硬件故障導致2臺交換機間沒有可用的CSS鏈路,以至失去通信,CSS系統(tǒng)將再分裂成2臺獨立交換機。堆疊分裂后,下述情況將引發(fā)整個網絡出現(xiàn)故障:2臺設備均運行正常,且以完全相同的全局配置運行,即以同樣的IP和MAC地址與網絡中的其他設備通信。因此,CSS分裂后需檢測系統(tǒng)是否有2個以相同配置運行的設備(是否存在雙主機),并進行相應處理,使整個網絡得以正常運行,提升堆疊系統(tǒng)的可用性。
目前市場上有相當一部分可堆疊的交換機屬于虛擬堆疊類型而非真正堆疊類型。很顯然,真正意義上的堆疊比虛擬堆疊在性能上要高出許多,但采用虛擬堆疊至少有兩個好處:虛擬堆疊往往采用標準Fast Ethernet...
可以用H3C的一臺24換機加兩臺16口的。做級聯(lián)用。
最直觀的區(qū)別是鏈路聚合是把幾條相同鏈路捆綁成一條鏈路,增加帶寬用交換機堆疊則是把幾臺交換機堆疊成一臺交換機,增加端口用鏈路聚合用端口聚合,堆疊使用堆疊模塊的堆疊口相連(也有的低端的用UPLINK口)
1、菊花鏈堆疊模式
菊花鏈堆疊模式是利用專用的堆疊電纜,將多臺交換機以環(huán)路方式串接起來,組建成一個交換機堆疊組。菊花鏈堆疊模式中的冗余電纜只是冗余備份作用,也可以不連接。采用菊花鏈堆疊模式,從主交換機到最后一臺從交換機之間,數據包要歷經中間所有交換機,傳輸效率較低,因此堆疊層數不宜太多。菊花鏈堆疊模式雖然保證了每個交換機端口的帶寬,但是并沒有使多交換機之間數據的轉發(fā)效率得到提升,而且堆疊電纜往往距離較短,因此采用菊花鏈堆疊模式時,主要適用于有大量計算機的機房。
2、星形堆疊模式
星形堆疊要求主交換機有足夠的背板帶寬,并且有多個堆疊模塊,然后使用高速堆疊電纜將交換機的內部總線連接成為一條高速鏈路。星形堆疊的優(yōu)點是傳輸速度要遠遠超過交換機的級聯(lián)模式,而且可以顯著地提高堆疊交換機之間數據的轉發(fā)速率。一個堆疊的若干臺交換機可以視為一臺交換機進行管理,只需賦予1個IP地址,即可通過該IP地址對所有的交換機進行管理,從而大大減少了管理的難度。
采用專用堆疊模塊和堆疊總線進行堆疊,不占用網絡端口;多臺交換機堆疊后,具有足夠的系統(tǒng)帶寬,從而保證堆疊后每個端口仍能達到線速交換;多臺交換機堆疊后,VLAN等功能不受影響。
堆疊是指將一臺以上的交換機組合起來共同工作,以便在有限的空間內提供盡可能多的端口。部分集線器具有堆疊功能。多臺交換機經過堆疊形成一個堆疊單元??啥询B的交換機性能指標中有一個,最大可堆疊數”的參數,它是指一個堆疊單元中所能堆疊的最大交換機數,代表一個堆疊單元中所能提供的最大端口密度。交換機堆疊是通過廠家提供的一條專用連接電纜,從一臺交換機的“UP”堆疊端口直接連接到另一臺交換機的“DOWN”堆疊端口,如果是為了以后擴充方便,建議在購買交換機時考慮是否支持堆疊。
格式:pdf
大?。?span id="2umvcht" class="single-tag-height">32KB
頁數: 3頁
評分: 4.6
交換機集群方式 編輯 一、級聯(lián) 級聯(lián)可以定義為兩臺或兩臺以上的交換機通過一定的方式相互連接。根據需要,多臺 交換機可以以多種方式進行級聯(lián)。在較大的局域網例如園區(qū)網 (校園網 )中,多臺交換機按照 性能和用途一般形成總線型、樹型或星型的級聯(lián)結構。 城域網 是交換機級聯(lián) 的極好例子。目前各地電信部門已經建成了許多市地級的寬帶 IP 城域網 。這些寬帶城域網自上向下一般分為 3 個層次:核心層、 匯聚層 、接入層 。核心層 一般采用千兆 以太網技術 ,匯聚層 采用 1000M/100M 以太網技術, 接入層 采用 100M/10M 以太網技術,所謂 "千兆到大樓,百兆到樓層,十兆到桌面 "。 這種結構的寬帶城域網實際上就是由各層次的許多臺 交換機級聯(lián) 而成的。 核心交換機 (或路由器 )下連若干臺匯聚交換機,匯聚交換機下聯(lián)若干臺小區(qū)中心交換機,小區(qū)中心交換 機下連若干臺樓宇交換機,樓宇交換機下連
格式:pdf
大小:32KB
頁數: 5頁
評分: 4.5
AT-9700 系列高速堆疊千兆 /萬兆多層交換機 第 1 頁Connecting The IP World AT-9700 系列高速堆疊千兆 /萬兆多層交換機 AT-9724TS 高速堆疊千兆多層交換機 10/100/1000TX 端口 x 24 SFP插槽 x 4(與 1000T 端口共用) 40Gbps 堆疊端口( 10GbE x 2 ) AT-9748TS/XP 高速堆疊千兆 /萬兆多層交換機 10/100/1000TX 端口 x 24 SFP插槽 x 4(與 1000T 端口共用) 40Gbps 堆疊端口( 10GbE x 2 ) 擴展插槽 x 1(可選配雙口萬兆 XFP 插槽模塊) 產品特性: z 無阻塞交換矩陣 88Gbps/176Gbps z 全線速包轉發(fā)能力 65.5Mpps/131Mpps z 強大堆疊能力, AT-9724TS 可堆疊 288 端口
不懂什么是堆疊的請先看看這個視頻:交換機堆疊功能介紹 - 華為視頻 http://e.huawei.com/cn/videos/cn/older/hw_141022
華為交換機堆疊方法:
具體參見:Huawei Info - 交換機堆疊&SVF助手 (企業(yè)網) - Huawei
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/virtual/index?lang=zh
根下面是對交換機業(yè)務口堆疊方法的案例,必須按照步驟一步一步來,首先規(guī)劃好硬件連接方案,把軟件配置好重啟之后,再進行硬件連接。
對象:兩臺華為 S5720-52P-EI-AC 交換機通過業(yè)務口(光口 gi 0/0/49 to gi 0/0/52)連接
準備工作:兩條光纖線,四個多模(MM)光模塊
Step1:軟件配置
0 號交換機(Master)
然后保存重啟
1 號交換機
然后保存重啟
Step2:堆疊連線
Step3:查看堆疊狀態(tài)
執(zhí)行命令display device查看堆疊系統(tǒng)中各成員交換機的個數與實際組網中交換機的個數是否一致
執(zhí)行display stack命令,查看堆疊系統(tǒng)的連接拓撲
執(zhí)行display stack peers命令,查看堆疊系統(tǒng)的鄰居信息
執(zhí)行display stack port命令,查看與邏輯堆疊端口綁定的物理成員端口的信息
執(zhí)行display stack channel all命令,查看堆疊鏈路的連線及狀態(tài)信息
如何拆分堆疊?
執(zhí)行命令save,保存配置。
執(zhí)行命令copy source-filename destination-filename all,備份配置文件到所有成員交換機,以備再次組建堆疊時使用。
拆除成員交換機之間的堆疊線纜。拆除堆疊線纜后,堆疊系統(tǒng)分裂,會導致部分成員交換機重啟。由于堆疊成員交換機IP地址等部分配置相同,遠程登錄可能不成功,因此請通過Console口登錄交換機進行后續(xù)配置。
執(zhí)行命令system-view,進入系統(tǒng)視圖。
執(zhí)行命令reset stack configuration,清除堆疊的相關配置。
清除的堆疊配置包括:交換機槽位號、堆疊優(yōu)先級、堆疊保留VLAN、系統(tǒng)MAC切換時間、堆疊口配置、堆疊口速率配置。執(zhí)行該命令會導致設備重啟。
將成員交換機下電。
在一些情況下,單臺交換機無法滿足現(xiàn)場的需求,于是交換機堆疊的技術便出現(xiàn),將多臺交換機組合起來共同工作,這樣能在有限的空間內提供更多的端口。那交換機堆疊有什么意義呢?下面飛崧工業(yè)交換機為您淺析。
多臺交換機經過堆疊形成一個堆疊單元??啥询B的交換機性能指標中有一個"最大可堆疊數"的參數,它是指一個堆疊單元中所能堆疊的最大交換機數,代表一個堆疊單元中所能提供的最大端口密度。
市場上的主流交換機可以細分為可堆疊型和非堆疊型兩大類。而號稱可以堆疊的交換機中,又有虛擬堆疊和真正堆疊之分。
所謂的虛擬堆疊,實際就是交換機之間的級聯(lián)。交換機并不是通過專用堆疊模塊和堆疊電纜,而是通過Fast Ethernet端口或Giga Ethernet端口進行堆疊,實際上這是一種變相的級聯(lián)。
虛擬堆疊的多臺工業(yè)交換機在網絡中已經可以作為一個邏輯設備進行管理,從而使網絡管理變的簡單起來。
工業(yè)交換機產品中心:http://www.fethon.com.cn/ProductList.asp
堆疊交換機一般有兩種堆疊方式:星型堆疊和菊花鏈式堆疊。菊花鏈式堆疊是一種基于級聯(lián)結構的堆疊技術,對交換機硬件上沒有特殊的要求,通過相對高速的端口串接和軟件的支持,最終實現(xiàn)構建一個多交換機的層疊結構,通過環(huán)路,可以在一定程度上實現(xiàn)冗余。菊花鏈式堆疊模式,不存在拓撲管理,適用于高密度端口需求的單節(jié)點機構,可用于網絡邊緣。
而星型堆疊模式適用于要求高效率高密度端口的單節(jié)點LAN,星型堆疊模式克服了菊花鏈式堆疊模式多層次轉發(fā)時的高時延影響,但需要提供高帶寬矩陣,成本較高,而且矩陣接口一般不具有通用性,無論是堆疊中心還是成員交換機的堆疊端口都不能用來連接其他網絡設備。