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2025/10/6 17:10:37/
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集群Cluster Switch SystemCSS 将两台支持集群特性的交换机设备组合在一起从逻辑上组合成一台交换设备
IRF智能弹性架构是H3C自主研发的硬件虚拟化技术它的核心思想是将多台设备通过IRF物理端口连接在一起进行必要的配置后虚拟化成一台“分布式设备”
智能堆叠与集群
通过stack口实现堆叠
在两台交换机上输入stack enable将两台交换机上的stack口交叉相接 使用逻辑接口业务接口实现堆叠 1.创建逻辑接口interface stack-port 0/1
2.将相关接口加入接口port interface g0/0/1 enable
3.stack slot 0 renumber 2修改槽位号
4.镜像配置必要时使用stack slot 0-10 priority 1-255修改优先级
5.记得保存选举完成需要重启
相关术语
主交换机负责管理整个堆叠系统
备交换机主交换机的备份故障时接替主的所有业务
从交换机由于业务转发数量越大转发带宽越大
堆叠ID即slot ID槽位号
逻辑堆叠接口交换机之间用于建立堆叠的逻辑接口每台交换机支持两个逻辑堆叠端口分别为stack-port n/1和stack-port n/2其中n为成员交换机的堆叠ID
一个逻辑接口可以和多个业务口相绑定两者间必须交叉相接stack-port n/1和stack-port m/2相接 链式连接 环式链接 主备选举
1.比较运行时间越大越优先20s内算
2.比较优先级越大越优缺省1001——255
3.比较MAC越小越优
系统分裂
1.主在的区域无影响
2.备在的区域备转主
3.无主无备重新选举
双主存活 由于堆叠配置一致当系统分裂时双主存活可能导致网关IP冲突网络出现问题
MAD检测
MEDMulti-Active Detection多主检测一种检测和处理堆叠分裂的协议链路故障导致堆叠系统分裂后MAD可以实现堆叠分裂的检测、冲突处理和故障恢复降低堆叠分裂对业务的影响。
直连检测
直连检测方式是指堆叠成员交换机间通过普通线缆直连的专用链路进行多主检测。在直连检测方式中堆叠系统正常运行时不发送MAD报文堆叠系统分裂后分裂后的两台交换机以1秒为周期通过检测链路发送MAD报文进行多主冲突处理。
[sw1-GigabitEthernet0/0/1] mad detect mode direct 代理检测
代理检测方式是在堆叠系统Eth-Trunk上启用代理检测在代理设备上启用MAD检测功能。此种检测方式要求堆叠系统中的所有成员交换机都与代理设备连接并将这些链路加入同一个Eth-Trunk内。与直连检测方式相比代理检测方式无需占用额外的接口Eth-Trunk接口可同时运行MAD代理检测和其他业务
堆叠系统上
[sw] interface eth-trunk trunk-id
[sw] mad detect mode relay
代理方
Huawei] interface eth-trunk trunk-id
[Huawei-Eth-Trunk1] mad relay 单机检测 堆叠系统相互检测
[sw1] mad domain domain-id//配置mad 域相互检测 [sw1] interface eth-trunk trunk-id
[sw1-Eth-Trunk1] mad detect mode relay
[sw1-Eth-Trunk1] mad relay
镜像配置相互检测
//冲突处理
通过MAD报文进行竞争选举规则通主备选举
Detect竞争成功堆叠系统将处于正常工作状态
Recovery竞争失败堆叠系统将状态处于禁用状态关闭除手动配置的保留端口以外的其它所有物理端口
其他
[Huawei] stack timer mac-address switch-delay delay-time
可配置MAC地址切换时间缺省10分钟改为0标识永不切换当设备需要暂时离开可配置当主设备退出保留其MAC至超时超时后重新选举
[Huawei] reset stack configuration
//清除堆叠相关所有配置
IRF
[SW2]irf member 1 renumber 2
[SW2]save
[SW2]reboot
[SW2]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/49
[SW2-Ten-GigabitEthernet2/0/49]shutdown
[SW2]irf-port 2/2
[SW2-irf-port2/2]port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/49
[SW2]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/49
[SW2-Ten-GigabitEthernet2/0/49]undo shutdown
[SW2]save
[SW2]irf-port-configuration active
[SW2-Ten-GigabitEthernet2/0/49]undo shutdown
MAD检测
LACP模式
通过LACPA报文进行检测使用扩展LACP协议报文内容实现的即使用LACP协议报文中携带的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。当DomainID相同再比较ActiveID如果DomainID不同则认为报文来自不同IRF不再进行MAD处理。如果ActiveID相同说明系统正常如果不同表示分裂
irf domain 10 # interface range GigabitEthernet 1/0/1 GigabitEthernet 2/0/1 //与第三方设备相连做链路聚合的接口 port link-aggregation group 10 # interface Bridge-Aggregation10 port access vlan 20 link-aggregation mode dynamic mad enable BFD模式
通过BFD会话进行检测双方有个MADIP地址当系统正常运行时该IP不会被激活使用此时BFD为Down相反当系统分裂后MADIP激活BFD会话UP。因此当BFD会话up则存在多主down为正常
interface Vlan-interface10 mad bfd enable mad ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 member 1 mad ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 member 2 ARP模式
类似LACP通过扩展的报文内容实现通过通告的ARP报文确定扩展ARP协议报文内容实现的即使用ARP协议报文中未使用的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。当DomainID相同再比较ActiveID如果DomainID不同则认为报文来自不同IRF不再进行MAD处理。如果ActiveID相同说明系统正常如果不同表示分裂 集群
相关概念
CSS集群交换机系统CSSCluster Switch System又称为集群是指将两台支持集群特性的交换机设备组合在一起从逻辑上虚拟成一台交换设备。
CSS与iStack的区别在于一般框式交换机堆叠称为CSS盒式交换机称为堆叠堆叠与集群两者只是叫法和实现有些差异但是功能是一样的
集群ID标识成员设备成员中设备标识唯一
CSS link集群间链路用于集群间数据通信
集群优先级即CSS Priority主要用于角色选举过程中确定成员交换机的角色。优先级值越大优先级越高。
传统CSS
使用主控板上的集群卡建立集群连接或者使用业务口建立集群连接 跨设备接口板通信需要经过集群卡用业务口更是麻烦导致112,设备性能消耗大
当单台设备主控板全坏则无法跨设备发送
CSS2
第二代集群交换机系统专指使用交换网板上的集群卡方式建立集群连接的集群。 实现112,可支持1主控多备份真正做到转控分离
[Huawei] set css id new-id [Huawei] interface css-port port-id
[Huawei-css-port1] port interface { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] } 1-10 enable
[Huawei] set css priority priority
[Huawei] css enable
[Huawei] set css mode { lpu | css-card }//设置连接方式
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
大部分就是把istck换成css
总结
三者目的都是多虚一方便管理配置大差不差比起VRRPMSTP组网堆叠不仅简化了网络拓扑还提供简单的配置思路但堆叠吃配置对双方版本和设备都有一定要求。IStack相比CSS有更高的拓展性和灵活性CSS更多用于框架IStack更多用于盒式设备IRF与IStack有所差异但不多毕竟以前都是一家公司。
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