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交換機(jī)分布式鏈路聚合技術(shù)

時(shí)間:2023-03-31 03:11:13 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 我要投稿
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交換機(jī)分布式鏈路聚合技術(shù)

  IRF技術(shù)將多臺(tái)交換設(shè)備組合成一個(gè)高性能的整體,目的是以盡可能少的開銷,獲得盡可能高的網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)可用性。支持IRF技術(shù)的設(shè)備都具備三個(gè)重要特性:分布式設(shè)備管理DDM、分布式鏈路聚合DLA和分布式彈性路由DRR。這三項(xiàng)技術(shù)是完成IRF技術(shù)目標(biāo)不可缺少的環(huán)節(jié)。其中,DLA用于提高傳輸鏈路的可用性和容量。

  多臺(tái)IRF交換機(jī)堆疊后,端口的數(shù)量增加了,要求DLA能支持更多的聚合組,每組能有更多的鏈路聚合成員。更多的聚合組意味著交換設(shè)備可提供更多的高速鏈路,而更多的聚合成員則不僅能提高鏈路容量,還能降低整個(gè)數(shù)據(jù)線路失效的風(fēng)險(xiǎn)。在不同的IRF設(shè)備上,上述兩項(xiàng)參數(shù)不同,但I(xiàn)RF系統(tǒng)至少支持8組聚合鏈路,每組能提供一條總?cè)萘繛?0M、800M或8000M的傳輸鏈路。一些配置較高的交換機(jī)還允許兩個(gè)10G端口的聚合,為用戶提供一條帶寬更高的鏈路。

  除了能提供更大的帶寬之外,DLA還實(shí)現(xiàn)了IEEE802.3ad標(biāo)準(zhǔn)中聚合的其它目標(biāo):

  1.帶寬的增加是可控的、線性的,可以由用戶的配置決定,不以 10為倍數(shù)增長。

  2.傳輸流量時(shí),DLA根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容將其自動(dòng)分布到各聚合成員上,實(shí)現(xiàn)負(fù)載分擔(dān)功能。

  3.聚合組成員互相動(dòng)態(tài)備份,單條鏈路故障或替換不會(huì)引起鏈路失效。

  4.聚合內(nèi)工作鏈路的選擇和替換等細(xì)節(jié)對(duì)使用該服務(wù)的上層應(yīng)用透明。

  5.交換設(shè)備的鏈路連接或配置參數(shù)變化時(shí),DLA迅速計(jì)算和重新設(shè)置聚合鏈路,將數(shù)據(jù)流中斷的時(shí)間降到最小。

  6.如果用戶沒有手工設(shè)定聚合鏈路,系統(tǒng)可自動(dòng)設(shè)置聚合鏈路,將條件匹配的物理鏈路捆綁在一起。

  7.分布式鏈路聚合結(jié)果是可預(yù)見的、確定的,只與鏈路的參數(shù)和物理連接情況相關(guān),與參數(shù)配置或改變的順序或無關(guān)。

  8.聚合鏈路無論穩(wěn)定工作還是重新收斂,收發(fā)的數(shù)據(jù)不會(huì)重復(fù)和亂序。

  9.可與不支持聚合技術(shù)的交換機(jī)正常通信,也能與其它廠商支持聚合技術(shù)的設(shè)備互通。

  10.用戶可通過CONSOLE、SNMP、TELNET、WEB等方式配置聚合參數(shù)或查看聚合狀態(tài)。

  交換機(jī)基礎(chǔ):DLA的特征

  作為一項(xiàng)新技術(shù),IRF技術(shù)呈現(xiàn)出許多新特性,其分布式構(gòu)架方式使其各功能具有與眾不同的優(yōu)勢。DLA體現(xiàn)了IRF技術(shù)在鏈路聚合方面的獨(dú)到之處:

  1.支持非連續(xù)端口聚合

  與之前的聚合實(shí)現(xiàn)方式不同,IRF系統(tǒng)不要求同一聚合組的成員必須是設(shè)備上一組連續(xù)編號(hào)的端口。只要滿足一定的聚合條件,任意數(shù)據(jù)端口都能聚合到一起。用戶可以根據(jù)當(dāng)前交換系統(tǒng)上可用端口的情況靈活地構(gòu)建聚合鏈路。

  2.支持跨設(shè)備和跨芯片聚合

  目前一些堆疊技術(shù)并不支持跨設(shè)備的聚合方式,即堆疊中只有位于相同物理設(shè)備的端口才能加入同一聚合組中,用戶不能隨意指定聚合成員。這種限制在一定程度上抵消了端口數(shù)量擴(kuò)展的好處。例如,當(dāng)用戶打算通過聚合將一條傳輸線路的容量提高到800M時(shí),如果每一單獨(dú)的設(shè)備上的端口都不足8個(gè),這一需求就無法滿足。雖然整個(gè)系統(tǒng)還有足夠可用的100M端口,但它們分散在各物理設(shè)備上,無法形成一條滿足帶寬要求的邏輯鏈路。

  交換機(jī)基礎(chǔ):IRF的不同

  在IRF看來,堆疊的多臺(tái)設(shè)備(稱為unit)是一個(gè)整體,鏈路聚合功能和操作也應(yīng)是一個(gè)整體。DLA模塊對(duì)用戶屏蔽了端口的具體物理位置這一細(xì)節(jié),其示意圖見Figure3。只要聚合條件相同,用戶就能將不同unit的端口聚合到一起,如圖中的端口p1、p2、p3和p4,組成了一條邏輯鏈路。此時(shí),unit1~4協(xié)同計(jì)算和選擇聚合組內(nèi)的工作鏈路。P1~p4彼此動(dòng)態(tài)備份,跨設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收發(fā)和負(fù)載分擔(dān),最大限度地發(fā)揮了多設(shè)備的優(yōu)勢。

  跨設(shè)備的聚合鏈路

  此外,有些交換設(shè)備不支持跨芯片聚合,即位于同一設(shè)備不同交換芯片的端口不能聚合。這一限制對(duì)IRF設(shè)備同樣不存在,DLA允許端口跨芯片形成聚合組。對(duì)一些使用子卡的IRF設(shè)備而言,子卡上端口同樣能與本unit或其它unit上任一條件匹配的端口聚合。

  交換機(jī)基礎(chǔ):分布式鏈路聚合控制

  雖然IRF系統(tǒng)呈現(xiàn)為一個(gè)整體,但并不限制用戶只能在某一特定的unit上操作。以聚合為例,用戶可在系統(tǒng)的任一unit上對(duì)所有聚合鏈路進(jìn)行配置和管理,查看全部聚合組和聚合端口的狀態(tài)。通過CONSOLE、SNMP、TELNET或WEB方式連接到系統(tǒng)的任何一個(gè)unit上,用戶就能創(chuàng)建或刪除聚合組,顯示聚合信息,也能進(jìn)入具體的端口模式修改或顯示其聚合參數(shù)。在這一過程中,DLA自動(dòng)將用戶命令交給端口所在的unit同步執(zhí)行。接收命令的unit獲取執(zhí)行結(jié)果后提供給用戶。

  分布式聚合技術(shù)進(jìn)一步消除了設(shè)備單點(diǎn)失效的問題,提高了鏈路的可用性。由于聚合成員可以來自不同設(shè)備,這樣,即使系統(tǒng)內(nèi)某些unit失效,其它正常工作的unit會(huì)繼續(xù)控制和維護(hù)剩余的端口的狀態(tài),聚合鏈路也不會(huì)完全中斷。這對(duì)核心交換系統(tǒng)以及一些高質(zhì)量服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)意義重大。以下面的Figure4為例,IRF系統(tǒng)X1和X2之間有一條聚合鏈路。該鏈路由物理連接Link1~Link4構(gòu)成,負(fù)責(zé)局域網(wǎng)LAN1和LAN2之間的通信。假如X1中交換機(jī)X11發(fā)生故障,導(dǎo)致Link1和Link2不可用,Link3與Link4不受影響,仍能聚合在一起收發(fā)數(shù)據(jù)。此后如果X2中X22也失靈,X1與X2之間至少還能通過Link3保持連接。

  兩個(gè)IRF系統(tǒng)之間的聚合鏈路

  IRF設(shè)備可視為“積木式”(scalable)的交換機(jī)。用戶既可使用單臺(tái)IRF交換機(jī)組網(wǎng),也可以逐臺(tái)增加從而按需增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能。同時(shí)這一高性能堆疊交換機(jī)也可以拆分,拆分后各unit恢復(fù)成為獨(dú)立工作的交換設(shè)備。上述過程分別稱為合并(merge)和拆分(split)。如果合并前兩個(gè)系統(tǒng)各自創(chuàng)建了參數(shù)相同的聚合鏈路,IRF要求合并后這些聚合成員必須加入同一組,即聚合組也實(shí)現(xiàn)合并。合并后各個(gè)unit協(xié)同工作,在全局匹配配置參數(shù)、分配聚合組號(hào)、將端口加入對(duì)應(yīng)組并重新計(jì)算和設(shè)置端口狀態(tài)。同樣,如果拆分前同一聚合組成員分布于不同unit上,拆分后它們?nèi)粤粼诟髯詣?chuàng)建的同名同類型聚合組中。DLA確保各unit保留當(dāng)前的聚合配置,從組中刪除已離開的端口,然后計(jì)算剩余端口的狀態(tài)。

  這一特性最大限度保護(hù)了用戶的聚合配置。而且,當(dāng)堆疊鏈路故障引起系統(tǒng)拆分時(shí),該特性讓IRF系統(tǒng)盡可能地維持已有的聚合鏈路,降低故障帶來的數(shù)據(jù)傳輸損失。

  交換機(jī)基礎(chǔ):多種聚合類型

  DLA實(shí)現(xiàn)了三種類型的聚合方式:手工聚合、靜態(tài)聚合和動(dòng)態(tài)聚合。

  手工和靜態(tài)聚合組通過用戶命令創(chuàng)建或刪除,組內(nèi)成員也由用戶指定。創(chuàng)建后,系統(tǒng)不能自動(dòng)刪除聚合組或改變聚合成員,但需要計(jì)算和選擇組內(nèi)成員的工作狀態(tài)。聚合成員是否成為工作鏈路取決于其配置參數(shù),并非所有成員都能參加數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)。

  手工和靜態(tài)聚合主要是聚合控制方式不同。手工聚合鏈路上不啟用LACP協(xié)議,不與對(duì)端系統(tǒng)交換配置信息,因此聚合控制只根據(jù)本系統(tǒng)的配置決定工作鏈路。這種聚合控制方式在較早的交換設(shè)備上比較多見。靜態(tài)聚合組則不同,雖然聚合成員由用戶指定,但DLA自動(dòng)在靜態(tài)鏈路上啟動(dòng)LACP協(xié)議。如果對(duì)端系統(tǒng)也啟用了LACP協(xié)議,雙方設(shè)備就能交換聚合信息供聚合控制模塊使用。

  動(dòng)態(tài)聚合控制完全遵循LACP協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了IEEE802.3ad標(biāo)準(zhǔn)中聚合鏈路自動(dòng)配置的目標(biāo)。用戶只需為端口選擇動(dòng)態(tài)方式,系統(tǒng)就能自動(dòng)將參數(shù)匹配的端口聚合到一起,設(shè)定其工作狀態(tài)。動(dòng)態(tài)聚合方式下,系統(tǒng)互相發(fā)送LACP協(xié)議報(bào)文,交換狀態(tài)信息以維護(hù)聚合。如果參數(shù)或狀態(tài)發(fā)生變化,鏈路會(huì)自動(dòng)脫離原聚合組加入另一適合的組。

  上述三種聚合方式為IRF系統(tǒng)提供了良好的聚合兼容性。系統(tǒng)不僅能與不支持鏈路聚合的設(shè)備互連,還能與各種不同聚合實(shí)現(xiàn)的設(shè)備配合使用。用戶能根據(jù)實(shí)際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境靈活地選擇聚合類型,獲得高性能高可靠的鏈路。

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