链路聚合实验[华三]

目录

实验拓扑

实验需求

实验解法

        1.在 SW1 和 SW2 之间配置动态链路聚合

        2.要求 SW1 和 SW2 之间的最大传输带宽为 2G


实验拓扑

实验需求

  1. 在 SW1 和 SW2 之间配置动态链路聚合,允许所有 VLAN 通过
  2. 要求 SW1 和 SW2 之间的最大传输带宽为 2G

 

实验解法

        1.在 SW1 和 SW2 之间配置动态链路聚合

        步骤 1:在 SW1 上创建聚合接口,并把 G1/0/1,G1/0/2,G1/0/3 口加入聚合组

[r1]interface Bridge-Aggregation 1
[r1-Bridge-Aggregation1]quit
[r1]int GigabitEthernet 1/0/1
[r1-GigabitEthernet1/0/1]port link-aggregation group 1
[r1-GigabitEthernet1/0/1]int g1/0/2
[r1-GigabitEthernet1/0/2]port link-aggregation group 1
[r1-GigabitEthernet1/0/2]int g1/0/3
[r1-GigabitEthernet1/0/3]port link-aggregation group 1

        步骤 2:进入聚合接口,配置为动态模式

[r1]interface Bridge-Aggregation 1
[r1-Bridge-Aggregation1]link-aggregation mode dynamic
 

        步骤 3:在 SW2 上创建聚合接口,并把 G1/0/1,G1/0/2,G1/0/3 口加入聚合组,命令与 SW1 一致

        步骤 4&

### 配置和测试华三HCL设备上的链路聚合 #### 设备准备与环境搭建 为了确保实验顺利进行,需准备好两台支持链路聚合功能的华三HCL交换机以及若干根直连网线用于连接这两台交换机。假设每台交换机至少有四个可用接口参与链路聚合。 #### 创建动态LAG(Link Aggregation Group) 在华三HCL设备上创建一个基于LACP协议的动态链路聚合组可以提高冗余性和带宽利用率[^1]: ```shell // 进入系统视图 system-view // 创建名为'lag1'的动态LAG并进入其配置模式 interface bridge-aggregation 1 mode lacp // 将物理端口加入到该LAG中 interface GigabitEthernet1/0/1 port link-aggregation group 1 interface GigabitEthernet1/0/2 port link-aggregation group 1 ``` 对于另一侧的交换机也需要执行类似的命令来建立相同的链路聚合关系。 #### 设置静态LAG作为对比案例 除了上述自动协商方式外,还可以手动指定成员端口形成固定形式的链路捆绑,即静态LAG: ```shell // 切换至目标交换机A, 创建Bridge-Aggregation 2为Static LAG interface Bridge-Aggregation2 undo portswitch link-aggregation manual select local // 添加GE1/0/3 和 GE1/0/4 至此Static LAG内 interface GigabitEthernet1/0/3 port link-aggregation group 2 interface GigabitEthernet1/0/4 port link-aggregation group 2 ``` 同样地,在对面的B交换机重复以上操作以完成整个路径上的静态LAG部署。 #### 测试链路聚合效果 一旦完成了两端设备间的链路聚合配置之后,则可以通过多种方法验证其有效性: - 使用`display eth-trunk`查看当前Trunk的状态信息; - 执行`ping -c 5 www.example.com`命令检测数据包传输情况;如果一切正常的话应该能看到较低延迟和平稳吞吐量的表现。 - 或者利用iperf工具测量实际TCP/IP流经由这些汇聚后的线路所能达到的最大速度极限。
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