10.Cisco基于二层及三层的端口聚合(以太通道/链路聚合)

Cisco基于二层及三层的端口聚合(以太通道/链路聚合)

一、链路聚合的产生

由于在企业网络中,核心层负责数据的高速转发,极其容易引发链路阻塞。所以在核心层部署链路聚合可以整体提升网络的数据吞吐量,解决链路拥塞的问题。
避免单点故障,增加带宽问题

二、链路聚合的原理

1.能够将多个物理端口绑定为一个逻辑端
通过多个端口绑定,能充分利用现有端口来增加带宽。

2.Cisco交换机最多允许绑定8个端口
如果是快速以太网,总带宽可达1600Mbit/s
如果是Gbit以太网,总带宽可达16Gbit/s

3.绑定后的端口默认继承原来物理接口的配置模式

4.etherchannel(以太通道)不支持10M端口的绑定

5.cisco的交换机不仅可以支持第二层etherchannel,还可以支持第三层etherchannel。

6.一个etherchannel内所有的端口都必须具有相同的速率和双工模式(既可以发送,也可以接收,如打电话,半双工:别人讲完了才能回复,如对讲机。单工:如广播,只能发送,不能回复)。LACP只能是全双工。

二层接口和三层接口的区别
二层接口不能配置IP地址,不能宣告进路由协议,只能对二层以太网帧进行转发。
三层接口可以配置IP地址,可运行路由协议,能接收IP包并且转发。

三、链路聚合的协议及模式
两台交换机之间是否形成EtherChannel也可以用协议自动协商。目前有两个协商协议:PAGP和LACP,前者是CISCO专有的协议,而LACP(Link Aggregation Control Protocol) 链路聚合控制协议,802.3ad,业界标准。
LACP协商的规律(除思科外的其他设备可以)
ON active passive
ON √ × × 强行起etherchannel
active × √ √ 又发又收协商消息
passive × √ × 被动 只收不发

PAGP协商的规律(协商模式,思科私有)
ON Desirable auto
ON √ × × 强行起etherchannel
desirable   × √ √ 主动 会发也会收协商消息
auto   × √ × 被动 只收不发
不能两端都为auto,一端为on另一端可为auto

四、链路聚合的配置

实验一:链路聚合的配置(二层接口)
Sw1(config)#int port-channel 1 开启以太通道(开启了一个通道,为通道1)
#show ip interfaces brief(可以查看开启的以太网通道)
Sw1(config)#int range f0/23-24
Sw1(config-if-range)#sw trunk encapsulation dot1q
Sw1(config-if-range)#sw mo trunk
Sw1(config)#int range f0/23-24
Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode on 协商模式为手动

Sw2(config)#int range f0/23-24
Sw2(config-if-range)#sw trunk encapsulation dot1q
Sw2(config-if-range)#sw mo trunk
Sw2(config)#int port-channel 1 开启以太通道
Sw2(config)#int range f0/23-24
Sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode on 协商模式为手动

sw1(config)#port-channel load-balance ? 设置负载均衡
sw1#show etherchannel summary 查看聚合端口详细信息
sw1#show etherchannel load-balance 查看负载均衡
Sw2#show interfaces trunk 查看trunk端口
补充:如果在加入到以太通道以前设置了trunk,那么以太通道会继承端口的模式。
也可以单独对以太通道设置trunk。

实验二:三层接口的链路聚合
二层接口:不能配置IP地址
三层接口:可以配置Ip地址
三层交换机的接口默认为二层接口,是不能配置IP地址的如果要配置IP,就需要将其三层功能打开
三层交换机的链路聚合:
Sw1(config-if)#no switchport 开启三层接口
Sw1(config-if)# switchport 开启二层接口
Sw1(config)#int port-channel 1
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0
#no ip add
SW1(config)#int port-channel 1
SW1(config)#int f0/0
SW1(config-if)#channel-group 1
SW1(config)#int f0/1
SW1(config-if)#channel-group 1
SW2方法同SW1

实验三:路由器的链路聚合
Router(config)#int port-channel 1
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#channel-group 1
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#channel-group 1

### 解决PyCharm无法加载Conda虚拟环境的方法 #### 配置设置 为了使 PyCharm 能够成功识别并使用 Conda 创建的虚拟环境,需确保 Anaconda 的路径已正确添加至系统的环境变量中[^1]。这一步骤至关重要,因为只有当 Python 解释器及其关联工具被加入 PATH 后,IDE 才能顺利找到它们。 对于 Windows 用户而言,在安装 Anaconda 时,默认情况下会询问是否将它添加到系统路径里;如果当时选择了否,则现在应该手动完成此操作。具体做法是在“高级系统设置”的“环境变量”选项内编辑 `Path` 变量,追加 Anaconda 安装目录下的 Scripts 文件夹位置。 另外,建议每次新建项目前都通过命令行先激活目标 conda env: ```bash conda activate myenvname ``` 接着再启动 IDE 进入工作区,这样有助于减少兼容性方面的问题发生概率。 #### 常见错误及修复方法 ##### 错误一:未发现任何解释器 症状表现为打开 PyCharm 新建工程向导页面找不到由 Conda 构建出来的 interpreter 列表项。此时应前往 Preferences/Settings -> Project:...->Python Interpreter 下方点击齿轮图标选择 Add...按钮来指定自定义的位置。按照提示浏览定位到对应版本 python.exe 的绝对地址即可解决问题。 ##### 错误二:权限不足导致 DLL 加载失败 有时即使指定了正确的解释器路径,仍可能遇到由于缺乏适当的操作系统级许可而引发的功能缺失现象。特别是涉及到调用某些特定类型的动态链接库 (Dynamic Link Library, .dll) 时尤为明显。因此拥有管理员身份执行相关动作显得尤为重要——无论是从终端还是图形界面触发创建新 venv 流程均如此处理能够有效规避此类隐患。 ##### 错误三:网络连接异常引起依赖下载超时 部分开发者反馈过因网速慢或者其他因素造成 pip install 操作中途断开进而影响整个项目的初始化进度条卡住的情况。对此可尝试调整镜像源加速获取速度或是离线模式预先准备好所需资源包后再继续后续步骤。 ---
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