003-两台交换机堆叠(IRF)

两台交换机堆叠(IRF)

概念

IRF (Intelligent Resilient Framework) 是华为公司提出的一种交换机堆叠技术,它允许用户将多台物理交换机设备连接在一起,从而逻辑上形成一个单一的、统一的、大容量的虚拟交换机。IRF堆叠技术通过堆叠线缆将交换机连接成一个整体,使得这些交换机在逻辑上成为一个独立的设备,共享相同的配置、转发表、接口和MAC地址表等,为用户提供更高的可靠性、灵活性和可扩展性。

IRF堆叠的主要特点包括:

  1. 高可靠性:IRF堆叠采用冗余备份、负载均衡等技术,提高了系统的可靠性和可用性。当堆叠中的某台交换机出现故障时,其他交换机可以自动接管其业务,保证业务的连续性和可用性。

  2. 简化管理:IRF堆叠将多台交换机逻辑上视为一台设备,因此用户只需要对堆叠系统进行一次配置和管理,大大简化了网络管理的复杂性。

  3. 灵活扩展:IRF堆叠支持在线扩容,用户可以在不影响业务运行的情况下,通过增加堆叠成员来扩展交换机的带宽、端口数量和处理能力。

  4. 统一转发:IRF堆叠中的交换机共享相同的转发表,实现了跨设备的快速转发,提高了网络的转发效率和性能。

  5. 增强安全性:IRF堆叠支持多种安全特性,如访问控制列表(ACL)、端口安全、MAC地址绑定等,可以保护网络免受非法访问和攻击。

在配置IRF堆叠时,需要注意以下几点:

  1. 堆叠线缆:堆叠线缆是连接IRF堆叠中交换机的关键组件,需要选择正确的堆叠线缆类型并正确连接。

  2. 堆叠ID和优先级:每个IRF堆叠系统都需要一个唯一的堆叠ID,并且每个堆叠成员都需要配置一个优先级值。优先级最高的交换机将成为堆叠的主交换机。

  3. 配置同步:在IRF堆叠中,配置是自动同步的。因此,在配置堆叠时,只需要对主交换机进行配置,其他交换机将自动同步这些配置。

  4. 堆叠分裂:在某些情况下,IRF堆叠可能会发生分裂,即堆叠成员之间的连接断开。为了避免这种情况,需要合理配置堆叠的冗余备份和负载均衡等特性。

总之,IRF堆叠技术为用户提供了一种高效、可靠、灵活的网络解决方案,可以满足各种复杂网络环境的需求。

华三实验拓扑图

image-20240607223319125

实验目的

将两台华三交换机堆叠成一台交换机

注意事项

1、做堆叠前先关闭堆叠口
2、要关闭端口隔离在堆叠

若没有关闭端口隔离,会出现以下报错

Failed to bind the physical interface to the IRF port, because port isolation is enabled on the device.

该错误消息表明在尝试将物理接口绑定到IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)端口时失败了,原因是设备上的端口隔离功能已启用。IRF是华为等网络设备制造商提供的一种技术,它允许将多个物理设备虚拟化为一个逻辑设备,以提供更高的可靠性和可扩展性。

要解决这个问题,请按照以下步骤操作:

  1. 登录设备:首先,使用适当的命令行接口(CLI)或网络管理工具登录到网络设备。

  2. 检查端口隔离设置:查看端口隔离的配置,以确定哪些端口被隔离以及是否有可能影响IRF绑定的设置。

    例如,在华为设备上,您可以使用如下命令来检查端口隔离配置:

    display port-isolate group
    
  3. 禁用端口隔离:如果端口隔离设置影响到了IRF端口的绑定,您可能需要暂时或永久地禁用端口隔离。

    在华为设备上,您可以使用以下命令来禁用端口隔离(具体命令取决于您的设备和配置):

    undo port-isolate enable [interface-type interface-number]
    

    或者,如果您要禁用整个隔离组,可以使用:

    undo port-isolate group group-id
    
3、做完堆叠后使用dis irf查看是否堆叠成功

image-20240607225322264

4、堆叠完成后根据需求划分vlan

例如将1/0/1到1/0/48口划分到vlan30下(今天我做两台华三的设备堆叠时,由于第二台交换机没有划分vlan,导致第二台交换机的任意一个口都ping不通两台堆叠交换机的上联、网关)

[SW1]vlan 30
[SW1-vlan30]quit
[SW1]interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/48
[SW1-if-range]port link-type access #在access模式下,接口只属于一个VLAN,并且只转发属于该VLAN的数据帧。
[SW1-if-range]
[SW1-if-range]port access vlan 30
[SW1-if-range]
[SW1-if-range]quit
5、IRF角色选举

5.1IRF角色选举规则

确定成员设备角色为主设备或从设备的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF 建立、主设备离开或者故障、两个 IRF 合并等。
角色选举规则如下:

  1. 当前主设备优先,IRF 不会因为有新的成员设备加入而重新选举主设备。不过,当 IRF形成时,因为没有主设备,所有加入的设备都认为自己是主设备,则继续下一条规则的比较。
  2. 成员优先级大的优先。如果优先级相同,则继续下一条规则的比较。
  3. 系统运行时间长的优先。在 IRF 中,成员设备启动时间间隔精度为 10 分钟,即 10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,则继续下一条规则的比较。
  4. CPU MAC 小的优先。通过以上规则选出的最优成员设备即为主设备,其它成员设备则均为从设备。

5.2更改优先级改变master

默认优先级为1,更改后并不会重新选举,需要member 1重启(谨慎)


                
### 回答1: 可以使用以下命令语句在eNSP中实现两台核心交换机之间的链路聚合技术: 1. 在两台交换机上分别配置聚合组: interface Eth-Trunk 1 2. 配置聚合组的成员端口: interface GigabitEthernet //1 eth-trunk 1 interface GigabitEthernet //2 eth-trunk 1 3. 配置聚合组的链路聚合控制协议(LACP)模式: interface Eth-Trunk 1 lacp mode active 4. 配置聚合组的链路聚合控制协议(LACP)优先级: interface Eth-Trunk 1 lacp priority 100 以上命令语句可以实现两台核心交换机之间的链路聚合技术。 ### 回答2: 在eNSP中,可以使用命令语句在两台核心交换机之间实现链路聚合技术,以下是一个示例: 在eNSP中,假设我们有两台核心交换机,分别是交换机A和交换机B,它们的管理IP地址分别是192.168.1.1和192.168.1.2。 1. 首先,需要在两台交换机上进行链路聚合设置。在命令行界面上,使用以下命令进入系统视图: system-view 2. 接下来,需要创建一个链路聚合组,假设我们创建的组号是1。在交换机A上,使用以下命令创建链路聚合组: interface eth-trunk 1 3. 然后,配置链路聚合组的工作模式,假设我们选择的工作模式是静态LACP(Link Aggregation Control Protocol)。在交换机A上,使用以下命令设置工作模式: mode lacp-static 4. 接下来,需要将交换机A上的一个物理接口加入到链路聚合组中。假设我们选择的物理接口是GigabitEthernet 0/0/1。在交换机A上,使用以下命令将该接口加入到链路聚合组: interface GigabitEthernet 0/0/1 eth-trunk 1 5. 在交换机B上,同样需要进行类似的配置。使用以下命令创建链路聚合组: interface eth-trunk 1 6. 设置链路聚合组的工作模式,与交换机A上的设置保持一致: mode lacp-static 7. 将交换机B上相应的物理接口加入到链路聚合组中。与交换机A上的配置保持一致。 通过以上的配置,交换机A和交换机B之间的物理连接就实现了链路聚合。在链路聚合组中,多个物理接口被虚拟为一个逻辑接口,从而提高链路的带宽和可靠性。 ### 回答3: 在eNSP中使用命令语句配置两台核心交换机之间的链路聚合技术的例子如下: 1. 首先,进入交换机的全局模式: ``` <Switch>system-view ``` 2. 创建一个链路聚合组: ``` [Switch]interface Bridge-Aggregation 1 ``` 3. 配置链路聚合组的模式,例如LACP模式: ``` [Switch-Bridge-Aggregation1]lacp enable ``` 4. 将相应的接口添加到链路聚合组中,比如将GigabitEthernet 0/0/1和GigabitEthernet 0/0/2添加到链路聚合组中: ``` [Switch-Bridge-Aggregation1]port GigabitEthernet 0/0/1 to 2 ``` 5. 确认链路聚合组的配置: ``` [Switch-Bridge-Aggregation1]display this ``` 6. 在另一台核心交换机上执行相同的配置步骤,确保链路聚合组配置相同。 7. 创建一个Trunk接口,将链路聚合组与其他设备连接: ``` [Switch]interface GigabitEthernet 0/0/0 [Switch-GigabitEthernet0/0/0]port link-type trunk [Switch-GigabitEthernet0/0/0]port trunk allow-pass vlan 1 100 200 [Switch-GigabitEthernet0/0/0]port trunk pvid vlan 1 [Switch-GigabitEthernet0/0/0]port trunk permit vlan all [Switch-GigabitEthernet0/0/0]port trunk enable ``` 这样,两台核心交换机之间的链路聚合技术就配置完成了。通过该配置,可以将两台交换机之间的多个物理链路捆绑成一个逻辑链路,提高链路的可靠性和带宽利用率。
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