链路聚合
基本概念
以太网链路聚合原理
手工负载分担模式链路聚合
以太网链路捆绑实验案列
一、基本概念
如图1所示,DeviceA与DeviceB之间通过三条以太网物理链路相连,将这三条链路捆绑在一起,就成为了一条逻辑链路,这条逻辑链路的最大带宽等于原先三条以太网物理链路的带宽总和,从而达到了增加链路带宽的目的;同时,这三条以太网物理链路相互备份,有效地提高了链路的可靠性。
说明:
Eth-Trunk链路两端相连的物理接口的数量、速率、双工方式、jumbo、流控方式必须一致。
图1 Eth-Trunk示意图

链路聚合接口可以作为普通的以太网接口来使用,实现各种路由协议以及其它业务。与普通以太网接口的差别在于:转发的时候链路聚合组需要从成员接口中选择一个或多个接口来进行数据转发。
以下是链路聚合的一些基本概念:
• 链路聚合、链路聚合组和链路聚合接口
链路聚合是指将若干条物理接口捆绑在一起作为一个逻辑接口来增加带宽及可靠性的技术。
链路聚合组LAG(Link Aggregation Group)是指将若干条以太链路捆绑在一起所形成的逻辑链路,简写为Eth-Trunk。
每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口,这个逻辑接口称之为聚合接口或Eth-Trunk接口。
• 成员接口和成员链路
组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口。成员接口对应的链路称为成员链路。
• 活动接口和非活动接口、活动链路和非活动链路
链路聚合组的成员接口存在活动接口和非活动接口两种。转发数据的接口称为活动接口,不转发数据的接口称为非活动接口。
活动接口对应的链路称为活动链路,非活动接口对应的链路称为非活动

本文深入探讨了以太网链路聚合的基本概念、原理及其应用案例。介绍了链路聚合如何通过捆绑多条物理链路提升带宽和网络可靠性,并详细解析了手工负载分担模式和LACP模式下的链路聚合工作方式。通过具体配置实例,展示了如何在实际网络环境中部署链路聚合。
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