堆叠和集群

园区网 高可靠性解决方案

1.采用堆叠+集群+链路聚合的方案

2.MSTP+VRRP

堆叠和集群的作用(配合eth-trunk使用)

1.简化网络,两台堆叠设备可以直接看成一台设备

2.提高网络可靠性,

3.网络故障,收敛速度非常快

4.设备和链路利用率大大的提升(相对STP,破环机制必须要阻塞一条链路)

5.扩充端口的数量

6.增加了带宽

设备堆叠之后,两台/多台设备相当于逻辑的一台设备,接口,带宽,全部累积,由于是一台逻辑设备了,当堆叠系统中其他设备故障时会更快的感知到,

概念

1.主交换机 ---负责管理整个堆叠系统,只有一个,优先级高的设备为主交换机,(并不准确,其实要看设备的启动顺序,如果启动时间相差在20秒内,就忽略启动时间的差别,通过优先级来进行比较,优先级比较不出来的话比较MAC地址)

2.备交换机---主交换机的备份,只有当主交换机故障之后或者主交换机分裂出堆叠系统之后,备交换机成为主交换机,管理集群系统内所有的交换机

3.从交换机--堆叠系统中,除了主备交换机,剩余的交换机都是从交换机

----从业务角度看,三种类型的交换机都负责转发

4.堆叠物理成员端口--连接堆叠线缆的物理接口

5.堆叠端口--逻辑端口,需要和物理成员端口做绑定,一个堆叠端口中,可以存在一个或多个物理成员端口

                一台设备只可以存在两个堆叠端口 分别是stack-port n/1n/2   n为堆叠ID

6.堆叠ID--作用1:唯一标识一台成员交换机 (也可以理解为同一个堆叠系统内的不同交换机堆叠ID不相同,用于唯一区分不同的交换机)

               作用2:标识成员设备的槽位号,堆叠系统形成之后,备交换机和从交换机的的堆叠ID都是由主交换机分配,堆叠ID决定了成员设备的端口号(也就是设备的槽位号)

  生成方式:1.手工配置       2.主交换机分配

同一个堆叠系统内的交换机,设置的堆叠ID不同(堆叠ID用于标识堆叠系统内唯一的交换机),但是设备可能会存在相同的接口(堆叠之后,同多个设备会逻辑成为一台设备,堆叠系统内所有的设备名称都会成为主堆叠设备的名称,多台设备的接口会同时存在在同一台设备上),

此时根据堆叠ID,改变槽位号,效果如下图

7.堆叠优先级 ---选举主备从交换机  ↑,默认为100

堆叠系统的构建过程

运行状态:那台交换机先重启成功,如果两台成员交换机重启时间相差在20秒内,则忽略不计,如果超过20秒,则先启动的的设备为主设备

堆叠方式

堆叠拓扑

稳定运行后

堆叠成员的加入

堆叠合并

堆叠成员的退出

--堆叠成员的退出可能会造成堆叠分裂

堆叠分裂造成的问题--

直连方式

代理检测

主备倒换

1.现在的主设备不是用户期望--通过命令主备倒换  slave switchover

2.主设备故障引起的主备倒换

堆叠升级

流量本地转发--

问题的存在

解决方法

堆叠的配置

集群

---框式设备的堆叠--称为集群

基本概念

连接方式

传统css的问题

Css2解决了传统css的问题

集群的配置

园区网 高可靠性解决方案

1.采用堆叠+集群+链路聚合的方案

2.MSTP+VRRP

堆叠和集群的作用(配合eth-trunk使用)

1.简化网络,两台堆叠设备可以直接看成一台设备

2.提高网络可靠性,

3.网络故障,收敛速度非常快

4.设备和链路利用率大大的提升(相对STP,破环机制必须要阻塞一条链路)

5.扩充端口的数量

6.增加了带宽

设备堆叠之后,两台/多台设备相当于逻辑的一台设备,接口,带宽,全部累积,由于是一台逻辑设备了,当堆叠系统中其他设备故障时会更快的感知到,

概念

1.主交换机 ---负责管理整个堆叠系统,只有一个,优先级高的设备为主交换机,(并不准确,其实要看设备的启动顺序,如果启动时间相差在20秒内,就忽略启动时间的差别,通过优先级来进行比较,优先级比较不出来的话比较MAC地址)

2.备交换机---主交换机的备份,只有当主交换机故障之后或者主交换机分裂出堆叠系统之后,备交换机成为主交换机,管理集群系统内所有的交换机

3.从交换机--堆叠系统中,除了主备交换机,剩余的交换机都是从交换机

----从业务角度看,三种类型的交换机都负责转发

4.堆叠物理成员端口--连接堆叠线缆的物理接口

5.堆叠端口--逻辑端口,需要和物理成员端口做绑定,一个堆叠端口中,可以存在一个或多个物理成员端口

                一台设备只可以存在两个堆叠端口 分别是stack-port n/1n/2   n为堆叠ID

6.堆叠ID--作用1:唯一标识一台成员交换机 (也可以理解为同一个堆叠系统内的不同交换机堆叠ID不相同,用于唯一区分不同的交换机)

               作用2:标识成员设备的槽位号,堆叠系统形成之后,备交换机和从交换机的的堆叠ID都是由主交换机分配,堆叠ID决定了成员设备的端口号(也就是设备的槽位号)

  生成方式:1.手工配置       2.主交换机分配

同一个堆叠系统内的交换机,设置的堆叠ID不同(堆叠ID用于标识堆叠系统内唯一的交换机),但是设备可能会存在相同的接口(堆叠之后,同多个设备会逻辑成为一台设备,堆叠系统内所有的设备名称都会成为主堆叠设备的名称,多台设备的接口会同时存在在同一台设备上),

此时根据堆叠ID,改变槽位号,效果如下图

7.堆叠优先级 ---选举主备从交换机  ↑,默认为100

堆叠系统的构建过程

运行状态:那台交换机先重启成功,如果两台成员交换机重启时间相差在20秒内,则忽略不计,如果超过20秒,则先启动的的设备为主设备

堆叠方式

堆叠拓扑

稳定运行后

堆叠成员的加入

堆叠合并

堆叠成员的退出

--堆叠成员的退出可能会造成堆叠分裂

堆叠分裂造成的问题--

直连方式

代理检测

主备倒换

1.现在的主设备不是用户期望--通过命令主备倒换  slave switchover

2.主设备故障引起的主备倒换

堆叠升级

流量本地转发--

问题的存在

解决方法

堆叠的配置

集群

---框式设备的堆叠--称为集群

基本概念

连接方式

传统css的问题

Css2解决了传统css的问题

集群的配置

堆叠集群技术通过整合多台交换机的功能,为现代网络提供了高可靠性资源优化的解决方案。首先,堆叠技术将多台交换机连接成一个逻辑单元,实现资源的共享统一管理,这样既能提高交换能力,又能简化网络配置。例如,Cisco的iStack技术使得交换机之间通过堆叠线缆连接,共享控制平面管理界面,极大地减少了因管理多台独立设备带来的复杂性。而集群技术,则如Cisco的CSS系统,它可以将多个交换机组合成一个逻辑设备,提高网络的扩展性性能。在集群中,可以利用交换机之间的虚拟链路进行负载均衡故障转移,确保网络服务的连续性稳定性。 参考资源链接:[交换机堆叠集群技术详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/5g94wnxoqi?spm=1055.2569.3001.10343) 链路聚合技术与堆叠集群技术相结合,可以进一步提升网络的可靠性。链路聚合允许多条物理链路组合为一个逻辑链路,不仅可以增加可用带宽,还能提供链路的冗余,从而减少因单点故障导致的网络中断风险。通过配置链路聚合协议如LACP,网络管理员能够有效地聚合多个物理链路的带宽,同时实现链路的负载均衡故障恢复。 在交换机管理方面,堆叠集群技术也提供了高效的操作。堆叠技术下,管理员通过一个IP地址就可以管理所有的堆叠单元,实现集中化的配置维护。集群技术同样支持统一的管理界面,管理员可以在这个界面上配置监控整个集群的性能。 综上所述,堆叠集群技术通过共享资源、提供高可用性设计、简化网络管理,以及与链路聚合技术的结合,共同为网络带来了高可靠性与资源利用率的双重提升。对于希望深入了解这些技术的读者,建议阅读《交换机堆叠集群技术详解》这份资料,其中详细介绍了各种技术的应用场景操作方法。 参考资源链接:[交换机堆叠集群技术详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/5g94wnxoqi?spm=1055.2569.3001.10343)
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