QCNA学习笔记-交换机核心堆叠和接入堆叠
背景
網絡中主要存在兩種形態的通信設備:盒式設備和框式設備。
通常盒式設備部署在網絡接入層或對可靠性要求不高的匯聚層,盒式單機設備對端口盒帶寬擴容不夠靈活,擴容增加新的盒式設備會改變原組網結構,但是優勢也比較明顯,投資成本相對較低。框式設備一般都部署在網絡核心層或匯聚層,具有較高的可靠性、高性能、高端口密度、可拓展性強的優點,由于投入成本較高,它不太適合部署在靠近用戶側的邊緣網絡。
華為設備上有一種結合兩種設備優點的iStack堆疊技術。
iStack堆疊就是將多臺設備通過專用堆疊口或業務口連接起來形成一臺虛擬的邏輯設備,用戶對這臺虛擬設備進行管理,實現對堆疊中的所有設備的管理。
iStack虛擬設備
華為設備支持兩種iStack堆疊
1、通過堆疊卡上專用堆疊口進行堆疊的模式叫做堆疊卡堆疊,無需配置,直接連接專用堆疊口就能實現iStack功能
2、通過業務口堆疊的模式叫做業務口堆疊,它的主要優勢不需要1專用堆疊卡,支持長距離堆疊。
iStack的角色
Master設備:成員設備的一種,它負責管理整個堆疊。一個堆疊中同一時刻只能有一臺成員設備稱為Master設備
Standby設備:成員設備的一種,Standby設備室Master設備的備用設備。當Master設備故障時,Standby設備會接替原Master設備的所有業務。堆疊中只能有一臺Standby設備。
Slave設備:成員設備的一種,Slave設備主要用于業務轉發,它的數量越多,堆疊系統的轉發能力越強。堆疊中除了Master設備和Standby設備,其他都是Slave設備。
物理連接
堆疊卡堆疊無需通過配置指定堆疊物理口,堆疊卡上的端口是專用的堆疊物理口。
業務口堆疊需要將業務口配置成堆疊物理端口并加入到堆疊口,一臺設備上只有兩個堆疊口,分別編號為Stack-Port0和Stack-Port1
堆疊物理端口之間可以使用專用堆疊線纜、光纖或者標準網線連接,光纖可以將距離很遠的物理設備連接成為一個虛擬設備;標準網線連接以太電口進行堆疊,百米以內可正常組網,使得組建堆疊更加靈活。
角色選舉
角色選舉會在拓撲發生變化的情況下產生,比如:堆疊建立、新設備加入、堆疊分裂或者1兩個堆疊合并
1、系統運行時間長的優先
2、成員優先級大的優先
3、成員橋MAC小的優先
Master設備選舉完成后,Master設備會收集所有成員設備的拓撲信息。根據拓撲信息計算出堆疊轉發表項和破壞點信息下發給堆疊中的所有成員設備,并向所有成員設備分配堆疊ID
堆疊管理
堆疊系統的登錄:任何一個成員設備的Consile口進行本地登陸或者任意選擇一個成員設備網管口或者地址遠程登錄
系統管理:成員編號被引入至端口編號中,接口編號的第一維就表示該接口所在設備的成員編號。便于用戶配置和識別成員設備上的接口
設備加入堆疊后,接口編號號采用:堆疊ID/子卡號/端口號
例:g0/0/1(無堆疊) g2/0/1(堆疊ID為2)
堆疊分裂
堆疊分裂是指穩定運行的堆疊系統中帶電移出部分成員設備,或者堆疊線纜多點故障導致一個堆疊系統變成多個堆疊系統。堆疊系統分裂之后需要做多主檢測及沖突處理,保證業務繼續穩定運行。
配置交換機堆疊功能
堆疊組建失敗的處理流程
檢查設備型號之間是否支持堆疊->檢查堆疊配置是否正確->檢查堆疊連線是否正確->檢查堆疊連接端口是否UP->檢查是否有堆疊故障事件信息->收集信息并尋求技術支持
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總結
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