Комутатори агрегації та ядра. Комутатори Cisco для невеликих підприємств

Комутатори агрегації та ядра. Комутатори Cisco для невеликих підприємств

Головним критерієм вибору обладнання рівня агрегації є:

комутатор L3 із підтримкою функції маршрутизації.

висока продуктивність

Можливість з'єднання комутаторів доступу по оптичних кабелях та наявність FSP модулів

За співвідношенням ціна/якість було ухвалено рішення про використання комутатора агрегації:ME-4924

Мал. 5 - Зовнішній виглядкомутатора Cisco ME-4924

Комутатор агрегації від провідного світового виробника з 24 портами SFP 1000Base-X та додатковими 4-ма портами SFP 1000Base-X або 2-ма портами XFP 10 Гбіт/с. Комутатори Cisco ME 4900 розроблені для провайдерів, які планують пропонувати послуги наступного покоління, такі як голос і відео. Компактність пристрою (висота - 1RU) дозволяє розміщувати його в офісах з обмеженим стійковим простором. Комутатор Cisco ME 4924-10GE, що агрегує, - це комутатор Layer 2-4 U-PE aggregation switch для високопродуктивних мереж операторських мереж. Серія ME 4900 заснована на технологіях серії 4900 та забезпечує продуктивність, необхідну операторам зв'язку, що надає своїм абонентам послуги triple play. Серія комутаторів Cisco ME 4900 заснована на технологіях серії 4900 та забезпечує продуктивність, необхідну операторам зв'язку, що надає своїм абонентам послуги triple play. Комутатори Cisco ME 4900 розроблені для провайдерів, які планують пропонувати послуги наступного покоління, такі як голос і відео.

особливості:

Висока продуктивність - 48 Гбіт/с та 71 мільйон пакетів на секунду.

Низька затримка під час комутації Layer 2-4. Інноваційні можливості безпеки та QoS. Аплінки Gigabit Ethernet або 10 Gigabit Ethernet. Опціонально - внутрішні модулі живлення AC або DC 1+1 можливістю гарячої заміни Вентиляція з можливістю гарячої заміни та резервними вентиляторами.

Моделювання мережі у програмному пакеті Cisco Packet Tracer

Tracer – емулятор мережі передачі даних, що випускається фірмою Cisco Systems. Дозволяє робити працездатні моделі мережі, налаштовувати (командами Cisco IOS) маршрутизатори та комутатори, взаємодіяти між кількома користувачами (через хмару). Включає серії маршрутизаторів Cisco 1800, 2600, 2800 і комутаторів 2950, ​​2960, 3650. Крім того є сервери DHCP, HTTP, TFTP, FTP, робочі станції, різні модулі до комп'ютерів і маршрутизаторів, пристрої WiFi, різні кабелі.

Інші матеріали

Синтез дискретних пристроїв
На етапі розвитку науково-технічного прогресу повсюдно, переважають у всіх галузях промисловості йде автоматизація виробництва. Автоматизація виробничих п...

Проектування міжміської магістралі між Липецьком та Білгородом із використанням оптичного кабелю.
Потрібно спроектувати оптичну кабельну магістраль між містами Грозним та Ставрополем. Передача даних по оптоволоконних кабелях ВОЛЗ має цілу низку переваг над передачами...

Проектування системи передачі дискретних повідомлень
Метою курсового проектування є набуття навичок проектування системи передачі дискретних повідомлень. Система передачі дискретних повідомлень СПДС є компле...

Інтелектуальні Ethernet комутатори SNR є високопродуктивним та економічним рішенням для комутації даних на другому рівні та маршрутизації на третьому рівні мережевої моделі OSI.

Різноманітність ethernet комутаторів SNR дозволить Вам підібрати модель відповідно до потреб Вашої мережі. Усі комутатори SNR побудовані на оптимізованій апаратній базі, мають покращену якість складання та паяння.

У нашому магазині Ви можете знайти докладний описфункціоналу, актуальну версію ПЗі повну технічну документаціюна кожен із комутаторів SNR.

Усі комутатори сертифіковані, сертифікати на комутатори SNRви можете знайти у нашому магазині.

  • керовані мережеві комутаториє флагманським рішенням лінійки комутаторів SNR, вони представляють собою L3-комутатори з апаратною підтримкою MPLS і можуть бути використані як комутатор ядра мережі, що вимагає високу щільність 10GE-портів, а також можуть бути використані як Top of Rack рішення в ЦОДах.

Промислові комутатори:

Керовані промислові комутатори серії призначені для експлуатації в складних умовах і мають розширений температурний діапазон від -40 до +75, а також рівнем захисту IP40.

Агрегування каналів між комутатором та сервером

Агрегування каналів(англ. link aggregation) - технології об'єднання декількох паралельних каналів передачі даних у мережах Ethernet в один логічний, що дозволяють збільшити пропускну спроможністьта підвищити надійність. У різних конкретних реалізаціях агрегування використовуються альтернативні назви: транкінг портів(англ. port trunking), зв'язування каналів (link bundling), склеювання адаптерів (NIC bonding), сполучення адаптерів (NIC teaming).

Головна перевага агрегування каналів у тому, що потенційно підвищується смуга пропускання: в ідеальних умовах смуга може досягти суми смуг пропускання об'єднаних каналів. Інша перевага - «гаряче» резервування ліній зв'язку: у разі відмови одного з агрегованих каналів трафік без переривання сервісу посилається через решту, а після відновлення каналу, що відмовив, він автоматично включається в роботу.

Стандарт 802.3ad

Стандарт IEEE 802.3ad у складі групи стандартів для локальних обчислювальних мереж IEEE 802 прийнятий у 2000 році, повна назва - "802.3ad Link aggregation for parallel links".

У загальному випадку, агрегування восьми стандартних каналів за допомогою 802.3ad виявляється дешевше, ніж один пристрій, що підтримує на порядок велику пропускну здатність, і дозволяє поступово збільшувати швидкість каналів в системі без необхідності купувати більш швидкі адаптери. Однак, агрегування має обмеження: розподіл трафіку каналами може бути нерівномірним, аж до того, що весь трафік йде по одному каналу, а інші простоюють (залежить від трафіку, можливостей та налаштувань обладнання), що в крайніх випадкахозначає відсутність виграшу у пропускній спроможності порівняно з єдиним каналом. Крім того, об'єднувати можна не більше восьми каналів, що у разі гігабітних каналів дає теоретичну сумарну пропускну здатність лише в 8 Гбіт/сек замість 10 Гбіт/сек, які може забезпечити один швидкодіючий адаптер.

Як правило, всі порти при агрегуванні повинні бути одного типу, наприклад, всі порти для крученої пари, все - для одномодового оптоволокна (SM) або все - для багатомодового оптоволокна (MM). Об'єднані порти повинні бути налаштовані на одну швидкість передачі (хоча за стандартом 802.3ad змішувати порти з різною швидкістюприпустимо, практично такі зміни найчастіше виявляються непрацездатними).

Нестандартизовані технології

Більшість рішень для агрегування гігабітних каналів ґрунтуються на стандарті IEEE 802.3ad. Однак нестандартизовані протоколи інших фірм існували ще до ухвалення цього стандарту, деякі з них використовуються досі. Ці протоколи здебільшого працюють виключно з продукцією однієї компанії або продукцією однієї лінії. Деякі з них мають певні переваги перед стандартом, наприклад EtherChannel, що використовується Cisco, підтримує різні режими посилки пакетів, тоді як 802.3ad підтримує лише стандартний режим. Серед інших нестандартних протоколів агрегації – Duralink Trunking (

Раніше люди особливо не замислювалися про швидкість кабельних підключень до домашньої мережі. Вони завжди забезпечували достатню швидкість та надійність, що у будь-якому випадку доведено їх використанням мільйони разів. Однак у наші дні технологія підійшла до своєї межі: все більше комп'ютерів встановлюються твердотільні накопичувачі, швидкість яких щонайменше вп'ятеро перевищує 1 Гбіт/с. А нові стандарти бездротової мережі 802.11 ac і ad значно перевищують гігабітну швидкість Ethernet.

Зрозуміло, існують кабельні технології, що забезпечують швидкість до 10 Гбіт/с, проте призначені для професійних обчислювальних центрів і досить дорогими. Але є й інша можливість забезпечення вищої швидкості. Вона полягає в об'єднанні кількох гігабітних мереж. У такій схемі, т.зв. «агрегації каналів», з'єднуються два звичайні гігабітні LAN-кабелі і тим самим забезпечується відмінна інтеграція в існуючу мережу. Проте задля реалізації простого принципу «2×1 Гбіт = 2 Гбіт» практично існують деякі перешкоди, які ми виявили під час наших тестів.

Агрегація каналів: мережеві комутатори від 2500 руб.

Основним елементом для агрегації каналів є комутатор мережі, який повинен підтримувати цю функцію. У більшості домашніх мереж існує лише комутатор, вбудований у маршрутизатор – це його порти LAN. Найчастіше вони можуть з'єднуватися друг з одним.

Цю можливість забезпечують лише сучасні маршрутизатори топ-класу, такі як ASUS RT-AC5300 або Netgear Nighthawk X10 (ціна кожного – від 20 000 рублів). Однак всього за 2500 рублів доступні LAN-комутатори з 8 портами і можливістю агрегації каналів (наприклад, TP-Link TL-SG108E або Netgear Gs108E), які можна перемикати між маршрутизатором і пристроями, що об'єднуються в мережу (див. схему справа).

Принципова особливість: комутатор повинен бути керованим (тобто, потрібен веб-інтерфейс для його налаштування, а встановлена ​​в ньому прошивка повинна забезпечувати можливість з'єднання портів). Вказівкою на це є один з термінів "Link Aggregation", "Port Trunking", "LACP" або "802.3ad" у технічному описі.


Комп'ютери або пристрої, які повинні підключатися зі швидкістю в кілька Гбіт/с, повинні мати відповідну кількість портів LAN, а також можливість налаштування на програмному рівні. Ми протестували два сценарії, використовуючи комутатор Netgear GS110TP. У першому мережевий накопичувач NAS з'єднаний з комутатором через два LAN-порти, таким чином кожен з двох ПК може завантажувати дані з сховища NAS з повною гігабітною швидкістю.

Цей варіант є цільовим застосуванням агрегації каналів і працює відносно безпроблемно. При другому варіанті ми налаштували ПК із двома LAN-портами так, що дані можна було завантажувати з NAS зі швидкістю 2 Гбіт/с. Цей досить складний спосіб передбачає певні види передачі даних і часто (але не завжди) забезпечує подвоєну швидкість.

Структура та конфігурування комутатора

У будь-якому випадку спочатку необхідно запустити комутатор: до електричної мережівін підключається через власний блок живлення; один із його портів з'єднується з маршрутизатором (ми використовували останній порт № 8). Приблизно через хвилину він завантажиться, його LAN-порти запрацюють, а веб-інтерфейс стане доступним для всіх комп'ютерів, підключених до комутатора (або маршрутизатора) кабельною або бездротовою мережею.

IP-адресу комутатора можна дізнатися в налаштуваннях вашого маршрутизатора, попередньо встановлений парольвказано у посібнику користувача. В першу чергу необхідно здійснити пошук оновлень на сайті виробника; у нашого комутатора Netgear нам потрібно було завантажити нову прошивкуменю «Maintenance | Download | HTTP File Download».



У веб-інтерфейсі комутатора Netgear здійснюється конфігурування груп агрегації каналів, а також портів, що підключаються.

Конфігурація агрегації каналів може здійснюватись до підключення відповідних пристроїв. У веб-інтерфейсі комутатора Netgear у полі Switching | LAG» натисніть на пункт «LAG1» (група агрегації каналів) та встановіть галочку в пункті «PORT» у номерах портів, які ви хочете задіяти. Кожна група служить для підключення одного пристрою: на схемі зверху праворуч LAG1 - це NAS-сховище, підключене до портів 1 і 2, LAG2 - це ПК на портах 5 і 6. У розділі «LAG Configuration» ми залишили стандартні налаштування, лише змінили параметр "LAG Type" на "LACP".

Швидкість портів, що не належать до жодної групи, залишається на звичайному рівні 1 Гбіт (на схемі - це 3, 4 та 8). Підключіть пристрої відповідно до LAG-ідентифікації. Спочатку активно лише просте кабельне з'єднання з першим фізичним інтерфейсом кінцевого пристрою; агрегацію каналів також необхідно активувати кінцевих пристроях. Як це зробити, читайте далі.

Конфігурація NAS для двоканального режиму

Для наших тестів ми використовували QNAP TS-231P, оснащений двома LAN-портами та забезпечує високу пропускну здатність. Ми виміряли швидкості передачі даних FTP, причому і в NAS-накопичувачі, і в цільовому ПК були встановлені швидкі SSD-накопичувачі SATA. Налаштування мережі у веб-інтерфейсі QNAP можна знайти у розділі «Панель управління | Системні налаштування | Мережа".

Тут у розділі «Інтерфейси» показано обидва Ethernet-порти. Клацніть розділ «Групування портів | Додати» та встановіть прапорець для кожного інтерфейсу. Єдиний режим, який надійно працював з комутатором Netgear в ході тестування і привів до необхідних результатів, був Balance-rr, при якому для передачі даних використовуються обидва кабелі по черзі.

Після натискання кнопки «Застосувати» NAS-накопичувач на короткий час переходить в режим офлайн для застосування нових параметрів. Якщо встановлено режим, який не підтримується, NAS буде недоступним; у цьому випадку необхідно натиснути та утримувати протягом 3 секунд кнопку на задній стороні пристрою. Це призведе до скидання пароля та повернення параметрів мережі до стандартних значень.

В теорії базовий режимагрегації каналів за допомогою двох комп'ютерів, підключених до простих портів комутатора Netgear, повинен дозволяти одночасно завантажити з NAS-диска два файли зі швидкістю 1 Гбіт/с кожен. Але завантаження та закачування з двох ПК трохи вибиває систему з ритму: при завантаженні на мережевий накопичувач швидкість приблизно на 25% нижче за максимальну теоретично можливу.

Так як подібна конфігурація є відносно доступною та легко реалізованою, вона, безумовно, підходить для домашніх мереж, у яких доступ до NAS-накопичувача здійснюється з кількох комп'ютерів. Однак варто звернути увагу на наступне: в той час, як паралельна передача даних допомагає вичерпати можливості обох мережних ліній, вона пред'являє підвищені вимоги до накопичувачів, встановлених у NAS-пристрої. Бажано використовувати SSD-диски.

Подвоєна швидкість передачі даних від NAS-сервера до ПК також можлива, проте на практиці цей варіант досить складний, як ми з'ясували далі.

Налаштування агрегації каналів на ПК

Те, що виконується на NAS-накопичувачі за допомогою пари кліків, має бути так само просто реалізувати на ПК. Принаймні так вважають. З погляду апаратних засобів існують численні Материнські платиз двома LAN-портами, або плати з можливістю встановлення другої мережної картки зі швидкістю 1 Гбіт/с за невеликі гроші. З точки зору програмного забезпеченняце стає складніше: спочатку ця функція підтримувалася в Windows 10. Але після оновлення восени 2015 року утиліти для цього хоч і існують, проте більше не працюють. Це також стосується мережним драйверам Intel, за допомогою яких агрегація каналів може бути настроєна альтернативним способом.

Тому ми встановили на ігровому ПК з процесором Skylake та двома мережевими роз'ємами ОС Ubuntu, в якій може бути налаштована агрегація, у світі Linux звана Port Trunking. Для цього ми спочатку деактивували менеджер мереж Ubuntu, а потім налаштували агрегацію портів за допомогою конфігураційного файлу Linux («/etc/network/interfaces»). Правду кажучи, ми випробовували різні варіанти з Інтернету, доки технологія не запрацювала на нашому тестовому ПК, оскільки документація на тему досить мізерна і часто суперечлива.

Наша успішна комбінація складається з чотирьох визначень інтерфейсів, кожен з яких починається з «auto…»: спочатку вказується важливий для системи пристрій закольцювання, в якому нічого не можна змінити. У цьому випадку визначаються, але не активуються, обидва фізичні LAN-порти. Це відбувається лише у визначенні "bond0" вказаного інтерфейсу агрегації каналів. Більшість записів призначені для конфігурування IP-налаштувань у ручному режимі, режим підключення вказується за допомогою рядка "bond-mode". Режим 4 призначений для з'єднання за стандартом «802.3ad» та забезпечує максимальну швидкістьдо 1628 Мбіт/с.

Альтернативним чином працює режим 0 («Balance-rr», тобто той же режим, що і в NAS-накопичувачі), проте тільки зі швидкістю 1202 Мбіт/с. Для порівняння: швидкість передачі даних окремої гігабітної лінії становить 912 Мбіт/с. Відмовостійкість є позитивним супутнім ефектом: під час передачі можна відключити одне із двох роз'ємів - зв'язок не обривається, лише удвічі падає швидкість.

Однак є як мінімум одна проблема: обидві лінії використовуються тільки в тому випадку, якщо по FTP одночасно передаються два файли (в меню налаштувань Filezilla: "Передачі | Максимум одночасних передач: 2"). У разі підвищення цього значення швидкість дуже швидко зменшується. Крім того, необхідно звертати увагу на те, щоб між ПК і NAS-сервером був відсутній будь-який інший зв'язок (наприклад, відкритий веб-інтерфейс NAS, SSH-з'єднання), тому що навіть мінімальне завантаження лінії призводить до того, що обидві передачі даних здійснюються тільки по одній лінії замість двох.

Додаткове розчарування: швидкість під час експериментів з SMB-протоколом, який використовує Windows для віддаленого доступудо файлів, була значно повільніша, ніж по одній гігабітній лінії. Все це демонструє малу ймовірність того, що режим агрегації каналів у Windows міг би функціонувати швидко і без проблем, оскільки Microsoft зберігає контрольні та інші з'єднання.

Наш висновок щодо агрегації каналів: процес добре підходить для ефективного з'єднання NAS-сервера з кількома гігабітними клієнтами. Як швидке з'єднання NAS з клієнтом він є трудомістким і має багато підводних каменів. І тому знадобилася б швидша мережна технологія.



SFP+ як новий 10-гігабітний стандарт
Маршрутизатор Netgear Nighthawk X10 оснащений інтерфейсом SFP+, таким чином до нього можна підключити пристрій зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с. Два його гігабітні LAN-порти об'єднуються за допомогою агрегації каналів.

Ethernet 10 Гбіт та SFP+

У професійній галузі 10-гігабітний стандарт уже понад десять років утворює основу інфраструктури у обчислювальних центрах. Варіант з мідними кабелями під назвою «10GBase-T» робить ставку на ті ж роз'єми RJ-45, як і гігабітна локальна мережа LAN, проте для нього потрібні екрановані (як мінімум Cat. 6) кабелі та дороге обладнання: мережна карта, наприклад, Intel X540-T1 коштує близько 22 000 руб., найдешевший комутатор з двома портами 10GBase-T (ASUS XG-U2008) приблизно стільки ж. NAS-накопичувачі з підтримкою цього стандартукоштують від 50 000 руб.



Професійна картка
Завдяки мережній карті HP NC523SFP комп'ютер додатково оснащується двома інтерфейсами SFP+

Більш доступним є стандарт SFP+. Він описує компактний модульний приймально-передавальний пристрій, що використовується в кабельних мережах і розрахований як на мідні, так і набагато дорожчі оптоволоконні кабелі. Обидва варіанти забезпечують передачу даних зі швидкістю 10 Гбіт/с: мідні кабелі на відстань 50-100 метрів, оптоволокно – до кількох кілометрів. Маршрутизатор Netgear Nighthawk X10 має один порт SFP+. За допомогою модуля SFP+ Direct Attach Copper Cable (близько 2500 руб.) До нього можна підключити NAS-накопичувач.

Найдешевшою моделлю SFP+ є QNAP TS-531X-2G (від 48 000 руб.). Мережеві карти PCIe, що підтримують SFP +, доступні за ціною від 15 000 руб. (Увага! Більшість із них працюють лише з драйверами серверною версії Windows!) Втім, як показує маршрутизатор Netgear, складається ситуація, що SFP+ може проникнути на масовий ринок та «висадити в повітря» гігабітний кордон.

ФОТО: Компанії-виробники; CHIP Studios

У зв'язку з постійним збільшенням завантаженості каналів, виникла потреба в агрегуванні портів між комутуючим (та й маршрутним у тому числі) обладнанням. Агрегування каналів будемо виконувати за допомогою протоколу LACP, який дозволяє пропускати трафік, навіть якщо один із фізичних лінків вийде з ладу.

Примітка. Колись у побудованому статичному ether-channelвийшов з ладу один із лінків. Все було дуже банально – вийшов з ладу один із медіаконвертерів. Ну і за законом бутерброду, що впав, - на вихідних, причому на боці транспортного провайдера. З'явилися такі баги – частина ресурсів не відповідає. Відловив лише одну закономірність - пінгувалися лише IP-адреси, в яких 4 байти були непарними. Довго думав, як це можливо. Але діагностувати проблему було дуже важко... Відловив її лише зателефонувавши адміну транспортного провайдера, який і виявив, що з їхнього боку один із портів у статичному ether-channel"відвалився". Тепер стала зрозумілою проблема доступності непарних IP. Балансування було налагоджено за алгоритмом dst-ipвідповідно були недоступні хости, доступ до яких йшов через неробочий канал. Все вирішилося заміною медіаконвертера, що вийшов з ладу, і поглинанням пива разом з адміном транспортного провайдера. Ось така байка. А сіль її в тому, що краще все ж таки будувати динамічні агреговані канали, а не статичні...

Отже, приклади побудови агрегованого каналу на різному устаткуванні.

Примітка . Агрегування каналів — технологія, що дозволяє об'єднати кілька фізичних каналів в один логічний. Таке об'єднання дозволяє збільшувати пропускну здатність та надійність каналу. Агрегування каналів може бути налаштовано як між двома комутаторами, так і між комутатором та хостом.

FreeBSD

У FreeBSD агрегування каналів можливе завдяки модулю ядра lagg . Він підтримує кілька режимів агрегування:

  • Failolver - працює один канал, якщо він упав, тоді другий
  • Cisco FastEtherchannel
  • Round Robin

Як уже зазначалося вище, будемо використовувати LACP.

Для підтримки lagg необхідно перезбирати ядро ​​з таким рядком

Завантажити модуль не перезавантажуючи сервер можна наступною командою:

Модуль підвантажився. Тепер створимо агрегований інтерфейс із двох інтерфейсів em0і em1:

В результаті отримуємо такий інтерфейс:

# ifconfig lagg0

lagg0: flags=8843 metric 0 mtu 1500
options=19b
ether 00:15:17:5e:31:5c
inet 192.168.159.250 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.192.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto lacp
laggport: em1 flags=1c
laggport: em0 flags=1c

На цьому налаштування на стороні сервера можна вважати завершеним.

Наведу ще приклад побудови lagg-інтерфейсу та використання vlan-ів ( 802.1Q). Для початку необхідно створити агрегований інтерфейс:

В результаті маємо такі інтерфейси:

# ifconfig vlan10
vlan10: flags=8843 metric 0 mtu 1500
options=3
ether 00:15:17:5e:31:5c
inet 192.168.10.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
media: Ethernet autoselect
status: active
vlan: 10 parent interface: lagg0

# ifconfig vlan15
vlan10: flags=8843 metric 0 mtu 1500
options=3
ether 00:15:17:5e:31:5c
inet 192.168.15.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.15.255
media: Ethernet autoselect
status: active
vlan: 15 parent interface: lagg0

Для того, щоб все це "завелося" після перезавантаження сервера, rc.confнеобхідно додати такі рядки:

І не забуваємо зміни внести до rc.conf:

В результаті цих команд ми встановили режим балансування виходячи з IP-адреси одержувача (балансування вихідного трафікуу такому разі буде більш рівномірна) і створили інтерфейс Port-channel1. Тепер всі команди конфігурування необхідно застосовувати до інтерфейсу Port-channel 1. Ці зміни будуть присвоєні інтерфейсам, які входять до channel-group 1(у нашому окремому випадку, це GigabitEthernet 0/1і GigabitEthernet 0/2).

Наприклад, переведемо інтерфейси в режим транку і вкажемо, які VLANпропускати через цей транк:

c2960(config)# interface Port-channel 1
c2960(config-if)# switchport mode trunk
c2960(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,15

Примітка. Для того, щоб помістити два інтерфейси в один і той же channel-group, необхідно, щоб налаштування конфігурації цих інтерфейсів були ідентичними. Наприклад, якщо порт GigabitEthernet 0/1буде в режимі access, а GigabitEthernet 0/2в режимі trunk, То спроба агрегувати ці інтерфейси закінчиться невдачею.

Alcatel Lucent

OS6850-24X

Alcatel Lucent OS6850-24X. Агрегуватимемо порти Gi1/1і Gi1/2

Foxgate

Агрегування портів виконуватимемо на комутаторі Foxgate S9816-GS8-X2. Агрегуватимемо порти Eth1/1і Eth1/2. Команди для створення агрегованого каналу:

9816-sw(config)# port-group 1
9816-sw(config)# interface ethernet 1/1-2
port-group 1 mode active
9816-sw(config-if-port-range)# interface port-channel 1
name LACP1
9816-sw(config-if-port-channel1)# load-balance dst-ip

В результаті маємо у своєму розпорядженні інтерфейс Port-Channel1.

D-Link

Агрегування портів виконуватимемо на комутаторі D-Link DES-3828. Агрегуватимемо порти 1 і 2. Команди для створення агрегованого каналу наступні:

DES-3800: admin# config link_aggregation algorithm ip_destination
DES-3800: admin# create link_aggregation group_id 1 type lacp
DES-3800: admin# config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
DES-3800: admin# config lacp_port 1-2 mode active

Juniper

Агрегування портів виконуватимемо на маршрутизаторі Juniper MX80під керуванням ОС Junos. Агрегуватимемо порти ge-1/0/1і ge-1/0/2.

root@core# set chassis aggregated-devices ethernet device-count 1

root@core# set interfaces ge-1/0/1 gigether-options 802.3ad ae0

root@core# set interfaces ge-1/0/2 gigether-options 802.3ad ae0

root@core# set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active

root@core# commit
commit complete

Edge-Core

Особливості налаштування агрегації каналів у комутаторах Edge-Core:

  • перед створенням фізичного підключення між портами двох комутаторів необхідно завершити всі необхідні налаштування LACPдля запобігання утворенню петель;
  • на комутаторах E3552Mможна створити до 8 віртуальних транків, а кожен транк може включати до 8 портів;
  • порти на двох кінцях віртуального каналу мають бути налаштовані як транк;
  • порти на двох кінцях транка повинні бути налаштовані однаково, включаючи режими зв'язку (наприклад, швидкість, дуплексний режим або flow control), VLANі QoS;
  • кожен із гігабітних портів може бути включений в один віртуальний канал з іншими гігабітними портами, незалежно від того, який із Combo-портів використовується (SFP або мідний);
  • STP, VLANта налаштування IGMPможуть бути застосовані лише до всіх портів у транці.

Агрегування портів виконуватимемо на комутаторі Edge-Core ES3552M. Агрегуватимемо порти ethernet 1/32і ethernet 1/33.

Vty-0(config)# interface ethernet 1/32-33
Vty-0(config-if)# lacp

Механізм розподілу мережевого трафіку по віртуальних каналах транку: вибір, яким фізичним каналом у віртуальному транці буде передаватися мережевий трафік, здійснюється за допомогою хеш-функції на базі наступних параметрів: MACадреси одержувача ( MACSA), MACадреси відправника ( MACDA), VLAN, типу пакету Ethernetі IPадреси відправника ( IPSA). Механізм розрахунку ґрунтується на формулі, яка повертає 3-хбітний індекс, що вказує на фізичний канал, яким буде переданий пакет.

Eltex

Агрегування портів виконуватимемо на комутаторі Eltex MES2324FB. Агрегуватимемо порти 20 і 21. Команди для створення агрегованого каналу наступні:

# KL-L9-SW1(config)# port-Channel load-balance src-dst-mac-ip

# KL-L9-SW1(config)# interface range GigabitEthernet 1/0/20 - 21

# KL-L9-SW1 (config-if-range) # channel-group 1 mode auto

 

 

Це цікаво: