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S7700, S9700 V200R010C00 配置指南-以太网交换

本文档针对设备的以太网业务,主要包括链路聚合配置、VLAN配置、Voice VLAN配置、VLAN mapping配置、QinQ配置、GVRP配置、MAC表配置、STP/RSTP/MSTP配置和SEP配置等。

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单环工作原理(故障恢复)

单环工作原理(故障恢复)

RRPP单环运行原理

图18-8所示:

  1. 当传输节点的RRPP端口故障恢复时,传输节点迁移到Preforwarding状态,并阻塞刚刚恢复的端口。

  2. 当环网上的故障链路全部恢复正常后,主节点将从副端口收到自己周期性地从主端口发送的Hello报文。

  3. 主节点收到自己发出的Hello报文后,首先将状态迁移回Complete State状态,并阻塞副端口。

  4. 主节点从主端口发送COMPLETE-FLUSH-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB。

  5. 传输节点收到COMPLETE-FLUSH-FDB报文后,迁移回Link-Up状态,放开临时阻塞端口,并刷新FDB表。如图18-8所示。

图18-8  RRPP工作原理示意图

环网故障恢复检测及处理机制

传输节点端口恢复的瞬间,主节点还不能马上知道这一信息,因此其副端口还处于转发状态。这时如果传输节点立即迁移回Up状态,会造成数据报文在环网上形成瞬时环路,因此处于Link-Down状态的传输节点的主、副端口都恢复时,传输节点会立即阻塞刚刚恢复的端口,迁移到Pre-forwarding状态。此时整个环网并没有恢复,环网恢复的过程是由主节点主动发起的。环上所有链路恢复正常后,当处于Failed状态的主节点重新收到自己发出的Hello报文,将阻塞副端口,将状态迁移回Complete状态。

由于RRPP环拓扑已经改变,主节点要刷新MAC表项和ARP表项,并从主端口发送COMPLETE-FLUSH-FDB通知所有传输节点刷新MAC表项和ARP表项。处于Pre-forwarding状态的传输节点收到主节点发送的COMPLETE-FLUSH-FDB报文时,迁移到Link-Up状态,这样整个环网就恢复完成了。

如果COMPLETE_FLUSH_FDB报文在传播过程中丢失,还有一种备份机制来实现传输节点临时阻塞端口的恢复。如果传输节点处于Preforwarding状态,在Fail定时器规定的时间内收不到主节点发来的刷新FDB报文,就自行放开临时阻塞端口。并刷新本节点MAC表项和ARP表项,恢复数据通信。

链路Up时延定时器

故障恢复时,如果环上链路状态频繁振荡,会造成流量频繁地改变传输路径,形成环路振荡,从而影响系统性能。因此,华为公司设计了链路Up时延定时器,用来设置主节点由故障状态延迟变为健康状态的时间,可避免频繁地改变流量传输路径,减少环路振荡给系统性能带来的影响。

如果配置了链路Up时延定时器,当环路故障恢复,主节点从副端口收到自己发出的Hello报文后,不会立即将状态迁移回Complete State状态,而是启动定时器并进行以下的动作:

  • 定时器超时前,主节点不处理副端口收到Hello报文事件,RRPP环保持故障时的拓扑;如果此期间链路状态发生变化,例如主节点收到Link-Down报文或者自身链路Down,就关闭定时器。

  • 定时器超时后,主节点再处理副端口收到Hello报文事件:主节点阻塞副端口,并通知其他节点刷新各自的FDB。RRPP环重新收敛。

图18-9  链路Up时延工作原理示意图

图18-9所示,当环路出现故障时,SwitchC和SwitchD之间的流量将按照Data Flow1的线路进行转发。故障恢复后,RRPP环会重新进行拓扑计算,SwitchC和SwitchD之间的流量将切换到Data Flow2的线路转发。

  • 没有配置链路Up时延定时器时,如果刚刚恢复的链路状态不稳定,又出现故障,RRPP环会重新进行拓扑计算,SwitchC和SwitchD之间的流量又将切换到Data Flow1的线路进行转发。这样会造成流量频繁地改变传输路径,可能会造成流量丢失和影响系统性能。

  • 在配置了链路Up时延定时器的情况下,故障恢复后,RRPP环不会立即进行链路切换,如果刚刚恢复的链路又出现故障,SwitchC和SwitchD之间的流量会仍按照故障时Data Flow1的线路转发,从而避免了频繁地改变流量传输路径。

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更新时间:2019-12-27

文档编号:EDOC1000141467

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