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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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跨设备链路聚合E-Trunk

跨设备链路聚合E-Trunk

E-Trunk(Enhanced Trunk)是一种实现跨设备链路聚合的机制,基于LACP(单台设备链路聚合的标准)进行了扩展,能够实现多台设备间的链路聚合,从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

E-Trunk机制主要应用于CE双归接入VPLS、VLL、PWE3网络时,CE与PE间的链路保护以及对PE设备节点故障的保护。在没有使用E-Trunk前,CE通过Eth-Trunk链路只能单归到一个PE设备。如果Eth-Trunk出现故障或者PE设备故障,CE将无法与PE设备继续进行通信。使用E-Trunk后,CE可以双归到PE上,从而实现设备间保护。

图3-12  E-Trunk示意图

基本概念

  • 系统LACP优先级

    系统LACP优先级在LACP中用于区分Eth-Trunk两端设备的优先级的高低。值越小优先级越高。

  • 系统ID

    在LACP中,系统ID用于当Eth-Trunk两端的LACP优先级相同时,决策两端设备优先级的高低。系统ID值较小的优先级更高。系统ID缺省使用Eth-Trunk接口的MAC地址。

    而在E-Trunk中,为了使CE认为对端的PE是一台设备,E-Trunk中主备两台设备的系统ID和LACP优先级都需要保持一致。

  • E-Trunk的优先级

    E-Trunk的优先级用于在聚合组中决策两台设备的主备状态。如图3-12所示,假设PE1的E-Trunk优先级高于PE2,则PE1为主用,PE2为备用。E-Trunk的优先级取值越小优先级越高。

  • E-Trunk的ID

    E-Trunk的ID用于唯一标识一个E-Trunk。此ID为整数形式。

  • Eth-Trunk的工作模式

    Eth-Trunk的工作模式只针对加入E-Trunk的成员Eth-Trunk而言。加入E-Trunk的Eth-Trunk有三种工作模式:

    • 自动

    • 强制主用

    • 强制备用

  • 超时时间

    正常情况下,E-Trunk中的主用设备和备用设备相互周期性地发送Hello报文。当备用设备在规定的时间内没有收到Hello报文,则转为主用。

E-Trunk工作原理

E-Trunk的工作过程如下:

  • 主备协商

    图3-12所示,CE分别与PE1和PE2直连,PE1和PE2之间运行E-Trunk。

    • PE侧

      在PE1和PE2设备上分别创建ID相同的E-Trunk和Eth-Trunk,并将Eth-Trunk加入到E-Trunk。

    • CE侧

      在CE设备上配置LACP模式的Eth-Trunk,此Eth-Trunk分别与PE1和PE2设备相连。

      对CE设备而言,E-Trunk不可见。

    1. 确定E-Trunk的主备状态

      PE1与PE2设备之间通过E-Trunk报文进行主备协商,确定E-Trunk的主备状态。正常情况下两台PE的协商结果是一个为主用一个为备用。

      PE设备上E-Trunk主备状态是根据报文中所携带的E-Trunk优先级和E-Trunk系统ID确定的。优先级的数值越小,优先级越高,优先级高的为主用。如果E-Trunk优先级相同,那么E-Trunk系统ID小的为主用。

    2. 确定成员Eth-Trunk的主备状态。

      由E-Trunk的主备状态以及对端成员Eth-Trunk的链路信息,决定本端E-Trunk中成员Eth-Trunk的主备状态。

      图3-12所示,E-Trunk分为PE1和PE2两端。如果将PE1认为是E-Trunk的本端,那么PE2就为E-Trunk的对端。

      成员Eth-Trunk的主备状态确定逻辑如表3-2所示。

      表3-2  E-Trunk与成员Eth-Trunk的主备状态逻辑关系表

      本端E-Trunk状态

      成员Eth-Trunk模式

      对端Eth-Trunk状态

      本端Eth-Trunk状态

      -

      强制主用

      -

      主用

      -

      强制备用

      -

      备用

      主用

      自动

      Down

      主用

      备用

      自动

      Down

      主用

      备用

      自动

      Up

      备用

      正常情况下:

      • PE1为主,PE1的Eth-Trunk 10为主,链路状态为Up。

      • PE2为备,PE2的Eth-Trunk 10为备,链路状态为Down。

      如果CE到PE1间的链路出现故障:

      1. PE1会向对端发送E-Trunk报文,报文中携带PE1的Eth-Trunk 10故障的信息。

      2. PE2收到E-Trunk报文后,发现对端Eth-Trunk 10故障,则PE2设备上Eth-Trunk 10的状态将变为主。然后经过LACP协商,PE2设备上的Eth-Trunk 10的状态变为Up。

        这样PE2设备的Eth-Trunk状态变为Up,CE的流量会通过PE2转发,以达到对CE的流量进行保护的目的。

      如果PE1设备出现故障:

      1. 如果PE设备上配置了BFD,PE2检测到BFD会话状态为Down后,PE2设备从备用状态变为主用状态,PE2的Eth-Trunk 10状态也变为主。

      2. 如果PE设备上没有配置BFD,PE2设备上的定时器超时后仍然没有收到PE1设备发送的E-Trunk报文,PE2设备从备用状态变为主用状态,PE2的Eth-Trunk 10状态也变为主。

        经过LACP协商,PE2设备上的Eth-Trunk 10的状态变为Up。CE的流量会通过PE2转发,以达到对CE的流量进行保护的目的。

  • E-Trunk报文的收发。

    E-Trunk报文采用本端配置的Source IP及端口号发送,采用UDP发送。触发E-Trunk报文发送的因素有:
    • 发送计时器超时。

    • 配置改变(E-Trunk优先级改变、报文发送周期改变、超时时间倍数改变、成员Eth-Trunk的加入/退出和E-Trunk的源IP或者目的IP改变)。

    • 成员Eth-Trunk故障/恢复。

    E-Trunk报文中需要携带超时时间,对端从报文中获取超时时间作为本端的超时时间。

  • BFD快速检测。

    通过报文接收超时无法快速感知对端是否故障,可以使用快速检测协议BFD快速感知。每个E-Trunk都需要指定对端的IP,通过创建检测对端路由是否可达的BFD会话,E-Trunk可感知到BFD通告的故障,并快速处理。

  • 回切机制。

    当E-Trunk的本端设备处于主用状态时,由于本端的Eth-Trunk的物理状态变为Down或本端设备故障,经过E-Trunk和成员Eth-Trunk的主备状态确定,对端设备变为主用状态,对端的成员Eth-Trunk的物理状态变为Up。

    当本端故障消除需要恢复为主用状态时,本端E-Trunk的成员Eth-Trunk进入协商状态。在协商期间,本端E-Trunk收到LACP上报的协商能力Up的事件后,启动回切延时定时器。回切延时定时器超时后,本端E-Trunk的成员Eth-Trunk恢复为主用状态。经过LACP协商后,Eth-Trunk链路状态变为Up。

E-Trunk的约束条件

图3-12所示,为了提高CE与PE之间链路的可靠性,使得CE直连PE的链路能够自动切换,必须遵循以下规则:

  • PE1与PE2上E-Trunk的配置必须一致。PE1与CE直连的Eth-Trunk,和PE2与CE直连的Eth-Trunk的工作速率和双工模式必须相同,即保证key值相同,且必须加入ID相同的E-Trunk。Eth-Trunk加入E-Trunk之后,必须保证PE上的LACP优先级、LACP系统ID相同。CE上直连PE1与PE2的接口应该加入同一Eth-Trunk,可以和PE端的Eth-Trunk ID不相同,如CE端配置Eth-Trunk 1,两台PE设备配置Eth-Trunk 10。

  • PE两台设备所指定的地址互为对端和本端IP地址,保证三层可达即可,建议使用环回地址。

  • 必须配置E-Trunk与BFD会话绑定。

  • PE两台设备上设置的报文密码(可配)必须相同。

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更新时间:2019-12-27

文档编号:EDOC1000141467

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