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CloudEngine 12800, 12800E V200R003C00 配置指南-以太网交换

本文档针对设备的以太网业务,主要包括以太网交换概述、MAC配置、以太网链路聚合配置、M-LAG(跨设备链路聚合)配置、VLAN配置、QinQ配置、VLAN mapping配置、GVRP配置、STP/RSTP配置、MSTP配置、VBST配置、ERPS(G.8032)配置、Loopback Detection配置和二层协议透明传输配置。
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VBST应用场景

VBST应用场景

介绍VBST的应用场景。

企业网中,为了提高网络可靠性,接入层交换机一般双归或多归接入到汇聚层交换机,其中一条作主用链路,其他作备用链路。但使用多条链路难免会在网络中产生环路,进而会引起广播风暴MAC表项被破坏。同时,一台接入交换机通常需要接入不同VLAN的业务。

这种场景下,部署MSTP可同时解决环路和不同VLAN流量的负载分担问题,但MSTP的多实例和多进程概念比较抽象,且配置复杂,不易维护。

为此,可部署VBST。VBST在每个VLAN都独立形成一个生成树,不同VLAN内的流量沿着各自的生成树转发,既消除了环路,也实现了不同VLAN流量的负载分担。同时,对用户来说,VBST没有多实例、多进程的概念,更容易理解和接受,配置维护也简单。

图11-4 通过VBST实现流量的负载分担示意图

图11-4所示,SwitchC和SwitchD是接入层交换机,SwitchA和SwitchB是汇聚层交换机,SwitchC和SwitchD分别双归接入到SwitchA和SwitchB。为了消除环路,同时使不同VLAN内的流量在各条链路上进行负载分担,在SwitchA~SwitchD上部署VBST,并将VLAN 10、VLAN 20的根桥设置为SwitchA;VLAN 30的根桥设置为SwitchB。

这样部署后,各交换机根据VLAN进行独立的破环,形成的生成树以及不同VLAN内的流量的转发路径如图11-4所示。从图中可以看出,VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30内的流量分别沿着各自的生成树转发,这样,VLAN 10、20、30内的流量就分担在SwitchC<->SwitchA、SwitchD<->SwitchA和SwitchD<->SwitchB上。

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更新时间:2019-05-05

文档编号:EDOC1100004255

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