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CloudEngine 8800, 7800, 6800, 5800 V200R003C00 配置指南-虚拟化

本文档介绍了虚拟化配置,具体包括堆叠配置和VS配置。

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SVF合并与分裂

SVF合并与分裂

SVF合并

两个SVF系统合并是由父交换机间的堆叠合并引起的,如图2-11所示。SVF-1与SVF-2的父交换机进行堆叠合并竞争,由于SVF-2的父交换机竞争失败,所以SVF-2将重新启动后加入SVF-1。需要注意的是,SVF-2因为竞争失败而重新启动加入SVF-1时,其SVF相关的配置将会丢失。此时,若SVF-1中有SVF-2相关的离线配置,则SVF-2的叶子交换机仍然可以加入合并后的SVF;否则SVF-2的叶子交换机将无法加入合并后的SVF。
图2-11  SVF合并示意图

SVF分裂

SVF系统的分裂同样是由于父交换机间的堆叠分裂引起的,如图2-12所示。当父交换机间的堆叠链路故障时,将导致堆叠系统分裂成多个堆叠系统,从而SVF系统也将分裂成为多个SVF系统。

如果叶子交换机同时连接至多台父交换机,当SVF系统分裂时,可能会产生一台叶子交换机同时连接至两个SVF系统的现象。此时:
  • 如果两台父交换机之间的批量备份没有完成,则叶子交换机上连接备父交换机的端口将会被阻塞掉。

  • 如果两台父交换机之间的批量备份已经完成,则叶子交换机上连接主父交换机的端口将会被阻塞掉。

图2-12  SVF分裂示意图
如果用户配置了DAD功能进行堆叠分裂的检测,则分裂后的两个SVF系统之间将会进行优先级竞争,优先级较低的SVF中的父交换机、叶子交换机将会关闭除保留端口外的所有业务端口。SVF优先级竞争规则如下(依次从第一条开始判断,直至找到最优的SVF才停止比较):
  1. 叶子交换机数量比较,叶子交换机数量较多的SVF优先竞争胜出。

  2. 父交换机堆叠优先级比较,父交换机堆叠优先级高的SVF优先竞争胜出。

  3. 父交换机MAC地址比较,父交换机MAC地址小的SVF优先竞争胜出。

更多关于DAD的详细介绍请参见CloudEngine 8800, 7800, 6800, 5800系列交换机 配置-虚拟化配置指南-堆叠配置》中“堆叠分裂与双主检测”部分

说明:

建议用户在父交换机的端口上配置DAD功能。如果在叶子交换机的端口上配置DAD,当叶子交换机双归连接至两台父交换机时,在堆叠分裂后,叶子交换机可能将仍然连接至同一台父交换机,此时无法进行分裂检测。

当堆叠分裂故障恢复时,堆叠系统合并,竞争失败的父交换机所在的SVF系统将重新启动后再加入SVF系统,整个SVF系统恢复。

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更新时间:2019-05-05

文档编号:EDOC1100004381

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