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NE40E V800R010C00 特性描述 - 网络可靠性 01

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VRRP与CFM联动

VRRP与CFM联动

产生原因

通过部署VRRP联动EFM功能,可以有效解决当UPE设备不支持BFD时链路故障检测速度慢的问题。但是,EFM仅用于检测单跳链路的状态,无法检测跨设备的链路。所以,对于如图6-20所示的组网,NPE1和NPE2与UPE2之间分别跨越了UPE1和UPE3,部署EFM不能快速检测NPE与UPE2之间的链路故障。

图6-20  VRRP典型应用组网图

802.1ag协议(Connectivity Fault Management,简称CFM)针对网络实现端到端的连通性故障检测、故障通知、故障确认和故障定位功能。可用于监测整个网络的连通性,定位网络的连通性故障,并可与保护倒换技术相配合,提高网络的可靠性。通过部署VRRP联动CFM,能保证当CFM检测到链路故障时,VRRP快速切换,用户侧流量能够快速的从备用设备上进行转发,减少业务中断时间。

实现过程

说明:

由于CFM只能检测近端链路(本端NPE设备与UPE2设备之间的链路)故障,而无法感知到远端链路(本端NPE设备与对端NPE设备之间的链路)故障,因此,作为备用设备的NPE2无法感知到该故障,只能通过VRRP报文协商才能升为主用设备指导流量转发,这会导致用户侧上行业务流量的中断时间较长。为了避免此类情况发生,实际应用中通常将VRRP与CFM联动功能和VRRP与Peer BFD联动功能结合使用,降低VRRP主备切换时间,减少流量中断的时间。

下面结合图6-21举例说明在故障发生及故障恢复时CFM/Peer BFD会话状态对VRRP状态的影响过程。
图6-21  VRRP典型应用组网图
  • NPE1与NPE2之间运行VRRP协议

  • NPE1与NPE2之间运行Peer BFD会话,检测NPE之间的链路及设备故障

  • UPE2与NPE1、UPE2与NPE2之间分别运行CFM,检测NPE与UPE2之间的链路及设备故障

实现过程:
  1. 正常情况下,NPE1设备定期发送VRRP通告报文通知NPE2设备自己工作正常,同时NPE1监视CFM/Peer BFD会话状态;NPE2同时监视Master设备与CFM/Peer BFD会话的状态。
  2. 当检测到NPE1设备或者NPE1与UPE2之间的链路故障时,NPE1与UPE2之间CFM会话状态为Down,NPE1与NPE2之间的Peer BFD会话状态为Down,而NPE2与UPE2之间的CFM状态为Up。此时,NPE1上的VRRP备份组的状态直接被置为Initialize,NPE2上的VRRP备份组的状态直接被置为Master。
  3. 故障恢复时,Peer BFD会话状态变为Up,NPE1与UPE2之间CFM会话状态变为Up,若NPE1使能抢占,则经过正常的VRRP协商后,NPE1和NPE2的VRRP备份组的状态恢复至故障发生前的状态。
    说明:
    正常情况下,NPE2设备与UPE2设备之间的链路故障对NPE1上VRRP备份组的状态没有影响,此时上行流量依旧由NPE1承载。但是如果NPE1与NPE2之间的Peer BFD的状态变为Down的同时NPE2设备与UPE2之间的CFM状态变为Down,且NPE2首先监视到Peer BFD的状态变为Down,此时NPE2的状态被置为Master,待监视到CFM的状态变为Down之后,NPE2的状态将由Master转换为Initialize。
VRRP与CFM联动的状态机图如图6-22所示。
图6-22  VRRP联动CFM状态机图

使用价值

在实际网络中,通过部署VRRP联动CFM功能,可以避免网络中出现VRRP双主的现象,有益于在故障发生时实现主备设备的快速切换,提高网络的可靠性。

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更新时间:2018-07-12

文档编号:EDOC1100028580

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