eth-trunk 链路捆绑实验(手动分担模式)

组网中经常遇到的问题:

  单条物理链路带宽无法满足流量需求,如果增加新的物理板卡或者物理链路的话,又要规划新的IP地址,造成IP地址资源的浪费
  单条链路的组网中没有冗余的设计,如果接入层设备上联的链路故障时,影响接入设备下联的整个区域的设备正常通信

一、Eth-Trunk技术

  把多个独立的物理接口绑定在一起作为一个大带宽的逻辑接口使用,即链路聚合技术,既不用替换接口板也不会浪费IP地址资源。

  Eth-Trunk是一种捆绑技术,将多个物理接口捆绑成一个逻辑接口,这个逻辑接口就称为Eth-Trunk接口。

  Eth-Trunk链路聚合两种模式:

  •   手工负载分担模式
  •   LACP模式(静态)

  Eth-Trunk可以用于二层的链路聚合,也可以用于三层的链路聚合。缺省情况下,以太网接口工作在二层模式。如果三层设备需要配置二层Eth-Trunk接口,可以通过 portswitch命令 将该接口切换成二层接口

 

1.1 手工负载分担模式

eNSP实验:

 

配置

[Huawei]int Eth-Trunk0                           // 创建Eth-Trunk 
[Huawei-Eth-Trunk0]mode  manual  load-balance             // 选择Eth工作模式为手动负载分担
[Huawei-Eth-Trunk0]trunkport Ethernet 0/0/0 to 0/0/2          // 在Eth视图下批量添加成员接口,也可以在接口模式下添加Eth接口,如下面命令
[Huawei-Ethernet0/0/0]eth-trunk 0                     

注意:将stp关闭,否则stp机制也会参与到链路故障的处理中,导致链路问题之后收敛非常的慢,在链路捆绑中,没有必要在启用stp(或者说对指定的端口没有必要的). 

1.2 LACP模式

待另篇文章单独实验

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转载自www.cnblogs.com/crocuta/p/13168361.html