近年来,网络发展迅猛,企业已经配备了超融合基础设施,大家也在寻找满足下一代城域网、数据中心和企业网络要求的解决方案。 在这篇文章中,我们将介绍一种最流行的增强网络容量的解决方案:MLAG。 MLAG 概述在我们分解 MLAG 之前,最好从它的前身开始:LAG。 LAGLAG(链路聚合)是指一种将多个以太网链路并行组合成单个逻辑链路的技术。 例如,拥有10G SFP+ 交换机,您可以将其所有端口与具有相同端口数的设备连接起来,这样做,形成链路聚合组(LAG),可以获得单一的高带宽数据路径。
图 1:LAG(链路聚合)流程MLAGMLAG 称为多机箱链路聚合,是 LAG 的扩展,为传统 LAG 添加了多路径功能。 多机箱链路聚合允许设备(如主机或下游交换机)将其端口聚合为一个逻辑端口,同时以“V”模式将它们上行连接到两个不同的接收器(通常是交换机)。 此外,两个接收器可以使用具有所有链路转发的多机箱链路聚合连接到另外两个接收器,可以将其配置为 MLAG 域。
图 2:MLAG 流程为什么需要 MLAG?了解了多机箱链路聚合的基本思路后,我们就会对MLAG的优势有一个清晰的认识,那么具体有哪些优势呢? - 通过在两个交换机上聚合多个以太网端口,可以均匀分布网络流量。
- 将更多链路捆绑到 LAG 后,带宽将增加。
- 网络效率得到提高,特别是,如果一条链路出现故障,流量可以通过另一条可用链路转发,逻辑聚合链路保持在 up 状态。
- 通过双管理和控制平面提供稳定性
- 能够一次升级一台交换机而不影响其他设备
- 提高网络弹性并减少网络停机时间和费用。
图 3:MLAG 应用程序如何配置MLAG?在这一部分中,我们将简要介绍在一对第 2/3 层以太网交换机上配置单层多机箱链路聚合的过程。 配置过程如下: 步骤 1:创建交换机间连接 (ISC) VLAN用于承载多机箱链路聚合控制流量。 如下图所示,需要将两台交换机分别与10G上行的虚拟交换机A1和A2进行配置。 步骤 2:创建和配置多机箱链路聚合对等体。这意味着您需要将两个交换机连接在一起形成一个逻辑实体,形成对等链路,一台交换机将作为主机,另一台将作为从机,配置完成后,他们可以通过peer link实时同步信息。 步骤3:进一步进行MLAG+MLAG配置交换机A1或A2也可以链接到另外两个交换机,这样就可以实现4x10G的上行带宽。 第 4 步:验证。完成上述所有步骤后,您需要验证多机箱链路聚合组是否已创建并正常工作。
图 4:典型的 MLAG 应用场景总结本文主要向大家介绍了MLAG的概念、配置,要记住多机箱链路聚合是提高网络带宽和性能的良好解决方案之一
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