01-IRF配置
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IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,这个“虚拟设备”也称为IRF。所以,本文中的IRF有两层意思,一个是指IRF技术,一个是指IRF设备。
如图1-1所示,两台设备组成IRF,对上、下层设备来说,它们就是一台设备——IRF。所有成员设备上的资源归该虚拟设备IRF拥有并由主设备统一管理。
图1-1 IRF组网应用示意图
如图1-2所示,Device A和Device B组成IRF后,IRF拥有四块主控板(一块主用主控板,三块备用主控板),两块接口板。IRF统一管理Device A和Device B的物理资源和软件资源。
图1-2 IRF虚拟化示意图
IRF主要具有以下优点:
· 简化管理:IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
· 1:N备份:IRF由多台成员设备组成,其中,主设备负责IRF的运行、管理和维护,从设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦主设备故障,系统会迅速自动选举新的主设备,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
· 跨成员设备的链路聚合:IRF和上、下层设备之间的物理链路支持聚合功能,并且不同成员设备上的物理链路可以聚合成一个逻辑链路,多条物理链路之间可以互为备份也可以进行负载分担,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而提高了聚合链路的可靠性。
· 强大的网络扩展能力:通过增加成员设备,可以轻松自如地扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能轻松自如的扩展处理能力。
设备支持两种运行模式:
· 独立运行模式:处于该模式下的设备只能单机运行,不能与别的设备形成IRF。
· IRF模式:处于该模式下的设备可以与其它设备互连形成IRF。
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
· 主用设备(简称为主设备):负责管理和控制整个IRF。
· 从属设备(简称为从设备):处理业务、转发报文的同时作为主设备的备份设备运行。当主设备故障时,系统会自动从从设备中选举一个新的主设备接替原主设备工作。
主设备和从设备均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台主设备,其它成员设备都是从设备。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“1.1.5 角色选举”。
IRF使用成员设备编号用来标识和管理成员设备。接口名称和文件系统路径中均包含成员设备编号,以此来唯一标识IRF设备上的接口和文件。
每台成员设备必须具有唯一的编号。如果两台设备的成员编号相同,则不能组成IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备的成员编号与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
设备加入IRF后,设备上的主控板就具有两重身份(身份不同责任不同):
· 本地身份:负责管理本设备的事宜,比如主用主控板和备用主控板间的同步、协议报文的处理、路由表项的生成维护等。
· 全局身份:负责处理IRF相关事宜,比如角色选举、拓扑收集等。
表1-1 主控板的角色
主控板角色 |
描述 |
本地主用主控板 |
成员设备的主用主控板,负责管理本台设备,是成员设备的必备硬件 |
本地备用主控板 |
成员设备的备用主控板,是本地主用主控板的备份,是成员设备的可选硬件 |
全局主用主控板 |
IRF的主用主控板,负责管理整个IRF,就是主设备的本地主用主控板 |
全局备用主控板 |
IRF的备用主控板,是全局主用主控板的备份。除了全局主用主控板,IRF中所有成员设备的主控板均为全局备用主控板 |
成员优先级是成员设备的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员设备的角色。优先级越高当选为主设备的可能性越大。
设备的缺省优先级均为1,如果想让某台设备当选为主设备,则在组建IRF前,可以通过命令行手工提高该设备的成员优先级。
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效。
IRF端口编号规格如下:
· 在独立运行模式下,IRF端口采用一维编号,编号为IRF-Port1和IRF-Port2;
· 在IRF模式下,IRF端口采用二维编号,编号为IRF-Portn/1和IRF-Portn/2,其中n为设备的成员编号。
与IRF端口绑定,用于IRF成员设备之间进行连接的物理接口。IRF物理端口负责在成员设备之间转发IRF协议报文以及需要跨成员设备转发的业务报文。
如图1-3所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图1-3 IRF合并示意图
如图1-4所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF分裂成两个IRF,这个过程称为IRF分裂。
图1-4 IRF分裂示意图
IRF链路故障会导致一个IRF分裂成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)机制用来进行IRF分裂检测、冲突处理和故障恢复,从而提高系统的可用性。
域是一个逻辑概念,一个IRF对应一个IRF域。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)来区别。如图1-5所示,Device A和Device B组成IRF 1,Device C和Device D组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图1-5 多IRF域示意图
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图1-6所示。
· 链形连接对成员设备的物理位置要求比环形连接低,主要用于成员设备物理位置分散的组网。
· 环形连接比链形连接更可靠。因为当链形连接中出现链路故障时,会引起IRF分裂;而环形连接中某条链路故障时,会形成链形连接,IRF的业务不会受到影响。
图1-6 IRF连接拓扑示意图
目前暂不支持环形连接拓扑。
角色选举会在以下情况下进行:
· IRF建立。
· 主设备离开或者故障。
· IRF分裂。
· 独立运行的两个(或多个)IRF合并为一个IRF。
角色选举中按照如下优先级顺序选择主设备:
(1) 当前的主设备优先,即IRF不会因为有新的成员设备加入而重新选举主设备即使新的成员设备有更高优先级。该规则不适用于IRF形成时,此时所有加入的设备都认为自己是主设备。
(2) 成员优先级大的设备。
(3) 系统运行时间长的设备。在IRF中,运行时间的度量精度为10分钟,即如果设备的启动时间间隔小于等于10分钟,则认为它们运行时间相等。
(4) CPU MAC地址小的设备。
通过以上规则选出的最优成员设备即为主设备,其它成员设备均为从设备。
IRF建立时,所有从设备必须重启加入IRF。
独立运行的IRF合并时,竞选失败方的所有成员设备必须重启加入获胜方。
对于独立运行的设备(即没有加入任何IRF),接口编号采用槽位编号/子槽位编号/接口序号的三维格式。
例如,要将独立运行的设备Sysname的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型设置为Trunk,可参照以下步骤:
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
对于IRF中的成员设备,接口编号采用成员设备编号/槽位编号/子槽位编号/接口序号的四维格式。
例如,将成员编号为1的设备上2槽位第一个端口的链路类型设置为Trunk,可参照以下步骤:
<Sysname> system-view
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] port link-type trunk
对于独立运行的设备,直接使用存储介质的名称可以访问主用主控板的文件系统,使用“slotMember-ID#存储介质的名称”可以访问备用主控板的文件系统。存储介质的命名请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
对于IRF中的成员设备,直接使用存储介质的名称可以访问全局主用主控板的文件系统,使用“chassisID#slotMember-ID#存储介质的名称”可以访问全局备用设备的文件系统。例如:
· 创建并显示IRF中全局主用主控板存储介质Flash根目录下的test文件夹:
<Master> mkdir test
Creating directory flash:/test... Done.
<Master> cd test
<Master> dir
Directory of flash:/test
The directory is empty.
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· 创建并显示IRF中成员编号为1的从设备上0槽位主控板存储介质Flash根目录下的test文件夹:
<Master> mkdir chassis1#slot0#flash:/test
Creating directory chassis1#slot0#flash:/test... Done.
<Master> cd chassis1#slot0#flash:/test
<Master> dir
Directory of chassis1#slot0#flash:/test
The directory is empty.
524288 KB total (128812 KB free)
IRF技术使用了严格的配置文件同步机制,来保证IRF中的多台设备能够像一台设备一样在网络中工作,并且在主设备出现故障之后,其余设备仍能够正常执行各项功能。
· IRF中的从设备在启动时,会自动寻找主设备,并将全局主用主控板的当前配置文件同步到本地主控板并执行;如果IRF中的所有设备同时启动,则从设备会将全局主用主控板的起始配置文件同步至本地主控板并执行。
· 在IRF正常工作后,用户所进行的任何配置,都会记录到全局主用主控板的当前配置文件中,并同步到IRF中的各个全局备用主控板执行。
通过即时的同步,IRF中所有主控板均保存有相同的配置文件,即使主设备/全局主用主控板出现故障,其它设备仍能够按照相同的配置文件执行各项功能。
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理,尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。MAD主要提供分裂检测、冲突处理和故障恢复功能。
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)、ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)或者ND(Neighbor Discovery,邻居发现)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“1.1.10 MAD检测机制”。
关于LACP的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”;关于BFD的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”;关于ARP的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”;关于ND的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于正常工作状态的IRF。
· 对于LACP MAD和BFD MAD检测,冲突处理方式为:
a. 比较两个IRF的健康状态,健康状态较好的IRF继续工作,其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。IRF的健康状态可以通过display system health命令查看,有关该命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
b. 如果健康检查结果相同,比较两个IRF中成员设备的数量,数量多的IRF继续工作,数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
c. 如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续工作,其它IRF迁移到Recovery状态。
· 对于ND MAD和ARP MAD检测,冲突处理方式为:
a. 比较两个IRF的健康状态,健康状态较好的IRF继续工作,其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。IRF的健康状态可以通过display system health命令查看,有关该命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
b. 如果健康检查结果相同,则主设备成员编号小的IRF继续工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有业务端口,以保证该IRF不能再转发业务报文。保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。
IRF链路修复后,系统会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF。
重启后,原Recovery状态IRF中所有成员设备以从设备身份加入原正常工作状态的IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口会自动恢复到真实的物理状态,整个IRF系统恢复,如图1-7所示。
· 系统是否会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF,与设备是否配置了irf auto-merge enable命令有关。
· 请根据提示重启处于Recovery状态的IRF,如果错误的重启了正常工作状态的IRF,会导致合并后的IRF仍然处于Recovery状态,所有成员设备的业务接口都会被关闭。此时,需要执行mad restore命令让整个IRF系统恢复。
图1-7 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果MAD故障还没来得及恢复而处于正常工作状态的IRF也故障了(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),如图1-8所示。此时可以在Recovery状态的IRF上执行mad restore命令,让Recovery状态的IRF恢复到正常状态,先接替原正常工作状态的IRF工作。然后再修复故障的IRF和链路。
图1-8 MAD故障恢复(IRF链路故障修复前,正常工作状态的IRF故障)
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。三种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。
表1-2 MAD检测机制的比较
MAD检测方式 |
优势 |
限制 |
适用组网 |
LACP MAD |
· 检测速度快 · 利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口 |
需要使用H3C设备(支持扩展LACP协议报文)作为中间设备 |
IRF使用聚合链路和上行设备或下行设备连接 |
BFD MAD |
· 检测速度较快 · 使用中间设备时,不要求中间设备必须为H3C设备 |
需要专用的物理链路和三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量 |
· 对组网没有特殊要求 · 如果不使用中间设备,则仅适用于成员设备少(建议仅2台成员设备时使用),并且物理距离比较近的组网环境 |
ARP MAD |
· 可以不使用中间设备 · 使用中间设备时,不要求中间设备必须为H3C设备 · 无需占用额外接口 |
· 检测速度慢于LACP MAD和BFD MAD · 使用以太网端口实现ARP MAD时,必须和生成树协议配合使用 |
使用以太网端口实现ARP MAD时,适用于使用生成树,没有使用链路聚合的IPv4组网环境 |
ND MAD |
· 可以不使用中间设备 · 使用中间设备时,不要求中间设备必须为H3C设备 · 无需占用额外接口 |
· 检测速度慢于LACP MAD和BFD MAD · 使用以太网端口实现ND MAD时,必须和生成树协议配合使用 |
使用以太网端口实现ND MAD时,适用于使用生成树,没有使用链路聚合的IPv6组网环境 |
LACP MAD检测通过扩展LACP协议报文实现,通常采用如图1-9所示的组网:
· 每个成员设备都需要连接到中间设备。
· 成员设备连接中间设备的链路加入动态聚合组。
· 中间设备需要支持扩展LACP报文。
图1-9 LACP MAD检测组网示意图
扩展LACP协议报文定义了一个新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(主设备的成员编号)。开启LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 如果DomainID不同,表示报文来自不同IRF,不需要进行MAD处理。
· 如果DomainID相同,ActiveID也相同,表示没有发生多Active冲突。
· 如果DomainID相同,ActiveID不同,表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
BFD MAD检测通过BFD协议实现。我们可以使用以太网端口或管理用以太网口来实现BFD MAD检测。
使用管理用以太网口实现BFD MAD时必须使用中间设备(如图1-10所示),并请注意如下组网要求:
· 每台成员设备都使用管理用以太网口和中间设备建立BFD MAD检测链路。
· 为每台成员设备的管理用以太网口配置MAD IP地址。
使用以太网端口实现BFD MAD时,请注意如下组网要求:
· 不使用中间设备时,每台成员设备必须和其它所有成员设备之间建立BFD MAD检测链路(如图1-11所示)。使用中间设备时(如图1-10所示),每台成员设备都需要和中间设备建立BFD MAD检测链路。
· 用于BFD MAD检测的以太网端口加入同一VLAN,在该VLAN接口视图下为每台成员设备配置MAD IP地址。
需要注意的是:
· BFD MAD检测链路和BFD MAD检测VLAN必须是专用的,不允许配置任何其它特性。
· MAD IP地址应该为同一网段内的不同IP地址。
· 两台以上设备组成IRF时,请优先采用中间设备组网方式,避免特殊情况下全连接组网中可能出现的广播环路问题。
图1-10 使用中间设备实现BFD MAD检测组网示意图
图1-11 不使用中间设备实现BFD MAD检测组网示意图
BFD MAD实现原理如下:
· 当IRF正常运行时,只有主设备上配置的MAD IP地址生效,从设备上配置的MAD IP地址不生效,BFD会话处于down状态;(使用display bfd session命令查看BFD会话的状态。如果Session State显示为Up,则表示激活状态;如果显示为Down,则表示处于down状态)。
· 当IRF分裂形成多个IRF时,不同IRF中主设备上配置的MAD IP地址均会生效,BFD会话被激活,此时会检测到多Active冲突。
ARP MAD检测是通过使用扩展ARP协议报文交互IRF的DomainID和ActiveID实现的。
我们可以使用以太网端口或管理用以太网口实现ARP MAD检测。
使用管理用以太网口实现ARP MAD时必须使用中间设备(如图1-12所示),并请注意如下组网要求:
· 每台成员设备都使用管理用以太网口连接到中间设备。
· 在中间设备上,所有连接成员设备的端口需要加入同一VLAN。
使用以太网端口实现ARP MAD时,可以使用中间设备,也可以不使用中间设备。
· 使用中间设备时,每台成员设备都需要和中间设备建立连接,如图1-12所示。IRF和中间设备之间需要运行生成树协议。可以使用数据链路作为ARP MAD检测链路。
· 不使用中间设备时,每台成员设备必须和其它所有成员设备之间建立ARP MAD检测链路。
图1-12 ARP MAD检测组网示意图
开启ARP MAD检测后,成员设备通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 如果DomainID不同,表示报文来自不同IRF,不需要进行MAD处理。
· 如果DomainID相同,ActiveID也相同,表示没有发生多Active冲突。
· 如果DomainID相同,ActiveID不同,表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
ND MAD检测是通过扩展ND协议报文内容实现的,即使用ND的NS协议报文携带扩展选项数据来交互IRF的DomainID和ActiveID。
我们可以使用以太网端口或管理用以太网口实现ND MAD检测。
使用管理用以太网口实现ND MAD时必须使用中间设备(如图1-13所示),并请注意如下组网要求:
· 每台成员设备都使用管理用以太网口连接到中间设备。
· 在中间设备上,所有连接成员设备的端口需要加入同一VLAN。
使用以太网端口实现ND MAD时,可以使用中间设备,也可以不使用中间设备。
· 使用中间设备时,每台成员设备都需要和中间设备建立连接,如图1-13所示。IRF和中间设备之间需要运行生成树协议。
· 不使用中间设备时,每台成员设备必须和其它所有成员设备之间建立ND MAD检测链路。
图1-13 ND MAD检测组网示意图
开启ND MAD检测后,成员设备通过ND协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 如果DomainID不同,表示报文来自不同IRF,不需要进行MAD处理。
· 如果DomainID相同,ActiveID也相同,表示没有发生多Active冲突。
· 如果DomainID相同,ActiveID不同,表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
只支持同一型号的交换机之间建立IRF。
IRF中所有成员设备的主控板型号必须相同。
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
一个IRF中允许加入的成员设备的数量存在上限。如果超过上限,则不允许新的成员设备加入。一个IRF中的成员设备最多为2台。
本系列交换机仅以下接口支持作为IRF物理端口:
· 10GE以太网光口
如果使用光口作为IRF物理端口,则建议使用光模块和光纤连接。这种连接方式可以将距离很远的物理设备连接组成IRF,使得应用更加灵活。
若使用主控板或SC系列接口板(除LSCM1TGS48SC8)上的端口作为IRF物理端口时,只支持使用光模块和光纤连接,不能使用电缆连接。
不同端口类型支持的光模块和种类不同。
· 有关光模块和电缆的详细介绍,请参见《H3C光模块手册》。
· H3C光模块和电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-14所示。否则,不能形成IRF。
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。一个IRF端口最多可以绑定16个物理端口,达到上限时,该命令将执行失败,且最多可以绑定同一块单板上的7个物理端口。建议您将每个IRF端口至少绑定2个物理端口,且这些物理端口尽量分布在不同接口板,以提高IRF端口的带宽以及可靠性。
图1-14 IRF物理连接示意图
以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持配置以下命令:
· 接口基本配置命令,包括shutdown和description命令。有关这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
· 配置接口统计信息的时间间隔命令,flow-interval命令。有关该命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
IRF成员设备根据接收和发送报文的端口以及IRF的当前拓扑,来判断报文发送后是否会产生环路。如果判断结果为会产生环路,设备将在环路路径的发送端口处将报文丢弃。该方式会造成大量广播报文在IRF物理端口上被丢弃,此为正常现象。在使用SNMP工具监测设备端口的收发报文记录时,取消对IRF物理端口的监测,可以避免收到大量丢弃报文的告警信息。
在组成IRF的所有设备上,最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)配置必须相同,否则这些设备将无法组成IRF。
以下IRF相关配置不支持配置回滚:
· 配置成员设备的描述信息(irf member description)
· 配置IRF中成员设备的优先级(irf member priority)
· 配置IRF端口与IRF物理端口的绑定关系(port group interface)
有关配置回滚的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件”。
IRF配置任务如下:
(1) 搭建IRF
a. 配置成员编号
b. (可选)配置成员优先级
c. 配置IRF端口
e. 连接IRF物理接口
f. 切换到IRF模式
g. 访问IRF
(2) 配置MAD
请至少选择其中一项MAD检测方案进行配置。选择时请注意“1.6.1 不同MAD检测方式兼容性限制”。
¡ 配置保留接口
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中除保留接口以外的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口),可以将这些接口配置为保留接口。
¡ MAD故障恢复
(3) (可选)调整和优化IRF
¡ 配置成员编号
¡ 配置成员优先级
¡ 配置IRF端口
可以分别调整成员编号、成员优先级、IRF端口,也可以使用本功能同时调整这三个参数。
IRF合并时,竞选失败方IRF的所有成员设备自动重启加入获胜方IRF。
新设备/新主控板加入IRF,且新设备/新主控板的软件版本和全局主用主控板的软件版本不一致时,新设备的主控板/新主控板自动从全局主用主控板下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。
· 硬件兼容性和限制(选择哪些型号的设备,是否要求同型号)
· IRF规模(包含几台成员设备)
· 使用哪台设备作为主设备
· 各成员设备编号和优先级分配方案。IRF形成后,尽量不要修改成员编号。
· IRF拓扑和物理连接方案
· 确定IRF物理端口
出厂时,设备处于独立运行模式,没有成员编号。设备从独立运行模式切换到IRF模式时,使用本功能配置的成员编号。如果模式切换前未配置成员编号,则系统自动使用1作为成员编号。
建议在切换为IRF模式前先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。如果存在成员编号相同的设备,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 在独立运行模式下配置设备的成员编号。
irf member member-id
缺省情况下,设备处于独立运行模式,没有成员编号。
在主设备选举过程中,优先级数值大的成员设备将优先被选举成为主设备。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 在独立运行模式下配置设备的成员优先级。
irf priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级为1。
在独立运行模式下将IRF端口和IRF物理端口绑定,并不会影响IRF物理端口的当前业务。当设备切换到IRF模式后,IRF物理端口的配置将恢复到缺省状态(即原有的业务配置会被删除)。
需要注意的是,每台设备上只支持一个IRF端口与物理端口绑定。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图。
irf-port irf-port-number
(3) 将IRF端口和IRF物理端口绑定。
port group interface interface-type interface-number [ mode enhanced ]
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定。
多次执行本命令,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份/负载分担。
请在任意视图下执行本命令,将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件。
save
有关该命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
请按照拓扑规划和“1.2.6 IRF物理端口连接要求”完成IRF物理端口连接。
设备缺省处于独立运行模式。要使设备加入IRF或使设备的IRF配置生效,必须将设备运行模式切换到IRF模式。
修改运行模式后,设备会自动重启使新的模式生效。
模式切换会导致配置不可用。为了使当前配置在模式切换后能够尽可能多的继续生效,在用户执行模式切换操作时,系统会提示用户是否需要自动转换下次启动配置文件。如果用户选择了<Y>,则设备会自动将下次启动配置文件中槽位和接口的相关配置进行转换并保存。例如,进行slot slot-number与chassis chassis-number slot slot-number的转换、接口编号的转换等。
模式切换前,请确保设备上未配置端口隔离功能,否则设备无法切换为IRF模式。有关端口隔离的相关介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“端口隔离”。
在切换到IRF模式前,请先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 将设备的运行模式切换到IRF模式。
chassis convert mode irf
缺省情况下,设备处于独立运行模式。
因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源。如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,请执行undo chassis convert mode,将IRF模式切换到独立运行模式。
完成IRF模式切换,设备重启后,可通过如下方式登录IRF:
· 本地登录:通过任意成员设备的Console口登录。
· 远程登录:给任意成员设备的任意三层接口配置IP地址,并且路由可达,就可以通过Telnet、SNMP等方式进行远程登录。
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是全局主用主控板。全局主用主控板是IRF系统的配置和控制中心,在全局主用主控板上配置后,全局主用主控板会将相关配置同步给全局备用主控板,以便保证全局主用主控板和全局备用主控板配置的一致性。
冲突处理原则不同的检测方式请不要同时配置:
· LACP MAD和ARP MAD、ND MAD不要同时配置。
· BFD MAD和ARP MAD、ND MAD不要同时配置。
IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在IRF设备上使用irf domain、mad enable、mad arp enable、mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号,最新的配置生效。请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
在LACP MAD、ARP MAD和ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。在BFD MAD检测组网中,IRF域编号为可选配置。
如果接口因为多Active冲突被关闭,则只能等IRF恢复到正常工作状态后,接口才能自动被激活,不允许通过undo shutdown命令来激活,否则可能引起配置冲突,导致故障在网络中扩大。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 创建并进入二层聚合接口视图。
interface bridge-aggregation interface-number
中间设备上也需要进行此项配置。
(4) 配置聚合组工作在动态聚合模式下。
link-aggregation mode dynamic
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下。
中间设备上也需要进行此项配置。
(5) 开启LACP MAD检测功能。
mad enable
缺省情况下,LACP MAD检测功能处于关闭状态。
(6) 退回系统视图。
quit
(7) 进入以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
(8) 将以太网接口加入聚合组。
port link-aggregation group group-id
中间设备上也需要进行此项配置。
使用VLAN接口进行BFD MAD检测时,请注意表1-3所列配置注意事项。
表1-3 使用VLAN接口进行BFD MAD检测
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
BFD MAD检测VLAN |
· 不允许在Vlan-interface1接口上开启BFD MAD检测功能 · 如果使用中间设备,需要进行如下配置: ¡ 在IRF设备和中间设备上,创建专用于BFD MAD检测的VLAN ¡ 在IRF设备和中间设备上,将用于BFD MAD检测的物理接口添加到BFD MAD检测专用VLAN中 ¡ 在IRF设备上,创建BFD MAD检测的VLAN的VLAN接口 · 如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN · 用于BFD MAD检测的VLAN接口对应的VLAN中只能包含BFD MAD检测链路上的端口,请不要将其它端口加入该VLAN。当某个业务端口需要使用port trunk permit vlan all命令允许所有VLAN通过时,请使用undo port trunk permit命令将用于BFD MAD的VLAN排除 |
BFD MAD检测VLAN的特性限制 |
开启BFD MAD检测功能的VLAN接口及VLAN内的物理端口只能专用于BFD MAD检测,不允许运行其它业务 · 开启BFD MAD检测功能的VLAN接口只能配置mad bfd enable和mad ip address命令。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行 · BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在开启了BFD MAD检测功能的VLAN接口对应VLAN内的端口上,请不要开启生成树协议
|
BFD MAD IP地址 |
· 在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能 · 为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址 |
使用管理用以太网口进行BFD MAD检测时,请注意表1-4所列配置注意事项。
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
管理用以太网口 |
将IRF中所有成员设备的管理用以太网口连接到同一台中间设备的普通以太网端口上。如果成员设备安装了两块主控板,请将每块主控板的管理用以太网口都连接到中间设备,避免主备倒换后BFD MAD检测失效 |
BFD MAD检测VLAN |
· 将中间设备上与IRF成员设备相连的端口配置在一个VLAN内(IRF设备的管理以太网口不需要此配置) · 如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN · 请确保中间设备上BFD MAD检测VLAN中仅包含用于BFD MAD检测的端口 |
MAD IP地址 |
· 在管理用以太网口使用mad ip address命令配置MAD IP地址,请勿使用ip address命令配置 · 为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址 |
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) (可选)配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 创建一个新VLAN专用于BFD MAD检测。
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1。
VLAN 1不能用于BFD MAD检测。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(4) 退回系统视图。
quit
(5) 进入以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
(6) 将端口加入BFD MAD检测专用VLAN。
¡ 将Access端口加入BFD MAD检测专用VLAN。
port access vlan vlan-id
¡ 将Trunk端口加入BFD MAD检测专用VLAN。
port trunk permit vlan vlan-id
¡ 将Hybrid端口加入BFD MAD检测专用VLAN。
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
BFD MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口的链路类型为Access。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(7) 退回系统视图。
quit
(8) 进入VLAN接口视图。
interface vlan-interface interface-number
(9) 开启BFD MAD检测功能。
mad bfd enable
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
(10) 为指定成员设备配置MAD IP地址。
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
缺省情况下,未配置成员设备的MAD IP地址。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) (可选)配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 进入管理用以太网口的接口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(4) 开启BFD MAD检测功能。
mad bfd enable
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
(5) 为指定成员设备配置MAD IP地址。
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
缺省情况下,未配置成员设备的MAD IP地址。
使用VLAN接口进行ARP MAD检测时,请注意表1-5所列配置注意事项。
表1-5 使用VLAN接口进行ARP MAD检测
意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
ARP MAD检测VLAN |
· 不允许在Vlan-interface1接口上开启ARP MAD检测功能 · 如果使用中间设备,需要进行如下配置: ¡ 在IRF设备和中间设备上,创建专用于ARP MAD检测的VLAN ¡ 在IRF设备和中间设备上,将用于ARP MAD检测的物理接口添加到ARP MAD检测专用VLAN中 ¡ 在IRF设备上,创建ARP MAD检测的VLAN的VLAN接口 · 当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路 · 建议勿在ARP MAD检测VLAN上运行其它业务 |
兼容性配置指导 |
如果使用中间设备,请确保满足如下要求: · IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ARP MAD检测链路处于转发状态。关于生成树功能的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树” · 如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同 |
使用管理用以太网口进行ARP MAD检测时,请注意表1-6所列配置注意事项。
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
管理用以太网口 |
将IRF中所有成员设备的管理用以太网口连接到同一台中间设备的普通以太网端口上。如果成员设备安装了两块主控板,请将每块主控板的管理用以太网口都连接到中间设备,避免主备倒换后ARP MAD检测失效 |
ARP MAD检测VLAN |
在中间设备上,创建专用于ARP MAD检测的VLAN,并将用于ARP MAD检测的物理接口添加到该VLAN中 |
兼容性配置指导 |
如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同 |
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
undo irf mac-address persistent
缺省情况下,IRF桥MAC的保留时间为永久保留。
(4) 创建一个新VLAN专用于ARP MAD检测。
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1。
VLAN 1不能用于ARP MAD检测。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(5) 退回系统视图。
quit
(6) 进入以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
(7) 将端口加入ARP MAD检测专用VLAN。
¡ 将Access端口加入ARP MAD检测专用VLAN。
port access vlan vlan-id
¡ 将Trunk端口加入ARP MAD检测专用VLAN。
port trunk permit vlan vlan-id
¡ 将Hybrid端口加入ARP MAD检测专用VLAN。
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
ARP MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口的链路类型为Access。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(8) 退回系统视图。
quit
(9) 进入VLAN接口视图。
interface vlan-interface interface-number
(10) 配置IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VLAN接口的IP地址。
(11) 开启ARP MAD检测功能。
mad arp enable
缺省情况下,ARP MAD检测功能处于关闭状态。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
undo irf mac-address persistent
缺省情况下,IRF桥MAC的保留时间为永久保留。
(4) 进入管理用以太网口的接口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(5) 配置IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置管理用以太网口的IP地址。
(6) 开启ARP MAD检测功能。
mad arp enable
缺省情况下,ARP MAD检测功能处于关闭状态。
使用VLAN接口进行ND MAD检测时,请注意表1-7所列配置注意事项。
表1-7 使用VLAN接口进行ND MAD检测
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
ND MAD检测VLAN |
· 不允许在Vlan-interface1接口上开启ND MAD检测功能 · 如果使用中间设备,需要进行如下配置: ¡ 在IRF设备和中间设备上,创建专用于ND MAD检测的VLAN ¡ 在IRF设备和中间设备上,将用于ND MAD检测的物理接口添加到ND MAD检测专用VLAN中 ¡ 在IRF设备上,创建ND MAD检测的VLAN的VLAN接口 · 当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ND MAD检测链路 · 建议勿在ND MAD检测VLAN上运行其它业务 |
兼容性配置指导 |
如果使用中间设备,请确保满足如下要求: · IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ND MAD检测链路处于转发状态。关于生成树功能的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树” · 如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同 |
使用管理用以太网口进行ND MAD检测时,请注意表1-8所列配置注意事项。
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
管理用以太网口 |
将IRF中所有成员设备的管理用以太网口连接到同一台中间设备的普通以太网端口上。如果成员设备安装了两块主控板,请将每块主控板的管理用以太网口都连接到中间设备,避免主备倒换后ND MAD检测失效 |
ND MAD检测VLAN |
在中间设备上,创建专用于ND MAD检测的VLAN,并将用于ND MAD检测的物理接口添加到该VLAN中 |
兼容性配置指导 |
如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同 |
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
undo irf mac-address persistent
缺省情况下,IRF桥MAC的保留时间为永久保留。
(4) 创建一个新VLAN专用于ND MAD检测。
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1。
VLAN 1不能用于ND MAD检测。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(5) 退回系统视图。
quit
(6) 进入以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
(7) 端口加入ND MAD检测专用VLAN。
¡ 将Access端口加入ND MAD检测专用VLAN。
port access vlan vlan-id
¡ 将Trunk端口加入ND MAD检测专用VLAN。
port trunk permit vlan vlan-id
¡ 将Hybrid端口加入ND MAD检测专用VLAN。
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
ND MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口的链路类型为Access。
如果使用中间设备,中间设备上也需要进行此项配置。
(8) 退回系统视图。
quit
(9) 进入VLAN接口视图。
interface vlan-interface interface-number
(10) 配置IPv6地址。
ipv6 address { ipv6-address/pre-length | ipv6 address pre-length }
缺省情况下,未配置VLAN接口的IPv6地址。
(11) 开启ND MAD检测功能。
mad nd enable
缺省情况下,ND MAD检测功能处于关闭状态。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
(3) 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
undo irf mac-address persistent
缺省情况下,IRF桥MAC的保留时间为永久保留。
(4) 进入管理用以太网口的接口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(5) 配置IPv6地址。
ipv6 address { ipv6-address/pre-length | ipv6 address pre-length }
缺省情况下,未配置VLAN接口的IPv6地址。
(6) 开启ND MAD检测功能。
mad nd enable
缺省情况下,ND MAD检测功能处于关闭状态。
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态IRF上除了系统保留接口外的所有业务接口。系统保留接口包括:
· IRF物理端口
· BFD MAD检测接口
· 用户配置的保留聚合接口的成员接口
如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
使用VLAN接口进行远程登录时,需要将该VLAN接口及其对应的以太网端口都配置为保留接口。但如果在正常工作状态的IRF中该VLAN接口也处于UP状态,则在网络中会产生IP地址冲突。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
mad exclude interface interface-type interface-number
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上除了系统保留接口以外的所有业务接口。
当MAD故障恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,被MAD关闭的接口会自动恢复到正常状态。
如果在MAD故障恢复前,正常工作状态的IRF出现故障,可以通过配置本功能先启用Recovery状态的IRF。配置本功能后,Recovery状态的IRF中被MAD关闭的接口会恢复到正常状态,保证业务尽量少受影响。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 将IRF从Recovery状态恢复到正常工作状态。
mad restore
在IRF中以成员编号标识设备,IRF端口和成员优先级的配置也和成员编号紧密相关。所以,修改设备成员编号可能导致配置发生变化或者失效,请慎重使用。
配置成员编号时,请确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
· 修改成员编号后,但是没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识。
· 修改成员编号后,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF中指定成员设备的成员编号。
irf member member-id renumber new-member-id
缺省情况下,设备切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号。
(3) 保存当前配置。
save [ safely | force ]
(4) 退回用户视图
quit
(5) 重启成员设备。
reboot chassis chassis-number
请将chassis-number指定为member-id的值。
在主设备选举过程中,优先级数值大的成员设备将优先被选举成为主设备。
IRF形成后,修改成员设备优先级不会触发选举,修改的优先级在下一次选举时生效。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF中指定成员设备的优先级。
irf member member-id priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级均为1。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 进入IRF物理端口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
¡ 进入一组接口的批量配置视图。
interface range { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-24>
在将一个IRF端口与多个物理端口进行绑定时,通过接口批量配置视图可以更快速的完成关闭和开启多个端口的操作。
(3) 关闭接口。
shutdown
缺省情况下,接口处于开启状态。
如果允许关闭当前端口,则直接在该接口视图下执行shutdown命令即可;如果不能关闭该端口,请根据系统提示信息关闭该端口直连的邻居设备上的端口。
(4) 退回系统视图。
quit
(5) 进入IRF端口视图。
irf-port member-id/irf-port-number
(6) 将IRF端口和IRF物理端口绑定。
port group interface interface-type interface-number [ mode enhanced ]
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定。
多次执行该命令,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份或负载分担,从而提高IRF链路的带宽和可靠性。
(7) 退回到系统视图。
quit
(8) 进入IRF物理端口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
¡ 进入一组接口的批量配置视图。
interface range { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-24>
在将一个IRF端口与多个物理端口进行绑定时,通过接口批量配置视图可以更快速的完成关闭和开启多个端口的操作。
(9) 打开接口。
undo shutdown
(10) 退回系统视图。
quit
(11) 保存当前配置。
save
激活IRF端口会引起IRF合并,被选为从设备的成员设备重启。为了避免重启后配置丢失,请在激活IRF端口前先将当前配置保存到下次启动配置文件。
(12) 激活IRF端口下的配置。
irf-port-configuration active
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF。
使用本功能,用户可以通过一条命令配置IRF的基本参数,包括新成员编号、域编号、成员优先级、绑定物理端口,简化了配置步骤,达到快速配置IRF的效果。
在配置该功能时,有两种方式:
· 交互模式:用户输入easy-irf,回车,在交互过程中输入具体参数的值。
· 非交互模式,在输入命令行时直接指定所需参数的值。
两种方式的配置效果相同,如果用户对本功能不熟悉,建议使用交互模式。
如果给成员设备指定新的成员编号,该成员设备会立即自动重启,以使新的成员编号生效。
多次使用该功能,修改域编号/优先级/IRF物理端口时,域编号和优先级的新配置覆盖旧配置,IRF物理端口的配置会新旧进行叠加。如需删除旧的IRF物理端口配置,需要在IRF端口视图下,执行undo port group interface命令。
配置IRF端口绑定IRF物理端口时,请根据以下情况进行操作:
· 如果成员设备之间已有物理连线,请先通过shutdown命令将两台成员设备上的IRF物理端口关闭,再通过本命令将IRF端口绑定IRF物理端口。
· 如果成员设备之间未进行物理连线,请直接通过本命令分别将两台成员设备上的IRF端口绑定IRF物理端口后再进行物理连线。
在交互模式下,为IRF端口指定物理端口时,请注意:
· 接口类型和接口编号间不能有空格。
· 不同物理接口之间用英文逗号分隔,逗号前后不能有空格。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 快速配置IRF。
easy-irf [ member member-id [ renumber new-member-id ] domain domain-id [ priority priority ] [ irf-port1 interface-list1 ] [ irf-port2 interface-list2 ] ]
若在多成员设备的IRF环境中使用该命令,请确保配置的新成员编号与当前IRF中的成员编号不冲突。
IRF合并时,两台IRF会遵照角色选举的规则进行竞选,竞选失败方IRF的所有成员设备需要重启才能加入获胜方IRF。如果开启IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成,否则需要用户根据系统提示手工完成重启。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启IRF合并自动重启功能。
irf auto-merge enable
缺省情况下,IRF合并自动重启功能处于开启状态。即两台IRF合并时,竞选失败方会自动重启。
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备时可配置成员设备的描述信息进行标识。例如当成员设备的物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF中指定成员设备的描述信息。
irf member member-id description text
缺省情况下,未配置成员设备的描述信息。
桥MAC冲突会引起通信故障,桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
桥MAC是设备作为网桥与外界通信时使用的MAC地址。一些二层协议(例如LACP)会使用桥MAC标识不同设备,所以网络上的桥设备必须具有唯一的桥MAC。如果网络中存在桥MAC相同的设备,则会引起桥MAC冲突,从而导致通信故障。IRF作为一台虚拟设备与外界通信,也具有唯一的桥MAC,称为IRF桥MAC。
IRF合并时,如果有成员设备的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。IRF的桥MAC不受此限制,只要成员设备自身桥MAC唯一即可。
两台IRF合并后,IRF的桥MAC为竞选获胜的一方的桥MAC。
IRF桥MAC有两种获取方式:
· 通常情况下,IRF使用主设备的桥MAC作为IRF桥MAC,我们将这台主设备称为IRF桥MAC拥有者。如果IRF桥MAC拥有者离开,IRF继续使用该桥MAC的时间可以通过“1.7.7 4. 配置IRF的桥MAC保留时间”配置。当IRF的桥MAC保留时间到期后,系统会使用IRF中当前主设备的桥MAC做IRF的桥MAC。
· 通过irf mac-address mac-address命令配置IRF的桥MAC为指定MAC地址。配置该命令后,IRF的桥MAC始终为指定的桥MAC。
当您需要使用新搭建的IRF设备整体替换网络中原有IRF设备时,可以将新搭建IRF的桥MAC配置为与待替换IRF设备一致,以减少替换工作引起的业务中断时间。
如果使用irf mac-address mac-address命令配置了IRF设备桥MAC地址,则IRF的桥MAC始终为irf mac-address mac-address命令配置的桥MAC地址,不受irf mac-address persistent命令影响。
当使用ARP MAD和MSTP组网或者ND MAD和MSTP组网时,需要将IRF配置为桥MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令,同时请不要使用irf mac-address mac-address命令配置IRF的桥MAC为指定MAC地址。
当IRF设备上存在跨成员设备的聚合链路时,请不要使用undo irf mac-address persistent命令配置IRF的桥MAC立即变化,否则可能会导致流量中断。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF的桥MAC地址。
irf mac-address mac-address
缺省情况下,IRF的桥MAC地址是主设备的桥MAC地址。
配置了桥MAC的IRF设备分裂后,分裂出的IRF的桥MAC都为配置的桥MAC。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF的桥MAC保留时间。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置IRF的桥MAC永久保留。
irf mac-address persistent always
¡ 配置IRF的桥MAC保留时间为6分钟。
irf mac-address persistent timer
¡ 配置IRF的桥MAC不保留,立即变化。
undo irf mac-address persistent
缺省情况下,IRF的桥MAC地址保留时间为永久保留
配置IRF桥MAC保留时间为6分钟适用于IRF桥MAC拥有者短时间内离开又回到IRF的情况(例如设备重启或者链路临时故障),可以减少不必要的桥MAC切换导致的流量中断。
如果新设备或新主控板加入IRF,并且新设备/新主控板的软件版本和全局主用主控板的软件版本不一致,则新设备/新主控板不能正常启动。此时:
· 如果没有开启启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新设备/新主控板后,再将新设备/新主控板加入IRF。或者在主设备上开启启动文件的自动加载功能,重启新设备/新主控板,让新设备/新主控板重新加入IRF。
· 如果已经开启了启动文件的自动加载功能,则新设备/新主控板加入IRF时,会与全局主用主控板的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从全局主用主控板下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件与原有启动文件重名,则原有启动文件会被覆盖。
本功能用于在IRF模式下自动保证全局备用主控板和全局主用主控板启动软件包版本的一致性。设备在独立运行模式下时,用户可使用“使能备用主控板启动软件包自动加载功能”来自动保证备用主控板和主用主控板启动软件包版本的一致性。关于“使能备用主控板启动软件包自动加载功能”的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要插拔或者手工重启处于加载状态的主控板,否则,会导致该主控板加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。
为了能够成功进行自动加载,请确保新加入设备的主控板/新加入主控板的存储介质上有足够的空闲空间用于存放IRF的启动文件。如果新加入主控板的存储介质上空闲空间不足,设备将自动删除当前启动文件来再次尝试加载;如果空闲空间仍然不足,该主控板将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启该主控板并进入Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再将主控板重新加入IRF。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 开启IRF系统启动文件的自动加载功能。
irf auto-update enable
缺省情况下,IRF系统启动文件的自动加载功能处于开启状态。
该功能用于避免因端口链路层状态在短时间内频繁改变,导致IRF分裂/合并的频繁发生。
配置IRF链路down延迟上报功能后:
· 如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再作出相应的处理;
· 如果IRF链路状态从down变为up,链路层会立即向系统报告。
如果某些协议配置的超时时间小于延迟上报时间(例如OSPF等),该协议将超时。此时请适当调整IRF链路down的延迟上报时间或者该协议的超时时间,使IRF链路down的延迟上报时间小于协议超时时间,保证协议状态不会发生不必要的切换。
下列情况下,建议将IRF链路down延迟上报时间配置为0:
· 对主备倒换速度和IRF链路切换速度要求较高时
· 在IRF环境中使用RRPP、BFD或GR功能时
· 在执行关闭IRF物理端口或重启IRF成员设备的操作之前,请首先将IRF链路down延迟上报时间配置为0,待操作完成后再将其恢复为之前的值
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置IRF链路down延迟上报时间。
irf link-delay interval
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为1秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 IRF显示和维护
操作 |
命令 |
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
显示IRF链路信息 |
display irf link |
显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置 |
display irf configuration |
显示MAD配置信息 |
display mad [ verbose ] |
如图1-15所示,配置Device A和Device B组成IRF设备。由于IRF到中间设备Device C有跨成员设备的聚合链路,且Device C为支持LACP协议的H3C设备,我们配置LACP MAD进行分裂检测。
图1-15 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
(1) 配置Device A
# 配置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 1
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2) 配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-15进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3) 配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并开启LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
You need to assign a domain ID (range: 0-4294967295)
[Current domain ID is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/2和Ten-GigabitEthernet2/2/0/2,专用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/0/2] port link-aggregation group 2
(4) 配置中间设备Device C
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的设备即可。
# 创建一个动态聚合接口。
<Sysname> system-view
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
如图1-16所示,配置Device A和Device B组成IRF设备,接入层设备通过聚合双链路上行。因为成员设备比较少,我们配置BFD MAD进行分裂检测。
图1-16 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
(1) 配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 1
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2) 配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-16进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3) 配置BFD MAD检测
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口Ten-GigabitEthernet2/2/0/2加入VLAN中。
<Sysname> system-view
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/2/0/2 ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[Sysname-Vlan-interface3] quit
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在Ten-GigabitEthernet1/2/0/2和Ten-GigabitEthernet2/2/0/2上关闭生成树协议。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/2] undo stp enable
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/2/0/2] undo stp enable
如图1-17所示,配置Device A和Device B组成IRF设备,IRF通过双链路上行。因为成员设备比较少,我们配置ARP MAD进行分裂检测。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
图1-17 IRF典型配置组网图(ARP MAD检测方式)
(1) 配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 1
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2) 配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-17进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3) 配置ARP MAD检测
# 在IRF上全局开启生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<Sysname> system-view
[Sysname] stp global enable
[Sysname] stp region-configuration
[Sysname-mst-region] region-name arpmad
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 3
[Sysname-mst-region] active region-configuration
[Sysname-mst-region] quit
# 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口Ten-GigabitEthernet2/2/0/2加入VLAN中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/2/0/2 ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN-interface3,并在该接口下配置IP地址,开启ARP MAD功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
You need to assign a domain ID (range: 0-4294967295)
[Current domain ID is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
[Sysname-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
(4) 配置中间设备Device C
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理免费ARP报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ARP功能的交换机即可。
# 在全局开启生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp global enable
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] region-name arpmad
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
# 创建VLAN 3,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 3中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
如图1-18所示,配置Device A和Device B组成IRF设备,IRF通过双链路上行。在IPv6环境我们采用ND MAD进行分裂检测。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
图1-18 IRF典型配置组网图(ND MAD检测方式)
(1) 配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 1
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2) 配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图1-18进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3) 配置ND MAD检测
# 在IRF上全局开启生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<Sysname> system-view
[Sysname] stp global enable
[Sysname] stp region-configuration
[Sysname-mst-region] region-name ndmad
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 3
[Sysname-mst-region] active region-configuration
[Sysname-mst-region] quit
# 将IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口Ten-GigabitEthernet2/2/0/2加入VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/2/0/2 ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN-interface3,并配置IPv6地址,开启ND MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] ipv6 address 2001::1 64
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
You need to assign a domain ID (range: 0-4294967295)
[Current domain ID is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
(4) 配置中间设备Device C
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理ND报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ND功能的交换机即可。
# 在全局开启生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp global enable
[DeviceC] stp region-configuration
[DeviceC-mst-region] region-name ndmad
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceC-mst-region] active region-configuration
[DeviceC-mst-region] quit
# 创建VLAN 3,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 3中,用于转发ND MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
如图1-19所示,IRF已经稳定运行,Device A和Device B是IRF的成员设备。现因网络调整,需要将Device A和Device B从IRF模式下恢复到独立运行模式待用。
图1-19 将成员设备从IRF模式恢复到独立运行模式组网图
(1) 断开IRF连接。可以直接将IRF物理连接线缆拔出也可以使用命令行关闭主设备上所有的IRF物理端口。本举例采用命令行关闭的方式。
(2) IRF分裂后,分别将两台成员设备从IRF模式切换到独立运行模式。
(1) 确定主设备。
<IRF> display irf
MemberID Slot Role Priority CPU-Mac Description
*+1 0 Master 1 00e0-fc0a-15e0 DeviceA
1 1 Standby 1 00e0-fc0f-8c02 DeviceA
2 0 Standby 1 00e0-fc0f-15e1 DeviceB
2 1 Standby 1 00e0-fc0f-15e2 DeviceB
--------------------------------------------------
* indicates the device is the master.
+ indicates the device through which the user logs in.
The Bridge MAC of the IRF is: 000f-e26a-58ed
Auto upgrade : no
Mac persistent : always
Domain ID : 0
通过以上显示信息可以看出,Device A是主设备。
(2) 断开IRF连接:手工关闭主设备(Device A)的IRF物理端口Ten-Gigabitethernet1/2/0/1和Ten-Gigabitethernet1/3/0/1。(本举例中只有两条IRF物理链路,如果有更多条,则需要手工关闭所有的IRF物理端口)
<IRF> system-view
[IRF] interface range ten-gigabitethernet 1/2/0/1 ten-gigabitethernet 1/3/0/1
[IRF-if-range] shutdown
[IRF-if-range] quit
(3) 将Device A的运行模式切换到独立运行模式。
[IRF] undo chassis convert mode
The device will switch to stand-alone mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
Device A自动重启来完成模式的切换。
(4) 登录Device B后,将Device B的运行模式切换到独立运行模式。
<IRF> system-view
[IRF] undo chassis convert mode
The device will switch to stand-alone mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
Device B自动重启来完成模式的切换。
(5) 修改存在IP地址冲突的VLAN接口的IP地址。
如果IRF上创建了VLAN接口、配置了IP地址,并且Device A和Device B上都存在该VLAN的成员端口(即配置了端口加入VLAN)。此时,Device A和Device B恢复到独立运行模式后,会产生IP地址冲突,请登录其中一台设备,修改该VLAN接口的IP地址。
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