14-镜像配置
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1.7.3 二层远程端口镜像配置举例(非固定反射端口方式RSPAN)
1.7.4 二层远程端口镜像配置举例(出端口方式RSPAN)
1.7.5 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口配置举例(非固定反射端口方式)
端口镜像通过将指定端口和CPU的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,该对象可以是端口或单板上的CPU,我们将之依次称为源端口和源CPU。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。镜像源所在的设备就称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控同一台设备上的源端口Port 2和Port 3收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类。
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。
在实现端口镜像的设备上,将除源端口、目的端口、反射端口、出端口外的其他端口统称为普通端口。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为:
· 本地端口镜像(SPAN,Switch port Analyzer):当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,该端口镜像称为本地端口镜像。
· 远程端口镜像:当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,该端口镜像称为远程端口镜像。根据源设备与目的设备之间的连接关系,又可将远程端口镜像细分为:
¡ 二层远程端口镜像(RSPAN,Remote SPAN):源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接。
¡ 三层远程端口镜像(ERSPAN,Encapsulated remote SPAN):源设备与目的设备之间通过三层网络进行连接。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
对于二层远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:
· 远程源镜像组:镜像源所在的镜像组。
· 远程目的镜像组:镜像目的所在的镜像组。
· 中间设备:位于源设备与目的设备之间的设备。
二层远程端口镜像的实现包括反射端口方式和出端口方式。
反射端口方式二层远程端口镜像报文的转发过程如图1-2所示。
(1) 源设备将进入镜像源的报文复制一份给反射端口。
(2) 反射端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播。
(3) 镜像报文经由中间设备转发至目的设备。
(4) 目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,则将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。
出端口方式二层远程端口镜像报文的转发过程如图1-3所示。
(1) 源设备将进入镜像源的报文复制一份给出端口。
(2) 出端口将镜像报文转发给中间设备。
(3) 中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。
(4) 目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,则将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。
ERSPAN技术实现的功能是将镜像报文封装为协议号是0x88BE的GRE报文,路由到远端监控设备。
本设备目前支持Tunnel方式的ERSPAN。
在源设备和目的设备上分别创建各自的本地镜像组,每个本地镜像组也拥有各自的镜像源和目的端口。
· 在源设备上:
¡ 源端口为待监控的端口。
¡ 源VLAN为待监控的端口所在的VLAN。
¡ 源CPU为待监控的端口所在的CPU。
¡ 目的端口为用于传输镜像报文的Tunnel接口。
· 在目的设备上:
¡ 源端口为Tunnel接口对应的物理端口。
¡ 源VLAN为Tunnel接口对应物理端口所在的VLAN。
¡ 目的端口为连接数据监测设备的端口。
Tunnel方式ERSPAN镜像报文的转发过程如图1-4所示。
(1) 源设备将进入源端口的报文复制一份给其Tunnel接口(即目的端口)。有关Tunnel接口的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中“隧道”。
(2) 报文经由GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道转发至目的设备端的Tunnel接口。有关GRE隧道的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
(3) 目的设备将从该Tunnel接口对应的物理接口(即源端口)收到的镜像报文复制一份给目的端口。
(4) 最后由目的设备上的目的端口将镜像报文转发到数据监测设备。
图1-4 Tunnel方式ERSPAN示意图
对于二层远程端口镜像反射端口方式,源设备的反射端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播。因此,可以利用远程镜像VLAN的原理,在本地设备上创建远程源镜像组,并指定远程镜像VLAN,同时将本设备上连接数据检测设备的多个端口加入该VLAN,镜像报文在远程镜像VLAN中广播时便可以从这些端口中发送出去,实现将镜像报文输出到本地多个端口的需求。而对于出端口方式则无此实现。需要注意的是,为使镜像出来的报文和原始报文一致,请确保目的端口剥离镜像报文中的远程镜像VLAN Tag后再发送给检测设备。
不支持将聚合接口配置为镜像源端口,支持将聚合组成员端口配置为镜像源端口。
当LSQM1TGS16GPSA0单板作为镜像组的源端口时,最多可同时镜像四个镜像组接收到的报文和一个镜像组发送的报文。需要特别注意的是,该单板上的一个端口只能被一个镜像组用作源端口。
若镜像源端口为聚合组成员端口,且镜像目的端口为聚合接口或聚合组成员端口时,必须保证两者之中有一个端口对应的聚合组工作在静态聚合模式下。有关静态聚合模式的详细介绍,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”。
同一个端口不能被多个镜像组同时使用。
在完成源端口(或源CPU)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
源端口和源CPU可以只配其一,也可以都配置 |
||
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
· 不支持将VLAN接口配置为源端口。
· 设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为镜像源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
配置源CPU时,需要注意:
· 设备不支持配置以主控板LSQM2SUPB0、LSQM2SUPA0、LSQM1MPUSA0和LSQM1MPUS10C0的CPU作为源CPU。
为本地镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
|
为本地镜像组配置源CPU(IRF模式) |
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 若镜像源端口和目的端口均为聚合端口时,必须保证两者之中有一个聚合端口对应的聚合组工作在静态聚合模式下。有关静态聚合模式的详细介绍,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”。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number |
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
二层远程端口镜像的配置方式包括:非固定反射端口方式和出端口方式。其中,反射端口和出端口的配置区别在于前者不必加入远程镜像VLAN中,而后者则必须加入到远程镜像VLAN中。
在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
· 在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
· 在配置二层远程端口镜像时不建议启用MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)功能,否则MVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到很多不必要的报文。有关MVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MVRP”。
· 建议用户先配目的设备,再配中间设备,最后配源设备,以保证镜像流量的正常转发。
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、反射端口和远程镜像VLAN。
表1-8 二层远程端口镜像配置任务简介(非固定反射端口方式)
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、出端口和远程镜像VLAN。
在IRF环境中,当IRF成员设备之间通过多个IRF物理端口互联时,不支持跨成员设备配置远程目的镜像组。即流量的入接口和目的端口需要是同一成员设备上的接口。有关IRF的相关介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 一个镜像组内只能配置一个目的端口。同一个目的端口不能配置在两个镜像组内。
· 若镜像源端口和目的端口均为聚合端口时,必须保证两者之中有一个聚合端口对应的聚合组工作在静态聚合模式下。有关静态聚合模式的详细介绍,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”。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number |
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。同时需要通过undo stp vlan enable命令在远程镜像VLAN中关闭STP协议。有关undo stp vlan enable命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“STP”。
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
· 请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 不支持将VLAN接口配置为源端口。
· 设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为镜像源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
配置源CPU时,需要注意:
· 设备不支持配置以主控板LSQM2SUPB0、LSQM2SUPA0、LSQM1MPUSA0和LSQM1MPUS10C0的CPU作为源CPU。
为远程源镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
|
为远程源镜像组配置源CPU(IRF模式) |
可以在系统视图下为指定镜像组配置反射端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的反射端口,二者的配置效果相同。
· 设备不支持将二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口和聚合组的成员端口配置为反射端口。
· 只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
· IRF环境下,不支持配置IRF物理端口作为反射端口方式实现二层远程端口镜像功能。有关IRF和IRF物理端口的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number |
· 当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口将恢复为缺省配置,该端口上不能再配置其他业务。
· 请选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口将恢复为缺省配置,该端口上不能再配置其他业务。
· 请选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
可以在系统视图下为指定镜像组配置出端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的出端口,二者的配置效果相同。
· 请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 设备不支持将二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口和聚合组的成员端口配置为远程源镜像组的出端口。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number |
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
三层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上配置单播路由协议,以确保源设备与目的设备之间的三层网络畅通。
分别在源设备和目的设备上先创建一个本地镜像组,然后为该镜像组配置源端口(或源CPU)和目的端口,不同的是:
· 在源设备上,需要将源端口(或源CPU)指定为待监控的端口(或端口所在的VLAN、CPU),目的端口指定为用于传输镜像报文的Tunnel接口;
· 在目的设备上,需要将源端口指定为Tunnel接口对应的物理端口,目的端口指定为连接数据监测设备的端口。
源端口和源CPU可以只配其一,也可以都配置 |
|||
在配置三层远程端口镜像之前,需创建并配置GRE模式的Tunnel接口。该Tunnel接口的源地址和目的地址分别为其对应的源设备和目的设备上物理接口的IP地址。需要注意的是,设备不支持使用SA系列接口板上的物理接口的IP地址作为Tunnel接口的源地址和目的地址。有关Tunnel接口的详细配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
在源设备上,请将源端口指定为待监控的端口;而在目的设备上,请将源端口指定为Tunnel接口对应的物理端口。
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
· 不支持将VLAN接口配置为源端口。
· 设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为镜像源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
- |
||
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
在源设备上,请将源CPU指定为待监控单板上的CPU;而在目的设备上,不支持配置源CPU。
配置源CPU时,需要注意:
· 设备不支持配置以主控板LSQM2SUPB0、LSQM2SUPA0、LSQM1MPUSA0和LSQM1MPUS10C0的CPU作为源CPU。
为本地镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
|
为本地镜像组配置源CPU(IRF模式) |
在源设备上,请将目的端口指定为Tunnel接口;而在目的设备上,请将目的端口指定为连接数据监测设备的端口。
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 若镜像源端口和目的端口均为聚合端口时,必须保证两者之中有一个聚合端口对应的聚合组工作在静态聚合模式下。有关静态聚合模式的详细介绍,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”。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number |
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镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
· Device通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Server。
· 通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,目的端口为GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/0/3
# 在目的端口GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
GigabitEthernet1/0/2 Both
Monitor port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
· Device通过位于其1号槽位单板上的端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Server。
· 通过配置源CPU方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device A的1号槽位单板上CPU处理的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源CPU为位于1号槽位单板上的CPU,目的端口为GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 1 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/0/3
# 在目的端口GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring CPU:
Slot 1 Both
Monitor port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device A的1号槽位单板上CPU处理的报文。
· 在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
· 通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceB] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet1/0/1,反射端口为GigabitEthernet1/0/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 1/0/3
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]: y
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
Reflector port: GigabitEthernet1/0/3
Remote probe VLAN: 2
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
· 在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
· 通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceB] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet1/0/1,出端口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
Monitor egress port: Gigabitethernet1/0/2
Remote probe VLAN: 2
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
三个部门A、B、C分别使用GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3端口接入Device,现要求通过镜像功能,使数据检测设备ServerA和ServerB都能够对三个部门发送和接收的报文进行镜像。
图1-9 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口组网图
# 创建远程源镜像组1。
<Device> system-view
[Device] mirroring-group 1 remote-source
# 将接入部门A、B、C的三个端口配置为远程源镜像组1的源端口。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3 both
# 将设备上任意未使用的端口(此处以GigabitEthernet1/0/6为例)配置为镜像组1的反射口。
[Device] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 1/0/6
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]:y
# 创建VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN,并将接入数据检测设备的端口加入VLAN10。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port gigabitethernet 1/0/4 to gigabitethernet 1/0/5
[Device-vlan10] quit
# 配置VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN。
[Device] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 显示Device上所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
GigabitEthernet1/0/2 Both
GigabitEthernet1/0/3 Both
Reflector port: GigabitEthernet1/0/6
Remote probe VLAN: 10
配置完成后,用户可以通过ServerA和ServerB监控三个部门发送和接收的报文。
· 在一个三层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
· 通过配置三层远程端口镜像,并建立OSPF方式的GRE隧道,使得Server可以通过由GRE隧道传输的镜像报文来监控所有进、出市场部的报文。
(1) 配置IP地址
请按照图1-10配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为Tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建GRE模式的Tunnel接口1,并为其配置IP地址和掩码。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode gre
[DeviceA-Tunnel1] ip address 50.1.1.1 24
# 为Tunnel接口1分别指定源地址和目的地址。
[DeviceA-Tunnel1] source 20.1.1.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 30.1.1.2
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1,目的端口为Tunnel1。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port tunnel 1
# 配置OSPF协议。
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为Tunnel。
[DeviceC] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建GRE模式的Tunnel接口1,并为其配置IP地址和掩码。
[DeviceC] interface tunnel 1 mode gre
[DeviceC-Tunnel1] ip address 50.1.1.2 24
# 为Tunnel接口1分别指定源地址和目的地址。
[DeviceC-Tunnel1] source 30.1.1.2
[DeviceC-Tunnel1] destination 20.1.1.1
[DeviceC-Tunnel1] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceC] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1,目的端口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceC] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 inbound
[DeviceC] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/0/2
# 为了防止GRE封装的镜像报文在Device C上做除镜像外的其他用途,需要配置ACL规则,对此类报文进行过滤。
[DeviceC] acl number 3900
[DeviceC-acl-ipv4-adv-3900] rule 0 deny gre source 20.1.1.1 0 destination 30.1.1.2 0
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3900 inbound
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
Monitor port: Tunnel1
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Inbound
Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。流镜像通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。其优势在于用户通过流分类技术可以灵活地配置匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文复制到目的地进行分析。有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口(与数据检测设备相连的接口),利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指报文进入的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
与端口镜像类似,根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,流镜像到接口也可以分为:
· 流镜像SPAN:流镜像到本地接口。
· 流镜像RSPAN:流镜像到接口后,根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将报文转发到二层远程接口。
· 流镜像ERSPAN:将流镜像报文封装为协议号是0x88BE的GRE报文,路由到三层远程监控设备。
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口(不指定destination-ip和source-ip封装参数)。设备接收到匹配流分类的报文后,复制一份转发到流行为指定的接口,由该接口将镜像报文转发到监测设备。
图2-1 流镜像SPAN示意图
如果需要将流镜像报文转发到二层远程接口实现RSPAN,可以在流镜像到接口后根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将镜像报文转发到二层远程接口。
配置流镜像ERSPAN时所有设备上需配置单播路由协议,并确保设备之间的三层网络畅通。
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。配置流镜像到接口时,有两种方式。
· 指定出接口方式:同时指定出接口和封装参数,设备给镜像报文加封装后从指定接口发出。
· 路由出接口方式:不指定出接口,只指定封装参数。设备给镜像报文加封装后,根据封装报文的源IP地址和目的IP地址查表转发,路由出接口即为镜像报文的目的端口。
采用这种方式时,可以通过路由协议的负载分担实现将镜像报文转发到多个目的端口。
如图2-2所示,配置封装参数方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1) 源设备将匹配流分类的报文复制一份。
(2) 设备为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(3) 封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(4) 监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
通过本方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
出方向不支持组播、广播和未知单播报文的流镜像。
在接口出方向应用QoS策略且配置了报文截取功能时,不建议跨板配置镜像报文封装的源IP和目的IP。
聚合组出方向应用QoS策略时,不支持下发流镜像动作。二层聚合口、三层聚合口、三层聚合子接口支持出方向应用QoS策略,且最大支持31个聚合接口出方向同时下发。
当QoS策略配置了两个以上流镜像到接口的流行为动作。此时若需修改QoS策略,建议先取消应用该QoS策略,修改完成后再重新应用。
配置QoS策略 |
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应用QoS策略 |
指定对来自哪个端口、VLAN等的流量进行镜像 |
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基于VLAN应用 |
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mirror-to interface interface-type interface-number [ backup-interface interface-type interface-number ] [ { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] * ] [ destination-mac mac-address ] (命令形式二) mirror-to interface { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] * [ destination-mac mac-address ] (命令形式三) mirror-to interface interface-type interface-number reflector-port interface-type interface-number strip-vlan vlan-id |
缺省情况下,流行为中未指定流量的目的地 当配置镜像报文封装的目的IP对应的出接口为三层以太网子接口时,此三层以太网子接口所属VLAN与配置的镜像报文所属的VLAN必须一致。
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· 在完成上述配置后,在任意视图下执行display traffic behavior命令可以显示用户定义流行为的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
· 上述CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU。
定义QoS策略,并进入QoS策略视图 |
qos [ mirroring ] policy policy-name |
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在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示用户定义策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
将QoS策略应用到某接口,可以对该接口指定方向上的流量进行镜像。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
仅支持接口出方向配置QoS策略,且不支持同时配置流镜像动作和其他动作一起下发。
应用QoS策略到接口 |
qos apply [ mirroring ] policy policy-name { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
不支持出方向应用QoS策略。
应用QoS策略到指定VLAN |
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
不支持出方向应用QoS策略。
应用QoS策略到全局 |
qos apply [ mirroring ] policy policy-name global inbound |
将QoS策略应用到控制平面,可以对控制平面各端口指定方向上的流量进行镜像。
不支持出方向应用QoS策略。
- |
||
进入控制平面视图(IRF模式) |
- |
|
应用QoS策略到控制平面 |
· 某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建ACL 3000,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet1/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet1/0/4的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-GigabitEthernet1/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
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