Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Idag ska vi titta på fördelarna med två typer av switchaggregering: Switch Stacking, eller switch stack, och Chassis Aggregation, eller switchchassiaggregation. Detta är avsnitt 1.6 i ICND2-examensämnet.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

När du utvecklar en företagsnätverksdesign måste du sörja för placeringen av åtkomstväxlar, till vilka många användardatorer är anslutna, och distributionsväxlar, till vilka dessa åtkomstväxlar är anslutna.
Diagrammet visar Ciscos modell för OSI Layer 3, med åtkomstväxlar märkta A och distributionsväxlar märkta D. Du kan ha hundratals enheter på varje våning i din företagsbyggnad, så du måste välja mellan två sätt att organisera dina växlar.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Var och en av åtkomstnivåswitcharna har 24 portar, och om du behöver 100 portar är det ungefär 5 sådana switchar. Därför finns det två sätt: öka antalet små switchar eller använd en stor switch med hundratals portar. CCNA-ämnet diskuterar inte modeller av switchar med 2 portar, men du kan få en sådan switch, det är fullt möjligt. Så du måste bestämma vad som passar dig bäst - flera små strömbrytare eller en stor strömbrytare.

Varje alternativ har sina egna fördelar. Du kan bara konfigurera en stor switch istället för att ställa in flera små, men det finns också en nackdel - det finns bara en anslutningspunkt till nätverket. Om en så stor switch misslyckas kommer hela nätverket att kollapsa.
Å andra sidan, om du har fem 24-portars switchar och en av dem går sönder, kommer du att hålla med om att risken för att en switch går sönder är mycket större än risken för samtidiga fel på alla fem enheterna, så de 4 återstående switcharna kommer att fortsätta att säkerställa nätverkets existens. Nackdelen med denna lösning är behovet av att hantera fem olika switchar.

Vårt diagram visar 4 accessväxlar kopplade till två distributionsväxlar. Enligt Layer 3 i OSI-modellen och kraven för Ciscos nätverksarkitektur måste var och en av dessa 4 switchar vara anslutna till båda distributionsswitcharna. När du använder STP-protokollet kommer en av de två portarna på varje Access-switch som är ansluten till distributionsswitchen att blockeras. Tekniskt sett kommer du inte att kunna använda switchens fulla bandbredd eftersom en av de två kommunikationslinjerna alltid är nere.

Vanligtvis är alla 4 brytare placerade på samma våning i ett gemensamt ställ - bilden visar 8 installerade strömbrytare. Det finns totalt 192 portar i racket. I det här fallet måste du för det första manuellt konfigurera IP-adresser för var och en av dessa switchar, och för det andra konfigurera VLAN överallt, och detta är en allvarlig huvudvärk för nätverksadministratören.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Det finns en sak som kan göra din uppgift enklare - Switch Stack. I vårt fall kommer den här saken att försöka kombinera alla 8 switchar till en logisk switch.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

I det här fallet kommer en av omkopplarna att spela rollen som en huvudswitch, eller stackmaster. Nätverksadministratören kan ansluta till denna switch och utföra alla nödvändiga inställningar, som automatiskt kommer att gälla för alla switchar i stacken. Efter detta kommer alla 8 omkopplarna att fungera som en enhet.

Cisco använder olika tekniker för att kombinera switchar till stackar, i det här fallet kallas denna externa enhet en "FlexStack-modul". Det finns en port på baksidan av switchen där denna modul är insatt.

FlexStack har två portar i vilka anslutningskablar sätts in: den nedre porten på den första switchen i racket är ansluten till den övre porten på den andra, den nedre porten på den andra är ansluten till den övre porten på den tredje, och så vidare tills den åttonde switchen, vars nedre port är ansluten till den första switchens övre port. Faktum är att vi bildar en ringanslutning av omkopplare i en stack.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

I det här fallet väljs en av omkopplarna som ledare (Master), och resten - som slavar (Slav). Efter att ha använt FlexStack-moduler kommer alla fyra switcharna i vår krets att börja fungera som en logisk switch.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Om huvudbrytare A1 inte fungerar kommer alla andra strömbrytare i stacken att sluta fungera. Men om switch A3 går sönder kommer de andra tre switcharna att fortsätta att fungera som en logisk switch.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

I det ursprungliga schemat hade vi 6 fysiska enheter, men efter att ha organiserat Switch Stack fanns det bara 3 av dem: 2 fysiska och 1 logisk switch. Under det första alternativet skulle du behöva konfigurera 6 olika switchar, vilket redan är ganska krångligt, så du kan föreställa dig hur tidskrävande processen att manuellt konfigurera hundratals switchar är. Efter att ha kombinerat switcharna till en stack fick vi en logisk accessväxel, som är ansluten till var och en av distributionsväxlarna D1 och D2 med fyra kommunikationslinjer kombinerade till en EtherChannel. Eftersom vi har 3 enheter kommer en EtherChannel att blockeras med hjälp av STP för att förhindra trafikslingor.

Så, fördelen med en switchstack är möjligheten att hantera en logisk switch istället för flera fysiska enheter, vilket förenklar processen med att sätta upp ett nätverk.
Det finns en annan teknik för att kombinera switchar som kallas Chassis Aggregation. Skillnaden mellan dessa tekniker är att för att organisera en Switch Stack behöver du en speciell extern hårdvarumodul som sätts in i switchen.

I det andra fallet kombineras flera enheter helt enkelt på ett gemensamt chassi, vilket gör att du bildar ett så kallat aggregeringsväxelchassi. På bilden ser du ett chassi för switchar i Cisco 6500-serien. Det kombinerar 4 nätverkskort med 24 portar vardera, så denna enhet har 96 portar.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Om det behövs kan du lägga till fler gränssnittsmoduler - nätverkskort, och alla kommer att styras av en modul - handledaren, som är "hjärnan" i hela chassit. Det här chassit har två övervakarmoduler om en av dem skulle misslyckas, vilket skapar viss redundans, men också ökar nätverkets tillförlitlighet. Typiskt används sådana dyra chassier på kärnnivån i systemet. Detta chassi har två strömförsörjningar som var och en kan drivas från en annan strömkälla, vilket också ökar nätets tillförlitlighet vid strömavbrott vid en av strömförsörjningsstationerna.

Låt oss återgå till vårt ursprungliga diagram, där det också finns en EtherChannel mellan D1 och D2. Normalt används Ethernet-portar när man organiserar en sådan anslutning. När man använder ett switchchassi behövs inga externa moduler, Ethernet-portar används direkt för att kombinera switchar. Du ansluter helt enkelt den första gränssnittsmodulen D1 till samma modul D2 och den andra modulen D1 till den andra modulen D2, och allt fungerar tillsammans för att bilda en logisk distributionslagerswitch.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

Om du tittar på den första versionen av schemat måste du för att aggregera 4 åtkomstväxlar och en distributionssvit använda EtherChannel-programmet med flera chassi, som organiserar EtherChannel-kanaler för varje åtkomstväxel. Du ser att det i det här fallet finns en p2p-anslutning - "punkt-till-punkt", vilket eliminerar bildandet av trafikslingor, och i det här fallet är alla tillgängliga kommunikationslinjer involverade, och vi har ingen minskning av genomströmningen.

Vanligtvis används Chassis Aggregation för högpresterande switchar och inte för mindre kraftfulla access switchar. Cisco-arkitekturen tillåter samtidig användning av båda lösningarna - Chassis Aggregation och Switch Stack.

Cisco Training 200-125 CCNA v3.0. Dag 39. Byt chassistack och aggregering

I detta fall bildas en gemensam logisk distributionsväxel och en gemensam logisk åtkomstväxel. I vårt schema kommer 8 EtherChannels att skapas, som kommer att fungera som en kommunikationslinje, det vill säga som om vi kopplade en distributionsväxel till en åtkomstväxel med en kabel. I det här fallet kommer "portarna" på båda enheterna att vara i vidarebefordran, och själva nätverket kommer att fungera med maximal prestanda, med bandbredden för alla 8 kanaler.


Tack för att du stannar hos oss. Gillar du våra artiklar? Vill du se mer intressant innehåll? Stöd oss ​​genom att lägga en beställning eller rekommendera till vänner, 30 % rabatt för Habr-användare på en unik analog av nybörjarservrar, som uppfanns av oss för dig: Hela sanningen om VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 kärnor) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps från $20 eller hur delar man en server? (tillgänglig med RAID1 och RAID10, upp till 24 kärnor och upp till 40 GB DDR4).

Dell R730xd 2 gånger billigare? Bara här 2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TV från $199 i Nederländerna! Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB - från $99! Läs om Hur man bygger infrastructure corp. klass med användning av Dell R730xd E5-2650 v4-servrar värda 9000 XNUMX euro för en slant?

Källa: will.com

Lägg en kommentar