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堆叠BFD Mad_Status为Faulty状态怎么处理

2021-04-13提问
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FJY 七段
粉丝:4人 关注:0人

问题描述:

堆叠BFD Mad_Status为Faulty状态怎么处理

组网及组网描述:

最佳答案

Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人

检查下现场组网情况和配置情况,这个是mfd mad检查问题。

对应管理关联的IRF

建议先确认下组网情况 比如是防火墙还是交换机

核对下线缆连接是否正常

确认下配置是否不正确或者不佳


如果不方便透露细节建议拨打400热线或者联系采购渠道方面的H3C认证代理商方面寻求帮助。 

现在irf状态是正常的,如果bfd mad恢复了,会影响现在的irf吗?

FJY 发表时间:2021-04-13
回复FJY:

irf正常的话,不影响,那说明bfd mad配置或者线缆连接问题呗 如果是防火墙产品则还可能是策略问题

Xcheng 发表时间:2021-04-13

看了下 光模块估计有问题,有告警,stp也没有undo掉,应该是这个问题吧

FJY 发表时间:2021-04-13
回复FJY:

stp肯定有关系呀 bfd mad配置必须关闭对应接口的stp呀 请自行核对配置文档要求。。。另外光模块如果有告警请尽快确认具体故障并排查以免影响业务就不好了

Xcheng 发表时间:2021-04-13
2 个回答
粉丝:143人 关注:1人

模拟器?

粉丝:94人 关注:0人

参考如下配置检查

 IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)

1. 组网需求

由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。

2. 组网图

图1-14 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)

 

3. 配置思路

l              Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。

l              鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。

l              为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。

4. 配置步骤

为便于区分,下文配置中假设IRF形成前Device A的系统名称为DeviceA,Device B的系统名称为Device B。

(1)        配置设备编号

# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。

# 在Device B上将设备的成员编号修改为2。

<DeviceB> system-view

[DeviceB] irf member 1 renumber 2

Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y

[DeviceB]

(2)        将两台设备断电后,按图1-14所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。

# 在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/51绑定,并保存配置。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/51

[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/51] shutdown

[DeviceA] irf-port 1/2

[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/51

[DeviceA-irf-port1/2] quit

[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/51

[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/51] undo shutdown

[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/51] save

# 在Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/52绑定,并保存配置。

<DeviceB> system-view

[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/52

[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/52] shutdown

[DeviceB] irf-port 2/1

[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/52

[DeviceB-irf-port2/1] quit

[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/52

[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/52] undo shutdown

[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/52] save

# 激活DeviceA的IRF端口配置。

[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/51] quit

[DeviceA] irf-port-configuration active

激活DeviceBIRF端口配置。

[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/52] quit

[DeviceB] irf-port-configuration active

(3)        两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA。

(4)        配置BFD MAD检测

# 创建VLAN 3,并将Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1和Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] vlan 3

[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1

[DeviceA-vlan3] quit

# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。

[DeviceA] interface vlan-interface 3

[DeviceA-Vlan-interface3] mad bfd enable

[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1

[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2

[DeviceA-Vlan-interface3] quit

# 按图1-14所示连接BFD MAD链路。

# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet2/0/1上关闭生成树协议。

[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1

[Sysname-gigabitethernet1/0/1] undo stp enable

[Sysname-gigabitethernet1/0/1] quit

[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/1

[Sysname-gigabitethernet2/0/1] undo stp enable

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