irf 竞选原理,环形和链性区别,mad 多主检测有哪些?区别在哪?
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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。
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图1-5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1-5 IRF连接拓扑示意图
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。四种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1-1 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 |
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mad 多主检测有哪些?区别在哪?
irf 竞选原理
· 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。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。
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。
在角色选举完成后,IRF形成,进入IRF管理与维护阶段。
IRF合并的情况下,每个IRF的主设备间会进行竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备重启后以从设备的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。
环形和链性区别
相比环形连接,链形连接对成员设备的物理位置要求更低,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。
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1、如果是两台
只能链形
2、如果是多台
建议环形
3、多主检测
https://www.h3c.com/cn/d_202008/1323961_30005_0.htm
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