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MSR3620路由器,两条线路做负载分担都是ppoe的线路,得怎么做呢,我做的两条默认一条断了另外一条切不过来 两条同时在的时候还能正常负载 很诡异 能有什么好的办法吗

2020-08-25提问
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粉丝:8人 关注:1人

问题描述:

MSR3620路由器,两条线路做负载分担都是ppoe的线路,得怎么做呢,我做的两条默认一条断了另外一条切不过来 两条同时在的时候还能正常负载 很诡异 能有什么好的办法吗

组网及组网描述:

4 个回答
粉丝:18人 关注:1人

配置nqa+track

ppoe怎么做NQA 求教程

小小卖药郎 发表时间:2020-08-25
粉丝:1人 关注:0人

默认就是负载负担,不需要配置

我也是这样认为的,实测一条线拔掉 网络切不过去,是不是我设备有问题

小小卖药郎 发表时间:2020-08-25

那有什么负载均衡,两条等价路由会存在来回路径不一致而丢包

小白白 发表时间:2020-08-25

使用bfd+track或者nqa+track

小白白 发表时间:2020-08-25

具体怎么配呢,静态路由的那种我也都看了,ppoe跟他们都不大一样

小小卖药郎 发表时间:2020-08-26
粉丝:95人 关注:1人

静态路由、Track与NQA联动配置举例

1. 组网需求

Router A、Router B、Router C和Router D连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在路由器上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。

Router A作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Router A上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Router B和Router C。这两条静态路由形成备份,其中:

·     下一跳为Router B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Router A通过Router B将报文转发到30.1.1.0/24网段。

·     下一跳为Router C的静态路作为备份路由。

·     在Router A上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Router A通过Router C将报文转发到30.1.1.0/24网段。

同样地,Router D作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Router D上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Router B和Router C。这两条静态路由形成备份,其中:

·     下一跳为Router B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Router D通过Router B将报文转发到20.1.1.0/24网段。

·     下一跳为Router C的静态路作为备份路由。

·     在Router D上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Router D通过Router C将报文转发到20.1.1.0/24网段。

2. 组网图

图1-5 静态路由、Track与NQA联动配置组网图

 

3. 配置步骤

(1)     按照图1-5配置各接口的IP地址,具体配置过程略。

(2)     配置Router A

# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。

<RouterA> system-view

[RouterA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1

# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.3,优先级为80。

[RouterA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80

# 配置到达10.2.1.4的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2。

[RouterA] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2

# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。

[RouterA] nqa entry admin test

# 配置测试类型为ICMP-echo。

[RouterA-nqa-admin-test] type icmp-echo

# 配置测试的目的地址为10.2.1.4,下一跳地址为10.1.1.2,以便通过NQA检测Router A-Router B-Router D这条路径的连通性。

[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4

[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.1.1.2

# 配置测试频率为100ms。

[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100

# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。

[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only

[RouterA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit

# 启动探测。

[RouterA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever

# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。

[RouterA] track 1 nqa entry admin test reaction 1

(3)     配置Router B

# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.4。

<RouterB> system-view

[RouterB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4

# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.1。

[RouterB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1

(4)     配置Router C

# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.4。

<RouterC> system-view

[RouterC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4

# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.1。

[RouterC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1

(5)     配置Router D

# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。

<RouterD> system-view

[RouterD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1

# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.3,优先级为80。

[RouterD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80

# 配置到达10.1.1.1的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2。

[RouterD] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2

# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。

[RouterD] nqa entry admin test

# 配置测试类型为ICMP-echo。

[RouterD-nqa-admin-test] type icmp-echo

# 配置测试的目的地址为10.1.1.1,下一跳地址为10.2.1.2,以便通过NQA检测Router D-Router B-Router A这条路径的连通性。

[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1

[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 10.2.1.2

# 配置测试频率为100ms。

[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100

# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。

[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only

[RouterD-nqa-admin-test-icmp-echo] quit

# 启动探测。

[RouterD] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever

# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。

[RouterD] track 1 nqa entry admin test reaction 1

4. 验证配置

# 显示Router A上Track项的信息。

[RouterA] display track all

Track ID: 1

  State: Positive

  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds

  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)

  Tracked object:

    NQA entry: admin test

    Reaction: 1

    Remote IP/URL: 20.1.1.7

    Local IP:--

    Interface:--

# 显示Router A的路由表。

[RouterA] display ip routing-table

 

Destinations : 10       Routes : 10

 

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.1        GE1/0/1

10.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

10.2.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        GE1/0/1

10.3.1.0/24         Direct 0    0            10.3.1.1        GE1/0/2

10.3.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

20.1.1.0/24         Direct 0    0            20.1.1.1        GE1/0/3

20.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

30.1.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        GE1/0/1

127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

 

以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),Router A通过Router B将报文转发到30.1.1.0/24网段。

# 在Router B上删除接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。

<RouterB> system-view

[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1

[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] undo ip address

# 显示Router A上Track项的信息。

[RouterA] display track all

Track ID: 1

  State: Negative

  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 32 seconds

  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)

  Tracked object:

    NQA entry: admin test

    Reaction: 1

    Remote IP/URL: 20.1.1.7

    Local IP:--

    Interface:--

# 显示Router A的路由表。

[RouterA] display ip routing-table

 

Destinations : 10       Routes : 10

 

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.1        GE1/0/1

10.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

10.2.1.0/24         Static 60   0            10.1.1.2        GE1/0/1

10.3.1.0/24         Direct 0    0            10.3.1.1        GE1/0/2

10.3.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

20.1.1.0/24         Direct 0    0            20.1.1.1        GE1/0/3

20.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

30.1.1.0/24         Static 80   0            10.3.1.3        GE1/0/2

127.0.0.0/8         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

127.0.0.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0

以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,Router A通过Router C将报文转发到30.1.1.0/24网段。

# 主路由出现故障后,20.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与30.1.1.0/24网段内的主机通信。

[RouterA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1

Ping 30.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms

Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms

Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms

Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms

Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---

5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms

# Router D上的显示信息与Router A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。

[RouterD] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1

Ping 20.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms

Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms

Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms

Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms

Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

 

--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---

5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms

粉丝:124人 关注:6人

您好,请知:

关于链路检测的自动切换,可使用NQA或BFD检测来时,与track绑定在一起,最后将track与业务或路由调用即可。

以下是BFD的配置要点,请参考:

1.2  配置BFD

在配置BFD之前,需配置接口的网络层地址,使相邻节点之间网络层可达。

BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。

提示

·     对于建立在跨板聚合接口上的BFD会话,当负责收发BFD报文的单板被拔出或异常重启时,备用单板接替收发BFD报文的工作需要一定的时间,如果BFD会话检测时间较短或者会话数量较多,可能会出现BFD会话震荡的情况。

·     缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0。不能通过命令行配置修改为版本0,当对端设备运行版本0会话时,本端自动会切换到版本0。

 

1.2.1  echo报文方式配置

表1-1 echo报文方式配置

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置echo报文源IP地址

bfd echo-source-ip ip-address

二者选其一

缺省情况下,没有配置echo报文的源IP地址

为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段

echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址

bfd echo-source-ipv6 ipv6-address

进入接口视图

interface interface-type interface-number

-

(可选)配置接收echo报文的最小时间间隔

bfd min-echo-receive-interval value

缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为1000毫秒

(可选)配置单跳BFD检测时间倍数

bfd detect-multiplier value

缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5

 

1.2.2  控制报文方式配置

1. 单跳检测

表1-2 控制报文方式配置(单跳检测)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置BFD会话建立前的运行模式

bfd session init-mode { active | passive }

缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

进入接口视图

interface interface-type interface-number

-

配置单跳BFD控制报文进行认证的方式

bfd authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id cipher cipher-string | plain plain-string }

缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

配置BFD会话为查询模式

bfd demand enable

缺省情况下,BFD会话为异步模式

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

使能echo功能

bfd echo enable

缺省情况下,echo功能处于关闭状态

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

本功能在发送控制报文的BFD会话时使用。使能echo功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率

配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔

bfd min-transmit-interval value

缺省情况下,发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔

bfd min-receive-interval value

缺省情况下,接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

配置单跳BFD检测时间倍数

bfd detect-multiplier value

缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5

创建一个检测本接口状态的BFD会话

bfd detect-interface source-ip ip-address

缺省情况下,没有创建检测本接口状态的BFD会话

 

2. 多跳检测

表1-3 控制报文方式配置(多跳检测)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置BFD会话建立前的运行模式

bfd session init-mode { active | passive }

缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式

配置多跳BFD控制报文进行认证的方式

bfd multi-hop authentication-mode { m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id cipher cipher-string | plain plain-string }

缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

配置多跳BFD控制报文的目的端口号

bfd multi-hop destination-port port-number

缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784

配置多跳BFD检测时间倍数

bfd multi-hop detect-multiplier value

缺省情况下,多跳BFD检测时间倍数为5

配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔

bfd multi-hop min-receive-interval value

缺省情况下,接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔

bfd multi-hop min-transmit-interval value

缺省情况下,发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

 

3. 配置BFD模板

对于未指定出接口的会话,无法通过会话出接口配置BFD会话参数。使用BFD全局多跳可以配置,但是缺乏灵活性。通过BFD模板可以对参数进行灵活配置,LSP以及PW的BFD检测关联到BFD模板即可指定会话参数。

表1-4 配置BFD模板

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

创建BFD模板,并进入BFD模板视图

bfd template template-name

缺省情况下,没有创建BFD模板

配置BFD控制报文进行认证的方式

bfd authentication-mode m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id cipher cipher-string | plain plain-string }

缺省情况下,BFD控制报文不进行认证

BFD版本0不支持本命令,配置不生效

配置BFD检测时间倍数

bfd detect-multiplier value

缺省情况下,BFD检测时间倍数为5

配置接收BFD控制报文的最小时间间隔

bfd min-receive-interval value

缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

配置发送BFD控制报文的最小时间间隔

bfd min-transmit-interval value

缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒

 

1.3  开启告警功能

开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)

表1-5 开启告警功能

 

1.4  BFD显示和维护

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BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。

在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。

表1-6 BFD显示和维护

 

以下是NQA的配置案例,请参考:

https://zhiliao.h3c.com/theme/details/76925


以下是MSR3600系列的用户手册链接,请参考:

https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_3600/

哥们这两个我都看了,ppoe的地址是不固定的 没有办法采用NQA和BFD

小小卖药郎 发表时间:2020-08-26

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