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
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默认就是负载负担,不需要配置
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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
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。
图1-5 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(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
# 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
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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:
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。
· 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。
表1-1 echo报文方式配置
配置echo报文源IP地址 | 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 | |
(可选)配置接收echo报文的最小时间间隔 | 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 | 缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5 |
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 |
配置单跳BFD控制报文进行认证的方式 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 缺省情况下,单跳BFD检测时间倍数为5 | |
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 | 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 | 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 | 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 |
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。
创建BFD模板,并进入BFD模板视图 | ||
配置BFD控制报文进行认证的方式 | 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 | 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 | 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 | 缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒 |
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”。)
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/
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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
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
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