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H3CIRF堆叠典型配置举例.docx

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H3CIRF堆叠典型配置举例.docx

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H3CIRF堆叠典型配置举例.docx

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一IRF典型配置举例
(LACPMAD检测方式)
组网需求
因为公司人员激增,接入层交换机供给的端口数目已经不可以满足PC的接入需求。现
需要在保护现有投资的基础上扩展端口接入数目,并要求网络易管理、易保护。
组网图
图1-13IRF典型配置组网图(LACPMAD检测方式)
配置思路
DeviceA供给的接入端口数目已经不可以满足网络需求,需要别的增加一台设备
DeviceB。(本文以两台设备构成IRF为例,在实质组网中可以依据需要,将多台设备构成IRF,配置思路和配置步骤与本例近似)
鉴于第二代智能弹性架构IRF技术拥有管理简略、网络扩展能力强、靠谱性高等
长处,因此本例使用IRF技术成立接入层(即在DeviceA和DeviceB上配置
IRF功能)。
为了防范万一IRF链路故障以致IRF分裂、网络中存在两个配置矛盾的
要启用MAD检测功能。因为接入层设备许多,我们采纳LACPMAD

IRF,需
检测。
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为便于区分,下文配置中假设IRF形成前DeviceA的系统名称为DeviceA,DeviceB的系统名称为DeviceB;中间设备DeviceC的系统名称为DeviceC。
配置设备编号
#DeviceA保留缺省编号为1,不需要进行配置。
#在DeviceB大将设备的成员编号更正为2。
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<DeviceB>system-view
[DeviceB]irfmember1renumber2
Warning:?[Y/N]:y[DeviceB]
将两台设备断电后,按图1-13所示连接IRF链路,而后将两台设备上电。
#在DeviceA上创办设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25绑定,并保留配置。
<DeviceA>system-view
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]shutdown
[DeviceA]irf-port1/2
[DeviceA-irf-port1/2]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2]quit
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]undoshutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]save
#在DeviceB上创办设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保留配置。
<DeviceB>system-view
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]shutdown
[DeviceB]irf-port2/1
[DeviceB-irf-port2/1]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1]quit
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]undoshutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]save
#激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]quit
[DeviceA]irf-port-configurationactive
#激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]quit
[DeviceB]irf-port-configurationactive
两台设备间会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称一致为DeviceA。
配置LACPMAD检测
#创办一个动向聚合端口,并使能LACPMAD检测功能。
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<DeviceA>system-view
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[DeviceA]interfacebridge-aggregation2[DeviceA-Bridge-Aggregation2]link-aggregationmodedynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation2]madenable
[DeviceA-Bridge-Aggregation2]quit
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#在聚合接口中增加成员端口GigabitEthernet1/0/1
于两台IRF成员设备与中间设备进行LACPMAD


检测。

GigabitEthernet2/0/1

,专用
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[DeviceA]interfacegigabitethernet1/0/1[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1]portlink-aggregationgroup2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1]quit[DeviceA]interfacegigabitethernet2/0/1[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1]portlink-aggregationgroup2
中间设备DeviceC的配置
DeviceC作为一台中间设备需要支持LACP功能,用来转发、办理LACP协议报文,协助DeviceA和DeviceB进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP功能的交换机即可。
创办一个动向聚合端口。
<DeviceC>system-view
[DeviceC]interfacebridge-aggregation2
[DeviceC-Bridge-Aggregation2]link-aggregationmodedynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation2]quit
#在聚合端口中增加成员端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,用于进
行LACPMAD检测。
[DeviceC]interfacegigabitethernet1/0/1[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1]portlink-aggregationgroup2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1]quit[DeviceC]interfacegigabitethernet1/0/2[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2]portlink-aggregationgroup2
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#按图1-13所示连接LACPMAD链路。
(BFDMAD检测方式)
1.
组网需求
因为网络规模迅速扩大,当前中心交换机(DeviceA
)转发能力已经不可以满足需求,
现需要在保护现有投资的基础大将网络转发能力提升一倍,
并要求网络易管理、易维
护。
2.
组网图
图1-14IRF
典型配置组网图(
BFDMAD检测方式)
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配置思路
DeviceA处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提升一倍,需要别的增
加一台设备DeviceB。
鉴于第二代智能弹性架构IRF技术拥有管理简略、网络扩展能力强、靠谱性高等
长处,因此本例使用IRF技术成立网络汇聚层(即在DeviceA和DeviceB上
配置IRF功能),接入层设备经过聚合双链路上行。
为了防范万一IRF链路故障以致IRF分裂、网络中存在两个配置矛盾的IRF,需
要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采纳BFDMAD检测方式
来监测IRF的状态。

为便于区分,下文配置中假设IRF形成前DeviceA的系统名称为DeviceA,DeviceB的系统名称为DeviceB。
配置设备编号
#DeviceA保留缺省编号为1,不需要进行配置。
#在DeviceB大将设备的成员编号更正为2。
<DeviceB>system-view
[DeviceB]irfmember1renumber2
Warning:?[Y/N]:y
[DeviceB]
将两台设备断电后,按图1-14所示连接IRF链路,而后将两台设备上电。
#在DeviceA上创办设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25绑定,并保留配置。
<DeviceA>system-view
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]shutdown
[DeviceA]irf-port1/2
[DeviceA-irf-port1/2]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2]quit
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]undoshutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]save
#在DeviceB上创办设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保留配置。
<DeviceB>system-view
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26
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[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]shutdown
[DeviceB]irf-port2/1
[DeviceB-irf-port2/1]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1]quit
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]undoshutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]save
#激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]quit
[DeviceA]irf-port-configurationactive
#激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]quit
[DeviceB]irf-port-configurationactive
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,系统名称一致为DeviceA。
配置BFDMAD检测
#创办VLAN3,并将DeviceA上的端口GigabitEthernet1/0/1和DeviceB上的端
口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。
<DeviceA>system-view
[DeviceA]vlan3
[DeviceA-vlan3]portgigabitethernet1/0/1
gigabitethernet2/0/1
[DeviceA-vlan3]quit
创办VLAN接口3,并配置MADIP地址。
[DeviceA]interfacevlan-interface3
[DeviceA-Vlan-interface3]madbfdenable
[DeviceA-Vlan-interface3]
[DeviceA-Vlan-interface3]
[DeviceA-Vlan-interface3]quit
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#按图

1-14所示连接

BFDMAD

链路。
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#因为BFDMADGigabitEthernet2/0/1

和生成树功能互斥,因此在上关闭生成树协议。

GigabitEthernet1/0/1


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[DeviceA]interfacegigabitethernet1/0/1
[DeviceA-gigabitethernet-1/0/1]undostpenable
[DeviceA-gigabitethernet-1/0/1]quit
[DeviceA]interfacegigabitethernet2/0/1
[DeviceA-gigabitethernet-2/0/1]undostpenable
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(ARPMAD检测方式)
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因为网络规模迅速扩大,当前中心交换机(DeviceA
现需要在保护现有投资的基础大将网络转发能力提升一倍,
护。

)转发能力已经不可以满足需求,
并要求网络易管理、易维
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组网图
图1-15IRF典型配置组网图(ARPMAD检测方式)
配置思路
DeviceA处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提升一倍,需要别的增
加一台设备DeviceB。
鉴于第二代智能弹性架构IRF技术拥有管理简略、网络扩展能力强、靠谱性高等
长处,因此本例使用IRF技术成立网络接入层(即在DeviceA和DeviceB上
配置IRF功能),IRF经过双链路上行。
为了防范万一IRF链路故障以致IRF分裂、网络中存在两个配置矛盾的IRF,需
要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采纳ARPMAD检测方式
来监测IRF的状态,复用链路上行传达ARPMAD报文。为防范环路发生,
在IRF和DeviceC上启用MSTP功能。

为便于区分,下文配置中假设IRF形成前DeviceA的系统名称为DeviceA,DeviceB的系统名称为DeviceB;中间设备DeviceC的系统名称为DeviceC。
配置设备编号
#DeviceA保留缺省编号为1,不需要进行配置。
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#在DeviceB大将设备的成员编号更正为2。
<DeviceB>system-view
[DeviceB]irfmember1renumber2
Warning:?[Y/N]:y[DeviceB]
(2)将两台设备断电后,按图1-14所示连接IRF链路和ARPMAD检测链路,然
后将两台设备上电。
#在DeviceA上创办设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25绑定,并保留配置。
<DeviceA>system-view
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]shutdown
[DeviceA]irf-port1/2
[DeviceA-irf-port1/2]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2]quit
[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]undoshutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]save
#在DeviceB上创办设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保留配置。
<DeviceB>system-view
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]shutdown
[DeviceB]irf-port2/1
[DeviceB-irf-port2/1]portgroupinterfaceten-
gigabitethernet2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1]quit
[DeviceB]interfaceten-gigabitethernet2/0/26[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]undoshutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]save
#激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25]quit
[DeviceA]irf-port-configurationactive
#激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26]quit
[DeviceB]irf-port-configurationactive
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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,系统名称一致为DeviceA。
(4)配置ARPMAD
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在IRF上全局使能MSTP,以防范环路的发生。
<DeviceA>system-view
[DeviceA]stpenable
#按图1-15所示连接ARPMAD检测链路。
#将IRF配置为MAC地址马上改变。
[DeviceA]undoirfmac-addresspersistent
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#创办

VLAN3

,并将

DeviceA

(成员编号为

1)上的端口

GigabitEthernet1/0/1


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DeviceB

(成员编号为

2)上的端口

GigabitEthernet2/0/1

加入

VLAN

中。
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[DeviceA]vlan3
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[DeviceA-vlan3]portgigabitethernet1/0/1
gigabitethernet2/0/1
[DeviceA-vlan3]quit
#创办VLAN-interface3,并配置IP地址,使能ARPMAD检测功能。
[DeviceA]interfacevlan-interface3[DeviceA-Vlan-interface3]
[DeviceA-Vlan-interface3]madarpenable
配置DeviceC
在全局使能MSTP,以防范环路的发生。
<DeviceC>system-view
[DeviceC]stpenable
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#创办VLAN3
3中,用于转发

,并将端口ARPMAD

GigabitEthernet1/0/1报文。



GigabitEthernet1/0/2

加入

VLAN
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[DeviceC]vlan3
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[DeviceC-vlan3]portgigabitethernet1/0/1
gigabitethernet1/0/2
[DeviceC-vlan3]quit
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