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VSF操作 目录
PAGE \* MERGEFORMAT 1-14
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc396728121 第1章 VSF PAGEREF _Toc396728121 \h 1-1
HYPERLINK \l _Toc396728122 1.1 概述 PAGEREF _Toc396728122 \h 1-1
HYPERLINK \l _Toc396728123 1.1.1 VSF简介 PAGEREF _Toc396728123 \h 1-1
HYPERLINK \l _Toc396728124 1.1.2 基本概念 PAGEREF _Toc396728124 \h 1-3
HYPERLINK \l _Toc396728125 1.1.3 术语 PAGEREF _Toc396728125 \h 1-4
HYPERLINK \l _Toc396728126 1.1.4 VSF典型应用 PAGEREF _Toc396728126 \h 1-4
HYPERLINK \l _Toc396728127 1.1.5 LACP MAD PAGEREF _Toc396728127 \h 1-5
HYPERLINK \l _Toc396728128 1.1.6 BFD MAD PAGEREF _Toc396728128 \h 1-6
HYPERLINK \l _Toc396728129 1.2 VSF相关配置 PAGEREF _Toc396728129 \h 1-7
HYPERLINK \l _Toc396728130 1.2.1 VSF配置 PAGEREF _Toc396728130 \h 1-7
HYPERLINK \l _Toc396728131 1.2.2 LACP MAD配置 PAGEREF _Toc396728131 \h 1-9
HYPERLINK \l _Toc396728132 1.2.3 BFD MAD配置 PAGEREF _Toc396728132 \h 1-10
HYPERLINK \l _Toc396728133 1.3 VSF典型案例 PAGEREF _Toc396728133 \h 1-11
HYPERLINK \l _Toc396728134 1.4 VSF排错帮助 PAGEREF _Toc396728134 \h 1-13
VSF操作 第1章 VSF
VSF
概述
VSF简介
VSF就是将多台设备通过VSF口连接起来形成一台虚拟的逻辑设备。用户对这台虚拟设备进行管理,来实现对虚拟设备中所有物理设备的管理。
传统的园区和数据中心网络是使用多层网络拓扑结构设计的,如图 11所示。这些网络类型有以下缺点:
(1) 网络和服务器复杂,从而导致运营效率低、运营开支高。
(2) 无状态的网络级故障切换会延长应用恢复时间和业务中断时间。
(3) 使用率低下的资源降低了投资回报(ROI),提高了资本开支。
图 11传统的企业网
为了解决这些问题,出现了VSF技术,,将多台支持VSF的设备组合为单一虚拟交换机。在VSF中,这两个交换机中的管理引擎的数据面板和交换阵列能同时激活。VSF成员通过VSF链路(VSL)连接。VSL在虚拟交换机成员之间使用标准万兆以太网连接(多达4条,以提供冗余性),如图 12。
图 12 VSF示意图
图 13采用虚拟化技术的企业网
与传统的L2/L3网络设计相比,VSF提供了多项显著优势。大体说来,其优势可归纳为以下三个主要方面:
VSF能够提高运营效率
单管理点,包括配置文件和单一网关IP地址(无需HSRP/ VRRP/GLBP)
多台物理设备堆叠形成的一台逻辑设备创建了简单的无环路拓扑结构,不再依靠生成树协议(STP)
底层物理交换机经由标准万兆以太网接口相连,在位置方面提供了灵活的部署选项
VSF能够优化不间断通信
机箱间状态化故障切换不会干扰需要使用网络状态信息的应用。凭借VSF,在一个虚拟交换机成员发生故障时,不再需要进行L2/L3重收敛,能在较短时间内实现确定性虚拟交换机的恢复。
VSF能够大大扩展系统带宽容量
在VSF交换机上激活所有可用的L2带宽,在扩大带宽的同时,还可以在VSF多个成员上进行精确的负载均衡。
基本概念
角色
VSF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
Master:负责管理整个VSF。
Standby Master:VS
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