H3C IRF堆叠典型配置举例.doc

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1、一IRF典型配置举例1.1.1 IRF典型配置举例(LACPMAD检测方式)1.组网需求由于公司人员激增,接入层交换机提供的端口数目已经不能满足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量,并要求网络易管理、易维护。2.组网图图1-13IRF典型配置组网图(LACPMAD检测方式) 3.配置思路l   DeviceA提供的接入端口数目已经不能满足网络需求,需要另外增加一台设备DeviceB。(本文以两台设备组成IRF为例,在实际组网中可以根据需要,将多台设备组成IRF,配置思路和配置步骤与本例类似)l   鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性

2、高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在DeviceA和DeviceB上配置IRF功能)。l   为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为接入层设备较多,我们采用LACPMAD检测。4.配置步骤为便于区分,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。 (1)      配置设备编号#DeviceA保留缺省编号为1,不需要进行配置。#在DeviceB上将设备的成员编号修改为2。system-

3、view[DeviceB]irfmember1renumber2Warning:Renumberingtheswitchnumbermayresultinconfigurationchangeorloss.Continue?[Y/N]:y[DeviceB](2)      将两台设备断电后,按图1-13所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。#在DeviceA上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25绑定,并保存配置。system-view[DeviceA]interfaceten-gigabitethernet1/0/25[D

4、eviceA-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上创建设备的IRF端

5、口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。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/

6、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(3)      两台设备间会进行Ma

7、ster竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA。(4)      配置LACPMAD检测# 创建一个动态聚合端口,并使能LACPMAD检测功能。system-view[DeviceA]interfacebridge-aggregation2[DeviceA-Bridge-Aggregation2]link-aggregationmodedynamic[Dev

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