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IRF MAD检测及相关问题验证

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华为三康技术有限公司 Huawei-3Com Technologies Co., Ltd.

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赵玉琦 08436 Date 日期 Date 日期 Date 日期 2011-09-28

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日期 Date 修订 版本 Revision Version 1.00 修改 章节 Sec No. 修改描述 Change Description 作者 Author 2011-09-28 初稿完成 赵玉琦 2011-09-28

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目录 Table of Contents

1 2

IRF简介 ............................................................................................................................ 4 多IRF冲突检测(MAD功能) ....................................................................................... 4 2.1 2.2

机制介绍 ............................................................................................................... 4 原理介绍 ............................................................................................................... 5 2.2.1 LACP MAD .................................................................................................. 5 2.2.2 BFD MAD ..................................................................................................... 7 2.2.3 ARP MAD ..................................................................................................... 8

3

实验 ................................................................................................................................. 10 3.1 3.2 4

LACP MAD检测实验 ........................................................................................ 10 BFD MAD检测实验 ........................................................................................... 11

相关问题验证 ................................................................................................................. 13

5

总结 ................................................................................................................................. 13

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1 IRF简介

IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备通过IRF物理端口连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台“分布式设备”。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。

图1 IRF

2 多IRF冲突检测(MAD功能)

2.1 机制介绍

IRF链路故障会导致一个IRF变成两个新的IRF。这两个IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:

(1)分裂检测

通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional

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Forwarding Detection,双向转发检测)或者免费ARP(Gratuitous Address Resolution Protocol)来检测网络中是否存在多个IRF。

(2)冲突处理

IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于Active状态(表示IRF处于正常工作状态)的IRF。冲突处理会让Master成员编号最小的IRF继续正常工作(维持Active状态),其它IRF会迁移到Recovery状态(表示IRF处于禁用状态),并关闭Recovery状态IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。(缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,如果要将其它端口,比如用于远程登录的端口,也作为保留端口,需要使用命令行进行手工配置。)

(3)MAD故障恢复

IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,恢复MAD故障;如果在MAD故障恢复前,故障的是Active状态的IRF,则可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。

2.2 原理介绍

IRF支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测和ARP MAD检测。三种检测方式虽然原理不同但是功能效果相同,能够满足不同组网需求。

? LACP MAD检测用于基于LACP的组网检测需求; ? BFD MAD检测用于基于BFD的组网检测需求;

? ARP MAD检测用于基于非聚合场合的Resilient ARP的组网检测需求。

这三种方式独立工作,彼此之间互不干扰。因此,同一IRF内可以配置多种MAD检测方式。

2.2.1 LACP MAD

(1)LACP MAD检测原理

LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义一个新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的

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