有哪些大二层组网技术?
来源:Leah 时间:2021-11-16 08:54:06阅读:231

随着企业对计算资源灵活调度能力要求的不断提高,必然会面临大规模的二层网络问题。本文列出了五种不同的实现技术,各有特点。
1.传统STP技术的应用分析。
STP是IEEE802.1D中定义的应用于以太网交换机的标准。该标准为交换机定义了一组规则,用于探测链路层拓扑,并控制交换机的链路层转发行为。如果STP在网络中发现环路,它会在环路中选择合适的位置堵塞链路上的端口——防止端口转发或接收以太网帧,从而消除二层网络中可能出现的广播风暴。
但在实际部署中,为了保证网络的高可用性,无论是数据中心网络还是园区网络,通常都会使用带环路的物理拓扑,STP会阻塞部分端口的转发。对于堵塞的端口,只有在转发状态下的端口和链路出现故障时,STP才能添加到二层数据帧的转发树中。
STP的这种机制导致了二层链路利用率的不足,尤其是当网络设备具有全连接拓扑关系时。当采用全网STP二层设计时,STP会堵塞大部分链路,将连接到聚会间的带宽降低到1/4,将聚会到核心间的带宽降低到1/8。这种缺陷导致交换机越接近树根,端口拥塞越严重,带宽资源浪费越严重。
二、IRF技术应用分析。
H3C-IRF(Intelligent-Resilient-Framework)是N:1网络虚拟化技术。IRF可以将多个网络设备(成员设备)虚拟化为一个网络设备(虚拟设备),并将其作为单个设备进行管理和使用。
IRF虚拟化技术不仅将多个物理设备简化为逻辑设备,还将网络各层之间的多个链接连接成为两个逻辑设备之间的直接连接。因此,多个物理链路可以跨设备聚合,从而成为逻辑链路,增加带宽,避免多个物理链路造成的环路问题。接入、汇聚和核心交换机两两虚拟化,层与层之间通过跨设备链路捆绑互联。整个网络的物理拓扑没有变化,但逻辑拓扑变成了树形结构,以太帧延伸拓扑树转发,没有二层环路,带宽利用率最高。
简而言之,利用IRF构建二层网络的好处包括:
1.简化组网拓扑结构和管理。
2.减少设备数量和管理工作量。
三、多台设备合并后能有效提高性能。
4.多台设备可实现无缝切换,有效提高网络HA性能。
三、分析TRILL技术的应用。
采用TRILL技术构建的数据中心大二层网络如图4所示,分为核心层(相当于传统数据中心汇聚层)和接入层。接入层是TRILL网络与传统以太网的边界;核心层RBridge不提供主机接入,只负责TRILL帧的高速转发。每个接入层RBridge通过多个高速端口连接到多个核心层RBridge。
四、分析SPB技术的应用。
SPB的组网方案与TRILL基本相同(如图4所示)。同样,***可以扩展16台聚合交换机,增加二层网络接入规模;对接入交换机的接入密度也提出了更高的要求;同样存在网关和SPB核心必须分离的芯片缺陷,导致网络层次、管理和运维成本增加。与TRILL相比,SPB***的优势在于可以方便地支持VLAN扩展功能,吸引了许多需要支持多租户业务的运营商和需要大规模运营的企业的关注。
5.EVI技术的应用分析。
由于大型二层网络缺乏成功的运维经验,最合理的虚拟化网络应该是L3-L2网络模型。如上所述,由于EVI特性可以通过汇聚层和核心层之间的IP网络实现二层互通,所以在通过EVI扩展多个二层域时,不需要更改布线或设备,只需要在汇聚设备上启用EVI特性即可。这样可以顺利扩展二层网络的规模。
虚拟化数据中心通常采用服务器二层接入方案,实现资源池能力的灵活扩展。随着企业对计算资源灵活调度能力要求的不断提高,必然会面临大规模的二层网络问题。
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