“老师,老师”,华小智突然举起了小手,“既然设备IRF堆叠后,从任意一台成员设备登录IRF系统,都可以对IRF内所有成员设备进行统一管理。那么如果IRF设备是网关设备的话,该设备上会配置网关IP地址等。假设IRF分裂了呢?那岂不是新的IRF设备拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突吗?”
“哇,小智同学越来越优秀啦~”小育学姐惊讶的说道:“通常我们在配置IRF时,也会配置MAD多主检测哦。”
此刻,华小阮老师十分欣慰的说道:“你们是我带过的优秀的班级。来吧,华小育同学,给小智讲讲MAD多主检测吧。”
IRF技术使用了严格的配置同步机制,来确保IRF中的多台设备能够像一台设备一样在网络中工作,并且在主设备出现故障之后,其余设备仍能够正常执行各项功能。IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些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。MAD主要提供分裂检测、冲突处理和故障恢复功能。
现在我们具体讨论一下MAD的冲突检测。MAD 检测方式有:LACP MAD 检测、BFD MAD 检测、ARP MAD 检测和ND MAD 检测。本章我们重点讨论LACP MAD 检测。
1)先比较 Domain ID,如果 Domain ID 不同,则认为报文来自不同 IRF,不会进行MAD 处理。
2)如果 Domain ID 相同,再比较 Active ID;如果 Active ID 相同,则表示 IRF 正常运行,没有发生多 Active 冲突。
3)如果 Domain ID 相同,再比较 Active ID;如果 Active ID值不同,则表示 IRF 分裂,检测到多 Active 冲突。
注意:LACP MAD 检测方式组网中需要使用 H3C 设备作为中间设备。
IRF 堆叠正常运行时, MAD status 状态处于 Normal 状态;如图2所示。
命令display mad verbose可确认当前 IRF 是否被 MAD 功能设置为 Recovery 状态,主要查看 Multi-active recovery state内容:
1)Yes:IRF 处于 Recovery 状态。
2)No:IRF 没有处于 Recovery 状态。
附:在IRF堆叠中使能LACP MAD检测的方式时,在IRF连接中间设备的动态链路聚合接口下配置“mad enable”命令即可,具体如下:
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