链路冗余可通过静态聚合、LACP动态聚合、RSTP及M-LAG四类技术实现:静态聚合手动绑定端口;LACP自动协商并提升可靠性;RSTP提供拓扑级快速收敛;M-LAG实现跨设备双活聚合。

当网络中单条物理链路发生中断时,交换机若未配置冗余机制,将导致通信中断。链路聚合(LACP/静态聚合)与生成树协议(STP/RSTP/MSTP)是实现链路冗余的两类主流技术。以下是具体配置方法:
静态链路聚合通过手动将多个物理端口绑定为一个逻辑端口,提升带宽并实现链路级冗余,适用于两端设备均不支持LACP或需简化协商流程的场景。
1、登录交换机命令行界面,进入系统视图。
2、执行 interface eth-trunk 1 创建聚合接口并进入其视图。
3、执行 mode lacp-static 或 mode manual load-balance(依厂商指令差异选择)设定聚合模式。
4、执行 trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/4 将四条千兆口加入Eth-Trunk 1。
5、在各成员端口下分别执行 undo portswitch(如为三层聚合)或确认其处于二层转发状态。
LACP允许两端自动协商聚合状态与活动链路,具备检测单向链路、端口错连及协商失败的能力,显著提升聚合可靠性与运维可控性。
1、进入系统视图后,执行 interface eth-trunk 2 创建聚合组。
2、执行 mode lacp 启用LACP协议。
3、执行 lacp priority 100 设置本端LACP系统优先级(值越小越优),确保聚合控制权明确。
4、在成员端口视图下,执行 lacp port-priority 10 指定端口优先级,影响活动链路选择。
5、两端交换机均完成配置后,使用 display eth-trunk 2 查看聚合状态,确认Operate Status为Up且Actor/Partner状态均为Selected。
当聚合链路整体失效或跨交换机存在多路径时,RSTP可作为第二层冗余保障,在聚合之外提供拓扑级故障切换,收敛时间通常低于1秒。
1、全局启用RSTP:执行 stp mode rstp。
2、设置根桥优先级:执行 stp priority 4096(主核心交换机设为最低值)。
3、对连接聚合组的上行端口,执行 stp edged-port enable 禁用该端口参与RSTP计算(仅适用于直连终端的端口;此处为反例说明——该命令不可用于聚合成员口)。
4、对聚合逻辑接口(Eth-Trunk)执行 stp disable,避免RSTP与聚合协议产生冲突。
5、验证:执行 display stp brief,确认非聚合上行链路端口角色为ROOT或DESG,且无ALTE(Alternate)端口长期阻塞。
在双活核心场景中,跨两台物理交换机构建统一聚合组,可规避单设备故障导致全链路中断风险,要求设备支持M-LAG(/iStack)、vPC(Cisco)、CSS(H3C)等专有堆叠/协同协议。
1、在两台待组M-LAG的交换机上分别配置相同ID:mlag domain 100。
2、配置peer-link接口(专用互联链路):指定一对万兆端口为peer-link,并执行 mlag peer-link 绑定。
3、配置M-LAG系统MAC地址一致:mlag system-mac 0000-5e00-0101。
4、在接入侧端口下启用M-LAG成员口:mlag 1,并确保两端编号相同。
5、检查同步状态:执行 display mlag brief,确认peer-link状态为UP,M-LAG状态为ACTIVE/STANDBY且角色正常切换。
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