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IRF2.0IRF3.1

1、IRF3定义

IRF3是一种能够提高网络接入层的接入能力和管理效率的纵向网络整合虚拟化技术,采用IEEE 802.1BR标准协议实现。IRF3将多台PEX设备(Bridge Port Extender)连接到父设备(Parent device)上,将每台PEX设备虚拟化成父设备的一块远程业务板,由父设备统一管理。使用这种虚拟化技术可以以较低的成本,来提高父设备的接口密度,简化网络拓扑,降低网络维护成本。

2、IRF3需求

  1. 数据中心的大规模二层网络:IRF3纵向虚拟化技术即可以满足数据中心虚拟化高密接入并可以简化管理。
  2. 企业网规模化网络的易管理需求: IRF3纵向虚拟化技术可以将原有层级之间的连接全部变为内部链路。使用IRF3和IRF技术相结合,可以极大提高规模化企业/园区网中易管理性。

3、IRF3概念

  1. IRF3(Vertical Converged Framework,纵向融合架构,以下简称IRF3)是H3C自主研发的新一代网络设备虚拟化技术。IRF3在纵向维度上支持对系统进行异构扩展,即在形成一台逻辑虚拟设备的基础上,把一台盒式设备作为一块远程接口板加入主设备系统,以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目地。
  2. IRF3纵向虚拟化技术可以将不同层级中的网络设备进行纵向整合,使其虚拟为一台设备,在网络中以单一管理节点的形式存在。

4、IRF3与IRF2对比

对于IRF3来说,设备按角色分为CB(Controlling Bridge)和PE (Port Extender)两种。 CB表示控制设备, PE表示纵向扩展设备,即端口扩展器(或称远程接口板)。通常来说, PE设备的能力不足以充当CB,管理拓扑上难以越级,因此仅能够参与数据平面的工作,不具备作为CB设备备份的能力。

一般来说,对于IRF,控制平面由Master管理,转发能力和端口密度随着Slave的数量增加而增加;对于IRF3 Fabric,控制平面由CB(即IRF中的Master)管理,端口密度随着PE增加而增加,但总体上转发能力仍取决于CB设备。

IRF3可与IRF技术组合使用,所形成的系统具有单一管理点、跨设备聚合以及即插即用等优点,同时加强了纵向端口扩展能力。

5、IRF3优点

端口扩展

通过IRF3,可以大大扩展CB设备的接入端口能力。从组网中CB设备的角度看,既增加了大量端口,又提高了设备部署的灵活性。从组网中PE设备的角度看,使得盒式PE设备具备了CB的表项能力,减少了组网部署的复杂度。

集中管理

通过IRF3,实现将CB和一组PE虚拟化为一台逻辑设备进行管理,大大减少管理点。网络之间的诊断变成设备内部的诊断,即减少了网络协议的部署和管理,故障定位和恢复更为集中。

6、IRF3设备角色

  • CB可以由处理能力较强的盒式设备或框式设备承担,也可以是基于IRF技术建立的虚拟化系统,实际应用中, CB角色多为IRF,这样有益于PE上行冗余。
  • PE一般来说是低成本的盒式设备。

7、IRF3设备拓扑图。

CB是一个典型的IRF系统, PE角色为盒式设备。 CB与PE之间的互联口称为纵向 Fabric口。纵向 Fabric口是一个逻辑概念,可以是一个物理端口或者多个物理端口组成的聚合口。 CB与PE之间可以使用专用线缆或光纤连接。

 

IRF3组网中加上PE设备后, IRF3 Fabric的建立过程相对复杂一些,但本质上所有CB和PE形成一个单一的逻辑实体,可以通过任何一台CB上的用户管理接口,如Console口或者网管口来进行配置和管理。

在IRF3中,系统使用扩展板编号(Slot-ID)来标识和管理纵向扩展设备,在整个IRF3系统中扩展板编号也是唯一的且同样被引入到端口编号中
 


8、PE设备的离开&&与加入

PE加入

PE以缺省出厂配置可即插即用运行过程中, PE可以通过纵向Fabric口随时接入IRF3系统, CB会自动计算拓扑以防止新的PE接入时产生环路。

PE离开

PE离开相对来说较为简单,当CB与PE链接电缆拔出或者对应端口Down掉,系统即产生远程接口板离开事件。这一过程与框式设备的接口板拔出基本一致。

9、IRF3的工作原理

10、IRF部署方式

10.1、集中部署

10.2、分布式部署

10.3、PE设备本地转发

11、IRF3经典组网方案

IRF2 配置思路

IRF2-Mater配置

#
irf member 1 priority 32  //设置IRF优先级
#

#
 interface range name irf1 interface FortyGigE1/0/53 to FortyGigE1/0/54
 shutdown
 quit
#

解释:

IRF成员1的优先级已设置为32,并且接口范围设置已完成,接口FortyGigE1/0/53到FortyGigE1/0/54已被关闭。

#
irf-port 1/1  //创建IRF编号,在组中增加接口信息
 port group interface FortyGigE1/0/53
 port group interface FortyGigE1/0/54
 quit
#

#
 interface range name irf1
 undo shutdown
 quit
#

解释:

上面的配置是在IRF组中添加了两个接口FortyGigE1/0/53和FortyGigE1/0/54,并将它们组合在了一个IRF编号为1的接口组中。接着启用了这个IRF接口组,让它开始正常工作

#
irf-port-configuration active //IRF激活
save force //保存

quit
reboot===>输入Y  重启
#

IRF2-Backup配置IRF

#
irf member 1 renumber 2 ===>输入Y
save
reboot //重启
#

#
 interface range name irf1 interface FortyGigE2/0/53 to FortyGigE2/0/54
 shutdown
 quit
#


#
irf-port 2/2
 port group interface FortyGigE2/0/53
 port group interface FortyGigE2/0/54
 quit
#

#
 interface range name irf1 interface FortyGigE2/0/53 to FortyGigE2/0/54
 undo shutdown
 quit
 save
#

#
irf-port-configuration active
#

解释:

以上是您的配置信息。您已经成功将成员1重新编号为2,并配置了irf端口2/2以包含接口FortyGigE2/0/53和FortyGigE2/0/54。接口已经被关闭然后重新打开。最后,您激活了IRF端口配置。


在父设备上配置连接一级 PEX 的级联接口

LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)是一种网络协议,用于在数据链路层上收集网络设备的信息,
例如设备类型、端口ID、系统名称、系统描述、系统能力等。这些信息对于网络管理员进行网络管理、故障诊断和配置管理非常有用。


[HX-IRF-S7000E-Mater]display  lldp  neighbor-information  list
#
 lldp global enable
#

创建PEX组group组 组号为1

#
pex group 1
#

创建动态聚合组100

#
interface Bridge-Aggregation100
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 100  //为 PEX 分配虚拟框号 100
 link-aggregation mode dynamic    //动态聚合
 stp edged-port
#

解释:

创建了一个名为 Bridge-Aggregation100 的接口,并启用了 pex 能力,并将其分配给组 1。同时为 PEX 分配了虚拟框号 100,并设置了链路聚合模式为动态。通过设置 stp edged-port,将此接口的端口视为 STP 边缘端口。

#
interface Ten-GigabitEthernet1/0/49
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 100
#

#
interface Ten-GigabitEthernet2/0/49
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 100
#

interface Bridge-Aggregation101
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 101  //为 PEX 分配虚拟框号 101
 link-aggregation mode dynamic    //动态聚合
 stp edged-port
#


#
interface Ten-GigabitEthernet1/0/50
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 100
#

#
interface Ten-GigabitEthernet2/0/50
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 100
#

#
interface Bridge-Aggregation102
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 102    为 PEX 分配虚拟框号 102
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
#

#
interface Ten-GigabitEthernet1/0/51
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 102
#
#
interface Ten-GigabitEthernet2/0/51
 port link-mode bridge
 combo enable fiber
 port link-aggregation group 102
#


配置一级 PEX 设备。

① 交换机默认的模式 auto
<Sysname> system-view
[Sysname] pex system-working-mode auto
[Sysname]quit
<Sysname>save

② 交换机采用PEX模式。

# 将设备工作模式配置为 pex。
<Sysname> system-view
[Sysname] pex system-working-mode pex
# 保存当前配置。
[Sysname] save
[Sysname] quit
# 重新启动设备。
<Sysname> reboot
# 查看PEX 设备上行接口的候选成员端口。
<Sysname> system-view [Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal pex upstreamport

在父设备上配置连接二级 PEX 的级联接口

第一组:
#
interface Bridge-Aggregation120 pex
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 120  //为 PEX 分配虚拟框号 120
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
#

#
 interface range Gigabitethernet 100/1/0/1 Gigabitethernet 100/1/0/2
 lldp enable
 port link-aggregation group 120
 quit
#

第二组:

#
interface Bridge-Aggregation121 pex
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 121 //为 PEX 分配虚拟框号 121
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
#


#
 interface range Gigabitethernet 101/1/0/1 Gigabitethernet 101/1/0/2
 lldp enable
 port link-aggregation group 121
 quit
#


父设备上的测试
<HX-IRF-S7000E-Mater>display  device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None
2    S6850            Standby  0        S6850-7170               None

PEX in virtual slot : 100
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None

PEX in virtual slot : 101
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None

PEX in virtual slot : 102
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None


1、PEX设备测试
<H3C-PE-100>display  device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None
2、PEX设备测试
<H3C-PE-101>display  device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None
3、PEX设备测试
<H3C-PE-102>display  device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver                 Patch Ver
1    S6850            Master   0        S6850-7170               None

自动配置IRF3.1操作

1、创建PEX组1

#
pex group 1
 description 创建PEX组1
#

2、配置一级联动PEX口
<HX-IRF-S7000E-Mater>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HX-IRF-S7000E-Mater]lld
[HX-IRF-S7000E-Mater]lldp  gl
[HX-IRF-S7000E-Mater]lldp  global  en
[HX-IRF-S7000E-Mater]lldp  global  enable
[HX-IRF-S7000E-Mater]int
[HX-IRF-S7000E-Mater]interface  b
[HX-IRF-S7000E-Mater]interface  Bridge-Aggregation  100
[HX-IRF-S7000E-Mater-Bridge-Aggregation100]dis
[HX-IRF-S7000E-Mater-Bridge-Aggregation100]display  th
[HX-IRF-S7000E-Mater-Bridge-Aggregation100]display  this
#
interface Bridge-Aggregation100
 pex-capability enable group 1
 pex associate slot 100
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
#
return
[HX-IRF-S7000E-Mater-Bridge-Aggregation100]quit
[HX-IRF-S7000E-Mater]

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解锁 C++26 的未来:从语言标准演进到实战突破

一、C26 的战略定位与开发进展 C26 的开发已进入功能冻结阶段&#xff0c;预计 2026 年正式发布。作为 C 标准委员会三年一迭代的重要版本&#xff0c;其核心改进聚焦于并发与并行性的深度优化&#xff0c;同时在内存管理、元编程等领域实现重大突破。根据 ISO C 委员会主席 H…...

terraform实现本地加密与解密

在 Terraform 中实现本地加密与解密&#xff08;不依赖云服务&#xff09;&#xff0c;可以通过 OpenSSL 或 GPG 等本地加密工具配合 External Provider 实现。以下是完整的安全实现方案&#xff1a; 一、基础架构设计 # 文件结构 . ├── secrets │ ├── encrypt.sh …...

黄雀在后:外卖大战新变局,淘宝+饿了么开启电商大零售时代

当所有人以为美团和京东的“口水战”硝烟渐散&#xff0c;外卖大战告一段落时&#xff0c;“螳螂捕蝉&#xff0c;黄雀在后”&#xff0c;淘宝闪购联合饿了么“闪现”外卖战场&#xff0c;外卖烽火再度燃起。 4 月30日&#xff0c;淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”正式升级…...

基本功能学习

一.enum枚举使用 E_SENSOR_REQ_NONE 的定义及用途 在传感器驱动开发或者电源管理模块中&#xff0c;E_SENSOR_REQ_NONE通常被用来表示一种特殊的状态或请求模式。这种状态可能用于指示当前没有活动的传感器请求&#xff0c;或者是默认初始化状态下的一种占位符。 可能的定义…...

59常用控件_QComboBox的使用

目录 代码示例:使用下拉框模拟麦当劳点餐 代码示例&#xff1a;从文件中加载下拉框的选项 QComboBox表示下拉框 核心属性 属性说明currentText当前选中的文本currentIndex当前选中的条目下标。 从 0 开始计算。如果当前没有条目被选中&#xff0c;值为 -1editable是否允许修改…...

卡洛诗西餐的文化破圈之路

在餐饮市场的版图上&#xff0c;西餐曾长期被贴上“高端”“舶来品”“纪念日专属”的标签&#xff0c;直到卡洛诗以高性价比西餐的定位破局&#xff0c;将意大利风情与家庭餐桌无缝衔接。这场从异国符号到家常选择的转型&#xff0c;不仅是商业模式的创新&#xff0c;更是一部…...

Python-57:Base32编码和解码问题

问题描述 你需要实现一个 Base32 的编码和解码函数。 相比于 Base32&#xff0c;你可能更熟悉 Base64&#xff0c;Base64 是非常常见的用字符串形式表示二进制数据的方式&#xff0c;在邮件附件、Web 中的图片中都有广泛的应用。 Base32 是 Base64 的变种&#xff0c;与 Bas…...

【排序算法】八大经典排序算法详解

一、直接选择排序&#xff08;Selection Sort&#xff09;算法思想算法步骤特性分析 二、堆排序&#xff08;Heap Sort&#xff09;算法思想关键步骤特性分析 三、直接插入排序&#xff08;Insertion Sort&#xff09;算法思想算法步骤特性分析 四、希尔排序&#xff08;Shell …...

近端策略优化PPO详解:python从零实现

&#x1f9e0; 向所有学习者致敬&#xff01; “学习不是装满一桶水&#xff0c;而是点燃一把火。” —— 叶芝 我的博客主页&#xff1a; https://lizheng.blog.csdn.net &#x1f310; 欢迎点击加入AI人工智能社区&#xff01; &#x1f680; 让我们一起努力&#xff0c;共创…...

C# System.Text.Json终极指南(十):从基础到高性能序列化实战

一、JSON序列化革命:System.Text.Json的架构优势 1.1 核心组件解析 1.2 性能基准测试(.NET 8) 操作Newtonsoft.JsonSystem.Text.Json性能提升简单对象序列化1,200 ns450 ns2.7x大型对象反序列化15 ms5.2 ms2.9x内存分配(1k次操作)45 MB12 MB3.75x二、基础序列化操作精解 …...

Centos7.9 安装mysql5.7

1.配置镜像&#xff08;7.9的镜像过期了&#xff09; 2.备份原有的 CentOS 基础源配置文件 sudo cp /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.bak 3.更换为国内镜像源 sudo vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo 将文件内容替换为以下内容&am…...