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1 Smart Link & Monitor Link 技术白皮书 关键词 :Smart Link,Monitor Link, 控制 VLAN,FLUSH 报文, 快速切换, 双上行, 链路备份 摘 要 :Smart Link 是一种为双上行组网提供高效可靠的链路备份 负载分担和快速收敛性能 的解决方案 Monitor Link 用于监控上行链路, 以达到让下行链路同步上行链路状态的 目的, 从而触发 Smart Link 的主备链路切换, 使 Smart Link 的备份作用更加完善 本 文主要介绍了 Smart Link 和 Monitor Link 技术的基本概念 运行机制和典型组网应用 缩略语 : 缩略语 英文全名 中文解释 - Smart Link 灵活链路 - Monitor Link 监控链路 RRPP Rapid Ring Protection Protocol 快速环网保护协议 STP Spanning Tree Protocol 生成树协议 杭州华三通信技术有限公司 第 1 页, 共 18 页

2 目录 1 Smart Link 概述 产生背景 技术优点 Smart Link 技术实现 概念介绍 Smart Link 组 主端口 副端口 保护 VLAN 控制 VLAN FLUSH 报文 Smart Link 的工作机制 链路正常工作机制 链路故障处理机制 链路恢复处理机制 通过 Smart Link 实现流量的负载分担 应用限制 Monitor Link 概述 产生背景 技术优点 Monitor Link 技术实现 概念介绍 Monitor Link 组 上行端口 下行端口 运行机制 应用限制 典型组网应用 Smart Link 与 Monitor Link 配合组网 Smart Link 与 Monitor Link 级联组网 Smart Link 与 RRPP 混合组网...17 杭州华三通信技术有限公司 第 2 页, 共 18 页

3 1 Smart Link 概述 1.1 产生背景 双上行组网是目前常见的一种组网形式 如图 1 所示,Switch A 通过 Switch B 和 Switch C 双上行到 Switch D 图 1 双上行组网示意图 虽然双上行组网可以提供链路备份, 但网络中的环路 (Switch A --> Switch B --> Switch D --> Switch C --> Switch A) 会引起广播风暴, 因此, 需要采取措施避免环路 一般情况下, 可以通过 STP 来消除环路, 但 STP 的收敛时间较长, 会丢失较多流量, 不适用于对收敛时间有很高要求的组网环境 另一种高效的环网解决方案 RRPP 虽然可以提高收敛性能, 但是 RRPP 主要适用于较复杂的环形组网, 且配置复杂度较高 基于上述原因,H3C 提出了 Smart Link 技术解决方案 1.2 技术优点 Smart Link 是一种为双上行组网量身定做的解决方案, 具有如下优点 : 能够实现在双上行组网的两条链路正常情况下, 只有一条处于连通状态, 而另一条处于阻塞状态, 从而防止了环路引起的广播风暴 当主用链路发生故障后, 流量会在毫秒级的时间内迅速切换到备用链路上, 保证了数据的正常转发 配置简单, 便于用户操作 杭州华三通信技术有限公司 第 3 页, 共 18 页

4 2 Smart Link 技术实现 2.1 概念介绍 Smart Link 组 Smart Link 组也称为灵活链路组, 一个 Smart Link 组包含两个成员端口, 其中一个被指定为主端口 (Master Port), 另一个被指定为副端口 (Slave Port), 不同的 Smart Link 组可以包含同一个端口 正常情况下, 只有一个端口 ( 主端口或副端口 ) 处于转发 (ACTIVE) 状态, 另一个端口被阻塞 (BLOCK), 处于待命 (STANDBY) 状态 当处于转发状态的端口发生链路故障 ( 链路故障目前主要是指端口状态转为 DOWN 以太网 OAM 链路故障等 ) 时,Smart Link 组会自动将该端口阻塞, 并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态 图 2 Smart Link 技术应用场景图 如图 2 所示组网环境,Switch D 的端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 组成了一个 Smart Link 组 ( 用蓝色线条标识 ), 端口 GigabitEthernet1/0/1 处于转发 状态 ( 用实线标识 ), 端口 GigabitEthernet1/0/2 处于阻塞状态 ( 用虚线标识 ) 杭州华三通信技术有限公司 第 4 页, 共 18 页

5 Switch E 的端口 GigabitEthernet1/0/1 和 GigabitEthernet1/0/2 组成了另外一个 Smart Link 组 ( 用红色线条标识 ), 端口 GigabitEthernet1/0/1 处于阻塞状态 ( 用虚线标识 ), 端口 GigabitEthernet1/0/2 处于转发状态 ( 用实线标识 ) 主端口主端口 (Master Port) 是通过命令行指定的 Smart Link 组的一种端口角色 Smart Link 组的主端口可以是以太网端口 ( 电口或光口 ), 也可以是聚合接口 如图 2 所示组网环境,Switch D 的 Smart Link 组中处于转发状态的端口 GigabitEthernet1/0/1 是主端口, 而 Switch E 的 Smart Link 组中的端口 GigabitEthernet1/0/1 虽然被阻塞, 但它仍是主端口 副端口副端口 (Slave Port) 是通过命令行指定的 Smart Link 组的另外一种端口角色 Smart Link 组的副端口可以是以太网端口 ( 电口或光口 ), 也可以是聚合接口 副端口所在的链路也被称为 备用链路 如图 2 所示组网环境,Switch D 的 Smart Link 组中被阻塞的端口 GigabitEthernet1/0/2 是副端口, 而 Switch E 的 Smart Link 组中的端口 GigabitEthernet1/0/2 虽然处于转发状态, 但它仍是副端口 保护 VLAN 保护 VLAN 是 Smart Link 组内承载数据流量的用户数据 VLAN 端口可以加入多个 Smart Link 组, 这些 Smart Link 组保护不同的 VLAN 各 Smart Link 组分别独立计算组内端口的转发状态 如图 2 所示组网环境,Switch D 上可以创建 Smart Link 组 1 和 Smart Link 组 2, 两个 Smart Link 组分别保护不同的 VALN,Smart Link 组 1 保护 VLAN 1~10,Smart Link 组 2 保护 VLAN 11~20, 这样就可以控制两组 VLAN 的流量分别通过不同的端口上行 控制 VLAN 1. 发送控制 VLAN 发送控制 VLAN(Control VLAN) 是 Smart Link 组用于广播发送 FLUSH 报文 ( 关于 FLUSH 报文的介绍请参见 ) 的 VLAN 如图 2 所示组网环境, 如果在 Switch D 和 Switch E 上开启了 FLUSH 报文发送功能, 杭州华三通信技术有限公司 第 5 页, 共 18 页

6 当发生链路切换时, 设备会从新的主用链路上在发送控制 VLAN 内广播发送 FLUSH 报文 2. 接收控制 VLAN 接收控制 VLAN 是上游设备用于接收并处理 FLUSH 报文的 VLAN 如图 2 所示组网环境, 如果 Switch D 和 Switch E 的上游设备 (Switch A Switch B 和 Switch C) 能够识别 FLUSH 报文, 并开启了 FLUSH 报文接收处理功能, 当发生链路切换时, 上游设备会处理收到的属于接收控制 VLAN 的 FLUSH 报文, 进而执行 MAC 地址转发表项和 ARP 表项的刷新操作 FLUSH 报文当 Smart Link 组发生链路切换时, 原有的转发表项已经不再适用于新的拓扑网络, 需要对整网进行 MAC 地址转发表项和 ARP 表项的更新 Smart Link 通过 FLUSH 报文来通知其他设备进行表项的刷新操作 FLUSH 报文采用 IEEE802.3 封装, 包括 Destination MAC Source MAC Control VLAN ID 和 VLAN Bitmap 等信息字段 FLUSH 报文格式如图 3 所示 Destination MAC Address = 010F-E (6 bytes) Source MAC Address (6 bytes) Control Type = 0x01 (1 byte) Control Version = 0x00 (1 byte) Device ID (6 bytes) Control VLAN ID (2 bytes) Auth-mode (1 byte) Password (16 bytes) VLAN Bitmap (512 bytes) FCS (4 bytes) 图 3 FLUSH 报文格式 Destination MAC 为未知组播地址 可以通过判断该地址是否为 0x010F- E 来区分该报文是否为 FLUSH 报文 Source MAC 表示发送 FLUSH 报文的设备的桥 MAC 地址 Control Type 表示控制类型 目前只有删除 MAC 地址转发表项和 ARP 表项一种 (0x01) 杭州华三通信技术有限公司 第 6 页, 共 18 页

7 Control Version 表示版本号 当前版本号为 0x00, 用于后续版本的扩展 Device ID 表示发送 FLUSH 报文的设备的桥 MAC 地址 Control VLAN ID 表示发送控制 VLAN 的 ID 号 Auth-mode 表示认证模式, 和 Password 一起使用, 便于以后进行安全性扩展 VLAN Bitmap 表示 VLAN 位图, 用于携带需要刷新地址表的 VLAN 列表 FCS 表示帧校验和, 用于检查报文的合法性 2.2 Smart Link 的工作机制 下面以图 4 所示的组网为例, 按照链路正常 --> 链路故障 --> 链路恢复的过程, 来介绍 Smart Link 的工作机制 Internet Switch D Switch B Switch C Switch A Host A Host B Host C 图 4 Smart Link 运行机制示意图 链路正常工作机制 Switch A 的端口 GigabitEthernet1/0/1 为主端口, 端口 GigabitEthernet1/0/2 为副端口 双上行链路都正常的情况下, 主端口处于转发状态, 所在的链路是主用链路, 副端口处于待命状态, 所在链路是备用链路 数据沿着蓝色线条所表示的链路进行传输, 网络中不存在环路, 避免产生广播风暴 杭州华三通信技术有限公司 第 7 页, 共 18 页

8 2.2.2 链路故障处理机制当 Switch A 的主用链路发生故障时, 主端口 GigabitEthernet1/0/1 切换到待命状态, 副端口 GigabitEthernet1/0/2 切换到转发状态 此时, 网络中各设备上的 MAC 地址转发表项和 ARP 表项可能已经错误, 需要提供一种 MAC 及 ARP 更新的机制, 完成流量的快速切换, 以免造成流量丢失 目前更新机制有以下两种 1. 通过 FLUSH 报文通知设备更新表项 这种方式适用于上游设备 ( 如图 4 中的 Switch B Switch C 和 Switch D) 支持 Smart Link 功能, 能够识别 FLUSH 报文的情况 为了实现快速链路切换, 需要在 Switch A 上开启 FLUSH 报文发送功能, 在上游设备所有处于双上行网络上的端口开启接收处理 FLUSH 报文功能 (1) Switch A 发生链路切换后, 会从新的主用链路上发送 FLUSH 报文, 即从 GigabitEthernet1/0/2 端口发送 FLUSH 报文 FLUSH 报文的 VLAN Bitmap 字段填充链路切换前组内处于转发状态的 GigabitEthernet1/0/1 端口所在 Smart Link 组的保护 VLAN ID,Control VLAN ID 字段填充 Smart Link 组配置的发送控制 VLAN ID (2) 当上游设备收到 FLUSH 报文时, 判断该 FLUSH 报文的发送控制 VLAN 是否在收到报文的端口配置的接收控制 VLAN 列表中 如果不在接收控制 VLAN 列表中, 设备对该 FLUSH 报文不做处理, 直接转发 ; 如果在接收控制 VLAN 列表中, 设备将提取 FLUSH 报文中的 VLAN Bitmap 数据, 将设备在这些 VLAN 内学习到的 MAC 及 ARP 表项删除 此后, 如果 Switch D 收到目的设备为 Switch A 的数据报文, 对于需要进行二层转发的报文,Switch D 会通过二层广播方式进行转发 ; 对于需要进行三层转发的报文, 设备会通过 ARP 探测方式先更新 ARP 表项, 然后将报文转发出去 这样, 数据流量就可以正确地进行发送 说明 : 为了保证 FLUSH 报文在发送控制 VLAN 内正确传送, 请确保双上行网络上的所有端口都属于发送控制 VLAN 否则,FLUSH 报文将发送或转发失败 建议用户以保留 Tag 的方式发送 FLUSH 报文, 若想以去掉 Tag 的方式发送 FLUSH 报文, 需确保对端端口缺省 VLAN 和发送控制 VLAN 一致, 否则将导致 FLUSH 报文不在发送控制 VLAN 内传送 杭州华三通信技术有限公司 第 8 页, 共 18 页

9 2. 自动通过流量更新表项 这种方式适用于与不支持 Smart Link 功能的设备 ( 包括其他厂商设备 ) 对接的情况, 需要有上行流量触发 如果没有来自 Switch A 的上行流量去触发 Switch D 的 MAC 及 ARP 表项更新, 那么当 Switch D 收到目的设备为 Switch A 的数据报文时,Switch D 仍会通过端口 GigabitEthernet1/0/1 转发出去, 但报文已经不能到达 Switch A, 流量中断, 直到其 MAC 或 ARP 表项自动老化 如果 Switch A 有上行流量要发送, 但由于 Switch A 的 MAC 及 ARP 表项也是错误的, 所以直到其表项自动老化 重新学习后, 流量才能被发送出去 当上行流量通过端口 GigabitEthernet1/0/2 到达设备 Switch D 后,Switch D 会更新自己的 MAC 及 ARP 表项, 那么当 Switch D 再收到目的设备为 Switch A 的数据报文时,Switch D 会通过端口 GigabitEthernet1/0/2 转发出去, 报文就可以经由 Switch C 到达 Switch A 通过 FLUSH 报文通知设备更新的机制无须等到表项老化后再进行更新, 可以大大减少表项更新所需时间 一般情况下, 链路的整个切换过程可在毫秒级的时间内完成的, 基本无流量丢失 链路恢复处理机制 Smart Link 组支持两种模式 : 角色抢占模式和非角色抢占模式 不同模式下的链路恢复机制不同 : 如果 Smart Link 组配置为角色抢占模式, 当主用链路故障恢复后, 主端口将抢占为转发状态, 副端口则进入待命状态 只有当主用链路故障时, 副端口才会从待命状态切换到转发状态 如果 Smart Link 组配置为非角色抢占模式, 当主用链路故障恢复后, 副端口将继续处于转发状态, 主端口继续处于待命状态, 这样可以保持流量的稳定 如图 4 所示组网环境, 当 Switch A 的端口 GigabitEthernet1/0/1 的链路恢复后, 如果该 Smart Link 组配置为角色抢占模式, 则端口 GigabitEthernet1/0/2 将阻塞并切换到待命状态, 而端口 GigabitEthernet1/0/1 将抢占到转发状态 而如果配置为非角色抢占模式, 端口 GigabitEthernet1/0/1 仍将继续处于待命状态, 不进行流量切换, 从而保持流量稳定 杭州华三通信技术有限公司 第 9 页, 共 1 页

10 2.3 通过 Smart Link 实现流量的负载分担 在同一个双上行链路组网中, 可能同时存在多个 VLAN 的数据流量,Smart Link 可以实现流量的负载分担, 即不同 VLAN 的流量沿不同的路径进行转发 通过把上行链路的端口分别配置为两个 Smart Link 组的成员 ( 每个 Smart Link 组的保护 VLAN 不同 ), 且端口在不同组中的转发状态不同, 这样就能实现不同 Smart Link 组保护 VLAN 的流量转发路径不同, 从而达到负载分担的目的 在实现负载分担时, 建议将 Smart Link 组配置为角色抢占模式, 否则无法保证流量按照用户的想法一直在两条链路上进行分担 因为, 如果配置为非角色抢占模式, 刚开始可以实现流量分流, 但链路故障后所有流量将集中在同一条链路上传输, 链路恢复后流量继续在同一条链路上传输, 这样就无法达到负载分担的目的 如图 4 所示组网环境, 在 Switch A 上创建两个 Smart Link 组, 每个 Smart Link 组保护的 VLAN 不同, 但均配置为角色抢占模式 Smart Link 组 1 的主端口为 GigabitEthernet1/0/1, 副端口为 GigabitEthernet1/0/2, 保护 VLAN 为 VLAN 1~ 10 ; Smart Link 组 2 的主端口为 GigabitEthernet1/0/2, 副端口为 GigabitEthernet1/0/1, 保护 VLAN 为 VLAN 11~20 两个 Smart Link 组中的主端口均处于转发状态 这样,VLAN 1~10 的流量将沿着蓝色线条所表示的链路进行传输,VLAN 11~20 的流量将沿着红色线条所表示的链路进行传输, 从而实现 VLAN 流量的负载分担 2.4 应用限制 开启了 STP RRPP 的端口不能作为 Smart Link 组的成员端口 聚合组成员端口 业务环回组成员端口不能作为 Smart Link 组的成员端口 杭州华三通信技术有限公司 第 10 页, 共 18 页

11 3 Monitor Link 概述 3.1 产生背景 Internet Switch D Switch B Switch C Switch A Host A Host B Host C 图 5 Monitor Link 技术产生背景组网图 如图 5 所示组网环境,Switch A 上配置了 Smart Link 功能用于链路冗余备份, GigabitEthernet1/0/1 为主端口,GigabitEthernet1/0/2 为副端口 当端口 GigabitEthernet1/0/1 所在主用链路出现故障时, 流量在毫秒级的时间内切换到端口 GigabitEthernet1/0/2 所在的备用链路上, 从而实现了高效可靠的链路备份和快速收敛性能 但是, 当 Switch B 的上行端口 GigabitEthernet1/0/1 所在链路出现故障时, 配置 Smart Link 组的设备 Switch A 由于其主端口 GigabitEthernet1/0/1 所在链路并未发生故障, 所以此时不会出现 Smart Link 组内的链路切换 但实际上 Switch A 上的流量已经无法通过端口 GigabitEthernet1/0/1 的链路上行到 Switch D, 流量就此中断 为了解决这类问题,Monitor Link 技术应运而生 3.2 技术优点 Monitor Link 是对 Smart Link 技术的有力补充 Monitor Link 用于监控上行链路, 以 达到让下行链路同步上行链路状态的目的, 使 Smart Link 的备份作用更加完善 杭州华三通信技术有限公司 第 11 页, 共 18 页

12 4 Monitor Link 技术实现 4.1 概念介绍 Monitor Link 组 Monitor Link 组也称为监控链路组, 由一个或多个上行和下行端口组成 下行端口 的状态随上行端口状态的变化而变化 Uplink GE1/0/3 Switch A Downlink 图 6 Monitor Link 概念介绍示意图 如图 6 所示,Switch A 的端口 GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 和 GigabitEthernet1/0/3 组成了一个 Monitor Link 组 上行端口上行端口 (Uplink Port) 是 Monitor Link 组中的监控对象, 是通过命令行指定的 Monitor Link 组的一种端口角色 Monitor Link 组的上行端口可以是以太网端口 ( 电口或光口 ) 或聚合接口 如 图 6 所示,Switch A 的端口 GigabitEthernet1/0/1 为该设备上配置的 Monitor Link 组的上行端口 如果多个端口被配置为 Monitor Link 组的上行端口, 只要这些端口中有一个端口处于转发状态, 那么 Monitor Link 组的状态就为 UP; 只有当所有上行端口都发生故障时,Monitor Link 组的状态才为 DOWN, 这时所有下行端口将都将被关闭 当 Monitor Link 组的上行端口未指定时, 则认为上行端口故障, 所有下行端口都将被关闭 杭州华三通信技术有限公司 第 12 页, 共 18 页

13 4.1.3 下行端口下行端口 (Downlink Port) 是 Monitor Link 组中的监控者, 是通过命令行指定的 Monitor Link 组的另外一种端口角色 Monitor Link 组的下行端口可以是以太网端口 ( 电口或光口 ) 或聚合接口 如 图 6 所示,Switch A 的端口 GigabitEthernet1/0/2 和 GigabitEthernet1/0/3 为 该设备上配置的 Monitor Link 组的两个下行端口 说明 : 当 Monitor Link 组的上行端口恢复正常时,Monitor Link 只会开启因上行端口故障而阻塞的下行端口, 不能开启手工关闭的下行端口 并且某个下行端口故障对上行端口和其他下行端口没有影响 4.2 运行机制 如图 7 所示组网环境, 为了实现主机到 Internet 的可靠访问在 Switch A 上配置了 Smart Link 组 其中,GigabitEthernet1/0/1 为主端口处于转发状态, GigabitEthernet1/0/2 为副端口 Internet Switch D Switch B Switch C Switch A Host A Host B Host C 图 7 Monitor Link 运行机制示意图 为了防止出现因 Switch B 的端口 GigabitEthernet1/0/1 所在链路故障所引起 Switch A 杭州华三通信技术有限公司 第 13 页, 共 1 页

14 的流量无法上行的现象, 在 Switch B 上配置了 Monitor Link 组, 并指定端口 GigabitEthernet1/0/1 为上行端口,GigabitEthernet1/0/2 为下行端口 当 Switch B 的上行端口 GigabitEthernet1/0/1 所在链路出现故障时,Monitor Link 组强制关闭该组的下行端口 GigabitEthernet1/0/2, 从而触发 Switch A 上 Smart Link 组的链路切换 当 Switch B 的上行端口 GigabitEthernet1/0/1 所在链路故障恢复时, 下行端口 GigabitEthernet1/0/2 也将被开启, 如果 Switch A 上 Smart Link 组配置为角色抢占模式, 则同样会触发 Switch A 上 Smart Link 组的链路切换, 否则等待下一次链路切换 这样,Monitor Link 技术配合 Smart Link 技术实现了高效可靠的链路备份和快速收敛性能 4.3 应用限制 聚合组成员端口 业务环回组成员端口不能作为 Monitor Link 组的成员端口 5 典型组网应用 5.1 Smart Link 与 Monitor Link 配合组网 图 8 描述的是一个典型的双上行组网, 是 Smart Link 及 Monitor Link 技术的主要应用 场景 杭州华三通信技术有限公司 第 14 页, 共 18 页

15 Internet Switch A Switch B Switch C GE1/0/3 GE1/0/3 BLOCK Switch D Switch E Host A Host B Host C Host D 图 8 Smart Link 与 Monitor Link 配合组网图 在该组网环境中,Smart Link 配置在 Switch D 和 Switch E 上 通过配置多个 Smart Link 组并保护不同的 VLAN, 这些 VLAN 的流量分别沿双上行链路的不同路径转发, 实现负载分担的目的 当 Switch B 与 Switch D 或 Switch C 与 Switch E 之间的链路出现故障时,Smart Link 组迅速感知并进行链路的切换 为了使 Switch D( 或 Switch E) 能直接感知 Switch A 与 Switch B( 或 Switch C) 之间的链路故障, 还需要在 Switch B( 或 Switch C) 上配置了 Monitor Link 组, 端口 GigabitEthernet1/0/1 作为上行端口, 端口 GigabitEthernet1/0/2 和 GigabitEthernet1/0/3 分别作为对应的下行端口 Monitor Link 组一旦检测到上行端口所在链路故障, 将强制关闭下行端口, 从而触发 Switch D 和 Switch E 上的 Smart Link 组内的链路切换 当上行端口或链路故障恢复时, 下行端口将自动开启, 从而使 Switch D( 或 Switch E) 能够迅速感知 Switch A 与 Switch B( 或 Switch C) 之间链路状态的变化 杭州华三通信技术有限公司 第 15 页, 共 18 页

16 5.2 Smart Link 与 Monitor Link 级联组网 图 9 描述的是 Smart Link 及 Monitor Link 技术级联的实现组网应用, 达到更加可靠的链路备份的目的 Monitor Link 组支持 Smart Link 组成员端口作为其上行成员端口,Smart Link 和 Monitor Link 技术结合起来可以实现备份链路的级联 具体的实现方法为 : 将一个 Smart Link 组所有成员端口作为一个 Monitor Link 组的上行端口, 而该 Monitor Link 组下行端口的对端端口为另外一个 Smart Link 组的主端口或者副端口 ( 如图 9 所示 ) Internet Switch E Switch A Switch H Switch B Switch D Switch K Switch I Switch C Switch J GE1/0/3 GE1/0/3 Switch F Host A Host B 图 9 Smart Link 级联组网图 图 9 中, 各设备 Smart Link 与 Monitor Link 配置情况如表 1 所示 杭州华三通信技术有限公司 第 16 页, 共 18 页

17 表 1 图 9Smart Link 与 Monitor Link 配置一览表 Switch Smart Link Group 1 Monitor Link Group 1 Master Port Slave Port Uplink Port Downlink Port Switch C GE1/0/3 Switch J GE1/0/3 Switch F 未创建 Monitor Link 组 由表 1 可知, 图 9 中红色线条表示的链路部分为第一级的 Smart Link 备份链路, 蓝色线条表示的链路部分为第二级的 Smart Link 备份链路 5.3 Smart Link 与 RRPP 混合组网 图 10 描述的是 Smart Link 和 RRPP 混合组网应用 在该组网环境中,Switch A Switch B Switch C 和 Switch D 上开启了 RRPP 协议提供链路冗余备份 如果通过配置 STP 来实现链路备份的话, 要求 Switch C Switch D 和 Switch E 相连的所有端口都开启 STP 功能 因为 Switch C 和 Switch D 相连的两个端口已经开启了 RRPP 功能, 不能再开启 STP 功能, 所以 Switch E 上的链路备份可以通过配置 Smart Link 组来实现, 这样比在 Switch C Switch D 和 Switch E 上配置 RRPP 子环更简单方便, 同时还适用于 Swtich E 不支持 RRPP 的场合 Switch A Switch B RRPP 网络 Switch D Switch C Switch E 图 10 Smart Link 与 RRPP 混合组网图 杭州华三通信技术有限公司 第 17 页, 共 18 页

18 Copyright 2008 杭州华三通信技术有限公司版权所有, 保留一切权利 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄 复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播 本文档中的信息可能变动, 恕不另行通知 杭州华三通信技术有限公司 第 18 页, 共 18 页

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