Многоканальный транкинг

Технология агрегации сетевых каналов
Многоканальный транкинг Nortel
MLT между коммутатором ERS 5530 и коммутатором ERS 8600

Многоканальный транкинг ( MLT ) — это технология агрегации каналов, разработанная в Nortel в 1999 году. Она позволяет группировать несколько физических каналов Ethernet в один логический канал Ethernet для обеспечения отказоустойчивости и высокоскоростных каналов между маршрутизаторами, коммутаторами и серверами. [1]

MLT позволяет использовать несколько каналов (от 2 до 8) и объединяет их для создания одного отказоустойчивого канала с увеличенной пропускной способностью. Это создает соединения сервер-коммутатор или коммутатор-коммутатор, которые в 8 раз быстрее. До MLT и других методов агрегации параллельные каналы использовались недостаточно из-за защиты от петель протокола Spanning Tree .

Отказоустойчивая конструкция является важным аспектом технологии Multi-Link Trunking. В случае отказа одного или нескольких каналов технология MLT автоматически перераспределит трафик по оставшимся каналам. Это автоматическое перераспределение выполняется менее чем за полсекунды (обычно менее 100 миллисекунд [2] ), поэтому конечные пользователи не замечают сбоев. Такое высокоскоростное восстановление требуется для многих критически важных сетей, где сбои могут привести к потере жизни или очень большим денежным потерям в критических сетях. Объединение технологии MLT с технологиями Distributed Split Multi-Link Trunking (DSMLT), Split multi-link trunking (SMLT) и R-SMLT создает сети, которые поддерживают самые критически важные приложения.

Общее ограничение стандартного MLT заключается в том, что все физические порты в группе агрегации каналов должны находиться на одном коммутаторе. Технологии SMLT, DSMLT и R-SMLT устраняют это ограничение, позволяя разделить физические порты между двумя коммутаторами.

Раздельный многоканальный транкинг
Сетка SMLT с девятью 1-гигабитными путями (все соединения активны и трафик балансировки нагрузки), полнодуплексная сетка 9 Гбит/с, обеспечивающая полосу пропускания 18 Гбит/с между основными коммутаторами.

Разделение многоканального транкинга ( SMLT ) — это технология агрегации каналов второго уровня в компьютерных сетях, изначально разработанная Nortel как усовершенствование стандартного многоканального транкинга (MLT), определенного в IEEE 802.3ad . US 7173934, Lapuh, Roger; Zhao, Yili & Tawbi, Wassim et al., «Система, устройство и метод повышения надежности коммуникационной сети с использованием разделения каналов», выпущенный 2007-02-06 

Агрегация каналов или MLT позволяет рассматривать несколько физических сетевых каналов между двумя сетевыми коммутаторами и другим устройством (которое может быть другим коммутатором или сетевым устройством, таким как сервер) как один логический канал и балансировать нагрузку трафика по всем доступным каналам. Для каждого пакета, который необходимо передать, один из физических каналов выбирается на основе алгоритма балансировки нагрузки (обычно включающего хэш-функцию , работающую с информацией об исходном и целевом MAC-адресах ). Для реального сетевого трафика это обычно приводит к эффективной полосе пропускания для логического канала, равной сумме полос пропускания отдельных физических каналов. Избыточные каналы, которые когда-то не использовались из-за защиты от петель Spanning Tree, теперь могут использоваться в полной мере.

Общее ограничение стандартной агрегации каналов, MLT или EtherChannel заключается в том, что все физические порты в группе агрегации каналов должны находиться на одном коммутаторе. Протоколы SMLT, DSMLT и RSMLT устраняют это ограничение, позволяя разделить физические порты между двумя коммутаторами, что позволяет создавать проекты сетей с высокой доступностью и активным распределением нагрузки , которые соответствуют требованиям доступности «пять девяток» .

Топологии SMLT

Треугольник SMLT между 3 коммутаторами Avaya 40 Гбит/с полный дуплекс к граничному коммутатору

Два коммутатора, между которыми разделен SMLT, называются коммутаторами агрегации и образуют логический кластер, который на другом конце канала SMLT выглядит как один коммутатор.

Разделение может быть на одном или на обоих концах MLT. Если оба конца соединения разделены, то полученная топология называется «квадрат SMLT», когда нет перекрестного соединения между диагонально противоположными коммутаторами агрегации, или «сетка SMLT», когда каждый коммутатор агрегации имеет соединение SMLT с обоими коммутаторами агрегации в другой паре. Если разделен только один конец, то топология называется треугольник SMLT.

В треугольнике SMLT конец канала, который не разделен, не должен поддерживать SMLT. Это позволяет устройствам, не относящимся к Avaya, включая коммутаторы и серверы сторонних производителей, использовать преимущества SMLT. Единственное требование — поддержка статического режима IEEE 802.3ad.

Операция

Сервер SMLT треугольник

Ключом к работе SMLT является Inter-Switch Trunk (IST). IST — это (стандартное) соединение MLT между коммутаторами агрегации, которое позволяет обмениваться информацией о пересылке трафика и состоянии отдельных соединений SMLT.

Для каждого соединения SMLT коммутаторы агрегации имеют стандартный MLT или индивидуальный порт, с которым связан идентификатор SMLT. Для данного соединения SMLT тот же идентификатор SMLT должен быть настроен на каждом из коммутаторов агрегации одноранговых сетей.

Например, когда один коммутатор получает ответ на запрос ARP от конечной станции на порту, который является частью SMLT, он информирует свой одноранговый коммутатор через IST и просит одноранговый узел обновить свою собственную таблицу ARP записью, указывающей на его собственное соединение с соответствующим идентификатором SMLT.

В общем, обычный сетевой трафик не проходит через IST, если только это не единственный путь к хосту, который подключен только к одноранговому коммутатору. Благодаря тому, что все устройства имеют SMLT-подключения к коммутаторам агрегации, трафику никогда не нужно проходить через IST, а общая пропускная способность коммутаторов в кластере также агрегируется.

Связь между одноранговыми коммутаторами через IST позволяет обмениваться информацией как об одноадресной, так и многоадресной маршрутизации, что позволяет таким протоколам, как Open Shortest Path First (OSPF) и Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM), работать корректно.

Сценарии неудач

СМЛТ

Использование SMLT не только позволяет балансировать нагрузку трафика по всем каналам в группе агрегации, но и позволяет очень быстро перераспределять трафик в случае отказа канала или коммутатора. В общем случае отказ любого компонента приводит к прерыванию трафика, длящемуся менее половины секунды (обычно менее 100 миллисекунд [3] [4] ), что делает SMLT подходящим для сред, в которых работают приложения, чувствительные к времени и потерям, такие как голос и видео.

В сети, использующей SMLT, часто больше нет необходимости запускать протокол связующего дерева любого типа, поскольку нет логических мостовых петель, введенных наличием IST. Это устраняет необходимость в повторной сходимости связующего дерева или отказоустойчивости корневого моста в сценариях сбоев, которые вызывают прерывания сетевого трафика дольше, чем могут обслужить чувствительные ко времени приложения.

Поддержка продукта

SMLT поддерживается в следующих семействах продуктов Avaya Ethernet Routing Switch (ERS) и Virtual Services Platform (VSP): ERS 1600, ERS 5500 , ERS 5600 , ERS 7000 , ERS 8300, ERS 8800 , ERS 8600 , MERS 8600 , VSP 9000

SMLT полностью совместим с устройствами, поддерживающими стандарт MLT (статический режим IEEE 802.3ad).

Р-СМЛТ

Routed-SMLT ( R-SMLT ) — это протокол компьютерных сетей , разработанный в Nortel в качестве усовершенствования многоканального транкинга (SMLT), обеспечивающего обмен информацией уровня 3 между одноранговыми узлами в кластере коммутаторов для обеспечения отказоустойчивости и простоты как для уровня 3, так и для уровня 2. [5] [6]

Во многих случаях время сходимости основной сети после сбоя зависит от продолжительности времени, необходимого протоколу маршрутизации для успешной сходимости (изменения или перенаправления трафика в обход сбоя). В зависимости от конкретного протокола маршрутизации это время сходимости может вызвать сетевые прерывания от секунд до минут. Протокол R-SMLT работает с технологиями SMLT и распределенной многоканальной магистрали (DSMLT) для обеспечения переключения на резерв менее чем за секунду (обычно менее 100 миллисекунд) [7] , поэтому конечные пользователи не замечают сбоев. Такое высокоскоростное восстановление требуется для многих критически важных сетей, где сбои могут привести к гибели людей или очень большим денежным потерям в критических сетях.

Топологии маршрутизации RSMLT, обеспечивающие концепцию маршрутизатора «активный-активный» для основных сетей SMLT. Протокол поддерживает сети, разработанные с использованием треугольников, квадратов SMLT или DSMLT, а также полносвязных топологий SMLT или DSMLT с включенной маршрутизацией на основных VLAN. R-SMLT обеспечивает пересылку пакетов при сбоях основных маршрутизаторов и работает с любым из следующих типов протоколов: статические маршруты IP Unicast, RIP1, RIP2, OSPF, BGP и IPX RIP.

Поддержка продукта

R-SMLT поддерживается на коммутаторах Ethernet Routing Switch ERS 8600 , ERS 8800, VSP9000, ERS 8300 и MERS 8600 компании Avaya .

Распределенная многоканальная транкинговая система Avaya
DMLT между двумя стекированными коммутаторами 5530 и коммутатором ERS 8600
DMLT между двумя стекированными коммутаторами 5530 и коммутатором ERS 8600
DMLT между двумя стекированными коммутаторами 5530 и коммутатором ERS 8600

Распределенный многоканальный транкинг ( DMLT ) или распределенный MLT — это фирменный протокол компьютерных сетей , разработанный Nortel Networks , а теперь принадлежащий Extreme Networks , [8] используемый для балансировки нагрузки сетевого трафика между соединениями, а также между несколькими коммутаторами или модулями в шасси. Протокол является усовершенствованием протокола Multi-Link Trunking (MLT) .

Технология DMLT позволяет портам в магистрали (MLT) охватывать несколько блоков стека коммутаторов или несколько плат в шасси, предотвращая сбои в работе сети при выходе из строя одного коммутатора в стеке или платы в шасси.

DMLT описан в патенте США, срок действия которого истек. [9]

Распределенный разделенный многоканальный транкинг ( DSMLT ) или распределенный SMLT — это технология компьютерных сетей , разработанная в Nortel для усовершенствования протокола разделенного многоканального транкинга ( SMLT ). DSMLT позволяет портам в транке охватывать несколько блоков стека коммутаторов или охватывать несколько карт в шасси, предотвращая сбои в работе сети при отказе одного коммутатора в стеке или одной карты в шасси. US 6496502, Fite Jr., David B.; Ilyadis, Nicholas & Salett, Ronald M., «Метод и устройство распределенного многоканального транкинга», выпущенный 2002-12-17 

Отказоустойчивость является очень важным аспектом технологии Distributed Split Multi-Link Trunking (DSMLT). Если какой-либо коммутатор, порт или более одного канала выходят из строя, технология DSMLT автоматически перераспределит трафик по оставшимся каналам. Автоматическое перераспределение выполняется менее чем за полсекунды (обычно менее 100 миллисекунд [10] ), поэтому конечные пользователи не замечают никаких отключений. Такое высокоскоростное восстановление требуется для многих критически важных сетей, где отключения могут привести к потере жизни или очень большим денежным потерям в критических сетях. Объединение технологий Multi-Link Trunking (MLT) , DMLT , SMLT , DSMLT и R-SMLT создает сети, которые поддерживают самые критические сети.

Поддержка продукта

SMLT поддерживается на коммутаторах Ethernet Routing Switch 1600, 5500, 8300, ERS 8600 , MERS 8600 , VSP-7000 и VSP-9000 компании Avaya .

Ссылки

  1. ^ Патент США 6731599, Van Hunter, Joseph Regan, Alfred Nothaft, Akhil Duggal; Regan, Joseph & Nothaft, Alfred et al., «Автоматическое распределение нагрузки — транкинг», выдан 2004-05-04, передан Nortel Networks Limited и Avaya Holdings Limited 
  2. ^ "Оценка отказоустойчивых маршрутизирующих коммутаторов для трафика мультимедиа в реальном времени с Microsoft Live Communications Server 2005 и Nortel MCS 5100" (PDF) . The Tolly Group. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-25 . Получено 2007-06-25 .
  3. ^ "Оценка отказоустойчивых маршрутизирующих коммутаторов для трафика мультимедиа в реальном времени с Microsoft Live Communications Server 2005 и Nortel MCS 5100" (PDF) . The Tolly Group. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-25 . Получено 2007-06-25 .
  4. ^ "Национальный университет Малайзии раскрывает возможности обучения студентов с помощью Nortel; новая высокопроизводительная сеть для улучшения новых образовательных подходов". M2 Presswire. 17 июня 2009 г. Получено 2 сентября 2011 г. Сеть будет использовать технологию SMLT (Split Multi-Link Trunking) компании Nortel, которая обеспечивает исключительную отказоустойчивость, гарантируя, что голосовые, видео и другие приложения будут оставаться подключенными, несмотря на сбои в работе канала, коммутатора или оборудования сайта. [ мертвая ссылка ‍ ]
  5. ^ US 7463579, Lapuh, Roger & Tamiji, Homma, "Routed Split Multilink Trunking", выпущенный 2008-12-09 
  6. ^ US 8861338, Лисианой, Сергей, «Маршрутизированный разделенный многоканальный транкинг для IPv6», выпущенный 14 октября 2014 г. 
  7. ^ "Оценка отказоустойчивых маршрутизирующих коммутаторов для трафика мультимедиа в реальном времени с Microsoft Live Communications Server 2005 и Nortel MCS 5100" (PDF) . The Tolly Group. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-25 . Получено 2007-06-25 .
  8. ^ Nortel Networks (2008). "Патент US6496502" . Получено 10 июля 2012 г.
  9. ^ Дэвид Б. Файт-младший; Николас Ильядис; Рональд М. Салетт (17 декабря 2002 г.). «Метод и устройство распределенной многоканальной транкинговой связи». Патентное и товарное бюро США . Получено 3 сентября 2011 г.
  10. ^ "Оценка отказоустойчивых маршрутизирующих коммутаторов для трафика мультимедиа в реальном времени с Microsoft Live Communications Server 2005 и Nortel MCS 5100" (PDF) . The Tolly Group. Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-25 . Получено 2007-06-25 .
  1. US 7173934 Лапух, Роджер и Йили Чжао «Система, устройство и метод повышения надежности сети связи с использованием разделения каналов»; (SMLT) выдан 06.02.2007

Дальнейшее чтение

  • Кнапп, Джеймс Р. (2001). Сети Nortel: Полный справочник (Второе издание). McGraw-Hill. С.  92–93 , 116–117 , 228–233 . ISBN 0-07-219281-X.
  • Решения Nortel Ethernet Routing Switch (первое издание). Research Triangle Park , NC: Nortel Press. Октябрь 2008 г. стр. 92, 116– 119, 220– 225, 423– 424, 399, 480– 490, 479, 481. ISBN 978-0-9815218-1-7.
  • Эдвардс, Джеймс; Дженсен, Мэтьюз С. (2001). Nortel Networks: Руководство для начинающих . McGraw-Hill. стр. 113, 353–354 , 364. ISBN 0-07-213089-X.
  • Робак, Кевин (30 мая 2011 г.). Ethernet MAN Services . Tebbo. ISBN 978-1-74304-426-1.
  • Даффи, Джим (18 мая 1998 г.). «В свете покупки, Bay строит». 15 (20). Network World: 64 . Получено 3 сентября 2011 г. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  • "Сети следующего поколения" (PDF) . CDW. Март 2010 . Получено 29 июля 2011 .
  • "Split MultiLink Trunking/Routed Split MultiLink Trunking". Network World. Январь 2008 г. Получено 29 июля 2011 г.
  • Техническое описание коммутатора маршрутизации Ethernet Split Multi-Link Trunking 8600
  • Desktop Connectivity Архивировано 2016-03-03 на Wayback Machine
  • Использование распределенного многоканального транкинга. Архивировано 18 сентября 2016 г. на Wayback Machine.
  • Метод и устройство распределенного многоканального транкинга. Архивировано 28.03.2012 в Wayback Machine Google Patents
  • Метод и устройство распределенного многоканального транкинга. Архивировано 16.09.2016 в Wayback Machine Patent Genius.
  • Патент на метод и устройство распределенной многоканальной транкинговой связи Storm
  • Полищук, д-р Пол; Пан, д-р Хуэй (май 2003 г.). «European Telecom Newsletter». 8 (5). Информационные контролеры: 16. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  • Лапух, Роджер (8 июля 2008 г.). "Разделение многоканального транкинга (SMLT) draft-lapuh-network-smlt-08". Ietf Datatracker . IETF.
  • Tolly Benchmarks - Получено 29 июля 2011 г.
  • Информацию о стандарте 802.3ad см. на сайте IEEE.org. Дата обращения: 29 июля 2011 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Многоканальное_соединение&oldid=1237716899#Распределенное_многоканальное_соединение"