半导体工艺存在1000多道工序,网络设备间存在大量复杂的数据交互,网络中断30分钟损失可达50万元;航空和铁路系统网络需要不间断地连通来确保航班、列车运行的准时和安全;公共安全需要网络24小时在线以保障紧急通信、视频监控、报警和调度等;生产和供应链系统网络故障可能导致生产中断、供应链延迟或产品质量问题而全批重做;金融市场每秒交易额超数千万,海量交易依赖于可靠的网络顺利进行……
企业的工作效率随着数字化的深入而不断提升,但主要业务也越发依赖网络。对于生产制造等高可靠性要求的行业,网络中断的每秒钟都将直接造成数以万计的经济损失。网络设备故障秒级收敛、升级不中断成为必然要求。
华为在园区交换机中首次引入了M-LAG(Multi-Chassis Link Aggregation,跨设备链路聚合)技术,将传统网络“5个9”的可靠性指标提升至“6个9”,这意味着平均每台设备每年中断时间不超过31秒,实现了10倍的可靠性提升。
图1.M-LAG实现业务高可靠
传统园区网络设备使用堆叠技术,将多台设备看作单一设备使用,可通过增加设备来扩展端口数量和交换能力、通过设备间互相备份增强可靠性。但堆叠组网的多台设备仅通过主交换机一个控制面来控制所有成员设备的转发,加重了CPU负载,单点故障可能扩散而导致整个系统瘫痪。另外,堆叠升级的业务中断时间在20秒~1分钟左右,操作时间变长导致升级风险变高。
与堆叠技术相比,M-LAG组网的控制面独立,可实现故障隔离和单链路故障50ms快速收敛。成员交换机独立转发,CPU负载保持不变,并且组网的两台设备可分别单独升级,升级中断时间在毫秒级,操作简单风险低。不仅解决了传统链路可靠性低的问题,同时规避了堆叠在升级过程中时间长、风险高等缺点,更适合对升级过程业务中断时间、组网可靠性要求高的场景。
表1.堆叠与M-LAG特性对比
此外,M-LAG将流量在多个链路上进行均衡分配,避免单条链路的过载,提高了系统的整体性能。多个物理链路或端口聚合成一个逻辑链路后,可以提供更大的带宽,适用于视频流媒体、核心层数据汇聚等场景。
华为CloudEngine S16700等新一代园区交换机已全面支持M-LAG特性,并成功助力某车辆制造客户实现可靠性升级,为产线网络提供了冗余连接、负载均衡和故障域隔离能力,最大程度减少生产停机时间从而保障业务可靠运行,成功降低了风险损失。
在未来,M-LAG加持的园区交换机将是企业数字化可靠性升级的全新、有力之选。
原文标题:交换机星特性 | M-LAG加持园区交换机,实现十倍可靠高品质业务保障
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