0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

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

华为数据通信 来源:未知 2023-10-20 01:15 次阅读

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。


图2.堆叠组网

图3.M-LAG组网


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。

点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!


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

文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 华为
    +关注

    关注

    215

    文章

    34294

    浏览量

    251163

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

文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何使用反射内存交换机

    反射内存交换机是一种用于实现高速数据共享和通信的关键设备,以下是关于如何使用反射内存交换机的详细介绍:一、前期准备 在开始使用反射内存交换机之前,需要进行以下准备工作: 1.了解系统需
    发表于 09-14 09:23 0次下载

    反射内存交换机与普通交换机的区别

    反射内存交换机与普通交换机在以下几个方面存在明显区别:工作原理和机制:反射内存交换机基于反射内存技术,通过硬件实现数据的快速同步和共享。当一个节点写入数据时,数据会迅速被广播到其他所有
    的头像 发表于 09-05 09:57 479次阅读
    反射内存<b class='flag-5'>交换机</b>与普通<b class='flag-5'>交换机</b>的区别

    二层交换机和三层交换机有什么区别

    交换机分为二层交换机和三层交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别。
    的头像 发表于 08-07 15:33 1132次阅读

    网管型交换机和非网管型交换机的区别

    网管型交换机和非网管型交换机是两种不同类型的交换机,它们在功能、性能、应用场景等方面存在明显的差异。 定义 网管型交换机(Managed Switch)是一种具有网络管理功能的
    的头像 发表于 08-05 15:41 2242次阅读

    园区交换机 VS 数据中心交换机

    园区交换机和数据中心交换机交换机领域的两大类别,很多人都很熟悉。但是,这两者之间的区别并不是很清楚。在本文中,我们将对园区
    的头像 发表于 06-24 15:33 529次阅读
    <b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>交换机</b> VS 数据中心<b class='flag-5'>交换机</b>

    广域网交换机与局域网交换机的区别

      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型的交换机
    的头像 发表于 06-06 11:07 917次阅读

    POE交换机是什么?POE交换机的特点

    POE交换机是一种支持以太网供电的交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时
    的头像 发表于 04-17 14:48 1620次阅读

    交换机的作用与功能 交换机的基本配置

    交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且
    的头像 发表于 02-04 09:17 1.6w次阅读

    汇聚交换机和核心交换机区别

    汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚
    的头像 发表于 01-22 14:32 4059次阅读

    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择?

    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种
    的头像 发表于 12-27 15:02 783次阅读

    管理型交换机 vs. 非管理型交换机

    在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别
    的头像 发表于 12-25 17:59 1210次阅读
    管理型<b class='flag-5'>交换机</b> vs. 非管理型<b class='flag-5'>交换机</b>

    交换机级联是什么意思?交换机级联和堆叠的区别

    交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台
    的头像 发表于 12-16 17:01 2214次阅读

    交换机堆叠是什么意思?交换机堆叠的作用

    交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般
    的头像 发表于 12-15 17:39 3158次阅读

    核心交换机和普通交换机的区别?

    的区别,并探讨它们在网络架构中的不同作用。 首先,核心交换机是网络中的主干设备,负责连接整个网络的各个子网和不同的网络节点。它通常具有更高的速度和处理能力,以保障整个网络的高性能和高可用性。普通交换机则是用于连接终端设备和局域网
    的头像 发表于 12-07 14:39 1634次阅读

    什么是核心交换机?与普通交换机有何区别?

    什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
    的头像 发表于 12-07 10:46 2521次阅读