多台路由器堆叠_h3c路由器堆叠配置命令[通俗易懂]

多台路由器堆叠_h3c路由器堆叠配置命令[通俗易懂]本次网络的拓扑结构是三台交换机连接到一起,依次为A交换机,B交换机和C交换机。交换机A是主交换机,他通过G1/1接口连接B交换机的G1/1接口,通过G2/1连接C交换机的G1/1。所有G端口都设置为VLAN100。这个A交换机作为主交换机完全是网络管理员自己选择的,实际上我们可以随意的将ABC中的任何一个选择为主交换机,大家根据实际情况选择即可。IP地址与Trunk设置:首先将网络的管理VLAN…

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本次网络的拓扑结构是三台交换机连接到一起,依次为A交换机,B交换机和C交换机。交换机A是主交换机,他通过G1/1接口连接B交换机的G1/1接口,通过G2/1连接C交换机的G1/1。所有G端口都设置为VLAN 100。这个A交换机作为主交换机完全是网络管理员自己选择的,实际上我们可以随意的将ABC中的任何一个选择为主交换机,大家根据实际情况选择即可。

IP地址与Trunk设置:

首先将网络的管理VLAN设置为VLAN100,管理地址网段为100.1.1.0/28。然后将所有互连端口设置为Trunk端口,容许所有VLAN以及管理VLAN 100的通过。

堆叠设计:

选择交换机A作为主堆叠交换机,使用堆叠方式对交换机B和交换机C进行管理。

交换机A设置:

Vlan 100//建立VLAN100。

management-vlan 100 //默认情况下堆叠管理默认使用VLAN1作为管VLAN,可以通过management-vlan命令来修改交换机在堆叠管理中,上面的命令是把VLAN 100设置为管理VLAN。

interface gigabitethernet 1/1 //进入堆叠端口G1/1。

port link-type trunk //将G1/1端口设置为TRUNK端口。

port trunk permit vlan 100 //容许VLAN100通过此TRUNK端口。

interface gigabitethernet 2/1 //进入堆叠端口G2/1。

port link-type trunk //将该端口也设置为trunk端口。

port trunk permit vlan 100 //容许管理VLAN 100通过此trunk端口。

stacking ip-pool 100.1.1.1 16 //设置堆叠管理使用的IP地址范围,这样以后就可以通过100.1.1.1来登录和管理堆叠了。

stacking enable //建立堆叠。

交换机B与交换机C设置:

在交换机B与C上的设置与A类似,也是首先建立VLAN 100,然后将与A连接的G端口设置为trunk端口,接下来容许各个VLAN以及管理VLAN 100通过。

启用堆叠:

按照上面的步骤设置完堆叠就可以正常启用了,我们在主交换机上使用stacking num命令登录到从堆叠交换机上。通过在从交换机上通过quit命令退回到主交换机设置界面

堆叠结果:

当多个交换机连接在一起时,其作用就像一个模块化交换机一样,堆叠在一起交换机可以当作一个单元设备来进行管理。一般情况下,当有多个交换机堆叠时,其中存在一个可管理交换机,利用可管理交换机可对此可堆叠式交换机中的其他“独立型交换机”进行管理。可堆叠式交换机可非常方便地实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。

相应的堆叠后的多台交换机更加成为一个整体,我们可以把多台堆叠起来的交换机视为一个整体来进行管理,也就是说,堆叠中所有的交换机从拓扑结构上可视为一个交换机。堆栈在一起的交换机可以当作一台交换机来统一管理。交换机堆叠技术采用了专门的管理模块和堆栈连接电缆,这样做的好处是,一方面增加了用户端口,能够在交换机之间建立一条较宽的宽带链路,这样每个实际使用的用户带宽就有可能更宽(只有在并不是所有端口都在使用情况下)。另一方面多个交换机能够作为一个大的交换机,便于统一管理。

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