CiscoVSS配置说明Word文档下载推荐.docx
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对于模块冗余,2个端口可以位于机箱的不同交换模块上
转换到VSS
默认情况下,cat6500系列交换机是配置为独立模式的,当交换机为VSS模式时,VSS整合了2个交换机到一个VSS系统
为了转换2个独立系统到一个VSS,需要进行如下的配置:
1备份独立系统配置
2分配虚拟交换域名(VirtualSwitchDomain)和交换(SwitchNumber)
3配置VSLPortChannel和Ports
4转换Chassis到VS(VirtualSwitch)模式
5自动配置StandbyVSL信息
6(可选)配置StandbyChassis模块
在Switch1上的配置:
Switch-1#copyrunstart
Switch-1#copystartdisk0:
old-startup-config
在Switch-2上的配置
Switch-2#copyrunstart
Switch-2#copystartdisk0:
必须在VSS的两个Chassis上配置同样的虚拟域.虚拟域是一个从1-255的,在网络中的每个VSS的虚拟是唯一的.
在Switch1上做的配置
Switch-1(confgi)#switchvirtualdomain100
----在ChassisA上配置VirtualSwitchDomain
Switch-1(config-vs-domain)#switch1
-----配置ChassisA的VirtualSwitch为1
在Switch2上做的配置
Switch-2(confgi)#switchvirtualdomain100
Switch-2(config-vs-domain)#switch2
-----配置ChassisA的VirtualSwitch为2
配置VSL
PortChannel和Ports
在每个Chassis上的VSL配置一个唯一的PortChannel,通过命令showruninterfaceport-channel检查PortChannel.
在Switch1上使用如下命令配置VSL
PortChannel
Switch-1(config)#interfaceport-channel10---配置Switch1上的PortChannel为10
Switch-1(config-if)#switchvirtuallink1----关联Switch1作为portChannnel10的owner
Switch-1(config-if)#noshutdown-----激活portChannel
在Switch2上使用如下命令配置VSL
Switch-2(config)#interfaceport-channel20---配置Switch2上的PortChannel为20
Switch-2(config-if)#switchvirtuallink2----关联Switch2作为portChannnel20的owner
Switch-2(config-if)#noshutdown-----激活portChannel
配置VSLPortChannel完成后,还必须添加VSL物理端口到PortChannel,下面的例子说明了将Switch1上的10-GE3/1和3/2接口与Switch2的10-GE5/2和5/3接口相连
配置VSLport步骤
在Switch1上配置VSLPorts
Switch-1(config)#interfacerangetenGigabitEthernet3/1-2–进入Switch1的接口ranget3/1-2
Switch-1(config-if)#channel-group10modeon---将这些接口加入到channelgroup10
Switch-1(config-if)#noshutdown---激活以上接口
在Switch2上配置VSLPorts
Switch-2(config)#interfacerangetenGigabitEthernet5/2-3–进入Switch2的接口ranget5/2-3
Switch-2(config-if)#channel-group20modeon---将这些接口加入到channelgroup20
Switch-2(config-if)#noshutdown---激活以上接口
转换Chassis到虚拟交换模式
转换到虚拟交换模式要求重启两台独立交换机,启动机器后,如果要指定接口的话需要使用如下Switch/module/port格式.
在转换之前,确认两台交换机上的的PFC模式匹配,如果不匹配的话,VSS将会进入RPR模式,可输入showplatformhardwarepfcmode显示目前的PDC模式.如果只有一个交换机处于PFC3CXL模式,那么可使用如下命令platformhardwarevslpfcmodepfc3c
确认PFC的运行模式
Switch-1#showplatformhardwarepfcmode---确认两台交换机上的PFC操作模式匹配,确认VSS处于SSO模式
Swtich-2#showplatformhardwarepfcmode--确认两台交换机上的PFC操作模式匹配,确认VSS处于SSO模式
Switch-1#platformhardwarevslpfcmodepfc3c---(可选),设置交换机1的PFC操作模式为PFC3C
Switch-2#platformhardwarevslpfcmodepfc3c---(可选),设置交换机2的PFC操作模式为PFC3C
转换交换机1到虚拟交换模式
Switch-1#switchconvertmodevirtual----转换交换机1到虚拟交换机模式,输入此命令后在提示页面输入”Yes”后,系统将会创建一个转换配置文件,并保存到RP的bootflash
转换交换机2到虚拟交换模式
Switch-2#switchconvertmodevirtual----转换交换机2到虚拟交换机模式,输入此命令后在提示页面输入”Yes”后,系统将会创建一个转换配置文件,并保存到RP的bootflash
自动配置备份(Standby)
VSL信息
自此,两台交换机组成了VSS模式,在VSS模式下,你将会在活跃交换机上输入所有的配置命令,启动配置文件将会自动同步到备份交换机上.为了使VSS操作正确,活动交换机需要另一端备份交换机的VSLLink配置信息.在活动交换机上输入switchacceptmodevirtual命令后,在活动和备份交换机上的更新配置会自动保存到其startup配置文件中.
CISCOVSS(虚拟交换系统)绝对实用版
CISCO
VSS(虚拟交换系统)绝对实用版
一、虚拟交换系统
(VSS)概念
VSS是一种网络系统虚拟化技术,将两台Cisco®
Catalyst®
6500系列交换机或者7600系列路由器组合为单一虚拟交换机/路由器,从而提高运营效率、增强不间断通信,并将系统带宽容量扩展到1.4Tbps。
在初始阶段,VSS将使两台物理CiscoCatalyst6500系列交换机作为单一逻辑虚拟交换机运行,称为虚拟交换系统1440(VSS1440)。
(参见图1)
图1虚拟交换系统1440与传统网络设计的比较
VSS1440:
VSS1440指由两台采用VirtualSwitchingSupervisor720-10GE的CiscoCatalyst6500系列交换机构成的VSS。
在一个VSS中,同时激活这两个机箱的数据平面和交换阵列,各支持720Gbps管理引擎,每VSS共1400-Gbps交换容量。
只有其中一个虚拟交换机成员有激活的控制平面。
这两个机箱通过机箱间状态切换(SSO)机制和不间断转发(NSF)保持同步,即使某个管理引擎或机箱发生了故障,也能提供不间断通信。
VSS支持所有采用集中或分布式(利用DFC3C或DFC3CXL)转发模式的CiscoCatalyst6500系列交换机6700系列模块
二、VSS的优势
1.VSS通过简化网络提高了运营效率,将交换机管理开销降低至少50%。
*为CiscoCatalyst6500虚拟交换机提供单管理点、IP地址和路由实例
-管理单一配置文件和节点。
无需用相同策略配置冗余交换机两次。
-每VLAN只需一个网关IP地址,而不必像现在这样每VLAN使用三个IP地址。
-无需再使用HSRP、VRRP和GLBP。
-能使用CiscoWorksLANManagementSystem(LMS)3.0来将CiscoCatalyst6500虚拟交换机作为单一实体加以集中管理。
*多机箱EtherChannel®
(MEC)是一种L2多路径技术,创建了简化的无环路技术,不再采用生成树协议,同时仍能激活以严格防御用户误配置。
*灵活的部署选项。
底层物理交换机不必共置。
这两个物理交换机通过标准万兆以太网接口相连,因此能位于任何位置,其相隔的距离仅受限于所选的万兆以太网光纤长度。
例如,如采用X2-10GB-ER万兆以太网光纤,这两个交换机可相距40公里。
2.VSS能够优化不间断通信。
*机箱间状态化故障切换不会干扰需要使用网络状态信息(例如转发表信息、NetFlow、网络地址转换[NAT]、验证和授权等)的应用。
凭借VSS,在一个虚拟交换机成员发生故障时,不再需要进行L2/L3协议重收敛,能在一秒实现确定性虚拟交换机恢复。
*使用EtherChannel(802.3ad或PAgP)能在一秒完成确定性L2链路恢复,无需再使用生成树协议来进行链路恢复。
3.VSS能够将系统带宽容量扩展到1.4Tbps。
*在冗余CiscoCatalyst6500系列交换机上激活所有可用的L2带宽,提供自动、精确的负载均衡。
其链路负载均衡进行了优化,因为它以L2/L3/L4参数等更精确的信息为基础,与生成树协议配置中基于虚拟局域网(VLAN)的负载均衡不同。
*为冗余数据中心交换机上的服务器网络接口卡(NIC)提供基于标准的链路汇聚,实现最高服务器带宽吞吐率,并在需要配置专用NIC厂商机制时,增加数据中心中基于标准的组件数