三层架构:分为核心层、汇聚层、接入层

二层架构:接入层、汇聚层和核心层合并

二层三层交换机架构 二层三层交换机架构图_二层三层交换机架构


1.核心层交换机之间心跳线的作用:

(1)vlan间的通信:

中间保留得那根线是为了不让接入层成为中转设备

比如如果没有那根线vlan1就会从接入层找路

(2)当多条线路出现故障得时候,当汇聚和接入层上下对角得线路同时出现故障,中间核心的那根线就成为了转发线路,否则就会与外界失去练习
(3)核心层之间会存在多种协议,不可能绕路不符合常理,ospf建邻不绕路
2.MSTP的端口角色及端口状态:
端口角色:
1)备份端口
即指定端口挂掉后,下一个成为指定端口的
2)替换端口
即根端口挂掉后,下一个成为根端口的
端口状态:
1)Forwarding(转发)
在这种状态下,端口既转发用户流量又接收/发送BPDU报文。
2)Learning(学习)
这是一种过渡状态。在Learning下,交换设备会根据收到的用户流量,构建MAC地址表,但不转发用户流量,所以叫做学习状态。 Learning状态的端口接收或发送BPDU报文,不转发用户流量。
3)Discarding(阻塞)
Discarding状态的端口只接收BPDU报文。

3.链路聚合
概念:
将多条物理链路捆绑成一条逻辑链路,以此来达到增加带宽、链路备份的目的(最多参与聚合链路为8条)。
禁忌:
1)接口都接到同一板卡上
2)接口接到不同的板卡上
3)两种接口聚合在不同的设备上(除非 ①两个设备做了堆叠 ②两个设备做了虚拟化 ③M-LAG)

工作模式:
1)手工负载分担模式:参与聚合的链路均能实现数据流量的转发,实现负载分担,默认每条参与聚合链路权重值均为1。
2)LACP模式:通过对参与聚合的链路进行选举,以M:N的形式,总链路数为M+N条,其中M条为活跃链路,N条为非活跃链路,仅当活跃链路故障失效后非活跃转换为活跃链路,实现链路备份。

4.LACP模式工作过程:
1)主被动端的选举:由主动端选举活跃链路,先比较系统L ACP优先级(默认为32768),后比较设备MAC地址,以小为优。
2)活跃链路的选举:以注动端接口为依据,先比较接口LACP优先级(默认为32768),后比较接口号,以小为优。
3)抢占模式:默认为立即抢占,原活跃链路故障失效非活跃链路成为活跃链路;原活跃链路故障恢复,则会立即抢占成武活跃链路(此时会导致网络震荡、数据丢失)。

5.VRRP:虚拟路由冗余协议
VRRP工作原理:
VRRP通过建立一个VRRP组,每个组里有多个VRRP设备角色:虚拟路由器、活跃路由器、backup路由器;活跃路由器负责本组内数据的实际转发,备份路由器负责监控活跃路由器的状态。当检测到活跃路由器失效时,备份路由器可以成为新的活跃路由器,进行数据的转发。

vrid:一个网段占用一个vrid。

vrrp网关的虚拟mac地址:根据vrid自动生成的,前五个字节固定生成,最后一个字节为vird。

主备设备选举:比较优先级priority,越大越优。

增加使用的时候:
在做某些割接的时候,需要在短时间内把主网关切换到新设备上。
抢占延时是主设备抢回主网关的时候,不是丢包的时候。