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口,继续转发给Standby,Standby查表发现是本设备用户,通过出接口将报文转发给User2用户。
同理,当Slave3收到Slave2下User3用户的报文,到Slave2方向的Slave3选择本地出端口为1号堆叠口,则按照图中紫色箭头方向将报文转发到Slave2,Slave2通过出接口将报文转发给User3用户。
图 13跨设备单播转发
图14描述的是iStack对广播报文(包括未知单播报文和组播报文)的处理示意图。Slave1从用户侧收到广播报文,从两个堆叠口向外转发,在距离Slave1最远的链路上设置阻塞点,Slave1的广播报文阻塞点在Master和Slave3之间的链路上。同理,Master从用户侧收到广播报文,从两个堆叠口向外转发,Master的广播报文阻塞口在Slave1和Slave2之间链路上,阻塞链路上不再转发广播报文避免环路。
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图 14广播报文转发
4 典型组网应用
4.1
简化网络管理和运营
使用iStack将网络同一层次的多台设备虚拟化成单台逻辑设备,达到简化网络结构、简化网络协议部署、提高网络可靠性和可管理性的目的。如图15是常见组网,使用ERPS/MSTP等环网协议和VRRP虚网关协议达到网关备份和链路备份的目的,当网络出现故障协议容易产生振荡,这给网络部署和维护带来的复杂性。在不改变网络层次的前提下,使用iStack技术和链路聚合技术保证网络可靠性,使得网络结构更加清晰和简单,降低运营维护成本。
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图 15简化网络管理和运营
4.2 扩容提升系统接入能力
如图16所示。随着业务发展,当接入的用户数增加,原先部署的接入设备端
口数不能满足当前业务接入需求,可以将原来的单设备改为堆叠系统或者在原有的堆叠系统中增加新的设备来满足业务增长需求。
增加堆叠成员设备不仅仅增加接入端口数量,每增加一台设备系统转发容量就增加一倍。上行接口通过跨设备聚合和上行设备互联,当上行口带宽不够时,通过增加成员设备来扩展上行接口带宽。
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图 16扩容提升系统接入能力
4.3 跨越空间使用iStack
iStack可以通过光纤将相距遥远的设备连接形成堆叠设备,如图17所示,每
个楼层的用户通过楼道交换机接入外部网络,现使用堆叠光纤将各楼道交换机连接起来形成一个堆叠设备,这样,相当于每个楼只有一个接入设备,网络结构变得更加简单;每个楼层有多条链路到达核心网络,网络变得更加健壮、可靠;对多台楼道交换机的配置简化成对对堆叠系统的配置,降低了管理和维护的成本。跨空间堆叠距离长短只跟光模块和光纤有关,可根据实际场景选择相应的光模块和光纤,不仅可以实现跨楼层堆叠,也可现实跨楼宇、跨区域的堆叠。
A 座三楼二楼Trunk一楼iStackB 座三楼Trunk二楼一楼iStack 图 17跨越空间使用iStack组网图
4.4 电口堆叠降低成本
iStack业务口堆叠不仅支持光口,也可以支持电口。如图18所示,在百米以
内短距离堆叠的时候可使用电口堆叠,它不需要堆叠卡,也不需要光模块和光纤,
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只需要普通网线使用电口相连组成堆叠,尤其在堆叠设备和堆叠链路多的时候,成本优势更加明显,操作方便及维护成本也较低。
图 18使用电口堆叠
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