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可靠性。链路聚合后的多条物理链路可将其视为一条逻辑链路 (如图3所示),数据及QoS等策略只需要配置在Eth-Trunk上。 现网早期所使用的链路聚合方式多为手工聚合方式,对 接设备根据接口的物理状态、工作模式和速率等来确定是否可 以聚合。但是手工聚合方式缺少对聚合进行协商的必要交互, 所以在成员链路发生单纤故障时,可能导致业务的丢失。 LACP聚合方式是链路两端通过发送LACP报文,通告 彼此的参数,自动形成并启用一条聚合链路。聚合链路形成 后,LACP负责实时维护链路状态,当检测到接收或者发送 方向链路故障时,自动调整链路聚合使用的端口,实现链路 的动态汇聚。LACP的意义在于在某条链路发生故障的情况 下,LACP捆绑端口上运行的路由协议报文的传递不会受影 响,保证数据的不间断传输。同时LACP聚合方式可避免单 纤故障的发生,可靠性远高于手工聚合方式。 4G EPC网络SGi接口承载方案 河南联通EPC网络是将用户4G流量回传到核心局点, 通过SAEGW的SGi接口最终实现对互联网的访问,在此网 络架构下,对核心局点的可靠性要求极高。在部署郑州ZYL 核心局点的SGi出口时,主要使用了BFD及LACP链路聚合方 式,以提高其可靠性。其组网结构如图4所示。 部署方案如下:在SR上配置其VPN为Gi-VPN及相应 的QoS策略,OSPF进程号定义为300。SAEGW、SR、FW及 Gi路由器采用口字型互联,运行OSPF,区域为area0.0.0.0, 双平面均配置相同的cost值实现业务的负荷分担,并使 用BFD for OSPF,保障OSPF的快速收敛。该局局址单台 SAEGW峰值SGi流量约为26Gbit/s,共3台SAEGW(为图示 方便,图4中仅画了一台SAEGW)。SAEGW采用一个平面 4×10GHz(双平面共80GHz带宽)的LACP链路聚合方式接 入SR,考虑到4G业务的快速增长及新建SAEGW的需要, SR、FW及Gi路由器均采用一个平面2×100GHz(双平面共 400GHz带宽)的LACP链路聚合方式实现互联,横联链路 则采用2×100GHz的LACP链路聚合方式,并在端口上配置 BFD for接口,快速感知端口DOWN。 在Gi路由器和中国联通169网络设备之间部署EBGP,Gi 路由器通过EBGP接收缺省路由,并通过OSPF非强制下发缺 省路由引导SAEGW上行流量。Gi路由器双上联(双平面共 400GHz带宽)至169网络设备,通过loopback地址分别建立 EBGP邻居关系,互相建立优先级相同的静态路由并绑定BFD loopback地址到指向接口地址上,实现业务的负荷分担。 这样,单台SAEGW到SR的峰值负荷约为35%,SR到出局 链路的负荷约为19%,满足业务的快速发展及新建SAEGW的需 要。并且通过BFD的多场景应用,确保了业务的永续性。
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