半導體工藝存在1000多道工序,網絡設備間存在大量復雜的數據交互,網絡中斷30分鐘損失可達50萬元;航空和鐵路系統網絡需要不間斷地連通來確保航班、列車運行的準時和安全;公共安全需要網絡24小時在線以保障緊急通信、視頻監控、報警和調度等;生產和供應鏈系統網絡故障可能導致生產中斷、供應鏈延遲或產品質量問題而全批重做;金融市場每秒交易額超數千萬,海量交易依賴于可靠的網絡順利進行……
企業的工作效率隨著數字化的深入而不斷提升,但主要業務也越發依賴網絡。對于生產制造等高可靠性要求的行業,網絡中斷的每秒鐘都將直接造成數以萬計的經濟損失。網絡設備故障秒級收斂、升級不中斷成為必然要求。
華為在園區交換機中首次引入了M-LAG(Multi-Chassis Link Aggregation,跨設備鏈路聚合)技術,將傳統網絡“5個9”的可靠性指標提升至“6個9”,這意味著平均每臺設備每年中斷時間不超過31秒,實現了10倍的可靠性提升。
圖1.M-LAG實現業務高可靠
傳統園區網絡設備使用堆疊技術,將多臺設備看作單一設備使用,可通過增加設備來擴展端口數量和交換能力、通過設備間互相備份增強可靠性。但堆疊組網的多臺設備僅通過主交換機一個控制面來控制所有成員設備的轉發,加重了CPU負載,單點故障可能擴散而導致整個系統癱瘓。另外,堆疊升級的業務中斷時間在20秒~1分鐘左右,操作時間變長導致升級風險變高。
與堆疊技術相比,M-LAG組網的控制面獨立,可實現故障隔離和單鏈路故障50ms快速收斂。成員交換機獨立轉發,CPU負載保持不變,并且組網的兩臺設備可分別單獨升級,升級中斷時間在毫秒級,操作簡單風險低。不僅解決了傳統鏈路可靠性低的問題,同時規避了堆疊在升級過程中時間長、風險高等缺點,更適合對升級過程業務中斷時間、組網可靠性要求高的場景。
表1.堆疊與M-LAG特性對比
此外,M-LAG將流量在多個鏈路上進行均衡分配,避免單條鏈路的過載,提高了系統的整體性能。多個物理鏈路或端口聚合成一個邏輯鏈路后,可以提供更大的帶寬,適用于視頻流媒體、核心層數據匯聚等場景。
華為CloudEngine S16700等新一代園區交換機已全面支持M-LAG特性,并成功助力某車輛制造客戶實現可靠性升級,為產線網絡提供了冗余連接、負載均衡和故障域隔離能力,最大程度減少生產停機時間從而保障業務可靠運行,成功降低了風險損失。
在未來,M-LAG加持的園區交換機將是企業數字化可靠性升級的全新、有力之選。
原文標題:交換機星特性 | M-LAG加持園區交換機,實現十倍可靠高品質業務保障
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