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分类: 系统运维

2008-04-22 15:00:26

高级网络服务 (Advanced Networking Services, ANS) 分组

 

ANS 分组概述

高级网络服务 (Advanced Networking Services, ANS) 分组是英特尔高级网络服务组件的一个功能,它让您能将系统中的多个适配器组合为一个组。ANS 组提供诸如负载平衡、提高吞吐量以及容错等功能。

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分组要求

网络配置以及计算机上安装的适配器的类型,决定在计算机上可设置何种组类型。阅读 ANS 组类型主题中关于组的要求和能力的信息。

 

支持的适配器

英特尔(R) PRO/100 PRO/1000 适配器支持所有分组选项。如果一个适配器在“新组向导”或修改组对话框中显示,则此适配器可以被包括在组中。组必须包括一个英特尔服务器适配器或网络连接。

 

对英特尔(R) PRO/10GbE 适配器,仅支持适配器容错分组、适配器负载平衡和交换器容错分组。

 

其它生产商的有些适配器也受支持。有关使用组中的非英特尔适配器的更多信息,请参见多供应商分组。

 

“新组向导”或“修改组”对话框中显示的适配器可以被包括在组中。并非所有适配器均支持 ANS 分组;已包括在另一个组中的适配器不在可用适配器列表中显示。启用了 TOE (TCP Offload Engine) 的适配器可被添加到 ANS 组,而不会显示在可用适配器列表中。

 

多生产商分组

多生产商分组(MVT)允许将英特尔和非英特尔适配器混合在高级网络服务(ANS)分组中。

 

“新组向导”或“修改组”对话框中显示的适配器可以被包括在组中。并非所有适配器均支持“高级网络服务(ANS)分组”;已包括在另一个高级网络服务(ANS)分组中或快速组中的适配器不在可用适配器列表中显示。启用了 TOE (TCP Offload Engine) 的适配器可被添加到 ANS 组,而不会显示在可用适配器列表中。

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MVT 设计考虑

要使用 MVT,您在组中必须有至少一个英特尔 PRO(R) 服务器适配器或者英特尔的集成连接。

不能为任何分组模式创建多生产商组。

多生产商组不支持 VLAN

一个 MVT 中的所有成员都以共同的功能集(最低的共同功能)操作。

ANS 组中热添加非英特尔的适配器可能会导致系统不稳定。因此,建议在向组中热添加非英特尔适配器以后重新启动系统,或重新加载组。

一些高级功能,包括硬件分载,在向组中热添加非英特尔适配器时自动禁用,以保证一套共同的功能。

 

 

高级网络服务(ANS) 组类型

适配器容错

适应性负载平衡

静态链接聚合

IEEE 802.3ad 动态链接聚合

交换器容错

 注意:

每一类 ANS 组需要至少一个英特尔 PRO(R) 服务器适配器或英特尔集成连接。

将英特尔 PRO/100 和英特尔 PRO/10GbE 适配器混用不受支持。

 

 

ANS 分组不能与“速成分组”在多端口适配器上共存。如果一个多端口适配器上的端口被组合入“速成组”,则该适配器上的所有端口将都不可用于 ANS 分组。

 

 

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适配器容错

适配器容错 (AFT) 在交换器端口、电缆或适配器发生故障时,通过自动从活动适配器向待命适配器进行故障恢复转移来提供冗余。

 

一个适配器将被选定为活动适配器。所有其他适配器的 ASF 都为待命。

 

可以为组选择主适配器和次适配器,但不是必需的。

 

如果选择了主适配器,它便成为组的活动适配器。

如果选择了一个次适配器,则它成为待命适配器。如果活动适配器发生故障,则次适配器取而代之,而其他所有适配器均仍为待命。

非主适配器或次适配器的适配器始终处于待命状态,除非主适配器和次适配器均发生故障。

如果不选择主适配器,则组会使用组中速度最快的适配器。

如果更改或添加了主适配器,该组将重新加载,导致短时间丢失连接。

配置说明

AFT 支持每组两到八个适配器端口。

组成员不必以相同的速度或双工模式运行。

此分组模式不要求配置交换器。

此种分组模式适用于任何交换器或集线器。

 

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适应性负载平衡

“适应性负载平衡”(ALB) 在交换器端口、电缆或适配器发生故障时提供传输通信量的负载平衡及容错。

 

英特尔(R) PROSet 分析各成员适配器的传输负载并在成员适配器之间平衡通信量。一个适配器接受所有接收通信量。

 

ALB 组有用于接收负载平衡 (RLB) 的选项。RLB 允许组在所有成员适配器之间平衡接收通信量。RLB 默认启用。

 

可以为组选择主适配器和次适配器,但在 RLB 禁用的情况下则不是必需的。如果启用了 RLB,则会自动指派主适配器。

 

RLB 必须有一个主适配器。您可以将一个新适配器设定为主适配器,但是不能从组中移除此主适配器。

RLB 禁用的情况下,设定主适配器为可选。

RLB 禁用的情况下,主适配器是接收通信量的唯一适配器。

如果启用了 RLB,则会自动将功能最健全的高速度适配器选定并标为主适配器。

如果更改或添加了主适配器,该组将重新加载,导致短时间丢失连接。

配置说明

ALB 不平衡非路由协议,如 NetBEUI 和一些 IPX* 通信量。

AFT 支持每组两到八个适配器端口。

组成员不必以相同的速度或双工模式运行。

此分组模式不要求配置交换器。

此种分组模式适用于任何交换器或集线器。

 

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静态链接聚合

“静态链接聚合”(SLA) 是一项性能技术;它的开发旨在提高交换器之间或服务器和交换器之间的吞吐量。达到这一目的的方法是通过设置边界或通道将若干端口聚合一起并显示为单个链接。这样会提高链接的总带宽,并在交换器端口、电缆或适配器发生故障时提供容错。

 

可以为此组选择主适配器和次适配器,但不是必需的。

 

如果选定了主适配器,则组会使用该适配器的 MAC 地址。

如果添加或更改了主适配器,该组将重新加载,导致短时间丢失连接。

配置说明

SLA 支持每组两到八个适配器端口。

所有组成员都必须连接到同一个交换器。

所有组成员必须以相同的速度运行。

所有的组成员必须以全双工模式连接。

在创建组之前必须以 SLA 配置交换器。

为防止数据包丢失,适配器应该在链接断开的状态下向组中添加或从组中移除。

这一分组模式在以下交换器上受支持:使用 PAgP 协议的具有 Cisco FEC GEC 功能的交换器、具有链接聚合能力的英特尔交换器、以及其他具有静态 802.3ad 能力的交换器。

SLA 平衡所有通信量。

英特尔 PRO/10GbE 适配器不支持 SLA 组。

 

 

 注意: FEC (Fast EtherChannel) GEC (Gigabit EtherChannel) 组类型被重新命名为 Static Link Aggregation (静态链接聚合)。

 

 

 

 

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IEEE 802.3ad 动态链接聚合

IEEE 802.3ad 动态链接聚合是一项用于提高交换器之间或服务器和交换器之间吞吐量的 IEEE 标准。达到这一目的的方法是通过动态设置边界或通道将若干端口聚合一起并显示为使用链接聚合控制协议 (LACP) 的单个链接。这样会提高链接的总带宽,并在交换器端口、电缆或适配器发生故障时提供容错。

 

可以为此组选择主适配器和次适配器,但不是必需的。

 

如果选定了主适配器,则组会使用该适配器的 MAC 地址。

如果添加或更改了主适配器,该组将重新加载,导致短时间丢失连接。

配置说明

IEEE 802.3ad 支持每组两到八个适配器端口。

所有的组成员必须在同一个聚合器中以相同速度运行。

所有的组成员必须以全双工模式连接。

在创建组之前必须以 IEEE 802.3ad 配置交换器。

为防止数据包丢失,适配器应该在链接断开的状态下向组中添加或从组中移除。

此分组模式要求交换器完全支持 802.3ad 标准。

此分组模式平衡所有通信量。

有些交换器不允许光纤和铜质适配器处于同一个聚合器中,即使它们的速度相同。

如果使用多个交换器,所有连接到同一个交换器的组成员必须以相同速度运行。

查阅您的交换器文档以确认供应商对交换器配置的具体要求。

英特尔 PRO/10GbE 适配器不支持 IEEE 802.3ad 动态链接聚合组。

 

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交换器容错

交换器容错 (SFT) 跨交换器提供冗余。在交换器端口、电缆或适配器发生故障时,连接到一个交换器的适配器会自动故障恢复转到与另一个交换器连接的待命适配器上。

 

PROSet 将一个适配器选为“活动”适配器,而其他的适配器为“ 待命”适配器。可以为组选择主适配器和次适配器,但不是必需的。

 

如果选定了主适配器,它便成为该组的“活动”适配器。

如果选择了一个次适配器,则它成为待命适配器。如果活动适配器发生故障,次适配器取而代之。

如果不选择主适配器,则组会使用组中速度最快的适配器。

如果更改或添加了主适配器,该组将重新加载,导致短时间丢失连接。

配置说明

SFT 支持每个组仅两个适配器端口。

每个端口连接到一个不同的交换器。

组成员不必以相同的速度或双工模式运行。

无需配置交换器。

此分组模式受所有交换器的支持,但在集线器上不受支持。

 

技术应用实例

方案名称:速达网络高性能高可用性解决方案

方案现状:已经交付使用

 

目前,广州五舟为速达软件精心打造的<<速达网络解决方案>>,就充分利用了上述文章中的“交换器容错”技术。从而妥善的解决了星形网络拓扑结构中中心节点一旦出现故障则全网络瘫痪的固有缺点问题

 

网络拓扑:

系统分析:(网络部分)

  冗余的网络系统。作为系统的重要组成部份,网络系统承担了所有服务器间的数据交流及为接入互联网提供服务,所以,保证网络系统的正常工作状态,是本解决方案的重点之一。

 

 

如上图所示,网络系统的冗余由两部份组成:一是交换机组冗余,通过两台交换机的交叉链接解决星型拓扑中中心节点一旦出现故障则全网络瘫痪的固有缺点问题。二是每台服务器的网络冗余系统,通过专用软件对主机的两个网络接口进行邦定,并虚拟出一个公用接口。在此系统中,主机的每一个网络接口均分别与一台交换机连接起来,但整个主机对外只提供唯一的虚拟公共接口进行服务。当有一台交换机或一个网络适配器出现问题的时候,主机则可以使用另一条链路进行通信,从而保持客户端到服务器的不间断链接。

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