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eth-trunk和e-trunk(eth-trunk和e-trunk的区别)

区块链资讯 2023-05-29 111
eth-trunk和e-trunk(eth-trunk和e-trunk的区别)摘要: 本文目次导读:1、eth-trunk和e-trunk的区别及其应用场景探析2、eth-trunk3、e-trunk4、eth-trunk和e...
本文目次导读:1、eth-trunk和e-trunk的区别及其应用场景探析2、eth-trunk3、e-trunk4、eth-trunk和e-trunk的区别

eth-trunk和e-trunk的区别及其应用场景探析eth-trunk

Ethernet Trunk(以太网聚合)是一种将多个物理端口绑缚成一个逻辑端口的手艺。eth-trunk能够增加链路带宽,进步收集可靠性,并实现负载平衡。eth-trunk能够在两台交换机之间成立,也能够在一台交换机内部成立。

eth-trunk的实现原理是将多个物理端口绑定成一个逻辑端口,构成一个聚合组。eth-trunk会对组内的物理端口停止链路检测,从而实现链路冗余和负载平衡。当一个物理端口呈现毛病时,eth-trunk会主动将其从聚合组中剔除,其他物理端口会主动接收毛病端口的流量。

eth-trunk的应用场景包罗:

1. 高可用性要求较高的数据中心收集

2. 需要进步收集带宽的场景

3. 需要实现收集负载平衡的场景

e-trunk

e-trunk是一种基于MPLS手艺的端口聚合手艺。e-trunk能够将多个物理端口绑缚成一个逻辑端口,实现链路冗余和负载平衡。与eth-trunk差别的是,e-trunk是在MPLS收集中实现的,能够逾越多个交换机实现端口聚合。

e-trunk的实现原理是在MPLS收集中成立一个LSP(Label Switched Path),将多个物理端口绑定到LSP上,构成一个聚合组。e-trunk会对组内的物理端口停止链路检测,从而实现链路冗余和负载平衡。当一个物理端口呈现毛病时,e-trunk会主动将其从聚合组中剔除,其他物理端口会主动接收毛病端口的流量。

e-trunk的应用场景包罗:

1. 在MPLS收集中实现高可用性和负载平衡

2. 需要进步MPLS收集带宽的场景

3. 需要实现跨交换机的端口聚合的场景

eth-trunk和e-trunk的区别

1. 手艺实现体例差别

eth-trunk是基于以太网手艺实现的端口聚合手艺,而e-trunk是基于MPLS手艺实现的端口聚合手艺。

2. 撑持的收集范畴差别

eth-trunk只能在统一个交换机内部实现端口聚合,而e-trunk能够逾越多个交换机实现端口聚合。

3. 应用场景差别

eth-trunk适用于需要进步以太网收集带宽和实现收集负载平衡的场景,而e-trunk适用于在MPLS收集中实现端口聚合、进步收集带宽和实现收集负载平衡的场景。

总体来说,eth-trunk和e-trunk都是实现端口聚合的手艺,但是它们的手艺实现体例、撑持的收集范畴和应用场景都存在必然的差别。在现实应用中,需要按照详细的收集需求选择适宜的手艺实现端口聚合。

eth-trunk和e-trunk(eth-trunk和e-trunk的区别)

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