理解RRPP协议 RRPP 协议的背景 RRPP协议是由EAPS协议发展来的, EAPS (Ethernet Automatic Protect Switching) EAPS协议:rfc3619 对于STP协议同样是由IEEE开发的一种标准的环网保护协议,并得到广泛应用。但实际应用中有网络大小的限制,收敛时间受网络拓扑影响,网络直径较大时对收敛时间有很大影响,对于要求传输质量较高的数据往往不能满足要求。为了缩短收敛时间,消除网络尺寸的影响,华为3Com开发了RRPP(Rapid Ring Protection Protocol)协议。 RRPP协议简介 RRPP(Rapid Ring Protection Protocol)是一个专门应用于以太网环的链路层协议。它在以太网环完整时能够防止数据环路引起的广播风暴,而当以太网环上一条链路断开时能迅速启用备份链路以恢复环网上各个节点之间的通信通路。 与STP协议相比,RRPP协议有如下特点: 拓扑收敛速度快(低于50ms) 收敛时间与环网上节点数无关 RRPP的基本概念 RRPP 域 (RRPP domain) RRPP 环 (RRPP ring) RRPP 控制VLAN (RRPP contral-vlan) 主节点 传输节点 边缘节点与辅助边缘节点 RRPP 域 RRPP域由整数表示的ID来标识,一组配置了相同的域ID和控制VLAN,并且相互联通的交换机群体构成一个RRPP域。 RRPP 环 注意:一个RRPP域也可以只包含一个RRPP环。在单环的情况下,既可以把环配制成主环,也可以配置成子环,在应用上具有相同的效果。 如图所示:Domain 1就是一个RRPP域,它包含了两个以太网环Ring 1和Ring 2,Ring 1的级别配置为0,则Ring 1为主环;Ring 2的级别配置为1,则Ring 2为子环。以太网环上的所有节点属于这个RRPP域。 其中每个环有两种状态: 健康状态:整个环网物理链路是连通的 断裂状态:环网中某处物理链路断开 RRPP控制VLAN 控制VLAN只用来传递RRPP协议报文。 每个RRPP域配有两个控制VLAN,分别为主控制VLAN和子控制VLAN。 节点 主节点:主节点是RRPP环上的主要决策和控制节点。每个RRPP环上必须有一个主节点,而且只能有一个。 传输节点:环上除主节点之外的其它节点都可以称为传输节点(边缘节点和辅助边缘节点实际上是特殊的传输节点)。一个RRPP环上可以有多个传输节点,也可以没有传输节点(事实上这样的组网没有实际意义)。 边缘节点:同时位于主环和子环上的节点。该节点在主环上的角色是传输节点,在子环上的角色为边缘节点。在RRPP域中,子环上有两个边缘节点,用户需要指定其中一个为辅助边缘节点。 主节点 主节点是Polling机制(环网状态主动检测机制)的发起者,也是网络拓扑发生改变后执行操作的决策者。 每个RRPP环上必须有一个主节点,而且只能有一个 主节点周期性的从其主端口发送HELLO(健康检测报文)报文,依次经过各传输节点在环上传播。如果从主节点副端口能够收到自己发送的HELLO报文,说明环网链路完整;否则如果在规定时间内收不到HELLO报文,就认为环网发生链路故障。 主节点的两种状态 Complete State(完整状态) 当环网上所有的链路都处于UP状态,主节点可以从副端口收到自己发送的HELLO报文,就说主节点处于Complete状态。主节点的状态即反映了RRPP环的状态,因此RRPP环也处于Complete状态,此时主节点会阻塞副端口以防止数据报文在环形拓扑上形成广播环路。 Failed State(故障状态) 当环网上某条链路处于Down状态时,就说主节点处于Failed状态,此时主节点放开副端口以保证环网上各节点通信不被中断。 传输节点 传输节点有如下3种状态: Link-Up State(UP状态) 传输节点的主端口和副端口都处于UP状态时,说明传输节点处于Link-Up状态。 Link-Down State(Down状态) 传输节点的主端口或副端口处于Down状态时,说明传输节点处于Link-Down状态。 Preforwarding State(临时阻塞状态) 传输节点的主端口或副端口处于阻塞状态时,说明传输节点处于Preforwarding状态。 边缘节点 边缘节点具有与传输节点相同的3种状态,但含义稍有不同,具体如下: Link-Up State(UP状态) 边缘端口处于UP状态时,说明边缘节点(辅助边缘节点)处于Link-Up状态。 Link-Down State(Down状态) 边缘端口处于Down状态时,说明边缘节点(辅助边缘节点)处于Link-Down状态。 Pre

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