Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Exemplo: Configuração da redundância entre chassis para Plataformas de roteamento universal 5G usando um Virtual Chassis

Para fornecer redundância entre chassis para Plataformas de roteamento universal 5G, você pode configurar um Virtual Chassis. Uma configuração do Virtual Chassis interconecta dois roteadores em um sistema lógico que você pode gerenciar como um único elemento de rede. Os roteadores membros em um Virtual Chassis são interconectados por meio de portas Virtual Chassis que você configura nas interfaces Concentrador Modular de Portas/Placa de Interface Modular (MPC/MIC) (portas de rede) em cada roteador.

Este exemplo descreve como instalar e configurar um Virtual Chassis que consiste em dois roteadores:

Requerimentos

Este exemplo usa uma Plataformas de roteamento universal MX240 e uma MX480 que oferecem suporte a esse recurso. Consulte a Tabela 1 para obter informações sobre o hardware instalado em cada roteador.

Melhores práticas:

Recomendamos que você use o commit synchronize comando ao longo deste procedimento para salvar quaisquer alterações de configuração no Virtual Chassis.

Para um Virtual Chassis, a force opção é o comportamento padrão e único quando você emite o commit synchronize comando. Emitir o commit synchronize comando para uma configuração do Virtual Chassis tem o mesmo efeito que emitir o commit synchronize force comando.

Visão geral e topologia

Para configurar o Virtual Chassis mostrado neste exemplo, você deve criar uma configuração pré-provisionada no [edit virtual-chassis] nível de hierarquia no roteador a ser designado como o principal do Virtual Chassis. A configuração pré-provisionada inclui o número de série, o ID do membro e a função para cada roteador de membro (também conhecido como chassi de membro) no Virtual Chassis. Quando um novo roteador membro se junta ao Virtual Chassis, o software compara seu número de série com os valores especificados na configuração pré-provisionada. Se o número de série de um roteador de junção não corresponder a nenhum dos números de série configurados, o software impede que o roteador se torne um membro do Virtual Chassis.

Depois de confirmar a configuração pré-provisionada no roteador principal, você deve atribuir os IDs de membro pré-provisionados emitindo o comando administrativo em cada roteador, o request virtual-chassis member-id set que faz com que o roteador seja reinicializado. Quando a reinicialização é concluída, você cria uma ou mais portas do Virtual Chassis emitindo o request virtual-chassis vc-port set comando administrativo em cada roteador. O Virtual Chassis se forma quando as placas de linha em ambos os roteadores membros estão on-line novamente.

Topologia

Este exemplo configura um Virtual Chassis que interconecta dois roteadores e usa a topologia básica mostrada na Figura 1. Para redundância, duas portas do Virtual Chassis são configuradas em cada roteador membro.

Figura 1: Topologia de exemplo para um Virtual Chassis com dois roteadores Network topology with Juniper MX240 and MX480 in Virtual Chassis. Active and Standby roles ensure high availability.

A Tabela 1 mostra as definições de configuração de hardware e software para cada roteador no Virtual Chassis. Você usa algumas dessas configurações na configuração pré-provisionada e quando atribui os IDs de membro e cria as portas do Virtual Chassis.

Observação:

Os DPCs de serviços IP de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-R-Q) e os DPCs de serviços Ethernet de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-X-Q) não interoperam com os recursos do Virtual Chassis. Se algum DPC de enfileiramento aprimorado estiver instalado em um roteador para ser configurado como membro de um Virtual Chassis, você deve garantir que esses DPCs estejam offline antes de configurar o Virtual Chassis.

Tabela 1: Componentes do Virtual Chassis de amostra

Nome do roteador

Hardware

Número de série

ID de membro

Função

Virtual Chassis Ports

Numeração de Slot de Porta de Rede

gládio

Roteador MX240 com:

  • MPC de enfileiramento aprimorado de ethernet de 60 Gigabits

  • 20 portas Gigabit Ethernet MIC com SFP

  • Ethernet MIC de 4 portas e 10 Gigabit com XFP

  • Principal RE-S-2000 Mecanismo de Roteamento no slot 0 (representado no exemplo como member0-re0)

  • Backup do Mecanismo de Roteamento RE-S-2000 no slot 1 (representado no exemplo como member0-re1)

JN10C7135AFC

0

mecanismo de roteamento (primário)

vcp-2/2/0vcp-2/3/0

FPC 0 – 11

trevo

Roteador MX480 com:

  • Dois MPCs de enfileiramento de ethernet de 30 Gigabits

  • Dois MICs Gigabit Ethernet de 20 portas com SFP

  • Dois MICs Ethernet de 2 portas e 10 Gigabits com XFP

  • Principal RE-S-2000 Mecanismo de Roteamento no slot 0 (representado no exemplo como member1-re0)

  • Backup do Mecanismo de Roteamento RE-S-2000 no slot 1 (representado no exemplo como member1-re1)

JN115D117AFB

1

Mecanismo de roteamento (backup)

vcp-2/0/0vcp-5/2/0

FPC 12 – 23 (deslocamento = 12)

Configuração

Para configurar um Virtual Chassis que consiste em dois roteadores, execute estas tarefas:

Preparando-se para a configuração do Virtual Chassis

Procedimento passo a passo

Para se preparar para configurar um Virtual Chassis:

  1. Faça uma lista dos números de série de ambos os roteadores que você deseja configurar como parte do Virtual Chassis.

    O número de série do chassi está localizado em uma etiqueta afixada na lateral do chassi. Como alternativa, você pode obter o número de série do chassi emitindo o show chassis hardware comando, que é especialmente útil se você estiver acessando o roteador de um local remoto. Por exemplo:

  2. Observe a função desejada (routing-engine) para cada roteador no Virtual Chassis.

    Em uma configuração de Virtual Chassis de dois roteadores, você deve designar cada roteador com a routing-engine função, o que permite que qualquer um dos roteadores funcione como o principal ou backup do Virtual Chassis.

    • O roteador primário mantém a configuração global e as informações de estado para todos os membros do Virtual Chassis e executa os processos de gerenciamento do chassi.

    • O roteador de backup sincroniza com o roteador principal e transmite informações de controle do chassi (como presença de placa de linha e alarmes) para o roteador principal. Se o roteador primário não estiver disponível, o roteador de backup assume o papel principal do Virtual Chassis para preservar as informações de roteamento e manter a conectividade de rede sem interrupções.

  3. Observe o ID do membro (0 ou 1) a ser atribuído a cada roteador no Virtual Chassis.

    Neste exemplo, o roteador principal recebe a ID de membro 0 e o roteador de backup recebe a ID de membro 1.

  4. Configure uma conexão de pulsação entre o roteador primário e o roteador de backup.

    A conexão de pulsação é necessária em uma configuração de Virtual Chassis, para evitar mudanças desnecessárias de função primária durante uma interrupção ou divisão de adjacência. Além disso, para adicionar informações de saúde do membro para o processo de eleição de função primária.
  5. Certifique-se de que ambos os roteadores no Virtual Chassis tenham mecanismos de roteamento duplos instalados e que todos os quatro mecanismos de roteamento no Virtual Chassis sejam do mesmo modelo.

    Por exemplo, você não pode configurar um Virtual Chassis se um roteador membro tiver mecanismos de roteamento RE-S-2000 instalados e o outro roteador membro tiver mecanismos de roteamento RE-S-1800 instalados.

  6. Certifique-se de que as interfaces MPC/MIC (Modular Port Concentrator/Modular Interface Card) necessárias nas quais configurar as portas do Virtual Chassis estejam instaladas e operacionais em cada roteador a ser configurado como membro do Virtual Chassis.

    Observação:

    Um Virtual Chassis não suporta uma combinação de portas Ethernet de 1 Gigabit (ge tipo de mídia) Virtual Chassis e portas Ethernet de 10 Gigabits (xe tipo de mídia) Virtual Chassis dentro do mesmo Virtual Chassis. Você deve configurar todas as portas Ethernet Virtual Chassis de 10 Gigabits ou todas as portas Ethernet Virtual Chassis de 1 Gigabit no mesmo Virtual Chassis. Recomendamos que você configure portas do Virtual Chassis em interfaces Ethernet de 10 Gigabits. Essa restrição não afeta as portas de acesso ou as portas de uplink em uma configuração do Virtual Chassis.

  7. Se DPCs de serviços IP de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-R-Q) ou DPCs de serviços Ethernet de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-X-Q) estiverem instalados em um roteador para serem configurados como membro do Virtual Chassis, certifique-se de que esses DPCs estejam offline antes de configurar o Virtual Chassis. Caso contrário, a configuração do Virtual Chassis não funcionará.

    Observação:

    Os DPCs de serviços IP de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-R-Q) e os DPCs de serviços Ethernet de enfileiramento aprimorado (números de modelo DPCE-X-Q) não interoperam com os recursos do Virtual Chassis.

  8. Determine a localização desejada das portas dedicadas do Virtual Chassis em ambos os roteadores membros e use as portas do Virtual Chassis para interconectar fisicamente os roteadores membros em uma topologia ponto a ponto.

  9. Certifique-se de que ambos os roteadores a serem configurados como membros do Virtual Chassis estejam executando a mesma versão do Junos OS e tenham conectividade básica de rede.

  10. Instale a licença do Virtual Chassis Redundancy Feature Pack em cada roteador a ser configurado como parte do Virtual Chassis.

  11. Instale as licenças de recurso do Junos OS necessárias em cada roteador a ser configurado como parte do Virtual Chassis.

Criação e aplicação de grupos de configuração para o Virtual Chassis

Procedimento passo a passo

Para uma configuração de Virtual Chassis que consiste em dois roteadores, cada um dos quais suporta mecanismos de roteamento duplos, você deve criar e aplicar os seguintes grupos de configuração no roteador a ser designado como o principal do Virtual Chassis em vez de usar os grupos de configuração padrão re0 e re1:

  • member0-re0

  • member0-re1

  • member1-re0

  • member1-re1

Observação:

O membern-ren formato de nomenclatura para grupos de configuração é reservado para uso exclusivo por roteadores membros em configurações do Virtual Chassis.

Para criar e aplicar informações do grupo de configuração para o Virtual Chassis:

  1. Faça login no console no membro 0 (gladius).

  2. Na janela do console no membro 0, crie e aplique o grupo de member0-re0 configuração.

  3. Exclua o grupo de configuração padrão re0 da configuração global no membro 0.

  4. Crie e aplique o grupo de member0-re1 configuração no membro 0.

  5. Exclua o grupo de configuração padrão re1 da configuração global no membro 0.

  6. Crie e aplique as informações de member1-re0 configuração no membro 0.

    Os exemplos nas etapas 5 e 6 definem o endereço IP para a fxp0 interface de gerenciamento e adicionam uma rota IP para ela caso o roteamento se torne inativo.

  7. Crie e aplique as informações de member1-re1 configuração no membro 0.

  8. Confirme a configuração no membro 0.

Resultados

Exiba os resultados da configuração.

Configuração de informações de membros pré-provisionados para o Virtual Chassis

Procedimento passo a passo

Para configurar as informações do membro pré-provisionado no membro 0 (gladius):

  1. Faça login no console no membro 0.

  2. Especifique que deseja criar uma configuração de Virtual Chassis pré-provisionada.

  3. Configure o ID do membro (0 ou 1), a função (routing-engine) e o número de série do chassi para cada roteador membro no Virtual Chassis.

  4. (Opcional) Habilite o rastreamento das operações do Virtual Chassis.

  5. Comprometa a configuração.

Resultados

Exiba os resultados da configuração.

Configuração de uma conexão Virtual Chassis Heartbeat

Você deve configurar uma conexão de pacote de "pulsação" bidirecional baseada em IP entre o roteador primário e o roteador de backup em um chassi virtual. A conexão de pulsação determina a integridade e a disponibilidade dos roteadores membros no chassi virtual. Os roteadores membros que formam essa conexão de pulsação trocam pacotes de pulsação que fornecem informações críticas sobre a disponibilidade e a integridade de cada roteador membro.

Para obter detalhes, consulte Configurando uma conexão Virtual Chassis Heartbeat.

Configuração de serviços de rede IP aprimorados

Procedimento passo a passo

Para que um Virtual Chassis funcione corretamente, você deve configurar serviços de rede IP aprimorados em ambos os roteadores membros (membro 0 e membro 1). Os serviços de rede IP aprimorados definem como o chassi reconhece e usa determinados módulos. Quando você define os serviços de rede de cada roteador membro como enhanced-ip, somente os módulos MPC/MIC e os módulos MS-DPC são ligados no chassi. Os DPCs fora do serviço não funcionam com serviços de rede IP aprimorados.

Este procedimento descreve como configurar serviços de rede IP aprimorados quando você configura o Virtual Chassis pela primeira vez. Para obter informações sobre como configurar serviços de rede IP aprimorados para um Virtual Chassis existente, consulte Configuração de serviços de rede IP aprimorados para um Virtual Chassis.

Para configurar serviços de rede IP aprimorados para um Virtual Chassis:

  1. Configure serviços de rede IP aprimorados no membro 0 (gladius).

    1. Faça login no console no membro 0.

    2. Acesse a hierarquia do chassi.

    3. Configure serviços de rede IP aprimorados para o membro 0.

    4. Confirme a configuração no membro 0.

      Observação:

      Imediatamente após você confirmar a configuração, o software solicita que você reinicie o roteador. Você pode continuar sem reinicializar o roteador neste ponto porque ocorre uma reinicialização quando você configura os IDs de membros para habilitar o modo Virtual Chassis, mais adiante neste procedimento.

  2. Configure serviços de rede IP aprimorados no membro 1 (trefoil).

    1. Faça login no console no membro 1.

    2. Acesse a hierarquia do chassi.

    3. Configure serviços de rede IP aprimorados para o membro 1.

    4. Confirme a configuração no membro 1.

      Observação:

      Imediatamente após você confirmar a configuração, o software solicita que você reinicie o roteador. Você pode continuar sem reinicializar o roteador neste ponto porque ocorre uma reinicialização quando você configura os IDs de membros para habilitar o modo Virtual Chassis, mais adiante neste procedimento.

Habilitação de comutação de Mecanismo de Roteamento gracioso e roteamento ativo sem parar

Procedimento passo a passo

Antes de configurar IDs de membros e portas do Virtual Chassis, você deve habilitar o switchover gracioso do Mecanismo de Roteamento (GRES) e o roteamento ativo sem parar (NSR) em ambos os roteadores membros no Virtual Chassis.

Para habilitar a comutação graciosa do Mecanismo de Roteamento e o roteamento ativo ininterrupto:

  1. Habilite a comutação graciosa do Mecanismo de Roteamento e o roteamento ativo ininterrupto no membro 0 (gladius):

    1. Faça login no console no membro 0.

    2. Habilite a comutação graciosa.

    3. Habilite o roteamento ativo sem parar.

    4. Configure o commit comando para resultar automaticamente em uma commit synchronize ação entre os mecanismos de roteamento duplos no membro 0.

    5. Comprometa a configuração.

  2. Habilite a comutação graciosa do Mecanismo de Roteamento e o roteamento ativo ininterrupto no membro 1 (trefoil):

    1. Faça login no console no membro 1.

    2. Habilite a comutação graciosa.

    3. Habilite o roteamento ativo sem parar.

    4. Configure o commit comando para resultar automaticamente em uma commit synchronize ação entre os mecanismos de roteamento duplos no membro 1.

    5. Comprometa a configuração.

    Observação:

    Ao configurar o roteamento ativo ininterrupto, você deve incluir a commit synchronize declaração no nível da [edit system] hierarquia. Caso contrário, a operação de confirmação falhará.

    Para um Virtual Chassis, a force opção é o comportamento padrão e único quando você usa a commit synchronize instrução. Incluir a commit synchronize declaração para uma configuração do Virtual Chassis tem o mesmo efeito que incluir a commit synchronize force declaração.

Configuração de IDs de membros e reinicialização dos roteadores para ativar o modo Virtual Chassis

Procedimento passo a passo

Para configurar (definir) o ID de membro pré-provisionado para cada roteador no Virtual Chassis, use o request virtual-chassis member-id set comando. A atribuição do ID do membro faz com que o roteador seja reinicializado em preparação para formar o Virtual Chassis.

Observação:

Se você emitir o request virtual-chassis member-id set comando sem primeiro instalar uma licença do Virtual Chassis Redundancy Feature Pack em ambos os roteadores membros, o software exibirá uma mensagem de aviso de que você está operando sem uma licença válida do software Virtual Chassis.

Para configurar o ID do membro e reinicializar cada roteador para habilitar o modo Virtual Chassis:

  1. Faça login no console no membro 0 (gladius).

  2. Defina a ID do membro no membro 0.

    A emissão do request virtual-chassis member-id comando faz com que o roteador seja reinicializado em preparação para a adesão ao Virtual Chassis.

    Após a reinicialização, todos os MPCs permanecem desligados até que a conexão da porta do Virtual Chassis seja configurada.

  3. Faça login no console no membro 1 (trefoil).

  4. Defina a ID do membro no membro 1.

    Após a reinicialização, todos os MPCs permanecem desligados até que a conexão da porta do Virtual Chassis seja configurada.

Resultados

Exiba os resultados da configuração em cada roteador. Neste ponto do procedimento, todas as placas de linha estão offline e os roteadores são designados com a Master função porque ainda não estão interconectados como um Virtual Chassis totalmente formado. Além disso, o membro 1 (trefoil) permanece no estado Amnésico (não tem configuração definida) até que o Virtual Chassis se forme e a configuração seja confirmada.

Para o membro 0 (gladius):

Para o membro 1 (trefoil):

Configuração de portas do Virtual Chassis para interconectar roteadores membros

Procedimento passo a passo

Para interconectar os roteadores membros em um Virtual Chassis, use o request virtual-chassis vc-port set comando para configurar (definir) portas Virtual Chassis em interfaces Concentrador de Portas Modulares/Placa de Interface Modular (MPC/MIC).

Observação:

Se você emitir o request virtual-chassis vc-port set comando sem primeiro instalar uma licença do Virtual Chassis Redundancy Feature Pack em ambos os roteadores membros, o software exibirá uma mensagem de aviso de que você está operando sem uma licença válida do software Virtual Chassis.

Para configurar portas do Virtual Chassis em interfaces MPC/MIC para conectar os roteadores membros no Virtual Chassis:

  1. Configure as portas do Virtual Chassis no membro 0 (gladius).

    1. Faça login no console no membro 0.

    2. Configure a primeira porta do Virtual Chassis que se conecta ao membro 1 (trefoil).

      Depois que a porta do Virtual Chassis é criada, ela é renomeada vcp-slot/pic/port (por exemplo, vcp-2/2/0), e a placa de linha associada a essa porta fica on-line. As placas de linha no outro roteador membro permanecem offline até que o Virtual Chassis se forme. Cada porta do Virtual Chassis é dedicada à tarefa de interconectar roteadores membros em um Virtual Chassis e não está mais disponível para configuração como uma porta de rede padrão.

    3. Quando vcp-2/2/0 estiver ativo, configure a segunda porta do Virtual Chassis que se conecta ao membro 1.

  2. Configure as portas do Virtual Chassis no membro 1 (trefoil).

    1. Faça login no console no membro 1.

    2. Configure a primeira porta do Virtual Chassis que se conecta ao membro 0 (gladius).

    3. Quando vcp-2/0/0 estiver ativo, configure a segunda porta do Virtual Chassis que se conecta ao membro 0.

    Quando todas as placas de linha em todos os roteadores membros estiverem on-line e o Virtual Chassis estiver formado, você poderá emitir comandos do Virtual Chassis na janela do terminal do roteador primário (gladius).

  3. Verifique se o Virtual Chassis está configurado corretamente e operacional.

    Consulte a seção Verificação para obter informações sobre como interpretar a saída desses comandos.

  4. Confirme a configuração no roteador primário.

    A etapa de confirmação é necessária para garantir que os grupos de configuração e a configuração do Virtual Chassis sejam propagados para ambos os membros do Virtual Chassis.

Verificação

Para confirmar se a configuração do Virtual Chassis está funcionando corretamente, execute estas tarefas:

Verificando os IDs de membros e funções dos membros do Virtual Chassis

Finalidade

Verifique se os IDs de membros e funções dos roteadores pertencentes ao Virtual Chassis estão configurados corretamente.

Ação

Exiba o status dos membros da configuração do Virtual Chassis:

Significado

O valor Prsnt na Status coluna da saída confirma que os roteadores membros especificados na configuração pré-provisionada estão atualmente conectados ao Virtual Chassis. A tela mostra que o membro 0 (gladius) e o membro 1 (trefoil), que foram configurados com a routing-engine função, estão funcionando como o roteador principal e o roteador de backup do Virtual Chassis, respectivamente. O exibe Neighbor List as interconexões entre os roteadores membros por meio das portas do Virtual Chassis. Por exemplo, o membro 0 está conectado ao membro 1 por meio de vcp-2/2/0 e vcp-2/3/0. O asterisco (*) a seguir Master indica o roteador no qual o comando foi emitido. O Mastership priority valor é atribuído pelo software e não é configurável.

Verificando a configuração dos serviços de rede IP aprimorados

Finalidade

Verifique se os serviços de rede IP aprimorados foram configurados corretamente para o Virtual Chassis.

Ação

Exiba a configuração dos serviços de rede para o Mecanismo de Roteamento principal no roteador primário do Virtual Chassis (member0-re0) e para o Mecanismo de Roteamento principal no roteador de backup do Virtual Chassis (member1-re0).

Significado

A saída do comando confirma que os show chassis network services serviços de rede IP aprimorados estão configurados corretamente em ambos os roteadores membros no Virtual Chassis.

Verificando a operação das portas do Virtual Chassis

Finalidade

Verifique se as portas do Virtual Chassis estão configuradas corretamente e operacionais.

Ação

Exiba o status das portas do Virtual Chassis para ambos os membros do Virtual Chassis.

Significado

A saída confirma que as portas do Virtual Chassis que você configurou estão operacionais. Para cada roteador membro, a Interface or Slot/PIC/Port coluna mostra a localização das portas do Virtual Chassis configuradas nesse roteador. Por exemplo, as portas do Virtual Chassis em member0-re0 (gladius) são vcp-2/2/0 e vcp-2/3/0. Na coluna, o Trunk ID valor 3 indica que um tronco foi formado; se um tronco não estiver presente, esse campo exibirá o valor -1 . Status Na coluna, o valor Up confirma que as interfaces associadas às portas do Virtual Chassis estão operacionais. A Speed coluna exibe a velocidade da interface da porta do Virtual Chassis. A Neighbor ID/Interface coluna exibe os IDs de membros e as interfaces de porta do Virtual Chassis que se conectam a este roteador. Por exemplo, as conexões com o membro 0 (gladius) são através vcp-2/0/0 e vcp-5/2/0 no membro 1 (trefoil).

Verificando a acessibilidade de vizinhos

Finalidade

Verifique se cada roteador membro no Virtual Chassis pode alcançar os roteadores vizinhos aos quais está conectado.

Ação

Exiba as informações de acessibilidade do vizinho para ambos os roteadores membros no Virtual Chassis.