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Introdução ao Multihoming EVPN LAG

A agregação de enlaces Ethernet continua a ser uma tecnologia vital nas redes de data center modernas. A agregação de enlaces fornece a tecnologia para agrupar interfaces e aumentar a largura de banda em um data center adicionando novos links a interfaces empacotadas. A agregação de enlaces pode aumentar significativamente a alta disponibilidade de uma rede, fornecendo um caminho ou caminhos redundantes que o tráfego pode utilizar em caso de falha no link e tem uma variedade de outros aplicativos que permanecem altamente relevantes em redes de data center modernas.

Novos padrões de tecnologia EVPN — incluindo RFCs 8365, 7432 e 7348 — introduzem o conceito de agregação de enlaces em EVPNs por meio do uso de segmentos Ethernet. Segmentos de ethernet em uma EVPN coletam links em um pacote e atribuem um número — chamado de ID do segmento Ethernet (ESI) — aos links empacotados. Links de vários nós independentes podem ser atribuídos à mesma ESI, introduzindo um importante recurso de agregação de enlaces que introduz redundância de nível de nó em dispositivos em uma rede EVPN-VXLAN. Os links empacotados que são numerados com uma ESI são frequentemente referidos como LAGs ESI ou LAGs EVPN. O termo LAGs EVPN será usado para consultar esses pacotes de link para o restante deste documento.

O multihoming de camada 2 em redes EVPN depende dos LAGs EVPN. Os LAGs EVPN, que oferecem suporte total ao link ativo e ativo, também são frequentemente habilitados com LACP para garantir suporte a vários fornecedores para dispositivos que acessam o data center. O multihoming de camada 2 com LACP é uma opção de configuração especialmente atraente na implantação de servidores porque o multihoming é transparente do ponto de vista do servidor; o servidor acha que está conectado a um único dispositivo de rede quando está conectado a dois ou mais switches.

A Figura 1 mostra uma topologia de malha representando uma arquitetura padrão spine-leaf underlay de 3 estágios. Um overlay EVPN-VXLAN oferece redundância de nível de link e nó e uma extensão Ethernet de Camada 2 ativa entre os dispositivos leaf, sem a necessidade de implementar um Protocolo Spanning Tree (STP) para evitar loops. Diferentes cargas de trabalho no data center são integradas à malha sem quaisquer pré-requisitos no nível do sistema de armazenamento. Essa configuração normalmente usaria switches QFX5110 ou QFX5120 como dispositivos leaf e QFX10002 ou switches QFX10008 como dispositivos spine.

Figura 1: Topologia de exemplo de data center com LAGs Data Center Example Topology with EVPN LAGs EVPN
Nota:

Os sistemas finais de um único lar ainda são usados com frequência em redes de data center modernas. Os sistemas de array de armazenamento iSCSi na figura fornecem um exemplo de sistemas finais de casa única em um data center EVPN-VXLAN.

Consulte a seção de implementação multihoming EVPN do documento de visão geral multihoming EVPN para obter informações adicionais relacionadas a ESIs e numeração de ESI. Consulte o multihoming de um projeto e implementação de sistema final conectado por ethernet no Guia de arquitetura de data center de nuvem para um procedimento de configuração passo a passo de uma implementação EVPN LAG.