Fabric Plane Management
Konfigurieren des Fabric-Redundanzmodus für aktive Control Boards auf Routern der MX-Serie
Ein MX960-Router kann drei erweiterte Switch Control Boards (SCBE2s oder SCBEs) unterstützen – zwei Ebenen auf jedem SCB und insgesamt sechs Fabric-Ebenen. MX240- und MX480-Router können bis zu zwei SCBE2s oder SCBEs unterstützen – vier Fabric-Ebenen auf jeder SCBE ergeben insgesamt acht Ebenen. Die Router MX240 und MX480 verfügen jedoch nur über sechs aktive Ebenen. Die restlichen beiden sind redundant.
MX2020-Router unterstützen 8 Switch Fabric Boards (SFBs) oder 24 Fabric Planes. Der Router MX2020 verfügt über 20 dedizierte Linecard-Steckplätze. Das Host-Subsystem besteht aus zwei Control Boards mit Routing-Engines (CBREs). Das MX2020-Gehäuse bietet Redundanz und Ausfallsicherheit. Alle wichtigen Hardwarekomponenten, einschließlich Stromversorgung, Kühlsystem, Steuerplatine und Switch-Fabrics, sind vollständig redundant.
MX10004 unterstützt sechs SFBs. Jeder SFB mit der Switch-Fabric ist mit den Linecards und dem Routing and Control Board (RCB) verbunden. Drei SFBs bieten einem MX10004 Router eine reduzierte Switching Funktionalität. Sechs SFBs bieten vollen Durchsatz. Jeder MX10004 SFB verfügt über vier Anschlüsse. Jeder Anschluss passt zu einem Linecard-Steckplatz, sodass keine Rückwandplatine erforderlich ist. Das MX10004 Stromversorgungssystem und der Routing Control Board (RCB) sorgen für Redundanz und Ausfallsicherheit.
Die MX2010-Router unterstützen 8 Switch Fabric Boards (SFBs) und 2 Control Boards. Der MX2010-Router bietet Redundanz und Ausfallsicherheit. Alle wichtigen Hardwarekomponenten, einschließlich Stromversorgung, Kühlsystem, Steuerplatine und Switch-Fabrics, sind vollständig redundant.
Ein MX10008-Gerät verfügt über sechs Switch Fabric Boards (SFBs). Die MX10K-LC2101 verfügt über sechs Packet Forwarding Engines (PFE). Jede PFE hat 24 Verbindungen zur Fabric (24 Ebenen oder 4 Verbindungen pro SFB).
Die MX10008 verfügt über zwei SFB-Modelle: die JNP10008-SF und die JNP10008-SF2. Installierte SFBs müssen vom gleichen Modelltyp in einem laufenden Chassis sein. Sowohl bei den SF- als auch bei den SF2-Modellen verfügt der SFB über acht Anschlüsse, die mit einer der acht Linecards verbunden sind.Die MPC7E-MRATE und MPC7E-10G MPCs werden nur auf MX-SCBE2 unterstützt.
Sie können das aktive Control Board so konfigurieren, dass es sich im Redundanz-Modus oder im Modus mit erhöhter Fabric-Bandbreite befindet. Sie können eine erhöhte Fabric-Bandbreite aktiver Steuerplatinen für eine optimale und effiziente Leistung und Datenverkehrsverarbeitung aktivieren, indem Sie die aktiven Steuerplatinen so konfigurieren, dass sie sich im Redundanz-Modus befinden. Um den Redundanzmodus für die aktive Steuerplatine zu konfigurieren, verwenden Sie die redundancy-mode redundant folgende Anweisung auf der [edit chassis fabric] Hierarchieebene:
Wenn Sie diese Option konfigurieren, verwenden alle FPCs 4 Fabric-Ebenen als aktive Ebenen, unabhängig vom Typ des FPC.
Um den Modus mit erhöhter Bandbreite für das aktive Control Board zu konfigurieren, verwenden Sie die folgende Anweisung redundancy-mode increased-bandwidth auf der [edit chassis fabric] Hierarchieebene:
Im Modus mit erhöhter Fabric-Bandbreite verwenden Router der MX-Serie 6 aktive Ebenen. MX240- und MX480-Router verwenden zusätzlich zu den 6 aktiven Ebenen 2 Ersatzebenen.
Der Modus mit erhöhter Fabric-Bandbreite ist standardmäßig auf MX-Routern mit Switch Control Board (SCB) aktiviert. Auf MX-Routern mit erweitertem SCB-SCBE ist der Redundanzmodus standardmäßig aktiviert, unabhängig vom Typ des darauf installierten MPC oder DPC.
Die Konfiguration dieser Funktion wirkt sich nicht auf das System aus. Sie können diese Funktion konfigurieren, ohne den FPC neu zu starten oder das System neu zu starten.
Siehe auch: Switch Control Board (SCB) der MX-Serie Beschreibung
Beispiel: Konfigurieren des Fabric-Redundanzmodus
- Anforderungen für die Konfiguration des Fabric-Redundanzmodus
- Überblick
- Konfigurieren des Modus für erhöhte Bandbreite
- Verifizierung
Anforderungen für die Konfiguration des Fabric-Redundanzmodus
In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware- und Softwarekomponenten verwendet:
Junos OS Version 12.3 R2 oder höher für Router der MX-Serie
Ein einzelner MX480-Router mit MPC4E
Überblick
Dieses Beispiel enthält Informationen zur Konfiguration des Fabric-Redundanz-Modus auf einem MX480-Router mit MPC4E. Sie können den MPC4E so konfigurieren, dass er im redundanten Fabric-Modus oder im Modus mit erhöhter Bandbreite arbeitet. Wenn Sie den Modus nicht konfigurieren, arbeitet MPC4E standardmäßig im redundanten Fabric-Modus. Im redundanten Fabric-Modus beträgt die Anzahl der aktiven Fabric-Ebenen 4. Wenn Sie den MPC4E so konfigurieren, dass er im Modus mit erhöhter Bandbreite arbeitet, erhöht sich die Anzahl der aktiven Fabric Planes auf 6.
Siehe auch: 32x10GE MPC4E und 2x100GE + 8x10GE MPC4E.
Konfigurieren des Modus für erhöhte Bandbreite
Vorgehensweise
Schritt-für-Schritt-Anleitung
In diesem Beispiel konfigurieren Sie den Modus mit erhöhter Bandbreite auf einem MX480-Router mit MPC4E. Der vorhandene Fabric-Modus auf dem MX480-Router ist der redundante Fabric-Modus. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um den Fabric-Modus zu konfigurieren:
Überprüfen Sie den vorhandenen Fabric-Modus des Routers mithilfe des
show chassis fabric modeBefehls.user@host > show chassis fabric mode Fabric Operating Mode : Redundant FabricZeigen Sie die Anzahl der aktiven Fabric-Ebenen mithilfe des
show chassis fabric summaryBefehls an.user@host > show chassis fabric summary Plane State Uptime 0 Online 2 hours, 58 minutes, 22 seconds 1 Online 6 seconds 2 Online 32 seconds 3 Online 2 hours, 58 minutes, 23 seconds 4 Spare 31 seconds 5 Spare 21 seconds 6 Spare 18 seconds 7 Spare 9 seconds For FPC slots with MPC Type 4, Type 5, or MCC: Fabric planes 1 and 5, 3 and 7 use shared physical links. Those slots may run in a reduced bandwidth in case both plane 1 and 5, or both 3 and 7 are active.
MPCs vom Typ 4 und Typ 5 beziehen sich auf MPC 4- bzw. MPC5-Linecards.
Wechseln Sie im Konfigurationsmodus auf die
[edit chassis]Hierarchieebene, und legen Sie den Fabric-Modus wie folgt festincreased-bandwidth:[edit chassis] user@ host #set fabric redundancy-mode increased-bandwidth
Ergebnisse
Im redundant fabric Modus beträgt die Anzahl der aktiven Fabric-Ebenen 4, während die Anzahl der Ersatzebenen ebenfalls 4 beträgt. Im increased-bandwidth Modus beträgt die Anzahl der aktiven Ebenen 6, während die Anzahl der Ersatzebenen 2 beträgt.
Die Fabric-Ebenen 1 und 5 sowie die Fabric-Ebenen 3 und 7 verwenden gemeinsame physische Verbindungen. Von den Fabric-Ebenen 1 und 5 kann also nur eine Ebene aktiv sein. Ebenso kann bei den Fabric-Ebenen 3 und 7 nur eine Ebene aktiv sein.
Verifizierung
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um zu überprüfen, ob der Fabric-Modus des MX480-Routers mit MPC4E funktioniert:
Überprüfen des Fabric-Redundanzmodus des Routers
Zweck
Um zu überprüfen, ob der Fabric-Redundanz-Modus des MX480-Routers mit MPC4E in increased-bandwidthgeändert wurde.
Aktion
Verwenden Sie den show chassis fabric mode Befehl, um den Fabric-Modus des Routers anzuzeigen.
user@host > show chassis fabric mode Fabric redundancy mode: Increased Bandwidth
Bedeutung
Der MX480-Router mit MPC4E arbeitet im Modus mit erhöhter Bandbreite.
Überprüfen der Anzahl der aktiven Fabric-Ebenen
Zweck
So überprüfen Sie, ob die Anzahl der aktiven Fabric Planes 6 beträgt.
Aktion
Um die Anzahl der aktiven Fabric-Ebenen anzuzeigen, verwenden Sie den show chassis fabric summary Befehl.
user@host > show chassis fabric summary Plane State Uptime 0 Online 2 hours, 55 minutes, 49 seconds 1 Online 2 hours, 55 minutes, 25 seconds 2 Online 2 hours, 58 minutes, 48 seconds 3 Online 2 hours, 55 minutes, 50 seconds 4 Online 2 hours, 55 minutes, 48 seconds 5 Spare 2 hours, 55 minutes, 40 seconds 6 Online 2 hours, 55 minutes, 37 seconds 7 Spare 2 hours, 55 minutes, 29 seconds For FPC slots with MPC Type 4, Type 5, or MCC: Fabric planes 1 and 5, 3 and 7 use shared physical links. Those slots may run in a reduced bandwidth in case both plane 1 and 5, or both 3 and 7 are active.
MPCs vom Typ 4 und Typ 5 beziehen sich auf MPC 4- bzw. MPC5-Linecards.
Bedeutung
Die Anzahl der aktiven Ebenen auf dem MX480-Router mit MPC4E beträgt 6 (0, 1, 2, 3, 4 und 6), während die Anzahl der Ersatzebenen 2 beträgt.
Fabric Plane Management auf der modularen Trägerkarte AS MLC
Die Application Services Modular Linecard (AS MLC) bietet einen hohen AnwendungsDurchsatz und Speicherplatz und ist für die Ausführung von Services auf den Routern MX240, MX480 und MX960 ausgelegt. Der AS MLC besteht aus folgenden Komponenten:
Anwendungsservices Modulare Carrier Card (AS MCC)
Modulare Verarbeitungskarte für Anwendungsservices (AS MXC)
Modulare Speicherkarte für Anwendungsservices (AS MSC)
Der AS MCC wird in das Gehäuse gesteckt und stellt die Fabric-Schnittstelle zur Verfügung.
Ein MX960-Router kann drei Switch Control Boards (SCBs) oder sechs Fabric Planes unterstützen. Der AS MCC unterstützt sechs Fabric Planes. Ein MX240- oder MX480-Router kann bis zu zwei SCBs oder zwei Fabric Plane unterstützen. Der AS MCC kann jederzeit nur sechs der acht Fabric Plane anbinden. Die Fabric-Ebenen 1 und 5 sowie 3 und 7 verwenden gemeinsame physische Verbindungen. Zwischen den Fabric-Ebenen 1 und 5 kann also nur eine Ebene aktiv sein. Ebenso kann zwischen den Fabric-Ebenen 3 und 7 nur eine Ebene aktiv sein.
Dieses Verhalten wirkt sich auf die Ausgabe von Fabric-bezogenen Überwachungsbefehlen auf MX240- und MX480-Routern mit AS-MCCs aus.
Der show chassis fpc pic-status Befehl zeigt die Ausgabe für einen MX480-Router mit einem AS MCC an:
user@host>show chassis fpc pic-status Slot 2 Online MPC Type 1 3D Q Slot 1 Online AS-MCC PIC 0 Online AS-MSC PIC 2 Online AS-MXC Slot 4 Offline MPC 3D 16x 10GE Slot 5 Offline AS-MCC
In der show chassis fpc pic-status Befehlsausgabe Slot 1 and 5 sind AS MCC, PIC 0 AS MSC und PIC 2 AS MXC.
Der show chassis fabric fpcs Befehl zeigt die Ausgabe auf einem MX480-Router mit einem AS MCC an.
user@hostshow chassis fabric fpcs
FPC 2
PFE #0
Plane 0: Plane enabled
Plane 1: Plane enabled
Plane 2: Plane enabled
Plane 3: Plane enabled
Plane 4: Plane enabled
Plane 5: Plane enabled
Plane 6: Plane enabled
Plane 7: Plane enabled
FPC 4
PFE #0
Plane 0: Plane enabled
Plane 1: Plane enabled
Plane 2: Plane enabled
Plane 3: Plane enabled
Plane 4: Links ok
Plane 5: Links ok
Plane 6: Links ok
Plane 7: Links ok
PFE #2
Plane 0: Plane enabled
Plane 1: Plane enabled
Plane 2: Plane enabled
Plane 3: Plane enabled
Plane 4: Links ok
Plane 5: Links ok
Plane 6: Links ok
Plane 7: Links ok
FPC 5
PFE #0
Plane 0: Plane enabled
Plane 1: Plane enabled
Plane 2: Plane enabled
Plane 3: Plane enabled
Plane 4: Plane enabled
Plane 5: Unused
Plane 6: Plane enabled
Plane 7: Unused
In der show chassis fabric fpcs Befehlsausgabe FPC 5 befindet sich der AS MCC.
Der show chassis fabric plane Befehl zeigt die Ausgabe auf einem MX480-Router mit einem AS MCC an.
user@host>show chassis fabric plane
Fabric management PLANE state
Plane 0
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 1
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 2
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 3
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 4
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 5
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Unused
Plane 6
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Links ok
Plane 7
Plane state: ACTIVE
FPC 2
PFE 0 :Links ok
FPC 4
PFE 0 :Links ok
PFE 2 :Links ok
FPC 5
PFE 0 :Unused
show chassis fabric plane Im Ausgang FPC 5 befindet sich der AS MCC.
Der Begriff Unused in der Ausgabe für den show chassis fabric fpcs Befehl und show chassis fabric plane gibt an, dass eine Fabric Plane von jedem Paar, das physische Verbindungen (1 und 5 sowie 3 und 7) gemeinsam nutzt, inaktiv ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Junos OS System Basics and Services Command Reference .
Fabric Plane-Management auf MX304-Routern
Der SFB auf MX304-Router unterstützt die folgenden Funktionen:
• Fabric Hardening: Kontrolliert die Verschlechterung der Bandbreite und verhindert Null-Route.
• Fabric Fault Management: Unterstützt pro Ebene. Das Fabric-Fehlermanagement pro Ebene führt zu einer erhöhten Granularität zur Identifizierung, Isolierung und Behebung von Fehlern.
Unterstützung für Fabric-Härtung und Ebenenmanagement auf MX304-Routern
Das Management von Fabric-Ebenen umfasst auch die Fabric-Härtung, d. h. den Prozess zur Kontrolle der Bandbreitenverschlechterung und zur Verhinderung einer Nullroute für die Datenübertragung.
MX304-Router verfügen nur über einen integrierten SFB und ein Linecard-MIC, MX304-LMIC16-BASE. Der SFB hat zwei PFEs. Jede PFE unterstützt 18 Fabric-Ebenen (oder Unterkanäle).
| LMICs | , Switch, Fabric-Boards, unterstützte | Packet Forwarding Engines (PFEs), | Fabric-Ebenen, | Fabric-Redundanz |
|---|---|---|---|---|
| MX304-LMIC16-BASE | 1 SFB | 2 PFE | 36 | Nein |
| Fehler oder Fehler | Standardaktion | Konfigurierbare Aktion |
|---|---|---|
| Alle Ebenen eines PFE fallen aus (aufgrund von Trainingsfehlern, Ziel-Timeouts oder einer Kombination aus beidem). | Betroffene PFE ist deaktiviert. | Nur protokollieren, FPC offline, FPC neustarten, FPC neu starten und dann offline. |
| Bei mehreren PFEs gehen alle 18 Ebenen verloren (die Anzahl der PFEs beträgt weniger als 50 % im Chassis) |
Betroffene PFEs sind deaktiviert. | Nur protokollieren, FPC offline, FPC neustarten, FPC neu starten und dann offline. |
| Kombinations-PFEs sind schuld. | Betroffene PFEs sind deaktiviert. | Nur protokollieren, FPC offline, FPC neustarten, FPC neu starten und dann offline. |
| Alle 18 Ebenen sind offline oder mehr als 50 % der PFEs im Chassis weisen Fehler auf. | SFB-Neustart und FPC-Neustart. Wenn der Versuch fehlschlägt, werden PFEs deaktiviert. | Ignorieren Sie den SFB-Neustart, Ignorieren Sie den FPC-Neustart. |
| SFB: Schwerwiegender Fehler | SFB-Reset – 3 Versuche vor dem Aufgeben. | Keine |
Die folgenden wichtigen CLI-Befehle sind für die Fabric-Härtung verfügbar:
-
set chassis fpc slot-number fabric bandwidth-degradation percentage– Konfiguriert den FPC so, dass er eine bestimmte Aktion ausführt, sobald die Bandbreitenverschlechterung einen bestimmten Prozentsatz erreicht, um eine Nullroute im Gehäuse zu vermeiden. -
set chassis fabric degraded detection-enable– Ermöglicht die Erkennung eines FPC mit beschädigter Fabric. -
set chassis fabric degraded action-fpc-restart-disable– Deaktiviert Linecard-Neustarts, um Wiederherstellungsaktionen nach einem herabgestuften Fabric-Zustand einzuschränken. -
Verwenden Sie die Befehle
show chassis fabric reachability detail, um zu sehen, ob Fabric-Härtungsmaßnahmen durchgeführt werden. -
Verwenden Sie den Befehl
show chassis fabric degradation, um Bandbreiteninformationen zu überprüfen. -
Verwendung
show chassis fabric summary extendedundshow log chassisdfür Protokollinformationen.
Einschränkungen
• MX304-Router haben nur einen integrierten SFB und einen FPC. Daher gibt es keine Unterstützung für Fabric-Redundanz.
• SFB offline und online wird nicht unterstützt. Der Befehl request chassis sfb slot 0 {offline| online} wird nicht unterstützt. Sie können den Betrieb der angegebenen Fabric-Ebenen mit dem Befehl request chassis fabric plane plane_number {offline| online}steuern.
Fabric Plane Management auf MX10004- und MX10008 Geräten
Fabric Plane Management auf MX10004- und MX10008 Geräten
Das MX10004 Router verfügt über vier Steckplätze und MX10008 Router über acht Steckplätze für die Linecards, die maximal 768 100-Gigabit-Ethernet-Ports (4 x 100), 192 40-Gigabit-Ethernet-Ports, 192 100-Gigabit-Ethernet-Ports oder 192 400-Gigabit-Ethernet-Ports mit Linecard-Steckplätzen 0 bis 7 unterstützen können, die Packet Forwarding Engine (PFE) und Ethernet-Schnittstellen in einer einzigen Baugruppe kombinieren.
Es gibt zwei Modelle von SFBs: die JNP10004-SF oder JNP10008-SF und die JNP10004-SF2 oder JNP10008-SF2. Installierte SFBs müssen vom gleichen Modelltyp in einem laufenden Chassis sein. Sowohl bei den SF- als auch bei den SF2-Modellen verfügt der SFB über acht Anschlüsse, die mit einer der acht Linecards verbunden sind.
MX10004- und MX10008 Geräte unterstützen die folgenden Linecards:
- MX10K-LC2101: Die MX10K-LC2101-Linecard bietet eine maximale Bandbreite von 2,4 Tbit/s und verfügt über sechs Packet Forwarding Engines (PFEs), die jeweils eine maximale Bandbreite von bis zu 400 Gbit/s bieten.
- MX10K-LC480: Die MX10K-LC480-Linecard ist eine MPC-Karte mit fester Konfiguration und 48 Ports. Jeder Port unterstützt eine Geschwindigkeit von 10 Gbit/s oder 1 Gbit/s, wodurch die Linecard eine maximale Bandbreite von 480 Gbit/s hat. Der MX10K-LC480 verfügt über zwei PFEs, die jeweils eine maximale Bandbreite von bis zu 240 Gbit/s bieten.
- MX10K-LC9600: Die MX10K-LC9600 ist eine Linecard mit fester Konfiguration und 24 Ports, die eine Leitungsgeschwindigkeit von 9,6 Tbit/s Durchsatz bietet. Die Linecard verfügt über vierundzwanzig QSFP-DD-Ports, die jeweils eine maximale Geschwindigkeit von 400 Gbit/s unterstützen können.
Die Linecard verfügt über 12 Packet Forwarding Engines, die jeweils eine maximale Bandbreite von 800 Gbit/s bieten.Hinweis: Wenn Sie eine MX10K-LC9600-Linecard in einem MX10008 Router installieren möchten, müssen Sie alle sechs JNP10008-SF2s installieren, um eine Switching Kapazität von 153,6 Tbit/s (bidirektional) zu erreichen. Die MX10K-LC9600-Linecards. sind nicht kompatibel mit den JNP10008-SFs. Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch für den MX10008. - MX10K-LC4800: Die MX10K-LC4800 ist eine Linecard mit fester Konfiguration und 44 Ports, die einen Durchsatz von 4,8 Tbit/s bietet. Die Linecard verfügt über vierzig SFP56-56 DD-Ports, die eine Geschwindigkeit von 100 Gbit/s unterstützen, und vier QSFP56-DD-Ports, die eine Geschwindigkeit von 400 Gbit/s unterstützen.
- MX10K-LC4802: Die MX10K-LC4802 ist eine Linecard mit fester Konfiguration und 36 Ports, die einen Durchsatz von 4,8 Tbit/s bietet. Die Linecard verfügt über zweiunddreißig QSFP28-Ports, die Geschwindigkeit unterstützen, und vier QSFP56-DD-Ports, die eine Geschwindigkeit von 400 Gbit/s unterstützen.
In diesem Thema wird die Fabric-Ebenenverwaltung auf diesen Linecards erläutert.
Die folgende Tabelle 3 enthält Informationen zur Linecard-Unterstützung auf SFB und SFB2.
| Linecards |
Unterstützte Switch-Fabric-Boards |
Packet Forwarding Engines (PFEs) |
Fabric Planes |
Fabric-Redundanz |
|---|---|---|---|---|
| MX10K-LC2101 |
SFB und SFB2 |
6 PFE |
24 (SFB), 12 (SFB2) |
Ja (5+1 für SFB und SFB2) |
| MX10K-LC480 |
SFB und SFB2 |
2 PFE |
24 (SFB), 12 (SFB2) |
Ja (5+1 für SFB und SFB2) |
| MX10K-LC9600 |
SFB2 |
12 PFE |
12 |
Nicht unterstützt, da MX10KLC9600 erfordert, dass alle sechs SFB2s die Leitungsgeschwindigkeit unterstützen. |
| MX10K-LC4800 |
SFB2 |
6 PFE |
12 |
Nicht unterstützt |
| MX10K-LC4802 |
SFB2 |
6 PFE |
12 |
Nicht unterstützt |
Wenn eine SFB2 ausfällt, wird die Leitungsgeschwindigkeit mit 10 Ebenen erreicht.
MX10004- und MX10008 Geräte mit SFB2 unterstützen die Interoperabilität von Linecards.
MX10004 und MX10008 SFB2s unterstützen Folgendes:
- Fabric-Fehlerbehandlung: Die Fabric-Fehlerbehandlung wird pro Ebene unterstützt. Die Fabric-Fehlerbehandlung pro Ebene führt zu einer erhöhten Granularität, die bei der Identifizierung, Isolierung und Behebung von Fehlern hilft. Wenn ein SFB ein einzelnes fehlerhaftes Flugzeug hat, können die anderen drei Flugzeuge weiter betrieben werden. Es ist nicht erforderlich, den gesamten SFB offline zu nehmen. Wenn z. B. ein Flugzeug auf einen Trainingsfehler stößt, isoliert die Linecard dieses fehlerhafte Flugzeug. während die anderen Flugzeuge weiterhin in Betrieb sind. Außerdem werden alle CRC-Fehler (Cyclic Redundanz-Check) bei einer Verbindung auf dem SFB auf der Ebene angezeigt, nicht auf dem SFB.
- Fabric-Härtung: Bei der Fabric-Härtung wird die Bandbreitenverschlechterung kontrolliert, um eine Null-Route zu verhindern. Die folgenden wichtigen CLI-Befehle sind für die Fabric-Härtung verfügbar:
-
set chassis fpc slot-number fabric bandwidth-degradation percentage– Konfiguriert den FPC so, dass er eine bestimmte Aktion ausführt, sobald die Bandbreitenverschlechterung einen bestimmten Prozentsatz erreicht, um eine Nullroute im Gehäuse zu vermeiden. -
set chassis fabric degraded detection-enable– Ermöglicht die Erkennung eines FPC mit beschädigter Fabric. -
set chassis fabric degraded action-fpc-restart-disable– Deaktiviert Linecard-Neustarts, um Wiederherstellungsaktionen nach einem herabgestuften Fabric-Zustand einzuschränken.
-
Fabric-Management auf PTX10K-Geräten
In diesem Thema werden die Fabric-Managementfunktionen von Geräten der PTX10K-Serie behandelt.
Switch Interface Boards (SIBs) bilden die Switch-Fabric für die Geräte der PTX10K-Serie. Es gibt zwei Modelle unterstützter SIBs: den JNP10008 und den JNP10008-SF5. Die folgende Tabelle enthält Informationen zur SIB- und Linecard-Unterstützung auf PTX10K-Geräten:
| Linecards, unterstützte | Switch-Schnittstellenkarten, unterstützte | Packet Forwarding Engines (PFEs) | Fabric Ebenen | Fabric Redundanz |
|---|---|---|---|---|
| PTX10K-LC1201-36CD |
JNP10008 |
9 PFE |
36 |
Nicht unterstützt |
| PTX10K-LC1202-36MR |
JNP10008 |
4 PFE |
36 |
Ja (5+1 oder 4+2) |
| PTX10K-LC1301-36DD |
JNP10008-SF5 |
4 PFE |
18 |
Nicht unterstützt |
Zu den wichtigsten Funktionen für das Fabric-Management gehören unter anderem:
-
Fabric-Härtung: Die Fabric-Härtung ist eine Ausfallsicherheitsfunktion, um Fabric-Blackholing zu erkennen und einen automatischen Wiederherstellungsprozess zu versuchen, um die Packet Forwarding Engines aus dem Blackhole-Zustand wiederherzustellen.
-
Fabric-Fehlererkennung und -verwaltung: Wenn eine Fabric-Komponente ausfällt, meldet das System einen Fehler mit ihrem Schweregrad. Sie können den
show system errors active detailBefehl verwenden, um die protokollierten Fehler anzuzeigen. Bei größeren Fabric-Fehlern können Sie die manuelle Wiederherstellung über die CLI initiieren, oder das System entfernt den Fabric-Datenverkehr von der Platine. Bei schwerwiegenden Fehlern versucht das System die Wiederherstellung, indem es die SIB neu startet, mit einem Limit von 3 Neustartversuchen, wenn Fehler erneut auftreten. -
Automatische Fabric-Reparatur: Die automatische Reparatur von Fabric-Netzwerken ist ein Mechanismus, der versucht, fehlerhafte Fabric-Verbindungen aus einem Verbindungsfehler wiederherzustellen. Bei der automatischen Reparatur, die sowohl bei Laufzeit- als auch bei Initialisierungszeitfehlern versucht wird, wird die fehlerhafte Fabric-Verbindung heruntergefahren und dann trainiert. Junos OS Evolved versucht, eine fehlerhafte Verbindung aus maximal drei Verbindungsfehlerinstanzen (pro Verbindung) innerhalb von 24 Stunden wiederherzustellen. Die automatische Reparaturfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können den vorhandenen
show chassis fabric errors autohealBefehl verwenden, um die Details der von der Software ausgeführten Autoreparaturaktionen anzuzeigen.Hinweis: Wenn Sie eine Linecard oder Switch Fabric-Karte unordnungsgemäß entfernen und die FRU auf der anderen Seite der Verbindung einen Verbindungsfehler meldet, versucht die Software, die fehlerhafte Verbindung automatisch zu reparieren. Anschließend markiert es den Autohealing-Status als nicht erfolgreich.