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Virtual Chassis-Verkabelung

Sie können EX- und QFX-Switches in einem einzelnen Rack oder in mehreren Racks oder in verschiedenen Schaltschränken installieren und miteinander verbinden, um ein virtuelles Chassis zu bilden. Je nach Gerät verfügen Sie möglicherweise über dedizierte Virtual Chassis-Ports (VCPs) oder Netzwerkports, die als VCPs konfiguriert sind. Sie können die Ports auf Uplink-Modulen auch als VCPs konfigurieren.

Sie können die Virtual Chassis-Komponenten-Switches physisch in einer Ringtopologie, einer Mesh-Topologie oder einer Kettentopologie verbinden.

  • Ringtopologie

    Wir empfehlen die Verwendung einer Ringtopologie für die Verkabelung eines Virtual Chassis. In einer Ringtopologie ist jeder Switch mit dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Switch verbunden. Die Schalter an den Rändern sind miteinander verbunden. Wenn eine der Verbindungen ausfällt, bleibt das virtuelle Chassis aufgrund der kreisförmigen Struktur und der redundanten Verbindungen intakt.

    Abbildung 1 zeigt die Switches, die in einem einzelnen Rack oder Schrank montiert sind und in einer Ringtopologie verbunden sind.

    Abbildung 1: Virtual Chassis-Switches auf einem einzelnen Rack, verbunden in einer RingtopologieSimplified diagram with blue lines and dots as nodes, green rectangles as layers, and text jn-000986 in the corner.
    Abbildung 2: Virtual Chassis-Switches auf einem einzelnen Rack, verbunden in einer Ringtopologie (alternativ) Hierarchical tree structure with blue lines and dots connecting green rectangles representing categories. Identifier: jn-001084.

    Abbildung 3zeigt die Switches, die in verschiedenen Racks oder Schränken montiert sind, die in einer Ringtopologie verbunden sind.

    Abbildung 3: Virtual Chassis-Switches auf verschiedenen Racks, die in einer Ringtopologie Diagram with green rectangles connected by blue lines and circles, labeled jn-000989, indicating a network or system design. verbunden sind
  • Mesh-Topologie

    In einer Mesh-Topologie ist jeder Switch mit allen anderen Switches in einer vollständig redundanten Struktur verbunden. Das Virtual Chassis bleibt auch dann erhalten, wenn mehrere Verbindungen ausfallen. Diese Topologie ist jedoch in größeren Virtual Chassis nicht skalierbar, da sie eine große Anzahl von VCPs verwendet.

    Abbildung 4 zeigt die Switches, die in einem einzelnen Rack oder Schrank montiert sind und in einer Mesh-Topologie verbunden sind.

    Abbildung 4: Virtual Chassis-Switches auf einem einzelnen Rack, verbunden in einer Mesh-TopologieAbstract circuit diagram with blue lines and dots representing electrical connections and green rectangles as components or system layers.

    Abbildung 5 zeigt die Switches, die in verschiedenen Racks oder Schränken montiert sind, die in einer Mesh-Topologie verbunden sind.

    Abbildung 5: Virtual Chassis-Switches in verschiedenen Racks, die in einer Mesh-Topologie Schematic diagram of a network with green rectangles as nodes and blue lines as connections. Identifier: jn-000990. verbunden sind
  • Kettentopologie

    In einer Kettentopologie sind die Switches in einer linearen Struktur verbunden. Die Schalter am Ende sind nicht miteinander verbunden. Wenn eine der Verbindungen ausfällt, wird das virtuelle Chassis in zwei Teile geteilt und zeigt ein unerwartetes Verhalten.

    Abbildung 6 zeigt die Switches, die in einem einzelnen Rack oder Schrank montiert sind und in einer Kettentopologie verbunden sind.

    Abbildung 6: Virtual Chassis-Switches auf einem einzelnen Rack, verbunden in einer KettentopologieSchematic with green boxes and blue lines connecting nodes, forming a branching structure. Identifier jn-000988.

    Abbildung 7 zeigt die Switches, die auf verschiedenen Racks oder Schränken montiert sind, die in einer Ringtopologie verbunden sind.

    Abbildung 7: Virtual Chassis-Switches auf verschiedenen Racks, die in einer KettentopologieDiagram with green rectangles connected by blue lines ending in circles. Label jn-0009791. verbunden sind