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Connexion des commutateurs QFX Series et EX Series dans un châssis virtuel QFX

Connexion des commutateurs QFX Series et EX Series dans un châssis virtuel QFX

Dans un châssis virtuel QFX, vous pouvez connecter jusqu’à 10 commutateurs QFX5100, QFX3600, QFX3500 et EX4300 autonomes à l’exception des commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S dans un châssis virtuel QFX Series et gérer les commutateurs interconnectés comme un seul châssis. Contrairement à un VCF (Virtual Chassis Fabric), câblé dans une topologie spine-and-leaf, le QFX Virtual Chassis est câblé dans une topologie en anneau. Pour obtenir des exemples de câblage Virtual Chassis Fabric, reportez-vous à La connexion d’un équipement QFX5100 dans une structure Virtual Chassis Fabric.

À compter de la version 17.3R1 de Junos , vous pouvez également connecter certains modèles du QFX5100 dans le rôle de carte d’interface dans un QFX5110 Virtual Chassis. Voir Connexion des membres QFX5110 et QFX5100 dans un châssis virtuel QFX5110.

Cette rubrique décrit comment câbler les commutateurs QFX Series et EX4300 dans un QFX Virtual Chassis.

Avant de commencer

Vous configurez un module Virtual Chassis QFX Series en configurant les interfaces de commutation en ports Virtual Chassis (VCP). Les VCP connectent les commutateurs pour former un Virtual Chassis et sont responsables de la transmission de toutes les données et du trafic de contrôle entre les commutateurs membres du Virtual Chassis. Toutes les interfaces de liaison montante QSFP+ non canalisées sur les commutateurs QFX5100 autonomes peuvent être configurées en VCP. Toutes les interfaces SFP+ fixes des commutateurs QFX5100-96S peuvent également être configurées en VCP.

Utilisez les interfaces suivantes pour créer des VCP :

  • Sur les interfaces de liaison montante QSFP+ non canalisées du QFX5100. Toutes les interfaces SFP+ fixes des commutateurs QFX5100-96S sont également disponibles.

  • Sur les commutateurs EX4300, les ports QSFP+ intégrés sont des VCP dédiés par défaut. Dans les commutateurs EX4300 à 48 ports, à l’exception des commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S, vous pouvez utiliser les ports QSFP+ en tant que ports réseau ou en tant que VCP. Vous pouvez également utiliser les ports du module de liaison montante SFP+ en tant que VCP en configurant ces ports en tant que VCP.

    Dans les commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S, vous pouvez utiliser uniquement les ports QSFP+ intégrés comme VCP. Vous ne pouvez pas configurer les ports du module de liaison montante des commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S sur les ports Virtual Chassis (VCP).

  • Sur les QFX3500 et QFX3600, toutes les interfaces QSFP+ non canalisées et SFP+ fixes.

Meilleures pratiques :

Utilisez les interfaces 40 Gigabit QSFP+ pour les VCP.

Les avantages de la connexion de plusieurs commutateurs à un châssis virtuel incluent une meilleure gestion de la bande passante au niveau d’une couche réseau, une configuration et une maintenance simplifiées car plusieurs équipements peuvent être gérés comme un seul équipement, une tolérance de panne accrue et une haute disponibilité car un virtual Chassis peut rester actif et le trafic réseau peut être redirigé vers d’autres commutateurs membres lorsqu’un commutateur unique tombe en panne, et une topologie de réseau de couche 2 simplifiée et plus plate qui réduit ou élimine le besoin de protocoles de prévention de boucle comme STP (Spanning Tree Protocol).

Vous pouvez augmenter la bande passante du VCP entre les commutateurs membres en configurant plusieurs interfaces entre les deux mêmes commutateurs dans des VCP. Lorsque plusieurs VCP interconnectent les deux mêmes commutateurs membres, une offre de groupe d’agrégation de liens (LAG) se forme automatiquement lorsque les VCP sont sur des interfaces prenant en charge des vitesses identiques. Par exemple, si deux interfaces 40 Gigabit QSFP+ sont configurées en tant que VCP entre les commutateurs membres, un LAG avec deux liaisons membres avec 80 Gbits/s de bande passante totale est formé. Cependant, les interfaces 10 Gigabit SFP+ et 40 Gigabit QSFP+ configurées en tant que VCP ne peuvent pas être membres du même LAG. La fonctionnalité Virtual Chassis ne s’applique pas aux équipements QFX d’une architecture QFabric.

Virtual Chassis peut être installé dans une seule baie, plusieurs baies ou dans des armoires de câbles.

Configurations valides

Les configurations valides sont les suivantes :

  • Tous les membres du QFX5100– sur une topologie en anneau, il s’agit de Virtual Chassis; dans une topologie spine-and-leaf, il s’agit d’une structure Virtual Chassis Fabric (VCF). Pour un exemple de câblage « spine-and-leaf », voir Connexion d’un équipement QFX5100 dans une structure Virtual Chassis Fabric.

  • Tous les membres du QFX3600

  • Tous les membres du QFX3500

  • Un mélange de membres QFX3600 et QFX3500

  • Un mélange de membres QFX5100, QFX3600 et QFX3500 utilise les commutateurs QFX5100 comme composants principaux et de secours lorsque cela est possible.

  • Un mélange de commutateurs QFX5100, QFX3600, QFX3500 et EX4300, à l’exception des commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S. Les commutateurs EX4300 comme principal ou de secours ne sont pas pris en charge ; utiliser les commutateurs QFX5100 dans ces rôles dans la mesure du possible.

Un membre de l’EX4300 est tout simplement considéré comme un virtual Chassis EX4300 (voir Understanding EX Series Virtual Chassis).

Si les interfaces QSFP+ ne sont pas disponibles pour VCP, il est possible d’utiliser des interfaces 10 Gigabit.

Tous les membres de Virtual Chassis doivent exécuter la même version de Junos OS. Vous pouvez vérifier la version et la version en envoyant la show chassis version commande CLI.

Câblage des commutateurs QFX3500 dans un châssis virtuel QFX5100

La figure 1 est la méthode de câblage préférée à l’aide des ports 40 Gigabit QSFP. Reportez-vous à la figure 2 pour une autre méthode utilisant les ports 10 Gigabit SFP+.

Figure 1 : QFX3500 Utilisant les ports 40G comme VCP QFX3500 Using the 40G Ports as the VCPs
Figure 2 : QFX3500 Utilisant les ports 10G comme VCP QFX3500 Using the 10G Ports as the VCPs

Câblage des commutateurs QFX3600 dans un châssis virtuel QFX

Reportez-vous à la figure 3 pour obtenir un diagramme de configuration d’un châssis virtuel QFX3600 exclusif.

Figure 3 : QFX3600 Utilisant les ports 40G comme VCP QFX3600 Using the 40G Ports as the VCPs

Câblage d’un châssis virtuel QFX mixte

Un châssis virtuel QFX mixte est un mélange de commutateurs QFX5100, QFX3500, QFX3600 ou EX4300 à l’exception des commutateurs EX4300-48MP et EX4300-48MP-S dans une topologie en anneau. Configurez toujours un QFX5100 comme équipements principaux et de secours lorsqu’ils sont disponibles. Reportez-vous à la Figure 4 pour un exemple utilisant les ports 40 Gigabit QSFP+ et à la Figure 5 pour les ports 40 Gigabit et 10 Gigabit SFP+. La Figure 6 montre les commutateurs QFX5100-24Q comme les principaux commutateurs câblés et de secours en anneau des commutateurs QFX3500 et QFX3600.

Figure 4 : Mixte QFX3500 et QFX3600 en utilisant les ports 40G comme VCP QFX3500 and QFX3600 Mixed Using the 40G Ports as the VCPs
Figure 5 : mixtes QFX3500 et QFX3600 à l’aide de ports 40G et de ports 10G comme VCP QFX3500 and QFX3600 Mixed Using Both 40G Ports and 10G Ports as the VCPs
Figure 6 : QFX5100 Connexion principale des commutateurs QFX3600 et QFX3500 à l’aide de ports 40G en tant que VCP QFX5100 Primary Connecting QFX3600 and QFX3500 Using 40G Ports as VCPs