Prise en charge Q-in-Q sur les liaisons jonction redondantes à l’aide de LAG avec protection de liaison
Comprendre la prise en charge de Q-in-Q sur les RTG Utilisation de LAG avec protection de liaison
Les liaisons trunk redondantes offrent une solution simple pour la récupération du réseau lorsqu’un port trunk d’un commutateur tombe en panne. Dans ce cas, le trafic est acheminé vers un autre port trunk, ce qui réduit au minimum le temps de convergence du réseau.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de liaisons Trunk redondantes dans une configuration RTG (Redundant Trunk Groups) héritée, c’est-à-dire une configuration RTG qui ne prend pas en charge les configurations Q-in-Q ou de fournisseur de services, reportez-vous à la section Présentation des liaisons Trunk redondantes (configuration RTG héritée).
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de liaisons trunk redondantes (ou RTG) avec prise en charge Q-in-Q à l’aide de LAG avec protection de liaison dans les configurations de fournisseur de services et d’entreprise.
Cette fonctionnalité de RTG avec prise en charge Q-in-Q inclut la prise en charge des éléments suivants qui ne sont pas pris en charge dans les configurations RTG héritées :
Configuration du balisage VLAN flexible sur le même LAG qui prend en charge les configurations de liaisons redondantes
Plusieurs configurations de liaisons redondantes sur une seule interface physique
Convergence multicast
La configuration de liaison principale redondante (également appelée « configuration de groupe de jonction redondante (RTG) ») contient deux liaisons : un lien principal ou actif et un lien secondaire . Si la liaison primaire tombe en panne, la liaison secondaire commence automatiquement à transférer le trafic de données sans attendre la convergence normale du protocole Spanning Tree.
Le trafic de données est transféré uniquement sur la liaison principale. Le trafic de données reçu sur la liaison secondaire est abandonné.
Bien que le trafic de données soit bloqué sur la liaison secondaire, le trafic de contrôle de couche 2 est toujours autorisé. Par exemple, vous pouvez exécuter une session LLDP entre deux commutateurs sur la liaison secondaire.
Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est activé par défaut sur les commutateurs pour créer une topologie sans boucle, mais une interface ne peut pas se trouver à la fois dans une liaison trunk redondante et dans une topologie de protocole spanning-tree. Vous devez désactiver RSTP sur une interface si une liaison jonction redondante est configurée sur cette interface. Les protocoles Spanning-Tree peuvent toutefois continuer à fonctionner sur d’autres interfaces de ces commutateurs.

La partie supérieure de la Figure 1 montre trois commutateurs dans une topologie pour des liaisons trunk redondantes sur un LAG avec balisage VLAN flexible. Cette configuration particulière inclut également les sous-groupes qui contiennent plusieurs liens : il ne peut y avoir que deux sous-groupes sur le LAG, et les deux sous-groupes doivent avoir le même nombre de liens.
La topologie illustrée à la Figure 1 s’applique uniquement à la première des trois configurations décrites plus loin dans cette rubrique. Reportez-vous à la section Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG LACP (PROTECTION DE LIAISON N :N avec sous-groupes). Bien que les tâches de configuration restantes partagent certains éléments de la première tâche, certaines valeurs absolues fournies dans chaque tâche sont uniques à cette tâche : par exemple, l’interface d’entrée a une valeur différente dans chaque tâche.
L’interrupteur 3 est connecté au commutateur 1 via le sous-groupe 1 et au commutateur 2 via le sous-groupe 2. Les sous-groupes 1 et 2 font partie d’un bundle Ethernet agrégé, ou groupe d’agrégation de liens (LAG), portant le nom d’interface ae0. Le sous-groupe 1 est désigné comme la liaison principale et le sous-groupe 2 est désigné comme la liaison secondaire. Le trafic circule entre le commutateur 3 et le commutateur 1 via le sous-groupe 1. Lorsque le sous-groupe 1 est actif, le sous-groupe 2 bloque le trafic de données.
Le bas de la Figure 1 illustre le fonctionnement de la topologie de liaison principale redondante lorsque la liaison principale tombe en panne.
Lorsque le sous-groupe 1 entre le commutateur 1 et le commutateur 3 tombe en panne, le sous-groupe 2 prend le relais en tant que liaison principale (active). Le trafic circule entre le commutateur 3 et le commutateur 2 via le sous-groupe 2.
Voici comment fonctionne la convergence multicast dans une topologie telle que celle illustrée dans la figure précédente :
LAG ae0 étant un port de routeur multicast, tous les messages de jonction IGMP reçus sur le commutateur 3 sont transférés vers le commutateur 1.
Lorsque la liaison entre le commutateur 3 et le commutateur 1 tombe en panne, le trafic de la source de multidiffusion reçue sur le commutateur 2 est inondé sur tous les ports du VLAN.
Lorsque la liaison primaire tombe en panne, une requête générale IGMP est envoyée par le commutateur 3 à tous les ports du VLAN, et les rapports IGMP reçus des clients sont transmis au commutateur 2, par lequel l’apprentissage se produit. Ainsi, la convergence multicast est réalisée.
Configuration de liaisons trunk redondantes sur un LAG avec protection des liaisons et balisage VLAN flexible
Il existe plusieurs variantes de la configuration de liaisons trunk redondantes sur un LAG avec protection de liaison et balisage VLAN flexible.
À titre d’illustration uniquement, les tâches de configuration suivantes affichent des valeurs absolues, telles que ge-0/0/30, plutôt que des variables telles que interface-name.
- Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG LACP (PROTECTION DE LIAISON N :N avec sous-groupes)
- Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG statique (protection des liaisons 1:1)
- Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG avec plusieurs interfaces logiques (protection des liaisons 1:1)
- Vérification de la disponibilité de liaisons trunk redondantes sur le LAG et affichage des liens actifs
Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG LACP (PROTECTION DE LIAISON N :N avec sous-groupes)
Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG statique (protection des liaisons 1:1)
Configuration de liaisons jonction redondantes sur un LAG avec plusieurs interfaces logiques (protection des liaisons 1:1)
Voir également
Vérification de la disponibilité de liaisons trunk redondantes sur le LAG et affichage des liens actifs
But
Vérifiez que les liaisons jonction redondantes sont disponibles sur le LAG et voyez quelles interfaces sont configurées en tant que liaisons principales (actives).
Action
Utilisez les commandes suivantes show
:
show mac-refresh interface-name
: indique si les liaisons trunk redondantes sur un LAG avec protection de liaison sont activées sur l’interface spécifiée.show interfaces ge interface-name extensive
oushow interfaces xe interface-name extensive
: sur un LAG statique, affiche l’interface définie comme membre principal.show lacp interfaces
: sur un LAG LACP, affichez les interfaces membres actives et celles qui sont inactives.