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Présentation de Virtual Chassis Fabric

VCF est une architecture de structure hautes performances à faible latence qui utilise une topologie spine-and-leaf pour combiner plusieurs équipements dans une architecture de structure résiliente gérée comme un seul équipement. VCF est optimisé pour prendre en charge les centres de données de petite et moyenne taille qui contiennent une combinaison d’interfaces Ethernet 1 Gbit/s, 10 Gbit/s et 40 Gbit/s, certaines topologies VCF prenant également en charge des connexions Ethernet 100 Gbit/s.

VCF offre les avantages suivants :

  • Latence : VCF offre une faible latence prévisible en utilisant une architecture de structure qui garantit que chaque équipement n’est qu’à un ou deux sauts de tous les autres équipements de la structure. L’algorithme pondéré qui prend les décisions de transfert de trafic dans un VCF évite la congestion et transfère intelligemment le trafic sur tous les chemins du VCF vers n’importe quel équipement de destination, garantissant ainsi une faible latence prévisible pour tout le trafic traversant le VCF.

  • Résilience : l’architecture VCF fournit un cadre résilient, car le trafic comporte plusieurs chemins à travers la structure. En cas de défaillance d’un équipement ou d’une liaison, le trafic est facilement détourné vers un autre chemin au sein de la structure.

  • Flexibilité : vous pouvez facilement étendre la taille de votre VCF en ajoutant des équipements à la structure en fonction de vos besoins réseau.

  • Protection des investissements : dans les environnements qui doivent s’étendre parce que les capacités d’un QFX5110, QFX5100, QFX3600, QFX3500 ou EX4300 Virtual Chassis sont optimisées, le VCF est souvent une option logique de mise à niveau, car il permet au système d’évoluer sans avoir à supprimer les équipements existants achetés auparavant du réseau.

  • Facilité de gestion : VCF offre plusieurs fonctionnalités qui simplifient la configuration et la gestion. VCF, par exemple, dispose d’une fonctionnalité de provisionnement automatique qui vous permet de brancher et de jouer des équipements dans la structure après une configuration initiale minimale. VCF exploite un grand nombre des procédures de configuration existantes d’un Virtual Chassis, ce qui vous permet de configurer et de gérer facilement un VCF si vous connaissez déjà les procédures de configuration et de maintenance d’un Virtual Chassis.

VCF a évolué à partir de la technologie Virtual Chassis de Juniper, qui vous permet d’interconnecter plusieurs commutateurs dans une topologie d’anneau et de gérer les commutateurs interconnectés comme un seul équipement.

VCF a hérité des piliers architecturaux majeurs suivants de la technologie Virtual Chassis :

  • Tous les équipements membres d’un VCF sont gérés et contrôlés par une paire de commutateurs agissant dans le rôle de moteur de routage (RE), ce qui permet de contrôler l’ensemble du VCF comme un seul équipement exécutant Junos OS.

  • Un fond de panier est construit sur les liaisons de port Virtual Chassis (VCP) pour permettre la gestion du VCF comme un seul équipement exécutant Junos OS.

  • Les ports qui connectent les équipements membres sont contrôlés à l’aide du protocole VCCP (Virtual Chassis Control Protocol). Le démon VCCP (VCCPd) s’exécute sur chaque équipement membre du VCF pour découvrir et gérer la topologie VCF.

  • De nombreuses commandes CLI utilisées pour créer ou maintenir un Virtual Chassis sont également utilisées pour créer ou entretenir un VCF.

Les évolutions suivantes vers la technologie Virtual Chassis introduites par VCF comprennent :

  • Prise en charge d’une architecture de structure à chemins multiples capable de transférer le trafic sur les chemins les plus courts de la structure.

  • Allocation intelligente de la bande passante qui détecte et prend en compte la bande passante de bout en bout pour tous les chemins à travers la structure lors du transfert des flux d’un commutateur membre de la structure vers un autre commutateur membre dans le VCF.

  • Possibilité de calculer plusieurs arbres de distribution multicast bidirectionnels et d’équilibrer les charges en fonction de ces arbres.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur VCF, consultez Présentation de Virtual Chassis Fabric et Comprendre les composants de virtual Chassis Fabric.