今回の主な使用事例
使用事例 |
Apstra Fabric Conductorジュニパーデータセンターファブリックの設計、構築、導入に使用します。 |
観客 |
データ センター管理者 |
ナレッジレベル |
データ センター のネットワーク アーキテクチャ、アンダーレイVXLANルーティングに関する EVPN サービスの一般的な使い慣れ。EVPN-VXLAN テクノロジーの背景情報については、関連するトピックをVXLANください。 |
利点 |
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使用されている製品 |
サポートされるデバイスおよび OS のバージョンの完全なリストについては、「 サポートされているデバイス のサポートジュニパーを参照してください。 |
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この使用事例では、Apstra Fabric Conductorを使用してEVPNベースのデータセンターネットワークを設計、構築、VXLANする方法を示しています。Apstraは、データセンターネットワークのライフサイクル全体管理を提供する、インテントベースのネットワーク構築および保証ソリューションです。
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オーバーレイネットワークを含むファブリックの最初の設計、構築、導入
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ファブリックのライフ サイクル全体を通して変更を継続的に管理する(予定外のネットワーク イベントを含む)
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インテントをファブリックのライフサイクル全体にわたって継続的に検証し
Apstra Fabric Conductorの中心は、水平方向の拡張性を備えたマイクロサービスベースのアプリケーションであるジュニパー Apstraソフトウェアです。インテントベースのネットワークを標準的なオフザシェルフスイッチに提供します。Apstraでは、意図を捉える宣言型手法を使用して、データセンターネットワークファブリックを設計および導入します。次に、Apstraは、このインテントをファブリックデバイスが理解するコマンドに変換します。
この使用事例では、Apstraを使用して以下を行います。
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シンプルな3ステージ Closネットワークの設計
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ネットワークの設計図を構築する
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その設計図をファブリックデバイスに展開し
Apstraは、最初に導入前に設計の健全さを検証し、Apstraがネットワーク運用と設計インテントの順守を検証した後、導入後に、あらゆる段階で作業をチェックします。
図1は 、設計、構築、VXLAN導入するEVPN-VXLANを示しています。ファブリックは、スパインデバイスとしてQFX10002 2つのスイッチと、リーフデバイスとして機能する2 QFX5110つのスイッチで構成されています。各リーフ デバイスは、CentOS を実行する 2 台のサーバーも格納されたラックに設置されます。スパイン間リンクはすべて 40 Gbps で、リーフ間リンクはすべて 10 Gbps です。Apstra はアウトオブバンド管理ネットワークを使用してファブリック デバイスを管理します。

ファブリックの設定が完了したら Apstraを使用してオーバーレイネットワークを作成します図 2 は 、この使用事例で作成するオーバーレイ ネットワークを示しています。DC1-Green および DC1-Red は、ルーティング ゾーンまたはセグメント化されたネットワークを表QFX5110します。DC1-Green には、2 つの仮想ネットワーク(サブネット 192.168.100.0/24 および 192.168.101.0/24)のルートが含まれます。DC1-Red には、1 つの仮想ネットワーク(サブネット 192.168.200.0/24)のルートが含まれる。同じファブリックを共有する異なるテナント(またはセグメント化されたネットワーク)を表すトラフィックは、ルーティング ゾーン間を通過できません。オーバーレイ ネットワークに接続されたベア メタル サーバー エンドポイント(BMS1~BMS4)です。これらのサーバーは、図 1 に示す CentOS サーバーです。Apstraを使用してファブリックエッジにファブリックを設定しますが、実際のサーバー自体はApstraの外部で設定します。

Apstraの重要な機能は、サイト固有の詳細をネットワーク設計の汎用部品から分離する機能です。このような分離について理解を助けるために、通常はサイト固有のリソースや構成要素の名前にプレフィックス DC1 を追加します。