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템플릿 소개

템플릿은 블루프린트를 생성하는 데 사용됩니다. 네트워크의 정책 의도와 구조를 정의합니다. 글로벌 카탈로그(Design > Templates)에는 공통 디자인을 기반으로 미리 정의된 템플릿이 포함되어 있습니다.

왼쪽 탐색 메뉴에서 Design > Templates 로 이동하여 템플릿 테이블 뷰로 이동합니다. 미리 정의된 많은 템플릿이 제공됩니다. 템플릿 이름을 클릭하면 세부 정보를 볼 수 있습니다. 템플릿을 생성, 복제, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

각 템플릿 유형에 대한 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하세요.

랙 기반 템플릿

랙 기반 템플릿은 랙 유형과 개수를 정의하여 ToR(Top-of-Rack) 스위치(또는 ToR 스위치 쌍)로 연결할 수 있습니다. 랙 기반 템플릿에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

표 1: 랙 기반 템플릿 정책
정책 옵션
ASN 할당 체계(스파인)
  • 고유 - 3단계 설계에 적용됩니다. 각 스파인에는 서로 다른 ASN이 할당됩니다.
  • 단일 - 5단계 설계에 적용됩니다. 각 포드의 모든 스파인 디바이스에는 동일한 ASN이 할당되고 모든 슈퍼 스파인 디바이스에는 다른 ASN이 할당됩니다.
오버레이 제어 프로토콜
  • 패브릭에서 랙 간 가상 네트워크 오버레이 프로토콜을 정의합니다. 배포된 Blueprint의 오버레이 제어 프로토콜은 변경할 수 없습니다.
  • 정적 VXLAN (Apstra 버전 4.2.1에서 Pure IP Fabric으로 명칭 변경) - 정적 VXLAN 라우팅, 헤드 엔드 복제(HER) 플러딩을 사용하여 랙 간에 레이어 2 가상 네트워크 트래픽을 분산합니다.
  • MP-EBGP EVPN - 디바이스 루프백 간에 EVPN 제품군 eBGP 세션을 사용하여 호스트(유형 2) 및 네트워크(유형 5)에 대한 EVPN 경로를 교환합니다. 동종 단일 벤더 EVPN 패브릭만 지원됩니다. 랙 간 가상 네트워크를 위한 EVPN-VXLAN 기능은 사용되는 네트워크 디바이스의 제조사와 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Virtual Networks 를 참조하세요. 외부 시스템은 랙(스파인 디바이스 아님)에 연결해야 합니다.
스파인-리프 링크 언더레이 유형
  • IPv4 - IPv4 리소스 풀의 주소를 사용합니다.
  • IPv6 RFC-5549 - IPv6 리소스 풀의 주소를 사용합니다. 오버레이 제어 프로토콜이 MP-EBGP EVPN인 경우 지원되지 않습니다.
  • IPv6-IPv6 듀얼 스택
표 2: 랙 기반 템플릿 구조
구조 옵션
랙 유형 랙 유형 및 선택한 각 랙 유형의 수. EVPN이 없는 랙 기반 템플릿의 ESI 기반 랙 유형은 유효하지 않습니다.
등뼈
  • Spine Logical Device and Count - 스파인 논리적 디바이스의 유형 및 수
  • Links per Superspine Count and Speed - 모든 슈퍼스파인 디바이스에 대한 링크의 수와 속도
  • 태그 - 사용자 지정. 글로벌 카탈로그에서 생성된 드롭다운 목록에서 태그를 선택하거나 즉석에서 태그를 만든 다음 글로벌 카탈로그의 일부가 됩니다. 외부 라우터를 지정하는 데 유용합니다. 템플릿에 사용되는 태그는 포함되므로 글로벌 카탈로그의 태그에 대한 후속 변경 내용은 템플릿에 영향을 주지 않습니다.

Pod 기반 템플릿

포드 기반 템플릿은 대규모 5단계 Clos 네트워크를 생성하는 데 사용되며, 기본적으로 슈퍼스파인 디바이스의 추가 레이어를 사용하여 여러 랙 기반 템플릿을 결합합니다. 다음 이미지는 Pod 기반 템플릿을 사용하여 구축된 5단계 Clos 아키텍처의 예를 보여줍니다(Superspine 링크는 가독성을 위해 표시되지 않음). 자세한 내용은 5-Stage Clos Architecture 를 참조하십시오.

Pod-based Template

단일 평면, 이중 슈퍼 스파인4 x 평면, 4 x 슈퍼 스파인

Pod 기반 템플릿에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

표 3: 포드 기반 템플릿 정책
정책 옵션
스파인-슈퍼스파인 링크
  • IPv4 - IPv4 리소스 풀의 주소를 사용합니다.
  • IPv6 RFC-5549 - IPv6 리소스 풀의 주소를 사용합니다. 오버레이 제어 프로토콜이 MP-EBGP EVPN인 경우 지원되지 않습니다.
  • IPv4-IPv6 듀얼 스택
오버레이 제어 프로토콜
  • 패브릭에 사용되는 랙 간 가상 네트워크 오버레이 프로토콜을 정의합니다. 배포된 Blueprint의 오버레이 제어 프로토콜은 변경할 수 없습니다.
  • 정적 VXLAN (Apstra 버전 4.2.1에서 Pure IP Fabric으로 명칭 변경) - 정적 VXLAN 라우팅, 헤드 엔드 복제(HER) 플러딩을 사용하여 랙 간에 레이어 2 가상 네트워크 트래픽을 분산합니다.
  • MP-EBGP EVPN - 디바이스 루프백 간에 EVPN 제품군 eBGP 세션을 사용하여 호스트(유형 2) 및 네트워크(유형 5)에 대한 EVPN 경로를 교환합니다. 동종 단일 벤더 EVPN 패브릭만 지원됩니다. 랙 간 가상 네트워크를 위한 EVPN-VXLAN 기능은 사용되는 네트워크 디바이스의 제조사와 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Virtual Networks 를 참조하세요. 외부 시스템은 랙(스파인 디바이스 아님)에 연결해야 합니다.
표 4: Pod 기반 템플릿 구조
구조 옵션
포드 랙 기반 템플릿의 유형 및 선택한 각 템플릿의 수
슈퍼스파인
  • Superspine 논리 디바이스 및 개수
  • Plane Count and Per Plane Count - 플레인 수와 플레인당 슈퍼스파인 디바이스 수
  • 태그 - 사용자 지정. 글로벌 카탈로그에서 생성된 드롭다운 목록에서 태그를 선택하거나 즉석에서 태그를 만든 다음 글로벌 카탈로그의 일부가 됩니다. 외부 라우터를 지정하는 데 유용합니다. 템플릿에 사용되는 태그는 포함되므로 글로벌 카탈로그의 태그에 대한 후속 변경 내용은 템플릿에 영향을 주지 않습니다.

축소된 템플릿

축소된 템플릿을 사용하면 리프, 보더 리프 및 스파인 기능을 단일 디바이스 쌍으로 통합할 수 있습니다. 풀 메시 토폴로지는 리프-스파인 연결 대신 리프 수준에서 생성됩니다. 이 스파인이 없는 템플릿은 L3 축소 랙 유형을 사용합니다. 축소된 템플릿에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

  • 스파인 디바이스가 있는 축소된 L3 템플릿을 L3 템플릿으로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다(동일한 결과를 얻으려면 축소된 L3 Blueprint에서 L3 Clos Blueprint로 디바이스를 이동할 수 있습니다.)
  • 축소된 L3 템플릿은 5단계 템플릿에서 포드로 사용할 수 없습니다.
  • 중복 리프 디바이스 내부에 벤더를 혼용할 수 없습니다. 두 리프 디바이스는 동일한 벤더 및 모델에서 가져와야 합니다.
  • 리프-리프 링크는 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.
  • 리프 간 연결은 풀 메시로 제한됩니다.
  • IPv6은 지원되지 않습니다.

축소된 템플릿에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

표 5: 축소된 템플릿 정책
정책 옵션
오버레이 제어 프로토콜
  • 패브릭에 사용되는 랙 간 가상 네트워크 오버레이 프로토콜을 정의합니다. 배포된 Blueprint의 오버레이 제어 프로토콜은 변경할 수 없습니다.
  • 정적 VXLAN (Apstra 버전 4.2.1에서 Pure IP Fabric으로 명칭 변경) - 정적 VXLAN 라우팅, 헤드 엔드 복제(HER) 플러딩을 사용하여 랙 간에 레이어 2 가상 네트워크 트래픽을 분산합니다.
  • MP-EBGP EVPN - 디바이스 루프백 간에 EVPN 제품군 eBGP 세션을 사용하여 호스트(유형 2) 및 네트워크(유형 5)에 대한 EVPN 경로를 교환합니다. 동종 단일 벤더 EVPN 패브릭만 지원됩니다. 랙 간 가상 네트워크를 위한 EVPN-VXLAN 기능은 사용되는 네트워크 디바이스의 제조사와 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Virtual Networks 를 참조하세요. 외부 시스템은 랙(스파인 디바이스 아님)에 연결해야 합니다.
표 6: 템플릿 구조 축소
구조 옵션
랙 유형 L3 붕괴된 랙의 유형 및 선택한 각 랙 유형의 수입니다.
메시 링크 수 및 속도 중복 그룹(MLAG/ESI)의 디바이스를 포함하여 물리적 디바이스의 모든 쌍 간에 생성된 링크 세트를 정의합니다. 이러한 링크는 항상 물리적 L3입니다. 메시 수준에서는 논리적 링크가 필요하지 않습니다.