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예: MC-LAG에서 FCoE 전송 스위치 트래픽에 대한 CoS 구성

MC-LAG(멀티섀시 링크 어그리게이션 그룹)는 두 스위치 간의 중복 및 로드 밸런싱, 서버와 같은 클라이언트 디바이스에 대한 멀티호밍 지원, STP(스패닝 트리 프로토콜)를 실행하지 않고도 루프가 없는 레이어 2 네트워크를 제공합니다.

메모:

이 예에서는 ELS(Enhanced Layer 2 Software) 구성 스타일을 지원하지 않는 Junos OS를 사용합니다. 스위치에서 실행되는 소프트웨어가 ELS를 지원하지 않는 경우, 예: MC-LAG에서 FCoE 전송 스위치 트래픽에 대해 ELS를 사용하여 CoS 구성을 참조하십시오. ELS 세부 사항은 Enhanced Layer 2 Software CLI 사용을 참조하십시오.

MC-LAG를 사용하여 반전된 U 토폴로지에서 FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 트래픽에 대한 중복 어그리게이션 레이어를 제공할 수 있습니다. MC-LAG에서 FCoE 트래픽의 무손실 전송을 지원하려면 MC-LAG 포트 멤버가 있는 두 스위치 모두에서 적절한 서비스 등급(CoS)을 구성해야 합니다. MC-LAG는 포워딩 클래스와 IEEE 802.1p 우선 순위 정보를 전달하지 않기 때문에 CoS 구성은 두 MC-LAG 스위치에서 동일해야 합니다.

메모:

이 예에서는 두 개의 스위치를 연결하는 MC-LAG에서 FCoE 트래픽에 대한 무손실 전송을 제공하도록 CoS를 구성하는 방법을 설명합니다. 또한 FCoE 호스트를 MC-LAG를 형성하는 두 개의 스위치에 연결하는 FCoE 전송 스위치에서 CoS를 구성하는 방법도 설명합니다.

이 예에서는 MC-LAG 자체를 구성하는 방법을 설명 하지 않습니다 . 그러나 이 예는 MC-LAG에서 인터페이스 멤버십을 구성하는 방법만을 보여주는 MC-LAG 구성의 하위 집합을 포함합니다.

FCoE-FC 게이트웨이 구성(가상 FCoE-FC 게이트웨이 패브릭)의 일부인 포트는 MC-LAG를 지원하지 않습니다. MC-LAG의 구성원인 포트는 FCoE 패스스루 전송 스위치 포트 역할을 합니다.

QFX 시리즈 스위치 및 EX4600 스위치는 MC-LAG를 지원합니다. QFabric 시스템 노드 디바이스는 MC-LAG를 지원하지 않습니다.

요구 사항

이 예에서 사용되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • FCoE 트래픽에 대한 MC-LAG를 형성하는 두 개의 주니퍼 네트웍스 QFX3500 스위치.

  • 전송 스위치 모드에서 FCoE 서버 액세스를 제공하고 MC-LAG 스위치에 연결하는 두 개의 주니퍼 네트웍스 QFX3500 스위치. 이러한 스위치는 독립형 QFX3500 스위치이거나 QFabric 시스템의 노드 디바이스일 수 있습니다.

  • 전송 스위치에 연결된 FCoE 서버(또는 다른 FCoE 호스트)

  • QFX 시리즈용 Junos OS 릴리즈 12.2 이상.

개요

FCoE 트래픽에는 무손실 전송이 필요합니다. 이 예제에서는 다음을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

  • 우선순위 기반 플로우 제어(PFC) 및 향상된 전송 선택(ETS; FCoE 포워딩 클래스 우선순위 및 포워딩 클래스 세트 우선순위 그룹을 위한 리소스의 계층적 스케줄링)을 포함하여 MC-LAG를 형성하는 두 개의 QFX3500 스위치에서 FCoE 트래픽에 대한 CoS를 구성합니다.

    메모:

    인터페이스에서 PFC를 구성하거나 변경하면 PFC 변경이 완료될 때까지 전체 포트가 차단됩니다. PFC 변경이 완료되면 포트 차단이 해제되고 트래픽이 다시 시작됩니다. 포트를 차단하면 수신 및 송신 트래픽이 중지되고 포트가 차단 해제될 때까지 포트의 모든 대기열에서 패킷 손실이 발생합니다.

  • FCoE 호스트를 MC-LAG 스위치에 연결하고 FCoE 전송 스위치 액세스 포트의 FCoE VLAN에서 FIP 스누핑을 사용하도록 설정하는 두 개의 FCoE 전송 스위치에서 FCoE에 대한 CoS를 구성합니다.

  • FCoE VLAN에서 IGMP 스누핑을 비활성화합니다.

    메모:

    이는 IGMP 스누핑이 VLAN에서 활성화된 경우에만 필요합니다. Junos OS 릴리스 13.2 이전에는 IGMP 스누핑이 VLAN에서 기본적으로 활성화되었습니다. Junos OS 릴리스 13.2부터 IGMP 스누핑은 기본적으로 VLAN에서만 활성화됩니다.

  • 각 인터페이스에 대해 적절한 포트 모드, MTU 및 FCoE 신뢰할 수 없음 상태를 구성하여 무손실 FCoE 전송을 지원합니다.

위상수학

그림 1과 같이 전송 스위치 역할을 하는 스위치는 반전-U 네트워크 토폴로지에서 FCoE 트래픽에 대한 MC-LAG를 지원합니다.

그림 1: FCoE 전송 스위치 Network topology diagram showing QFX3500 switches with MC-LAG, transit switches, and servers for data center setup. 에서 MC-LAG에 지원되는 토폴로지

표 1 에는 이 예의 구성 요소가 나와 있습니다.

표 1: MC-LAG 구성 토폴로지에서 FCoE 트래픽에 대한 CoS의 구성 요소

구성 요소

설정

하드웨어

4개의 QFX3500 스위치(2개는 패스스루 전송 스위치로 MC-LAG를 형성하고 2개는 FCoE 액세스를 위한 전송 스위치).

포워딩 클래스(모든 스위치)

기본 fcoe 포워딩 클래스.

Classifier(IEEE 우선 순위에 대한 수신 트래픽의 포워딩 클래스 매핑)

모든 FCoE 인터페이스의 기본 IEEE 802.1p 신뢰할 수 있는 분류자입니다.

LAG 및 MC-LAG

S1—포트 xe-0/0/10 및 x-0/0/11은 스위치 S1을 스위치 S2에 연결하는 LAG ae0의 구성원입니다.포트 xe-0/0/20 및 xe-0/0/21은 MC-LAG ae1의 구성원입니다.모든 포트는 포트 모드에서 (으)로 fcoe-trusted구성 trunk 되며 최대 전송 단위(MTU)는 입니다2180.

S2—포트 xe-0/0/10 및 x-0/0/11은 스위치 S2를 스위치 S1에 연결하는 LAG ae0의 구성원입니다.포트 xe-0/0/20 및 xe-0/0/21은 MC-LAG ae1의 구성원입니다.모든 포트는 포트 모드에서 (으)로 fcoe-trusted구성 trunk 되며 최대 전송 단위(MTU)는 입니다2180.

메모:

스위치 S1과 S2의 포트 xe-0/0/20 및 xe-0/0/21은 MC-LAG의 구성원입니다.

TS1—포트 xe-0/0/25 및 x-0/0/26은 LAG ae1의 구성원이며, 포트 모드에서 (으)로 fcoe-trusted구성 trunk 되며 의 최대 전송 단위(MTU2180)를 사용합니다.포트 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33은 포트 모드에서 구성 tagged-access 되며 최대 전송 단위(MTU)는 2180입니다.

TS2—포트 xe-0/0/25 및 x-0/0/26은 LAG ae1의 구성원이며, 포트 모드에서 (으)로 fcoe-trusted구성되며 의 최대 전송 단위(MTU2180)로 구성됩니다trunk.포트 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33은 포트 모드에서 구성 tagged-access 되며 최대 전송 단위(MTU)는 2180입니다.

FCoE 큐 스케줄러(모든 스위치)

fcoe-sched:최소 대역폭 3g최대 대역폭 100% 우선 순위 low

클래스-스케줄러 매핑 전달(모든 스위치)

스케줄러 맵 fcoe-map: 포워딩 클래스 fcoe스케줄러 fcoe-sched

포워딩 클래스 세트(FCoE 우선 순위 그룹, 모든 스위치)

fcoe-pg: 포워딩 클래스 fcoe

송신 인터페이스:

  • S1—LAG ae0 및 MC-LAG ae1

  • S2—LAG ae0 및 MC-LAG ae1

  • TS1—LAG ae1, 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33

  • TS2—LAG ae1, 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33

트래픽 제어 프로파일(모든 스위치)

fcoe-tcp: 스케줄러 맵 fcoe-map최소 대역폭 3g최대 대역폭 100%

PFC 혼잡 알림 프로필(모든 스위치)

fcoe-cnp:코드 포인트 011

수신 인터페이스:

  • S1—LAG ae0 및 MC-LAG ae1

  • S2—LAG ae0 및 MC-LAG ae1

  • TS1—LAG ae1, 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33

  • TS2—LAG ae1, 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33

FCoE VLAN 이름 및 태그 ID

이름—fcoe_vlanID—100

4개의 스위치 모두에서 FCoE 트래픽을 전달하는 인터페이스에 FCoE VLAN을 포함합니다.

스위치 네 개 모두에서 FCoE VLAN에 속하는 인터페이스에서 IGMP 스누핑을 사용하지 않도록 설정합니다.

FIP 스누핑

FCoE VLAN의 전송 스위치 TS1 및 TS2에서 FIP 스누핑을 사용하도록 설정합니다. FIP 스누핑을 수행하지 않도록 MC-LAG 스위치에 연결하는 LAG 인터페이스를 FCoE 신뢰할 수 있는 인터페이스로 구성합니다.

이 예제에서는 FCoE 서버에 연결된 FCoE 전송 스위치 인터페이스에서 VN2VN_Port FIP 스누핑을 사용하도록 설정합니다. 이 예는 전송 스위치 액세스 포트에서 VN2VF_Port FIP 스누핑을 사용하도록 설정한 경우에도 동일하게 유효합니다. 활성화하는 FIP 스누핑 방법은 네트워크 구성에 따라 다릅니다.

메모:

이 예에서는 명시적으로 구성된 분류자를 적용하지 않을 경우 트렁크 모드 및 태그 지정된 액세스 모드 포트에 자동으로 적용되는 기본 IEEE 802.1p 신뢰할 수 있는 BA 분류기를 사용합니다.

MC-LAG에서 FCoE 트래픽에 대한 CoS를 구성하려면,

  • 기본 FCoE 포워딩 클래스 및 포워딩 클래스-큐 매핑을 사용합니다(FCoE 포워딩 클래스 또는 출력 큐를 명시적으로 구성하지 않음). 기본 FCoE 포워딩 클래스는 이며 fcoe기본 출력 큐는 queue 3입니다.

    메모:

    Junos OS 릴리스 12.2에서는 명시적으로 구성된 포워딩 클래스에 매핑된 트래픽(예: fcoe무손실 포워딩 클래스)은 손실(best-effort) 트래픽으로 처리되며 무손실 처리를 받지 않습니다 . 릴리스 12.2에서 무손실 처리를 받으려면 트래픽이 기본 무손실 포워딩 클래스(fcoe 또는 no-loss) 중 하나를 사용해야 합니다.

    Junos OS 릴리스 12.3 이상에서는 명시적 포워딩 클래스 구성에 무손실 패킷 드롭 속성을 포함하여 무손실 포워딩 클래스를 구성할 수 있습니다.

  • 패킷의 IEEE 802.1p 코드 포인트(CoS 우선 순위)에 따라 수신 패킷을 포워딩 클래스에 매핑하는 신뢰할 수 있는 기본 BA 분류기를 사용합니다. 신뢰할 수 있는 분류자는 트렁크 및 태그 지정 액세스 포트 모드의 인터페이스에 대한 기본 분류자입니다. 기본 신뢰할 수 있는 분류자는 IEEE 802.1p 코드 포인트 3(011)을 사용하여 들어오는 패킷을 FCoE 포워딩 클래스에 매핑합니다. 기본 분류자를 사용하는 대신 BA 분류자를 구성하기로 선택한 경우 FCoE 트래픽이 두 MC-LAG 스위치에서 정확히 동일한 방식으로 포워딩 클래스로 분류되도록 해야 합니다. 기본 분류기를 사용하면 MC-LAG 포트에서 일관된 분류자 구성이 보장됩니다.

  • FCoE 코드 포인트(이 예제의 코드 포인트 011 )에서 PFC를 사용하도록 설정하는 혼잡 알림 프로필을 구성합니다. 혼잡 알림 프로필 구성은 두 MC-LAG 스위치에서 동일해야 합니다.

  • 인터페이스에 혼잡 알림 프로필을 적용합니다.

  • 인터페이스에 ETS(Enhanced Transmission Selection, 계층적 스케줄링이라고도 함)를 구성하여 무손실 FCoE 전송에 필요한 대역폭을 제공합니다. ETS 구성에는 FCoE 포워딩 클래스, FCoE 포워딩 클래스를 포함하는 포워딩 클래스 집합(우선 순위 그룹) 및 FCoE 트래픽을 포함하는 포워딩 클래스 세트에 대역폭을 할당하기 위한 트래픽 제어 프로필에 대한 대역폭 스케줄링 구성이 포함됩니다.

  • 인터페이스에 ETS 스케줄링을 적용합니다.

  • 무손실 FCoE 전송을 지원하도록 각 인터페이스에 대해 포트 모드, MTU 및 FCoE 신뢰 또는 신뢰할 수 없는 상태를 구성합니다.

또한 이 예제에서는 FCoE 서버에 연결된 전송 스위치 TS1 및 TS2 포트에서 FIP 스누핑을 사용하도록 설정하는 방법과 FCoE VLAN에서 IGMP 스누핑을 사용하지 않도록 설정하는 방법을 설명합니다. 보안 액세스를 제공하려면 FCoE 액세스 포트에서 FIP 스누핑을 사용하도록 설정해야 합니다.

이 예는 MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 지원하기 위한 CoS 구성에 초점을 맞춥니다. 이 예에서는 무손실 전송을 지원하는 데 필요한 포트 특성을 구성하는 방법과 MC-LAG 및 LAG에 인터페이스를 할당하는 방법을 보여주지만 MC-LAG 및 LAG의 속성을 구성하는 방법을 설명하지는 않습니다.

CoS를 구성하기 전에 다음을 구성하십시오.

  • 스위치 S1 및 S2를 스위치 TS1 및 TS2에 연결하는 MC-LAG입니다.

  • 전송 스위치 TS1 및 TS2를 MC-LAG 스위치 S1 및 S2에 연결하는 LAG입니다.

  • 스위치 S1을 스위치 S2에 연결하는 LAG입니다.

구성

MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 위해 CoS를 구성하려면 다음 작업을 수행합니다.

CLI 빠른 구성

MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 위한 CoS를 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣고, 줄 바꿈을 제거하고, 네트워크 구성과 일치하도록 변수 및 세부 정보를 변경한 다음, 계층 수준에서 MC-LAG 스위치 S1 및 MC-LAG 스위치 S2의 CLI에 [edit] 명령을 복사하여 붙여넣습니다. CoS 구성이 동일해야 하고 이 예가 두 스위치에서 동일한 포트를 사용하기 때문에 스위치 S1과 S2의 구성은 동일합니다.

스위치 S1 및 스위치 S2

MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 위한 CoS를 신속하게 구성하려면 다음 명령을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣고, 줄 바꿈을 제거하고, 네트워크 구성과 일치하도록 변수 및 세부 정보를 변경한 다음, 계층 수준에서 전송 스위치 TS1 및 전송 스위치 TS2의 CLI에 [edit] 명령을 복사하여 붙여넣습니다. CoS 구성이 동일해야 하고 이 예가 두 스위치에서 동일한 포트를 사용하기 때문에 스위치 TS1 및 TS2의 구성은 동일합니다.

스위치 TS1 및 스위치 TS2

MC-LAG 스위치 S1 및 S2 구성

단계별 절차

MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 지원하기 위해 CoS 리소스 스케줄링(ETS), PFC, FCoE VLAN, LAG 및 MC-LAG 인터페이스 멤버십 및 특성을 구성하려면(이 예에서는 기본 fcoe 포워딩 클래스와 기본 분류자를 사용하여 들어오는 FCoE 트래픽을 FCoE IEEE 802.1p 코드 포인트 011에 매핑하므로 구성하지 않음):

  1. FCoE 큐에 대한 출력 스케줄링을 구성합니다.

  2. FCoE 포워딩 클래스를 FCoE 스케줄러(fcoe-sched)에 매핑합니다.

  3. FCoE 트래픽에 대한 포워딩 클래스 집합(fcoe-pg)을 구성합니다.

  4. FCoE 포워딩 클래스 집합에서 사용할 트래픽 제어 프로필(fcoe-tcp)을 정의합니다.

  5. FCoE 포워딩 클래스 집합 및 트래픽 제어 프로필을 LAG 및 MC-LAG 인터페이스에 적용합니다.

  6. IEEE 802.1 코드 포인트011에 FCoE를 적용하는 혼잡 알림 프로필(fcoe-cnp)을 만들어 FCoE 우선 순위에서 PFC를 사용하도록 설정합니다.

  7. PFC 구성을 LAG 및 MC-LAG 인터페이스에 적용합니다.

  8. FCoE 트래픽(fcoe_vlan)을 위한 VLAN을 구성합니다.

  9. FCoE VLAN에서 IGMP 스누핑을 비활성화합니다.

  10. 두 MC-LAG 스위치 사이의 LAG에 멤버 인터페이스를 추가합니다.

  11. MC-LAG에 멤버 인터페이스를 추가합니다.

  12. LAG(ae0) 및 MC-LAG(ae1)에 대한 FCoE VLAN(fcoe_vlan)에서 포트 모드를 trunk 및 멤버십으로 구성합니다.

  13. LAG 및 MC-LAG 인터페이스에 대해 최대 전송 단위(MTU)를 로 2180 설정합니다.

    2180바이트는 페이로드 및 헤더 크기 때문에 FCoE 패킷을 처리하는 데 필요한 최소 크기입니다. 원하는 경우 최대 전송 단위(MTU)를 더 많은 바이트 수로 구성할 수 있지만 2180바이트 이상이어야 합니다.

  14. LAG 및 MC-LAG 인터페이스를 FCoE 신뢰할 수 있는 포트로 설정합니다.

    다른 스위치에 연결하는 포트는 신뢰할 수 있어야 하며 FIP 스누핑을 수행해서는 안 됩니다.

FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2 구성

단계별 절차

FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 CoS 구성은 MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 CoS 구성과 유사합니다. 그러나 포트 구성이 다르므로 스위치 TS1 및 스위치 TS2 FCoE 액세스 포트에서 FIP 스누핑을 활성화해야 합니다.

MC-LAG에서 무손실 FCoE 전송을 지원하도록 ETS(Resource Scheduling), PFC, FCoE VLAN 및 LAG 인터페이스 멤버십 및 특성을 구성하려면(이 예제에서는 기본 fcoe 포워딩 클래스와 기본 분류자를 사용하여 들어오는 FCoE 트래픽을 FCoE IEEE 802.1p 코드 포인트 011에 매핑하므로 구성하지 않음):

  1. FCoE 큐에 대한 출력 스케줄링을 구성합니다.

  2. FCoE 포워딩 클래스를 FCoE 스케줄러(fcoe-sched)에 매핑합니다.

  3. FCoE 트래픽에 대한 포워딩 클래스 집합(fcoe-pg)을 구성합니다.

  4. FCoE 포워딩 클래스 집합에서 사용할 트래픽 제어 프로필(fcoe-tcp)을 정의합니다.

  5. FCoE 포워딩 클래스 집합 및 트래픽 제어 프로필을 LAG 인터페이스 및 FCoE 액세스 인터페이스에 적용합니다.

  6. IEEE 802.1 코드 포인트011에 FCoE를 적용하는 혼잡 알림 프로필(fcoe-cnp)을 만들어 FCoE 우선 순위에서 PFC를 사용하도록 설정합니다.

  7. PFC 구성을 LAG 인터페이스 및 FCoE 액세스 인터페이스에 적용합니다.

  8. FCoE 트래픽(fcoe_vlan)을 위한 VLAN을 구성합니다.

  9. FCoE VLAN에서 IGMP 스누핑을 비활성화합니다.

  10. LAG에 멤버 인터페이스를 추가합니다.

  11. LAG(ae1)에서 포트 모드를 trunk 로 구성하고 FCoE VLAN(fcoe_vlan)의 구성원을 구성합니다.

  12. FCoE 액세스 인터페이스(xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/33xe-0/0/32, )에서 포트 모드를 로 tagged-access 구성하고 FCoE VLAN(fcoe_vlan)의 멤버 자격을 구성합니다.

  13. LAG 및 FCoE 액세스 인터페이스에 대해 MTU를 로 2180 설정합니다.

    2180바이트는 페이로드 및 헤더 크기 때문에 FCoE 패킷을 처리하는 데 필요한 최소 크기입니다. 원하는 경우 최대 전송 단위(MTU)를 더 많은 바이트 수로 구성할 수 있지만 2180바이트 이상이어야 합니다.

  14. LAG 인터페이스를 FCoE 신뢰할 수 있는 포트로 설정합니다. 다른 스위치에 연결하는 포트는 신뢰할 수 있어야 하며 FIP 스누핑을 수행해서는 안 됩니다.

    메모:

    액세스 포트 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33은 FCoE 신뢰할 수 있는 포트로 구성되지 않습니다. 액세스 포트는 FCoE 디바이스에 직접 연결되고 네트워크 보안을 보장하기 위해 FIP 스누핑을 수행해야 하기 때문에 신뢰할 수 없는 포트로 기본 상태로 유지됩니다.

  15. FCoE VLAN에서 FIP 스누핑을 사용하도록 설정하여 무단 FCoE 네트워크 액세스를 방지합니다(이 예제에서는 VN2VN_Port FIP 스누핑을 사용합니다. 이 예제는 FIP 스누핑VN2VF_Port 사용하는 경우에도 동일하게 유효함).

결과

MC-LAG 스위치 S1 및 MC-LAG 스위치 S2에 CoS 구성의 결과를 표시합니다(두 스위치의 결과는 동일).

메모:

명령이 구성의 기본 부분을 표시하지 않기 때문에 show 포워딩 클래스 및 분류자 구성이 표시되지 않습니다.

FCoE 전송 스위치 TS1 및 FCoE 전송 스위치 TS2에 CoS 구성의 결과를 표시합니다(두 전송 스위치의 결과는 동일함).

확인

CoS 구성 요소 및 FIP 스누핑이 구성되고 제대로 작동하는지 확인하려면 다음 작업을 수행합니다. 이 예에서는 기본 fcoe 포워딩 클래스와 기본 IEEE 802.1p 신뢰할 수 있는 분류기를 사용하기 때문에 이러한 구성에 대한 확인은 표시되지 않습니다.

출력 대기열 스케줄러가 생성되었는지 확인

목적

FCoE 트래픽에 대한 출력 큐 스케줄러에 올바른 대역폭 매개 변수 및 우선 순위가 있고 올바른 포워딩 클래스(출력 큐)에 매핑되어 있는지 확인합니다. 대기열 스케줄러 확인은 4개의 스위치 각각에서 동일합니다.

행동

운영 모드 명령을 show class-of-service scheduler-map fcoe-map사용하여 스케줄러 맵을 나열합니다.

의미

명령은 show class-of-service scheduler-map fcoe-map 스케줄러 맵의 속성을 나열합니다 fcoe-map. 명령 출력에는 다음이 포함됩니다.

  • 스케줄러 맵의 이름(fcoe-map)

  • 스케줄러의 이름(fcoe-sched)

  • 스케줄러(fcoe)에 매핑된 포워딩 클래스

  • 최소 보장 대기열 대역폭(전송 속도 3000000000 bps)

  • 스케줄링 우선순위(low)

  • 대기열이 사용할 수 있는 우선 순위 그룹의 최대 대역폭(셰이핑 속도 100 percent)

  • 각 드롭 프로파일 이름에 대한 드롭 프로파일 손실 우선순위입니다. FCoE 트래픽에 드롭 프로필을 적용하지 않으므로 이 예제에는 드롭 프로파일이 포함되지 않습니다.

우선 순위 그룹 출력 스케줄러(트래픽 제어 프로파일)가 생성되었는지 확인하기

목적

트래픽 제어 프로필 fcoe-tcp 이 올바른 대역폭 매개 변수 및 스케줄러 매핑으로 생성되었는지 확인합니다. 우선순위 그룹 스케줄러 확인은 스위치 4개 각각에서 동일합니다.

행동

운영 모드 명령을 show class-of-service traffic-control-profile fcoe-tcp사용하여 FCoE 트래픽 제어 프로필 속성을 나열합니다.

의미

show class-of-service traffic-control-profile fcoe-tcp 명령은 구성된 모든 트래픽 제어 프로필을 나열합니다. 각 트래픽 제어 프로필의 경우, 명령 출력에는 다음이 포함됩니다.

  • 트래픽 제어 프로필의 이름(fcoe-tcp)

  • 우선순위 그룹이 사용할 수 있는 최대 포트 대역폭(셰이핑 속도 100 percent)

  • 트래픽 제어 프로필(fcoe-map)과 연결된 스케줄러 맵

  • 최소 보장 우선 순위 그룹 포트 대역폭(bps의 보장 속도 3000000000 )

포워딩 클래스 세트(우선 순위 그룹)가 생성되었는지 확인

목적

FCoE 우선 순위 그룹이 만들어졌고 우선 순위(포워딩 클래스)가 FCoE 우선 순위 그룹에 속하는지 fcoe 확인합니다. 포워딩 클래스 집합 확인은 스위치 4개 각각에서 동일합니다.

행동

작동 모드 명령을 사용하여 포워딩 클래스 세트를 나열합니다.show class-of-service forwarding-class-set fcoe-pg

의미

명령은 show class-of-service forwarding-class-set fcoe-pg 우선 순위 그룹에 속 fcoe-pg 하는 모든 포워딩 클래스(우선 순위)와 우선 순위 그룹의 내부 인덱스 번호를 나열합니다. 명령 출력은 포워딩 클래스 세트 fcoe-pg 에 포워딩 클래스 fcoe이(가) 포함되어 있음을 보여줍니다.

우선순위 기반 플로우 제어가 활성화되었는지 확인

목적

FCoE 코드 포인트에서 PFC를 사용할 수 있는지 확인합니다. PFC 확인은 4개의 스위치 각각에서 동일합니다.

행동

운영 모드 명령을 show class-of-service congestion-notification fcoe-cnp사용하여 FCoE 혼잡 알림 프로필을 나열합니다.

의미

명령은 show class-of-service congestion-notification fcoe-cnp PFC가 활성화된 혼잡 알림 프로필의 모든 IEEE 802.1p 코드 포인트를 나열합니다. 명령 출력은 혼잡 알림 프로필에 대해 코드 포인트 011 (fcoe 큐)에서 PFC가 fcoe-cnp 사용하도록 설정되어 있음을 보여줍니다.

또한 이 예제에는 이러한 옵션 구성이 포함되어 있지 않기 때문에 명령은 기본 케이블 길이(100 미터), 기본 최대 수신 단위(2500 바이트) 및 출력 대기열에 대한 기본 우선 순위 매핑을 표시합니다.

서비스 구성의 인터페이스 클래스 생성되었는지 확인

목적

인터페이스의 CoS 속성이 올바른지 확인합니다. MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 검증 출력은 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 출력과 다릅니다.

행동

작동 모드 명령을 사용하여 MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 인터페이스 CoS 구성을 나열합니다.show configuration class-of-service interfaces

작동 모드 명령을 show configuration class-of-service interfaces사용하여 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2에 인터페이스 CoS 구성을 나열합니다.

의미

show configuration class-of-service interfaces 명령은 모든 인터페이스에 대한 서비스 구성 클래스를 나열합니다. 각 인터페이스의 경우 명령 출력에는 다음이 포함됩니다.

  • 인터페이스의 이름(예: ae0 또는 xe-0/0/30)

  • 인터페이스(fcoe-pg)와 관련된 포워딩 클래스 세트 이름

  • 인터페이스와 연결된 트래픽 제어 프로파일의 이름(출력 트래픽 제어 프로파일, fcoe-tcp)

  • 인터페이스(fcoe-cnp)와 연결된 혼잡 알림 프로필의 이름입니다

메모:

LAG의 구성원인 인터페이스는 개별적으로 표시되지 않습니다. LAG 또는 MC-LAG CoS 구성은 LAG 또는 MC-LAG의 멤버인 모든 인터페이스에 적용됩니다. 예를 들어, MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 인터페이스 CoS 구성 출력은 LAG CoS 구성을 보여주지만 멤버 인터페이스의 CoS 구성을 별도로 표시하지는 않습니다. FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 인터페이스 CoS 구성 출력은 LAG CoS 구성을 보여주지만 LAG의 구성원이 아닌 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33에 대한 구성도 보여줍니다.

인터페이스가 올바르게 구성되었는지 확인

목적

인터페이스의 LAG 멤버십, MTU, VLAN 멤버십 및 포트 모드가 올바른지 확인합니다. MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 검증 출력은 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 출력과 다릅니다.

행동

작동 모드 명령을 show configuration interfaces사용하여 MC-LAG 스위치 S1 및 S2의 인터페이스 구성을 나열합니다.

작동 모드 명령을 show configuration interfaces사용하여 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 인터페이스 구성을 나열합니다.

의미

show configuration interfaces 명령은 인터페이스 이름별로 각 인터페이스의 구성을 나열합니다.

LAG의 멤버인 각 인터페이스에 대해 명령은 인터페이스가 속한 LAG의 이름만 나열합니다.

각 LAG 인터페이스 및 LAG의 멤버가 아닌 각 인터페이스의 경우 명령 출력에는 다음이 포함됩니다.

  • MTU(2180)

  • 인터페이스()의 단위 번호입니다0

  • 포트 모드(trunk 두 스위치를 연결하는 인터페이스의 경우 모드, tagged-access FCoE 호스트에 연결하는 인터페이스의 경우 모드)

  • 인터페이스가 멤버인 VLAN의 이름(fcoe_vlan)

FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2 액세스 인터페이스의 FCoE VLAN에서 FIP 스누핑이 사용하도록 설정되어 있는지 확인

목적

FIP 스누핑이 FCoE VLAN 액세스 인터페이스에서 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. FIP 스누핑은 FCoE 액세스 인터페이스에서만 사용할 수 있으므로 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2에서만 사용할 수 있습니다. FIP 스누핑은 전송 스위치 TS1 및 TS2 FCoE 액세스 포트에서 수행되므로 MC-LAG 스위치 S1 및 S2에서 FIP 스누핑을 사용할 수 없습니다.

행동

작동 모드 명령을 사용하여 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2의 포트 보안 구성을 나열합니다.show configuration ethernet-switching-options secure-access-port

의미

명령은 show configuration ethernet-switching-options secure-access-port 포트를 신뢰할 수 있는지 여부를 포함하여 포트 보안 정보를 나열합니다. 명령 출력은 다음을 보여줍니다.

  • FCoE 전송 스위치를 MC-LAG 스위치에 연결하는 LAG 포트 ae1.0는 FCoE 신뢰할 수 있는 인터페이스로 구성됩니다. FIP 스누핑은 LAG(xe-0/0/25 및 xe-0/0/26)의 멤버 인터페이스에서 수행되지 않습니다.

  • FIP 스누핑은 FCoE VLAN(fcoe_vlan)에서 활성화되고(examine-fip), FIP 스누핑 유형은 FIP 스누핑(examine-vn2vn)VN2VN_Port되며, 비콘 주기는 밀리초로 90000 설정됩니다. 전송 스위치 TS1 및 TS2에서 인터페이스가 FCoE 신뢰로 구성되지 않는 한 FCoE VLAN의 모든 인터페이스 멤버는 FIP 스누핑을 수행합니다. 전송 스위치 TS1 및 TS2에서 인터페이스 xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 및 xe-0/0/33은 FCoE trusted로 구성되지 않으므로 FIP 스누핑을 수행합니다. LAG가 FCoE를 신뢰하는 것으로 구성되었기 때문에 LAG ae1의 인터페이스 멤버(xe-0/0/25 및 xe-0/0/26)는 FIP 스누핑을 수행하지 않습니다.

FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2에서 FIP 스누핑 모드가 올바른지 확인

목적

FCoE VLAN에서 FIP 스누핑 모드가 올바른지 확인합니다. FIP 스누핑은 FCoE 액세스 인터페이스에서만 사용할 수 있으므로 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2에서만 사용할 수 있습니다. FIP 스누핑은 전송 스위치 TS1 및 TS2 FCoE 액세스 포트에서 수행되므로 MC-LAG 스위치 S1 및 S2에서 FIP 스누핑을 사용할 수 없습니다.

행동

작동 모드 명령을 show fip snooping brief사용하여 FCoE 전송 스위치 TS1 및 TS2에서 FIP 스누핑 구성을 나열합니다.

메모:

관련 정보만 표시하도록 출력이 잘렸습니다.

의미

명령은 show fip snooping brief FIP 스누핑 VLAN 및 FIP 스누핑 모드를 포함한 FIP 스누핑 정보를 나열합니다. 명령 출력은 다음을 보여줍니다.

  • FIP 스누핑이 활성화된 VLAN은 다음과 같습니다 fcoe_vlan

  • FIP 스누핑 모드는 FIP 스누핑(VN2VN Snooping)VN2VN_Port

FCoE VLAN에서 IGMP 스누핑이 비활성화되어 있는지 확인

목적

IGMP 스누핑이 스위치 4개 모두의 FCoE VLAN에서 비활성화되어 있는지 확인합니다.

행동

명령을 사용하여 4개의 스위치 각각에 대한 IGMP 스누핑 프로토콜 정보를 나열합니다.show configuration protocols igmp-snooping

의미

show configuration protocols igmp-snooping 명령은 스위치에 구성된 VLAN에 대한 IGMP 스누핑 구성을 나열합니다. 명령 출력은 FCoE VLAN(fcoe_vlan)에서 IGMP 스누핑이 비활성화되어 있음을 보여줍니다.