EX2300, EX3400, EX4100, EX4100-F, EX4300 또는 EX4400 버추얼 섀시 구성
이 항목의 절차를 사용하여 다음을 구성할 수 있습니다.
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EX2300 버추얼 섀시
참고:18.4R1 이전의 Junos OS 릴리스는 EX2300 멀티기가비트 스위치 또는 멀티기가비트 모델 스위치가 아닌 EX2300 스위치만을 사용하여 EX2300 Virtual Chassis를 구성합니다.
Junos OS 릴리스 18.4R1, EX2300, EX2300-C 및 EX2300 멀티기가비트 스위치를 모두 동일한 비 혼합 Virtual Chassis에 결합할 수 있습니다.
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EX3400 버추얼 섀시
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비 혼합 EX4300 버추얼 섀시
참고:EX4300 Virtual Chassis는 EX4300 멀티기가비트 모델 스위치로만 구성되거나 멀티기가비트 모델을 제외한 다른 모든 EX4300 스위치 조합으로만 구성된 경우 비 혼합 Virtual Chassis로 작동합니다.
EX4300 버추얼 섀시에서 EX4300 멀티기가비트 모델과 다른 EX4300 모델을 결합하는 경우 혼합 모드를 구성해야 합니다.
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EX4300 멀티기가비트 모델(EX4300-48MP) 스위치를 다른 EX4300 모델 스위치와 상호 연결하는 혼합 EX4300 Virtual Chassis
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EX4100 버추얼 섀시
참고:혼합 모드를 구성할 필요 없이 EX4100 멀티기가비트 모델 및 EX4100-F를 포함한 모든 EX4100 스위치 모델을 Virtual Chassis에 결합할 수 있습니다.
- EX4400 버추얼 섀시
참고:
멀티기가비트 모델을 포함한 모든 EX4400 스위치 모델을 혼합 모드를 구성할 필요 없이 EX4400 버추얼 섀시에 결합할 수 있습니다.
비 멀티기가비트 모델 EX4300 스위치를 버추얼 섀시 또는 VCF(Virtual Chassis Fabric)의 다른 스위치와 다음과 같은 조합으로 혼합할 수 있습니다. 이 경우 이 항목의 절차 대신 다음 구성 절차를 사용합니다.
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EX4600 및 EX4300 구성원 스위치를 포함하는 혼합 EX4600 버추얼 섀시: 혼합 또는 비혼합 버추얼 섀시에서 EX4600 스위치 구성
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지원되는 QFX 시리즈 및 EX4300 스위치를 포함하는 혼합 QFX 시리즈 버추얼 섀시: EX4650 또는 QFX 시리즈 버추얼 섀시 구성
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EX4300 스위치를 리프 노드로 사용하는 혼합 VCF: 버추얼 섀시 패브릭 사전 프로비전 또는 버추얼 섀시 패브릭 자동 프로비전
Virtual Chassis에 포함하도록 디바이스를 계획하려면 다음 요구 사항과 지침을 사용하십시오.
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EX2300 스위치:
18.4R1 이전의 Junos OS 릴리스에서 EX2300 및 EX2300-C 스위치를 버추얼 섀시에 상호 연결하거나 EX2300 멀티기가비트 모델 스위치(EX2300-24MP 및 EX2300-48MP)를 버추얼 섀시에 상호 연결할 수 있습니다. Virtual Chassis에서는 EX2300 또는 EX2300-C 스위치와 EX2300 멀티기가비트 모델 스위치를 결합할 수 없습니다.
Junos OS 릴리스 18.4R1부터 EX2300, EX2300-C 및 EX2300 멀티기가비트 스위치를 혼합형 버추얼 섀시에서 결합할 수 있으며, 모든 역할(기본 라우팅 엔진 역할, 백업 라우팅 엔진 역할 또는 라인 카드 역할)에서 이러한 스위치를 사용할 수 있습니다.
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EX3400 스위치:
EX3400 스위치를 Virtual Chassis의 다른 EX3400 스위치와만 상호 연결할 수 있습니다(혼합 모드 없음).
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EX4300 스위치:
멀티기가비트 모델을 제외한 EX4300 스위치를 혼합형 EX4300 Virtual Chassis로 상호 연결할 수 있습니다.
또한 EX4300 멀티기가비트 모델 스위치(EX4300-48MP)를 함께 비 혼합 EX4300 Virtual Chassis에 연결할 수도 있습니다.
EX4300 멀티기가비트 모델 스위치와 다른 EX4300 모델 스위치를 혼합 EX4300 Virtual Chassis로 결합하면 다음과 같은 구성을 사용할 수 있습니다.
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Virtual Chassis를 혼합 모드로 구성해야 합니다.
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멀티기가비트 모델이 아닌 EX4300 스위치에서 혼합 모드를 구성할 때는 특별 포트 모드 옵션(
ieee-clause-82
)도 포함해야 합니다. 이 포트 모드에서는 EX4300 비 멀티기가비트 모델 스위치의 VCP(Virtual Chassis Port)가 멀티기가비트 모델 멤버에서 VCP와 통신할 수 있습니다.참고:멀티기가비트 모델 멤버와 혼합 EX4300 Virtual Chassis에서 비 멀티기가비트 모델 EX4300 스위치를 제거하는 경우, 독립형 스위치로 재구성하거나 다른 유형의 혼합 Virtual Chassis 또는 비 혼합 Virtual Chassis에서 사용하려는 경우 제거된 스위치에서 포트 모드를 사용하지 않도록 설정
ieee-clause-82
해야 합니다. 그렇지 않으면 VCP가 새 Virtual Chassis의 다른 구성원과 연결되지 않습니다. ( Virtual Chassis 구성의 구성원 스위치의 제거 또는 교체를 참조하십시오.) -
Routing Engine 역할의 구성원은 멀티기가비트 모델(EX4300-48MP) 스위치여야 합니다.
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EX4100 스위치:
EX4100 멀티기가비트 모델 및 EX4100-F 모델을 포함하여 버추얼 섀시의 다른 EX4100 스위치와만 EX4100 스위치를 상호 연결할 수 있습니다. EX4100 멀티기가비트 모델을 다른 EX4100 및 EX4100-F 모델과 결합할 때 혼합 모드를 구성할 필요가 없습니다.
- EX4400 스위치:
EX4400 스위치를 버추얼 섀시의 다른 EX4400 스위치와만 상호 연결할 수 있습니다(EX4400 멀티기가비트 모델 포함). EX4400 멀티기가비트 모델을 다른 EX4400 모델과 결합할 때 혼합 모드를 구성할 필요가 없습니다.
다음 지침을 사용하여 VCP 연결을 계획하십시오.
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EX4300 멀티기가비트 모델(EX4300-48MP) 스위치만을 사용하는 비 혼합 EX4300 Virtual Chassis에서 전용 VCP— 후면 패널의 40-Gpbs QSFP+ 포트를 사용하여 구성원 스위치를 상호 연결합니다. EX4300-48MP 스위치에서 VCP로 사용할 수 있는 유일한 포트입니다.
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EX4300 Virtual Chassis와 EX4300 멀티기가비트 모델 스위치 및 기타 EX4300 모델 스위치를 결합한 혼합 EX4300 버추얼 섀시에서는 다른 EX4300 모델 스위치에서 40Gbps QSFP+ 포트를 VCP로 사용하고 해당 포트를 멀티기가비트 모델 스위치 멤버의 전용 VCP와 상호 연결해야 합니다.
참고:EX4300 비 멀티기가비트 스위치의 모든 QSFP+ 포트는 기본 공장 구성에서 VCP로 구성됩니다.
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비 혼합 EX2300, EX3400 및 비 멀티기가비트 모델 EX4300 버추얼 섀시에서는 VCP로 구성하거나 기본적으로 VCP로 구성한 업링크 포트를 사용하여 구성원 스위치를 상호 연결합니다. 다음 스위치의 VCP에 대해 다음 사항을 유념하십시오.
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EX2300 스위치에는 기본적으로 VCP로 구성된 포트가 없습니다. VCP로 사용할 포트를 명시적으로 구성해야 합니다.
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EX3400 및 EX4300 스위치의 QSFP+ 업링크 포트는 40Gbps 속도를 지원합니다. 이러한 포트는 기본적으로 VCP로 설정되므로 명시적으로 구성할 필요가 없습니다.
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이러한 스위치에서 SFP+ 업링크 포트를 VCP로 구성할 수 있습니다. 이 포트는 10Gbps 속도를 지원하며 최대 6.2마일(10km) 떨어진 스위치를 연결할 수 있습니다.
참고:유일한 예외는 32포트 EX4300 스위치에 내장된 4개의 10Gbps SFP+ 포트입니다. 내장 포트를 VCP로 사용할 수 없습니다.
또한 SFP 또는 SFP+ 트랜시버를 지원하는 스위치의 업링크 포트의 경우 SFP 트랜시버가 설치된 포트를 사용하여 Virtual Chassis를 구성할 수 없습니다. 포트가 VCP로서 제대로 작동하려면 SFP+ 트랜시버가 설치되어 있어야 합니다.
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EX3400 또는 EX4300 스위치를 비 혼합 EX3400 또는 EX4300 버추얼 섀시에 상호 연결하는 가장 간단한 방법은 QSFP+ 포트(기본 VCP)를 사용하여 버추얼 섀시에 상호 연결하는 것입니다.
EX3400 또는 EX4300 버추얼 섀시의 경우, 다른 용도로 QSFP+ 포트를 사용하거나 EX2300 버추얼 섀시의 경우 SFP+ 업링크 모듈 포트를 VCP로 구성해야 합니다.
- EX4400 Virtual Chassis에서 기본 VCP를 사용하여 모든 스위치 모델에서 VCP로 사용할 수 있는 유일한 포트인 구성원 스위치를 상호 연결해야 합니다. EX4400 및 멀티기가바이트 모델의 기본 VCP는 후면 패널의 2개의 100Gbps 포트로, 스위치에서 총 4개의 논리적 VCP 인터페이스를 위해 각각 2개의 논리적 50-Gbps VCP로 작동합니다. 이전에 기본 VCP를 네트워크 포트로 변환한 경우에는 요청 가상 섀시 모드 네트워크 포트 비활성화 명령을 사용하여 다시 VCP로 변환해야 합니다. 그런 다음, 포트 모드 변환이 적용되면 스위치를 재부팅해야 합니다.
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EX4100 Virtual Chassis에서 기본 VCP를 사용하여 모든 스위치 모델에서 VCP로 사용할 수 있는 유일한 포트인 구성원 스위치를 상호 연결해야 합니다. EX4100 및 EX4100 멀티기가바이트 모델의 기본 VCP는 전면 패널에 있는 4개의 25Gbps 포트입니다. 이전에 기본 VCP를 네트워크 포트로 변환한 경우에는 요청 가상 섀시 모드 네트워크 포트 비활성화 명령을 사용하여 다시 VCP로 변환해야 합니다. 그런 다음, 포트 모드 변환이 적용되면 스위치를 재부팅해야 합니다.
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EX4100-F Virtual Chassis에서 기본 VCP를 사용하여 모든 스위치 모델에서 VCP로 사용할 수 있는 유일한 포트인 구성원 스위치를 상호 연결해야 합니다. EX4100-F 모델의 기본 VCP는 전면 패널에 있는 4개의 10Gbps 포트입니다. 이전에 기본 VCP를 네트워크 포트로 변환한 경우에는 요청 가상 섀시 모드 네트워크 포트 비활성화 명령을 사용하여 다시 VCP로 변환해야 합니다. 그런 다음, 포트 모드 변환이 적용되면 스위치를 재부팅해야 합니다.
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두 개의 구성원 스위치 간에 추가 VCP 대역폭이 필요한 경우 추가 포트를 VCP로 구성하고 구성원 스위치 간에 이중화된 링크를 생성할 수 있습니다.
이중화된 VCP 링크가 동일한 속도일 필요는 없지만, 동일한 속도를 가진 링크가 자동으로 VCP LAG(Link Aggregation Group)를 형성하여 Virtual Chassis에 복원력을 제공합니다. 예를 들어, 40Gbps QSFP+ 포트 2개와 10Gbps SFP+ 포트 2개가 동일한 2개의 구성원 스위치를 서로 연결하는 VCP로 구성된 경우, 멤버 스위치는 2개의 LAG(40-Gbps QSFP+ 포트 링크 2개, 10-Gbps SFP+ 포트 링크 2개를 갖는 LAG)를 형성합니다.
버추얼 섀시 컨피규레이션에는 2개의 라우팅 엔진(기본 스위치와 백업 스위치)이 있습니다. Virtual Chassis에 대한 구성 변경을 단순히 저장하는 것이 아니라 commit
항상 사용하는 commit synchronize
것이 좋습니다. 이를 통해 두 라우팅 엔진의 구성 변경 사항을 동시에 절약할 수 있습니다.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 Virtual Chassis를 구성할 수 있습니다.
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프로비전되지 않은 구성—기본 구성은 다른 구성원 스위치에 멤버 ID를 순차적으로 할당합니다. 역할은 기본 역할 우선 순위 값과 기본 역할 선출 알고리즘의 다른 요인에 따라 결정됩니다.
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사전 프로비전된 구성—구성원 스위치를 일련 번호에 연결하여 구성원 스위치에 할당된 구성원 ID 및 역할을 결정적으로 제어할 수 있습니다.
모든 구성원 스위치는 동일한 버전의 Junos OS를 실행하여 Virtual Chassis를 구성해야 합니다.
인터페이스가 트래픽을 송수신하기 전에 구성원 스위치 0을 제외하고 Virtual Chassis의 모든 인터페이스에서 VLAN을 구성해야 합니다. 처음에는 구성원 스위치 0의 인터페이스가 기본 VLAN에 배치되지만 다른 모든 구성원 스위치의 인터페이스는 VLAN에 배치되지 않기 때문입니다. ELS 지원(CLI Procedure)을 사용하는 EX 시리즈 스위치용 VLAN 구성을 참조하십시오.
EX4300 Virtual Chassis에서 STP는 일부 유형의 스패닝 트리 프로토콜이 실행될 때까지 멤버 스위치 0의 인터페이스를 제외한 모든 인터페이스에서 비활성화됩니다. EX 시리즈 스위치에서 RSTP 구성(CLI 절차) (RSTP는 기본 스패닝 트리 프로토콜임), 스위치에서 MSTP 구성 또는 EX4300 Virtual Chassis의 인터페이스에서 스패닝 트리 프로토콜을 사용하도록 VSTP 프로토콜 구성 을 참조하십시오.
프로비전되지 않은 구성 파일을 사용해 EX2300, EX3400, EX4100, EX4100-F, EX4300 또는 EX4400 Virtual Chassis 구성
프로비전되지 않은 구성을 사용하여 EX2300, EX3400, EX4100, EX4100-F, EX4300 또는 EX4400 Virtual Chassis를 구성할 수 있습니다.
이 절차는 2개에서 10개 멤버로 구성된 Virtual Chassis의 구성 단계를 보여 주십시오. EX2300 Virtual Chassis에서 최대 4개 멤버와 EX3400, EX4100, EX4100, EX4300 또는 EX4400 Virtual Chassis에 최대 10개 멤버를 가질 수 있습니다.
이 절차의 마지막 단계로 상호 연결된 포트를 물리적으로 케이블링하는 것이 좋습니다.
그러나 케이블이 물리적으로 연결되는 동안 Virtual Chassis를 구성할 수 있습니다.
주 스위치에 할당된 구성원 ID를 변경하려는 경우 명령을 사용합니다 request virtual-chassis renumber
.
사전 프로비전된 구성 파일을 통해 EX2300, EX3400, EX4100, EX4100-F, EX4300 또는 EX4400 Virtual Chassis 구성
Virtual Chassis 구성을 사전 프로비전하면 버추얼 섀시의 각 스위치에 멤버 ID와 역할을 할당할 수 있습니다.
이 절차는 2개에서 10개 멤버로 구성된 Virtual Chassis에 적용되는 구성 단계를 보여 드리겠습니다. EX2300 버추얼 섀시에서는 최대 4개 멤버가 지원되며, 최대 10개 멤버가 EX3400, EX4100, EX4100-F, EX4300 또는 EX4400 Virtual Chassis에서 지원됩니다.
사전 프로비전된 구성을 사용하여 Virtual Chassis를 구성하려면 다음을 수행합니다.
이 절차의 마지막 단계로 옵티컬 포트를 물리적으로 케이블로 연결하는 것이 좋습니다.
그러나 케이블이 물리적으로 연결되는 동안 Virtual Chassis를 구성할 수 있습니다.
사전 프로비전된 구성을 사용할 때 기본 역할 우선 순위를 수정할 수 없습니다. 기본 역할 우선 순위 값은 자동으로 생성되고 구성 파일의 구성원 스위치에 할당된 역할에 의해 제어됩니다. 2개의 Routing Engines에 동일한 기본 역할 우선 순위 값이 할당됩니다. 그러나, 처음에 구동 된 회원은 기본 역할 선거 알고리즘에 따라 더 높은 우선 순위를 가지고있다. Virtual Chassis의 기본 선택 방법을 이해합니다.