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Entendiendo el puente sin parar

RESUMEN El puente sin interrupciones (NSB) ayuda a conservar la información de la interfaz y del kernel en el cambio del motor de enrutamiento, y sincroniza toda la información de protocolo para los protocolos de capa 2 compatibles con NSB entre los motores de enrutamiento principal y de respaldo.

Conceptos de puente sin parar

El puente sin interrupciones usa la misma infraestructura que el cambio de motor de enrutamiento ( GRES) para conservar la información de la interfaz y del kernel. Sin embargo, el puente sin interrupciones también guarda información del protocolo de control de capa 2 (L2CP) al ejecutar el proceso del protocolo de control de capa 2 (l2cpd) en el motor de enrutamiento de reserva.

Nota:

Para usar puentes continuos, primero debe habilitar el cambio correcto del motor de enrutamiento en su plataforma de enrutamiento (o conmutación). Para obtener más información acerca del cambio correcto del motor de enrutamiento, consulte Descripción del cambio correcto del motor de enrutamiento.

La Figura 1 muestra la arquitectura del sistema de puentes continuos y el proceso que sigue una plataforma de enrutamiento (o conmutación) para prepararse para un cambio.

Figura 1: Proceso de preparación para el cambio de puente sin interrupciones Nonstop Bridging Switchover Preparation Process

El proceso de preparación del cambio para puentes continuos sigue estos pasos:

  1. Se inicia el motor de enrutamiento principal.

  2. Se inician los procesos de la plataforma de enrutamiento en el motor de enrutamiento principal (como el proceso del chasis [chassisd] y el proceso del protocolo de control de capa 2 [l2cpd]).

  3. El motor de reenvío de paquetes se inicia y se conecta al motor de enrutamiento principal.

  4. Toda la información del estado se actualiza en el sistema.

  5. Se inicia el motor de enrutamiento de reserva, incluido el proceso del chasis (chassisd) y el proceso del protocolo de control de capa 2 (l2cpd).

  6. El sistema determina si se ha habilitado el cambio correcto del motor de enrutamiento y el puente sin interrupciones.

  7. El proceso de sincronización del kernel (ksyncd) sincroniza el motor de enrutamiento de copia de seguridad con el motor de enrutamiento principal.

  8. Para los protocolos compatibles, la información de estado se actualiza directamente entre l2cpds en los motores de enrutamiento principal y de respaldo.

La figura 2 muestra los efectos de un cambio en la plataforma de enrutamiento.

Figura 2: Puente sin interrupciones durante una conmutación Nonstop Bridging During a Switchover

El proceso de cambio sigue estos pasos:

  1. Cuando se pierden keepalives del motor de enrutamiento principal, el sistema cambia correctamente al motor de enrutamiento de reserva.

  2. El motor de reenvío de paquetes se conecta al motor de enrutamiento de reserva, que se convierte en el nuevo motor principal. Dado que el proceso del protocolo de control de capa 2 (l2cpd) y el proceso de chasis (chassisd) ya se están ejecutando, no es necesario reiniciar estos procesos.

  3. La información de estado aprendida desde el punto de la conmutación se actualiza en el sistema. El reenvío y el puente continúan durante la conmutación, lo que resulta en una pérdida mínima de paquetes.

Descripción del puente sin interrupciones en conmutadores de la serie EX

Puede configurar el puente sin interrupciones (NSB) para proporcionar resistencia para las sesiones de protocolo de capa 2 en un conmutador Ethernet de la serie EX de Juniper Networks o en un chasis virtual de la serie EX con motores de enrutamiento redundantes.

NSB funciona sincronizando toda la información del protocolo para los protocolos de capa 2 compatibles con NSB entre los motores de enrutamiento primarios y de respaldo. Si el conmutador tiene un cambio de motor de enrutamiento, las sesiones de protocolo de capa 2 compatibles con NSB permanecen activas porque toda la información de la sesión ya está sincronizada con el motor de enrutamiento de reserva. La interrupción del tráfico para el protocolo de capa 2 compatible con NSB es mínima o inexistente como resultado del cambio. El cambio de motor de enrutamiento es transparente para los dispositivos vecinos, que no detectan ningún cambio relacionado con las sesiones de protocolo de capa 2 compatibles con NSB en el conmutador.

Para obtener una lista de los conmutadores de la serie EX y los protocolos de capa 2 compatibles con NSB, consulte Descripción general de las características del software del conmutador de la serie EX y Descripción general de las características del software de chasis virtual de la serie EX.

Nota:

El puente continuo proporciona un mecanismo de conmutación transparente solo para sesiones de protocolo de capa 2. El enrutamiento activo sin paradas (NSR) proporciona un mecanismo similar para las sesiones de protocolo de capa 3. Consulte Descripción del enrutamiento activo sin interrupciones en conmutadores de la serie EX.

Requisitos del sistema de Nonstop Bridging

Este tema contiene las siguientes secciones:

Soporte de plataforma

El puente sin interrupciones es compatible con las plataformas de enrutamiento universal 5G de la serie MX. El sistema debe ejecutar Junos OS versión 8.4 o posterior.

El puente ininterrumpido se admite en conmutadores de la serie EX con motores de enrutamiento redundantes en un chasis virtual o en una estructura de chasis virtual.

El puente sin interrupciones se admite en conmutadores de la serie QFX en un chasis virtual o en una estructura de chasis virtual.

Para obtener una lista de los conmutadores de la serie EX y los protocolos de capa 2 que admiten puentes sin parar, consulte Descripción general de las características del software del conmutador de la serie EX.

Nota:

Todos los motores de enrutamiento configurados para puentes continuos deben ejecutar la misma versión de Junos OS.

Soporte de protocolo

El puente sin interrupción es compatible con los siguientes protocolos de control de capa 2:

  • Protocolo de árbol de expansión (STP)

  • Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP)

  • Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP)

  • Protocolo de árbol de expansión de VLAN (VSTP)