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Ejemplo: configuración de CoS mediante ELS para el tráfico del conmutador de tránsito FCoE en un MC-LAG

Los grupos de agregación de vínculos de múltiples chasis (MC-LAG) proporcionan redundancia y equilibrio de carga entre dos conmutadores de la serie QFX, compatibilidad con multiconexión para dispositivos cliente como servidores y una red de capa 2 sin bucles sin ejecutar el protocolo de árbol de expansión (STP).

Nota:

En este ejemplo se utiliza el estilo de configuración de Junos OS Enhanced Layer 2 Software (ELS) para conmutadores de la serie QFX. Si el conmutador ejecuta software que no admite ELS, consulte Ejemplo: Configuración de CoS para el tráfico del conmutador de tránsito FCoE a través de un MC-LAG. Para obtener detalles de ELS, consulte Uso de la CLI de Enhanced Layer 2 Software.

Puede utilizar un MC-LAG para proporcionar una capa de agregación redundante para el tráfico de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) en una topología de U invertida . Para admitir el transporte sin pérdidas del tráfico FCoE a través de un MC-LAG, debe configurar la clase de servicio (CoS) adecuada en los dos conmutadores de la serie QFX con miembros de puerto MC-LAG. La configuración del CoS debe ser la misma en ambos conmutadores MC-LAG, ya que un MC-LAG no lleva información de clase de reenvío y prioridad IEEE 802.1p.

Los puertos que son miembros de un MC-LAG actúan como puertos de conmutador de tránsito de paso a través de FCoE.

Nota:

En este ejemplo se describe cómo configurar CoS para proporcionar transporte sin pérdidas para el tráfico FCoE a través de un MC-LAG que conecta dos conmutadores de la serie QFX. También describe cómo configurar CoS en los conmutadores de tránsito FCoE que conectan hosts FCoE a los conmutadores serie QFX que forman MC-LAG.

En este ejemplo no se describe cómo configurar el MC-LAG en sí; incluye un subconjunto de la configuración de MC-LAG que solo muestra cómo configurar la pertenencia a la interfaz en el MC-LAG.

En este ejemplo no se describe cómo configurar el MC-LAG en sí. Para obtener un ejemplo detallado de la configuración de MC-LAG, consulte Ejemplo: Configuración de la agregación de vínculos de múltiples chasis en la serie QFX. Sin embargo, este ejemplo incluye un subconjunto de la configuración de MC-LAG que solo muestra cómo configurar la pertenencia a la interfaz en el MC-LAG.

Nota:

Los conmutadores de agregación QFX10000 de Juniper Networks no admiten la supervisión de FIP, por lo que no se pueden usar como conmutadores de acceso de espionaje FIP (conmutadores de tránsito TS1 y TS2) en este ejemplo. Sin embargo, los conmutadores QFX10000 pueden desempeñar la función de los conmutadores MC-LAG (conmutador MC-LAG S1 y conmutador MC-LAG S2) en este ejemplo.

QFX3500 y QFX3600 conmutadores de Virtual Chassis no admiten FCoE.

En este tema se describe:

Requisitos

En este ejemplo se utilizan los siguientes componentes de hardware y software:

  • Dos conmutadores QFX5100 Juniper Networks que ejecutan la CLI de ELS y que forman un MC-LAG para el tráfico FCoE.

  • Dos conmutadores QFX5100 Juniper Networks que ejecutan la CLI de ELS y que proporcionan acceso al servidor FCoE en modo de conmutador de tránsito y que se conectan a los conmutadores MC-LAG.

  • Servidores FCoE (u otros hosts FCoE) conectados a los conmutadores de tránsito.

  • Junos OS versión 13.2 o posterior para la serie QFX.

Visión general

El tráfico FCoE requiere un transporte sin pérdidas. En este ejemplo se muestra cómo:

  • Configure CoS para el tráfico FCoE en los dos conmutadores QFX5100 que forman el MC-LAG, incluido el control de flujo basado en prioridades (PFC). El ejemplo también incluye la configuración para la programación jerárquica de recursos para la selección de transmisión mejorada (ETS) para la prioridad de la clase de reenvío FCoE y para el grupo de prioridades establecidas de clase de reenvío, así como la programación directa de puertos. Solo puede utilizar uno de los métodos de programación en un puerto. Diferentes conmutadores admiten diferentes métodos de programación.

    Nota:

    La configuración o el cambio de PFC en una interfaz bloquea todo el puerto hasta que se complete el cambio de PFC. Después de completar un cambio de PFC, el puerto se desbloquea y se reanuda el tráfico. El bloqueo del puerto detiene el tráfico de entrada y salida, y provoca la pérdida de paquetes en todas las colas del puerto hasta que se desbloquea el puerto.

  • Configure CoS para FCoE en los dos conmutadores de tránsito FCoE que conectan hosts FCoE a los conmutadores MC-LAG y habilitan la supervisión FIP en la VLAN FCoE en los puertos de acceso del conmutador de tránsito FCoE.

  • Configure el modo de puerto, MTU y estado de confianza o no confiable de FCoE adecuados para cada interfaz a fin de admitir el transporte FCoE sin pérdidas.

Nota:

No habilite el espionaje IGMP en la VLAN FCoE. (La supervisión IGMP está habilitada en la VLAN predeterminada de forma predeterminada, pero está deshabilitada de forma predeterminada en todas las demás VLAN).

Topología

QFX5100 conmutadores que actúan como conmutadores de tránsito admiten MC-LAG para el tráfico FCoE en una topología de red en U invertida, como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Topología admitida para un MC-LAG en un conmutador Supported Topology for an MC-LAG on an FCoE Transit Switch de tránsito FCoE
Nota:

Los conmutadores de agregación QFX10000 de Juniper Networks no admiten la supervisión de FIP, por lo que no se pueden usar como conmutadores de acceso de espionaje FIP (conmutadores de tránsito TS1 y TS2) en este ejemplo. Sin embargo, los conmutadores QFX10000 pueden desempeñar la función de los conmutadores MC-LAG (conmutador MC-LAG S1 y conmutador MC-LAG S2) en este ejemplo.

En la tabla 1 se muestran los componentes de configuración de este ejemplo.

Tabla 1: Componentes del CoS para el tráfico FCoE en una topología de configuración MC-LAG

Componente

Configuración

Hardware

Cuatro conmutadores QFX5100 que ejecutan la CLI de ELS (dos para formar el MC-LAG como conmutadores de tránsito de paso a través y dos conmutadores de tránsito para el acceso FCoE).

Clase de reenvío (todos los conmutadores)

Clase de reenvío predeterminada fcoe .

Clasificador (asignación de clase de reenvío del tráfico entrante a la prioridad IEEE)

Clasificador de confianza IEEE 802.1p predeterminado en todas las interfaces FCoE.

GAL y MC-LAG

S1: los puertos xe-0/0/10 y x-0/0/11 son miembros del LAG ae0, que conecta el conmutador S1 con el conmutador S2.Los puertos xe-0/0/20 y xe-0/0/21 son miembros de MC-LAG ae1.Todos los puertos se configuran en trunk modo de interfaz, como fcoe-trusted, y con una MTU de 2180.

S2: los puertos xe-0/0/10 y x-0/0/11 son miembros del LAG ae0, que conecta el conmutador S2 con el conmutador S1.Los puertos xe-0/0/20 y xe-0/0/21 son miembros de MC-LAG ae1.Todos los puertos se configuran en trunk modo de interfaz, como fcoe-trusted, y con una MTU de 2180.

Nota:

Los puertos xe-0/0/20 y xe-0/0/21 de los conmutadores S1 y S2 son los miembros del MC-LAG.

TS1: los puertos xe-0/0/25 y x-0/0/26 son miembros de LAG ae1, configurados en trunk modo de interfaz, como fcoe-trusted, y con una MTU de 2180.Los puertos xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 y xe-0/0/33 están configurados en trunk modo de interfaz, con una MTU de 2180.

TS2: los puertos xe-0/0/25 y x-0/0/26 son miembros de LAG ae1, configurados en trunk modo de interfaz, como fcoe-trusted, y con una MTU de 2180.Los puertos xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 y xe-0/0/33 están configurados en trunk modo de interfaz, con una MTU de 2180.

Programador de colas FCoE (todos los conmutadores)

fcoe-sched:Ancho de banda mínimo Ancho de 1003gbanda máximo %Prioridadlow

Asignación de clase a programador de reenvío (todos los conmutadores)

Mapa fcoe-mapdel programador: Clase fcoede reenvío Programador fcoe-sched

Perfil de notificación de congestión PFC (todos los conmutadores)

fcoe-cnp:Punto de código 011

Interfaces de entrada:

  • S1—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • S2—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • TS1: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

  • TS2: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

Nombre de VLAN FCoE e ID de etiqueta

Nombre—ID—fcoe_vlan100

Incluya la VLAN FCoE en las interfaces que transportan el tráfico FCoE en los cuatro conmutadores.

Solo ETS: conjunto de clases de reenvío (grupo de prioridad FCoE, todos los conmutadores)

fcoe-pg: Clase de reenvío fcoe

Interfaces de salida:

  • S1—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • S2—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • TS1: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

  • TS2: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

Solo ETS: perfil de control de tráfico (todos los conmutadores)

fcoe-tcp: Mapafcoe-map del programador Ancho de banda mínimo Ancho 3gde 100banda máximo %

El perfil de control de tráfico se aplica a las mismas interfaces que el conjunto de clases de reenvío, utilizando la misma instrucción CLI. Esto aplica la programación jerárquica de ETS a las interfaces.

Solo programación de puertos: aplicar programación a las interfaces

En los conmutadores que admiten la programación directa de puertos, si utiliza la programación de puertos, aplique la programación adjuntando la asignación del programador directamente a las interfaces:

  • S1—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • S2—LAG y MC-LAG ae0ae1

  • TS1: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

  • TS2: LAG, interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/31xe-0/0/32y ae1xe-0/0/33

Espionaje FIP

Active el espionaje FIP en los conmutadores de tránsito TS1 y TS2 en la VLAN FCoE. Configure las interfaces LAG que se conectan a los conmutadores MC-LAG como interfaces de confianza FCoE para que no realicen espionaje FIP.

En este ejemplo se habilita VN2VN_Port espionaje FIP en las interfaces de conmutador de tránsito FCoE conectadas a los servidores FCoE. El ejemplo es igualmente válido con VN2VF_Port espionaje FIP habilitado en los puertos de acceso del conmutador de tránsito. El método de espionaje FIP que habilite dependerá de la configuración de red.

Nota:

Los conmutadores de agregación QFX10000 de Juniper Networks no admiten la supervisión de FIP, por lo que no se pueden usar como conmutadores de acceso de espionaje FIP (conmutadores de tránsito TS1 y TS2) en este ejemplo.

Nota:

En este ejemplo se usa el clasificador BA de confianza IEEE 802.1p predeterminado, que se aplica automáticamente a las interfaces en modo troncal si no se aplica un clasificador configurado explícitamente.

Para configurar CoS para el tráfico FCoE a través de un MC-LAG:

  • Utilice la clase de reenvío FCoE predeterminada y la asignación de clase de reenvío a cola (no configure explícitamente la clase de reenvío FCoE ni la cola de salida). La clase de reenvío FCoE predeterminada es , y la cola de salida predeterminada es fcoecola 3.

  • Utilice el clasificador BA de confianza predeterminado, que asigna los paquetes entrantes a clases de reenvío por el punto de código IEEE 802.1p (prioridad CoS) del paquete. El clasificador de confianza es el clasificador predeterminado para las interfaces en modo de interfaz troncal. El clasificador de confianza predeterminado asigna los paquetes entrantes con el punto de código IEEE 802.1p 3 (011) a la clase de reenvío FCoE. Si decide configurar el clasificador de BA en lugar de utilizar el clasificador predeterminado, debe asegurarse de que el tráfico FCoE se clasifique en clases de reenvío exactamente de la misma manera en ambos conmutadores MC-LAG. El uso del clasificador predeterminado garantiza una configuración coherente del clasificador en los puertos MC-LAG.

  • Configure un perfil de notificación de congestión que habilite PFC en el punto de código FCoE (punto 011 de código en este ejemplo). La configuración del perfil de notificación de congestión debe ser la misma en ambos conmutadores MC-LAG.

  • Aplique el perfil de notificación de congestión a las interfaces.

  • Configure el modo de interfaz, MTU y el estado de confianza o no confianza de FCoE para cada interfaz a fin de admitir el transporte FCoE sin pérdidas.

  • Para la programación jerárquica de puertos de ETS, configure ETS en las interfaces para proporcionar el ancho de banda necesario para el transporte FCoE sin pérdidas. La configuración de ETS incluye la configuración de la programación de ancho de banda para la clase de reenvío FCoE, un conjunto de clases de reenvío (grupo de prioridad) que incluye la clase de reenvío FCoE y un perfil de control de tráfico para asignar ancho de banda al conjunto de clases de reenvío que incluye el tráfico FCoE, y la aplicación del perfil de control de tráfico y el conjunto de clases de reenvío a las interfaces.

    En los conmutadores que admiten la programación directa de puertos, configure las propiedades de CoS en las interfaces aplicando asignaciones de programador directamente a las interfaces.

Además, en este ejemplo se describe cómo habilitar el espionaje FIP en los puertos TS1 y TS2 del conmutador de tránsito que están conectados a los servidores FCoE. Para proporcionar un acceso seguro, el espionaje FIP debe estar habilitado en los puertos de acceso FCoE.

Este ejemplo se centra en la configuración de CoS para admitir el transporte FCoE sin pérdidas a través de un MC-LAG. En este ejemplo no se describe cómo configurar las propiedades de los MC-LAG y los LAG, aunque sí se muestra cómo configurar las características de puerto necesarias para admitir el transporte sin pérdidas y cómo asignar interfaces al MC-LAG y a los LAG.

Antes de configurar CoS, configure:

Configuración

Para configurar CoS para el transporte FCoE sin pérdidas a través de un MC-LAG, realice estas tareas:

Configuración rápida de CLI

Para configurar rápidamente CoS para el transporte FCoE sin pérdidas a través de un MC-LAG, copie los siguientes comandos, péguelos en un archivo de texto, elimine los saltos de línea, cambie las variables y los detalles para que coincidan con su configuración de red y, a continuación, copie y pegue los comandos en la CLI para los conmutadores de tránsito MC-LAG y FCoE en el nivel jerárquico [edit] .

La configuración rápida muestra los comandos para los dos conmutadores MC-LAG y los dos conmutadores de tránsito FCoE por separado. Las configuraciones en ambos conmutadores MC-LAG son las mismas y en ambos conmutadores de tránsito FCoE son las mismas, ya que la configuración de CoS debe ser idéntica y porque en este ejemplo se utilizan los mismos puertos en cada uno de estos conjuntos de conmutadores.

Nota:

Las configuraciones de CLI para los conmutadores MC-LAG y para los conmutadores de tránsito FCoE están separadas en tres secciones:

  • Configuración común a todos los métodos de programación de puertos

  • Configuración específica para la programación jerárquica de puertos de ETS

  • Configuración específica para la programación directa de puertos

Configuración rápida para los conmutadores MC-LAG S1 y S2:

Configuración de conmutadores MC-LAG común a la programación jerárquica de puertos de ETS y a la programación directa de puertos

Configuración de conmutadores MC-LAG para la programación jerárquica de puertos ETS

Configuración de conmutadores MC-LAG para la programación directa de puertos

Configuración rápida para el conmutador de tránsito FCoE TS1 y el conmutador TS2:

Configuración de conmutadores de tránsito FCoE común a la programación jerárquica de puertos de ETS y a la programación directa de puertos

Configuración de conmutadores de tránsito FCoE para la programación jerárquica de puertos de ETS

Configuración de conmutadores de tránsito FCoE para la programación directa de puertos

Configuración común de conmutadores MC-LAG S1 y S2 (se aplica al ETS y a la programación de puertos)

Procedimiento paso a paso

Para configurar la programación de colas, la pertenencia y las características de la interfaz PFC, VLAN FCoE y LAG y MC-LAG para admitir el transporte FCoE sin pérdidas a través de un MC-LAG (en este ejemplo se utiliza la clase de reenvío predeterminada fcoe y el clasificador predeterminado para asignar el tráfico FCoE entrante al punto 011de código IEEE 802.1p de FCoE), tanto para la programación jerárquica de puertos de ETS como para la programación de puertos (configuración común):

  1. Configure la programación de salida para la cola FCoE:

  2. Asigne la clase de reenvío de FCoE al programador de FCoE (fcoe-sched):

  3. Habilite PFC en la prioridad FCoE creando un perfil de notificación de congestión (fcoe-cnp) que aplique FCoE al punto 011de código IEEE 802.1:

  4. Aplique la configuración de PFC a las interfaces LAG y MC-LAG:

  5. Configure la VLAN para el tráfico FCoE (fcoe_vlan):

  6. Agregue las interfaces miembro al LAG entre los dos conmutadores MC-LAG:

  7. Agregue las interfaces miembro al MC-LAG:

  8. Configure el modo de interfaz como trunk y la pertenencia a la VLAN FCoE () para el LAG () y para el MC-LAG (ae1fcoe_vlanae0):

  9. Establezca la MTU en para las interfaces LAG y MC-LAG. 2180 bytes es el tamaño mínimo requerido para manejar paquetes FCoE debido a los tamaños de carga y encabezado; puede configurar la MTU en 2180 un número mayor de bytes si lo desea, pero no menos de 2180 bytes:

  10. Establezca las interfaces LAG y MC-LAG como puertos de confianza FCoE. Los puertos que se conectan a otros conmutadores deben ser de confianza y no deben realizar espionaje FIP:

Configuración jerárquica de programación jerárquica de los conmutadores MC-LAG S1 y S2 ETS

Procedimiento paso a paso

Para configurar el conjunto de clases de reenvío (grupo de prioridad) y la programación de grupos de prioridad (en un perfil de control de tráfico) y aplicar la programación jerárquica de ETS para el tráfico de FCoE a las interfaces:

  1. Configure el conjunto de clases de reenvío (fcoe-pg) para el tráfico FCoE:

  2. Defina el perfil de control de tráfico (fcoe-tcp) que se utilizará en el conjunto de clases de reenvío de FCoE:

  3. Aplique el conjunto de clases de reenvío FCoE y el perfil de control de tráfico a las interfaces LAG y MC-LAG:

Configuración de programación de puertos S1 y S2 de los conmutadores MC-LAG

Procedimiento paso a paso

Para aplicar la programación de puertos para el tráfico FCoE a las interfaces:

  1. Aplique la asignación del programador a los puertos de salida:

Configuración común TS1 y TS2 de los conmutadores de tránsito FCoE (se aplica a ETS y a la programación de puertos)

Procedimiento paso a paso

La configuración de CoS en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 es similar a la configuración de CoS en los conmutadores MC-LAG S1 y S2. Sin embargo, las configuraciones de los puertos difieren y debe activar la supervisión de FIP en los puertos de acceso FCoE del conmutador TS1 y del conmutador TS2.

Para configurar la programación de colas, la pertenencia y las características de la interfaz PFC, VLAN FCoE y LAG para admitir el transporte FCoE sin pérdidas a través del MC-LAG (en este ejemplo se utiliza la clase de reenvío predeterminada fcoe y el clasificador predeterminado para asignar el tráfico FCoE entrante al punto 011de código IEEE 802.1p de FCoE, por lo que no se configuran), o tanto la programación jerárquica de ETS como la programación de puertos (configuración común):

  1. Configure la programación de salida para la cola FCoE:

  2. Asigne la clase de reenvío de FCoE al programador de FCoE (fcoe-sched):

  3. Habilite PFC en la prioridad FCoE creando un perfil de notificación de congestión (fcoe-cnp) que aplique FCoE al punto 011de código IEEE 802.1:

  4. Aplique la configuración de PFC a la interfaz LAG y a las interfaces de acceso FCoE:

  5. Configure la VLAN para el tráfico FCoE (fcoe_vlan):

  6. Agregue las interfaces miembro al LAG:

  7. En el LAG (), configure el modo de interfaz como trunk y la pertenencia a la VLAN FCoE (fcoe_vlanae1):

  8. En las interfaces de acceso de FCoE (, , xe-0/0/32xe-0/0/31, xe-0/0/33), configure el modo de interfaz como trunk y la pertenencia a la VLAN de FCoE (xe-0/0/30fcoe_vlan):

  9. Establezca la MTU en para las interfaces de acceso LAG y FCoE. 2180 bytes es el tamaño mínimo requerido para manejar paquetes FCoE debido a los tamaños de carga y encabezado; puede configurar la MTU en 2180 un número mayor de bytes si lo desea, pero no menos de 2180 bytes:

  10. Establezca la interfaz LAG como puerto de confianza FCoE. Los puertos que se conectan a otros conmutadores deben ser de confianza y no deben realizar espionaje FIP:

    Nota:

    Los puertos de acceso xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32 y xe-0/0/33 no están configurados como puertos de confianza FCoE. Los puertos de acceso permanecen en el estado predeterminado como puertos que no son de confianza porque se conectan directamente a dispositivos FCoE y deben realizar espionaje FIP para garantizar la seguridad de la red.

  11. Habilite la supervisión de FIP en la VLAN FCoE para evitar el acceso no autorizado a la red FCoE (en este ejemplo se utiliza VN2VN_Port supervisión de FIP; el ejemplo es igualmente válido si se utiliza VN2VF_Port supervisión de FIP):

    Nota:

    QFX10000 conmutadores no admiten la supervisión de FIP y no se pueden utilizar como conmutadores de tránsito de acceso FCoE. (QFX10000 conmutadores se pueden usar como conmutadores de agregación FCoE).

Conmutadores de tránsito FCoE Configuración jerárquica de programación jerárquica TS1 y TS2 ETS

Procedimiento paso a paso

Para configurar el conjunto de clases de reenvío (grupo de prioridad) y la programación de grupos de prioridad (en un perfil de control de tráfico) y aplicar la programación jerárquica de ETS para el tráfico de FCoE a las interfaces:

  1. Configure el conjunto de clases de reenvío (fcoe-pg) para el tráfico FCoE:

  2. Defina el perfil de control de tráfico (fcoe-tcp) que se utilizará en el conjunto de clases de reenvío de FCoE:

  3. Aplique el conjunto de clases de reenvío de FCoE y el perfil de control de tráfico a la interfaz LAG y a las interfaces de acceso de FCoE:

Configuración de programación de puertos TS1 y TS2 de conmutadores de tránsito FCoE

Procedimiento paso a paso

Para aplicar la programación de puertos para el tráfico FCoE a las interfaces:

  1. Aplique la asignación del programador a los puertos de salida:

Resultados

Muestre los resultados de la configuración del CoS en el conmutador MC-LAG S1 y en el conmutador MC-LAG S2 (los resultados en ambos conmutadores son los mismos). Los resultados provienen de la configuración de programación jerárquica de ETS, que muestra la configuración más compleja. Los resultados de la programación directa de puertos no mostrarían el perfil de control de tráfico ni las partes del conjunto de clases de reenvío de la configuración, pero mostrarían el nombre del mapa del programador en cada interfaz (en lugar de los nombres del conjunto de clases de reenvío y el perfil de control de tráfico de salida). Aparte de eso, son lo mismo.

Nota:

Las configuraciones de clase de reenvío y clasificador no se muestran porque el show comando no muestra las partes predeterminadas de la configuración.

Para conocer los comandos de verificación de MC-LAG, consulte Ejemplo: Configuración de la agregación de vínculos multichasis en la serie QFX.

Muestre los resultados de la configuración del CoS en el conmutador de tránsito FCoE TS1 y en el conmutador de tránsito FCoE TS2 (los resultados en ambos conmutadores de tránsito son los mismos). Los resultados provienen de la configuración de programación jerárquica de puertos de ETS, que muestra la configuración más compleja. Los resultados de la programación directa de puertos no mostrarían el perfil de control de tráfico ni las partes del conjunto de clases de reenvío de la configuración, pero mostrarían el nombre del mapa del programador en cada interfaz (en lugar de los nombres del conjunto de clases de reenvío y el perfil de control de tráfico de salida). Aparte de eso, son lo mismo.

Nota:

Las configuraciones de clase de reenvío y clasificador no se muestran porque el show comando no muestra las partes predeterminadas de la configuración.

Verificación

Para comprobar que los componentes de CoS y la supervisión de FIP se han configurado y funcionan correctamente, realice estas tareas. Dado que en este ejemplo se usa la clase de reenvío predeterminada fcoe y el clasificador de confianza IEEE 802.1p predeterminado, no se muestra la comprobación de esas configuraciones:

Comprobación de que se han creado los programadores de cola de salida

Propósito

Compruebe que el programador de cola de salida para el tráfico FCoE tenga los parámetros y prioridades de ancho de banda correctos y que esté asignado a la clase de reenvío correcta (cola de salida). La verificación del programador de colas es la misma en cada uno de los cuatro conmutadores.

Acción

Enumere la asignación del programador mediante el comando show class-of-service scheduler-map fcoe-mapdel modo operativo:

Significado

El show class-of-service scheduler-map fcoe-map comando enumera las propiedades del mapa fcoe-mapdel programador. El resultado del comando incluye:

  • El nombre del mapa del programador (fcoe-map)

  • El nombre del programador (fcoe-sched)

  • Las clases de reenvío asignadas al programador (fcoe)

  • El ancho de banda de cola mínimo garantizado (velocidad de 3000000000 bpstransmisión)

  • La prioridad de programación (low)

  • El ancho de banda máximo en el grupo de prioridad que puede consumir la cola (velocidad de 100 percentformación)

  • La prioridad de pérdida de perfil de colocación para cada nombre de perfil de colocación. En este ejemplo no se incluyen los perfiles de colocación porque no se aplican perfiles de colocación al tráfico de FCoE.

Comprobación de que se ha creado el programador de salida del grupo prioritario (perfil de control de tráfico) (solo configuración ETS)

Propósito

Compruebe que el perfil fcoe-tcp de control de tráfico se haya creado con los parámetros de ancho de banda y la asignación del programador correctos. La verificación del programador de grupos de prioridad es la misma en cada uno de los cuatro conmutadores.

Acción

Enumere las propiedades del perfil de control de tráfico FCoE mediante el comando show class-of-service traffic-control-profile fcoe-tcpde modo operativo:

Significado

El show class-of-service traffic-control-profile fcoe-tcp comando enumera todos los perfiles de control de tráfico configurados. Para cada perfil de control de tráfico, el resultado del comando incluye:

  • El nombre del perfil de control de tráfico (fcoe-tcp)

  • El ancho de banda máximo del puerto que puede consumir el grupo prioritario (velocidad de 100 percentformación)

  • El mapa del programador asociado al perfil de control de tráfico (fcoe-map)

  • El ancho de banda del puerto del grupo de prioridad mínima garantizada (velocidad 3000000000 garantizada en bps)

Comprobación de que se ha creado el conjunto de clases de reenvío (grupo de prioridad) (solo configuración ETS)

Propósito

Compruebe que se ha creado el grupo de prioridad FCoE y que la fcoe prioridad (clase de reenvío) pertenece al grupo de prioridad FCoE. La verificación del conjunto de clases de reenvío es la misma en cada uno de los cuatro conmutadores.

Acción

Enumerar los conjuntos de clases de reenvío mediante el comando show class-of-service forwarding-class-set fcoe-pgdel modo operativo:

Significado

El show class-of-service forwarding-class-set fcoe-pg comando enumera todas las clases de reenvío (prioridades) que pertenecen al fcoe-pg grupo de prioridad y el número de índice interno del grupo de prioridades. El resultado del comando muestra que el conjunto fcoe-pg de clases de reenvío incluye la clase fcoede reenvío.

Comprobación de que se ha habilitado el control de flujo basado en prioridades

Propósito

Compruebe que PFC esté habilitado en el punto de código FCoE. La verificación PFC es la misma en cada uno de los cuatro conmutadores.

Acción

Enumere el perfil de notificación de congestión de FCoE mediante el comando show class-of-service congestion-notification fcoe-cnpdel modo operativo:

Significado

El show class-of-service congestion-notification fcoe-cnp comando enumera todos los puntos de código IEEE 802.1p en el perfil de notificación de congestión que tienen PFC habilitado. La salida del comando muestra que PFC está habilitado en el punto 011 de código (fcoe cola) para el perfil de notificación de fcoe-cnp congestión.

El comando también muestra la longitud predeterminada del cable (100 metros), la unidad de recepción máxima predeterminada (2500 bytes) y la asignación predeterminada de prioridades a las colas de salida, ya que este ejemplo no incluye la configuración de estas opciones.

Comprobar que se ha creado la clase de interfaz de configuración de servicio

Propósito

Compruebe que las propiedades de CoS de las interfaces son correctas. La salida de verificación de los conmutadores MC-LAG S1 y S2 difiere de la salida de los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2.

Nota:

El resultado proviene de la configuración de programación jerárquica de puertos de ETS para mostrar la configuración más compleja. Los resultados de la programación directa de puertos no muestran el perfil de control de tráfico ni los conjuntos de clases de reenvío porque esos elementos solo están configurados para ETS. En su lugar, el nombre del mapa del programador se muestra en cada interfaz.

Acción

Enumere la configuración de CoS de interfaz en los conmutadores MC-LAG S1 y S2 mediante el comando show configuration class-of-service interfacesdel modo operativo:

Enumere la configuración de CoS de interfaz en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 mediante el comando show configuration class-of-service interfacesde modo operativo:

Significado

El show configuration class-of-service interfaces comando enumera la clase de configuración de servicio para todas las interfaces. Para cada interfaz, el resultado del comando incluye:

  • El nombre de la interfaz (por ejemplo, ae0 o xe-0/0/30)

  • Nombre del conjunto de clases de reenvío asociado a la interfaz (fcoe-pg)

  • Nombre del perfil de control de tráfico asociado a la interfaz (perfil de control de tráfico de salida, fcoe-tcp)

  • Nombre del perfil de notificación de congestión asociado a la interfaz (fcoe-cnp)

Nota:

Las interfaces que son miembros de un LAG no se muestran individualmente. La configuración de CoS de LAG o MC-LAG se aplica a todas las interfaces que son miembros del LAG o MC-LAG. Por ejemplo, la salida de la configuración de CoS de interfaz en los conmutadores MC-LAG S1 y S2 muestra la configuración de CoS de LAG, pero no muestra la configuración de CoS de las interfaces miembro por separado. La salida de la configuración de CoS de interfaz en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 muestra la configuración de CoS del LAG, pero también muestra la configuración de las interfaces xe-0/0/30, , xe-0/0/32y xe-0/0/33, xe-0/0/31que no son miembros de un LAG.

Comprobación de que las interfaces están configuradas correctamente

Propósito

Compruebe que la pertenencia al LAG, la MTU, la pertenencia a VLAN y el modo de puerto de las interfaces sean correctos. La salida de verificación de los conmutadores MC-LAG S1 y S2 difiere de la salida de los conmutadores de tránsito FCoE T1 y T2.

Acción

Enumere la configuración de interfaz en los conmutadores MC-LAG S1 y S2 mediante el comando show configuration interfacesdel modo operativo:

Enumere la configuración de interfaz en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 mediante el comando show configuration interfacesde modo operativo:

Significado

El show configuration interfaces comando enumera la configuración de cada interfaz por nombre de interfaz.

Para cada interfaz que es miembro de un LAG, el comando muestra solo el nombre del LAG al que pertenece la interfaz.

Para cada interfaz LAG y para cada interfaz que no sea miembro de un LAG, el resultado del comando incluye:

  • La MTU (2180)

  • El número de unidad de la interfaz (0)

  • El modo de interfaz (trunk modo tanto para interfaces que conectan dos conmutadores como para interfaces que se conectan a hosts FCoE)

  • El nombre de la VLAN a la que pertenece la interfaz (fcoe_vlan)

Comprobación de que la supervisión FIP está habilitada en la VLAN FCoE en las interfaces de acceso TS1 y TS2 de los conmutadores de tránsito FCoE

Propósito

Compruebe que el espionaje FIP esté habilitado en las interfaces de acceso de VLAN FCoE. La supervisión de FIP solo se habilita en las interfaces de acceso FCoE, por lo que solo se habilita en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2. La supervisión FIP no está habilitada en los conmutadores MC-LAG S1 y S2 porque la supervisión FIP se realiza en los puertos de acceso FCoE TS1 y TS2 del conmutador de tránsito.

Acción

Enumere la configuración de seguridad del puerto en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 mediante el comando show configuration vlans fcoe_vlan forwarding-options fip-securitydel modo operativo:

Significado

El show configuration vlans fcoe_vlan forwarding-options fip-security comando enumera la información de seguridad del FIP de la VLAN, incluido si un miembro del puerto de la VLAN es de confianza. El resultado del comando muestra que:

  • El puerto ae1.0LAG, que conecta el conmutador de tránsito FCoE a los conmutadores MC-LAG, está configurado como una interfaz de confianza FCoE. El espionaje FIP no se realiza en las interfaces miembro del LAG (xe-0/0/25 y xe-0/0/26).

  • VN2VN_Port La supervisión FIP está habilitada (examine-vn2vn) en la VLAN FCoE y el período de baliza se establece en 90000 milisegundos. En los conmutadores de tránsito TS1 y TS2, todos los miembros de la interfaz de la VLAN FCoE realizan espionaje FIP a menos que la interfaz esté configurada como de confianza para FCoE. En los conmutadores de tránsito TS1 y TS2, las interfaces xe-0/0/30, xe-0/0/31, xe-0/0/32y xe-0/0/33 realizan espionaje FIP porque no están configurados como FCoE de confianza. Los miembros de interfaz de LAG (xe-0/0/25 y xe-0/0/26) no realizan espionaje FIP porque el LAG ae1 está configurado como de confianza para FCoE.

Verificación de que el modo de espionaje FIP es correcto en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2

Propósito

Verifique que el modo de espionaje FIP sea correcto en la VLAN FCoE. La supervisión de FIP solo se habilita en las interfaces de acceso FCoE, por lo que solo se habilita en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2. La supervisión FIP no está habilitada en los conmutadores MC-LAG S1 y S2 porque la supervisión FIP se realiza en los puertos de acceso FCoE TS1 y TS2 del conmutador de tránsito.

Acción

Enumere la configuración de espionaje FIP en los conmutadores de tránsito FCoE TS1 y TS2 mediante el comando show fip snooping briefdel modo operativo:

Nota:

El resultado se truncó para mostrar solo la información relevante.

Significado

El show fip snooping brief comando enumera la información de espionaje FIP, incluida la VLAN de espionaje FIP y el modo de espionaje FIP. El resultado del comando muestra que:

  • La VLAN en la que está habilitada la supervisión FIP es fcoe_vlan

  • El modo de espionaje FIP es VN2VN_Port espionaje FIP (VN2VN Snooping)