Diseño e implementación de optimización de multidifusión
Juniper Networks admite las funciones de optimización de multidifusión descritas en esta sección en las superposiciones de puentes de enrutamiento centralizado (CRB) y puentes de borde enrutado (ERB).
Este diseño supone que ya se está ejecutando una superposición ERB EVPN-VXLAN para el tráfico de unidifusión IPv4. (Consulte Diseño e implementación de superposiciones de puentes enrutados en el borde para obtener información acerca de cómo configurar el puente de borde enrutado). Sin embargo, las funciones de optimización de multidifusión utilizan un enfoque de enrutamiento centralizado.
A partir de Junos OS y Junos OS Evolved versión 22.2R2, recomendamos implementar la solución de multidifusión de intersubred optimizada (OISM) para redes EVPN-VXLAN de unidifusión superpuestas ERB que incluyan tráfico de multidifusión. OISM combina los mejores aspectos de los diseños de superposición ERB y CRB para proporcionar el flujo de tráfico de multidifusión más eficiente en las estructuras de superposición ERB.
Describimos la configuración de OISM que validamos en nuestra arquitectura de referencia de superposición ERB aquí:
En esta sección se muestra cómo agregar optimizaciones de multidifusión de enrutamiento centralizado a la topología de puente de enrutamiento de borde que se muestra en la figura 1.

La multidifusión se configura de la siguiente manera:
Los dispositivos leaf del servidor se configuran en el rol leaf de AR y para el espionaje IGMP.
Los dispositivos spine se configuran en el rol de replicador AR.
Los dispositivos de hoja de borde están configurados para el enrutamiento de multidifusión.
Si su entorno de multidifusión requiere replicación asistida para manejar flujos de multidifusión grandes y enrutamiento de multidifusión, recomendamos cualquiera de los QFX10000 línea de conmutadores para los roles de hoja de borde y columna vertebral de borde. Sin embargo, tenga en cuenta que el conmutador QFX10002-60C admite multidifusión a una escala menor que los conmutadores QFX10002-36Q/72Q. Además, no recomendamos ninguno de los enrutadores de la serie MX incluidos en este diseño de referencia como hoja de borde en un entorno de multidifusión con grandes flujos de multidifusión.
Para obtener información general sobre las optimizaciones de multidifusión, consulte la sección Optimización de multidifusión en Componentes de arquitectura de blueprint de estructura de centro de datos.
En las secciones siguientes se muestra cómo configurar y comprobar la replicación asistida por multidifusión:
Configuración de Server Leaf
Estamos configurando AR y IGMP snooping en la hoja del servidor. Cuando el espionaje IGMP está habilitado en un dispositivo, SMET también está habilitado en el dispositivo de forma predeterminada.
Configuración de la columna vertebral
Estamos configurando la columna vertebral como un dispositivo replicador AR.
Configuración de la hoja de borde
En esta sección se describe cómo configurar el enrutamiento de multidifusión en las hojas de borde.
No configuramos AR en las hojas de borde. En este diseño de red, las dos hojas de borde comparten un ESI de multiconexión, y uno de los dispositivos de hoja de borde admite AR, pero el otro no. En esta situación, no se recomienda configurar AR en la hoja de borde que admite esta característica. Sin embargo, si su red incluye dos hojas de borde que comparten una ESI de multihost y ambos dispositivos de hoja de borde admiten AR, admitimos la configuración de AR en ambas hojas de borde.
Comprobación de la replicación asistida en la hoja del servidor
La hoja del servidor tiene el rol de dispositivo de hoja AR. Esto significa que no realiza replicación de entrada. En su lugar, reenvía una copia del tráfico de multidifusión a la columna vertebral, que está configurada como el dispositivo replicador de AR.
Verificación de la replicación asistida en la columna vertebral
user@spine> show route table bgp.evpn.0 match-prefix 3:*100001*192.168.0.* extensive | match "3:192.168.0.|LEAF"| except "PMSI|Path" 3:192.168.0.1:10000::100001::192.168.0.1/248 IM (1 entry, 1 announced) PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.1 AR-LEAF ## Leaf 1 PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.1 AR-LEAF 3:192.168.0.2:10::100001::192.168.0.2/248 IM (1 entry, 1 announced) PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.2 AR-LEAF ## Leaf 2 PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.2 AR-LEAF 3:192.168.0.3:10000::100001::192.168.0.3/248 IM (1 entry, 1 announced) PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.3 AR-LEAF ## Leaf 3 PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.3 AR-LEAF 3:192.168.0.4:10000::100001::192.168.0.4/248 IM (2 entries, 1 announced) PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.4 AR-LEAF ## Leaf 4 PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.4 AR-LEAF 3:192.168.0.10:10000::100001::192.168.0.10/248 IM (1 entry, 1 announced) ## Border Leaf 1 3:192.168.0.11:10000::100001::192.168.0.11/248 IM (1 entry, 1 announced) ## Border Leaf 2
user@spine> show route table bgp.evpn.0 match-prefix 3:*100001*192.168.0.1 extensive bgp.evpn.0: 362179 destinations, 504791 routes (347873 active, 14306 holddown, 0 hidden) 3:192.168.0.1:10000::100001::192.168.0.1/248 IM (1 entry, 1 announced) TSI: Page 0 idx 0, (group overlay-bgp-rr type Internal) Type 1 val 0x1af46804 (adv_entry) Advertised metrics: Nexthop: 192.168.0.1 Localpref: 100 AS path: [4210000001] I Communities: target:32897:268535457 encapsulation:vxlan(0x8) evpn-mcast-flags:0x1:snooping-enabled PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.1 AR-LEAF Cluster ID: 192.168.2.10 Originator ID: 192.168.0.1 Page 0 idx 1, (group overlay-bgp type Internal) Type 1 val 0x1af46510 (adv_entry) Advertised metrics: Nexthop: 192.168.0.1 Localpref: 100 AS path: [4210000001] I Communities: target:32897:268535457 encapsulation:vxlan(0x8) evpn-mcast-flags:0x1:snooping-enabled PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.1 AR-LEAF Cluster ID: 192.168.2.10 Originator ID: 192.168.0.1 Advertise: 0000001e Path 3:192.168.0.1:10000::100001::192.168.0.1 from 192.168.0.1 Vector len 4. Val: 0 1 *BGP Preference: 170/-101 Route Distinguisher: 192.168.0.1:10000 PMSI: Flags 0x10: Label 6250: Type INGRESS-REPLICATION 192.168.0.1 AR-LEAF Next hop type: Indirect, Next hop index: 0 Address: 0x11bd0d90 Next-hop reference count: 35023 Source: 192.168.0.1 Protocol next hop: 192.168.0.1 Indirect next hop: 0x2 no-forward INH Session ID: 0x0 State: <Active Int Ext> Local AS: 4210000001 Peer AS: 4210000001 Age: 18:34:04 Metric2: 0 Validation State: unverified Task: BGP_4210000001.192.168.0.1 Announcement bits (1): 1-BGP_RT_Background AS path: I Communities: target:32897:268535457 encapsulation:vxlan(0x8) evpn-mcast-flags:0x1:snooping-enabled Import Accepted Localpref: 100 Router ID: 192.168.0.1 Secondary Tables: default-switch.evpn.0 Indirect next hops: 1 Protocol next hop: 192.168.0.1 Indirect next hop: 0x2 no-forward INH Session ID: 0x0 Indirect path forwarding next hops: 1 Next hop type: Router Next hop: 172.16.101.1 via ae1.0 Session Id: 0x0 192.168.0.1/32 Originating RIB: inet.0 Node path count: 1 Forwarding nexthops: 1 Nexthop: 172.16.101.1 via ae1.0 Session Id: 0
Optimización de multidifusión con un diseño de multidifusión enrutada centralmente: resumen de características
La Tabla 1 proporciona un historial de las características descritas en esta sección y su compatibilidad dentro de este diseño de referencia.
Hardware |
Espionaje IGMPv2 |
Rutas SMET EVPN tipo 6 |
Multidifusión entre VNI con puerta de enlace PIM |
Replicación asistida |
PIM a punto de encuentro externo (desde el borde) |
---|---|---|---|---|---|
QFX51001 |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
QFX5110-32Q, QFX5110-48S |
18.1R3-S3 |
18,4R2 |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
QFX5120-48Y |
18,4R2 |
18,4R2 |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
QFX5120-32C |
19,1 R2 |
19,1 R2 |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
QFX5200-32C1, QFX5200-48Y1 |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
QFX10002-36Q/72Q, QFX10008, QFX10016 |
18.1R3-S3 |
18,4R2 |
18.1R3-S3 |
18,4R2 |
17,3R3-S1 |
QFX10002-60C2 |
20,2 R2 |
20,2 R2 |
20,2 R2 |
20,2 R2 |
20,2 R2 |
MX204; MX240, MX480, MX960 con MPC7E; MX10003; |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
1Asegúrese de que la supervisión IGMP no esté habilitada en estos conmutadores QFX. Si el espionaje IGMP está habilitado inadvertidamente, estos conmutadores podrían procesar rutas EVPN tipo 6 que se reflejan en ellos.
número arábigoEl conmutador QFX10002-60C admite multidifusión a una escala menor que los conmutadores QFX10002-36Q/72Q.