Appliquer les fonctionnalités OSPF et ECMP et la pile matérielle (pile HW) pour créer un réseau d'entreprise fiable

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Exemple d'utilisation des protocoles OSPF et ECMP sur la pile matérielle Zyxel Switches (pile matérielle (pile HW)) pour la tolérance aux pannes de l'accès Internet pour le réseau de niveau entreprise

Dans notre scénario, nous allons montrer comment le Zyxel Switches utilise les protocoles OSPF et ECMP, la pile matérielle (pile HW) pour la redondance (résilience) de l'accès Internet pour un réseau d'entreprise.
Considérez la topologie suivante:
L’architecture à plusieurs niveaux des réseaux informatiques locaux permet d’organiser les niveaux de hiérarchie suivants:

1. couche d'accès

Il est constitué de Switches opérant au deuxième niveau selon le modèle OSI. Switches à ce niveau fournissent aux utilisateurs Ports, forment des réseaux virtuels (VLAN) dans ces Switches et peuvent être représentés à la fois par des dispositifs modulaires et des dispositifs empilables. La connexion du niveau d'accès Switches au niveau de distribution peut être réalisée à l'aide de liaisons Gigabit Ethernet. À ce niveau, nous vous recommandons d’utiliser les séries GS1920 / GS2210 / GS3700 Switches.

2. Couche de distribution

Il est constitué de Switches opérant au troisième niveau conformément au modèle OSI. Le niveau de distribution Switches connecte le niveau d'accès Switches au réseau local central Switches, à savoir le niveau de base Switches. Niveau de distribution Switches peut être connecté au niveau de base via des canaux Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet (à l’aide d’émetteurs-récepteurs SFP +). À ce niveau, nous vous recommandons d’utiliser la série XGS3700 Switches.

3. couche de base

Il est constitué de Switches fonctionnant aux deuxième et troisième niveaux conformément au modèle OSI. Switches de niveau de base agrégé du trafic à partir du niveau de distribution Switches. À ce niveau, nous vous recommandons d’utiliser XGS-4526 / XGS-4728F / XGS4700-48F Switches.
Un niveau de redondance 2 (couche 2) sera configuré entre le GS2210 Switches et le XGS3700 empilés sur la pile.
Les PRD_N_r_rA1Gk5Av7D_6es des séries XGS3700 et XGS4500 utilisent le protocole Spanning Tree pour configurer la redondance, car le protocole de routage dynamique PRD_N_r_1A1Gk5Av7D_6 n'est pas supPort.
Dans ce cas, l'administrateur devra configurer une route statique sur le XGS4500 et la distribuer sur OSPF.
Ci-dessous, nous examinons chaque niveau plus en détail.
Au niveau de la couche d'accès, nous utilisons le protocole LACP . Pour effectuer la redondance de chemin, nous vous recommandons d'utiliser le protocole LACP entre le niveau d'accès Switches et le niveau de distribution Switches. La protection contre les boucles doit être activée sur le niveau d'accès Switches pour éviter les boucles. Dans notre exemple, le niveau de distribution Switch correspond à Gateway pour les clients et le partage de charge (ECMP) est activé pour celui-ci.
ip load-sharing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.254
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.253
Au niveau de la couche de distribution, nous utilisons le protocole ECMP pour équilibrer la charge du partage de charge (installation de plusieurs routes de transfert de données identiques) et STP ( MSTP , RSTP) pour réserver le chemin entre les points source et de destination. Lorsque l'un des chemins menant au cœur du réseau est abandonné, RSTP ouvre un autre Port afin que le trafic puisse être acheminé vers la liaison montante (c'est-à-dire, vers le cœur Switches). Depuis le Switches de la série XGS3700, le protocole de routage dynamique ne supprime pas le protocole de routage dynamique;
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 172.16.10.252
redistribute static
Au niveau de base (couche de base), nous utilisons le protocole OSPF pour effectuer la redondance à partir du niveau de redondance Switches. Sur le routeur Cisco, vous devez activer OSPF et notifier la route par défaut au cœur de Switches.
Lorsque le lien se situe entre les Switches principaux, OSPF recalcule la nouvelle topologie.
Le noyau Switches ajoute toutes les interfaces VLAN à la zone OSPF et aux entrées de routage statiques, puis avise tous les voisins.
Attention! Le segment de réseau client doit être séparé du domaine de routage OSPF.
Sur le niveau de distribution DSw1 Switch, le partage de charge (ECMP) est activé et 2 itinéraires par défaut sont configurés dans la table de routage.
Lorsque le lien entre DSw1 et Core_Sw3 ou Core_Sw4 est interrompu, RSTP ouvre l'autre Port et tout le trafic est dirigé vers le niveau de base Switches.
Core_Sw4 # show config spanning-tree
Port [23] Info:
b) Etat: ENVOI
Port [24] Info:
b) Etat: ENVOI
Voici la table de routage Switch du niveau de base:
Lorsque la connexion entre Core_Sw1 et Core_Sw3 est perdue, OSPF détecte qu'il n'y a pas de voisins et recalcule la nouvelle topologie.
Attention! Dans cette topologie, il existe certaines fonctionnalités.
Le serveur et le client ne pourront pas se connecter s'ils appartiennent au même domaine de diffusion. Cela est dû au fonctionnement de l'interface SVI (interface virtuelle Switch), il est toujours à l'état UP, même si Switch est à l'état défavorable. Par conséquent, le client ne pourra pas se connecter au FTP 172.16.12.250 si la connexion entre Core_Sw2 et Core_Sw3 est perdue.
Pour éviter cela, vous devez séparer l'adresse IP des serveurs et des clients du domaine de routage OSPF. Lorsqu'il n'y a pas de connexion entre Core_Sw2 et Core_Sw4 Switches, Core_Sw4 déterminera que le voisin n'existe pas et recalculera OSPF.
Vous pouvez afficher les exemples de configuration (configs au format texte) pour le noyau Switches dans l’archive CoreSw_config.zip.

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