EX 시리즈 Virtual Chassis의 고가용성 이해
여러 스위치를 Virtual Chassis에 상호 연결하면 네트워크의 고가용성(HA)이 향상됩니다. Virtual Chassis는 단일 멤버 스위치에 장애가 발생해도 기능을 유지하고 디바이스 또는 링크 장애의 경우 1초 미만의 컨버전스를 제공하기 때문에 독립형 스위치보다 장애 허용성이 뛰어납니다.
Virtual Chassis에 사용할 수 있는 HA 기능을 구성하여 HA를 더욱 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 Virtual Chassis의 여러 멤버 스위치에 멤버 링크를 포함하도록 LAG(Link Aggregation Groups) 번들을 구성할 수 있습니다. 이 구성은 단일 멤버 스위치에 장애가 발생할 때 LAG를 통과하는 트래픽이 활성 멤버 스위치로 리디렉션될 수 있기 때문에 내장애 허용 능력이 증가합니다.
Virtual Chassis는 기본 역할의 스위치와 백업 역할의 스위치라는 이중 라우팅 엔진을 가지고 있으므로 무중단 페일오버를 위한 GRES(Graceful 라우팅 엔진 Switchover)와 같이 독립형 스위치에서는 지원되지 않는 많은 HA 기능을 지원합니다. 기능 탐색기를 사용하여 특정 기능에 대한 플랫폼 및 릴리스 지원을 확인하십시오.
Virtual Chassis를 위한 많은 HA 기능은 라우팅 엔진 전환 후 네트워크 복원력을 향상시키도록 설계되었습니다. 표 1 은 HA 기능이 활성화되지 않은 경우와 일부 HA 기능이 활성화된 경우의 라우팅 엔진 전환의 효과를 설명합니다.
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고가용성 기능 |
라우팅 엔진 전환의 효과 |
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HA 기능이 활성화되지 않음 |
커널 및 포워딩 상태 정보는 백업 라우팅 엔진에 보존되지 않습니다. Virtual Chassis의 모든 인터페이스를 오프라인으로 전환해야 하는 컨버전스 프로세스는 Virtual Chassis가 온라인으로 돌아오기 전에 수행해야 합니다. 전환에는 몇 분 정도 걸릴 수 있으며 Virtual Chassis는 전환이 완료될 때까지 트래픽을 송수신하지 않습니다. |
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GRES(Graceful 라우팅 엔진 스위치오버) 지원 |
커널 및 포워딩 상태 정보는 두 라우팅 엔진 모두에서 보존되므로 컨버전스 프로세스가 발생하지 않으며 트래픽 손실을 최소화하면서 전환이 빠르게 이루어집니다. |
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NSR(Nonstop Active Routing), NSB(Nonstop Bridging) 또는 둘 다 활성화 |
NSB가 지원하는 레이어 2 프로토콜은 NSB가 활성화될 때 라우팅 엔진 전환에 의해 중단되지 않습니다. NSB가 활성화되면 모든 활성 레이어 2 프로토콜에 대한 레이어 2 프로토콜 정보가 두 라우팅 엔진에 모두 저장됩니다. NSR이 지원하는 레이어 3 프로토콜은 NSR이 활성화될 때 라우팅 엔진 전환에 의해 중단되지 않습니다. NSR이 활성화되면 모든 활성 레이어 프로토콜에 대한 레이어 3 프로토콜 정보가 두 라우팅 엔진에 모두 저장됩니다. |
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Graceful Protocol Restart 활성화 |
전환 중에도 트래픽이 중단되지 않습니다. 인터페이스 및 커널 정보는 보존됩니다. Graceful Restart 프로토콜 확장은 이웃 디바이스에서 지원되는 프로토콜에 대한 라우팅 정보를 신속하게 수집하고 복원합니다. |