PWHT kasutab Junose operatsioonisüsteemi ja vTrio kiibi mikrokoodi, et pakkuda täiustatud marsruutimist, teenuse kvaliteeti (HQoS), kommuteerimist ja turvafunktsioone. Marsruuteri juhtimistasand töötab x86-protsessoritel, samas kui edastamine toimub vTrio abil.
Junos OS Release 17.3 pakub redundantsete loogiliste tunneliliideste (RLT) jaoks täiustatud koondatud infrastruktuuri, kus ankur- ja transpordiloogilised liidesed paigutatakse lihtsama haldamise eesmärgil alumise kontroll-loogilise liidese kohale.
Pseudokaabli otsakute lõpetamine (PWHT)
Pseudowire Head-End Termination (PWHT) on MPLS pakettkommuteeritud võrguteenus, mis simuleerib juhtme olulisi omadusi. PWHT ühendab 2. kihi ahela juurdepääsusõlmest L3-teenusesse, nagu L3VPN või EVPN, teenuseosutaja servaruuteril (PE) - erinevalt traditsioonilistest pseudokaablitest, mis nõuavad üleandmist PE ja metroo servaruuterite vahel; selle asemel toetab see L2 spetsiaalseid ahelaid juurdepääsusõlmedes, mis viivad otse L3 virtuaalsesse eravõrku PSNi servades.
PWHT kinnistab pseudodraatteenuse loogilise liidese kas šassii pseudodraatloogilises tunnelis (PTL), redundantses PTLis või RLTs. Saate konfigureerida ükskõik millise neist tunnelitest või RLT-dest, et toetada liikluse kujundamist ja reguleerimist jaotamisloendite kaudu - see funktsioon eeldab, et teie šassii toetab BBE juurdepääsu mudelit.
Kui valite PWHT, on vaja luua kaks üleliigset PTL-i või RLT-i ja määrata koormuse tasakaalustamiseks mitu loogilist tunneli liidest PWHT-i jaotamise nimekirjast koormuse tasakaalustajatena. Kõik valitud liidesed peavad jääma seadmete arvu 0-1 vahele ja olema pseudowire-teenuse loogiliste liideste ankurduspunktideks.
RLT aktiveerimiseks peab sellega olema seotud vähemalt kaks loogilist tunneli liidest, millel mõlemal on aktiivsed lingid. Kui RLT aktiivsete linkide arv väheneb nullini, läheb ka selle liides koos kõigi sellega ühendatud pseudodraat- või PWHT-liideste võrguühendustega välja.
Pseudowire Service Interface (PSI)
Pseudokaabli teenuse liides (PSI) määratleb, kuidas liiklus liigub pseudokaabli kaudu, ja selle eesmärk on emuleerida MPLSi andmetasandi funktsionaalsust olemasolevas transpordivõrgus. PSI koosneb kahest osast, tunneli otsast ja AC-osast; tunneli otsas on omakorda pseudokaabli meediajuurdepääsu kontrolli aadress, AC-osas aga kliendi meediajuurdepääsu kontrolli aadress (MAC-aadress).
Pseudokaabli päise formaat sisaldab 8-bitist kanali identifikaatorivälja, mis toetab kuni 256 kanalit sessioonis, võimaldades liikluse multipleksimist ühel pseudokaablil ja optimeerides ribalaiuse kasutamist allavoolu. Kahjuks ei toetata aga erinevaid kanalitüüpide kombinatsioone.
PSI ei paku mitte ainult redundantsust pseudokaablite peakontorite lõpetamisel, vaid pakub ka mitmekordset vastupidavust teenuse servaruuterite jaoks EVPN-VPWS raamistikus; see saavutatakse, kasutades redundantseid aktiivseid/varusolevaid teenuse servasid, mis on ühendatud kaugemate CE-dega, mis on juurdepääsetavad metroagregaatorivõrkude kaudu - need teenuse servaruuterid kasutavad seejärel mitmekordset kodustamist EVPN-VPWS juhtimistasandit, nagu nad kasutaksid kohalikke CE-sid.
Iga PE-ruuter mõistab, millised VLANid vastavad konkreetsetele teenusekülgedele, mis põhinevad igas loogilises tunneliliideses konfigureeritud ESI-väärtustel. Kui väljuv PE-ruuter saab pakette Pseudowire-tunnelitest, tuvastatakse selle VC-märgis, eemaldatakse see ja edastatakse otse oma teenuseservale, mis vastab selle ülemisele märgisele virnas.
Pseudokaabli liidese konfiguratsioon (PIC)
Pseudowire Interface Configuration (PIC) on funktsioon, mida kasutatakse ankurdatud redundantse loogilise tunneli kõigi aktiivsete pseudowire-liidese seadmete vahelise liikluse haldamiseks. PIC võimaldab vältida, et ühe lingi rike mõjutaks kõiki tellijaid, ja maksimeerida PWHT-ühenduse osaks oleva reserveeritud ribalaiuse kasutamist. PIC-i eeliste kasutamiseks peab PWHT-ühenduses olema konfigureeritud vähemalt kaks loogilise tunneli liidest (lt), et PIC toimiks.
Käsk pwht config võimaldab määrata maksimaalse arvu pseudowire-tellija loogilisi liideseid, mida teie marsruuter võib toetada, kusjuures iga pseudowire-liidese kohta on saadaval sellised valikud nagu VLAN-märgistamine ja tasuta ARP-tugi. VLAN-märgistamise lubamiseks tunneli loogilise tunneli jaoks määrake VLAN-põhise hash-võtme abil valik [edit forwarding-options hash-key family mpls].
Määrake maksimaalne arv kordi, kui mitu korda võib loogiline tunnel ebaõnnestuda, enne kui see lähtestatakse ja aktiveeritakse varutunnelina. Vaikimisi on lubatud 100000 tõrget enne aktiveerimise käivitamist käsuga force switchover EXEC-režiimis. Ümberlülituse saab käivitada käsitsi, kasutades käsku force switchover.
Kasutage käsku xconnect pseudowire autodiscovery privilegeeritud EXEC-režiimis, et automaatselt avastada kaks lõpp-poolt, mis on seotud multiteenuse pseudokaabliga (MS-PW), mis on moodustatud kahe kõrvuti asuva ühe teenuse pseudokaabli ühendamisega MS-PW-ks.
Aktiivne-aktiivne režiim ilma sihtimiseta
Aktiivne-aktiivne režiim võimaldab mitmel seadmel töödelda liiklust samaaegselt, mistõttu on see konfiguratsioon populaarne voogedastusteenuste puhul. Kui üks seade läheb rikki, võtab teine sõlm aktiivse rolli üle ja jätkab päringute töötlemist - see tagab kriitiliste rakenduste jaoks kõrge kättesaadavuse.
Aktiivne-aktiivne režiim ilma sihtotstarbeta on konfigureeritud nii, et kõik ankurdatud redundantse loogilise tunneli (RLT) liikme loogilise tunneli liidesed (lt) on vaikimisi seatud aktiivsesse olekusse, mis tagab suurema redundantsi ning automaatse koormuse tasakaalustamise, mis maksimeerib PWHT-ühenduste ribalaiuse kasutamist. Enne aktiivse-aktiivse režiimi seadistamist ilma sihtotstarbeta tuleb konfigureerida vähemalt kaks RLT-liidese liidest; juhiseid selle tegemiseks vt MPLS Pseudowires Configuration (MPLS Pseudowires konfigureerimine).
See konfiguratsioon sarnaneb aktiivse reservi seadistusega, kuid kaks BIG-IP seadet sünkroniseerivad oma võrgukomponente ja teostavad tõrkeid protokolli tasandil, võimaldades neil töödelda päringuid samaaegselt, ilma et nad muutuksid ühtseteks rikkekohtadeks (single points of failure). Selle tulemuseks on suurem läbilaskevõime ilma üksikrikkeid põhjustamata. TMOS toetab seda tüüpi aktiiv-aktiivset klastrit oma Device Service Clustering funktsiooniga. Selle kasutamiseks peab vähemalt kaks BIG-IP seadet olema seadmerühmas ja kõigil peab olema samaaegselt juurdepääs üksteisele. Seadmetele tuleb määrata samad põhilised võrgukomponendid ja need peavad olema konfigureeritud keskse konfiguratsioonifailiga, et saavutada maksimaalne sünkroniseerimine. Selles seadmerühmas peab olema rakendatud ka mittekatkestava aktiivse marsruutimise (NSR) rakendamine, mis kasutab mõlemat marsruuterit pakettide marsruutimiseks identsete virtuaalsete privaatjuhtmete teenuse identifikaatoritega.