Dans le cadre de la documentation associée à ce produit, nous nous efforçons d’utiliser un langage exempt de préjugés. Dans cet ensemble de documents, le langage exempt de discrimination renvoie à une langue qui exclut la discrimination en fonction de l’âge, des handicaps, du genre, de l’appartenance raciale de l’identité ethnique, de l’orientation sexuelle, de la situation socio-économique et de l’intersectionnalité. Des exceptions peuvent s’appliquer dans les documents si le langage est codé en dur dans les interfaces utilisateurs du produit logiciel, si le langage utilisé est basé sur la documentation RFP ou si le langage utilisé provient d’un produit tiers référencé. Découvrez comment Cisco utilise le langage inclusif.
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Ce document décrit plusieurs scénarios inter-VSAN de configuration du routage (RVI) avec le réseau de stockage virtuel différent (VSAN) et les topologies multicouche du commutateur de données (MDS).
RVI 1 (non-NAT) est désapprouvé de la version 5.2(1) et ultérieures du système d'exploitation de Nexus (NX-OS)
Le mode non-NAT RVI n'est pas pris en charge dans la version de Cisco NX-OS 5.2(x).
Si vous faites configurer le mode non-NAT RVI, voyez la « évolution des instructions spécifiques à la version NX-OS 5.2(1) »
section pour des instructions sur la façon dont migrer vers le mode NAT RVI
Cisco recommande d'utiliser IVR2 avec l'Utilisateur-Configurer-topologie
Wwpn de l'hôte 1 : 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 10 vsan
Mémoire 1 wwpn : 21:00:00:04:cf:8c:53:13 20 vsan
Wwpn de commutateur MDS 1 : 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 10 vsan, 500
Wwpn de commutateur MDS 2 : 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 20 vsan, 500
AFID1 : MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 : MDS2 – VSAN 20,500
Enable d'IVR MDS1(config)#
IVR MDS1(config)# nat
L'IVR MDS1(config)# distribuent
Enable d'IVR MDS2(config)#
IVR MDS2(config)# nat
L'IVR MDS2(config)# distribuent
Base de données de vsan-topologie d'IVR MDS1(config)#
Vsan-plage 10,500 du commutateur-wwn 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 d'autonome-matrice-id MDS1(config-ivr-topology-db)#
Vsan-plage 20,500 du commutateur-wwn 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 d'autonome-matrice-id MDS1(config-ivr-topology-db)#
La vsan-topologie d'IVR MDS1(config)# lancent
Validation d'IVR MDS1(config)#
Nom ivr_zone1 de zone d'IVR MDS1(config)#
Pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 10 vsan de membre MDS1(config-ivr-zone)#
Pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 20 vsan de membre MDS1(config-ivr-zone)#
Nom IVR_ZONESET1 de zoneset d'IVR MDS1(config)#
Membre ivr_zone1 MDS1(config-ivr-zoneset)#
Le zoneset d'IVR MDS1(config)# lancent le nom IVR_ZONESET1
Validation d'IVR MDS1(config)#
Active de vsan-topologie d'IVR d'exposition MDS1#
L'afid COMMUTENT WWN cfs actif. Commutateur-nom VSAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20:00:00:0d:ec:01:ca:40* oui oui 10,500
1 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 oui oui 20,500
Active de zoneset d'IVR d'exposition MDs1#
Nom IVR_ZONESET1 de Zoneset
Nom ivr_zone1 de zone
autonome-matrice-id 10 1 vsan du *pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9
autonome-matrice-id 20 1 vsan du *pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13
Zoneset 10 vsan actifs d'exposition MDS1#
Nozoneset 10 vsan de nom de Zoneset
Nom IVRZ_ivr_zone1 10 vsan de zone
*fcid 0x0b0000 [pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9]
*fcid 0x1600ab [pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13]
VSAN 10 et VSAN 20 sont sur MDS1. Hébergez dans VSAN 10 voudrait utiliser la mémoire dans VSAN 20. MDS 1 est un commutateur de cadre.
AFID1 MDS1 VSAN 10,20
Hébergez dans VSAN 10 voudrait utiliser la mémoire dans VSAN 20.
Le transit VSAN 500 est utilisé entre les Commutateurs MDS.
MDS 1 et MDS 2 sont des Commutateurs de cadre
AFID1 : MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 : MDS2 – VSAN 20,500
L'hôte 1 et l'hôte 2 dans VSAN 10 voudraient utiliser la mémoire 1 dans VSAN 20
Les deux VSANs sont configurés dans des les deux Commutateurs
MDS1 n'exécute pas le RVI
MDS1 est un commutateur de périphérie
MDS2 est un commutateur de cadre
AFID1 : MDS2 - VSAN 10,20
L'hôte 1 et l'hôte 2 dans VSAN 10 voudraient utiliser la mémoire 1 dans VSAN 20
L'hôte 1 emploiera le Liaison inter-commutateurs (ISL) VSAN 10 pour croiser à MDS 2 emploient alors le transit VSAN 500 pour aller de VSAN 10 à VSAN 20
AFID1 : MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 : MDS2 - VSAN 10, 20, 500
L'hôte 1 dans VSAN 10 voudrait utiliser la mémoire 1 dans VSAN 20.
Deux transit VSAN 500 et 600 dans le chemin
AFID1 : MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 : MDS2 - VSAN 500, 600
AFID1 : MDS3 - VSAN 20, 600
L'hôte 1 dans VSAN 10 voudrait à la mémoire 1 d'utilisateur dans VSAN 20.
Le transit VSAN 500 avec deux chemins parallèles sont utilisés
AFID1 : MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 : MDS2 - VSAN 500, 600
L'hôte 1 dans VSAN 10 voudrait à la mémoire 1 d'utilisateur dans VSAN 20.
Deux transits parallèles VSAN 500 et VSAN 600. Les coûts du Shortest Path First de matrice (FSPF) sont identiques
Seulement un transit VSAN peut être utilisé, aucun Équilibrage de charge.
IVR1 : Le premier transit disponible VSAN est choisi indépendamment de son coût FSPF. Si le transit choisi VSAN ISL est en baisse, le RVI automatiquement Basculement à l'autre transit VSAN. Aucun Équilibrage de charge entre le transit VSANs.
IVR2 : Le premier transit VSAN 500 est choisi de manière permanente. Si le VSAN 500 ISL est vers le bas, le chemin RVI sera vers le bas. Le RVI ne tentera jamais de l'utiliser ou Basculement à l'autre transit VSAN 600. Aucun Équilibrage de charge entre le transit VSANs.
AFID1 : MDS1 - VSAN 10, 500, 600
AFID1 : MDS2 - VSAN 20, 500, 600
AFID1 : MDS1 - VSAN 10, 500
AFID1 : MDS2 - VSAN 20, 500
AFID1 : MDS1 - VSAN 10, 500
AFID1 : MDS2 - VSAN 20, 500
AFID1 : MDS1 - VSAN 10
AFID2 : MDS1 - VSAN 500
AFID2 : MDS2 - VSAN 500
AFID3 : MDS2 - VSAN 10