简介
本文描述与另外虚拟存储区域网络(VSAN)和多层数据交换(MD)拓扑的几个相互VSAN路由(IVR)配置情形。
IVR配置
IVRv1配置步骤: (贬抑)
IVR 1 (非NAT)从连结操作系统的(NX-OS)版本5.2(1)贬抑及以后
IVR不支持非NAT模式在Cisco NX-OS版本5.2(x)。
如果安排IVR非NAT模式配置,请参阅“升级指南特定对NX-OS版本5.2(1)”
部分关于关于如何的说明移植到IVR NAT模式
- 确保光纤信道(FC)域ID是唯一
- 启用IVR
- 打开思科矩阵服务(CFS) IVR的
- 创建IVR VSAN拓扑
- 激活IVR VSAN拓扑
- 创建IVR区域
- 条板箱IVR区域集
- 激活IVR区域集
- 提交IVR配置
IVRv2配置步骤:(更喜欢)
- Enable (event) IVR
- Enable (event) IVR NAT
- 打开IVR的CFS
- 创建IVR VSAN拓扑
- 激活IVR VSAN拓扑
- 创建IVR区域
- 创建IVR区域集
- 激活IVR区域集
- 提交IVR配置
思科推荐以用户配置拓扑使用IVR2
配置方案的示例2 :
Host1 wwpn :21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10
存储设备1 wwpn :21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20
MD 1交换机wwpn : 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan 10, 500
MD 2交换机wwpn : 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan 20, 500
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 :MDS2 – VSAN 20,500
MDS1(config)# ivr enable (event)
nat的MDS1(config)# ivr
MDS1(config)# ivr分配
MDS2(config)# ivr enable (event)
nat的MDS2(config)# ivr
MDS2(config)# ivr分配
MDS1(config)# ivr vsan拓扑数据库
MDS1(config-ivr-topology-db)#自治结构id交换机wwn 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan范围10,500
MDS1(config-ivr-topology-db)#自治结构id交换机wwn 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan范围20,500
MDS1(config)# ivr vsan拓扑激活
MDS1(config)# ivr进行
MDS1(config)# ivr区域名称ivr_zone1
MDS1(config-ivr-zone)#成员pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10
MDS1(config-ivr-zone)#成员pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20
MDS1(config)# ivr区域集名称IVR_ZONESET1
MDS1(config-ivr-zoneset)#成员ivr_zone1
MDS1(config)# ivr区域集激活命名IVR_ZONESET1
MDS1(config)# ivr进行
MDS1#显示ivr vsan拓扑激活
AFID交换机WWN激活cfs。 VSAN交换机名称
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20:00:00:0d:ec:01:ca:40*是10,500
1 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0是20,500
MDs1#显示ivr区域集激活
区域集命名IVR_ZONESET1
区域名称ivr_zone1
*pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10自治结构id 1
*pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20自治结构id 1
MDS1# show zoneset活动vsan 10
区域集命名nozoneset vsan 10
区域名称IVRZ_ivr_zone1 vsan 10
*fcid 0x0b0000 [pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9]
*fcid 0x1600ab [pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13]
IVR方案1
VSAN 10和VSAN 20在MDS1。主机在VSAN 10希望使用存储设备在VSAN 20。MD 1是边界交换机。
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 MDS1 VSAN 10,20
IVR方案2
主机在VSAN 10希望使用存储设备在VSAN 20。
传输VSAN 500使用在MD交换机之间。
MD 1和MD 2是边界交换机
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 :MDS2 – VSAN 20,500
IVR方案3
Host1和Host2在VSAN 10在VSAN 20希望使用存储设备1
两VSAN在两交换机配置
MDS1不运行IVR
MDS1是边界交换机
MDS2是边界交换机
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS2 - VSAN 10,20
IVR方案4
Host1和Host2在VSAN 10在VSAN 20希望使用存储设备1
Host1将使用VSAN 10交换机间链路(ISL)交叉到MD 2然后使用传输VSAN 500去从VSAN 10到VSAN 20
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 :MDS2 - VSAN 10, 20, 500
IVR方案5
在VSAN 10的Host1在VSAN 20希望使用存储设备1。
两传输VSAN 500和600在路径
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 :MDS2 - VSAN 500, 600
AFID1 :MDS3 - VSAN 20, 600
IVR方案6
在VSAN 10的Host1将想要到在VSAN 20的用户存储设备1。
用两个并行路径使用传输VSAN 500
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10,500
AFID1 :MDS2 - VSAN 500, 600
IVR方案7
在VSAN 10的Host1将想要到在VSAN 20的用户存储设备1。
两并行传输VSAN 500和VSAN 600。结构最短路径主要(FSPF)成本是相同的
仅可以使用一传输VSAN,没有负载均衡。
IVR1 : 不管其FSPF开销,第一可用的传输VSAN选择。如果选定的传输VSAN ISL发生故障, IVR自动故障切换对另一传输VSAN。在传输VSAN之间的没有负载均衡。
IVR2 :第一传输VSAN 500永久选择。如果VSAN 500 ISL发生故障, IVR路径将发生故障。IVR不会尝试使用或故障切换到另一传输VSAN 600。在传输VSAN之间的没有负载均衡。
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10, 500, 600
AFID1 :MDS2 - VSAN 20, 500, 600
IVR版本1
- 在所有VSAN间的所有FC域一定是唯一。
- FC帧的源和目的FCISs交换在Host1之间,并且存储设备1不可更改。
- 仅VSAN在EISL帧头重写。
- 指令:ivr内部vsan重写列表vsan XX
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10, 500
AFID1 :MDS2 - VSAN 20, 500
IVR版本2
- 必须明确地启用IVR NAT与“ivr nat” on命令每IVR启用的交换机
- IVR NAT允许交迭的域ID
- IVR NAT允许交迭的VSAN ID
- FC NAT总是重写S_ID和D_ID在FC帧
- 从一远程VSAN的域在与一虚拟FCID的一本地VSAN代表
- 指令:ivr内部vsan重写列表vsan XX
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10, 500
AFID1 :MDS2 - VSAN 20, 500
交迭的VSAN
- 在AFID可以在SAN-OS 2.1(1a)以后使用的更多
- 多个AFID允许重叠VSAN ID
- AFID可以在1 – 64之间
- 每唯一VSAN由AFID/VSAN对定义
- 下面的示例, VSAN 10没有建立中继在MD 1和MD 2之间
IVR VSAN拓扑数据库:
AFID1 :MDS1 - VSAN 10
AFID2 :MDS1 - VSAN 500
AFID2 :MDS2 - VSAN 500
AFID3 :MDS2 - VSAN 10