思科在2010年引入了FabricPath技术 。FabricPath提供了新的功能和设计选项,使网络运营商能够创建以太网结构,从而提高带宽可用性,提供设计灵活性,并简化和降低网络和应用程序部署和操作的成本 。典型的FabricPath网络使用脊椎和叶子结构 。
FabricPath技术使用了传统第2层和第3层技术的许多最佳特性 。它保留了第2层环境的简单配置、即插即用的部署模型 。还介绍了一种称为FabricPath中间系统到中间系统(IS-IS)的控制平面协议 。此最短路径优先(SPF)路由协议用于确定FabricPath网络中任何给定目的FabricPath交换机的可达性并选择最佳路径 。其结果是增加了稳定性和可扩展性,快速收敛,以及使用第3层路由环境中典型的多条并行路径的能力 。
封装格式和标准符合性 FabricPath spine and leaf网络是Cisco的专有网络,但基于TRILL标准 。它在MAC帧封装中使用FabricPath-MAC 。
底层网络 FabricPath spine和leaf网络在MAC帧封装中使用第2层FabricPath MAC,在底层网络中使用FabricPath IS-IS作为控制平面 。每个FabricPath交换机由FabricPath交换机ID标识 。FabricPath is-is控制平面构建关于如何到达其他FabricPath交换机的可达性信息 。
覆盖网络 FabricPath没有覆盖网络的覆盖控制平面 。覆盖网络中的终端主机信息是通过会话学习的泛洪学习机制来学习的 。
广播和未知单播流量 对于FabricPath网络,FabricPath IS-IS控制平面默认创建两个多目标树,通过FabricPath网络承载广播流量、未知单播流量和多播流量 。FabricPath中的广播和未知单播流量被淹没到VLAN或广播域中的所有FabricPath边缘端口 。
主机检测和可达性 FabricPath交换机依靠初始数据平面流量洪泛来学习终端主机可达性信息 。随着广播域中主机数量的增加,泛洪数据包的负面影响更加明显 。在FabricPath网络设计中,需要仔细考虑广播和未知单播流量泛滥的影响 。FabricPath多拓扑特性等特性的存在,有助于限制FabricPath网络的一个子区域中的流量泛滥 。
多播通信量 对于FabricPath网络,FabricPath IS-IS控制平面默认创建两个多目标树,通过FabricPath网络承载广播流量、未知单播流量和多播流量 。默认情况下,IP多播流量仅限于那些连接了感兴趣的多播接收器或多播路由器并使用Internet组管理协议(IGMP)侦听的FabricPath边缘端口 。对于第2层多播通信量,进入FabricPath交换机的通信量被散列到要转发的多目标树 。对于第3层IP多播通信量,需要使用协议无关多播(PIM)通过第3层多播转发通信量 。将通信量路由到目标VLAN后,使用目标VLAN中的多目标树将其转发 。
第三层路由功能 FabricPath是一种第2层网络结构技术,它允许您通过在第2层添加更多的spine节点和leaf节点来轻松地扩展网络容量 。但大多数网络都不是纯的第二层网络 。服务器可以与不同子网中的其他服务器通信,也可以通过广域网或Internet与远程分支办公室中的客户端通信 。该流量需要由FabricPath交换机(默认网关和边界交换机)上启用的第3层功能路由 。
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