Dell Broadcom NetXtreme Family of Adapters Manuel d'utilisation

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Services de regroupement Broadcom : Guide de l'utilisateur de la carte réseau Broadcom NetXtreme II®

file:///C|/Users/Nalina_N_S/Documents/NetXtremeII/French/teamsvcs.htm[9/5/2014 3:48:04 PM]

d'adressage réseau utilisés dans un réseau Ethernet. Chaque interface de réseau Ethernet d'une plate-forme hôte (par
exemple, un ordinateur) nécessite une adresse de couche 2 globale unique et au moins une adresse de couche 3 globale
unique. La couche 2 est la couche de liaison des données et la couche 3 est la couche réseau comme défini dans le modèle
OSI. L'adresse de couche 2 est affectée au matériel. Elle est souvent appelée adresse MAC ou adresse physique. Cette
adresse est préprogrammée en usine et est stockée dans la mémoire NVRAM d'une interface réseau ou sur la carte mère du
système dans le cas d'une interface LAN intégrée. Les adresses de couche 3 sont souvent appelées adresse logique ou
adresse de protocole. Elles sont affectées à la pile de logiciel. Les adresses IP et IPX sont des exemples de protocoles de
couche 3. La couche 4 (couche de transport) utilise quant à elle les numéros de port de chaque protocole réseau de niveau
supérieur, comme Telnet ou FTP. Ces numéros de port sont utilisés pour différencier les flux de trafic entre les applications.
Les protocoles de couche 4 (par exemple, TCP ou UDP) sont souvent utilisés dans les réseaux actuels. La combinaison de
l'adresse IP et du numéro de port TCP est appelée « socket » ou interface de connexion.

Les périphériques Ethernet communiquent entre eux en utilisant l'adresse MAC et non l'adresse IP. Toutefois, la plupart des
applications fonctionnent avec un nom d'hôte traduit en adresse IP par un service de noms tel que WINS ou DNS. Il est donc
nécessaire de pouvoir identifier l'adresse MAC attribuée à l'adresse IP. Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) propose
cette fonction dans le cadre d'un réseau IP. Pour IPX, l'adresse MAC est comprise dans l'adresse réseau. Il n'est donc pas
nécessaire d'avoir recours à ARP. ARP est implémenté à l'aide d'une requête ARP et d'une trame de réponse ARP. Les
requêtes ARP sont habituellement envoyées vers une adresse de diffusion alors que la réponse ARP est habituellement
envoyée en monodiffusion. Une adresse de monodiffusion correspond à une seule adresse MAC ou à une seule adresse IP.
Une adresse de diffusion est envoyée à tous les périphériques d'un réseau.

Regroupement et adresses réseau

Une équipe de cartes fonctionne comme une interface de réseau virtuel unique et est semblable à une carte non groupée pour
les autres périphériques réseau. Une carte réseau virtuelle annonce une seule adresse de couche 2 et une ou plusieurs
adresses de couche 3. Lorsque le pilote de regroupement est initialisé, il sélectionne une adresse MAC appartenant à l'une des
cartes physiques. Cette adresse devient l'adresse MAC de l'équipe. Cette adresse correspond généralement à celle de la
première carte initialisée par le pilote. Lorsque le système qui héberge l'équipe reçoit une requête ARP, il sélectionne une
adresse MAC parmi les cartes physiques de l'équipe à utiliser comme adresse MAC source pour la réponse ARP. Sur les
systèmes d'exploitation Windows, la commande IPCONFIG /all affiche les adresses IP et MAC de la carte virtuelle et non celles
de chaque carte physique. L'adresse IP de protocole est attribuée à l'interface réseau virtuelle et non à chaque carte
physique.

Pour les modes de regroupement indépendants du commutateur, toutes les cartes physiques formant une carte virtuelle
doivent utiliser l'adresse MAC unique qui leur a été attribuée lors de la transmission de données. Les trames renvoyées par
chaque carte physique de l'équipe doivent utiliser une adresse MAC unique pour être compatible IEEE. Il est important de
noter que les entrées du cache ARP ne sont pas découvertes à partir des trames reçues, mais uniquement à partir des
requêtes et des réponses ARP.

Description des types de regroupement

Smart Load Balancing and Failover

Generic Trunking

Link Aggregation (IEEE 802.3ad LACP)

SLB (désactivation de la reprise automatique)

Il existe trois méthodes de classification des types de regroupement pris en charge :

La première dépend de la correspondance ou de la non-correspondance de la configuration du port de commutation
avec le type de regroupement de la carte.
La deuxième est basée sur la fonctionnalité de l'équipe, si celle-ci prend en charge l'équilibrage de charge et la reprise
ou uniquement la reprise.
La troisième dépend de l'utilisation ou non du protocole LACP (protocole de contrôle de regroupement de liaison).

Le

Tableau 2

reprend les types de regroupement et leur classification.

Tableau 2 : Types de regroupement disponibles

Type de regroupement

Dépendante du

commutateur
(le commutateur doit

prendre en charge un

La prise en charge du protocole

Link Aggregation Control Protocol

est requise sur le commutateur

Equilibrage

de charge

Reprise

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