JP2017526309A - 転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステム - Google Patents

転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステム Download PDF

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Abstract

本発明は、転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステムを提供する。第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。本発明によると、仮想クラスタにおけるネットワークデバイスの転送テーブルは、同期されることができる。

Description

本発明は通信分野に関し、詳細には、転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステムに関する。
リンクアグリゲーショングループ(英語:Link Aggregation Group、略してLAG)は、リンクの帯域幅を増加させ、冗長のバックアップを提供し、リンクの信頼性を改善するために、複数のイーサネット(登録商標、以下同じ)リンクに基づく逆多重化(英語:inverse multiplexing)方法を使用することによって、1つのデバイスに接続される複数のリンクをバンドルすることによって取得される。リンクアグリゲーショングループにおける複数のリンクは、1つの論理リンクとしてみなされてよい。イーサネットネットワーク上で、各リンクはポートに対応する。従って、リンクアグリゲーションはまた、ポートアグリゲーションとも呼ばれる。リンクアグリゲーショングループにおける全てのポートは1つのMACアドレスを共有する。
マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ(英語:Multi-Chassis Link Aggregation Group、略してMC-LAG)は、LAGによって提供されるリンクレベル冗長に加えて、デバイスレベル冗長をさらに提供するとともに、複数のネットワークデバイスが1つのマルチホーミングアクセスデバイスに接続されることを許可する。マルチホーミングアクセスデバイスのために、複数のネットワークデバイスは1つの論理LAGとして表される。MAC-LAGに含まれる複数のネットワークデバイスは、スイッチ、ルータ等であってよい。マルチホーミングアクセスデバイスは、スイッチまたはルータ等のネットワークデバイスであってよく、または、サーバまたはホスト等の非ネットワークデバイスであってよい。
図1に示されるように、図1は、MC-LAGの概略構成図である。マルチホーミングアクセスデバイスは、仮想クラスタを使用することによってインターネットにアクセスする。仮想クラスタは少なくとも2つのネットワークデバイスを含み、且つ、図1は、ネットワークデバイスAおよびネットワークデバイスBを示す。少なくとも2つのネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスにそれぞれ接続するリンクは、MC-LAGを形成する。マルチホーミングアクセスデバイスの観点からは、1つだけのリンク、すなわち、MC-LAGがある。少なくとも2つのネットワークデバイスは、負荷分散と相互バックアップの両方を実施することができる。負荷分散は、少なくとも2つのネットワークデバイスが、特定のルールに従って決定されたマルチホーミングアクセスデバイスのいくつかのトラフィックを別々に転送することを意味する。相互バックアップは、少なくとも2つのネットワークデバイスのうちのいずれか1つが故障したとき、中断されないユーザサービスを保証するために、故障したネットワークデバイス上のトラフィックは故障していない別のネットワークデバイスにリアルタイムで切り替えられることができることを意味する。
サービスフローを転送するために、サービスフローを転送するために使用される転送テーブルは、ネットワークデバイス上で生成される必要がある。図1に示されるように、転送テーブルは、メディアアクセス制御(英語:Media Access Control、略してMAC)アドレステーブル、アドレス解決プロトコル(英語:Address Resolution Protocol、略してARP)テーブル、マルチキャストテーブルまたはルーティングテーブルのうちの少なくとも1つを含んでよい。加えて、別の転送テーブルがさらにあってよい。少なくとも2つのネットワークデバイス上で負荷分散および相互バックアップを実施するために、少なくとも2つのネットワークデバイス上の転送テーブルは、一致している必要がある。一致は、2つのネットワークデバイス上の転送テーブルの各々は、マルチホーミングアクセスデバイス上の全てのサービスフローの転送エントリを含む必要があることを意味する。従って、少なくとも2つのネットワークデバイス間で、転送テーブルの同期が実行される必要がある。ネットワークデバイスのコントロールプレーンおよびデータプレーンが分離しているとき、各ネットワークデバイスのコントロールプレーンの転送テーブルは、ネットワークデバイスのデータプレーンの転送テーブルと一致している必要がある。
転送テーブルの一致を達成するために、従来技術で使用される方法は、少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーン間の転送テーブルの同期を実行することである。次いで、少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーンは、同期された転送テーブルを対応するデータプレーンにそれぞれ送信する。
研究中、発明者は、前述の方法では、転送テーブルの同期は、仮想クラスタにおける少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーン間で、周期的にまたはリアルタイムで実行される必要があることを発見する。しかしながら、コントロールプレーン間で送信されるコントロールプロトコルパケットは、ソフトウェアの互換性のための要件を有し、すなわち、少なくとも2つのネットワークデバイスは、同じコントロールプロトコルを識別することを要求される。従って、ネットワークデバイスのソフトウェアバージョンがアップグレードされた後、別のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは対応してアップグレードされる必要があり、複雑な実施という結果をもたらす。加えて、少なくとも2つのネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないとき、少なくとも2つのネットワークデバイス上の転送テーブルは一致せず、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断という結果をもたらす。
仮想クラスタにおけるネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、転送テーブルが一致しないという従来技術の課題を解決するために、本発明は、転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステムを提供する。
本発明の第1の態様は、仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法を提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、方法は、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップであって、ここで、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップと、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む。
第1の態様を参照すると、第1の態様の第1の実施方式では、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するステップは、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するステップを含む。
第1の態様または第1の態様の第1の実施方式を参照すると、第1の態様の第2の実施方式では、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップは、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のパケットが、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップを含む。
本発明の第2の態様は、仮想クラスタに適用される別の転送テーブル同期方法を提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、方法は、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、データ転送パスを介して、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信するステップであって、ここで、第2のパケットは、第1のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップと、
第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む。
第2の態様を参照すると、第2の態様の第1の実施方式では、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するステップを含む。
第2の態様または第2の態様の第1の実施方式を参照すると、第2の態様の第2の実施方式では、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、第2のネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するステップを含む。
本発明の第3の態様は、仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスを提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくともネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスと通信し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、ここで、
データプレーンは、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するように構成され、ここで、MC-LAG識別子は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
コントロールプレーンは、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーンに送信するように構成され、
データプレーンは、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第3の態様を参照すると、第3の態様の第1の実施方式では、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するとき、データプレーンは、具体的には、
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するように構成される。
第3の態様または第3の態様の第1の実施方式を参照すると、第3の態様の第2の実施方式では、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するとき、データプレーンは、具体的には、
第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するように構成される。
本発明の第4の態様は、仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスを提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくともネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスと通信し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、ここで、
データプレーンは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するように構成され、ここで、第2のパケットは、別のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、別のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
コントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーンに送信するように構成され、
データプレーンは、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第4の態様を参照すると、第4の態様の第1の実施方式では、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するとき、データプレーンは、具体的には、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するように構成される。
第4の態様または第4の態様の第1の実施方式を参照すると、第4の態様の第2の実施方式では、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するとき、データプレーンは、具体的には、
第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、ネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するように構成される。
本発明の第5の態様は、転送テーブル同期システムを提供し、ここで、システムは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、第3の態様、または第3の態様の第1または第2の実施方式に係るネットワークデバイスであり、且つ、第2のネットワークデバイスは、第4の態様、または第4の態様の第1または第2の実施方式に係るネットワークデバイスである。
本発明では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、少なくとも2つのネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
本発明の実施形態における、または従来技術における技術的解決手段をより明確に説明するために、以下では、実施形態または従来技術を説明するために必要とされる添付図面を簡潔に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施形態を示し、且つ、当業者は、創造的努力無しに、これらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
図1は、従来技術におけるMC-LAGの概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期システムの概略構成図である。 図3は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期方法の概略フローチャートである。 図4は、本発明の実施形態に係る、別の転送テーブル同期方法の概略フローチャートである。 図5は、本発明の実施形態に係る、別の転送テーブル同期方法の概略シグナリング図である。 図6は、本発明の実施形態に係る、ネットワークデバイスの概略構成図である。 図7は、図6に示されるネットワークデバイスのハードウェアの概略構成図である。 図8は、本発明の実施形態に係る、別のネットワークデバイスの概略構成図である。 図9は、図8に示されるネットワークデバイスのハードウェアの概略構成図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決手段および利点をより明確にするために、以下では、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決手段を明確且つ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態のいくつかであり全てではない。創造的努力無しに、本発明の実施形態に基づいて当業者によって取得される全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に包含されるべきである。
図2に示されるように、図2は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期システムの概略構成図である。システムは、マルチホーミングアクセスデバイスおよび少なくとも2つのネットワークデバイスを含み、各ネットワークデバイスは、コントロールプレーンおよびデータプレーンを含む。少なくとも2つのネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含む。第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、且つ、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、1つの仮想メディアアクセス制御(MAC)アドレスおよび1つの仮想IPアドレスを共有する。第1のネットワークデバイスは、仮想クラスタにおける任意のネットワークデバイスであり、且つ、第2のネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイスを除く、仮想クラスタにおけるネットワークデバイスである。第1のネットワークデバイスの第1のポートをマルチホーミングアクセスデバイスに接続する第1のリンク、および第2のネットワークデバイスの第2のポートをマルチホーミングアクセスデバイスに接続する第2のリンクは、MC-LAGを形成する。MC-LAGのMC-LAG識別子はMC-LAG1であり、且つ、第1のポートおよび第2のポートは、MC-LAG1のメンバポートである。マルチホーミングアクセスデバイスは、MC-LAG1を使用することによって、仮想クラスタと通信する。MC-LAGテーブルは、第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスの両方に対して事前に構成される。MC-LAGテーブルは、各MC-LAGのMC-LAG識別子と各MC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を記憶するために使用される。図2に示される実施形態では、第1のネットワークデバイス上のMC-LAGテーブルおよび第2のネットワークデバイス上のMC-LAGテーブルの両方は、エントリ{MC-LAG1, 第1のポート, 第2のポート}を含む。第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信する。
図2に示されるシステムに基づくと、本発明の実施形態は、仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法を提供する。仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図3に示されるように、方法は以下のステップを含む。
301.仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信する。
マルチホーミングアクセスデバイスがネットワークにアクセスする必要があるとき、マルチホーミングアクセスデバイスは、負荷分散ルールに従って、MC-LAGにおけるリンクを選択して、第1のパケットを仮想クラスタに送信する。本実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって選択されるリンクは、第1のネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスに接続するリンクである。第1のパケットは、第1のネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスに接続するリンクを介して、マルチホーミングアクセスデバイスによって、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信される。第1のパケットはブロードキャストパケットであってよいとともに、具体的には、ARPパケットまたは動的ホスト構成プロトコル(英語:Dynamic Host Configuration Protocol、略してDHCP)パケットであってよい。
302.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
第1のパケットを受信した後、第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。パケット選択ルールは、特定のタイプのパケット、例えば、ARPパケットまたはDHCPパケットを選択することである。第1のパケットがコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致することは、第1のパケットが、ARPパケットまたはDHCPパケットであることであってよい。パケット選択ルールは、あるいは、特定の情報を含むパケットを選択すること、例えば、IPアドレス、MACアドレスまたはVLAN IDが特定の範囲に属するか、または、特定の値であるパケットを選択することであってよい。第1のパケットがコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致することは、第1のパケットにおけるIPアドレス、MACアドレスまたはVLAN IDが特定の範囲に属するか、または、特定の値であることであってよい。第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと第1のパケットの両方を、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することか、または、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを第1のパケットに追加して、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに、入力ポートが追加された第1のパケットを送信することを含んでよい。
303.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、ここで、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
具体的には、第1のネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、ここで、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートは、図2に示される第1のポートである。ステップ302およびステップ303の実行順序に対して限定は課されない。
304.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って生成される転送エントリは、第1のパケットに対応する転送エントリである。転送エントリは、第1のパケットに含まれる、IPアドレス、MACアドレスまたは仮想ローカルエリアネットワーク(英語:virtual local area network identifier、略してVLAN ID)のうちの少なくとも1つを含んでよい。転送テーブルは、MACアドレステーブル、ARPテーブル、マルチキャストテーブルまたはルーティングテーブルのうちの少なくとも1つを含む。
305.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
第1のネットワークデバイスの第1の転送テーブルおよび第2の転送テーブルは、2つの転送テーブルが更新された後の内容が同じである。
図3に示される方法に対応して、本発明の実施形態は、仮想クラスタに適用される別の転送テーブル同期方法をさらに提供する。仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図4に示されるように、方法は以下のステップを含む。
401.仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、ここで、第2のパケットは、第1のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
402.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得する。
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するステップを含む。
403.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、第2のネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するステップを含む。決定された入力ポートは、第2のネットワークデバイス上の、MC-LAGのメンバポートである。
決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することは、決定された入力ポートと第1のパケットの両方を、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することか、または、決定された入力ポートを第1のパケットに追加して、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに、決定された入力ポートが追加された第1のパケットを送信することを含む。
404.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、転送エントリを生成するためのルールは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、転送エントリを生成するためのルールと同じである。従って、第1のパケットに従って、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリについては、入力ポートおよび出力ポートを除く全ての内容は、第1のパケットに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリの内容と同じである。この場合、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンおよび第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリは一致していると考えられる。
405.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
第2のネットワークデバイスの第1の転送テーブルおよび第2の転送テーブルは、2つの転送テーブルが更新された後の内容が同じである。
図3および図4に対応する本発明の実施形態では、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のパケットが属するサービスフローに関する転送エントリを別々に生成する。
図5に示されるように、本発明の実施形態は、別の転送テーブル同期方法をさらに提供する。方法は、以下のステップを含む。
501.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のポートを使用することによって、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信する。
第1のパケットは、データパケットまたはプロトコルパケットであってよい。第2のネットワークデバイス上にある第1のポートおよび第2のポートは、同じMC-LAGのメンバポートである。第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、仮想クラスタを形成する。
502.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
503.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第1のネットワークデバイスの第3のポートを使用することによって、第2のパケットを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
504.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新する。
505.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
506.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
507.第4のポートを使用することによって、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信した後、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得する。
508.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
509.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新する。
510.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
511.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
前述のステップにおいて、第1のネットワークデバイスに関係するステップに関する詳細については、図3における説明を参照されたく、第2のネットワークデバイスに関係するステップに関する詳細については、図4における説明を参照されたい。ステップ502から506、ステップ503およびステップ506から511の間の実行順序に対して、限定は課されない。
本発明の前述の実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の本実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、少なくとも2つのネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
図2に示されるシステムおよび図3および図5に示される方法に基づくと、本発明の実施形態は、ネットワークデバイス600をさらに提供する。ネットワークデバイス600および別のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図6に示されるように、ネットワークデバイス600は、コントロールプレーン601およびデータプレーン602を含む。
データプレーン601は、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するように構成される。MC-LAG識別子は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
コントロールプレーン602は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーン601に送信するように構成される。
データプレーン601は、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するとき、データプレーン601は、具体的には、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するように構成される。
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン602に送信するとき、データプレーン601は、具体的には、第1のパケットが、コントロールプレーン602によって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、パケット選択ルールに合致する場合、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン602に送信するように構成される。
本発明の実施形態はネットワークデバイス700をさらに提供する。図7に示されるように、装置700は、
プロセッサ(英語:processor)710、通信インタフェース(英語:communications interface)720、メモリ(英語:memory)730およびバス740を含む。
プロセッサ710、通信インタフェース720およびメモリ730は、バス740を使用することによって互いに通信する。
通信インタフェース720は、外部のネットワーク要素と通信するように構成される。実施方式では、通信インタフェース720は、マルチホーミングアクセスデバイスおよび仮想クラスタ内にある別のネットワークデバイスと通信するように構成される。通信インタフェース720は、光トランシーバ、電気トランシーバ、無線トランシーバまたはそれらの任意の組合せを使用することによって実施されてよい。例えば、光トランシーバは、スモールフォームファクタプラガブル(英語:small form-factor pluggable transceiver、略してSFP)トランシーバ(英語:transceiver)、強化されたスモールフォームファクタプラガブル(英語:enhanced small form-factor pluggable、略してSFP+)トランシーバまたは10ギガビットスモールフォームファクタプラガブル(英語:10 Gigabit small form-factor pluggable、略してXFP)トランシーバであってよい。電気トランシーバは、イーサネット(英語:Ethernet)ネットワークインタフェースコントローラ(英語:network interface controller、略してNIC)であってよい。無線トランシーバは、ワイヤレスネットワークインタフェースコントローラ(英語:wireless network interface controller、略してWNIC)であってよい。通信インタフェース720は、複数の物理インタフェースを含んでよい。例えば、通信インタフェース720は、複数のイーサネットインタフェースを含む。
プロセッサ710は、プログラム732を実行するように構成される。
具体的には、プログラム732はプログラムコードを含んでよく、且つ、プログラムコードは、コンピュータ操作命令を含む。
プロセッサ710は、中央処理装置(英語:central processing unit、略してCPU)または特定用途向け集積回路(英語:application-specific integrated circuit、略してASIC)であってよい。
メモリ730は、プログラム732を記憶するように構成される。メモリ730は、揮発性メモリ(英語:volatile memory)、例えば、ランダムアクセスメモリ(英語:random-access memory、略してRAM)を含んでよい。メモリ730は、不揮発性メモリ(英語:non-volatile memory)、例えば、読み出し専用メモリ(英語:read-only memory、略してROM)、フラッシュメモリ(英語:flash memory)、ハードディスク(英語:hard disk drive、略してHDD)またはソリッドステートドライブ(英語:solid-state drive、略してSSD)を含んでよい。あるいは、メモリ730は、メモリの前述のタイプの組合せを含んでよい。
プロセッサ710は、メモリ内のプログラム732を呼び出し、プログラム732に従って、図3または図5における第1のネットワークデバイスによって実行されるステップを実行するように構成される。
図6および図7で詳細に説明されない内容については、図3の実施形態における説明を参照されたい。
図2に示されるシステムおよび図4および図5に示される方法に基づくと、本発明の実施形態は、ネットワークデバイス800をさらに提供する。ネットワークデバイス800および別のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図8に示されるように、ネットワークデバイス800は、コントロールプレーン801およびデータプレーン802を含む。
データプレーン802は、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン801に送信するように構成され、ここで、第2のパケットは、別のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、別のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
コントロールプレーン801は、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン801上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーン802に送信するように構成される。
データプレーン802は、コントロールプレーン801によって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン802上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するとき、データプレーン802は、具体的には、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するように構成される。
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するとき、データプレーン802は、具体的には、
第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子とMC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、ネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するように構成される。
本発明の実施形態はネットワークデバイス900をさらに提供する。図9に示されるように、装置900は、
プロセッサ(英語:processor)910、通信インタフェース(英語:communications interface)920、メモリ(英語:memory)930およびバス940を含む。
プロセッサ910、通信インタフェース920およびメモリ930は、バス940を使用することによって互いに通信する。
通信インタフェース920は、外部のネットワーク要素と通信するように構成される。実施方式では、通信インタフェース920は、マルチホーミングアクセスデバイスおよび仮想クラスタ内にある別のネットワークデバイスと通信するように構成される。通信インタフェース920の実施については、通信インタフェース620を参照されたい。
プロセッサ910は、プログラム932を実行するように構成される。
具体的には、プログラム932はプログラムコードを含んでよく、且つ、プログラムコードは、コンピュータ操作命令を含む。
プロセッサ910は、中央処理装置(英語:central processing unit、略してCPU)または特定用途向け集積回路(英語:application-specific integrated circuit、略してASIC)であってよい。
メモリ930は、プログラム932を記憶するように構成される。メモリ930の実施については、メモリ630を参照されたい。
プロセッサ910は、メモリ内のプログラム932を呼び出し、プログラム932に従って、図4または図5における第2のネットワークデバイスによって実行されるステップを実行するように構成される。
図8および図9で詳細に説明されない内容については、図4および図5の実施形態における説明を参照されたい。
本発明の前述の実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の本実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、少なくとも2つのネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
前述の説明は単に、本発明の実施形態の例であるが、本発明を限定するように意図されない。本発明の原理を逸脱すること無しに行われるいかなる修正、均等置換および改良も、本発明の保護範囲に包含されるべきである。
600 ネットワークデバイス
601 コントロールプレーン
602 データプレーン
700 ネットワークデバイス
710 プロセッサ
720 通信インタフェース
730 メモリ
732 プログラム
740 通信バス
800 ネットワークデバイス
801 コントロールプレーン
802 データプレーン
900 ネットワークデバイス
910 プロセッサ
920 通信インタフェース
930 メモリ
932 プログラム
940 通信バス
本発明は通信分野に関し、詳細には、転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステムに関する。
リンクアグリゲーショングループ(英語:Link Aggregation Group、略してLAG)は、リンクの帯域幅を増加させ、冗長のバックアップを提供し、リンクの信頼性を改善するために、複数のイーサネット(登録商標、以下同じ)リンクに基づく逆多重化(英語:inverse multiplexing)方法を使用することによって、1つのデバイスに接続される複数のリンクをバンドルすることによって取得される。リンクアグリゲーショングループにおける複数のリンクは、1つの論理リンクとしてみなされてよい。イーサネットネットワーク上で、各リンクはポートに対応する。従って、リンクアグリゲーションはまた、ポートアグリゲーションとも呼ばれる。リンクアグリゲーショングループにおける全てのポートは1つのMACアドレスを共有する。
マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ(英語:Multi-Chassis Link Aggregation Group、略してMC-LAG)は、LAGによって提供されるリンクレベル冗長に加えて、デバイスレベル冗長をさらに提供するとともに、複数のネットワークデバイスが1つのマルチホーミングアクセスデバイスに接続されることを許可する。マルチホーミングアクセスデバイスのために、複数のネットワークデバイスは1つの論理LAGとして表される。MC-LAGに含まれる複数のネットワークデバイスは、スイッチ、ルータ等であってよい。マルチホーミングアクセスデバイスは、スイッチまたはルータ等のネットワークデバイスであってよく、または、サーバまたはホスト等の非ネットワークデバイスであってよい。
図1に示されるように、図1は、MC-LAGの概略構成図である。マルチホーミングアクセスデバイスは、仮想クラスタを使用することによってインターネットにアクセスする。仮想クラスタは少なくとも2つのネットワークデバイスを含み、且つ、図1は、ネットワークデバイスAおよびネットワークデバイスBを示す。少なくとも2つのネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスにそれぞれ接続するリンクは、MC-LAGを形成する。マルチホーミングアクセスデバイスの観点からは、1つだけのリンク、すなわち、MC-LAGがある。少なくとも2つのネットワークデバイスは、負荷分散と相互バックアップの両方を実施することができる。負荷分散は、少なくとも2つのネットワークデバイスが、特定のルールに従って決定されたマルチホーミングアクセスデバイスのいくつかのトラフィックを別々に転送することを意味する。相互バックアップは、少なくとも2つのネットワークデバイスのうちのいずれか1つが故障したとき、中断されないユーザサービスを保証するために、故障したネットワークデバイス上のトラフィックは故障していない別のネットワークデバイスにリアルタイムで切り替えられることができることを意味する。
サービスフローを転送するために、サービスフローを転送するために使用される転送テーブルは、ネットワークデバイス上で生成される必要がある。図1に示されるように、転送テーブルは、メディアアクセス制御(英語:Media Access Control、略してMAC)アドレステーブル、アドレス解決プロトコル(英語:Address Resolution Protocol、略してARP)テーブル、マルチキャストテーブルまたはルーティングテーブルのうちの少なくとも1つを含んでよい。加えて、別の転送テーブルがさらにあってよい。少なくとも2つのネットワークデバイス上で負荷分散および相互バックアップを実施するために、少なくとも2つのネットワークデバイス上の転送テーブルは、一致している必要がある。一致は、2つのネットワークデバイス上の転送テーブルの各々は、マルチホーミングアクセスデバイス上の全てのサービスフローの転送エントリを含む必要があることを意味する。従って、少なくとも2つのネットワークデバイス間で、転送テーブルの同期が実行される必要がある。ネットワークデバイスのコントロールプレーンおよびデータプレーンが分離しているとき、各ネットワークデバイスのコントロールプレーンの転送テーブルは、ネットワークデバイスのデータプレーンの転送テーブルと一致している必要がある。
転送テーブルの一致を達成するために、従来技術で使用される方法は、少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーン間の転送テーブルの同期を実行することである。次いで、少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーンは、同期された転送テーブルを対応するデータプレーンにそれぞれ送信する。
研究中、発明者は、前述の方法では、転送テーブルの同期は、仮想クラスタにおける少なくとも2つのネットワークデバイスのコントロールプレーン間で、周期的にまたはリアルタイムで実行される必要があることを発見する。しかしながら、コントロールプレーン間で送信されるコントロールプロトコルパケットは、ソフトウェアの互換性のための要件を有し、すなわち、少なくとも2つのネットワークデバイスは、同じコントロールプロトコルを識別することを要求される。従って、ネットワークデバイスのソフトウェアバージョンがアップグレードされた後、別のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは対応してアップグレードされる必要があり、複雑な実施という結果をもたらす。加えて、少なくとも2つのネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないとき、少なくとも2つのネットワークデバイス上の転送テーブルは一致せず、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断という結果をもたらす。
仮想クラスタにおけるネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、転送テーブルが一致しないという従来技術の課題を解決するために、本発明は、転送テーブル同期方法、ネットワークデバイスおよびシステムを提供する。
本発明の第1の態様は、仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法を提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、方法は、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップであって、ここで、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップと、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む。
第1の態様を参照すると、第1の態様の第1の実施方式では、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するステップは、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するステップを含む。
第1の態様または第1の態様の第1の実施方式を参照すると、第1の態様の第2の実施方式では、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップは、
第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第1のパケットが、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップを含む。
本発明の第2の態様は、仮想クラスタに適用される別の転送テーブル同期方法を提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、方法は、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、データ転送パスを介して、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信するステップであって、ここで、第2のパケットは、第1のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップと、
第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップと、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む。
第2の態様を参照すると、第2の態様の第1の実施方式では、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するステップを含む。
第2の態様または第2の態様の第1の実施方式を参照すると、第2の態様の第2の実施方式では、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、第2のネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するステップを含む。
本発明の第3の態様は、仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスを提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくともネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスと通信し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、ここで、
データプレーンは、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するように構成され、ここで、MC-LAG識別子は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
コントロールプレーンは、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーンに送信するように構成され、
データプレーンは、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第3の態様を参照すると、第3の態様の第1の実施方式では、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するとき、データプレーンは、具体的には、
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するように構成される。
第3の態様または第3の態様の第1の実施方式を参照すると、第3の態様の第2の実施方式では、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するとき、データプレーンは、具体的には、
第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するように構成される。
本発明の第4の態様は、仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスを提供し、ここで、仮想クラスタは、少なくともネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスと通信し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、ここで、
データプレーンは、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信するように構成され、ここで、第2のパケットは、別のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、別のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
コントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーンに送信するように構成され、
データプレーンは、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第4の態様を参照すると、第4の態様の第1の実施方式では、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するとき、データプレーンは、具体的には、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するように構成される。
第4の態様または第4の態様の第1の実施方式を参照すると、第4の態様の第2の実施方式では、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するとき、データプレーンは、具体的には、
第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、ネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するように構成される。
本発明の第5の態様は、転送テーブル同期システムを提供し、ここで、システムは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、第3の態様、または第3の態様の第1または第2の実施方式に係るネットワークデバイスであり、且つ、第2のネットワークデバイスは、第4の態様、または第4の態様の第1または第2の実施方式に係るネットワークデバイスである。
本発明では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、複数のネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
本発明の実施形態における、または従来技術における技術的解決手段をより明確に説明するために、以下では、実施形態または従来技術を説明するために必要とされる添付図面を簡潔に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施形態を示し、且つ、当業者は、創造的努力無しに、これらの添付図面から他の図面をさらに導出することができる。
図1は、従来技術におけるMC-LAGの概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期システムの概略構成図である。 図3は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期方法の概略フローチャートである。 図4は、本発明の実施形態に係る、別の転送テーブル同期方法の概略フローチャートである。 図5は、本発明の実施形態に係る、別の転送テーブル同期方法の概略シグナリング図である。 図6は、本発明の実施形態に係る、ネットワークデバイスの概略構成図である。 図7は、図6に示されるネットワークデバイスのハードウェアの概略構成図である。 図8は、本発明の実施形態に係る、別のネットワークデバイスの概略構成図である。 図9は、図8に示されるネットワークデバイスのハードウェアの概略構成図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決手段および利点をより明確にするために、以下では、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決手段を明確且つ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態のいくつかであり全てではない。創造的努力無しに、本発明の実施形態に基づいて当業者によって取得される全ての他の実施形態は、本発明の保護範囲に包含されるべきである。
図2に示されるように、図2は、本発明の実施形態に係る、転送テーブル同期システムの概略構成図である。システムは、マルチホーミングアクセスデバイスおよび少なくとも2つのネットワークデバイスを含み、各ネットワークデバイスは、コントロールプレーンおよびデータプレーンを含む。少なくとも2つのネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含む。第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、且つ、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、1つの仮想メディアアクセス制御(MAC)アドレスおよび1つの仮想IPアドレスを共有する。第1のネットワークデバイスは、仮想クラスタにおける任意のネットワークデバイスであり、且つ、第2のネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイスを除く、仮想クラスタにおけるネットワークデバイスである。第1のネットワークデバイスの第1のポートをマルチホーミングアクセスデバイスに接続する第1のリンク、および第2のネットワークデバイスの第2のポートをマルチホーミングアクセスデバイスに接続する第2のリンクは、MC-LAGを形成する。MC-LAGのMC-LAG識別子はMC-LAG1であり、且つ、第1のポートおよび第2のポートは、MC-LAG1のメンバポートである。マルチホーミングアクセスデバイスは、MC-LAG1を使用することによって、仮想クラスタと通信する。MC-LAGテーブルは、第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスの両方に対して事前に構成される。MC-LAGテーブルは、各MC-LAGのMC-LAG識別子と各MC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を記憶するために使用される。図2に示される実施形態では、第1のネットワークデバイス上のMC-LAGテーブルおよび第2のネットワークデバイス上のMC-LAGテーブルの両方は、エントリ{MC-LAG1, 第1のポート, 第2のポート}を含む。第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信する。
図2に示されるシステムに基づくと、本発明の実施形態は、仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法を提供する。仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図3に示されるように、方法は以下のステップを含む。
301.仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信する。
マルチホーミングアクセスデバイスがネットワークにアクセスする必要があるとき、マルチホーミングアクセスデバイスは、負荷分散ルールに従って、MC-LAGにおけるリンクを選択して、第1のパケットを仮想クラスタに送信する。本実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって選択されるリンクは、第1のネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスに接続するリンクである。第1のパケットは、第1のネットワークデバイスをマルチホーミングアクセスデバイスに接続するリンクを介して、マルチホーミングアクセスデバイスによって、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信される。第1のパケットはブロードキャストパケットであってよいとともに、具体的には、ARPパケットまたは動的ホスト構成プロトコル(英語:Dynamic Host Configuration Protocol、略してDHCP)パケットであってよい。
302.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
第1のパケットを受信した後、第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致する場合、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。パケット選択ルールは、特定のタイプのパケット、例えば、ARPパケットまたはDHCPパケットを選択することである。第1のパケットがコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致することは、第1のパケットが、ARPパケットまたはDHCPパケットであることであってよい。パケット選択ルールは、あるいは、特定の情報を含むパケットを選択すること、例えば、IPアドレス、MACアドレスまたは仮想ローカルエリアネットワーク識別子(英語:virtual local area network identifier、VLAN IDが特定の範囲に属するか、または、特定の値であるパケットを選択することであってよい。第1のパケットがコントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致することは、第1のパケットにおけるIPアドレス、MACアドレスまたはVLAN IDが特定の範囲に属するか、または、特定の値であることであってよい。第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと第1のパケットの両方を、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することか、または、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを第1のパケットに追加して、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに、入力ポートが追加された第1のパケットを送信することを含んでよい。
303.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、ここで、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
具体的には、第1のネットワークデバイスは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、ここで、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートは、図2に示される第1のポートである。ステップ302およびステップ303の実行順序に対して限定は課されない。
304.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って生成される転送エントリは、第1のパケットに対応する転送エントリである。転送エントリは、第1のパケットに含まれる、IPアドレス、MACアドレスまたはVLAN IDのうちの少なくとも1つを含んでよい。第1の転送テーブルは、MACアドレステーブル、ARPテーブル、マルチキャストテーブルまたはルーティングテーブルのうちの少なくとも1つを含む。
305.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
第1のネットワークデバイスの第1の転送テーブルおよび第2の転送テーブルは、2つの転送テーブルが更新された後の内容が同じである。
図3に示される方法に対応して、本発明の実施形態は、仮想クラスタに適用される別の転送テーブル同期方法をさらに提供する。仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、第2のネットワークデバイスと通信し、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図4に示されるように、方法は以下のステップを含む。
401.仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、ここで、第2のパケットは、第1のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
402.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得する。
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するステップを含む。
403.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するステップは、
第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、第2のネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するステップを含む。決定された入力ポートは、第2のネットワークデバイス上の、MC-LAGのメンバポートである。
決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することは、決定された入力ポートと第1のパケットの両方を、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信することか、または、決定された入力ポートを第1のパケットに追加して、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに、決定された入力ポートが追加された第1のパケットを送信することを含む。
404.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、転送エントリを生成するためのルールは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって、転送エントリを生成するためのルールと同じである。従って、第1のパケットに従って、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリについては、入力ポートおよび出力ポートを除く全ての内容は、第1のパケットに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリの内容と同じである。この場合、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンおよび第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって生成される転送エントリは一致していると考えられる。
405.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
第2のネットワークデバイスの第1の転送テーブルおよび第2の転送テーブルは、2つの転送テーブルが更新された後の内容が同じである。
図3および図4に対応する本発明の実施形態では、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、第1のパケットが属するサービスフローに関する転送エントリを別々に生成する。
図5に示されるように、本発明の実施形態は、別の転送テーブル同期方法をさらに提供する。方法は、以下のステップを含む。
501.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のポートを使用することによって、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信する。
第1のパケットは、データパケットまたはプロトコルパケットであってよい。第2のネットワークデバイス上にある第1のポートおよび第2のポートは、同じMC-LAGのメンバポートである。第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスは、仮想クラスタを形成する。
502.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のポートおよび第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
503.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第1のネットワークデバイスの第3のポートを使用することによって、第2のパケットを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
504.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新する。
505.第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、転送エントリを、第1のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
506.第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第1のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
507.第4のポートを使用することによって、第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信した後、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得する。
508.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する。
509.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新する。
510.第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、転送エントリを、第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信する。
511.第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、第2のネットワークデバイスのデータプレーン上の第2の転送テーブルを更新する。
前述のステップにおいて、第1のネットワークデバイスに関係するステップに関する詳細については、図3における説明を参照されたく、第2のネットワークデバイスに関係するステップに関する詳細については、図4における説明を参照されたい。ステップ502から506、ステップ503およびステップ506から511の間の実行順序に対して、限定は課されない。
本発明の前述の実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の本実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、少なくとも2つのネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
図2に示されるシステムおよび図3および図5に示される方法に基づくと、本発明の実施形態は、ネットワークデバイス600をさらに提供する。ネットワークデバイス600および別のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図6に示されるように、ネットワークデバイス600は、コントロールプレーン602およびデータプレーン601を含む。
データプレーン601は、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するように構成される。MC-LAG識別子は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
コントロールプレーン602は、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーン601に送信するように構成される。
データプレーン601は、コントロールプレーンによって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
MC-LAG識別子を第1のパケットに追加するとき、データプレーン601は、具体的には、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートと、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得されたMC-LAG識別子を第1のパケットに追加するように構成される。
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン602に送信するとき、データプレーン601は、具体的には、第1のパケットが、コントロールプレーン602によって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、第1のパケットが、パケット選択ルールに合致する場合、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン602に送信するように構成される。
本発明の実施形態はネットワークデバイス700をさらに提供する。図7に示されるように、ネットワークデバイス700は、
プロセッサ(英語:processor)710、通信インタフェース(英語:communications interface)720、メモリ(英語:memory)730およびバス740を含む。
プロセッサ710、通信インタフェース720およびメモリ730は、バス740を使用することによって互いに通信する。
通信インタフェース720は、外部のネットワーク要素と通信するように構成される。実施方式では、通信インタフェース720は、マルチホーミングアクセスデバイスおよび仮想クラスタ内にある別のネットワークデバイスと通信するように構成される。通信インタフェース720は、光トランシーバ、電気トランシーバ、無線トランシーバまたはそれらの任意の組合せを使用することによって実施されてよい。例えば、光トランシーバは、スモールフォームファクタプラガブル(英語:small form-factor pluggable、略してSFP)トランシーバ(英語:transceiver)、強化されたスモールフォームファクタプラガブル(英語:enhanced small form-factor pluggable、略してSFP+)トランシーバまたは10ギガビットスモールフォームファクタプラガブル(英語:10 Gigabit small form-factor pluggable、略してXFP)トランシーバであってよい。電気トランシーバは、イーサネット(英語:Ethernet)ネットワークインタフェースコントローラ(英語:network interface controller、略してNIC)であってよい。無線トランシーバは、ワイヤレスネットワークインタフェースコントローラ(英語:wireless network interface controller、略してWNIC)であってよい。通信インタフェース720は、複数の物理インタフェースを含んでよい。例えば、通信インタフェース720は、複数のイーサネットインタフェースを含む。
プロセッサ710は、プログラム732を実行するように構成される。
具体的には、プログラム732はプログラムコードを含んでよく、且つ、プログラムコードは、コンピュータ操作命令を含む。
プロセッサ710は、中央処理装置(英語:central processing unit、略してCPU)または特定用途向け集積回路(英語:application-specific integrated circuit、略してASIC)であってよい。
メモリ730は、プログラム732を記憶するように構成される。メモリ730は、揮発性メモリ(英語:volatile memory)、例えば、ランダムアクセスメモリ(英語:random-access memory、略してRAM)を含んでよい。メモリ730は、不揮発性メモリ(英語:non-volatile memory)、例えば、読み出し専用メモリ(英語:read-only memory、略してROM)、フラッシュメモリ(英語:flash memory)、ハードディスクドライブ(英語:hard disk drive、略してHDD)またはソリッドステートドライブ(英語:solid-state drive、略してSSD)を含んでよい。あるいは、メモリ730は、メモリの前述のタイプの組合せを含んでよい。
プロセッサ710は、メモリ内のプログラム732を呼び出し、プログラム732に従って、図3または図5における第1のネットワークデバイスによって実行されるステップを実行するように構成される。
図6および図7で詳細に説明されない内容については、図3の実施形態における説明を参照されたい。
図2に示されるシステムおよび図4および図5に示される方法に基づくと、本発明の実施形態は、ネットワークデバイス800をさらに提供する。ネットワークデバイス800および別のネットワークデバイスは仮想クラスタを形成し、ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、第1のリンクおよび第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成する。図8に示されるように、ネットワークデバイス800は、コントロールプレーン801およびデータプレーン802を含む。
データプレーン802は、データ転送パスを介して、別のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、第2のパケットに従って、第1のパケットを取得し、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、コントロールプレーン801に送信するように構成され、ここで、第2のパケットは、別のネットワークデバイスが、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、MC-LAG識別子は、別のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートはMC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される。
コントロールプレーン801は、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、転送エントリに従って、コントロールプレーン801上の第1の転送テーブルを更新し、転送エントリを、データプレーン802に送信するように構成される。
データプレーン802は、コントロールプレーン801によって送信された転送エントリを受信し、転送エントリに従って、データプレーン802上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される。
第2のパケットに従って、第1のパケットを取得するとき、データプレーン802は、具体的には、第2のパケットからMC-LAG識別子を削除して、第1のパケットを取得するように構成される。
ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートを決定するとき、データプレーン802は、具体的には、
第2のパケットに従って、MC-LAG識別子を取得し、各MC-LAGのMC-LAG識別子とMC-LAGのメンバポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、ネットワークデバイスの、MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得されたポートを、ネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートとして使用するように構成される。
本発明の実施形態はネットワークデバイス900をさらに提供する。図9に示されるように、装置900は、
プロセッサ910、通信インタフェース920、メモリ930およびバス940を含む。
プロセッサ910、通信インタフェース920およびメモリ930は、バス940を使用することによって互いに通信する。
通信インタフェース920は、外部のネットワーク要素と通信するように構成される。実施方式では、通信インタフェース920は、マルチホーミングアクセスデバイスおよび仮想クラスタ内にある別のネットワークデバイスと通信するように構成される。通信インタフェース920の実施については、通信インタフェース720を参照されたい。
プロセッサ910は、プログラム932を実行するように構成される。
具体的には、プログラム932はプログラムコードを含んでよく、且つ、プログラムコードは、コンピュータ操作命令を含む。
プロセッサ910は、CPUまはASICであってよい。
メモリ930は、プログラム932を記憶するように構成される。メモリ930の実施については、メモリ730を参照されたい。
プロセッサ910は、メモリ内のプログラム932を呼び出し、プログラム932に従って、図4または図5における第2のネットワークデバイスによって実行されるステップを実行するように構成される。
図8および図9で詳細に説明されない内容については、図4および図5の実施形態における説明を参照されたい。
本発明の前述の実施形態では、マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信した後、仮想クラスタにおける第1のネットワークデバイスのデータプレーンは、第1のパケットを、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、第2のパケットを、データ転送パスを介して、仮想クラスタにおける第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信し、第2のネットワークデバイスのデータプレーンは、MC-LAG識別子を第2のパケットから削除して、第1のパケットを取得し、第2のネットワーク上の第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された入力ポートおよび第1のパケットを、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、第1のネットワークデバイス上の第1のパケットの入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンは、決定された入力ポートおよび第1のパケットに従って、転送エントリを生成する。本発明の本実施形態によると、複数のネットワークデバイス上の転送テーブルの一致が、仮想クラスタにおける複数のネットワークデバイス間のデータ転送パスを介して達成され、且つ、複数のネットワークデバイスは、同じソフトウェアバージョンをサポートする必要がなく、且つ、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンは、互いに互換性がある必要もまたない。このことは、複数のネットワークデバイスのソフトウェアバージョンが同時にアップグレードされないため、少なくとも2つのネットワークデバイスの転送テーブルが一致しないという課題を回避することができるとともに、トラフィック転送エラーおよびユーザサービスの中断を回避することがさらにできる。
前述の説明は単に、本発明の実施形態の例であるが、本発明を限定するように意図されない。本発明の原理を逸脱すること無しに行われるいかなる修正、均等置換および改良も、本発明の保護範囲に包含されるべきである。
600 ネットワークデバイス
601 データプレーン
602 コントロールプレーン
700 ネットワークデバイス
710 プロセッサ
720 通信インタフェース
730 メモリ
732 プログラム
740 通信バス
800 ネットワークデバイス
801 コントロールプレーン
802 データプレーン
900 ネットワークデバイス
910 プロセッサ
920 通信インタフェース
930 メモリ
932 プログラム
940 通信バス

Claims (13)

  1. 仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法であって、前記仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、前記第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、前記第2のネットワークデバイスと通信し、前記第1のネットワークデバイスおよび前記第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、前記第1のリンクおよび前記第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
    前記方法は、
    前記第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって、前記マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、前記第2のパケットを、前記データ転送パスを介して、前記第2のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するステップであって、前記MC-LAG識別子は、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートは前記MC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
    前記第1のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンによって、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートおよび前記第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、前記転送エントリに従って、前記第1のネットワークデバイスの前記コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、前記転送エントリを、前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンに送信するステップと、
    前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第1のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンによって送信された前記転送エントリを受信し、前記転送エントリに従って、前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む、方法。
  2. 前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加する前記ステップは、
    前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートと、MC-LAG識別子と前記MC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、前記入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得された前記MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記第1のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信する前記ステップは、
    前記第1のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第1のパケットが、前記第1のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、前記第1のパケットが、前記コントロールプレーンによって配達された前記パケット選択ルールに合致する場合、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記第1のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンに送信するステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 仮想クラスタに適用される転送テーブル同期方法であって、前記仮想クラスタは、少なくとも第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含み、前記第1のネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、前記第2のネットワークデバイスと通信し、前記第1のネットワークデバイスおよび前記第2のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、前記第1のリンクおよび前記第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
    前記方法は、
    前記第2のネットワークデバイスのデータプレーンによって、前記データ転送パスを介して、前記第1のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信するステップであって、前記第2のパケットは、前記第1のネットワークデバイスが、前記マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、前記MC-LAG識別子は、前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートは前記MC-LAGのメンバポートであることを示すために使用される、ステップと、
    前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第2のパケットに従って、前記第1のパケットを取得するステップと、
    前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第2のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された前記入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記第2のネットワークデバイスのコントロールプレーンに送信するステップと、
    前記第2のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンによって、決定された前記入力ポートおよび前記第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、前記転送エントリに従って、前記コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、前記転送エントリを、前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンに送信するステップと、
    前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第2のネットワークデバイスの前記コントロールプレーンによって送信された前記転送エントリを受信し、前記転送エントリに従って、前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するステップとを含む、方法。
  5. 前記第2のパケットに従って、前記第1のパケットを取得する前記ステップは、
    前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第2のパケットから前記MC-LAG識別子を削除して、前記第1のパケットを取得するステップを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第2のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートを決定する前記ステップは、
    前記第2のネットワークデバイスの前記データプレーンによって、前記第2のパケットに従って、前記MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子と前記MC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、前記第2のネットワークデバイスの、前記MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得された前記ポートを、前記第2のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートとして使用するステップを含む、請求項4または5に記載の方法。
  7. 仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスであって、前記仮想クラスタは、少なくとも前記ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、前記ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、前記別のネットワークデバイスと通信し、前記ネットワークデバイスおよび前記別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、前記第1のリンクおよび前記第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
    前記ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、
    前記データプレーンは、前記マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された第1のパケットを受信し、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記コントロールプレーンに送信し、MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加して、第2のパケットを取得し、前記第2のパケットを、前記データ転送パスを介して、前記別のネットワークデバイスのデータプレーンに送信するように構成され、前記MC-LAG識別子は、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートは前記MC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
    前記コントロールプレーンは、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートおよび前記第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、前記転送エントリに従って、前記コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、前記転送エントリを、前記データプレーンに送信するように構成され、
    前記データプレーンは、前記コントロールプレーンによって送信された前記転送エントリを受信し、前記転送エントリに従って、前記データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される、ネットワークデバイス。
  8. 前記MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加するとき、前記データプレーンは、具体的には、
    前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートと、MC-LAG識別子と前記MC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルとに従って、前記入力ポートに対応するMC-LAG識別子を取得し、取得された前記MC-LAG識別子を前記第1のパケットに追加するように構成される、請求項7に記載のネットワークデバイス。
  9. 前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記コントロールプレーンに送信するとき、前記データプレーンは、具体的には、
    前記第1のパケットが、前記コントロールプレーンによって配達されたパケット選択ルールに合致するかどうかを決定し、且つ、前記第1のパケットが、前記コントロールプレーンによって配達された前記パケット選択ルールに合致する場合、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記コントロールプレーンに送信するように構成される、請求項7または8に記載のネットワークデバイス。
  10. 仮想クラスタに適用されるネットワークデバイスであって、前記仮想クラスタは、少なくとも前記ネットワークデバイスおよび別のネットワークデバイスを含み、前記ネットワークデバイスは、データ転送パスを介して、前記別のネットワークデバイスと通信し、前記ネットワークデバイスおよび前記別のネットワークデバイスは、第1のリンクおよび第2のリンクをそれぞれ介して、マルチホーミングアクセスデバイスに接続され、前記第1のリンクおよび前記第2のリンクは、マルチシャーシリンクアグリゲーショングループMC-LAGを形成し、且つ、
    前記ネットワークデバイスはコントロールプレーンおよびデータプレーンを含み、
    前記データプレーンは、前記データ転送パスを介して、前記別のネットワークデバイスのデータプレーンによって送信された第2のパケットを受信し、前記第2のパケットに従って、第1のパケットを取得し、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートを決定し、決定された前記入力ポートおよび前記第1のパケットを、前記コントロールプレーンに送信するように構成され、前記第2のパケットは、前記別のネットワークデバイスが、前記マルチホーミングアクセスデバイスによって送信された前記第1のパケットにMC-LAG識別子を追加した後に生成され、前記MC-LAG識別子は、前記別のネットワークデバイス上の前記第1のパケットの入力ポートは前記MC-LAGのメンバポートであることを示すために使用され、
    前記コントロールプレーンは、決定された前記入力ポートおよび前記第1のパケットに従って、転送エントリを生成し、前記転送エントリに従って、前記コントロールプレーン上の第1の転送テーブルを更新し、前記転送エントリを、前記データプレーンに送信するように構成され、
    前記データプレーンは、前記コントロールプレーンによって送信された前記転送エントリを受信し、前記転送エントリに従って、前記データプレーン上の第2の転送テーブルを更新するようにさらに構成される、ネットワークデバイス。
  11. 前記第2のパケットに従って、前記第1のパケットを取得するとき、前記データプレーンは、具体的には、前記第2のパケットから前記MC-LAG識別子を削除して、前記第1のパケットを取得するように構成される、請求項10に記載のネットワークデバイス。
  12. 前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートを決定するとき、前記データプレーンは、具体的には、
    前記第2のパケットに従って、前記MC-LAG識別子を取得し、MC-LAG識別子と前記MC-LAGのポートとの間の対応関係を含む事前に構成されたMC-LAGテーブルに従って、前記ネットワークデバイスの、前記MC-LAG識別子に対応するポートを取得し、取得された前記ポートを、前記ネットワークデバイス上の前記第1のパケットの前記入力ポートとして使用するように構成される、請求項10または11に記載のネットワークデバイス。
  13. 第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを含む転送テーブル同期システムであって、
    前記第1のネットワークデバイスは、請求項7乃至9のいずれか1項に記載の前記ネットワークデバイスであり、且つ、
    前記第2のネットワークデバイスは、請求項10乃至12のいずれか1項に記載の前記ネットワークデバイスである、転送テーブル同期システム。
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