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Parte del desafío para los proveedores de soluciones a medida que construyen nuevas LAN o incluso amplían las existentes es asegurarse de que los conmutadores del sistema sean interoperables. Después de todo, el tráfico fluye entre estos conmutadores, que en última instancia comparten la carga de trabajo. El problema es que muchos conmutadores LAN no son interoperables y, por lo tanto, no pueden realizar el trabajo de manera efectiva. Ese puede ser incluso el caso de conmutadores de varios modelos del mismo proveedor.

Por lo tanto, se deben realizar pruebas para garantizar la interoperabilidad. Pero esta prueba puede ser compleja y varía según las necesidades específicas de la LAN en cuestión.

Los conmutadores LAN interoperan en muchos niveles. En el nivel más simple, aquellos que se comunican directamente a través de conexiones de cobre o fibra deben acordar la velocidad del puerto y otras características importantes. Más arriba en la pila de protocolos, los conmutadores no deben, por ejemplo, perder o dañar la información de encabezado asociada con las LAN virtuales o la calidad de servicio (QoS). En la capa 3, los conmutadores deben almacenar y replicar con precisión las actualizaciones de la tabla de enrutamiento o correr el riesgo de obstaculizar la conectividad en la red corporativa más grande.

Entonces, como parte de la guía de interoperabilidad de conmutadores LAN, una especie de libro de cocina para pruebas, Tolly Group ha identificado casi 20 funciones en conmutadores LAN para probar la interoperabilidad. Entre las funciones probadas se encuentran el soporte PHY de 10 Gigabit Ethernet, el enrutamiento IP y la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS).

Estas pruebas no se basan en el modelo de conmutador de ningún proveedor; más bien, se centran en funciones generalizadas que se aplican a cualquier combinación de conmutadores en muchos entornos.

El libro de recetas de prueba de interoperabilidad de conmutadores LAN es parte de la serie «Tolly Common RFP», una colección de planes de prueba detallados diseñados para ayudar a validar características / funciones y características de rendimiento de productos y soluciones de tecnología de la información. Entre los temas cubiertos en la serie se encuentran los conmutadores de aplicaciones, el rendimiento del servidor virtual y el consumo de energía del conmutador LAN y del sistema VoIP.

Aquí hay un extracto de la guía de pruebas de interoperabilidad de conmutadores LAN que incluirá las siguientes tres funciones de prueba: Propagación de etiquetas VLAN IEEE 802.1p / Q, Protocolo de árbol de expansión rápida (IEEE 802.1w), RIPng.


Propagación de etiquetas VLAN IEEE 802.1p / Q

Introducción

Esta prueba verificará que cuando se introduce una etiqueta de VLAN y una trama de prioridad, el conmutador reenvía el paquete de forma adecuada, sin modificar la trama.


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Metodología

Los dos conmutadores estarán configurados para 802.1p / Q. Con un generador de tráfico (herramienta de prueba), genere un flujo de 100 tramas etiquetadas VLAN de 1518 bytes con los ID de VLAN deseados y los valores de prioridad destinados al conmutador remoto. Se utiliza un software de rastreo de redes como Wireshark para capturar las tramas etiquetadas de VLAN ingresadas al primer conmutador y emitidas desde el segundo conmutador para verificar la presencia de la etiqueta de VLAN. La herramienta de prueba contará todas las tramas recibidas manteniendo las etiquetas VLAN 802.1p / Q. Luego, la prueba se repetirá ejecutándose en la dirección inversa, iniciando el tráfico desde la red receptora original.

Protocolo de árbol de expansión rápida (IEEE 802.1w)

Introducción

Si el conmutador admite el protocolo de árbol de expansión rápida (IEEE 802.1w), construya una pequeña red de conmutadores múltiples compuesta por un par de conmutadores, uno de cada modelo de conmutador. Luego, los participantes demostrarán que cualquier mecanismo de aceleración de la convergencia funciona correctamente entre los conmutadores.


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Metodología

Los interruptores se configurarán y luego se conectarán como se muestra arriba. Genere tráfico de prueba que consta de tramas de 64 bytes a 10.000 tramas por segundo en ambas direcciones y verifique que el tráfico pueda pasar correctamente. La consola de administración de cada conmutador se verifica para determinar el enlace activo que transporta el tráfico de prueba entre los conmutadores. Luego, haga fallar el enlace activo y verifique que el tráfico se reanude en el otro enlace después de una cierta duración conocida como tiempo de convergencia. El tiempo de convergencia en segundos se calcula dividiendo el número de fotogramas perdidos durante la conmutación por error entre 10,000. (Las estaciones finales se configurarán para la misma red IP).

RIPng

Introducción

Esta prueba verificará que los conmutadores intercambien información de la tabla de enrutamiento a través de RIPng y verificará el reenvío exitoso del tráfico al destino correcto.


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Metodología

Los conmutadores bajo prueba estarán configurados para RIPng y sin rutas estáticas. La interfaz conectada a la red «común» (es decir, la red a través de la cual los dispositivos se conectarán entre sí) se configurará para una dirección IPv6 de 2001: xyff :: 1/64 (donde se asignará el valor «xy» para ser específico para cada interruptor bajo prueba como se muestra en la Tabla 1.) La interfaz conectada a la red «privada» se configurará para una dirección IPv6 de 2001: ffff :: 1/64 (donde «xy» es el valor específico del dispositivo asignado a cada interruptor bajo prueba).

Los probadores confirmarán que cada conmutador muestra la información de enrutamiento adecuada en su tabla de enrutamiento IP. Envíe tráfico IP entre subredes IP disjuntas utilizando los puertos de prueba del generador de tráfico y asegúrese de que los conmutadores bajo prueba reenvíen el tráfico al destino correcto.

Para leer más sobre la RFP de interoperabilidad de conmutador LAN de Tolly Group, o para obtener más información sobre el proyecto de RFP común de Tolly, haga clic aquí.

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