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日本語は機械翻訳による参考訳です。内容に矛盾や不一致があった場合には、英語の内容が優先されます。

ESXi上のONTAP Select VMware vSphere vSwitch構成

2つのNIC構成と4つのNIC構成におけるONTAP Select vSwitchの設定およびロード バランシング ポリシー。

ONTAP Selectは、標準と分散の両方のvSwitch構成の使用をサポートしています。分散vSwitchesは、リンクアグリゲーション構造(LACP)をサポートします。リンクアグリゲーションは、複数の物理アダプタ間で帯域幅を集約するために使用される一般的なネットワーク構造です。LACPはベンダーに依存しない標準規格です。これは、複数の物理ネットワークポートを単一の論理チャネルにまとめるネットワークエンドポイント向けのオープンプロトコルを提供します。ONTAP Selectは、リンクアグリゲーショングループ(LAG)として構成されたポートグループと連携できます。ただし、NetAppでは、LAG構成を避けるため、個々の物理ポートを単純なアップリンク(トランク)ポートとして使用することを推奨しています。このような場合、標準および分散vSwitchesのベストプラクティスは同一です。

このセクションでは、2 NIC構成と4 NIC構成の両方で使用する必要があるvSwitch構成とロードバランシングポリシーについて説明します。

ONTAP Selectのポートグループを設定する場合は、次のベストプラクティスに従ってください。ポートグループレベルでのロード バランシング ポリシーは、発信元仮想ポートIDに基づくルーティングです。VMwareでは、ESXiホストに接続されているスイッチポートでSTPをPortfastに設定することを推奨しています。

すべてのvSwitch構成では、単一のNICチームにバンドルされた少なくとも2つの物理ネットワークアダプタが必要です。ONTAP Selectは、2ノードクラスタに対して単一の10Gbリンクをサポートします。ただし、ハードウェアの冗長性を確保するために、NetAppではNICアグリゲーションを使用することを推奨しています。

vSphereサーバーにおいて、NICチームは、複数の物理ネットワークアダプタを単一の論理チャネルにまとめるために使用される集約構造であり、ネットワーク負荷をすべてのメンバーポート間で共有できるようにします。NICチームは物理スイッチのサポートなしでも作成できることを覚えておくことが重要です。ロード バランシング ポリシーおよびフェイルオーバーポリシーは、上流のスイッチ構成を認識しないNICチームに直接適用できます。この場合、ポリシーは送信トラフィックにのみ適用されます。

メモ 静的ポートチャネルはONTAP Selectではサポートされていません。LACP対応チャネルは分散型vSwitchesでサポートされていますが、LACP LAGを使用すると、LAGメンバー間で負荷が不均等に分散される可能性があります。

単一ノードクラスタの場合、ONTAP DeployはONTAP Select VMを設定して、外部ネットワーク用のポートグループと、クラスタおよびノード管理トラフィック用の同じポートグループ、またはオプションで別のポートグループを使用します。単一ノードクラスタの場合、必要な数の物理ポートをアクティブアダプタとして外部ポートグループに追加できます。

マルチノードクラスタの場合、ONTAP Deployは各ONTAP Select VMを、内部ネットワーク用に1つまたは2つのポートグループを使用し、それとは別に、外部ネットワーク用に1つまたは2つのポートグループを使用するように構成します。クラスタおよびノード管理トラフィックは、外部トラフィックと同じポートグループを使用することも、オプションで別のポートグループを使用することもできます。クラスタおよびノード管理トラフィックは、内部トラフィックと同じポートグループを共有できません。

メモ ONTAP Selectは最大4つのVMNICをサポートします。

標準または分散型vSwitch、ノードごとに4つの物理ポート

マルチノード クラスタ内の各ノードに4つのポート グループを割り当てることができます。各ポート グループには、次の図に示すように、1つのアクティブ物理ポートと3つのスタンバイ物理ポートがあります。

ノードあたり4つの物理ポートを持つvSwitch

ノードあたり4つの物理ポートを持つvSwitch

スタンバイリストにおけるポートの順序は重要です。次の表に、4つのポートグループ全体での物理ポートの分散例を示します。

ネットワークの最小構成と推奨構成

ポートグループ 外部1 外部2 内部1 内部2

Active

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic1

vmnic2

vmnic3

スタンバイ1

vmnic1

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic3

vmnic2

スタンバイ2

vmnic2

vmnic3

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic1

スタンバイ3

vmnic3

vmnic2

vmnic1

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

次の図は、vCenter UIからの外部ネットワークポートグループの構成を示しています(ONTAP-ExternalおよびONTAP-External2)。アクティブなアダプタは、異なるネットワークカードのものであることに注意してください。この構成では、vmnic 4とvmnic 5は同じ物理NIC上のデュアルポートであり、vmnic 6とvmnic 7は同様に別のNIC上のデュアルポートです(vmnic 0~3はこの例では使用されていません)。スタンバイアダプタの順序は階層的なフェイルオーバーを提供し、内部ネットワークからのポートは最後に配置されます。スタンバイリスト内の内部ポートの順序は、2つの外部ポートグループ間で同様に入れ替わります。

パート1:ONTAP Select外部ポートグループ構成

パート1:ONTAP Select外部ポートグループの設定

パート2:ONTAP Select外部ポートグループ構成

パート2:ONTAP Select外部ポートグループの設定

読みやすさを考慮し、割り当ては以下のとおりです。

ONTAP-External ONTAP-External2

アクティブアダプタ:vmnic5 スタンバイアダプタ:vmnic7、vmnic4、vmnic6

アクティブアダプタ:vmnic7 スタンバイアダプタ:vmnic5、vmnic6、vmnic4

以下の図は、内部ネットワークポートグループ(ONTAP-InternalおよびONTAP-Internal2)の構成を示しています。アクティブなアダプタは、異なるネットワークカードのものであることに注意してください。この構成では、vmnic 4とvmnic 5は同じ物理ASIC上のデュアルポートであり、vmnic 6とvmnic 7は同様に別のASIC上のデュアルポートです。スタンバイアダプタの順序は階層的なフェイルオーバーを提供し、外部ネットワークからのポートは最後に配置されます。スタンバイリスト内の外部ポートの順序は、同様に2つの内部ポートグループ間で入れ替わります。

パート1:ONTAP Select内部ポートグループ構成

パート1:ONTAP Select内部ポートグループの構成

パート2:ONTAP Select内部ポートグループ

パート2:ONTAP Select内部ポートグループ

読みやすさを考慮し、割り当ては以下のとおりです。

ONTAP-Internal ONTAP-Internal2

アクティブアダプタ:vmnic4 スタンバイアダプタ:vmnic6、vmnic5、vmnic7

アクティブアダプタ:vmnic6 スタンバイアダプタ:vmnic4、vmnic7、vmnic5

標準または分散型vSwitchとノードごとに2つの物理ポート

高速(25/40Gb)NICを2つ使用する場合、推奨されるポートグループ構成は、10Gbアダプタを4つ使用する場合の構成と概念的に非常によく似ています。物理アダプタを2つしか使用しない場合でも、4つのポートグループを使用する必要があります。ポートグループの割り当ては次のとおりです:

ポートグループ 外部1(e0a、e0b) 内部1(e0c、e0e) 内部2(e0d、e0f) 外部2(e0g)

Active

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic1

vmnic1

Standby

vmnic1

vmnic1

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

vmnic0を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。

ノードあたり2つの高速(25/40Gb)物理ポートを搭載したvSwitch

ノードごとに2つの高速(25/40Gb)物理ポートを備えたvSwitch

2つの物理ポート(10Gb以下)を使用する場合、各ポートグループにはアクティブアダプタとスタンバイアダプタが互いに反対に構成されている必要があります。内部ネットワークは、マルチノードONTAP Selectクラスタにのみ存在します。シングルノードクラスタの場合、両方のアダプタを外部ポートグループでアクティブとして構成できます。

次の例は、vSwitchとマルチノードONTAP Selectクラスタの内部および外部通信サービスを処理する2つのポートグループの構成を示しています。内部ネットワークVMNICはこのポートグループの一部であり、スタンバイモードで構成されているため、ネットワーク障害が発生した場合、外部ネットワークは内部ネットワークVMNICを使用できます。外部ネットワークの場合は逆になります。2つのポートグループ間でアクティブVMNICとスタンバイVMNICを交互に切り替えることは、ネットワーク停止中のONTAP Select VMの正しいフェイルオーバーにとって重要です。

ノードあたり2つの物理ポート(10Gb以下)を持つvSwitch

ノードごとに2つの物理ポートを備えたvSwitch

LACPを使用した分散型vSwitch

構成で分散型vSwitchesを使用する場合、ネットワーク構成を簡素化するためにLACPを使用できます(ただし、ベストプラクティスではありません)。サポートされているLACP構成では、すべてのVMNICが単一のLAGに含まれている必要があります。アップリンク物理スイッチは、チャネル内のすべてのポートで7,500~9,000のMTUサイズをサポートする必要があります。内部および外部ONTAP Selectネットワークは、ポートグループレベルで分離する必要があります。内部ネットワークでは、ルーティング不可能な(分離された)VLANを使用する必要があります。外部ネットワークでは、VST、EST、またはVGTのいずれかを使用できます。

以下の例は、LACPを使用した分散型vSwitchの設定を示しています。

LACP使用時のLAGプロパティ

LACP使用時のLAGプロパティ

LACPが有効になっている分散型vSwitchを使用した外部ポートグループ構成

LACP が有効になっている分散型 vSwitch を使用した外部ポート グループ構成

LACP が有効になっている分散型vSwitchを使用した内部ポートグループ構成

LACP が有効になっている分散型 vSwitch を使用した内部ポート グループ構成

メモ LACPでは、アップストリームスイッチのポートをポートチャネルとして設定する必要があります。分散vSwitchでこの構成を有効にする前に、LACPが有効になっているポートチャネルが正しく設定されていることを確認してください。