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Présentation du Guide de l'utilisateur du module NEM M2 Multi-Fabric 10GbE virtualisé Sun Blade 6000
Caractéristiques du module NEM M2 Multi-Fabric 10GbE Sun Blade 6000
Présentation des caractéristiques
Enfichage à chaud de l'interface SAS
Installation ou remplacement du module NEM M2 virtualisé
Vérification de l'installation du module NEM
Installation et retrait des modules de transcepteur optique SFP+
Installation et configuration du pilote hxge sur une plate-forme Solaris SPARC ou x86
Procédure de configuration des fichiers hôte réseau
Configuration des paramètres du pilote de périphérique hxge
Configuration de la fonction de trames Jumbo
Installation et configuration du pilote hxge sur une plate-forme Linux
Installation et suppression du pilote sur une plate-forme Linux
Configuration de l'interface réseau
À propos de la configuration temporaire de l'interface réseau hxge
À propos de la configuration permanente de l'interface réseau hxge
Procédure de mise en ligne manuelle de l'interface
Procédure de configuration automatique de l'interface réseau pour Red Hat Linux
Procédure de configuration automatique de l'interface réseau pour SUSE Linux
Modification de la configuration du pilote hxge
Configuration des trames Jumbo
Initialisation via le port 10 Gigabit Ethernet du module NEM M2 virtualisé
Initialisation via le réseau avec un serveur lame x86
Initialisation via le réseau avec un serveur lame SPARC
Installation et configuration des pilotes sur une plate-forme Windows
Installation des pilotes sur une plate-forme Windows
Installation et configuration des pilotes sur une plate-forme VMware ESX
Installation des pilotes ESX Server sur un serveur ESX existant
Installation des pilotes ESX Server avec une nouvelle installation ESX
Configuration des cartes réseau du module NEM M2 virtuel
Configuration des trames Jumbo
Accès à la documentation et aux mises à jour d'ILOM
Mise à jour des microprogrammes du module NEM
Activation du mode privé et du mode de basculement
Une fois que le périphérique d’interface réseau du module NEM est correctement configuré et fonctionne (en ligne et actif), plusieurs méthodes permettent de vérifier le fonctionnement de l’interface réseau.
Les options permettant de vérifier l’interface réseau sont les suivantes :
ifconfig : utilisez la commande ifconfig pour contrôler que le nombre de paquets RX/TX (réception/transmission) augmente. Le nombre de paquets TX indique que les services réseau du système local (ou utilisateurs) mettent les paquets en file d’attente pour envoi via cette interface. Le nombre de paquets RX indique les paquets générés à l’extérieur ayant été reçus sur cette interface réseau.
route : utilisez la commande route pour vérifier que le trafic du réseau de l’interface est acheminé vers cette interface. Si plusieurs interfaces réseau sont connectées à un réseau donné (LAN), le trafic peut être dirigé vers l’une des autres interfaces. Le nombre de paquets sur la nouvelle interface peut, par conséquent, être égal à zéro.
ping : si vous connaissez le nom (adresse IP) d’un autre nœud sur le réseau, utilisez la commande ping(8) pour envoyer un paquet sur ce nœud et obtenir une réponse.
host 39 #> ping tge30 PING tge30 (10.1.10.30) 56(84) bytes of data. 64 bytes from tge30 (10.1.10.30): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.37 ms 64 bytes from tge30 (10.1.10.30): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.148 ms 64 bytes from tge30 (10.1.10.30): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.112 ms 64 bytes from tge30 (10.1.10.30): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.074 ms 64 bytes from tge30 (10.1.10.30): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.161 ms --- tge30 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms rtt min/avg/max/mdev = 0.074/0.373/1.372/0.500 ms
Par défaut, la commande ping envoie un paquet ping toutes les secondes jusqu’à son arrêt ( par exemple, en tapant ^C). Un test d’inondation par ping serait un test légèrement plus approfondi. Exemple :
host #> ping -f -i 0 -s 1234 -c 1000 tge30 PING tge30 (10.1.10.30) 1234(1262) bytes of data. --- tge30 ping statistics --- 1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 1849ms rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.200/0.263/0.030 ms, ipg/ewma 1.851/0.198 ms
Dans cet exemple, 1 000 paquets ping (contenant 1 234 octets de données chacun ou plus d’un mégaoctet au total) sont renvoyés dès que l’autre côté répond. Remarquez la chaîne 0% packet loss indiquant une connexion réseau saine et fonctionnelle.
Vérifiez à nouveau l’interface réseau avec la commandeifconfig afin de détecter d’éventuels problèmes apparents.
host #> ifconfig eth2 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:4F:29:00:1D inet addr:10.1.10.150 Bcast:10.1.10.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::214:4fff:fe29:1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2993 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3286970 (3.1 MiB) TX bytes:3287849 (3.1 MiB) Memory:fb000000-fc000000
Notez qu’aucun événement d’erreur, d’abandon, de dépassement de capacité, de trame, de porteuse ou de collision n’est signalé. Certaines erreurs réseau sont normales même avec un fonctionnement correct, mais elles doivent rester insignifiantes par rapport au nombre de paquets.
ethtool : si la commandeifconfig renvoie une accumulation d’erreurs, vous pouvez obtenir une description extrêmement détaillée des informations sur le trafic du module NEM (y compris le nombre d’erreurs de tous types) avec la commande ethtool(8).
Voici un extrait de la sortie totale des statistiques détaillées hxge.
host #> ethtool -S eth2 NIC statistics: Rx Channel #: 0 Rx Packets: 3008 Rx Bytes: 3289580 Rx Errors: 0 Jumbo Packets: 0 ECC Errors: 0 RBR Completion Timeout: 0 PEU Response Error: 0 RCR Shadow Parity: 0 RCR Prefetch Parity: 0 RCR Shadow Full: 0 RCR Full: 0 RBR Empty: 0 RBR Full: 0 RCR Timeouts: 3008 RCR Thresholds: 0 Packet Too Long Errors: 0 No RBR available: 0 RVM Errors: 0 Frame Errors: 0 RAM Errors: 0 CRC Errors: 0 [...]