Haute disponibilité de l'infrastructure réseau GSB

Mise en place d'une infrastructure redondante avec répartition de charge

Aperçu du projet

Ce projet visait à assurer la haute disponibilité de l'infrastructure réseau de l'entreprise GSB en redondant les équipements d'interconnexion pour pallier les pannes éventuelles. Cette évolution devait également permettre d'améliorer les performances des communications grâce à une répartition efficace de la charge.

Technologies utilisées

MSTP OSPF VRRP VLAN NAT DHCP DNS

Description du projet

Contexte

L'infrastructure initiale de GSB était fonctionnelle mais ne disposait pas de redondance pour assurer la continuité des services en cas de panne. La mission consistait à compléter l'infrastructure existante avec les équipements redondants (RTROUT2, ProxSILAB2 et MUTLAB2) pour garantir la haute disponibilité du réseau tout en améliorant les performances.

Architecture mise en place

Architecture de l'infrastructure réseau HA

L'architecture déployée comprend :

  • Des commutateurs configurés avec MSTP pour éviter les boucles et optimiser l'utilisation des liens
  • Des routeurs redondants avec OSPF pour le routage dynamique
  • Le protocole VRRP pour la redondance des passerelles
  • Des services DHCP et DNS adaptés à la nouvelle infrastructure

Solutions implémentées

Modification des liens trunk

Configuration des liaisons trunk entre les commutateurs :

  • Adaptation des liens pour permettre le transport de tous les VLAN (10, 20, 30, 99, 150, 300)
  • Autorisation du passage de tous les VLAN potentiels sur ces liaisons
  • Création d'une infrastructure maillée pour maximiser la redondance

Configuration du protocole MSTP

Mise en place du Multiple Spanning Tree Protocol pour optimiser l'utilisation des liens :

  • Création de l'instance 1 pour les VLAN 10, 20 et 30 avec MUTLAB1 comme pont racine
  • Création de l'instance 2 pour les VLAN 99, 150 et 300 avec MUTLAB2 comme pont racine
  • Répartition de la charge entre les différents liens grâce à cette configuration à deux instances

Routage dynamique OSPF

Configuration du protocole OSPF sur tous les équipements de routage :

  • Implémentation sur RTROUT, RTROUT2, ProxSILAB, ProxSILAB2, MUTLAB et MUTLAB2
  • Configuration des interfaces appropriées pour émettre les messages OSPF
  • Suppression des routes statiques devenues obsolètes
  • Configuration de la route par défaut 0.0.0.0/0 propagée par OSPF sur RTROUT et RTROUT2
  • Paramétrage du NAT sur RTROUT2

Configuration de VRRP

Mise en place du Virtual Router Redundancy Protocol pour assurer la redondance des passerelles :

  • Configuration de MUTLAB comme routeur principal pour les VLAN 10, 20 et 30 avec les VIP correspondantes
  • Configuration de MUTLAB2 comme routeur principal pour les VLAN 99, 150 et 300 avec les VIP correspondantes
  • Basculement automatique en cas de défaillance d'un des routeurs

Adaptation des services DHCP et DNS

Modification des services pour s'adapter à la nouvelle infrastructure :

  • Adaptation des passerelles distribuées aux hôtes des différents VLAN
  • Configuration de l'agent relais DHCP sur MUTLAB2
  • Modification manuelle de la configuration de passerelle sur les commutateurs SWE4, SWE5 et SWE6
  • Adaptation de la configuration DNS pour prendre en compte les nouveaux équipements

Défis rencontrés

Configuration optimale de MSTP

La mise en place des instances MSTP a nécessité une analyse approfondie de la topologie pour déterminer les ponts racines optimaux et assurer une répartition de charge efficace tout en évitant les boucles réseau.

Coordination des protocoles OSPF et VRRP

L'intégration harmonieuse d'OSPF pour le routage dynamique avec VRRP pour la redondance des passerelles a demandé une configuration précise pour éviter les conflits et assurer une convergence rapide en cas de panne.

Tests de basculement

La validation du bon fonctionnement des mécanismes de haute disponibilité a nécessité des tests rigoureux simulant diverses pannes pour s'assurer que les basculements s'effectuaient correctement avec un minimum d'interruption.

Résultats

  • Infrastructure réseau entièrement redondante assurant la continuité des services
  • Répartition de charge optimisée entre les différents chemins grâce à MSTP
  • Routage dynamique fonctionnel avec convergence rapide en cas de panne
  • Redondance des passerelles transparente pour les utilisateurs
  • Distribution automatique des configurations réseau adaptées à la nouvelle infrastructure
  • Documentation technique complète avec scenarios de tests validant les configurations

Conclusion

Ce projet a permis de transformer l'infrastructure réseau de GSB en une solution hautement disponible et performante. La redondance des équipements combinée à la mise en place de protocoles adaptés (MSTP, OSPF, VRRP) garantit désormais la continuité des services même en cas de défaillance matérielle.

Les compétences acquises lors de ce projet concernent la conception d'architectures réseau redondantes, la configuration avancée des protocoles de routage et de commutation, ainsi que la mise en place de mécanismes de haute disponibilité dans un environnement d'entreprise.

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