3.4 - Haute disponibilité et redondance
L'objectif 3.4 du Network+ N10-009 couvre la conception de réseaux qui restent disponibles. Une configuration à haute disponibilité actif-actif fait fonctionner les deux nœuds en partageant la charge simultanément, contrairement à l'actif-passif où l'un est en veille. La répartition de charge distribue les requêtes entrantes sur plusieurs serveurs pour l'évolutivité et la résilience. Le NIC teaming relie deux cartes réseau d'un hôte pour que le trafic survive à la défaillance d'une carte. Le clustering coordonne plusieurs serveurs pour qu'ils agissent comme un seul système hautement disponible, basculant automatiquement. Tu dois aussi connaître les protocoles de redondance de premier saut comme VRRP et HSRP, l'alimentation et les liens redondants, et les chemins diversifiés. Attends-toi à des mises en situation demandant la bonne technique de haute disponibilité.
Les deux nœuds partagent la charge = actif-actif. Distribuer les requêtes sur des serveurs = répartition de charge. Relier deux cartes pour survivre à une panne = NIC teaming. Serveurs agissant comme un seul système HA = clustering.
Questions d'entraînement
1. Quelle configuration de haute disponibilité fait fonctionner les deux noeuds activement en partageant la charge en même temps ?
- Actif-passif
- Actif-actif (bonne réponse)
- Secours à froid
- Rechange N+1
L'actif-actif fait tourner les deux noeuds en même temps, partageant la charge avec basculement. L'actif-passif garde un secours inactif jusqu'à la panne du principal ; le secours à froid est éteint.
2. Quelle technique répartit les requêtes entrantes sur plusieurs serveurs pour l'extensibilité ?
- NIC teaming
- Répartition de charge (bonne réponse)
- Clustering
- Snapshots
La répartition de charge distribue les requêtes client sur un pool de serveurs (round-robin, moins de connexions). Le NIC teaming agrège les cartes réseau d'un hôte ; le clustering coordonne des noeuds pour la HA.
3. Quelle fonction d'hôte agrège deux cartes réseau pour que le trafic survive à la panne d'une carte ?
- Mirroring de port
- Clustering
- NIC teaming (bonne réponse)
- Répartition de charge
Le NIC teaming regroupe les cartes réseau d'un hôte pour la redondance et/ou l'agrégation de bande passante, pour qu'une carte ou un câble en panne ne coupe pas la connectivité.
4. Quelle approche coordonne plusieurs serveurs pour agir comme un seul système à haute disponibilité ?
- Mirroring de port
- Clustering (bonne réponse)
- Snapshots
- Contrôle de tempête
Le clustering relie des noeuds pour partager l'état et basculer, afin que le service reste disponible si un noeud tombe. Les snapshots capturent l'état ; le mirroring copie le trafic.
5. Quelle technologie d'échantillonnage exporte un sous-ensemble de paquets pour une visibilité de flux extensible ?
- Syslog
- SNMP
- sFlow (bonne réponse)
- NTP
sFlow échantillonne les paquets à un taux défini pour passer à l'échelle sur les liens rapides, au prix d'une précision moindre mais d'une charge réduite. NetFlow enregistre les flux complets ; SNMP interroge des compteurs.
6. Quelle conception de HA garde un noeud de secours inactif jusqu'à la panne du noeud actif ?
- Actif-passif (bonne réponse)
- Actif-actif
- Round-robin
- Anycast
L'actif-passif maintient un secours prêt mais inactif, basculant en cas de panne. L'actif-actif fait tourner les deux noeuds en partageant la charge ; le round-robin est une méthode de répartition.