J'ai remarquĂ© cette erreur (ou, si vous prĂ©fĂ©rez, cette divergence) lors de la vĂ©rification de la traduction des commutateurs NETGEAR. En effet, lors de la traduction du terme « trunk » , il faut absolument tenir compte de l'interprĂ©tation adoptĂ©e par le fournisseur â Cisco ou HP, car il existe un sens technique trĂšs diffĂ©rent entre eux.
Voyons cela de plus prĂšs.
Considérons le problÚme à travers les exemples suivants :
1. Cisco

2. HP

Le lecteur averti remarquera que « trunk » dans ces exemples, le terme a une signification différente.
Nous allons « creuser ».
La version Cisco

Cisco considĂšre «trunkâcomme un canal de type « point Ă point » (un canal de communication reliant directement deux appareils), qui relie un commutateur Ă un autre pĂ©riphĂ©rique rĂ©seau, comme un autre commutateur ou un routeur. Sa tĂąche est de transmettre le trafic de plusieurs VLAN Ă travers un seul canal et de leur fournir un accĂšs Ă l'ensemble du rĂ©seau. En langage courant, on appelle cela « trunk », ce qui est logique.
Le principe de fonctionnement
Commençons par définir ce qu'est un VLAN ?
VLAN se traduit par Virtual Local Area Network ou rĂ©seau local virtuel. C'est une technologie qui permet de diviser un rĂ©seau physique en plusieurs rĂ©seaux logiques, indĂ©pendants les uns des autres. Par exemple, dans une entreprise, il y a le service des ressources humaines, la comptabilitĂ© et le service informatique. Chacun a ses propres commutateurs, qui sont connectĂ©s via un commutateur central dans un rĂ©seau unique, et c'est lĂ que ces rĂ©seaux doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©s les uns des autres. C'est alors que la technologie VLAN entre en jeu.

Voici à quoi ressemble un réseau divisé en VLAN (réseaux virtuels).
On utilise souvent différentes couleurs pour désigner un VLAN.

Ainsi, les ports marquĂ©s en vert appartiennent Ă un VLAN, tandis que les ports marquĂ©s en rouge appartiennent Ă un autre. Dans ce cas, les ordinateurs situĂ©s dans un mĂȘme VLAN peuvent interagir uniquement entre eux, tandis qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les ordinateurs d'un autre VLAN.
Modifications dans la table de commutation dans un VLAN
Lors de la création de VLAN, un champ supplémentaire est ajouté dans la table de commutation des commutateurs, qui indique les identifiants de VLAN. En simplifiant, cela se présente comme suit :

Ici, nous voyons que les ports 1 et 2 appartiennent au VLAN 2, tandis que les ports 3 et 4 appartiennent au VLAN 10.
Poursuivons. Au niveau de la couche de liaison, les donnĂ©es sont transmises sous forme de trames (frames). Lors de la transmission de trames d'un commutateur Ă un autre, des informations sur le VLAN auquel appartient chaque trame sont nĂ©cessaires. Ces informations sont ajoutĂ©es Ă la trame transmise. Actuellement, un standard ouvert est utilisĂ© Ă cet effet. IEEE 802.1Q. Ăvolution pas Ă pas de la trame dans un VLAN
- L'ordinateur génÚre et envoie une trame ordinaire (trame, également appelée paquet de couche de liaison, c'est-à -dire au niveau des commutateurs), sans rien ajouter. Cette trame apparaßt comme suit :

- Le commutateur reçoit la trame. Selon la table de commutation, il comprend de quel ordinateur la trame provient et Ă quel VLAN appartient cet ordinateur. Ainsi, le commutateur ajoute lui-mĂȘme des informations de service Ă la trame, le fameux tag. Un tag est un champ aprĂšs l'adresse MAC de l'expĂ©diteur, qui contient, en gros, le numĂ©ro du VLAN. Voici Ă quoi ressemble une trame avec un tag :

Ensuite, le commutateur envoie cette trame Ă un autre commutateur.
Le commutateur qui reçoit la trame extrait les informations sur le VLAN, c'est-Ă -dire comprend Ă quel ordinateur la trame doit ĂȘtre transmise, supprime toutes les informations de service de la trame et la transmet Ă l'ordinateur destinataire.
L'ordinateur destinataire reçoit une trame déjà sans les informations de service.
Revenons Ă notre âtrunkâauâ. Les ports du commutateur qui supportent les VLAN peuvent ĂȘtre divisĂ©s en deux groupes :
- Ports tagués (ou trunk-ports au Cisco)
- ) Ports non tagués (ou)
access-ports ) Nous nous intéressons aux ports tagués ou trunk-ports. Ce sont eux qui servent à transmettre des données appartenant à différents VLANs et à recevoir des données de plusieurs VLANs sur un seul port (nous nous souvenons que généralement, les ports de différents VLANs ne se voient pas).

Sur ce schĂ©ma, les ports numĂ©rotĂ©s 21 et 22, qui relient deux commutateurs, sont taguĂ©s. C'est par ces ports que les trames passeront, par exemple, d'un ordinateur E Ă un ordinateur Un, qui se trouvent dans le mĂȘme VLAN, selon le schĂ©ma dĂ©crit ci-dessus.
Ainsi, le canal de communication entre ces ports est Cisco ce qu'on appelle âtrunkââ.
Version HP
Comment ce terme est-il interprété dans l'entreprise ?

Ici, on ne parle pas vraiment de VLAN. Dans le cas de HP , nous parlons de la technologie d'agrĂ©gation de canaux. Ils ont un « trunk » â c'est canal logique, qui combine plusieurs canaux physiques.. Cette combinaison permet d'augmenter la bande passante et la fiabilitĂ© de la liaison. Prenons l'exemple. Supposons que nous ayons deux commutateurs, chacun avec quatre ports, et ces ports sont connectĂ©s entre eux par quatre cĂąbles.
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Si nous laissons tout tel quel â simplement des connexions entre les commutateurs â alors ces connexions transmettront les trames les unes aux autres en boucle, c'est-Ă -dire qu'elles formeront des boucles (ce qui signifie que les trames de diffusion seront dupliquĂ©es indĂ©finiment, provoquant une tempĂȘte de diffusion sur les commutateurs).
Ces connexions dupliquĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme redondantes, et elles doivent ĂȘtre Ă©liminĂ©es, Ă cette fin existe le protocole STP (Spanning Tree Protocol). Ainsi, parmi nos quatre connexions, STP dĂ©sactivera trois d'entre elles, car il les considĂ©rera comme redondantes, et il ne restera qu'une connexion.
Eh bien, dans le cas oĂč nous combinons ces quatre canaux physiques, il y aura un canal logique entre les commutateurs avec une bande passante accrue (vitesse maximale de transmission des informations Ă travers la liaison Ă un moment donnĂ©). Autrement dit, quatre canaux sont immĂ©diatement utilisĂ©s, et le problĂšme des connexions redondantes est rĂ©solu. Ce canal logique (agrĂ©gĂ©) est ce qu'on appelle HP âtrunkââ.

L'agrĂ©gation des canaux peut ĂȘtre configurĂ©e entre deux commutateurs, un commutateur et un routeur. On peut regrouper jusqu'Ă huit canaux physiques dans un seul canal logique. Il est important que tous les ports qui sont regroupĂ©s dans le canal agrĂ©gĂ© aient les mĂȘmes paramĂštres :
- type de support de transmission (paire torsadée, fibre optique, etc.),
- vitesse,
- mode de contrĂŽle de flux et duplex.
Si l'un des ports dans le canal agrégé tombe en panne, le canal continuera à fonctionner. Les ports du canal agrégé sont considérés comme un tout, ce qui correspond à l'idée d'un canal logique.
Et pour prĂ©ciser complĂštement le tableau, notons que cette technologie chez Cisco appelĂ© EtherChannel. EtherChannel est une technologie d'agrĂ©gation des canaux, dĂ©veloppĂ©e Cisco. Le principe est le mĂȘme, elle permet de combiner plusieurs canaux physiques Ethernet en un seul canal logique.

Ainsi, le terme trunk se traduit en fonction du contexte de la maniĂšre suivante :
dans la documentation des commutateurs Cisco â port trunk, port Ă©tiquetĂ©, port trunk;
dans la documentation des commutateurs HP â port agrĂ©gĂ©, canal agrĂ©gĂ©.
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, voici une petite liste de sources.
Cisco : (ou comme ça :
HP :
VLAN :
Agrégation des canaux :
Source : habr.com
