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2026-07-19 15:09:56 +02:00
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@@ -12,44 +12,44 @@ In the fast-paced world of technology, understanding networking concepts can be
Today, we're going to break down two important networking concepts: **VLAN** and **VXLAN**, using simple analogies and clear explanations.
We'll also cover their limitations, real-world use cases, and a few technical notes for the more curious among you.
Let's dive in! 🚀
Let's dive in.
## What is a VLAN? 🏢
## What is a VLAN?
**VLAN (Virtual Local Area Network)** is like organizing a large office building with several departments: Marketing, Sales, HR, and IT. To keep things orderly, each department gets its own floor. That way, people from Marketing stay on their floor, people from Sales stay on theirs, and so on.
A **VLAN** works similarly for computer networks. It divides a large physical network into smaller, isolated networks. Each VLAN is like a separate floor for a department, allowing devices within the same VLAN to communicate easily while keeping traffic separate from other VLANs.
### Key points about VLAN
### Key points about VLAN
- **Separation:** Keeps different groups (like departments) apart.
- **Efficiency:** Reduces unnecessary traffic and potential network issues.
- **Security:** Limits access and strengthens security by isolating groups.
### VLAN limitations ⚠️
### VLAN limitations
- **ID limit:** Historically, a VLAN is identified on 12 bits, allowing up to 4094 VLANs (from 1 to 4094). For a large enterprise or a datacenter, this can turn out to be insufficient.
- **Local isolation:** VLANs are mostly designed for local use (a single site or a set of locally connected switches). As soon as you want to extend this concept across multiple sites, you need more advanced solutions.
## What is VXLAN? 🌆
## What is VXLAN?
**VXLAN (Virtual Extensible LAN)** takes things further. Imagine your company grows and expands into several buildings across the city. You still want departments to feel as if they were on their own floors, even though they're now spread across different locations. To achieve this, you create a virtual system that connects all the floors across the buildings, so that Marketing on the 3rd floor of one building is still virtually connected to Marketing on the 3rd floor of another building.
**VXLAN** does exactly that for networks. It extends VLANs across multiple physical locations using a technique called **tunneling**. This way, devices in the same VLAN can communicate as if they were on the same local network, even though they're geographically far apart.
### Key points about VXLAN
### Key points about VXLAN
- **Scalability:** Extends networks across different locations, and goes beyond the 4094 VLAN limit.
- **Flexibility:** Enables larger, more dynamic network designs.
- **Connectivity:** Ensures seamless communication across dispersed networks.
## A technical deep dive into VXLAN 🔍
## A technical deep dive into VXLAN
**VXLAN** was developed to address the limitations of traditional VLANs (scalability, geographic reach). It uses a 24-bit VXLAN network identifier (**VNI**) to identify up to **16 million** logical segments, far exceeding the 4094 VLAN limit.
Because of virtualization, MAC address tables in datacenters can grow very large, while physical switches have limited capacity. VXLAN addresses this challenge by using **MAC-in-UDP** encapsulation, which allows Ethernet frames (layer 2) to be carried over an IP network (layer 3).
### How does it work? 🤔
### How does it work?
The goal of **VXLAN** is to **extend layer 2** across a layer 3 (IP) network. This essentially "tricks" layer 3 into making the user or virtual machine believe it's still on the same local network (layer 2).
@@ -64,7 +64,7 @@ The goal of **VXLAN** is to **extend layer 2** across a layer 3 (IP) network. Th
By encapsulating layer 2 within layer 3, we get the benefits of IP routing (flexibility, scalability) while retaining the isolation and simplicity of layer 2 for applications and virtual machines.
### VXLAN explained through the container transport analogy 🚚 🚂
### VXLAN explained through the container transport analogy
#### 1. The trucks (lower layers)
@@ -89,26 +89,26 @@ The train runs on rails (the **IP network**, layer 3). The rail tracks are alrea
![Container transport](transports.en.png#center)
## Real-world use cases 🏭
## Real-world use cases
- **Multi-datacenter:** To connect several geographically dispersed datacenters while keeping the feel of a single layer 2 network.
- **Hybrid cloud:** Extend a corporate network to a public or private cloud provider without reconfiguring the entire addressing plan.
- **Virtual machine migration:** Enable migration (VM Mobility) between remote sites without losing layer 2 connectivity.
- **Massive virtualization:** In very dense environments (e.g. hundreds of thousands of virtual machines), the 24-bit VNI identifier is essential.
- **Massive virtualization:** In very dense environments (e.g. hundreds of thousands of virtual machines), the 24-bit VNI identifier is necessary.
## Controlling VXLAN: BGP EVPN and other protocols 🤝
## Controlling VXLAN: BGP EVPN and other protocols
In modern deployments, especially in datacenters, VXLAN isn't simply configured statically. It's often paired with a **control plane** via the **BGP EVPN (Ethernet VPN)** protocol.
- **BGP EVPN:** Allows MAC and IP table information to be exchanged between devices, facilitating automation and scalability.
- **Other technologies:** Historically, you could come across other overlay protocols (NVGRE, STT), but VXLAN has established itself as the de facto standard.
## Performance considerations ⚙️
## Performance considerations
- **Encapsulation overhead:** VXLAN adds an extra header (8 bytes + UDP/IP header). This can impact the **maximum frame size (MTU)**, and it's often necessary to configure a **Jumbo MTU** (typically 9000 bytes) to avoid packet fragmentation.
- **IP network resilience:** The reliability of the VXLAN tunnel depends on the quality of the underlying IP network (routes, congestion, etc.).
## Configuration example (for the curious) 💡
## Configuration example (for the curious)
Here's a **simplified excerpt** of a VXLAN configuration on a Cisco NX-OS device (syntax varies by vendor):
@@ -127,23 +127,23 @@ interface nve1
*Note:* In more complex environments, the control plane is also configured (e.g. BGP EVPN).
## Summary 🎯
## Summary
- **VLAN**
It's like having separate floors for different departments in a building, keeping their activities isolated. 🏢
It's like having separate floors for different departments in a building, keeping their activities isolated.
\- **Main limitation**: 4094 VLANs maximum and a scope often limited to a single site.
- **VXLAN**
It's like connecting those separate floors across multiple buildings, all while keeping the illusion that they're in the same building. 🌆
It's like connecting those separate floors across multiple buildings, all while keeping the illusion that they're in the same building.
\- **Key advantages**: Huge addressing capacity (16 million segments), L2 extension over L3, flexibility for virtualization and multi-site deployments.
**VXLAN** meets the need for large-scale isolation, overcomes the limitations of switch MAC address tables, and enables flexible service deployment. Furthermore, when paired with an efficient control plane (BGP EVPN), it greatly simplifies the management of modern **overlay** networks.
**VXLAN** meets the need for large-scale isolation and gets around the MAC address table limits of physical switches. Paired with a control plane like BGP EVPN, it simplifies the management of modern **overlay** networks.
### Conclusion 🏁
### Conclusion
In short, if you're looking for **basic segmentation** for your local network, a **VLAN** is largely sufficient. But as soon as you want to link multiple sites, build a highly virtualized network, or go beyond the traditional 4094 VLAN limit, **VXLAN** becomes essential.
If you're looking for **basic segmentation** for your local network, a **VLAN** is largely sufficient. But as soon as you want to link multiple sites, build a highly virtualized network, or go beyond the traditional 4094 VLAN limit, you need **VXLAN**.
Whether you're a **network lab** enthusiast, a NetOps engineer, or simply curious about the inner workings of IT infrastructure, understanding these two concepts will help you better grasp the magic that happens as your data travels further and further, all while keeping the illusion of being "at home" on the same local network!
Whether you're a **network lab** enthusiast, a NetOps engineer, or simply curious about the inner workings of IT infrastructure, understanding these two concepts will help you grasp what happens as your data travels between sites, all while keeping the illusion of being "at home" on the same local network.
> [!TIP] **Want to go further?**
>

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@@ -10,69 +10,69 @@ cascade:
Dans le monde rapide de la technologie, comprendre les concepts de réseau peut être intimidant, surtout si vous n'êtes pas un expert en la matière.
Aujourd'hui, nous allons décomposer deux concepts de réseau importants : **VLAN** et **VXLAN**, en utilisant des analogies simples et des explications claires.
Nous aborderons également leurs limites, leurs cas dusage concrets, ainsi que quelques notions techniques pour les plus curieux.
Nous aborderons également leurs limites, leurs cas d'usage concrets, ainsi que quelques notions techniques pour les plus curieux.
Allons-y ! 🚀
Allons-y !
## Qu'est-ce qu'un VLAN ? 🏢
## Qu'est-ce qu'un VLAN ?
**VLAN (Virtual Local Area Network)**, ou Réseau Local Virtuel, c'est comme organiser un grand immeuble de bureaux avec plusieurs départements : Marketing, Ventes, RH, et Informatique. Pour maintenir l'ordre, chaque département obtient son propre étage. De cette manière, les personnes du Marketing restent à leur étage, celles des Ventes au leur, et ainsi de suite.
Un **VLAN** fonctionne de manière similaire pour les réseaux informatiques. Il divise un grand réseau physique en réseaux plus petits et isolés. Chaque VLAN est comme un étage séparé pour un département, permettant aux dispositifs au sein du même VLAN de communiquer facilement, tout en gardant le trafic séparé des autres VLAN.
### Points clés sur le VLAN
### Points clés sur le VLAN
- **Séparation :** Garde les différents groupes (comme les départements) séparés.
- **Efficacité :** Réduit le trafic inutile et les potentiels problèmes de réseau.
- **Sécurité :** Limite l'accès et renforce la sécurité en isolant les groupes.
### Limites du VLAN ⚠️
### Limites du VLAN
- **Limite dID :** Historiquement, un VLAN est identifié sur 12 bits, permettant jusquà 4094 VLANs (de 1 à 4094). Pour une grande entreprise ou un datacenter, cela peut savérer insuffisant.
- **Isolation locale :** Les VLANs sont plutôt conçus pour un usage local (un même site ou un ensemble de switches connectés localement). Dès quon veut étendre ce concept à plusieurs sites, on a besoin de solutions plus avancées.
- **Limite d'ID :** Historiquement, un VLAN est identifié sur 12 bits, permettant jusqu'à 4094 VLANs (de 1 à 4094). Pour une grande entreprise ou un datacenter, cela peut s'avérer insuffisant.
- **Isolation locale :** Les VLANs sont plutôt conçus pour un usage local (un même site ou un ensemble de switches connectés localement). Dès qu'on veut étendre ce concept à plusieurs sites, on a besoin de solutions plus avancées.
## Qu'est-ce que le VXLAN ? 🌆
## Qu'est-ce que le VXLAN ?
**VXLAN (Virtual Extensible LAN)** va plus loin. Imaginez que votre entreprise grandisse et s'étende à plusieurs immeubles à travers la ville. Vous voulez toujours que les départements se sentent comme s'ils étaient sur leurs propres étages, même s'ils sont maintenant répartis dans différents endroits. Pour ce faire, vous créez un système virtuel qui connecte tous les étages à travers les bâtiments, de sorte que le Marketing au 3e étage d'un bâtiment soit toujours virtuellement connecté au Marketing du 3e étage d'un autre bâtiment.
Le **VXLAN** fait cela pour les réseaux. Il étend les VLANs à travers plusieurs emplacements physiques en utilisant une technique appelée **tunneling**. Ainsi, les dispositifs dans le même VLAN peuvent communiquer comme s'ils étaient sur le même réseau local, même s'ils sont éloignés géographiquement.
### Points clés sur le VXLAN
### Points clés sur le VXLAN
- **Évolutivité :** Étend les réseaux à différents emplacements, et dépasse la limite de 4094 VLANs.
- **Flexibilité :** Permet des conceptions de réseau plus grandes et dynamiques.
- **Connectivité :** Assure une communication fluide à travers des réseaux dispersés.
## Plongée technique dans le VXLAN 🔍
## Plongée technique dans le VXLAN
Le **VXLAN** a été développé pour répondre aux limites des VLANs traditionnels (scalabilité, étendue géographique). Il utilise un identifiant de réseau VXLAN (**VNI**) de 24 bits pour identifier jusqu'à **16 millions** de segments logiques, surpassant ainsi largement la limite de 4094 VLANs.
En raison de la virtualisation, les tables d'adresses MAC dans les datacenters peuvent devenir très grandes, tandis que les switches physiques ont des capacités limitées. Le VXLAN répond à ce défi en utilisant lencapsulation **MAC-in-UDP**, permettant de transporter des trames Ethernet (couche 2) à travers un réseau IP (couche 3).
En raison de la virtualisation, les tables d'adresses MAC dans les datacenters peuvent devenir très grandes, tandis que les switches physiques ont des capacités limitées. Le VXLAN répond à ce défi en utilisant l'encapsulation **MAC-in-UDP**, permettant de transporter des trames Ethernet (couche 2) à travers un réseau IP (couche 3).
### Comment ça marche ? 🤔
### Comment ça marche ?
Lobjectif du **VXLAN** est de **prolonger la couche 2** à travers un réseau de couche 3 (IP). Cela revient à « tromper » la couche 3 pour faire croire à lutilisateur ou à la machine virtuelle quil est toujours dans le même réseau local (couche 2).
L'objectif du **VXLAN** est de **prolonger la couche 2** à travers un réseau de couche 3 (IP). Cela revient à « tromper » la couche 3 pour faire croire à l'utilisateur ou à la machine virtuelle qu'il est toujours dans le même réseau local (couche 2).
> **En clair :** On encapsule les trames Ethernet (couche 2) dans un paquet UDP (couche 4), lui-même transporté par IP (couche 3).
![OSI Layers](media_layers.fr.png#center)
> [!NOTE]**Les couches matérielles**
> [!NOTE]**Les couches "matérielles"**
>
> - La couche **Liaison (2)** est communément gérée par des switches.
> - La couche **Réseau (3)** est communément gérée par des routeurs.
En encapsulant la couche 2 dans la couche 3, on profite des avantages du routage IP (souplesse, scalabilité) tout en conservant lisolation et la simplicité de la couche 2 pour les applications et machines virtuelles.
En encapsulant la couche 2 dans la couche 3, on profite des avantages du routage IP (souplesse, scalabilité) tout en conservant l'isolation et la simplicité de la couche 2 pour les applications et machines virtuelles.
### VXLAN expliqué par lanalogie du transport de conteneurs 🚚 🚂
### VXLAN expliqué par l'analogie du transport de conteneurs
#### 1. Les camions (couches basses)
Imaginez des camions sur la route. Leur mission est dacheminer des conteneurs (vos données) dun point A à un point B. Ces camions représentent la **couche Ethernet** (niveau 2), où chaque véhicule (frame) possède une «plaque dimmatriculation» (adresse MAC).
Imaginez des camions sur la route. Leur mission est d'acheminer des conteneurs (vos données) d'un point A à un point B. Ces camions représentent la **couche Ethernet** (niveau 2), où chaque véhicule (frame) possède une «plaque d'immatriculation» (adresse MAC).
#### 2. Le train (tunnel VXLAN)
Quand il sagit de couvrir de plus longues distances ou de traverser des infrastructures variées, charger les camions sur un train devient plus efficace. Ici, **le train représente VXLAN**: il encapsule les camions (frames Ethernet) dans un wagon (le tunnel). Chaque train est identifié par un **VNI (VXLAN Network Identifier)**, un peu comme un numéro de convoi pour chaque ligne de fret.
Quand il s'agit de couvrir de plus longues distances ou de traverser des infrastructures variées, charger les camions sur un train devient plus efficace. Ici, **le train représente VXLAN**: il encapsule les camions (frames Ethernet) dans un wagon (le tunnel). Chaque train est identifié par un **VNI (VXLAN Network Identifier)**, un peu comme un numéro de convoi pour chaque ligne de fret.
#### 3. Les voies ferrées (réseau IP)
@@ -80,37 +80,37 @@ Le train roule sur des rails (le **réseau IP**, couche 3). Les voies ferrées s
### Points clés à retenir
- **Superposition (Overlay)** : VXLAN est un système de transport «par-dessus» la couche 3 (les rails). Il permet dinterconnecter plusieurs réseaux de niveau 2 (les camions) comme sils nen formaient quun seul.
- **Superposition (Overlay)** : VXLAN est un système de transport «par-dessus» la couche 3 (les rails). Il permet d'interconnecter plusieurs réseaux de niveau 2 (les camions) comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
- **Double adressage** :
- Les camions (frames Ethernet) sidentifient via des **adresses MAC** (plaque dimmatriculation).
- Les camions (frames Ethernet) s'identifient via des **adresses MAC** (plaque d'immatriculation).
- Le train (tunnel VXLAN) utilise les **adresses IP** (plan de route) pour circuler sur les rails.
- **Isolation et segmentation** : Comme plusieurs trains peuvent rouler sur la même ligne ferroviaire, il est possible dexploiter différents tunnels VXLAN (chacun avec son VNI) sur la même infrastructure IP.
- **Élasticité et fiabilité** : En sappuyant sur la couche 3, VXLAN profite de toutes les optimisations du routage IP (recalcul ditinéraires, tolérance aux pannes, etc.).
- **Isolation et segmentation** : Comme plusieurs trains peuvent rouler sur la même ligne ferroviaire, il est possible d'exploiter différents tunnels VXLAN (chacun avec son VNI) sur la même infrastructure IP.
- **Élasticité et fiabilité** : En s'appuyant sur la couche 3, VXLAN profite de toutes les optimisations du routage IP (recalcul d'itinéraires, tolérance aux pannes, etc.).
![Container transport](transports.fr.png#center)
## Cas d'usage concrets 🏭
## Cas d'usage concrets
- **Multi-datacenter :** Pour connecter plusieurs centres de données géographiquement dispersés, tout en gardant la sensation dun réseau unique au niveau 2.
- **Cloud hybride :** Étendre un réseau dentreprise vers un fournisseur de cloud public ou privé sans reconfigurer tout le plan dadressage.
- **Multi-datacenter :** Pour connecter plusieurs centres de données géographiquement dispersés, tout en gardant la sensation d'un réseau unique au niveau 2.
- **Cloud hybride :** Étendre un réseau d'entreprise vers un fournisseur de cloud public ou privé sans reconfigurer tout le plan d'adressage.
- **Migration de machines virtuelles :** Permettre la migration (VM Mobility) entre sites distants sans perdre la connectivité de couche 2.
- **Virtualisation massive :** Dans les environnements très denses (par ex. des centaines de milliers de machines virtuelles), lidentifiant VNI de 24 bits est indispensable.
- **Virtualisation massive :** Dans les environnements très denses (par ex. des centaines de milliers de machines virtuelles), l'identifiant VNI de 24 bits devient nécessaire.
## Contrôle du VXLAN : BGP EVPN et autres protocoles 🤝
## Contrôle du VXLAN : BGP EVPN et autres protocoles
Dans les déploiements modernes, surtout en datacenter, le VXLAN nest pas simplement configuré de manière statique. Il est souvent associé à un **contrôle de plan** via le protocole **BGP EVPN (Ethernet VPN)**.
Dans les déploiements modernes, surtout en datacenter, le VXLAN n'est pas simplement configuré de manière statique. Il est souvent associé à un **contrôle de plan** via le protocole **BGP EVPN (Ethernet VPN)**.
- **BGP EVPN :** Permet déchanger les informations de tables MAC et IP entre les équipements, facilitant lautomatisation et lévolutivité.
- **Autres technologies :** Historiquement, on pouvait croiser dautres protocoles doverlay (NVGRE, STT), mais VXLAN sest imposé comme standard de fait.
- **BGP EVPN :** Permet d'échanger les informations de tables MAC et IP entre les équipements, facilitant l'automatisation et l'évolutivité.
- **Autres technologies :** Historiquement, on pouvait croiser d'autres protocoles d'overlay (NVGRE, STT), mais VXLAN s'est imposé comme standard de fait.
## Considérations de performance ⚙️
## Considérations de performance
- **Surcharge dencapsulation :** Le VXLAN ajoute un en-tête supplémentaire (8 octets + en-tête UDP/IP). Cela peut impacter la **taille maximale de trame (MTU)** et il faut souvent configurer un **Jumbo MTU** (généralement 9000 octets) pour éviter la fragmentation des paquets.
- **Surcharge d'encapsulation :** Le VXLAN ajoute un en-tête supplémentaire (8 octets + en-tête UDP/IP). Cela peut impacter la **taille maximale de trame (MTU)** et il faut souvent configurer un **Jumbo MTU** (généralement 9000 octets) pour éviter la fragmentation des paquets.
- **Résilience du réseau IP :** La fiabilité du tunnel VXLAN dépend de la qualité du réseau IP sous-jacent (routes, congestion, etc.).
## Exemple de configuration (pour les plus curieux) 💡
## Exemple de configuration (pour les plus curieux)
Voici un **extrait simplifié** dune configuration VXLAN sur un équipement Cisco NX-OS (les syntaxes varient selon les constructeurs) :
Voici un **extrait simplifié** d'une configuration VXLAN sur un équipement Cisco NX-OS (les syntaxes varient selon les constructeurs) :
```plaintext
interface nve1
@@ -121,32 +121,32 @@ interface nve1
mcast-group 239.1.1.1
```
- **interface nve1 :** On crée une interface NVE (Network Virtualization Endpoint) pour gérer l'encapsulation VXLAN.
- **source-interface loopback1 :** Ladresse IP de linterface loopback1 sera utilisée pour établir les tunnels.
- **interface nve1 :** On crée une interface "NVE" (Network Virtualization Endpoint) pour gérer l'encapsulation VXLAN.
- **source-interface loopback1 :** L'adresse IP de l'interface loopback1 sera utilisée pour établir les tunnels.
- **member vni 5001 :** On associe un VNI (VXLAN Network Identifier) à notre overlay réseau.
*Note :* Dans les environnements plus complexes, on configure également le plan de contrôle (par ex. BGP EVPN).
## En résumé 🎯
## En résumé
- **VLAN**
Cest comme avoir des étages séparés pour différents départements dans un bâtiment, en gardant leurs activités isolées. 🏢
C'est comme avoir des étages séparés pour différents départements dans un bâtiment, en gardant leurs activités isolées.
\- **Limite majeure** : 4094 VLANs maximum et une portée souvent limitée à un même site.
- **VXLAN**
Cest comme connecter ces étages séparés à travers plusieurs bâtiments, tout en gardant lillusion quils se trouvent dans un même immeuble. 🌆
\- **Avantages clés** : Énorme capacité dadressage (16 millions de segments), extension L2 sur L3, flexibilité pour la virtualisation et le multi-site.
C'est comme connecter ces étages séparés à travers plusieurs bâtiments, tout en gardant l'illusion qu'ils se trouvent dans un même immeuble.
\- **Avantages clés** : Énorme capacité d'adressage (16 millions de segments), extension L2 sur L3, flexibilité pour la virtualisation et le multi-site.
Le **VXLAN** répond aux besoins d'isolation à grande échelle, dépasse les limitations des tables d'adresses MAC des commutateurs et permet un déploiement flexible des services. De plus, associé à un plan de contrôle efficace (BGP EVPN), il simplifie grandement la gestion des réseaux modernes en **overlay**.
Le **VXLAN** répond aux besoins d'isolation à grande échelle et dépasse les limitations des tables d'adresses MAC des commutateurs. Associé à un plan de contrôle comme BGP EVPN, il simplifie la gestion des réseaux modernes en **overlay**.
### Conclusion 🏁
### Conclusion
En bref, si vous recherchez une **segmentation de base** pour votre réseau local, un **VLAN** est largement suffisant. Mais dès lors que vous voulez relier plusieurs sites, créer un réseau hautement virtualisé, ou dépasser la limite traditionnelle de 4094 VLANs, le **VXLAN** devient incontournable.
Si vous recherchez une **segmentation de base** pour votre réseau local, un **VLAN** est largement suffisant. Mais dès lors que vous voulez relier plusieurs sites, créer un réseau hautement virtualisé, ou dépasser la limite traditionnelle de 4094 VLANs, le **VXLAN** devient incontournable.
Que vous soyez un passionné de **Lab réseau**, un ingénieur NetOps, ou tout simplement curieux des dessous de linfrastructure informatique, comprendre ces deux notions vous aidera à mieux appréhender la magie qui se déroule lorsque vos données circulent de plus en plus loin, tout en conservant lillusion dêtre chez soi sur le même réseau local !
Que vous soyez un passionné de **Lab réseau**, un ingénieur NetOps, ou tout simplement curieux des dessous de l'infrastructure informatique, comprendre ces deux notions vous aidera à mieux saisir ce qui se passe lorsque vos données circulent de plus en plus loin, tout en conservant l'illusion d'être "chez soi" sur le même réseau local !
> [!TIP] **Envie daller plus loin ?**
> [!TIP] **Envie d'aller plus loin ?**
>
> - Regardez du côté du **BGP EVPN** pour le plan de contrôle du VXLAN.
> - Explorez la **configuration Jumbo MTU** pour optimiser vos performances.
> - Comparez VXLAN avec dautres protocoles (NVGRE, GENEVE) pour comprendre les choix de design réseau.
> - Comparez VXLAN avec d'autres protocoles (NVGRE, GENEVE) pour comprendre les choix de design réseau.