Guide technique
HSRP contre VRRP contre GLBP : explication de la redondance de la passerelle par défaut
Par Subnetica · Publié le 19 septembre 2026 · Mis à jour le 19 septembre 2026
Si vous avez déjà créé un petit réseau routé, vous avez probablement utilisé une passerelle par défaut et vous êtes passé à autre chose, jusqu'à ce que la passerelle tombe en panne. Ce guide explique le HSRP, le VRRP et le GLBP en langage clair : comment fonctionne le basculement, quand utiliser chacun d'eux et ce qu'il faut surveiller en laboratoire.
Si vous avez déjà créé un petit réseau routé, vous avez probablement utilisé une passerelle par défaut et êtes passé à autre chose. C'est assez simple. Cela fonctionne correctement jusqu'à ce que la passerelle tombe en panne. Les utilisateurs peuvent alors toujours accéder aux appareils sur le réseau local, mais le trafic vers les autres réseaux s'arrête complètement. Une passerelle défaillante peut couper l'accès à l'ensemble d'un VLAN. C'est pourquoi la redondance des passerelles par défaut est importante.
Avec redondance de passerelle par défaut, les hôtes continuent à utiliser une adresse de passerelle partagée même si un routeur ou un commutateur de couche 3 est hors ligne. Pour les étudiants, les administrateurs débutants et les apprenants à la certification, cela peut sembler abstrait au premier abord. Jusqu'à un déclic. Une fois que l'idée de deux routeurs ou plus agissant comme une passerelle prend tout son sens, le sujet devient beaucoup plus simple.
Dans ce guide, nous expliquerons hsrp contre vrrp contre glbp en langage clair. Vous apprendrez ce que fait chaque protocole, comment fonctionne le basculement, quand utiliser chacun d'entre eux et ce qu'il faut surveiller en laboratoire. Nous aborderons également les pièges d'examen courants, la pertinence d'IPv6 et un moyen simple de mémoriser les différences afin de les utiliser plus facilement lors de véritables dépannages.
Pourquoi la redondance des passerelles par défaut est importante
La plupart des hôtes utilisent une passerelle par défaut unique. Lorsque ce périphérique tombe en panne, le trafic hors sous-réseau n'a nulle part où aller. C'est le problème que résolvent les FHRP. Comme l'explique Cisco Press, ils permettent aux hôtes de rester connectés en cas de perte d'un périphérique de passerelle.
Le terme First Hop Redundancy Protocol (FHRP) fait référence à la catégorie de protocoles qui permettent aux hôtes de tirer parti des routeurs redondants d'un sous-réseau.
C'est important pour tous les réseaux de campus. Imaginez un PC utilisateur dans le VLAN 10 avec une passerelle par défaut de 10.10.10.1. Si le routeur utilisant cette adresse meurt, le PC fonctionne toujours. Les ports du commutateur fonctionnent toujours aussi. Mais tout ce qui se trouve au-delà du réseau local cesse de fonctionner. Les utilisateurs le décrivent souvent comme « Internet est en panne » ou « Je peux accéder aux imprimantes mais pas aux serveurs ».
Pour les apprenants, le grand changement mental est simple. L'hôte le fait pas utilisez l'adresse IP d'un routeur physique comme seul chemin de sortie. Au lieu de cela, il utilise un adresse IP virtuelle qu'un groupe de routeurs partage. Dans les coulisses, un ou plusieurs appareils réels sauvegarderont cette adresse. C'est le cœur de la redondance des passerelles par défaut : la passerelle reste disponible. Dans les parcours d'études du CCNA et de Network+, cela apparaît clairement. Les apprenants qui étudient pour Cursus du CCNA ou le Programme Network+ Je me retrouverai souvent sur ce sujet.
L'idée simple qui sous-tend HSRP, VRRP et GLBP pour la redondance des passerelles par défaut
Ces protocoles résolvent le même problème de base, mais ils le traitent de manière légèrement différente. Chacune fournit aux hôtes une passerelle virtuelle à utiliser. Si un routeur tombe en panne, un autre prend le relais. C'est assez simple. Les principales différences concernent principalement le support des fournisseurs et la manière dont le trafic est transféré.
Avec HARPE, Cisco est propriétaire du protocole. Un appareil reste actif tandis qu'un autre reste en veille. L'appareil actif transfère le trafic. Le standby attend. Si nécessaire, il peut prendre le relais immédiatement.
Le HSRP est la méthode standard de Cisco qui fournit une haute disponibilité du réseau en fournissant une redondance de premier saut pour les hôtes IP sur un réseau local IEEE 802 configuré avec une adresse IP de passerelle par défaut.
Avec VRRP, le protocole est un standard ouvert. Un routeur fonctionne en tant que maître et les autres font office de sauvegarde. Il se comporte un peu comme le HSRP. Cependant, dans les réseaux mixtes, cela a plus de sens dans la plupart des cas.
Avec GLBP, Cisco est également propriétaire du protocole ici, mais il ajoute le partage de charge. Au lieu qu'un routeur actif transfère le trafic pendant qu'un autre attend, GLBP permet à plusieurs routeurs de transférer le trafic vers la même passerelle virtuelle.
Points de comparaison techniques fondamentaux pour les protocoles de redondance de premier saut
| Protocole | Référence RFC | IP virtuelles par groupe | Comportement du MAC virtuel |
|---|---|---|---|
| HARPE | RÉF. 2281 | 1 | 1 MAC virtuel par groupe |
| VRRP | RFC 5798 | 1 | 1 MAC virtuel par groupe |
| GLBP | Documents propriétaires Cisco | 1 | Plusieurs MAC virtuels |
C'est pourquoi l'aide-mémoire classique fonctionne si bien : HSRP = basculement Cisco, VRRP = basculement standard, GLBP = basculement Cisco plus équilibrage de charge.
HSRP contre VRRP contre GLBP : quel protocole de redondance gagne ?
HSRP contre VRRP contre GLBP : quels changements dans les réseaux de redondance de passerelles par défaut réels
Avec HARPE, un routeur transmet à un groupe à tout moment, ce qui facilite la configuration et facilite le dépannage en cas de problème. Dans les laboratoires réservés à Cisco, les étudiants le voient souvent en premier, car le modèle actif/en veille semble prévisible et simple.
Pour VRRP, le comportement reste simple. Un master transfère le trafic, tandis que les routeurs de secours attendent. Le VRRP se distingue par le fait qu'il s'agit d'une option basée sur des normes. Ainsi, lorsqu'un réseau comprend du matériel provenant de différents fournisseurs, c'est généralement le choix le plus sûr.
Ensuite, il y a GLBP, où le design change plus clairement. Les hôtes utilisent toujours une adresse IP virtuelle, mais différents hôtes peuvent être envoyés à différentes adresses MAC virtuelles, ce qui signifie que plusieurs routeurs peuvent transférer activement le trafic en même temps. Au niveau de la couche de passerelle par défaut, le réseau bénéficie de la redondance et du partage de charge.
GLBP fournit une redondance de routage similaire à HSRP et assure également l'équilibrage de charge sur plusieurs routeurs en utilisant une seule adresse IP virtuelle et plusieurs adresses MAC virtuelles.
Cela se voit clairement dans le monde réel :
Quand le HSRP convient
- Configurations réservées à Cisco
- Besoins fondamentaux en matière de basculement
- Laboratoires de formation et préparation précoce à la certification
Quand le VRRP prend tout son sens
- Réseaux de fournisseurs mixtes
- Conceptions basées sur des normes
- Environnements où l'interopérabilité est importante
Quand le GLBP prend tout son sens
- Environnements Cisco
- Redondance des passerelles avec partage du trafic
- Le comprendre pour des entretiens ou des laboratoires avancés
Les supports de formation modernes consacrent plus de temps au HSRP et au VRRP qu'au GLBP, ce qui est logique car de nombreux réseaux gèrent désormais la distribution du trafic à un autre endroit de la conception. Néanmoins, le GLBP est important et peut être abordé lors d'entretiens ou de laboratoires avancés. La formation se concentre simplement davantage sur les options que les gens sont plus susceptibles de voir.
Comment fonctionne le basculement de redondance de la passerelle par défaut, étape par étape, en laboratoire
Un simple VLAN avec deux périphériques de couche 3 et un hôte permet de visualiser facilement un protocole de redondance de premier saut. Dans un laboratoire, c'est logique.
Étape 1 : Création de la passerelle partagée
Configurez une adresse IP virtuelle, comme 192.168.50.1. Les hôtes l'utilisent comme passerelle par défaut. Ils n'ont pas besoin de savoir quel appareil physique est actif en ce moment.
Étape 2 : Sélectionnez le redirecteur
En mode HSRP, un routeur devient actif et un autre reste en veille. Dans VRRP, un routeur joue le rôle principal et les autres jouent le rôle de sauvegarde. Dans GLBP, un routeur gère le groupe tandis que plusieurs routeurs peuvent transférer le trafic.
Étape 3 : Surveillez le comportement de l'ARP et du MAC virtuel
L'hôte envoie du trafic à la passerelle virtuelle, mais il apprend un MAC virtuel, et non le MAC matériel d'une interface de routeur. Dans GLBP, différents hôtes peuvent apprendre différentes adresses MAC virtuelles pour la même adresse IP virtuelle.
Étape 4 : Simuler une panne
Dans votre laboratoire, éteignez la liaison montante active ou éteignez le routeur actif. Alors regarde ce qui se passe. Une conception redondante saine devrait transférer le transfert vers le périphérique de sauvegarde suffisamment rapidement pour que les utilisateurs remarquent peu ou pas de panne.
Étape 5 : Vérifier la restauration
Après le basculement, vérifiez quel périphérique est actif, principal, en veille ou en transfert. Ramenez ensuite l'appareil défaillant et voyez s'il reprend son ancien rôle.
Ce flux pratique est l'une des raisons pour lesquelles des plateformes comme Subnétique aider les apprenants. Dans les laboratoires basés sur un navigateur, ils peuvent voir les changements de rôle, le flux de paquets et le comportement des passerelles en temps réel au lieu de simplement mémoriser des termes. Les apprenants peuvent également s'entraîner dans des laboratoires de mise en réseau tout en testant des scénarios de basculement.
Erreurs courantes commises par les étudiants avec la redondance de passerelle par défaut
Beaucoup de confusion autour hsrp contre vrrp contre glbp commence lorsque les étudiants mélangent les noms des protocoles avec l'objectif réel, même si cet objectif ne change jamais : protéger la passerelle par défaut. Même travail. Le protocole ne fait que modifier son fonctionnement.
Ces erreurs apparaissent la plupart du temps :
Penser que la redondance signifie deux passerelles par défaut sur le PC
Non. En général, les hôtes ont toujours une passerelle par défaut définie, et cette passerelle est virtuelle, pas deux.
Oublier le support des fournisseurs
HSRP et GLBP sont la propriété de Cisco. VRRP est la norme ouverte. Si vous parlez de plusieurs fournisseurs, pensez d'abord au VRRP.
Absence de la différence d'équilibrage de charge
HSRP et VRRP fonctionnent principalement comme des modèles de basculement, tandis que GLBP ajoute également le partage de charge de la passerelle au niveau de l'hôte. C'est la principale différence.
Le protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) protège le trafic de données provenant d'un périphérique ou d'un circuit défaillant, comme le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) et le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), tout en permettant le partage de la charge de paquets entre un groupe de périphériques redondants.
Ignorer IPv6
Les réseaux ne fonctionnent pas uniquement sur IPv4. VRRPv3 gère IPv4 et IPv6, et Cisco prend en charge le HSRP pour IPv6 ainsi que le GLBP pour IPv6 dans les environnements Cisco. Dans les laboratoires à double pile, les équipes doivent intégrer la redondance des passerelles dans leur pratique.
Mémoriser sans tester
Si les interfaces restent actives, le sujet reste flou. Éteignez-les et voyez ce qui change. Les captures de paquets, les tables ARP et les vérifications des rôles de passerelle aident à concrétiser l'idée. En outre, des sujets tels que Les VLAN, les sous-réseaux et les liaisons fonctionnent ensemble deviennent souvent plus claires une fois que les apprenants les testent dans un laboratoire en direct.
Choisir le bon protocole dès aujourd'hui
Choisissez le protocole qui correspond à la tâche qui vous attend.
Pour une étude CCNA ou un laboratoire axé sur Cisco, HARPE est un point de départ simple car il enseigne l'idée de base de la redondance des passerelles par défaut sans pièces mobiles supplémentaires. C'est un bon point de départ.
Dans un environnement mixte, ou si une option basée sur des normes est importante, VRRP est un choix plus propre. Cela peut aider les ingénieurs débutants à aller au-delà des exemples purement Cisco.
Si l'objectif est d'apprendre un protocole qui combine le basculement avec le partage de charge de la passerelle, étudiez GLBP. Cela peut apparaître moins dans les opérations quotidiennes que le HSRP ou le VRRP, mais il apparaît tout de même dans les entretiens, car cela montre que vous en savez plus que le basculement actif/en veille de base. C'est utile de le savoir.
Il y a aucun ensemble de données fiable sur les parts de marché publiques montrant les pourcentages exacts d'adoption moderne pour HSRP, VRRP et GLBP. Une bonne rédaction technique ne devrait pas inventer ces chiffres. Respectez les comportements vérifiés, les normes et les cas d'utilisation réels.
Mettez cela en pratique
UNE protocole de redondance du premier saut permet aux utilisateurs de rester en ligne en cas de défaillance d'un périphérique de passerelle. HARPE vous permet de basculer en mode actif/veille Cisco. VRRP vous offre un basculement maître/sauvegarde basé sur des normes. GLBP vous offre la redondance Cisco avec partage de charge.
Si vous êtes nouveau dans ce domaine, ne vous arrêtez pas à la lecture. Créez un laboratoire avec deux routeurs ou commutateurs de couche 3, un VLAN, une passerelle virtuelle et un PC de test, puis faites échouer le périphérique actif et observez les changements. Vérifiez ARP. Découvrez quel appareil transfère le trafic avant le basculement et lequel le fait après. C'est là que commence une véritable compréhension.
Pour les apprenants qui souhaitent davantage de répétitions pratiques, Subnetica peut les aider en proposant des pratiques de réseautage guidées qui correspondent au nombre de personnes qui apprennent le mieux : par la pratique. Vous pouvez consulter des leçons et des ateliers de réseautage basés sur un navigateur via ce plateforme pédagogique pratique en matière de réseautage et transformez la théorie en compétence. Les apprenants qui se préparent aux examens peuvent également trouver ce guide sur comment étudier pour le CCNA utile en complément des laboratoires de basculement.
Voici la version courte : HSRP = basculement Cisco, VRRP = basculement standard ouvert, GLBP = basculement Cisco avec partage de charge. Apprenez ça. Labotez-le. Vous serez alors au bon endroit pour les examens, les entretiens et un véritable dépannage.
