1、核心交换机与区地汇聚之间运行OSPF,业务区为Area0,运维区为Areal,其他区域为Arean,为减少各区域的路由表,Area1不需费学习业务区域的明细路由, 不能学习其他区域的路由,通过优化加快OSPF的收效时间,意免业务段出现路由报文, 2、业务区汇聚上行为万兆链路,汇聚之间互联为千兆链路,业务网关部署在汇聚设备,通过网关冗余技术提高可靠性,为合理利用带宽, 保证A业务的凌童走汇聚文换机1、核心交换机1,B业务的流量走汇频交换机2、核心交换机2,Area0中不允许出现等价路由 3、业务区汇聚与接入之间通过生成树防环,业务经端通过核心交换机的DHCP服务获取IP地址,A/B两种业务所有终端都更做的二层隔高。 4、运维区两台交换机以IRP形式组网,且需要避免分裂造成的影响,为保证接入交换机下行不会出现环路,请进行合理规划配置。根据描述和上面拓扑配置

时间: 2024-03-29 14:39:35 浏览: 18
根据您的描述和拓扑配置,我可以给您提供以下建议: 1. 配置OSPF,将业务区设为Area0、运维区设为Areal、其他区域设为Arean。为了减少各区域的路由表,可以在Area1中设置不学习业务区域的明细路由,也不能学习其他区域的路由。同时,通过优化OSPF的配置来加快收敛时间,以免出现路由报文。 2. 业务区汇聚之间的互联为千兆链路,上行为万兆链路。业务网关应该部署在汇聚设备上,并通过网关冗余技术来提高可靠性。为了合理利用带宽,应该保证A业务的流量走汇聚交换机1和核心交换机1,B业务的流量走汇聚交换机2和核心交换机2。在Area0中,不允许出现等价路由。 3. 业务区汇聚与接入之间需要通过生成树协议来防止环路。业务终端可以通过核心交换机的DHCP服务来获取IP地址。为了保证安全,所有A/B两种业务的终端都需要做二层隔离。 4. 运维区的两台交换机应该以IRP形式组网,并避免出现分裂造成的影响。为了保证接入交换机下行不会出现环路,应该进行合理规划和配置。
相关问题

核心交换机与汇聚交换机之间使用的技术

核心交换机与汇聚交换机之间使用的技术主要有以下几种: 1. VLAN技术:可以将不同的汇聚交换机划分到不同的虚拟局域网中,实现不同子网之间的隔离和互通。 2. 802.1Q协议:可以在数据帧中添加VLAN标签,实现VLAN的划分和隔离。 3. 802.1X认证协议:可以对用户进行身份验证,防止未经授权的用户接入网络。 4. STP协议:可以避免交换机之间的环路,保证网络的稳定性。 5. LACP协议:可以实现多个汇聚交换机之间的端口聚合,提高网络的带宽和可靠性。 6. OSPF协议:可以实现交换机之间的动态路由选择,根据网络状况和负载情况自动调整路由,提高网络的效率和可靠性。 这些技术可以相互配合,构建出高效、稳定、安全的汇聚交换机网络,同时与核心交换机配合,构建出整个企业网络的架构。

为什么在OSPF中非骨干区域之间的互访流量必须通过骨干区域传递?

在OSPF中,区域之间的路由信息是通过区域边界路由器(Area Border Router, ABR)进行传递的。在非骨干区域之间的互访流量,如果直接传递,会导致大量的LSA信息在各个非骨干区域之间传递,可能会导致网络拥塞和不稳定性。因此,OSPF规定非骨干区域之间的互访流量必须通过骨干区域进行传递,以减少LSA信息的传递和网络拥塞的风险。通过骨干区域传递的互访流量,可以在骨干区域边界路由器处进行汇聚和过滤,减少了网络负载和管理难度。

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