BGP双平面

本文档详细介绍了如何配置BGP双平面,确保在AS 1和AS 2之间建立全互联的IBGP和EBGP邻居关系,同时实现电信和联通用户的路由隔离。通过设置路由策略,限制特定网段的通信路径,确保即使链路中断,电信用户仍能通过电信AS通信。配置包括接口IP、OSPF、BGP启动、路由宣告以及路由策略的设定等步骤。

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 实验要求:
        1.合理IP地址
        2.AS 1 2 3 内部使用OSPF 协议 , AS 1 AS 2内部建立全互联的IBGP邻居 ,AS之间建立全               部的EBGP邻居
        3.PC 1 3 5 属于电信的路由,通信时必须使用电信AS 1 ;PC 2 4 6 属于联通的路由,通信时               必须使用联通的 AS 2
        4.若 R1-R9之间链路断开,电信的路由依然通过电信 AS 1 通信

1.首先配置接口ip

[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 13.1.1.1 24

[r1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 19.1.1.2 24 

[r1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 15.1.1.1 24

[r1-GigabitEthernet4/0/0]ip address 12.1.1.1 24

[r1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32

[r2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.2 24

[r2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 26.1.1.1 24

[r2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 24.1.1.1 24

[r2-LoopBack0]ip address 2.2.2.2 32

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 13.1.1.2 24

[r3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 37.1.1.1 24

[r3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 34.1.1.1 24

[r3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 32

[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 34.1.1.2 24

[r4-GigabitEthernet0/0/1]ip address 24.1.1.2 24

[r4-GigabitEthernet0/0/2]ip address 48.1.1.1 24

[r4-GigabitEthernet4/0/0]ip address 40.1.1.2 24

[r4-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 32

[r5-GigabitEthernet0/0/0]ip address 15.1.1.2 24

[r5-GigabitEthernet0/0/1]ip address 56.1.1.1 24

[r5-GigabitEthernet0/0/2]ip address 57.1.1.1 24

[r5-GigabitEthernet4/0/0]ip address 51.1.1.1 24

[r5-LoopBack0]ip address 5.5.5.5 32

[r6-GigabitEthernet0/0/0]ip address 56.1.1.2 24

[r6-GigabitEthernet0/0/1]ip address 26.1.1.2 24

[r6-GigabitEthernet0/0/2]ip address 68.1.1.1 24

[r6-LoopBack0]ip address 6.6.6.6 32

[r7-GigabitEthernet0/0/0]ip address 57.1.1.2 24

[r7-GigabitEthernet0/0/2]ip address 37.1.1.2 24

[r7-GigabitE

<think>嗯,用户想了解无线网络平面冗余的配置方案。首先,我需要回顾一下之前提供的引用内容,看看有没有相关的信息。引用[4]提到了使用MSTP+VRRP或者堆叠技术来实现网络冗余,这可能和平面冗余有关。平面冗余通常指两个独立的网络平面,确保当一个平面故障时,另一个可以接管。 接下来,我得确定平面冗余的具体实现方式。根据引用[3],配置AC冗余时使用了虚拟化技术,比如VAC,这可能适用于平面。另外,引用[2]提到无线传感器网络的路由协议特点,比如能量优先和应用相关,这可能影响冗余设计时的协议选择。 用户的问题涉及无线网络,所以需要考虑AC、AP、核心交换机的冗余配置。可能需要两个独立的AC设备,分别接入不同的核心层,形成平面。每个平面有自己的链路和网络设备,确保物理和逻辑上的隔离。 然后,配置部分需要参考引用[3]中的AC组配置和DHCP设置,同时结合引用[4]中的MSTP和VRRP或者堆叠技术。例如,每个AC连接到不同的核心交换机,AP通过链路分别接入两个AC,使用HSRP或VRRP实现网关冗余。此外,AP可能需要在两个AC上注册,确保切换时的无缝连接。 还需要考虑认证和DHCP的冗余,引用[3]中提到了RADIUS服务器和DHCP配置,可能需要部署RADIUS服务器和DHCP服务器,避免单点故障。动态路由协议如OSPF或BGP可以用于核心层之间的冗余路径选择。 最后,验证部分需要测试切换过程和链路故障恢复,确保平面确实提供了冗余能力。可能还需要考虑负载均衡,而不仅仅是冗余,以提高资源利用率。 总之,无线平面冗余的配置需要从物理结构、协议配置、设备冗余等多个方面入手,结合现有的网络架构和技术,确保高可用性和可靠性。</think>### 无线网络平面冗余配置方案 #### 1. **概念定义** 无线网络平面冗余通过构建**两个独立的网络平面**(物理或逻辑隔离),实现网络服务的无缝切换和高可用性。核心设计包含**设备冗余、链路冗余、协议冗余**三个层级,可参考企业级无线组网中的MSTP+VRRP架构[^4]。 #### 2. **典型拓扑结构** ``` [AP] ---(主链路)---> [AC1] ---[核心交换机A] | +---(备链路)---> [AC2] ---[核心交换机B] ``` - **AP**:通过射频模块或IP连接两个AC - **AC**:部署为虚拟化集群(如VAC技术[^3])或独立物理设备 - **核心层**:使用MSTP+VRRP或堆叠技术实现平面互联[^4] #### 3. **关键配置步骤** **(1) AC冗余配置** ```cisco ! AC1配置 wlan-config 1 ssid Redundant_Net vlan 100 primary-capwap controller 192.168.1.10 ! 本机IP secondary-capwap controller 192.168.1.20 ! 对端AC IP ! AC2配置(镜像对称) wlan-config 1 ssid Redundant_Net vlan 200 primary-capwap controller 192.168.1.20 secondary-capwap controller 192.168.1.10 ``` *注:需同步配置802.1X认证服务器和DHCP地址池[^3]* **(2) 核心层协议配置** - **MSTP+VRRP方案**: ```cisco ! 核心交换机A spanning-tree mst configuration instance 1 vlan 100 instance 2 vlan 200 vrrp 1 ip 192.168.1.254 priority 120 ! 主平面 ! 核心交换机B spanning-tree mst configuration instance 1 vlan 100 instance 2 vlan 200 vrrp 1 ip 192.168.1.254 priority 100 ! 备平面 ``` - **堆叠方案**(iStack/CSS): ```cisco switch convert mode virtual ! 启用堆叠模式 interface stack-port 1/1 port member-group interface GigabitEthernet 0/49 ``` **(3) AP归属配置** ```cisco ap-group Dual_Plane interface-mapping 1 100 ! 主平面VLAN interface-mapping 2 200 ! 备平面VLAN failover priority critical ! 设置快速切换阈值 ``` #### 4. **切换机制** - **检测指标**:CAPWAP心跳包丢失(默认3秒)、链路状态(BFD协议)、业务流量异常 - **切换时间**:通常控制在50ms内(需开启Fast Transition功能) - **数据同步**:通过N+1备份或虚拟化集群实时同步用户会话表[^3] #### 5. **验证方法** ```bash # 查看AC冗余状态 show capwap client redundancy # 测试切换过程(强制关闭主AC电源) ping 192.168.1.254 -t # 观察丢包数量 ```
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