1、上聯骨干路由器采用Full-Mesh全互聯方式。
2、上聯網絡與下聯之間采用EBGP方式,上聯路由器與 核心之間采用OSPF。
3、上聯路由器通過重分發,路由依次優先級調整。
4、下聯分部通過主備線路至核心,路由優先級主機房>災備機房。
1、上聯骨干路由器采用Full-Mesh全互聯方式與上聯網絡EBGP互聯。
2、上聯路由器與核心交換機YW網物理鏈路多線互聯,OA網三線互聯。
3、簡化核心線路,將各業務模塊用匯聚交換機分層接入核心。
4、業務網和OA網路由采用VRF邏輯隔離。
5、為了防止所有全局路由直接傳遞進VRF,所以對YW和OA的ospf區域做了區分。
6、主中心和災備中心維持客戶原先的二層透傳,用MSTP生成樹實例來有效利用帶寬。三層路由通過ospf鄰居傳遞。
7、災備核心可選性冗余部署,雙中心之間呈口字形多光纖互聯。
由于各行社對服務器災備冗余雙活的要求越來越多,數據量越來越大,導致對主中心和災備中心互聯的線路帶來極大的考驗,傳統的二層透傳用MSTP多生成樹控制接口block的防環方式也有所欠缺。
對于這種情況雙中心互通的部分變得尤為重要,再結合對業務穩定性,范圍性的高要求,顯然二層廣播域太大的缺陷必然需要改變。
1、主中心和災備中心采用三層互聯,通過OTV或VXLAN等技術實現更高效,明確的轉發需求。
2、雙中心之間通過MP-BGP傳遞,控制各類屬性。
1、SDN架構能夠充分保證帶寬,為虛擬化、VDI場景提供可靠保證。
2、減少多中心的二層廣播域過大問題,實現兩個同城DC的雙活互聯。
3、統一界面配置及管理,實現策略的統一配置與下發
4、實現與虛擬化平臺對接,業務快速上線
5、多租戶模式邏輯隔離各個網絡環境。形成獨立路由表
6、運維可視化,可以對現有網絡情況進行可視化呈現
7、橫向擴展及設備故障更替更為便利,物理層恢復即可。