双核心的拓扑实现和配置实例_第1页
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文档简介

1、双核心(MSTP+VRRP )的拓扑实现和配置实例双核心配置实例(一)F0/1:.16.7.1RG-S35CF0/5:172.1684/1F0/3:172 二乒AREAOF0/4:172.16.2.2RG-S35AgFO/4FO/4| V10:;V20 :| V30 :I V40:192.168.10.254 ;I192.168.40.253 ;1-0/3 .l=Q/5:172.16.2.1RG-S35B|;F0/2ii V10:I V20:I V30:I V40:虚拟地址均为.250F0/1FO/2虚拟地址均为.250RGS21A. JiV10 V20 V30 V40RG-S21BV10 V

2、20 V30 V401配置VRRP在实验拓扑图中,由于有多条链路产生环路,所以我们在实验初始时一定要 将某些端口堵塞(初始化时已将RG-S35B的f0/1-4四个端口堵塞,在配置完毕 进行测试时才可以打开).否则产生环路后,会发现设备的cpu利用率会达到 100% (使用命令show cpu查看)。RG-S35A(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 !配置 VLAN10 的 IP 地址RG-S35A(config-if)#standby 1 ip 192.168.10.250!配置虚拟 IPRG-S35A(config-if)#

3、standby 1 preempt!设为抢占模式RG-S35A(config-if)#standby 1 priority 254! VLAN10 的 standby 优先级设为254RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#interface vlan 20! VLAN20 的 standby 不设优先级,默认为100RG-S35A(config-if)#ip address 192.168.20.253 255.255.255.0 !配置 VLAN20 的 IP 地址RG-S35A(config-if)#standby 2 ip 192.168.20.2

4、50!配置虚拟 IPRG-S35A(config-if)#standby 2 preempt!设为抢占模式RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#interface vlan 30RG-S35A(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 !配置 VLAN30 的 IP 地址RG-S35A(config-if)#standby 3 ip 192.168.30.250!配置虚拟 IPRG-S35A(config-if)#standby 3 preempt!设为抢占模式RG-S35A(config-if

5、)#standby 3 priority 254! VLAN30 的 standby 优先级设为254RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#interface vlan 40! VLAN20 的 standby 不设优先级,默认为100RG-S35A(config-if)#ip address 192.168.40.253 255.255.255.0 !配置 VLAN40 的 IP 地址RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#exitRG-S35B 把 vlan20 40 设置为 standby 2、4 priori

6、ty 2542配置RG-S35A与RG-S35B的端口聚合理论上,35A和35B的f0/3和f0/4端口不需要设置为trunk 口,但是我们习惯 上都设为trunk (已在前面做好了配置)。重点:一定要将aggregatePort的switchport mode配置为trunk模式,否则 其默认为access模式。RG-S35A(config)#interface f0/3RG-S35A(config-if)#port-group 1 !将该端口加入端口聚合 1 组内RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#interface f0/4RG-S35A(con

7、fig-if)#port-group 1RG-S35A(config-if)#endRG-S35A(config)#interface aggregatePort 1RG-S35A(config-if)#switchport mode trunk!将聚合接口模式设为 trunkRG-S35A(config-if)#exitRG-S35B配置相同。RG-S35B(config)#interface f0/3!打开 S35B 的 f0/3 和 f0/4口RG-S35B(config-if)#no shutdownRG-S35B(config-if)#exit35B上的f0/5 口已经变成了路由口,

8、不会形成环路,可以打开到了这里,VRRP配置基本完成.这时,从接入层21A和21B向35C的上层发送报文时,VLAN10 和30通过35A上行,VLAN20和40通过35B上行,由standby进行控制;但是下行时,则纯粹 按照35C上的路由表进行发送.这样,我们在数据上行时可以实现负载均衡,但是下行时却做不到,所以我们进行路由优先 级的配置.RG-S35A(config)#interface vlan 20RG-S35A(config-if)#ip ospf cost 65535RG-S35A(config-if)#exitRG-S35A(config)#interface vlan 40R

9、G-S35A(config-if)#ip ospf cost 65535RG-S35A(config-if)#exitRG-S35BRG-S35B(config)#interface vlan 10RG-S35B(config-if)#ip ospf cost 65535RG-S35B(config-if)#exitRG-S35B(config)#interface vlan 30RG-S35B(config-if)#ip ospf cost 65535RG-S35B(config-if)#exit3配置MSTPRG-S21A(config-mst)#instance 1 VLAN 10,30

10、!将 vlan10、30 放入实例 1 中一个实例生成一个树,该树可以和其他实例生成的树的路径不一样,达到负载均衡的作用RG-S21A(config-mst)#revision 1!配置多生成树的版本号RG-S21A(config-mst)#instance 2 vlan 20,40!将 vlan20、40 放入实例 2中RG-S21A(config-mst)#revision 1RG-S21A(config-mst)#exitRG-S21B 配置同上。RG-S35A 配置同上。RG-S35A(config)#spanning-tree mst 1 priority 4096!配置实例 1 在

11、 35A 的优先级为4096RG-S35A(config)#spanning-tree mst 2 priority 8192!配置实例 2 在 35A 的优先级为8192配置优先级比较高是为了使35A作为mst 1的根节点,一方面是因为它的性能比21强, 防止21被选做根节点;更重要的是,如果默认优先级更高的为35B,则vlan10、30也会通 过35B传输,与我们所希望的产生冲突。RG-S35B配置同上。RG-S35B(config)#spanning-tree mst 2 priority 4096RG-S35B(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192RG-S35B(config)#interface range fastEthernet 0/1-2! mstp 设置已完成,则可以打开初始时关闭的f0/1和f0/2RG-S35B(config-if-range)#no shutdown4验证RG-S35B#show standbyRG-S35B#sho

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