IPv6校园建设方案.doc
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1、IPv6校园网建设实施方案XXXX年XX月XX日目录1项目技术方案31.1校园网网络拓扑设计方案31.1.1校园网IPv6部署中需要考虑的问题31.1.2整网设计原则31.1.3IPv6过渡技术简介41.1.4校园网IPv6部署模式分析61.1.5校园网IPv6无线网络部署方案121.2IPv4和IPv6地址规划方案161.2.1IPv4地址规划161.2.2IPv6地址规划181.3路由设计方案181.3.1IPv4路由规划181.3.2IPv6路由规划191.4接入主干网设计方案,线路落实情况和拟接入核心节点情况211.5建立IPv4/IPv6校园网运行管理支撑系统设计方案231.6支持基
2、于真实IPv6源地址的用户标识和认证服务、IPv4/IPv6过渡服务和可控组播服务等的技术方案231.6.1基于真实IPv6源地址的用户标识和认证服务231.6.2IPv4/IPv6过渡服务241.6.3IPv6可控组播服务241 项目技术方案1.1 校园网网络拓扑设计方案(根据各学校实际情况添加)1.1.1 校园网IPv6部署中需要考虑的问题在校园网部署IPv6之前,我们首先要考虑部署的总体方针和策略:1 网络中部署IPv6业务的模式:在校园网中部署IPv6可以有全双栈模式和隧道模式。全双栈模式组网是最理想的方案,不必为不同类型的用户单独部署网络配置,开销小,管理简单、IPv4和IPv6的逻
3、辑界面清晰。隧道模式属于过渡技术,不是最终的理想方案;隧道两端点设备需要花费额外的系统开销。2 考虑网络设备对IPv6业务支持的广度:如:IPv6的过渡技术有手工隧道方式,自动隧道方式,有基于MPLS VPN技术的6PE方式,有基于网络地址转换技术的NAT-PT等等,IPv6的单播路由协议有OSPFv3,ISISv6,BGP4+等等,IPv6的组播路由协议有PIM-SM,PIM-SSM等等。3校园网IPv6技术升级建设应考虑部署后的可管理性:在本次网络建设后,应充分考虑网络部署IPv6的可管理及可维护性,要能够满足日常教学科研的需要。4针对不同的网络环境进行建设:采用H3C的设备的学校可以考虑
4、直接扩容为全双栈模式,适当兼顾只支持IPv4协议栈的终端;并可根据学校的实际情况,可以先建设部分双栈网络,其他部分采用隧道模式允许用户访问CERNET2,逐步将不支持IPv6的设备进行换代升级。综上所述,本次部署IPv6网络的时候,建议有条件的网络中采用全双栈部署,完成本次驻地网的大部分改造,其次根据现有校园网内的实际情况,采用部分过渡技术,在不影响现有IPv4校园网主体拓扑结构的条件下,使得校园网中需要部署IPv6网络的地方能够通过隧道技术,接入CERNET2。1.1.2 整网设计原则在校园园区网络整体设计中,采用层次化、模块化的网络设计结构,并严格定义各层功能模型,不同层次关注不同的特性配
5、置。典型的校园园区网络结构可以分成三层:接入层、汇聚层、核心层。1) 接入层:提供网络的第一级接入功能,完成简单的二、三层交换,安全、Qos和POE功能都位于这一层。对于校园园区网的接入层设备,建议有条件的网络采用采用千兆接入的方式,其他的网络中升级可以采用百兆的接入方式。2) 汇聚层:汇聚来自配线间的流量和执行策略,当路由协议应用于这一层时,具有负载均衡、快速收敛和易于扩展等特点,这一层还可作为接入设备的第一跳网关;对于校园园区网的汇聚层设备,应该能够承载校园园区的多种融合业务,能够融合了MPLS、IPv6、网络安全、无线、无源光网络等多种业务,提供不间断转发、优雅重启、环网保护等多种高可靠
6、技术,能够承载校园园区融合业务的需求。3) 核心层:网络的骨干,必须能够提供高速数据交换和路由快速收敛,要求具有较高的可靠性、稳定性和易扩展性等。对于校园园区网核心层,必须提供高性能、高可靠的网络结构,推荐采用高可靠的RRPP/RPR环网结构或多设备冗余的星型结构。对于校园园区网核心层设备,应该在提供大容量、高性能L2/L3交换服务基础上,能够进一步融合了硬件IPv6、网络安全、网络业务分析等智能特性,可为校园园区构建融合业务的基础网络平台,进而帮助用户实现校园网IT资源整合的需求。1.1.3 IPv6过渡技术简介ISATAP隧道:随着IPv6技术的推广,现有的IPv4网络中将会出现越来越多的
7、IPv6主机,ISATAP隧道技术为这种应用提供了一个较好的解决方案。ISATAP隧道是点到点的自动隧道技术,通过在IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址和隧道接口的IPv6地址都要采用特殊的地址:ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix(64bit):0:5EFE:IPv4ADDR(IPv4ADDR即隧道端点的IPv4源地址,形式为a.b.c.d 或者xxxx:xxxx,其中xxxx:xxxx是由32位IPv4源地址a.b.c.d转化而来的32位16进制表示)。通过这个嵌入的IPv4地址就可以自动建立隧
8、道,完成IPv6报文的传送。ISATAP隧道的地址格式ISATAP隧道可以用于在IPv4网络中IPv6路由器IPv6路由器、主机路由器的连接。由于不要求隧道节点具有全球唯一的IPv4地址,可以用于内部私有网络中各双栈主机进行IPv6通信,所以ISATAP隧道适用于在IPv4网络中的IPv6主机之间的通信或IPv4网络中IPv6主机接入到IPv6网络的通信(如下图所示)。如果是内部主机之间通讯,路由器的作用就是给主机自动分配ISATAP地址,主机利用得到的地址与其他主机通信。主机路由器的ISATAP隧道应用在IPv6网络的建设初期,出于投资的考虑,可能很难实现对原有IPv4网络整体升级至IPv6
9、/IPv4双栈的模式,因此多采用将驻地网的汇聚层或出口设备(如,路由器)首先升级至双栈的模式,而汇聚层设备以下仍保持原有的IPv4网络。为实现位于IPv4驻地网内部的双栈主机与其他IPv6网络的通信,或IPv6主机之间的通信,即可采用ISATAP主机路由器的隧道部署方式。6to4隧道分析:和ISATAP隧道一样,6to4隧道也是一种自动构造隧道的方式。6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要用于将多个IPv6孤岛通过IPv4网络连接到IPv6网络。6to4隧道通过IPv6报文的目的地址中嵌入的IPv4地址,可以自动获取隧道的终点。6to4隧道采用特殊的地址:6to4地址,它以2002开头,后面跟
10、着32位的IPv4地址转化的32位16进制表示,构成一个48位的6to4前缀2002:IPv4ADDR:/48。6to4隧道的地址格式6to4隧道只能将前缀为2002:/16的网络连接起来,但在IPv6网络中也会使用像2001:/16这样的非6to4网络地址。为了使这些地址可达,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,从而实现6to4网络(地址前缀以2002开始)与IPv6网络的互通,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 Relay)路由器。6to4隧道的作用就是解决孤立的IPv6站点、IPv6子网,在没有Internet提供商提供IPv6服务的情况下的与其他孤立的IPv6
11、站点、IPv6主干网内部站点之间的通信问题。通常在这种情况下,隧道是建立在IPv6子网或者IPv6站点的边界路由器上。起点在源站点的边界路由器上、终点在目的站点的边界路由器上。6to4隧道的应用因此在实际网络中,这种隧道可以很好地解决IPv6的分支网络间通过IPv4网络建立6to4隧道实现互联。而且由于可以实现6to4 Relay的功能,使得6to4隧道可以在更加复杂的IPv6路由环境下提供IPv6孤岛间的通信。需要注意的是,因为6to4地址是自动从站点的IPv4地址派生出来的,因此如果需要6to4隧道穿越IPv4公网时(如,现在的Internet),就要求每个6to4节点必须具有一个全球唯一
12、的IPv4地址。但是通常校园网中主机和出口路由器之间建立隧道,跨越公网的可能性比较小。还有一种运用模式,如下图所示。与ISATAP隧道的典型应用场景类似,6to4隧道也能提供主机路由器的隧道部署方式。此时,只要6to4主机与6to4路由器的IPv4路由可达即可实现隧道,并不要求必须是全球唯一的IPv4地址。主机路由器的6to4隧道应用1.1.4 校园网IPv6部署模式分析完全新建模式(全双栈模式)拓扑简述:所有驻地网三层设备均为IPv4/v6双栈设备。并通过IPv6出口交换机通过GE链路连接到CERNET2。实现原理:驻地网(校园网)中部署双协议栈网络是最理想的方法,系统开销最小、厂家技术、芯
13、片技术都已经成熟。以前有人选择过渡技术,是因为改造成本相对高而不能选择。这次项目实际上就是一次很好的改造契机。如上图所示,通过对校园网的核心层设备升级到H3C S7500E/S9500、汇聚层设备升级到S5500EI或S7500E、接入设备升级到E126A或S5100EI,完成将整体校园网升级到“全双栈模式”校园网络架构。在校园网中部署全双栈的网络,这样对于新建的驻地网(校园网)中双栈用户可以同时访问访问IPv6和IPv4网络。对于双栈终端,IPv4网关和IPv6网关均部署在汇聚3层交换机上。驻地网内所有三层设备由于均是双栈设备,既运行IPv4路由协议也运行IPv6路由协议。不同协议的数据转发
14、路径可能一致,也可以不同。全双栈模式优点:从技术角度这是最理想的方案,不必为不同类型的用户单独部署网络配置,开销小,管理简单、IPv4和IPv6的逻辑界面清晰。原有设备利旧模式(双栈+隧道模式):拓扑简述:原有网络设备不支持IPv6,设计中将原有的核心或汇聚层设备下移一层,将原有的核心8500设备下移至汇聚层,接入部分IPv4用户。将原有的汇聚层及核心层设备替换为支持IPv4/IPv6双栈的设备。对于S8500下面的需要接入IPv6网络用户通过ISATAP隧道接入到IPv6网络,其他的IPv6用户通过双栈设备接入。实现原理:如上图所示,通过对校园网的核心层设备升级到H3C S7500E/S95
15、00、汇聚层设备升级到S5500EI或S7500E、接入设备升级到E126A或S5100EI,完成部分原有网络设备升级到IPv6网络。同时,可以利用原有的核心设备接入部分IPv4用户,利用ISATAP隧道接入IPv6网络。利旧模式优点:这个方案可以充分利用原有网络中淘汰的高端设备,避免投资浪费,又能够充分获得IPv6/IPv4双栈部署的优点。混合组网模式:1. 双平面组网模式:拓扑简述:需要保留原有网络中的汇聚层及核心层的不支持IPv6的网络设备,在相同的层次上新建立一套IPv6汇聚层与核心层设备。实现原理:使用双平面校园网,即在现有校园网的基础上,核心、汇聚每台设备旁边拷贝一套新的网络平面。
16、第一平面负责原有IPv4业务,第二平面即作为IPv6业务平面,也作为IPv4业务的热备平面。第二平面中,核心层设备使用H3C S7500E,汇聚层设备使用H3C S5500EI/S7500E。双平面组网模式的优点:IPv6业务平面随时可随意以开展IPv6业务研究而不影响现有业务,作为备份平面,大幅提升整个校园网的可靠性和带宽。并且在第三方设备过保淘汰时,可以保证现网业务不中断平滑割接。需要注意的是:这种方案有个前提:学校布线资源需要改造,包括核心汇聚之间的单模光纤、包括楼宇内部垂直布线系统(接入交换机双上行到IPv4汇聚、IPv6汇聚),但是本次项目国家拨款中是包括环境设施改造的。2. 核心改
17、造模式:拓扑简述:仅保留原有网络中的接入层设备,将核心层与汇聚层设备替换为支持IPv6/IPv4双栈的设备。实现原理:原有的接入层设备能够满足本次IPv6的升级要求,无需升级,所以本次升级仅升级核心层及汇聚层设备,将其升级到支持IPv6/IPv4双栈的设备,满足本次部署需要。在本次升级中,核心层设备选用H3C S7500E,汇聚层设备选用H3C S5500EI/S7500E。核心改造模式的优点:充分利用资金,对校园网核心、汇聚进行充分改造,从而使校园网对IPv6/IPv4的支持和转发性能提升到新的高度。同时IPv4和IPv6的逻辑界面清晰。1.1.5 校园网IPv6无线网络部署方案在WLAN集
18、中管理架构中,AP(Access Point接入点)和AC(Access Controller接入控制器)之间通过LWAPP协议建立管理和数据隧道。接入控制器通过管理隧道完成对接入点服务的配置,监控,以及管理,接入点通过接入控制器为无线接入用户提供网络接入服务。集中管理架构的WLAN网络中,接入控制器是整个WLAN网络的核心,它实现了整个WLAN网络的服务管理;所有的接入点只有成功和接入控制器建立链接,并且成功从接入控制器获得相应的服务配置以后,才可以提供无线接入服务。目前,集中管理架构WLAN在接入点和接入控制器之间采用LWAPP协议构建,而且同时支持IPv4和IPv6协议。也就是,接入控制
19、器作为服务器,可以接收来自IPv4以及IPv6网络的接入点的链接请求;而且接入点可以动态的选择使用IPv4或者IPv6和接入控制器建立链接。Fit AP设备为零配置设备,该设备在上电后可以自动发现接入控制器,选择当前能够提供最优服务的接入控制器建立链接。由于接入点为零配置设备,不能判断当前接入的网络为IPv4还是IPv4网络,所以接入点会首先在IPv4网络进行接入控制器的发现和链接处理,如果接入点无法成功通过IPv4网络和接入控制器建立链接,则接入点会切换到使用IPv6进行接入控制器的发现和链接处理。另外,无线接入用户使用IPv4还是IPv6网络,对于WLAN网络是透明的,WLAN设备只是实现
20、了无线接入用户数据的二层转发。虽然在接入点和接入控制器之间会通过LWAPP数据隧道(使用UDP传输协议)实现转发,但是无论在接入点还是接入控制器都是根据二层信息实现转发,而且LWAPP隧道封装的载荷也是二层协议报文。所以LWAPP协议不会关心无线接入用户的上层协议,同样无线接入用户也不需要关心LWAPP数据隧道采用IPv4还是IPv6协议。隧道的动态选择和建立:Fit AP设备为零配置设备。对于AP和AC建立IPv4隧道还是建立IPv6隧道,Fit AP也是自动完成;而对于接入控制器则同时可以支持IPv4隧道和IPv6隧道。下图描述了Fit AP自动建立隧道的过程:1. Fit AP正常上电运
21、行;2. LWAPP客户端开始动态的发现AC,并且发起和AC建立连接;Fit AP只有成功和AC建立连接,才可以提供服务;3. LWAPP客户端会先使用IPv4隧道和AC建立连接;4. 如果使用IPv4隧道,无法发现AC或者和AC无法建立连接,LWAPP客户端将切换到使用IPv6隧道;否则Fit AP开始使用IPv4隧道提供服务;5. 如果使用IPv6隧道,也无法发现AC或者和AC无法建立连接,LWAPP客户端将再次切换到使用IPv4隧道;否则Fit AP开始使用IPv6隧道提供服务。Fit AP设备通过上面的自动使用IPv4隧道和IPv6隧道机制,可以使用在任何网络中的应用。当Fit AP被
22、安装在IPv4网络中,Fit AP可以使用IPv4隧道和AC建立连接,如果Fit AP被安装在IPv6网络中时,Fit AP将无法使用IPv4隧道和AC建立连接,进而可以和AC建立IPv6的隧道并开始提供服务。WLAN和IPv6综合应用:下面几个章节,将逐一给出WLAN在IPv6网络中具体应用的说明。在IPv4网络中构建IPv6的WLAN接入服务:目前,Internet网络主要还是采用IPv4建立,随着一些IPv6的网络的逐渐建立,这些IPv6网络如同一个个孤岛存在于现有的网络中。在建设WLAN网络时,同样需要考虑这样的问题。例如,在现有的IPv4网络的基础上,如何建立一个IPv6的WLAN网
23、络,实现无线接入用户接入到IPv6网络的需求。WLAN接入服务可以自然满足该种需求,集中管理架构的WLAN设备接入点和接入控制器之间通过IPv4协议建立控制和数据隧道,无线接入用户的所有IPv6协议报文将被透明的在接入点和接入控制器之间进行隧道转发。在上图中,接入控制器AC和IPv6网络相连接,接入控制器AC起到了WLAN到IPv6网络Portal功能,实现了WLAN网络和IPv6网络连通,进而创建了一个IPv6的WLAN网络。接入点Fit AP通过IPv4骨干网络和接入控制器建立连接,实现了穿越IPv4网络提供WLAN接入服务功能。当无线接入用户成功和接入点AP建立无线链路连接以后,便成功接
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- IPv6 校园 建设 方案
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