Frame-relay
Frame relay

帧中继线路是中小企业常用的广域网线路,通信费用较低。
帧中继(Frame Relay,FR)是面向连接的第二次传输协议,是典型的包交换技术。
同样带宽的帧中继通信费用比DDN 专线要低使得线路的代价大大降低,路由器接口需要一个串口就行(1)用专线连接用户设备(2)帧中继网络拓扑帧中继术语(1) 永久虚电路(PVC):虚电路是永久建立的链路,由ISP 在其帧中继交换机静态配置交换表实现。
不管电路两端的设备是否连接上,它总是为它保留相应的带宽。
(2) 数据链路连接标识符(DLCI):在路由器和帧中继交换机之间标识PVC 或者SVC的数值。
(3) 本地管理接口(LMI):是路由器和帧中继交换机之间的一种信令标准,负责管理设备之间的连接及维护其连接状态。
(4) 承诺信息速率(CIR,Committed Information Rate):也叫保证速率,是服务提供商承诺将要提供的有保证的速率,一般为一段时间内(承诺速率测量间隔T)的平均值,其单位为bps。
(5) 超量突发(EB,Excess Brust):在承诺信息速率之外,帧中继交换机试图发送而未被准许的最大额外数据量,单位为bit。
超量突发依赖于服务提供商提供的服务状况,但它通常受到本地接入环路端口速率的限制。
DLCI帧中继网络DLCI(Date Link Circiut Identification,数据链路连接标识符)实际上就是帧中继网络中的第2层地址。
当路由器R1要把数据发向路由器R2(IP为123.123.123.2 )时,路由器R1可以用DLCI=102来对IP数据包进行第二层的封装。
数据帧到了帧中继交换机,帧中继交换机根据帧中继交换表进行交换:从S1 接口收到一个DLCI 为102 的帧时,交换机将把帧从S2 接口发送出去,并且发送出去的帧的DLCI 改为201。
这样路由器R2 就会接收到R1 发来的数据包。
而当路由器R2 要发送数据给R1(IP 为123.123.123.1)时,路由器R2 可以用DLCI=201 来对IP 数据包进行第2 层的封装,数据帧到了帧中继交换机,帧中继交换机同样根据帧中继交换表进行交换:从S2 接口收到一个DLCI 为201 的帧时,交换机将把帧从S1 接口发送出去,并且发送出去的帧的DLCI 改为102。
fr 帧中继协议基本原理

fr 帧中继协议基本原理
帧中继协议(Frame Relay)是一种基于帧的数据通信协议,
用于在广域网(Wide Area Network,WAN)中传输数据。
它
基于网络层的服务,提供了高效的数据传输和带宽管理。
帧中继协议的基本原理如下:
1. 数据帧:数据在发送端被分割为帧,在网络中以帧的形式进行传输。
每个帧包含了目的地地址和源地址、差错校验、帧类型等信息。
2. 虚拟连接:帧中继协议使用虚拟连接(Virtual Circuit,VC)来进行数据的传输。
每个VC都有唯一的标识符,用于区分不
同的连接。
3. 逻辑通道:每个VC可以包含多个逻辑通道(Logical Data Channel,LDC),不同的LDC可以使用不同的带宽,实现带
宽的共享和优先级调整。
4. 带宽管理:帧中继协议采用了交换方式,可以根据网络的负载情况动态分配带宽,提高了传输效率。
它还支持压缩和丢弃无效帧等技术,进一步提高了带宽利用率。
5. 连接管理:帧中继协议使用了逻辑控制字(Logical Control Word,LCW)来管理连接的建立、维护和释放。
LCW包含了各种控制信息,如确认、连接状态等。
总结起来,帧中继协议通过将数据分割为帧,使用虚拟连接和逻辑通道来管理数据传输和带宽分配,实现高效的数据通信。
它在广域网中被广泛应用,例如在公司的分支机构之间建立连接,或者连接不同的云服务提供商。
帧中继Frame-Relay动态映射

实验3 帧中继Frame-Relay动态映射【实验名称】帧中继Frame-Relay动态映射【实验目的】掌握利用动态映射Inverse-ARP方式实现Frame-relay连接。
【背景描述】你是公司的网管,公司的网络运行在Frame-Relay上,需要简单的实现Frame-Relay中各个接口的互联。
【实现功能】地址映射动态自动学习配置,反映远端设备的IP地址和本地DLCI的对应关系。
【实验拓扑】【实验设备】R2620或R2624路由器(4台)、m2602AS同异步接口模块一个、V35DCE(3根)、V35DTE (3根)【实验步骤】第一步:基本配置,配置帧中继交换机Red-Giant>enableRed-Giant(config)#hostname FRFR(config)#frame-relay switching ! 路由器模拟成帧中继交换机FR(config)#interface serial 0 !进入广域网接口serial 0FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietf ! 封装帧中继并封装其格式为ietfFR(config-if)#frame-relay intf-type dce !封装帧中继接口类型为dceFR(config-if)#frame-relay lmi-ty ansi ! 定义帧中继本地接口管理类型FR(config-if)#cloclk rate 64000 !定义时钟速率FR(config-if)#fram route 20 interface serial 1 21!设定帧中继交换,指定两个同步口之间的dlci 互换FR(config-if)#fram route 30 interface serial 3 31!设定帧中继交换,指定两个同步口之间的dlci 互换FR(config-if)#no sh !启用该接口FR(config-if)#endFR(config)#int serial 1FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietfFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#frame-relay lmi-ty ansiFR(config-if)#cl ock rate 64000FR(config-if)#frame-relay route 21 interface serial 0 20FR(config-if)#frame-relay route 23 interface serial 3 32FR(config-if)#no shFR(config-if)#endFR(config)#conf tFR(config)#int serial 3FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietfFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#frame-relay lmi-type ansiFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)#frame-relay route 31 interface serial 0 30FR(config-if)#frame-relay route 32 interface serial 1 23验证测试:FR#sh frame-relay routeInput Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci StatusSerial0 20 Serial1 21 inactiveSerial0 30 Serial3 31 inactiveSerial1 21 Serial0 20 inactiveSerial1 23 Serial3 32 inactiveSerial3 31 Serial0 30 inactiveSerial3 32 Serial1 23 inactive第二步:帧中继Frame-Relay动态映射R1#conf tR1(config)#int s0R1(config-if)#ip add 192.168.123.1 255.255.255.0R1(config-if)#encapsulation frame-relay ietf ! 封装帧中继并封装其格式为ietfR1(config-if)#frame-relay inverse-arp !动态学习IP和DLCI映射自动打开R1(config-if)# no shR1(config-if)#endRed-Giant(config)#hostname R2R2(config)#int s0R2(config-if)#ip add 192.168.123.2 255.255.255.0R2(config-if)#encapsulation frame-relay ietfR2(config-if)#frame-relay inverse-arpR2(config-if)#frame-relay lmi-type ansiR2(config-if)#no shR2(config-if)#endRed-Giant(config)#hostname R3R3(config)#int s1R3(config-if)# ip add 192.168.123.3 255.255.255.0R3(config-if)# encapsulation frame-relay ietfR3(config-if)# frame-relay lmi-ty ansiR3(config-if)# frame-relay inverse-arpR3(config-if)#no sh验证测试:R3#sh fram mapSerial1 (up): ip 192.168.123.1 dlci 31(0x1F,0x4F0), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeSerial1 (up): ip 192.168.123.2 dlci 32(0x20,0x800), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeR2#sh frame-relay mapSerial0 (up): ip 192.168.123.1 dlci 21(0x15,0x450), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeSerial0 (up): ip 192.168.123.3 dlci 23(0x17,0x470), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeR1#sh frame-relay mapSerial0 (up): ip 192.168.123.2 dlci 20(0x14,0x440), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeSerial0 (up): ip 192.168.123.3 dlci 30(0x1E,0x4E0), dynamic,broadcast,IETF, status defined, activeFR#sh frame-relay routeInput Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci Status Serial0 20 Serial1 21 active Serial0 30 Serial3 31 active Serial1 21 Serial0 20 active Serial1 23 Serial3 32 active Serial3 31 Serial0 30 active Serial3 32 Serial1 23 active第三步:测试各点之间的连通性验证测试:R1#ping 192.168.123.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.123.2, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/60 msR1#ping 192.168.123.3Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.123.3, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/60 ms【注意事项】●动态映射是自动开启的,无需配置;●要配置封装frame-relay和接口IP地址。
CISCO路由器配置手册----帧中继(Frame Relay)配置

CISCO路由器配置手册----Frame Relay1. 帧中继技术帧中继是一种高性能的WAN协议,它运行在OSI参考模型的物理层和数据链路层。
它是一种数据包交换技术,是X.25的简化版本。
它省略了X.25的一些强健功能,如提供窗口技术和数据重发技术,而是依靠高层协议提供纠错功能,这是因为帧中继工作在更好的WAN设备上,这些设备较之X.25的WAN设备具有更可靠的连接服务和更高的可靠性,它严格地对应于OSI参考模型的最低二层,而X.25还提供第三层的服务,所以,帧中继比X.25具有更高的性能和更有效的传输效率。
帧中继广域网的设备分为数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE),Cisco 路由器作为 DTE设备。
帧中继技术提供面向连接的数据链路层的通信,在每对设备之间都存在一条定义好的通信链路,且该链路有一个链路识别码。
这种服务通过帧中继虚电路实现,每个帧中继虚电路都以数据链路识别码(DLCI)标识自己。
DLCI的值一般由帧中继服务提供商指定。
帧中继即支持PVC也支持SVC。
帧中继本地管理接口(LMI)是对基本的帧中继标准的扩展。
它是路由器和帧中继交换机之间信令标准,提供帧中继管理机制。
它提供了许多管理复杂互联网络的特性,其中包括全局寻址、虚电路状态消息和多目发送等功能。
2. 有关命令:端口设置任务命令设置Frame Relay封装encapsulationframe-relay[ietf] 1设置Frame Relay LMI类型frame-relay lmi-type {ansi | cisco | q933a}2设置子接口interface interface-typeinterface-number.subinterface-number[multipoint|point-to-point]映射协议地址与DLCI frame-relay map protocolprotocol-address dlci[broadcast]3设置FR DLCI编号frame-relay interface-dlcidlci [broadcast]注:1.若使Cisco路由器与其它厂家路由设备相连,则使用Internet工程任务组(IETF)规定的帧中继封装格式。
网络工程师交换试验手册之二十七:Frame-relay 网络完整大型实验

网络工程师交换试验手册之二十七:Frame-relay 网络完整大型实验实验目的:l1.掌握全网格型帧中继的配置;l 2.掌握帧中继子端口的配置;l 3.掌握帧中继的流量整形。
知识的回顾:一、帧中继技术概述1.帧中继网简述——帧中继封装方式:Cisco和ietf注意:帧中继只工作在OSI的物理层和数据链路层。
2. DLCI、LMI的意义和类型DLCI—用来标识VC(通常是PVC)的数字,在0~1023之间。
DLCI只具有局部意义,即不同帧中继交换机接口的DLCI可以相同。
LMI—本地管理接口,是FR网络中的信令。
LMI有三种类型:ANSI、Q933a和Cisco。
3.帧格式标志地址包含DLCI,FECN,BECN位数据帧校验序列标志1 Byte2 Bytes n Bytes 2 Bytes 1 Bytes二、帧中继原理1.帧中继映射表――将下一跳的IP地址映射成该接口上的DLCI号2.帧中继交换表――将入口的DLCI映射到出口的DLCI,实现寻路和交换。
由于FR一般都采用了PVC,所以这些映射表是静态指定的。
3.逆向ARP(Inverse-ARP)原理――类似于Ethernet中的RARP,主要作用是可以自动生成帧中继映射表。
但是,有一点要注意的是,在用子接口时,Inverse-ARP会失效,此时要在子接口中显示的指定DLCI号或者是手动配置映射表。
实验拓扑:实验步骤:一、配置全网格型帧中继1.完成Frswitch的配置,命令如下:首先需要做一个强调,我们大家看到中间的那台路由器了嘛,它连接了3台路由器,在实际的工作中,我们是不需要配置帧中继交换机的,是电信的配置,但是在实验中,我们需要利用路由器来模拟帧中继交换机,下面就是我们如何来配置和模拟帧中继交换机的过程。
hostname FR-switchenable password Ciscoframe-relay switching !路由器用作帧中继交换机interface Serial0encapsulation frame-relay !配置帧中继封装(默认为Cisco封装方式)cl ockrate 56000 !dce 配置时钟frame-relay lmi-type Cisco !帧中继lmi类型(IOS11.2后可以自动发现,可以不配置)frame-relay intf-type dce !端口类型为dceframe-relay route 17 interface Serial1 16 !配置帧中继交换表frame-relay route 18 interface Serial2 16interface Serial1encapsulation frame-relayclockrate 56000frame-relay intf-type dceframe-relay route 16 interface Serial0 17frame-relay route 18 interface Serial2 17interface Serial2encapsulation frame-relayclockrate 56000frame-relay intf-type dceframe-relay route 16 interface Serial0 18frame-relay route 17 interface Serial1 182.完成各个用户路由器的配置,以RouterA为例(其它跟RouterA的类似):RouterA(config)#int s0RouterA(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0RouterA(config-if)#encapsulation frame-relay!以下三条可以由FR的机制和IOS功能,可以自动实现,可以不配。
帧中继概念 帧中继配置命令有哪些

帧中继概念帧中继配置命令有哪些1.帧中继概念1、帧中继(FRAME RELAY)是在用户--网络接口之间提供用户信息流的双向传送,并保持顺序不变的一种承载业务,它是以帧为单位,在网络上传输,并将流量控制、纠错等功能,全部交由智能终端设备处理的一种新型高速网络接口技术。
2、帧中继是综合业务数字网标准化过程中产生的一种重要技术,它是在数字光纤传输线路逐渐代替原有的模拟线路,用户终端日益智能化的情况下,由X25分组交换技术发展起来的一种传输技术。
2.帧中继配置命令有哪些帧中继交换机在实际工程环境中一般不需要我们配置,由运营商设置完成,但在实验环境中,要求掌握帧中继交换机的基本配置配置示例:frame-relay switchinginterface s0/1encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 102 interface s0/2 201// 定义PVC,该条命令是,s0/1口的DLCI 102,绑定到s0/2口的201 DLCI号frame-relay route 103 interface s0/3 301no shutdown主接口运行帧中继(Invers-arp)FRswitch(帧中继交换机)的配置:frame-relay switchinginterface s0/1 // 连接到R1的接口encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 102 interface s0/2 201// 定义PVC,该条命令是,s0/1口的DLCI 102,绑定到s0/2口的201 DLCI号no shutdowninterface s0/2 // 连接到R2的接口encapsulation frame-relayframe-relay intf-type dceclock rate 64000frame-relay route 201 interface s0/1 102no shutdownR1的配置如下:interface serial 0/0ip address 192.168.12.1 255.255.255.252encapsulation frame-relay// 接口封装FR,通过invers-arp发现DLCI,并建立对端IP到本地DLCI的映射(帧中继映射表)no shutdownR2的配置如下:interface serial 0/0ip address 192.168.12.2 255.255.255.252encapsulation frame-relayno shutdown在FRswitch上查看PVI(验证配置):FRswitch#show frame-relay routeInput Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci StatusSerial0/1 102 Serial0/2 201 activeSerial0/2 201 Serial0/1 102 active在R1上查看帧中继映射R1#show frame-relay mapSerial0/0 (up): ip 192.168.12.2 dlci 102(0x66,0x1860), dynamic,broadcast,, status defined, activeR1#ping 192.168.12.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:环境2 主接口运行帧中继(静态映射)FRswitch的配置同上,这里不再赘述上述案例是终端路由器采用动态invers-arp获取帧中继相关映射信息,本例采用静态建立映射的方式进行配置。
帧中继(frame-relay)简介及配置详解

帧中继(Frame-Relay)采用分组交换的方式使用虚电路进行连接提供面向对象的服务帧中继的交换设备在用户路由器间建立虚电路,提供基于分组的二层通道。
相关术语虚电路(virtual circuit,VC)1、通过帧中继网络实现的逻辑连接叫虚电路2、利用虚电路,帧中继允许多个用户共享带宽而无需使用多条专用物理网络,虚电路以DLCI标识DLCI(date link connect identity)数据链路连接标识1、通常由帧中继服务提供商分配2、帧中继DLCI仅具有本地意义(本地标识)3、DLCI 0 ~ 15和1008 ~ 1023留作特殊用途,服务提供商分配的DLCI 的范围通常为16 ~ 1007LMI(本地管理接口)1、是一种信令标准,用于管理链路连接和keeplive机制2、终端路由器(DTE)和帧中继交换机(DCE)之间的帧中继设备每10秒(或大概)轮询一次网络。
3、Cisco路由器支持一下三种LMI:Cisco、Ansi、Q933A帧中继的拓扑:星型结构、全互联、部分互联帧中继的地址映射帧中继提供的是基于分组交换的二层通道1、帧中继的映射不是IP与mac的映射,而是IP与DLCI的映射,DLCI 从运营商处获取,映射关系为远端IP地址到本地DLCI之间的关系。
(DLCI仅具有本地意义)2、可以通过手动配置或 inverse-arp自动发现。
帧中继(用路由器模拟)配置对于帧中继交换机:(三个接口都要配置)frame-relay switching 将路由器模拟成帧中继交换机int s0/1 进入serial 0/1接口no ip address 帧中继交换机不需要IP地址encapsulation frame-relay 设置接口的封装模式为frame-relayno shutdown 开启接口frame-relay intf-type dce 设置接口类型为DCEclock rate 64000 设置始终频率为64000frame-relay route 102 int s0/2 201 搭建虚电路,对于s0/1来说,来源的DLCI标识为102,发出的接口为serial0/2,目的DLCI为201frame-relay route 103 int s0/3 301 搭建虚电路,对于s0/1来说,来源的DLCI标识为103,发出的接口为serial0/3,目的DLCI为301int s0/2no ip addressencapsulation frame-relayno shutdown 开启接口frame-relay intf-type dce 设置接口类型为DCEclock rate 64000 设置始终频率为64000frame-relay route 201 int s0/1 102 对于serial0/2来说,数据来源的DLCI为201,发出接口为serial0/1,目的DLCI为102int s0/3no ip addressencapsulation frame-relayno shutdown 开启接口frame-relay intf-type dce 设置接口类型为DCEclock rate 64000 设置始终频率为64000frame-relay route 301 int s0/1 103 对于serial0/3来说,数据来源的DLCI为301,发出接口为serial0/1,目的DLCI为103R1的配置:(center)int s0/0ip address 10.1.123.1 255.255.255.0encapsulation frame-relayno shutdownno frame-relay inverse-arp 关闭inverse-arpframe-relay map ip 10.1.123.2 102 broadcast 手动配置帧中继映射,对端IP为10.1.123.2,映射的虚电路的本地DLCI为102frame-relay map ip 10.1.123.3 103 broadcast 手动配置帧中继映射,对端IP为10.1.123.3,映射的虚电路的本地DLCI为103R2的配置:int s0/0ip address 10.1.123.2 255.255.255.0encapsulation frame-relayno shutdownno frame-relay inverse-arp 关闭inverse-arpframe-relay map ip 10.1.123.1 201 broadcast 手动配置帧中继映射,对端IP为10.1.123.2,映射的虚电路的本地DLCI为201R3的配置:int s0/0ip address 10.1.123.3 255.255.255.0encapsulation frame-relayno shutdownno frame-relay inverse-arp 关闭inverse-arpframe-relay map ip 10.1.123.1 301 broadcast 手动配置帧中继映射,对端IP为10.1.123.3,映射的虚电路的本地DLCI为301在帧中继上运行EIGRP默认情况下inverse-arp为开启状态,且支持广播若手动配置则必须加上broadcast关键字段。
帧中继(FR)

帧中继(FR)
主讲:罗海波
情景描述
A公司总部在北京,并且分别在深圳和上海 设立了分公司。由于业务的需要,要求实 现公司内部之间的计算机联网。 考虑成本因素,公司选择租用帧中继线路。
任务学习引导
一、什么是帧中继 二、帧中继特点 三、帧中继术语 四、帧中继的常用命令
一、什么是帧中继<2>
电路交换:
1)、采用的是静态分配策略,经面向连接建立连接。 2)、通信双方建立的通路中任何一点出现故障,就会中断通话,必须重 新拨号建立连接,方可继续。 3)、线路的传输效率往往很低,造成通信线路资源的极大浪费。 4)、由于各异的计算机和终端的传输数据的速率个不相同,采用电路交 换就很难相互通信。
四、帧中继的常用命令<1>
(1)指定帧中继封装格式
encapsulation frame-relay cisco|ietf
frame-relay interface-dlci dlci DLCI号取值16~991,由服务商提供。 Frame-relay map protocol-type protocol-address dlci [broadcast] [ietf][cisco] frame-relay lmi-type cisco|ansi|q933a Show interface serial-number
一、什么是帧中继<1>
帧中继(Frame Relay, FR)是一种用于连接计算机 系统的面向分组的通信方法,也是面向连接的第二 层传输协议,帧中继是典型的分组交换技术。 用户经常需要租用线路把分散在各地的网络连接起 来,如果采用点到点的专用线路(例如 DDN), ISP 需要给每个地方的路由器拉 4对物理线路,同时 每个路由器需要有 4 个串口。而使用帧中继每个路 由器只通过一条线路连接到帧中继云上,线路的代 价大大减低,每个路由器也只需要一个串行接口而 且允许用户在帧中继交换网络比较空闲的时候以高 于 ISP 所承诺的速率进行传输。
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frame-relay技术要点:一、逆向arp(inverse-arp),在帧中继DTE端,通过反向ARP,可以动态地将远端的网络层地址映射为本地DLCI。
在RFC 1263中有详细的描述。
Inverse-arp只能映射与执行进程的设备有一条直接PVC链路的远端设备地址。
二、full-mesh网络拓朴:设有A、B、C三个站。
A-B、B-C、A-C各有一条PVC相连。
则称该网络拓朴为full-mesh网络拓朴。
优点:通过in-arp能够形成完全的映射关系。
主要问题:随着站点的增加,PVC的数量将剧增,其关系为PVC数量=站点数量*(站点数量-1)/2,运行费用太高。
三、hub-spoke网络拓朴:同样设有A、B、C三个站,只有A-B、A-C两条PVC,则这种网络拓朴为hub-spoke拓朴。
其中A称为hub 端,B、C称为spoke端。
优点:PVC的数量少,费用低。
在单hub的情况下,pvc数量=站点数量-1主要问题:通过in-arp无法形成完全的映射关系。
四、fr映射:由于在hub-spoke网络拓朴下,通过in-arp无法形成完全的映射关系,cisco提出了fr映射,即手工地将远端网络地址映射到本地的DLCI上面。
五、子接口:子接口是一种逻辑接口,用于将DLCI进行细分,分为点到点子接口和点到多点子接口。
其中点到点子接口有且只有一个DLCI,点到多点子接口在任意时间内均可以支持一个或多个DLCI。
点到多点子接口必须借助in-arp或fr映射才能正常工作。
六、interface-DLCI.:可以使用frame-relay interface-dlci dlci-number将DLCI绑定到FR接口上。
注意。
如果在使用intf-dlci前,在该接口上已经配置有fr映射,则会出现如下两种情况:interface-DLCI所使用的DLCI与任意一条FR映射相同,则所有的FR映射将被删除。
如果interface-dlci所使用的DLCI与任意一条FR映射都不同,则不会发生这种情况。
如果先配置interface-DLCI的话,在FR映射中再使用该DLCI也不会有问题。
七、关于水平分割:水平分割是指在距离矢量路由协议中,从一个端口进来的路由信息不再向该端口通告出去,目的是为了防止出现路由循环。
在FR等NBMA网络中,对于hub-spoke的拓朴,在hub端的点对多点接口上,从一个PVC进来的路由信息,实际上需要通告到其它的PVC去,但水平分割特性却不允许这样的通告。
由此就产生了水平分割问题。
仅针对IGRP而言,在FR的物理接口上,默认情况下是禁用了水平分割的。
在FR的点对点子接口与点对多点子接口,水平分割是启用的。
所以,一般情况下水平分割问题会出在在点对多点子接口上,要解决这个问题,有如下几种办法:在点对多点子接口上禁用水平分割no ip split-horizon。
但禁用水平分割后又会带来路由循环问题,对于路由循环问题应该使用路由分布表(distribute-list)来解决将点对多点子接口转化为点对点子接口,此时应该注意每个点到点的子接口均应该使用单独的网络地址。
八、FR与OSPF的问题:hub端是物理接口而spoke端是点到点子接口时,将产生ospf的hello信息不匹配的情况(OSPF:hello间隔broadcast/点到点:10/40秒,nonbroadcast/点到多点:30/120秒)。
此时应该在接口上都使用ip ospf network point-to-multipoint.将网络类型定义为点到多点网络。
九、配置原则:简单的就是最好的,用最简单的配置来完成要求的功能十、配置范例:拓朴如下图所示,一个hub-spoke拓朴。
网络拓扑为中间一帧中继交换机,三路由器以S0口连接,DLCI号为102.103.201.301……清单如下:(均都使用动态逆向ARP学习的方法来让路由器学习到frame-relay映射)FRSwitch:int s1no ip addressclockrate 64000encap frame-relayframe-raley intf-type dceframe-relay route 102 interface serial 2 201frame-relay route 103 interface serial 3 301!int s2no ip addressclockrate 64000encap frame-relayframe-raley intf-type dceframe-relay route 201 interface serial 1 102!int s3no ip addressclockrate 64000encap frame-relayframe-raley intf-type dceframe-relay route 301 interface serial 1 103注意,从12.1(2)T开始,frame-relay route命令被全局下的connect命令代替,Connect命令格式如下:frame-relay switchingconnect connection-name interface dlci interface dlci情况1:均采用主接口R1配置:int s0ip address 192.168.0.1encap frame-relayno shutdown(使用动态逆向ARP学习的方法来让路由器学习到frame-relay映射或手工配置:frame-relay map ip 192.168.0.2 102 broadcastframe-relay map ip 192.168.0.3 103 broadcast )R2配置:int s0ip address 192.168.0.2encap frame-relayframe-relay map ip 192.168.0.3 201no shutdownR3配置:int s0ip address 192.168.0.3encap frame-relayframe-relay map ip 192.168.0.2 301no shutdown情况2:hub使用点到多点子接口,spoke使用点到点子接口:R1配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-multipointno split-horizonip ospf network point-to-multipoint ip address 192.168.0.1encap frame-relayR2配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-pointip address 192.168.0.2encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 201R3配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-pointip address 192.168.0.3encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 301情况3:均使用点到点子接口:R1配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-pointip address 192.168.2.1encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 102int s0.2 point-to-pointip address 192.168.3.1encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 103R2配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-pointip address 192.168.2.2encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 201R3配置:int s0no ip addressencap frame-relayint s0.1 point-to-pointip address 192.168.3.3encap frame-relayframe-relay interface-DLCI 301FR中两种类型的子接口,点到点和多点的区别点到点:每条点到点链路有自己的子网,解决了水平分割引起的路由更新问题,一个DLCI对应一个子网,配置时可以直接用frame-relay interface-dlci dlci-number来建立映射多点:不能解决水平分割引起的路由更新问题,所有链路都在一个子网里,多个DLCI在一个子网里,配置时需使用frame-relay map ip ip-address dlci-number来建立映射PS:当IARP工作的时候,是不是两个子接口都不需要手动去建立映射?简单的说多点子接口和物理接口的特性完全一样,那很明显,点到点子接口在同一个网段内,也就是说端到端仅仅在接口上配置frame-relay interface-dlci dlci-number指定DLCI来和物理接口区分开来,点到点不用配置frame-relay map来给路由器来指定PVC,因为到达对端只有一条路径;而多点子接口在特性上和物理接口是一样的,到达对端有多条路径,可以使用动态逆向ARP学习的方法来让路由器学习到frame-relay映射,也可以用手工配置frame-relay map的方法来指定本地DLCI和对端IP地址的映射关系。
如果一台路由器使用多点子接口来连接其它路由器的话,其它路由器要发送路由更新时到达那台路由器的话,由于水平分割的问题,那台路由器将不能转发送路由更新出其它路由器,和物理接口的特性是一样的已阅!。