帧中继配置(点到点)
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。
帧中继——点到点子接口(point-to-point)配置

帧中继概述:•是由国际电信联盟通信标准化组和美国国家标准化协会制定的一种标准。
•它定义在公共数据网络上发送数据的过程。
•它是一种面向连接的数据链路技术,为提供高性能和高效率数据传输进行了技术简化,它靠高层协议进行差错校正,并充分利用了当今光纤和数字网络技术。
帧中继的作用:•帧使用DLCI进行标识,它工作在第二层;帧中继的优点在于它的低开销。
•帧中继在带宽方面没有限制,它可以提供较高的带宽。
•典型速率56K-2M/s内选择 Frame Relay 拓扑结构:•全网结构:提供最大限度的相互容错能力;物理连接费用最为昂贵。
•部分网格结构:对重要结点采取多链路互连方式,有一定的互备份能力。
•星型结构:最常用的帧中继拓扑结构,由中心节点来提供主要服务与应用,工程费最省帧中继的前景:•一种高性能,高效率的数据链路技术。
•它工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层,但依赖TCP上层协议来进行纠错控制。
•提供帧中继接口的网络可以是一个ISP服务商;也可能是一个企业的专有企业网络。
•目前,它是世界上最为流行的WAN协议之一,它是优秀的思科专家必备的技术之一。
子接口的配置:•点到点子接口–子接口看作是专线–每一个点到点连接的子接口要求有自己的子网–适用于星型拓扑结构•多点子接口(和其父物理接口一样的性质)–一个单独的子接口用来建立多条PVC,这些PVC连接到远端路由器的多点子接口或物理接口–所有加入的接口都处于同一的子网中–适用于 partial-mesh 和 full-mesh 拓扑结构中帧中继术语:•DTE:客户端设备(CPE),数据终端设备•DCE:数据通信设备或数据电路端接设备•虚电路(VC):通过为每一对DTE设备分配一个连接标识符,实现多个逻辑数据会话在同一条物理链路上进行多路复用。
•数字连接识别号(DLCI):用以识别在DTE和FR之间的逻辑虚拟电路。
•本地管理接口(LMI):是在DTE设备和FR之间的一种信令标准,它负责管理链路连接和保持设备间的状态。
GNS3做帧中继实验

GNS3做帧中继实验GNS3 做帧中继实验1 实验拓扑(⽤帧中继交换机做)注:在R1上左右两个⼦接⼝是s1/0.1 (⽤于point-point)、s1/0.2(⽤于point-multipoint)注:映射关系系写完后,千万记得点⼀下右下⽅的Apply或OK,不然的话即使你路由器配置正确,但protocol也会⼀直显⽰down,有时会让你急的蛋疼。
2 配置(point-point)R1>enR1#conf tR1(config)#int s1/0R1(config-if)#encapsulation frame-relayR1(config-if)#no frame-relay inverse-arp //关闭逆向arp(动态map映射),如果不关闭将有可能学到错误的映射,开启的条件是,是帧中继交换机有全互联的dlci映射R1(config-if)#no arp frame-relay//阻⽌arp 请求R1(config-if)#no shutR1(config-if)#exitR1(config)#int s1/0.1 point-to-pointR1(config-subif)#ip addr 200.1.1.1 255.255.255.0R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101 //只有⼦接⼝封装了point-to-point 是才可⽤这条命令,负责使⽤frame-relay map ip ⽬的ip ⾃⼰的dlci值R2:R2(config)#int s1/0R2(config-if)#encapsulation frame-relayR2(config-if)#no frame-relay inverse-arpR2(config-if)#no arp frame-relayR2(config-if)#ip addr 200.1.1.2 255.255.255.0R2(config-if)#frame-relay map ip 200.1.1.1 202 b(point-to-multipoint)R1:R1#conf tR1(config)#int s1/0.2 multipointR1(config-subif)#ip addr 201.1.1.1 255.255.255.0R1(config-subif)#frame-relay map ip 201.1.1.2 102 broadcastR1(config-subif)#frame-relay map ip 201.1.1.3 103 broadcastR1(config-subif)#^ZR3:R3>enR3#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.R3(config)#int s1/0R3(config-if)#enR3(config-if)#encapsulation frame-relayR3(config-if)#no arp frame-relayR3(config-if)#no frame-relay inverse-arpR3(config-if)#ip addr 201.1.1.2 255.255.255.0R3(config-if)#no shutR3(config-if)#frame-relay map ip 201.1.1.1 203 broadcastR4:R4>enR4#conf tR4(config)#int s1/0R4(config-if)#encapsulation frame-relayR4(config-if)#no arp frame-relayR4(config-if)#no frame-relay inverse-arpR4(config-if)#ip addr 201.1.1.3 255.255.255.0R4(config-if)#frame-relay map ip 201.1.1.1 204 broadcastR4(config-if)#no shu结果测试:R1#show frame-relay mapSerial1/0.2 (up): ip 201.1.1.2 dlci 102(0x66,0x1860), static, broadcast,CISCO, status defined, activeSerial1/0.2 (up): ip 201.1.1.3 dlci 103(0x67,0x1870), static, broadcast,CISCO, status defined, activeSerial1/0.1 (up): point-to-point dlci, dlci 101(0x65,0x1850), broadcast status defined, activeR1#show ip int bInterface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down Serial1/0 unassigned YES unset up up Serial1/0.1 200.1.1.1 YES manual up up Serial1/0.2 201.1.1.1 YES manual up up Serial1/1 unassigned YES unset administratively down down Serial1/2 unassigned YES unset administratively down downR1#ping 200.1.1.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.1.1.1, timeout is 2 seconds:Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/64/156 msR1#ping 201.1.1.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 201.1.1.2, timeout is 2 seconds:Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/40/108 msR1#ping 201.1.1.3Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 201.1.1.3, timeout is 2 seconds:Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/40/76 ms注:当你⽤show命令看到两边的map都up了且处于active状态,接⼝都双up了,也就通了。
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。
CCNA命令行知识点温习4(帧中继配置)

R1(config-if)#no shut
R3的配置:
R3#conf t
R3(config)#int s1
R3(config-if)#ip add 192.168.100.103 255.255.255.0
R3(config-if)#encapsulation frame-relay ietf(封装帧中继)
R3(config-if)#frame-relay map ip 192.168.100.101 301 broadcast(其中192.168.100.101指的是目的路由器的IP地址,103指的是R3流出的数据包的DLCI号是301)
R3(config-if)#no shut
R2的配置:
交换虚电路是指通信双方的电路在用户看来是由独立节点临时且动态连接的虚电路。一旦通信会话完成,便取消虚电路。
4:帧中继协议工作在数据链路层,路由协议工作在网络层,不要混淆。
注意:广域网和局域网的不同主要体现在datalink layer(数据链路层)和physical layer(物理层),即封装方式和线缆的不同。
R2(config)#frame-relay switching(打开帧中继交换)
R2(config)#int s0
R2(config-if)#enc frame-relay(封装帧中继)
R2(config-if)#frame-relay intf-type dce(设置本端口在帧中继线路中充当DCE)
在此实例中,R2作为帧中继交换机,R1流出的数据包的DLCI号为103,R3流出的数据包的DLCI号为301,配置命令如下:
R1的配置:
R1#confΒιβλιοθήκη t R1(config)#int s0
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。
帧中继的配置

帧中继的配置一.帧中继帧中继协议是一个第二层协议,即数据链路层协议,它工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层。
帧中继提供面向连接的数据链路层通讯,由于其可靠的性能,因此目前成为一种非常重要的广域网技术。
在学习帧中继的过程中,以下的几个术语及与其相关的技术是必须要重点掌握的内容:●虚电路(Virtual circuit):为保证两个DTE设备(如路由器)之间的双向通信而创建的逻辑链路称为虚电路(VC),帧中继用虚电路来提供端点之间的连接,用DLCI来标识;●永久虚电路(Permanent VC-PVC):由服务提供商预先设置,在需要经常通过帧中继网络进行数据传送的DTE设备之间建立的永久逻辑连接,称为永久虚电路(PVC);●交换虚电路(Switched VC-SVC):在只需要通过帧中继网络进行零星数据传送的DTE 设备之间建立的临时的逻辑连接,称为交换虚电路(SVC),它是动态设置的虚电路;●DLCI:数据链路连接标识符(Data-Link Connection Identifier),是帧中继帧头的地址字段中用来区分VC的10bits标识,该标识具有本地意义,只涉及到本地路由器和所连帧中继交换机之间的那一部分,只是路由器和帧中继交换机之间表示VC的数字,因此,远端设备可以用与本地设备相同或完全不同的DLCI表示同样一条逻辑连接,两端的DLCI互不相干。
帧中继交换机通过在一对路由器之间映射DLCI来创建虚电路;●本地访问速率(Local Access Rate):指连接到帧中继云团的连接(本地回路)的时钟速度(端口速度),是数据流入或流出网络的速率;●LMI:本地管理接口(Local Management Interface),是用户设备(DTE)和帧中继交换机(DCE)之间的信令标准,它负责管理设备之间的连接并维护设备之间的连接状态;●CIR:承诺信息速率(Committed Information Rate):申请帧中继服务时服务提供商(ISP)承诺提供的有保证的速率,CIR是在正常条件下帧中继网络保证为用户传送数据所提供的最大平均数据速率;●Inverse ARP:反向地址解析协议(Inverse Address Resolution Protocol),动态地把远端设备的网络层地址与本地DLCI相关联的方法,使本地路由器能自动发现与一个VC相关联的远端设备的网络层地址;●帧中继映射:作为第二层的协议,帧中继协议必须有一个与第三层协议之间建立关联的手段,才能用它来实现网络层的通信,帧中继映射即实现这样的功能,它把网络层地址和DLCI之间进行映射。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
帧中继是ISP提供的一种广域网服务,是一种网络与数据终端设备(DTE)接口标准,多用于公司总部与分支机构互连。
帧中继的主要特点是:使用光纤作为传输介质,因此误码率极低,能实现近似无差错传输,减少了进行差错校验的开销,提高了网络的吞吐量;帧中继是一种宽带分组交换,使用复用技术时,其传输速率可高达44.6Mbps。
但是,帧中继不适合于传输诸如话音、电视等实时信息,它仅限于传输数据。
下面我们开始试验,试验拓扑如下
试验环境分析:在上图环境中A路由器代表公司总部,A公司有两个分支机构,我们分别用路由器B、C表示
试验目标:使用帧中继实现总部与分支机构互连
帧中继的配置分为点对点子接口和多点子接口,在此我们将使用点对点子接口配置帧中继。
点对点网络就是每一个端口对应一个相应的站点,而一个公司有可能有多个分支,而路由器端口的数量有限,这是我们需要在一个物理端口上划分出多个子接口,每个子接口对应一个站点。
帧中继配置在路由器与分支相连的端口上,也就是广域网端口
帧中继配置命令:
①进入物理端口后不需要直接在端口上配置IP地址,如有IP地址可以在端口上使用
(config-if)#no ip address
②在物理端口(广域网端口)封装帧中继协议
(config-if)#encap frame-relay
③激活物理端口
(config-if)#no shutdown
④在物理端口上建立子接口,并指定接口类型
(config-if)#interface 子接口point-to-point
⑤给子接口配置IP地址和子网掩码
(config-subif)#ip address IP地址子网掩码
⑥给子接口配置DLCI值
(config-subif)#frame-relay interface-dlci DLCI值
⑦给子接口配置端口速率
(config-sibif)#bandwidth 带宽
DLCI值
IP地址规划
A:e0---192.168.10.1 B:e0---192.168.20.1 C:e0---192.168.30.1 s0.1--202.110.100.1 s0---202.110.100.2 s0---202.110.10 1.2
s0.2--202.110.101.1
一、配置A路由器
A(config)#interface e0 进入局域网端口
A(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0配置局域网I P和掩码
A(config-if)#no shutdown激活局域网端口
A(config-if)# interface s0 进入广域网端口
A(config-if)#no ip address 删除广域网端口的IP
A(config-if)#no shutdown 激活广域网
A(config-if)#encap frame-relay封装帧中继协议
A(config-if)#interface s0.1 point-to-point 在物理端口上建立子接口S0.1,指定端口类型
A(config-subif)#ip address 202.110.100.1 255.255.255.0给子接口配置IP和掩码
A(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102 给S0.1子接口封装DLCI
A(config-subif)#bandwidth 64给S0.1子接口配置
A(config-subif)#interface s0.2 point-to-point 建立子接口S0.2,并指定子接口类型
A(config-subif)#ip address 202.110.101.1 255.255.255.0 给子接口S0.2配置IP和掩码
A(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103给S0.2子接口封装DLCI
A(config-subif)#bandwidth 64 给S0.2子接口配置端口速率
A(config-subif)#exit 退出子接口
A(config)#router eigrp 100 配置路由,协议为EIGRP
A(config-router)#net 192.168.10.0
A(config-router)#net 202.110.100.0
A(config-router)#net 202.110.101.0
二、配置B路由器
B路由器上有两个端口,一个是局域网端口E0,一个是广域网端口S0,S0为连接A路由器的S0.1端口,不需要配置子接口,只需要配置IP地址然后封装帧中继协议即可
B(config)#int e0
B(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
B(config-if)#no shutdown
B(config-if)#int s0
B(config-if)#ip address 202.110.100.2 255.255.255.0
B(config-if)#encap frame-relay
B(config-if)#frame-relay interface-dlci 201
B(config-if)#bandwidth 64
B(config-if)#no shut
B(config-if)#exit
B(config)#router eigrp 100
B(config-router)#net 192.168.20.0
B(config-router)#net 202.110.100.0
三、配置路由器C
C路由器有两个端口,E0为局域网端口。
S0为广域网端口,用来连接A路由器的S0.2端口,不需要在S0端口上划分子接口,只需要配置IP然后封装帧中继即可
C(config)#int e0
C(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
C(config-if)#no shutdown
C(config-if)#int s0
C(config-if)#ip address 202.110.101.2 255.255.255.0
C(config-if)#encap frame-relay
C(config-if)#frame-relay interface-dlci 301
C(config-if)#bandwidth 64
C(config-if)#no shut
C(config-if)#exit
C(config)#router eigrp 100
C(config-router)#net 192.168.30.0
C(config-router)#net 202.110.101.0
四、检查路由
在配置完成后我们可以使用show ip route命令分别在三台路由器上看一下是否收到彼此之间的路由
五。
检查连通性
此时分支机构PC就可以和总部的PC进行通信了,我们可以在PC3上测试,看是否可以和PC2、PC1通信。