帧中继基本配置、帧中继映射

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帧中继

帧中继

3.3 帧中继配置命令帧中继配置命令包括:∙clear frame-relay-inarp∙encapsulation frame-relay∙frame-relay interface-dlci∙frame-relay intf-type∙frame-relay in verse-arp∙frame-relay local-dlci∙frame-relay lmi-n391dte∙frame-relay lmi-n392dce∙frame-relay lmi-n392dte∙frame-relay lmi-n393dce∙frame-relay lmi-n393dte∙frame-relay lmi-t391dte∙frame-relay lmi-t392dce∙frame-relay map∙frame-relay route∙frame-relay switching∙show frame-relay lmi∙show frame-relay map∙show frame-relay packet∙show frame-relay pvc∙show frame-relay route∙show frame-relay status∙show frame-relay traffic3.3.1 clear frame-relay-inarp清除所有通过逆向地址解析建立的地址映射。

clear frame-relay-inarp【命令模式】特权用户模式【使用指南】在某些特殊情况下,如网络结构修改,导致原来建立的动态地址映射失效,需要重新建立,此时可以用该命令清除全部动态地址映射。

【举例】清除全部帧中继动态地址映射。

Quidway#clear frame-relay-inarp【相关命令】frame-relay inverse-arp3.3.2 encapsulation frame-relay封装接口链路层协议为帧中继。

CISCO路由器配置手册----帧中继(Frame Relay)配置

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。

[VIP专享]帧中继Frame-Relay动态映射

[VIP专享]帧中继Frame-Relay动态映射
Red-Giant(config)#hostname R3 R3(config)#int s1 R3(config-if)# ip add 192.168.123.3 255.255.255.0 R3(config-if)# encapsulation frame-relay ietf R3(config-if)# frame-relay lmi-ty ansi R3(config-if)# frame-relay inverse-arp R3(config-if)#no sh
43m1m“-”J520Gm01m24“492k-Z(1)g2L3-”3060@k%3-g“/1”7mD2%BJ/Tg0d1-ZP318¬-A_2"o70)Xc0?y258z6n”217 NE)
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。
第二步:帧中继 Frame-Relay 动态映射
R1#conf t R1(config)#int s0 R1(config-if)#ip add 192.168.123.1 255.255.255.0 R1(config-if)#encapsulation frame-relay ietf ! 封装帧中继并封装其格式为 ietf
V35DTE(3 根) 【实验步骤】
第一步:基本配置,配置帧中继交换机 Red-Giant>enable Red-Giant(config)#hostname FR FR(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 0 FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietf ! 封装帧中继并封装其格式为 ietf FR(config-if)#frame-relay intf-type dce !封装帧中继接口类型为 dce FR(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)#end FR(config)#int serial 1 FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietf FR(config-if)#frame-relay intf-type dce FR(config-if)#frame-relay lmi-ty ansi FR(config-if)#cl ock rate 64000 FR(config-if)#frame-relay route 21 interface serial 0 20 FR(config-if)#frame-relay route 23 interface serial 3 32 FR(config-if)#no sh FR(config-if)#end FR(config)#conf t FR(config)#int serial 3 FR(config-if)#encapsulation frame-relay ietf FR(config-if)#frame-relay intf-type dce FR(config-if)#frame-relay lmi-type ansi FR(config-if)#clock rate 64000 FR(config-if)#frame-relay route 31 interface serial 0 30 FR(config-if)#frame-relay route 32 interface serial 1 23

思科路由器帧中继配置

思科路由器帧中继配置

帧中继(FR)帧中继(FrameRelay,FR)技术是在OSI第二层(数据链路层)上用简化的方法传送和交数换据单元的一种技术。

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。

总之,FR是一种用于构建中等高速报文交换式广域网的技术。

同时它也是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。

帧中继的作用和应用:①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。

②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,最大速度可达到T3(45Mb/s)。

③采用虚电路技术,对分组交换技术进行简化,具有吞吐量大、时延小,适合突发性业务等特点,能充分利用网络资源。

④可以组建虚拟专用网,即将网络上的几个节点,划分为一个分区,并设置相对独立的网络管理机构,对分区内数据流量及各种资源进行管理;分区内各节点共享分区内网络资源,相互间的数据处理和传送相对独立,对帧中继网络中的其他用户不造成影响。

采用虚拟专用网所需要费用比组建一个实际的专用网经济合算,因此对大企业用户十分有利。

帧中继和ATM的比较:目前,计算机局域网(LAN)之间或主机间的互连主要使用两种技术:帧中继和ATM。

国内很多地方都已经开始将这两种技术应用到企业网、校园网等部门网络中。

目前大多数帧中继应用的运行速率为56Kbit/s/64Kbit/s或512Kbit/s,而ATM可达155Mbit/s、622Mbit/,和2.5Gbit/s,但ATM技术复杂,ATM 设备比帧中继设备昂贵得多,一般用户难以接受。

从未来发展看,ATM适宜承担B—ISDN(宽带综合业务数字网)的骨干网部分,用户接入网可以是时分多路复用(TDM)、帧中继、语音、图像、LAN、多媒体等,帧中继将作为用户接入网发挥其作用。

帧中继的前景:①一种高性能,高效率的数据链路技术。

CCNP中文文档之帧中继介绍

CCNP中文文档之帧中继介绍

帧中继介绍1.什么是帧中继帧中继(Frame-relay,FR)是面向连接的第二层协议,它和X.25类似。

X.25有三层构成:physical、Data-Link,Packet对应于OSI的下三层,X.25是有纠错机制,可靠性高,但带宽有限。

Frame-relay比X.25有效,是X.25的替代者。

帧中继在用户设备(DTE)和网络设备(帧中继交换机)之间提供一个数据包交换数据的通信接口,帧中继是典型的包交换技术。

同样带宽的Frame-relay通信费用比专线要低,帧中继允许用户设备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。

2.帧中继的合理性随着网络的发展,用户经常需要租用线路把分散在各地的用户设备连接起来。

如图示topoly1 假设要把4个不同城市的公司分支连接,如采用DDN专线点到点连接,则一共需6条物理线路,每台设备上要拉3对物理线路,同时每个路由器需有3个串口和声母连接。

如要实现全互联的点数为n,则专线数量为nx(n-1)/2这样会带来3个问题:(1)当网络迅速发展时,专线数量会急剧膨胀,物理线路铺设费用会大大增加。

(2)路由器串行接口数量也会增加。

(3)扩展性能差,需增加新的连接时,要增加新的硬件设备和线路。

帧中继的出现解决以上的问题,网络中的每个节点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了。

ISP只需要配置他们的帧中继交换机,在两个用户设备之间增加一条PVC接口,无须更改硬件设备。

3.帧中继帧格式帧中继是一种W AN数据包交换协议,它运行在OSI的物理层和数据链路去上。

包交换是一种W AN交换方法,使网络设备共享一条链路将数据包发向目的设备。

帧中继帧格式。

如图topoly2Flag:标志帧的开始或结束,01111110 (7E)帧中继头部:包含地址位和各种控制位数据:用户的数据FCS:帧校验位4.帧中继术语永久虚电路(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。

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

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。

帧中继的基本配置(Basic FrameRealy)

帧中继的基本配置(Basic FrameRealy)

思考:如果在步骤七发现无法PING通R2,可能是因为。

R2的反向ARP的映射尚没有创建成功。

所以我们手工的配置反向是ARP手工静态映射的配置思考:在R1上PING上自己的接口IP。

是否可以PING通?为什么?如果解决?回复 #2 stanley.wy 的帖子谢谢lz ,今天学习Basic FrameRealy步骤一:配置R4的为帧中继交换机。

R4(config)#frame-relay switchingR4(config)#interface serial 1/0R4(config-if)#encapsulation frame-relayR4(config-if)#frame-relay intf-type dceR4(config-if)#frame-relay lmi-type ciscoR4(config-if)#frame-relay route 100 interface serial 1/1 101R4(config-if)#clock rate 64000R4(config-if)#no shutdownR4(config-if)#exitR4(config)#interface serial 1/1R4(config-if)#encapsulation frame-relayR4(config-if)#frame-relay intf-type dceR4(config-if)#frame-relay lmi-type ansiR4(config-if)#frame-relay route 101 interface serial 1/0 101 《--改:serial 1/0 100R4(config-if)#clock rate 64000R4(config-if)#no shutdownR4(config-if)#exit------------------在R1上PING上自己的接口IP。

帧中继协议原理及配置

帧中继协议原理及配置

帧中继协议原理及配置【复习旧课】(教学手段:课堂提问)【引入新课】(教学手段:创设情景)【讲授新课】(教学手段:教师讲授)一、 帧中继概述帧中继(Frame Relay ,简称FR )是以X.25 分组交换技术为基础,摒弃其中复杂的检、纠错过程,改造了原有的帧结构,从而获得了良好的性能。

帧中继的用户接入速率一般为64 kbps ~2 Mbps ,局间中继传输速率一般为2 Mbps 、34 Mbps ,现已可达155 Mbps 。

1. 帧中继简介帧中继技术继承了X.25 提供的统计复用功能和采用虚电路交换的优点,但是简化了可靠传输和差错控制机制,将那些用于保证数据可靠性传输的任务(如流量控制和差错控制等)委托给用户终端或本地结点机来完成,从而在减少网络时延的同时降低了通信成本。

帧中继中的虚电路是帧中继包交换网络为实现不同DTE 之间的数据传输所建立的逻辑链路,这种虚电路可以在帧中继交换网络内跨越任意多个DCE 设备或帧中继交换机。

图6-4 帧中继网络一个典型的帧中继网络是由用户设备与网络交换设备组成,如图6-4所示。

作为帧中继网络核心设备的FR 交换机其作用类似于我们前面讲到的以太网交换机,都是在数据链路层完成对帧的传输,只不过FR 交换机处理的是FR 帧而不是以太帧。

帧中继网络中的用户设备负责把数据帧送到帧中继网络,用户设备分为帧中继终端和非帧中继终端两种,其中非帧中继终端必须通过帧中继装拆设备(FRAD )接入帧中继网络。

2. 帧中继的特点帧中继具有如下特点:● 帧中继技术主要用于传递数据业务,将数据信息以帧的形式进行传送。

● 帧中继传送数据使用的传输链路是逻辑连接,而不是物理连接,在一个物理连接上可以复用多个逻辑连接,可以实现带宽的复用和动态分配。

● 帧中继协议简化了X.25的第三层功能,使网络节点的处理大大简化,提高了网络对信息的处理效率。

采用物理层和链路层的两级结构,在链路层也只保留了核心子集部分。

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实验2:帧中继基本配置、帧中继映射
1. 实验目的
通过本实验,读者可以掌握如下技能:
(1)帧中继的基本配置
(2)帧中继的动态映射
(3)帧中继的静态映射
2. 实验拓扑
3. 实验步骤
在实验1 的基础上进行实验2。

图8-4 中,我们已经模拟出了帧中继交换机,现配置
R1、R3、R4,使得它们能够互相通信,配置步骤如下:(1) 帧中继接口基本配置
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.123.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R3(config)#int s0/0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.123.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#encapsulation frame-relay
R4(config)#int s0/0/1
R4(config-if)#ip address 192.168.123.4 255.255.255.0 R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#encapsulation frame-relay
(2) 测试连通性
从各个路由器ping 其他路由器:
R1#ping 192.168.123.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R1#ping 192.168.123.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.123.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R1#show frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 192.168.123.3 dlci 103(0×67,0×1870), dynamic, broadcast,, status defined, active
Serial0/0/0 (up): ip 192.168.123.4 dlci 104(0×68,0×1880), dynamic, broadcast,, status defined, active
//默认时,帧中继接口开启了动态映射,会自动建立帧中继映射, “dynamic”表明这是动态映射。

R1#show frame-relay pvc
(3) 手工配置帧中继映射
默认情况下,路由器支持逆向ARP。

若逆向ARP 未打开,可以用下列命令设置:
R1(config-if)#frame-relay inverse-arp
我们也可以关闭IARP,使用静态映射,命令如下:
“frame-relay map ip address dlci [ broadcast ]”
这里的broadcast 参数是允许该帧中继链路通过多播或广播包,如果帧中继链路上要运行路
由协议,该参数非常重要,所以一般配置时都加上,以防考虑不周。

R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp //关闭自动映射
R1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.123.3 103 broadcast
R1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.123.4 104 broadcast
R3(config)#int s0/0/1
R3(config-if)#no frame-relay inverse-arp
R3(config-if)#frame-relay map ip 192.168.123.1 301 broadcast
R4(config)#int s0/0/1
R4(config-if)#no frame-relay inverse-arp
R4(config-if)#frame-relay map ip 192.168.123.1 401 broadcast
4. 实验调试
可以使用“show frame-relay map”、“show frame pvc”、“show frame lmi”等命令
检查帧中继交换机是否正常。

R1#show frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 192.168.123.3 dlci 103(0×67,0×1870), dynamic, broadcast,, status defined, active
从命令输出中可以得到的信息有:
•192.168.123.3 映射到103
•Dynamic:表明是动态映射
•Broadcast:该PVC 允许广播包的通过
•Active:该PVC 是激活的
该命令是很重要的一条命令,如果在映射表中不存在映射,路由器将无法通信。

可以使用名命令“clear frame-relay inarp”命令清除无效的帧中继映射表。

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