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188宝金博页面版: Frame-relay

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内容提示: 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: ...

文档格式:DOC | 页数:4 | 浏览次数:15 | 上传日期:2014-12-31 22:09:30 | 文档星级:
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 s1 no ip address clockrate 64000 encap frame-relay frame-raley intf-type dce frame-relay route 102 interface serial 2 201 frame-relay route 103 interface serial 3 301 ! int s2 no ip address clockrate 64000

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