帧中继(Frame Relay)实验

本实验还是在Cisco Packet Tracer里练习:

  • 1.实验环境的搭建:

    三台2811路由器,都加上HWIC-2T板卡,然后与Cloud0串口相连,如下图

  • wKiom1M1VpmyZoWyAACw8iC61LE857.jpg

  • 2.Cloud0 DLCI及LMI配置

    wKiom1M1WFnhjLKXAAHFtUqWHbk281.jpg

    wKioL1M1WciQ8-C7AAGyhpsRojk472.jpg

    wKiom1M1WfKS3d_hAAG00oqgbyQ244.jpg

    wKioL1M1Wc3h1gPTAAGcBPwsXEU270.jpg

  • Router1上配置串口s0/3/0

    Router>en
    Router#conf t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    Router(config)#int s 0/3/0
    Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    Router(config-if)#encapsulation frame-relay
    Router(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
    Router(config-if)# frame-relay map ip 192.168.1.2 102 broadcast
    Router(config-if)# frame-relay map ip 192.168.1.3 103 broadcast
    Router(config-if)#exit
    Router(config)#exit
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    write
    Building configuration...
    [OK]
    Router#

  • Router2上配置串口S0/3/0

    Router>en
    Router#conf t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    Router(config)#int s 0/3/0
    Router(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
    Router(config-if)#encapsulation frame-relay
    Router(config-if)#frame-relay lmi-type ?
      ansi   
      cisco  
      q933a  
    Router(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
    Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcast
    Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.3 203 broadcast
    Router(config-if)#exit
    Router(config)#exit
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    write
    Building configuration...
    [OK]

  • Router3上配置串口S0/3/0

    Router>en
    Router#conf t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    Router(config)#int s 0/3/0
    Router(config-if)#ip add 192.168.1.3 255.255.255.0
    Router(config-if)#encapsulation frame-relay
    Router(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
    Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.1 301 broadcast
    Router(config-if)#frame-relay map ip 192.168.1.2 302 broadcast
    Router(config-if)#exit
    Router(config)#exit
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

    Router#

  •  打开3台路由器的s 0/3/0, 即分别进入3个串口,去no shutdown。三台路由器的命令都如下:

    Router>en
    Router#conf t
    Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
    Router(config)#int s 0/3/0
    Router(config-if)#no sh

    Router(config-if)#
    %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up
    exit
    Router(config)#exit
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    wr
    Building configuration...
    [OK]

  • 检验

     

    Router>en
    Router#ping 192.168.1.2

    Type escape sequence to abort.
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
    !!!!!
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/17/51 ms

    Router#ping 192.168.1.3

    Type escape sequence to abort.
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds:
    !!!!!
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/13/32 ms

    Router#

     

  • 以下内容参考自:http://blog.chinaunix.net/uid-23365147-id-2427246.html

 

关于帧中继(frame-relay)的讨论,

FR全名为frame-relay(帧中继)

帧中继在X.25分组交换技术的基础上发展起来的一种快速分组交换技术,是改进的X.25的协议。帧中继是基于虚电路的,是面向连接的服务。

帧中继的特点:

帧中继协议以帧的形式转递数据信息。

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。

采用物理层和链路层的两级结构。

在链路层完成统计复用,帧透明传输和错误检测,但不提供发现错误后的重传操作。

提供一套合理的带宽管理和防止拥塞的机制。

帧中继采用面向连接的交换技术。

帧中继的术语:

VCvirtual circuits

虚链路(两台DTE设备之间通过帧中继网络实现的连接叫做虚链路)

PVC 永久虚链路(permanent virtual circuits

SVC 交换虚链路(switched virtual circuits

DLCI号(data link connection identifier

数据链路标识符(通常是由帧中继服务提供商分配)

帧中继的PVC使用DLCI号来标示DTE设备。

帧中继DLCI仅具有本地意义。

DLCI号的范围

0---1023

DLCI号的0---151008---1023留作特殊用途,

服务提供商分配的DLCI范围通常为16---1007

LMIlocal management interface

本地管理接口

是客户前端设备和帧中继交换机之间的信令标准,负责管理设备之间的连接,维护设备之间的连接状态。

Cisco路由器支持以下三种LMI类型:

Cisco

Ansi 

Q933a

默认cisco设备使用的cisco。(ansiq933a是公有的)

 

逆向ARP Inverse ARP

逆向地址解析协议

Inverse ARP的主要功能是求解每条虚电路连接的对端设备的协议地址(包括IPIPX地址等)。如果知道了每条虚链路连接的对端设备协议地址,在本地就可以生成对端协议地址和本地DLCI的映射(MAP),从而避免手工配置地址映射。

 

 

 

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