天天看點

幀中繼的介紹及相關案例應用

幀中繼介紹:

幀中繼[1](Frame Relay)是從ISDN中發展起來的,并在1984年推薦為國際電話電報咨詢委員會

(CCITT)的一項标準,另外,由美國國家标準協會授權的美國TIS标準委員會也對幀中繼做了一些初步工作

。由于光纖網比早期的電話網誤碼率低得多,是以,可以減少X.25的某些差錯控制過程,進而可以減少結點

的處理時間,提高網絡的吞吐量。幀中繼就是在這種環境下産生的。幀中繼提供的是資料鍊路層和實體層的

協定規範,任何高層協定都獨立于幀中繼協定,是以,大大地簡化了幀中繼的實作。目前幀中繼的主要應用

之一是區域網路互聯,特别是在區域網路通過廣域網進行互聯時,使用幀中繼更能展現它的低網絡時延、低裝置

費用、高帶寬使用率等優點。特點 幀中繼是一種先進的廣域網技術,實質上也是分組通信的一種形式,隻不

過它将X.25分組網中分組交換機之間的恢複差錯、防止阻塞的處理過程進行了簡化。特點:1.因為幀中繼網

絡不執行糾錯功能,是以它的資料傳輸速率和傳輸時延比X.25網絡要分别高或低至少一個數量級。2.因為采

用了基于變長幀的異步多路複用技術,幀中繼主要用于資料傳輸,而不适合語音、視訊或其他對時延時間敏

感的資訊傳輸。3.僅提供面向連接配接的虛電路服務。4.僅能檢測到傳輸錯誤,而不試圖糾正錯誤,而隻是簡單

地将錯誤幀丢棄。5.幀長度可變,允許最大幀長度在1600B以上。 幀中繼的主要特點是:使用光纖作為傳輸

媒體,是以誤碼率極低,能實作近似無差錯傳輸,減少了進行差錯校驗的開銷,提高了網絡的吞吐量;幀中

繼是一種寬帶分組交換,使用複用技術時,其傳輸速率可高達44.6Mbps。但是,幀中繼不适合于傳輸諸如語

音、視訊,電視等實時資訊,它僅限于傳輸資料.

    連結方法

大多數主要的電信公司像AT&T,MCI,US Sprint,和地方貝爾營運公司都提供了幀中繼服務。與幀中繼

網相連,需要一個路由器和一條從使用者場地到交換局幀中繼入口的線路。這種線路一般是象T1那樣的租用數

字線路,但取決于通信量而定。兩種可能的廣域連接配接方法,如下面所述: 

     專用網方法 在這種方法中,每個場點将需要三條專用(租用)線路和相聯的路由器,以便與其它每一

個場點相連,這樣總共需要6條專線和12個路由器。 

     幀中繼方法 在這種公共網方法中,每個場點僅需要一條專用(租用)線路和相聯的路由器直至幀中繼網。

這時,在其它網間的交換是在幀中繼網内處理的。來自多個使用者的分組被多路複用到一條連到幀中繼網上的

線路,通過幀中繼網它們被送到一個或多個目的站。永久虛電路(PVC)是通過幀中繼網連接配接兩個端節點的預

先确定的通路。幀中繼服務的提供者根據客戶的要求,在兩個指定的節點間配置設定PVC。這些信道保持連續不間

斷地運作,并且保證提供一種客戶洽商好了的指定級别的服務。交換式虛電路在1993年後期被加到幀中繼标

準:這樣,幀中繼就成為了真正的“快速分組”交換網。

    建立幀中繼連接配接

     為了建立幀中繼連接配接,你需要與和US sprint,MCI,AT&T或本地的地方貝爾營運公司等電信公司聯系,通

常要象下面那樣進行通信速度的選擇,以及專用線通信或交換式通信的選擇。 

     □由Switched-56服務或ISDN(ISDN)提供56/64Kbps交換式通路;進階數字網(ADN)提供專

用線通路。 

     □兩條ISDN線路或兩條ADN線路提供128Kbps的通路。 

     □通過T1線路或部分T1線路可使用384Kbps到1.544Mbps的連接配接。 

    一旦你標明了一種服務,你就要計劃一條從你的場地到幀中繼服務提供者的鍊結。在你的場地放置路由

器和幀中繼通路裝置以建立到提供者的幀中繼端口的聯接.幀中繼端口一般用PVC連接配接。PVC是邏輯鍊路,它具

有特定的端接點和服務特性。它們在網狀拓撲結構上提供邏輯連接配接,且在使用前為交換局提供一種确定服務

特性和速率的方法。它們也在端接點之間提供快速連接配接。在得到提供者的服務時,你可以為PVC規定一些服務

特性,下面列舉了一些服務特性。 

     □通路速率 這是線路的速度,它決定在網上的資料傳輸的速度。在美國,一般通路速率是1.544Mbps(T1)和

56Kbps。 

     □承諾的資訊速率(CIR)CIR是幀中繼電路上最高的平均資料傳輸率。它通常比傳輸速率慢;當傳輸突發數

據時,傳輸速度可以超過CIR。 

     □承諾的成組資料大小(CBS) CBS是網絡提供者在一定的時間間隔内和正常的網絡條件下所允許傳輸的最大

資料量(位數)。 

     □額外的成組資料大小(EBS)EBS是超過CBS的最大非送出資料量,CBS資料是網絡将在一定的時間間隔内發

送出去的資料。EBS資料是被網絡看作可以丢棄的資料。

下面将列舉另外一些由幀中繼網提供的特性。 

網絡服務 下面的管理特性和服務在幀中繼網中可以采用: 

     □虛電路狀态消息 遠端服務在網絡和使用者之間提供通信。它確定PVC的存在和報告被删除的PVC。 

     □廣播 這種可選服務使一個使用者能把幀發給多個目的站。 

     □全局尋址 這種可選服務使幀中繼網具有象區域網路一樣的能力。 

     □簡單流控 這種可選服務為那些需要流控的裝置提供XON/XOFF流控機制.擁塞控制 當幀中繼網擁塞時,幀可

以适宜地丢棄(端節點負責重發它們),或根據使用者指定的級别丢棄。

例如,使用者可以指明一些對事務運作不是很關鍵的通信幀是可以丢棄的(DE)。路由器或幀中繼交換器可以

用DE來辨別幀,DE的使用提供了一個方法,確定重要的資訊通過網絡傳送,而不重要的資訊可以在網絡不太

忙時重傳。

安全性 幀中繼中有幾個安全性選項:

     □僅用專用線路才能通路網。 

     □需要密碼通路網。 

     □不活動的站點超過一定時間就被登出。 

Frame Relay Specifications 幀中繼規範 

在公共分組交換網上,一個幀中繼網可以連接配接兩個區域網路(LAN)。這個過程非常簡單——來自LAN的幀被放

到幀中繼的幀中,且通過網絡的底層(幀中繼的網狀連結)送到目的地。統計式多路實用技術把來自客戶站

點多個源的資料有效地交替放在一條單一線路上傳到幀中繼網。幀中繼是進階資料鍊路控制規程(HDLC)的

改進,是以它能用于一些橋接器和路由器的更新。幀中繼由于它的變長幀格式而不适合聲音和視訊通信。

案例一

案例簡介:R1與R2 之間走一條pvc,R1與R3之間走一條pvc,目的是實作R1,R2,R3之間的互通。

拓撲圖:

幀中繼的介紹及相關案例應用

FR-1的配置:

config terminal

frame-relay switching

interface s0/0

     encapsulation   frame-relay 

     frame-ralay  intf-type  dce

     clock rate 64000

     no shutdown

     frame-relay lmi-type cisco #幀中繼維護信令

     frame-relay route 100 interface s0/1 101

     frame-relay route 200 interface s0/2 201

     exit

interface s0/1

     encapsulation  frame-relay

     frame-relay  intf-type  dce

     frame-relay lmi-type cisco

     frame-relay route  101 interface s0/0 100

interface s0/2

     frame-relay lmi-type  cisco

     frame-relay route 201 interface s0/0 200

     Exit

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FR-2的配置:

     encapsulation   frame-relay

     frame-relay intf-type dce

     frame-relay route 102 interface s0/1 101

     encapsulation frame-relay

     frame-relay intf-type dte

     frame-relay route 101 interface s0/0 102

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FR-3 的配置:

    encapsulation  frame-relay

    frame-relay  intf -type dce

    clock rate 64000

    frame-relay lmi-type cisco

    frame-relay route 202 interface s0/2 201

    no shutdown

    exit

    frame-relay  intf-type dte

    frame-relay route 201 interface s0/0 202

    Exit

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R1的配置:

interface f0/0

     ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

     no keepalive

interface s1/0

     ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

     ip add 192.168.5.1 255.255.255.0  secondary #輔助ip

     frame-relay map ip 192.168.4.2 100 #靜态映射

     frame-relay map ip 192.168.5.2 200 #靜态映射

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0  192.168.4.2

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0  192.168.5.2

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R2的配置:

     ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

    ip add 192.168.4.2 255.255.255.0

    frame-relay lmi-type  cisco

    frame-relay map ip 192.168.4.1 102  #靜态映射

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  192.168.4.1

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R3的配置:

    ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

    no keepalive

    ip add 192.168.5.2 255.255.255.0

    encapsulation frame-relay

    frame-relay map ip 192.168.5.1 202 #靜态映射

ip route  0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1

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測試結果:

R2上測試:

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R3上測試:

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案例二

  案例介紹及拓撲如上案例,本案例是應用了rip和pvc的動态映射。

說明:FR-1,FR-2,FR-3,這三台機器的配置不做改變,故不做截圖。

FR-1

FR-2

FR-3

R1

interface s1/0 

     frame-relay inverse-arp    #動态映射

interface s1/0.1 point-to-point

     frame-realy interface-dlci 100

interface s1/0.2 point-to-point

     ip add 192.168.5.1 255.255.255.0

     frame-relay interface-dlci 200

rip

network 192.168.1.0

network 192.168.4.0

network 192.168.5.0

改動的部配置設定置:

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R2

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    farme-relay inverse-arp  #動态映射

router rip

network 192.168.2.0

改動的配置:

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R3

    farme-relay  inverse-arp  #動态映射

network 192.168.3.0

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在R2上:

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在R3上:

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