Rede Totalmente em malha com uma sub-rede IP:
O primeiro exemplo mostra a mais concisa das configurações frame relay possíveis.
O design para o primeiro exemplo inclui as seguintes opções:
- Instalar um link de acesso em três roteadores.
- Criar uma malha completa de PVCs.
- Usar uma única sub-rede (Rede classe C 200.10.10.0/29) na rede Frame Relay.
- Configurar os roteadores usando suas interfaces físicas.
Use as configurações padrão para LMI, ARP Inverso e encapsulamento.
Nosso Lab:
Configuração de R1:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
ip address 200.10.10.1 255.255.255.248
interface fastethernet 0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router eigrp 10
network 10.0.0.0 0.0.0.255
network 200.10.10.0 0.0.0.7
Configuração de R2:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
ip address 200.10.10.2 255.255.255.248
interface fastethernet 0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
router eigrp 10
network 172.16.0.0 0.0.0.255
network 200.10.10.0 0.0.0.7
Configuração de R3:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
ip address 200.10.10.3 255.255.255.248
interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router eigrp 10
network 192.168.0.0 0.0.0.255
network 200.10.10.0 0.0.0.7
A configuração é simples quando comparada aos conceitos do protocolo. O comando encapsulation frame-relay diz aos roteadores para usar o protocolo frame relay de enlace de dados, ao inves do padrão que é HDLC. Observe que os endereços ip nas interfaces seriais dos três roteadores estão todos na mesma rede Classe C. Além disso, esta configuração simples usa as vantagens das seguintes configurações padrão do IOS:
- O tipo de LMI é percebido automaticamente.
- O encapsulamento (padrão) é CISCO ao invés de IETF.
- Os DLCIs do PVC são aprendidos através de mensagens de estado do LMI.
- O ARP Inverso está habilitado (por padrão) e é acionado quando a mensagem de estado declarando que os VCs estão ativos é recebida.
Em alguns casos, os valores padrão não são apropriados. Por exemplo, você deve usar o encapsulamento IETF se um roteador não for um roteador da cisco. Como exemplo, suponha que:
- O roteador R3 precisa de encapsulamento IETF em ambos os VCs.
- O tipo de LMI de R1 deve ser ANSI, e o reconhecimento automático de LMI não deve ser usado.
Os seguintes comandos demonstram como atingir os novos requisitos:
R3# conf t
R3(config)# int s0/0/0
R3(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
R3(config-if)# ^Z
R1# conf t
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# frame-relay lmi-type ansi
R1(config-if)# frame-relay interface-dlci 53 ietf
R1(config-if)# ^Z
R2# conf t
R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# frame-relay interface-dlci 53 ietf
R2(config-if)# ^Z
OBS: A configuração de LMI é uma configuração por interface física, mesmo que subinterfaces estejam sendo usadas, portanto o cmd frame-relay lmi-type é sempre um subcomando sob a interface física.
DICA: O ARP Inverso cria dinamicamente um mapeamento entre o endereço de camada 3 (o endereço IP) e o de camada 2 (o DLCI).
Mapeamento estático no Frame Relay:
Você pode configurar estaticamente as mesmas informações sobre mapeamento, ao invês de usar o ARP Inverso. Os seguintes comandos demonstram como atingir este objetivo, assim como desativar o ARP inverso.
R1# conf t
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# no frame-relay inverse-arp
R1(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.2 52 broadcast
R1(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.3 53 broadcast
R1(config-if)# ^Z
R2# conf t
R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# no frame-relay inverse-arp
R2(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.1 51 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.3 53 broadcast
R2(config-if)# ^Z
R3# conf t
R3(config)# int s0/0/0
R3(config-if)# no frame-relay inverse-arp
R3(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.1 51 broadcast
R3(config-if)# frame-relay map ip 200.10.10.2 52 broadcast
R3(config-if)# ^Z
O comando frame-relay map dado em R1, referindo-se a 200.10.10.2, é usado para pacotes indo de R1 para R2. Quando R1 cria um cabeçalho frame relay, esperando que o mesmo seja entregue para R2, R1 deve usar o DLCI 52.
OBS: O termo broadcast é necessário quando o roteador precisa enviar broadcasts ou multicasts a um roteador vizinho.
VC - virtual circuit
PVC - permanent virtual circuit
DLCI - data link connection identifier
LMI - ansi | cisco | q933a
biOos
No comments:
Post a Comment