Rede parcialmente em malha com algumas partes totalmente em malha:
Você pode optar por usar subinterfaces multiponto em uma configuração Frame Relay. Este último exemplo de rede, baseado na rede mostrada no post anterior usa ambas as subinterfaces, multiponto e ponto-a-ponto.
Os seguintes exemplos demonstram o citado:
Router A:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
interface serial 0/0/0.1 multipoint
ip address 140.1.1.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 502
frame-relay interface-dlci 503
interface serial 0/0/0.2 point-to-point
ip address 190.0.0.1 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 504
interface serial 0/0/0.3 point-to-point
ip address 190.0.0.5 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 505
Router B:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
interface serial 0/0/0.1 multipoint
ip address 140.1.1.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 501
frame-relay interface-dlci 503
Router C:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
interface serial 0/0/0.1 multipoint
ip address 140.1.1.3 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 501
frame-relay interface-dlci 502
Router D:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
interface serial 0/0/0.1 point-to-point
ip address 190.0.0.2 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 501
Router E:
interface serial 0/0/0
encapsulation frame-relay
interface serial 0/0/0.1 point-to-point
ip address 190.0.0.6 255.255.255.252
frame-relay interface-dlci 501
Subinterfaces multiponto funcionam melhor quando se possui uma rede totalmente em malha com um conjunto de roteadores. O termo multiponto simplesmente significa que existe mais de um VC, de modo que você pode enviar e receber a partir de mais de um VC na subinterface. Como nas subinterfaces ponto-a-ponto, as subinterfaces multiponto usam o comando frame-relay interface-dlci. Observe que existem dois comandos para cada subinterface multiponto, neste caso, porque cada um dos dois PVCs associados a esta subinterface deve ser identificado como sendo usado nesta subinterface.
Nenhum comando de mapeamento e necessário para as configuraçoes mostrada neste post porque o ARP Inverso fica habilitado por padrão nas subinterfaces multiponto. O mapeamento nunca é necessário em uma subinterface ponto-a-ponto porque o único DLCI associado à interface é configurado estaticamente através do comando frame-relay interface-dlci.
Novamente, os comandos abaixo são os mais utilizados para resolução de problemas:
# show interfaces
# show frame-relay lmi
# show frame-relay pvc
# show frame-relay map
# debug frame-relay lmi
# debug frame-relay events
# debug frame-relay packets
Resumo dos comandos utilizados:
Escolhe qual o encapsulamento será utilizado:
router(config-if)# encapsulation frame ietf|cisco
Define o tipo de LMI que será enviado aos sws fr:
router(config-if)# frame-relay lmi-type ansi|cisco|q933a
Define estaticamente um mapeamento entre um endereço da camada de rede e um DLCI:
router(config-if)# frame-relay map ip ?.?.?.? [dlci] broadcast|ietf|cisco
Cria uma subinterface ponto-a-ponto ou multiponto:
router(config)# interface serial [number.sub] point-to-point|multipoint
Correlaciona um DLCI à uma subinterface:
router(config-if)# frame-relay interface-dlci [dlci]
Estes exemplos sobre a rede Frame Relay foram totalmente baseados no conteúdo deste livro
ICND2:
biOos
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