⭐ 欢迎来到虫虫下载站! | 📦 资源下载 📁 资源专辑 ℹ️ 关于我们
⭐ 虫虫下载站

📄 wanconf.htm

📁 cisco中文资料,交换机的架构,信号流......
💻 HTM
📖 第 1 页 / 共 2 页
字号:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=gb_2312-80">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage Express 2.0">
<title>广域网配置向导</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF">

<p><font color="#008080" size="6"><em><strong><img
src="webimages/wan.GIF" width="300" height="64"></strong></em></font></p>

<hr>

<table border="0">
    <tr>
        <td><p align="right">这一章我们介绍比较<br>
        常用的广域网配置<br>
        及实例,包括DDN专线,<br>
        X.25,帧中继以及<br>
        电话拨号网络的<br>
        配置.在以后我们<br>
        还将增加ATM等配置.</p>
        </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td><ul>
            <li><a href="#m10"><font color="#008080" size="4">概述</font></a></li>
            <li><a href="#m11"><font color="#008080" size="4">配置DDR</font></a></li>
            <li><a href="#m12"><font color="#008080" size="4">配置帧中继</font></a></li>
            <li><a href="#m13"><font color="#008080" size="4">配置DDN</font></a></li>
            <li><a href="#m15"><font color="#008080" size="4">配置X.25</font></a></li>
            <li><a href="#m16"><font color="#008080" size="4">广域网配置实例</font></a></li>
        </ul>
        </td>
    </tr>
</table>

<hr>

<p><a name="m10"></a><font color="#008080" size="4"><em><strong>概述</strong></em></font></p>

<p>Cisco IOS提供了广阔范围的广域网网络性能,适合于各种网络环境需要.Cisco提供了信元转播SMDS(
Switching Mutilmegabit Data Service),电路交换ISDN( Integrated
Services Digital Network),包交换Frame Relay以及兼容电路交换和包交换好处的ATM(
Asynchronous Transfer Mode.局域网仿真( LAN emulation)提供了ATM和各种局域网类型的连接.</p>

<p>Cisco的拨号备份提供了当广域网出现故障时的连接访问.DDR(Dial-on-Demand
routing)提供了灵活的用Modem或ISDN连接上广域网.拨号连接可以使用链路访问程序,LAPB,PPP,X.25和帧中继实现.</p>

<p> </p>

<hr>

<p><a name="m11"></a><font color="#008080" size="4"><em><strong>配置DDR</strong></em></font></p>

<p>Dial-on-demand routing(DDR)是用公共电话网提供了网络连接.通常的,广域网大多数用专线连接的,路由器连接到类似modem或ISDN
TAs的数据终端DCE设备上,它们支持同步V.25bis协议,你可以用scripts和dialer命令设定拨号串.</p>

<p>DDR比较适用于用户对数率要求不高,偶尔有数据传输或只是在特定时候传输数据,比如银行每晚传送报表等等情况下.</p>

<p>当一个感兴趣的包到达路由器时,产生一个DDR请求.路由器发送呼叫建立信息给指定的串口的DCE设备.这个呼叫就把本地和远程的设备连接起来.一旦没有数据传输,空闲时间开始计时,超过设置的空闲时间,这一次连接终止.DDR现在都用静态路由来传输数据包,避免路由交换引起的DDR拨号.</p>

<p>AppleTalk,Banyan VINES, CLNS, DECnet, IP, IPX, 和XNS可以通过DDR路由寻址.同步串口,异步串口和ISDN端口可以配置成到一个或多个目的地DDR连接.</p>

<p>下图是一个典型的DDR连接:</p>

<p><img src="gif/s1039a.gif" width="604" height="131"></p>

<p>在配置DDR过程中,我们可以把一个或几个物理接口配置成一个逻辑拨号接口,它可以是同步V.25方式,同步DTR启动拨号或异步chat
script方式.</p>

<p><font color="#808080"><em><strong>在端口配置模式下:</strong></em></font></p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>在一个端口上激活 Dial-on-demand routing</td>
        <td><strong>dialer in-band</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定一个端口为拨号访问组</td>
        <td><strong>dialer-group </strong><em>group-number</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定一个单一电话号码</td>
        <td><strong>dialer string</strong> <em>dial-string</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>断线前空闲等待时间</td>
        <td><strong>dialer idle-time </strong><em>seconds</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义一个或多个目的电话号码表</td>
        <td><strong>dialer map </strong><em>protocol
        net-hop-address dialer-string</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>限定传输的access-list表或特定协议</td>
        <td><font face="宋体"><b>dialer-list </b></font><em>dialer-group
        </em><strong>list </strong><em>access-list-number<br>
        或<br>
        </em><strong>dialer-list </strong><em>dialer-group </em><strong>protocol
        </strong><em>protocol-name </em>{<strong>permit</strong>|<strong>deny</strong>|<strong>list</strong><em>
        access-list-number</em>}</td>
    </tr>
</table>

<p>其中<em>dialer string和dialer map两条命令任选一,dialer
string是在只有一个电话号码时用,而dialer map是一个电话号码表.</em></p>

<p>详细配置说明请参阅下面&quot;<a href="#m17"><font
color="#00FF00">DDR Example</font></a>&quot;的实例.</p>

<p><font color="#808080"><em><strong>配置拨号备份</strong></em></font></p>

<p>拨号备份提供了一种保护,使得当广域网上主干线出现故障时,启动一条备份线路,使通信正常运转.</p>

<p>启动备份有两种情况:</p>

<blockquote>
    <p>主干线断掉</p>
    <p>传输流量超过了定义的最大值</p>
</blockquote>

<p>需作的定义如下:</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td>在主干线路端口上设置它的备份端口</td>
        <td><strong>backup interface </strong><em>interface-name</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义备份负载</td>
        <td><strong>backup load </strong><em>{enable-threshold |
        never} {disable-load |never}</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义主干线up或down的响应时间</td>
        <td><strong>backup delay </strong><em>{enable-delay |
        never) {disable-delay | never}</em></td>
    </tr>
</table>

<p>其中:<em> enable-threshold</em> ---
表示主干线超过总传输量的百分比,启动备份线路</p>

<blockquote>
    <p><em>disable-load </em>---
    表示传输量减少百分之多少就断开备份线路.</p>
    <p><em>enable-delay</em> ---
    表示主干线断开多长时间后,启动备份线路.</p>
    <p><em>disable-delay</em> ---
    表示主干线又重新恢复多长时间后,断开备份线路.</p>
</blockquote>

<p>详细配置说明请参阅下面&quot;<a href="#m18"><font
color="#00FF00">Dial Backup Example</font></a>&quot;的实例.</p>

<p> </p>

<hr>

<p><a name="m12"></a><font color="#008080" size="4"><em><strong>配置帧中继</strong></em></font></p>

<p>帧中继是一种由ANSI和CCITT标准化的协议,它能为现今突发性业务流量(如LAN互连及SNA业务)提供显著的性能价格优势.帧中继是客户端设备(CPE),诸如路由器或前端处理器,和一个向远程CPE发送数据的广域网之间的一种接口协议.它有以下几个特点:</p>

<ul>
    <li>低时延<br>
        时延是指一个给定待发送帧穿过网络到达远程用户设备所用的时间.当网络时延增大时,性能会下降;尤其对于敏感协议(如SNA和DECnet),所有帧被发送后必须等待应答的协议(即Novell
        IPX),以及利用短交易式的应用.</li>
</ul>

<ul>
    <li>可靠性<br>
        在给定时延条件下,吞吐量随着网络的可靠性变化而变化,可靠性好,超时等待重发帧越少,吞吐量就会大大增加.<br>
        </li>
    <li>更低的联网开销<br>
        </li>
    <li>可预测性<br>
        在许多网络环境中,如SNA CICS,不仅要求时延低,而且需要可预测性.<br>
        </li>
    <li>公平性</li>
</ul>

<p>Cisco's Frame Relay目前支持IP,DECnet,AppleTalk, Xerox
Network Service (XNS), Novell IPX, International Organization for
Standards (ISO) Connectionless Network Service (CLNS), Banyan
VINES, 和 transparent bridging在帧中继中传输. </p>

<p>典型的帧中继连接图:</p>

<p><img src="gif/sx2304.GIF" width="482" height="183"></p>

<p>配置帧中继的工作表:</p>

<ul>
    <li><a href="#m4"><font color="#008080">在一个端口上作帧中继打包</font></a></li>
</ul>

<ul>
    <li><a href="#m5"><font color="#008080">定义动态或静态的地址映射</font></a></li>
</ul>

<ul>
    <li><a href="#m6"><font color="#008080">定义LMI</font></a></li>
</ul>

<ul>
    <li><a href="#m7"><font color="#008080">配置帧中继交换虚电路</font></a></li>
</ul>

<ul>
    <li><a href="#m8"><font color="#008080">帧中继交换</font></a></li>
</ul>

<ul>
    <li><a href="#m9"><font color="#008080">监控帧中继连接</font></a></li>
</ul>

<p><a name="m4"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>在一个端口上作帧中继打包</strong></em></font></p>

<p>某一端口上配置帧中继打包走帧中继协议,在global配置模式下:</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定走帧中继的端口并进入端口配置模式</td>
        <td><strong>interface serial </strong><em>number</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定帧中继打包方式</td>
        <td><strong>encapsulation frame-relay [ietf]</strong></td>
    </tr>
</table>

<p>Cisco的帧中继与RFC 1490的打包方式一致,允许不同厂家的产品互相通信.当与其它厂家路由器连接时,请用IETF打包.</p>

<p><a name="m5"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>定义动态或静态的地址映射</strong></em></font></p>

<p><font size="3"><em><strong>动态地址映射</strong></em></font></p>

<p>动态地址映射用帧中继的翻转ARP协议发送请求下一个希望到达的地址(next
hop protocol address)(假设知道DLCI),当有应答翻转ARP协议请求时,保存在address-to-DLCI映射表中,这张表就用来提供下一个希望到达的地址或出去的DLCI地址.</p>

<p>翻转ARP协议默认是打开的,故动态地址映射不需要做任何配置.</p>

<p><font size="3"><em><strong>静态地址映射</strong></em></font></p>

<p>一个静态地址映射是人为的指定下一个希望到达的地址(next
hop protocol address)与DLCI的对应关系.当指定了静态地址映射时,翻转ARP协议自动关闭.</p>

<p>建立静态地址映射表需完成:</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义一个端口或子端口的DLCI地址</td>
        <td><strong>frame-relay interface-dlci </strong><em>dlci</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定一个next hop protocol address与DLCI之间对应</td>
        <td><strong>frame-relay map </strong><em>protocol
        protocol-address dlci </em>[<strong>broadcast</strong>] [<strong>ietf</strong>]
        [<strong>cisco</strong>]</td>
    </tr>
</table>

<p>相应地,关键字<em>protocol</em>支持的协议:</p>

<ul>
    <li>IP---<strong>ip</strong></li>
    <li>DECnet---<strong>decnet</strong></li>
    <li>AppleTalk---<strong>appletalk</strong></li>
    <li>XNS---<strong>xns</strong></li>
    <li>Novell IPX---<strong>ipx</strong></li>
    <li>VINES---<strong>vines</strong></li>
    <li>ISO CLNS---<strong>clns</strong></li>
</ul>

<p>如果是一点对一点,可用<em>interface-dlci</em>命令,若是一点对多点则设定<em>
frame-relay map</em> 一系列的<em>dlci</em>与<em>ip address</em>
对应表.</p>

<p><a name="m6"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>定义LMII</strong></em></font></p>

<p>在Cisco IOS Release 11.2版本以上,支持本地管理接口LMI(Local
management Interface)自动识别,即由交换机端口决定LMI的类型.当然,我们也可以明确配置LMI类型.</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>建立路由器间keepalive时间</td>
        <td><strong>frame-relay keepalive </strong><em>number</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义N391的间隔时间</td>
        <td><strong>frame-relay lmi-n391-dte </strong><em>keep-exchanges</em></td>
    </tr>
</table>

<p> </p>

<p><a name="m7"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>配置帧中继交换虚电路</strong></em></font></p>

<p>目前,访问帧中继网是56K到45M数率,帧中继是在两个节点间建立面向连接的,包交换的虚电路.</p>

<ul>
    <li>在一个物理端口上配置SVCs<br>
        </li>
    <li>在子端口上配置SVCs</li>
</ul>

<p>在一个帧中继端口上配置SVC操作</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>指定物理端口</td>
        <td><strong>interface serial </strong><em>number</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>如果需要,配置IP地址</td>
        <td><strong>ip address </strong><em>ip-address mask</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>在这个端口上配置帧中继打包</td>
        <td><strong>encapsulation frame-relay</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>在这个端口上激活帧中继SVC</td>
        <td><strong>frame-relay svc</strong></td>
    </tr>
</table>

<p>在子端口上配置SVCs</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>在主端口上指定一个子端口</td>
        <td><strong>interface serial </strong><em>number.subinterface-number
        </em>{<strong>multipoint </strong>|<strong>
        point-to-point</strong>}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>如果需要,配置IP地址</td>
        <td><strong>ip address </strong><em>ip-address mask</em></td>
    </tr>
</table>

<p>参阅下面&quot;<a href="#m19"><font color="#00FF00">Configure
subinterface Example</font></a>&quot;的例子.</p>

<p><a name="m8"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>帧中继交换</strong></em></font></p>

<p>当一个帧中继网要通过IP网与另一个帧中继网互连,就要用到帧中继交换.把IP网看作帧中继包的隧道通过去.</p>

<p>实现帧中继交换,配置如下:</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">
    <tr>
        <td><strong>功 能</strong></td>
        <td><strong>命 令</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>把路由器作为帧中继交换机</td>
        <td><strong>frame-relay switching</strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>在路由器上设置静态路由</td>
        <td><strong>frame-relay</strong> <strong>route </strong><em>in-dlci
        out-interface out-dlci</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>定义网络功能</td>
        <td><strong>frame-relay intf-type </strong>{<strong>dte</strong>|<strong>
        dce</strong>|<strong> nni</strong>}</td>
    </tr>
</table>

<p>请参阅&quot;<a href="#m20"><font color="#00FF00">Frame
Relay Switching Example</font></a>&quot;配置实例.</p>

<p><a name="m9"></a><font color="#808080" size="3"><em><strong>监控帧中继连接</strong></em></font></p>

<p>在EXEC模式下:</p>

<table border="2" bordercolordark="#808080"
bordercolorlight="#808080">

⌨️ 快捷键说明

复制代码 Ctrl + C
搜索代码 Ctrl + F
全屏模式 F11
切换主题 Ctrl + Shift + D
显示快捷键 ?
增大字号 Ctrl + =
减小字号 Ctrl + -