- •1. Задание
- •2. Последовательность действий
- •3. Составляем общую таблицу ip-адресов корпоративной сети
- •4. Описание настроек сетевого оборудования
- •4.1. Первоначальная настройка маршрутизаторов
- •4.2. Построение опорной сети
- •4.2.1 Настройка связи между маршрутизаторами сети по технологии dsl
- •4.2.2 Настройка связи между маршрутизаторами сети по технологии Frame Relay
- •4.3. Настройка маршрутизации (статической и динамической)
- •4.3.1. Настройка динамической маршрутизации по протоколу rip
- •4.3.2. Настройка динамической маршрутизации по протоколу ospf
- •4.3.3. Настройка статической маршрутизации
- •4.4. Настройка vlan
- •4.5. Выход в Интернет
- •4.5.1. По технологии Frame Relay
- •4.6. Настройка серверного оборудования
- •4.6.1. Настройка dns сервера
- •4.6.2. Настройка ftp сервера
- •4.6.3. Настройка dhcp сервера
- •4.6.3.1. Dhcp на серверном компьютере
- •4.6.3.2. Dhcp на маршрутизаторе
- •4.6.4. Настройка Email-сервера
- •4.7. Настройка протокола nat
- •4.7.1 Динамический
- •4.7.2 Статический
- •3.8. Настройка точки доступа WiFi
4.2.2 Настройка связи между маршрутизаторами сети по технологии Frame Relay
Наиболее эффективным является применения Frame Relay в ситуации, когда существует необходимость объединить несколько офисов. Затраты на установку и арендную плату в такой ситуации при использовании Frame Relay будут ниже, чем при организации аналогичной схемы связи с использованием выделенных каналов, которое достигается за счет оптимизации использования канальных ресурсов.
Также применение технологии Frame Relay позволяет оптимально использовать ресурсы при организации доступа к глобальной сети Интернет.
Приведем пример моделирования настройки технологии Frame Relay при построении опорной сети которая состоит из четырех маршрутизаторов.
Для эмуляции работы WAN (Wide Area Network – распределительная вычислительная сети) используется устройство Cloud-PT, который находится на панели WAN Emulation. С помощью последовательного кабеля Serial DTE (Serial Data Terminal Equipment – последовательный кабель терминального оборудования) из панели Connections необходимо последовательно соединить каждый маршрутизатор с WAN. Таким образом, будет собрана схема, которая отображена на рисунке 7.
Рис. 7 – Схема модели опорной сети, построеной по технологии Frame Relay
На каждом маршрутизаторе необходимо настроить последовательный интерфейс, указав IP-Адрес, маску подсети, тактовую частоту и инкапсуляцию кадров Frame Relay. После выполнения этих действий, необходимо сохранить настройки в основной памяти устройства. Следует отметить, что IP-Адреса всех маршрутизаторов должны принадлежать к одной и той же подсети.
Настройка маршрутизатора №1:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Building1
Building1(config)#interface serial 2/0
Building1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Building1(config-if)#clock rate 64000
Building1(config-if)#encapsulation Frame Relay
Building1(config-if)#no shutdown
Building1(config-if)#exit
Building1(config)#exit
Building1#write
Настройка маршрутизатора №2:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Building2
Building2(config)#interface serial 2/0
Building2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Building2(config-if)#clock rate 64000
Building2(config-if)#encapsulation Frame Relay
Building2(config-if)#no shutdown
Building2(config-if)#exit
Building2(config)#exit
Building2#write
Настройка маршрутизатора №3:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Building3
Building3(config)#interface serial 2/0
Building3(config-if)#ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
Building3(config-if)#clock rate 64000
Building3(config-if)#encapsulation Frame Relay
Building3(config-if)#no shutdown
Building3(config-if)#exit
Building3(config)#exit
Building3#write
Настройка маршрутизатора №4:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Building4
Building4(config)#interface serial 2/0
Building4(config-if)#ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
Building4(config-if)#clock rate 64000
Building4(config-if)#encapsulation Frame Relay
Building4(config-if)#no shutdown
Building4(config-if)#exit
Building4(config)#exit
Building4#write
В технологии Frame Relay каждому окончанию виртуальной цепи назначается идентификатор соединения. Коммутационное оборудование провайдера поддерживает таблицу, которая соотносит эти идентификаторы и исходные порты. При получении фрейма коммутатор анализирует идентификатор и доставляет фрейм на соответствующий исходный порт. В сетях Frame Relay такой идентификатор называется DLCI (Data-Link Connection Identifier – канальный идентификатор соединения). Он идентифицирует виртуальный канал. Для создания постоянных виртуальных каналов коммутатор использует два идентификатора DLCI для каждой пары конечных маршрутизаторов.
Для организации WAN провайдер услуг Frame Relay назначает своим клиентам номера DLCI. Клиентам провайдер услуг назначает номера DLCI в диапазоне от 16 до 1007. Некоторые провайдеры услуг Frame Relay могут разрешить своим клиентам выбрать собственные номера DLCI.
Настройка последовательных портов устройства Cloud-PT происходит на вкладыше Config в разделе Interface. Для каждого из портов указывается набор DLCI и их названия. Т.е. создаются идентификаторы для всех последовательных портов устройства (рис.8). Таким образом, для четирёхпортового устройства, каждый интерфейс должен иметь по три идентификатора DLCI
а
|
б
|
в |
г |
Рис. 8 – Настройка последовательных интерфейсов
Serial 1 (а), Serial 2 (б), Serial 3 (в), Serial 0 (г) устройства Cloud-PT
Основная конфигурация протокола Frame Relay выполняется в одноименном пункте раздела Connections вкладыша Config. Так как, протокол Frame Relay использует коммутацию точка-точка, то в окне его конфигурации необходимо соединить каждый последовательный интерфейс с каждым (рис. 9).
Рис. 9 – Настройка протокола Frame Relay
Таким образом, для четырех последовательных интерфейсов необходимо шесть попарных соединений.
