Frame Relay

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Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos conmutados, de estándar industrial, que maneja múltiples circuitos virtuales con encapsulación de Control de enlace de datos de alto nivel (HDLC) entre dispositivos conectados. Para entender Frame Relay se deben manejar los siguientes conceptos:

  • Circuito Virtual
  • Permanent Virtual Circuit
  • Commited Information Rate
  • Local Management Interface

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Circuito Virtual

Cada router solo tiene un cable que lo interconecta a la Nube Frame-relay. Para generar la conexión entre HQ y cada Branch se solicita al proveedor un “Circuito Virtual”. Estos circuitos virtuales también son llamados “Permanent Virtual Circuit” (PVC). En el ejemplo se puede observar dos circuitos que permiten la conexión desde las Branch al HQ Commited Information Rate.

La velocidad garantizada del enlace es llamada CIR. Esta velocidad puede aumentar, sin embargo, siempre se mantiene como mínimo el CIR. Cuando se excede el CIR las tramas frame-relay son marcadas como discard eligible (DE), lo cual significa que pueden ser descartadas en caso de existir congestión en la red. “DE” es un bit en la trama Frame-relay.

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Local Management Interface

Para el funcionamiento del PVC Frame-Relay utiliza unos mensajes llamados LMI. Estos mensajes mantienen las siguientes funciones:

  • Funcionar como mecanismo Keepalive
  • Indicar si el PVC se encuentra Activo o Inactivo
  • Entregarnos el DLCI

Existen tres tipos de DLCI, los cuales no son compatibles entre ellos:

  • Cisco
  • ANSI T1.617 Annex D
  • ITU-T Q.933 Annex A

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Data Link Connection Identifier

En Frame Relay se utilizan los DLCI para identificar las conexiones de cada PVC. (Similar a las direcciones MAC en Ethernet). Los DLCI tiene significancia local en el router, el equipo del otro extremo no conoce cuál es su DLCI.

 

SPLIT HORIZON

La regla de Horizonte dividido para los protocolos de enrutamiento dinámicos indica que, si se recibe una actualización por una interface, esta actualización no será reenviada por la misma que la recibió. Esto genera problemas bajo ciertos escenarios con topologías Frame Relay, donde en este ejemplo las redes anunciadas por Branch Office 1 no pueden ser aprendidas por Branch Office 2.

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Inverse ARP

Frame Relay utiliza Inverse ARP para mapear el DLCI local una dirección IP en el otro extremo. Inverse ARP viene habilitado por defecto en los equipos Cisco.

Para deshabilitar Inverse ARP:

S-AMBER(config)#interface serial 0/0

S-AMBER(config-if)#no frame-relay inverse-arp

 

Configuración

Dubai(config)#interface Serial 0/0

Dubai(config-if)#ip address 10.60.0.1 255.255.255.240

Dubai(config-if)#encapsulation frame-relay

Dubai(config-if)#frame-relay lmi-type

Dubai(config-if)#frame-relay map ip 10.60.0.4 196

 

Dubai#show frame-relay map

Serial0/0 (up): ip 10.60.0.5 dlci 344, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial0/0 (up): ip 10.60.0.2 dlci 704, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial0/0 (up): ip 10.60.0.4 dlci 702, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial0/0 (up): ip 10.60.0.3 dlci 196, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

6.png

Dubai#show interface serial 0/0 Serial0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 10.60.0.1/28

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation Frame Relay, loopback not set, keepalive set (10 sec)

LMI enq sent 117, LMI stat recvd 116, LMI upd recvd 0, DTE

LMI up

LMI enq recvd 0, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0

LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of “show interface” counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

 

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