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在帧中继中,定义两种不同数据速率,即承诺速率(CI和接入速率 帧中继不依赖于ISDN,现在有许多与ISDN独立运营的帖中继网络 帧中继依赖于ISDN 帧中继使用的地址和ISDN使用的地址概念相同,都采用DLCI标识连接
本地的DLCI 对端的DLCI 本地的协议地址 对端的协议地址
DLCI用于标识路由器上的一个物理接口或逻辑接口 用户可以用的DLCI的范围是15~1007 在帧中继交换网络中,帧中继帧只改变目DLCI,也即下一跳DLCI的值,而不改变发送端源DLCI的值 在同一条链路上,每条虚电路都用唯一的DLCI标识
在帧中继网络中查找虚电路连接的对端设备的协议地址 在帧中继网络中生成对端协议地址与DLCI的映射 查找连接的DLCI编号 通过网络设备的网络地址查找到设备的硬件地址
DLCI BECN TokenRing LMI FECN
用来标识虚电路 用户可用的DLCI范围是16~1007 只在本地接口和与之直接相连的对端接口上有效,不具有全局有限性 在帧中继网络中,不同物理接口上可以有相同编号的DLCI
帧中继能在单一物理传输线路上提供多条虚电路,不同的虚电路是通过DLCI来区分的 DLCI只在本地接口和与之直接相连的对端接口有效,不具有全局有效性 在帧中继网络中,不同的物理接口上相同的DLCI表示是同一条虚连接 帧中继网络用户接口上最多支持1024条虚电路,用户可用的DLCI范围是16~1007
在帧中继中,定义两种不同数据速率,即承诺速率(CI和接入速率 帧中继不依赖于ISDN,现在有许多与ISDN独立运营的帧中继网络 帧中继依赖于ISDN 帧中继使用的地址和ISDN使用的地址概念相同,都采用DLCI标识连接
在帧中继中,定义两种不同数据速率,即承诺速率(CIR)和接入速率 帧中继不依赖于ISDN,现在有许多与ISDN独立运营的帖中继网络 帧中继依赖于ISDN 帧中继使用的地址和ISDN使用的地址概念相同,都采用DLCI标识连接
帧中继地址映射是把本端设备的DLCI与对端设备的DLCI关联起来。 在承载IP协议时,帧中继地址映射用来把下一跳IP地址和本地DLCI联系起来。 帧中继地址映射可以手工配置。 帧中继地址映射可以使用InverseARP动态维护。
DLCI用于标识路由器上的一个物理接口或逻辑接口 用户可以用的DLCI的范围是16~1007 在同一条链路上,每条虚电路都用唯一的DLCI标识 帧中继交换网络在传输帧中继帧时,只改变其目DLCI,也即下一跳DLCI的值,而不改变发送端源DLCI的值
本地DLCI与远端IP地址映射 本地IP地址与远端DLCI的映射 本地DLCI与本地IP地址的映射 远端DLCI与远端IP地址映射
不启用帧中继LMI类型 不启用帧中继DLCI编号 不启用帧中继封装格式 关闭帧中继逆向ARP
在帧中继中,定义两种不同数据速率,即承诺速率(CIR)和接入速率 帧中继不依赖于ISDN,现在有许多与ISDN独立运营的帧中继网络 帧中继依赖于ISDN 帧中继使用的地址和ISDN使用的地址概念相同,都采用DLCI标识连接
DLCI决定帧中继封装类型 DLCI标识本地路由器和帧中继交换机之间的逻辑电路 DLCI表示用于使PVC处于活动状态的保持期 DLCI表示连接到帧中继网络的路由器的物理地址
使用具有本地意义的DLCI描述PVC 使用具有全局意义的DLCI描述PVC 使用具有本地意义的DLCI描述SVC 使用具有全局意义的DLCI描述SVC