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文檔簡介

1、第8章理解并實施遠程接入技術(shù)任務(wù)8.2思科設(shè)備上點對點專線的配置 租用線路采用可持續(xù)性的點對點連接,提供高速的傳輸速率,常見的專線速率有:56Kbps、65Kbps、T1(1.544Mbps)、E1(2.048Mbps)、E3(34.368Mbps)、T3(44.736Mbps)。在整個點對點鏈路上,沒有第三方的帶寬競爭者,不存在帶寬共享,所以專線也需要付出更高的費用。專線的連接架構(gòu)示意圖如圖8.10所示,路由器R1和R2屬于DTE設(shè)備,它們分別連接CSU/DSU(DCE設(shè)備),那么如下問題可能是初次學(xué)習(xí)思科設(shè)備的讀者常提出的。圖8.10 專線的連接架構(gòu)示意圖任務(wù)8.2.1理解DTE和DCE

2、什么是DTE設(shè)備 DTE(Data Terminal Equipment,數(shù)據(jù)終端設(shè)備)是具有一定的數(shù)據(jù)處理和收發(fā)能力的設(shè)備,通常指用戶計算機、路由器等,通信DTE設(shè)備屬于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)用戶管理設(shè)備,如圖8.10中所示的路由器R1和R2就屬于DTE設(shè)備。什么是DCE設(shè)備 DCE(Data Communications Equipment,數(shù)據(jù)通信設(shè)備)負責(zé)在DTE和傳輸線路之間提供時間同步、信號變換和編碼功能,并且負責(zé)建立、保持和釋放鏈路的連接。通常DCE設(shè)備由電信運營商提供,比如Modem、CSU/DSU都屬于DCE設(shè)備。在這里特別要強調(diào)的是,DCE必須向傳輸鏈路提供時鐘頻率;否則,傳輸鏈路無法正

3、常工作。所以在后面的實驗中,如果關(guān)系到DCE設(shè)備,就必須為它配置時鐘頻率。任務(wù)8.2.1什么是CSU/DSU CSU/DSU是CSU(Channel Service Unit,通道服務(wù)單元)和DSU(Data Service Unit,數(shù)據(jù)服務(wù)單元)的總稱,它能夠把DTE設(shè)備(如路由器)上的物理層接口(同步串口)適配到T1或者E1等通信設(shè)施上,并提供時鐘頻率、信號計時等功能 注意:現(xiàn)今很多路由器的串行接口,如T1、E1都將CSU/DSU集成到了接口上,所以有些時候不再需要連接一個獨立的CSU/DSU設(shè)備。本書中所有的相關(guān)實驗都采用了這種將CSU/DSU集成到設(shè)備接口的用法,然后在路由器接口上識

4、別DCE與DTE,從而不再連接獨立的CSU/DSU設(shè)備。 任務(wù)8.2.1怎么確定專線的兩個連接點上誰是DTE,誰是DCE一種情況是路由器連接了獨立的CSU/DSU設(shè)備,如圖8.11所示。在這種情況下,DCE與DTE非常好識別,CSU/DSU為鏈路的DCE設(shè)備;路由器為鏈路的DTE設(shè)備。通常DCE設(shè)備的接口全部為孔型接口,俗稱“母接頭”;DTE設(shè)備的接口為針型接口,俗稱“公接頭”。在這種情況下時鐘由CSU/DSU設(shè)備提供,用戶不需要再對路由器的接口做時鐘配置。圖8.11 使用V.35的DTE線纜連接獨立的CSU/DSU設(shè)備任務(wù)8.2.1 另一種情況就是前面所述的將CSU/DSU集成到路由器的接口

5、上,不再使用獨立的CSU/DSU設(shè)備。在這種情況下,線纜將兩臺路由器直接相連,那么其中一臺路由器的接口必須是DCE接口,然后提供時鐘;另一臺路由器的接口必定是DTE接口。在這種情況下也很好區(qū)別,通常在線纜的接頭上會為用戶明確地標(biāo)注誰是DCE或者DTE類型,如果沒有明確地標(biāo)注接頭類型,則可以通過在線路中的路由設(shè)備上執(zhí)行show controllers serial接口編號,來查看設(shè)備接口類型。如圖8.12所示,路由器R1的s0/0/0接口就是DCE接口,所以該接口需要用戶提供時鐘,當(dāng)然,正在顯示的DCE接口暫時沒有配置時鐘,所以指示為no clock;而路由器R2的s0/0/0接口則是鏈路的DT

6、E接口。怎么確定專線的兩個連接點上誰是DTE,誰是DCE圖8.12 查看路由器的DCE和DTE接口任務(wù)8.2.1理解路由器的同步串口與異步串口 同步串口與異步串口屬于思科串行接口的分類,然而這種分類與通信方式有關(guān),通常異步串口用于異步傳輸通信,同步串口用于同步傳輸通信。異步通信不需要考慮時鐘源,換而言之,異步通信不需要提供時鐘同步,通常用于伺服一些低速鏈路,如56Kbps、65Kbps、T1以下的傳輸方式,通信發(fā)送方標(biāo)記每個字符的開始與結(jié)束,這樣做的目的在于讓目標(biāo)方知道何時開始接收數(shù)據(jù)。而同步通信比異步通信更有效,它提供了比異步通信更高的帶寬,但是需要考慮時鐘源的同步,所以在同步串行鏈路上必須

7、有一端來提供時鐘頻率,通常是DCE接口提供時鐘頻率,在這種情況下,時鐘信號被集成到數(shù)據(jù)流中,當(dāng)然也可以獨立地發(fā)送到目標(biāo)接口,它不再需要標(biāo)記開始與結(jié)束,通常T1及T1速率以上的鏈路采用同步通信的方式。任務(wù)8.2.2 理解廣域網(wǎng)上數(shù)據(jù)的封裝形式 任何處于OSI第三層(網(wǎng)絡(luò)層)的協(xié)議要穿越廣域網(wǎng),就必須封裝相應(yīng)的數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議。如圖8.13所示,目的在于更方便地傳輸上層數(shù)據(jù),在網(wǎng)絡(luò)層與物理層之間提供一種數(shù)據(jù)運載的方式,而這種數(shù)據(jù)運載的方式則以WAN協(xié)議進行體現(xiàn),常見的WAN協(xié)議有SLIP、PPP、HDLC、X.25、Frame-Relay、ATM等。圖8.13 廣域網(wǎng)的報文封裝示意圖任務(wù)8.2.3最

8、初的SLIP協(xié)議 SLIP(Serial Line Internet Protocol,串行線路網(wǎng)際協(xié)議)是早期用于點對點連接的WAN常見協(xié)議,其主要作用是為使用TCP/IP協(xié)議的數(shù)據(jù)提供第二層的“幀封裝”。SLIP是PPP協(xié)議的前身,它的實現(xiàn)特別簡單,而且易于應(yīng)用,所以在某個階段,該協(xié)議深受WAN用戶的喜愛。SLIP的工作原理就是將IP數(shù)據(jù)封裝成幀進行傳輸,第三層的IP數(shù)據(jù)向下傳遞給SLIP,然后SLIP將其轉(zhuǎn)換為字節(jié),并在鏈路上以每次發(fā)送一個字節(jié)的方式來傳輸這些IP數(shù)據(jù),當(dāng)傳輸?shù)阶詈笠粋€字節(jié)時,會加上一個SLIP END標(biāo)記。所以,在這里可以這樣表達SLIP的作用,SLIP的唯一作用就是將IP數(shù)據(jù)封裝成幀進行傳輸。需要注意的是,SLIP僅支持IP報文的成幀(封裝),如果使用了非IP協(xié)議(如IPX/SPX),那么SLIP不能對其進行第二層的封裝。SLIP不提供

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