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VRP故障处理 接入篇插图目录目 录6 FR故障处理6-16.1 简介6-26.1.1 FR6-26.1.2 MFR6-36.2 FR故障处理6-36.2.1 典型组网环境6-36.2.2 配置注意事项6-46.2.3 故障诊断流程6-56.2.4 故障处理步骤6-66.3 MFR故障处理6-86.3.1 典型组网环境6-96.3.2 配置注意事项6-96.3.3 故障诊断流程6-106.3.4 故障处理步骤6-116.4 故障处理案例6-126.4.1 帧中继PVC后仅有一方能ping通另一方6-126.4.2 配置FRF.9压缩后删除DTE端map导致ping不通6-156.4.3 子接口的连接关系变化后两端不能ping通6-166.4.4 配置帧中继交换后无法ping通对方6-186.4.5 配置IP网承载帧中继后无法ping通对方6-196.4.6 接口绑定到指定的MFR接口失败6-206.5 故障诊断工具6-206.5.1 display命令6-206.5.2 debugging命令6-21文档版本 04 (2007-08-15)华为技术有限公司6-21插图目录图6-1 FR组网图6-4图6-2 FR故障处理诊断流程图6-6图6-3 MFR组网图6-9图6-4 MFR故障诊断流程图6-11图6-5 配置帧中继PVC案例组网图6-12图6-6 配置FRF.9压缩案例组网图6-15图6-7 配置帧中继子接口案例组网图6-16VRP故障处理 接入篇6 FR故障处理 6 FR故障处理关于本章本章描述内容如下表所示。标题内容6.1 简介介绍了进行FR故障处理时用户所需的知识要点。6.2 FR故障处理针对典型的FR组网环境,介绍配置FR时要注意的事项,故障处理的流程和详细的故障处理步骤。6.3 MFR故障处理针对典型的MFR组网环境,介绍配置MFR时要注意的事项,故障处理的流程和详细的故障处理步骤。6.4 故障处理案例介绍了若干实际的故障处理案例。6.5 故障诊断工具介绍了进行故障处理所需的故障诊断工具,包括使用display命令和debugging命令等。6.1 简介6.1.1 FR帧中继(Frame Relay)网提供了用户设备(如路由器和主机等)之间进行数据通信的能力。帧中继网络可以是公用网络、私有网络、也可以是数据设备之间直接连接构成的网络。在帧中继网络中,帧中继交换机之间为NNI接口格式(Network-to-Network Interface),相应接口采用NNI。如果把设备用做帧中继交换,帧中继接口类型应该为NNI或DCE。数据链路连接标识DLCI帧中继协议是一种统计复用协议,它能够在单一物理传输线路上提供多条虚电路(Virtual Circuit,VC)。虚电路通过数据链路连接标识(Data Link Connection Identifier,DLCI)区分,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并不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,其中用户可用的DLCI范围是161007。由于帧中继虚电路是面向连接的,本地不同的DLCI连接到不同的对端设备,所以可以认为本地DLCI就是对端设备的“帧中继地址”。帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与对端设备的帧中继地址(本地的DLCI)关联起来,以便高层协议能根据对端设备的协议地址进行寻找到对端设备。帧中继主要用来承载IP协议,在发送IP报文时,根据路由表只知道报文的下一跳地址。发送前必须由该地址确定它对应的DLCI。这个过程可以通过查找帧中继地址映射表来完成,因为地址映射表中存放的是对端IP地址和下一跳的DLCI的映射关系。地址映射表可以由手工配置,也可以由Inverse ARP协议动态维护。虚电路VC根据建立方式,可以将虚电路分为两种类型:永久虚电路PVC(Permanent Virtual Circuit):手工设置产生的虚电路。交换虚电路SVC(Switching Virtual Circuit):通过协议协商自动创建和删除的虚电路。目前在帧中继中使用最多的方式是PVC方式。PVC方式需要检测虚电路是否可用。本地管理接口LMI(Local Management Interface)协议就是用来检测虚电路是否可用的。帧中继LMI协议本地管理接口LMI(Local Management Interface)协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。包括:增加PVC记录、删除已断掉的PVC记录、监控PVC状态的变更、链路完整性验证。帧中继压缩帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩,从而能够节约网络带宽,降低网络负载,提高数据在帧中继网络上的传输效率。VRP支持FRF.9(FRF.9 stac压缩)功能。FRF.9把报文分为控制报文和数据报文两类。控制报文用于配了压缩协议的DLCI两端的状态协商,协商成功后才能交换FRF.9数据报文。如果FRF9控制报文发送超过一定次数,仍无法协商成功,将停止协商,压缩配置不起作用。FRF.9只压缩数据报文和逆向地址解析协议报文,不压缩LMI报文。6.1.2 MFR多链路帧中继MFR(Multilink Frame Relay)是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案,它基于帧中继论坛的FRF.16协议,实现在UNI/NNI接口下的多链路帧中继功能。多链路帧中继特性提供一种逻辑接口:MFR接口,由多个帧中继物理链路捆绑而成,从而可以在帧中继网络上提供高速率、大带宽的链路。配置MFR接口时,为使捆绑后的接口带宽最大,建议对同一个MFR接口捆绑速率一致的物理接口,以减少管理开销。MFR接口是逻辑接口,多个物理接口可以捆绑成一个MFR接口。对捆绑和捆绑链路的配置实际就是对MFR接口和物理接口的配置。MFR接口的功能和配置与普通意义上的FR接口相同,也支持DTE、DCE接口类型,并支持QoS队列机制。当物理接口捆绑进MFR接口后,它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用,而是使用此MFR接口的参数。6.2 FR故障处理本节介绍如下的内容。l 典型组网环境l 配置注意事项l 故障诊断流程l 故障处理步骤6.2.1 典型组网环境两台路由器RouterA和RouterB分别配置帧中继PVC。配置完成后,从RouterA上ping 10.1.1.2不通,而从RouterB上ping 10.1.1.1能通。图6-1 FR组网图6.2.2 配置注意事项配置项子项注意事项基本的FR配置配置FR接口类型两端的接口类型有以下两种配置方式:l 一端是DTE,另一端是DCEl 两端都是NNI虚电路号l 虚电路号本地有效,直连链路两端的虚电路号必须相同。可以为多个接口指定相同的虚电路号,但同一个物理接口上的虚电路号必须唯一。l 当接口类型为DCE或NNI时,必须为接口(不论是主接口还是子接口)配置虚电路号。l 当接口类型为DTE时,如果是主接口,可以不为接口配置虚电路号,因为系统可根据对端设备自动确定本端的虚电路号。如果是子接口,必须为子接口配置虚电路号。l 当接口配置静态映射时,无须配置虚电路号。子接口l 子接口类型默认是P2MP。l 一个子接口只配一条PVC时,不用配置静态地址映射就可唯一地确定对端设备。l 一个子接口上配置多条PVC时,每条PVC都和它相连的远端协议地址建立地址映射,这样,不同的PVC就可以到达不同的远端而不会混淆。必须要通过手工配置地址映射,或者通过逆向地址解析协议来动态建立地址映射。l 只有在创建子接口时才可以指定子接口类型,一旦创建后不能再改变。RouterA上配置过程如下: system-viewQuidway sysname RouterA.RouterA interface serial 6/0/0RouterA-Serial6/0/0 link-protocol frRouterA-Serial6/0/0 ip address 10.1.1.1 24RouterA-Serial6/0/0 fr dlci 100RouterA-fr-dlci-Serial6/0/0-100 quit在RouterB上先配置子接口Serial6/0/0.1的子接口DLCI为200,再配置子接口Serial6/0/0.2的子接口DLCI为100。 system-viewQuidway sysname RouterBRouterB interface serial 6/0/0RouterB-Serial6/0/0 link-protocol frRouterB-Serial6/0/0 fr interface-type dceRouterB-Serial6/0/0 quitRouterB interface serial 6/0/0.1RouterB-Serial6/0/0.1 ip address 11.1.1.1 24RouterB-Serial6/0/0.1 fr dlci 200RouterB-fr-dlci-Serial6/0/0.1-200 quitRouterB-Serial6/0/0.1 quitRouterB interface serial 6/0/0.2RouterB-Serial6/0/0.2 ip address 10.1.1.2 24RouterB-Serial6/0/0.2 fr dlci 100RouterB-fr-dlci-Serial6/0/0.2-100 quitRouterB-Serial6/0/0.2 quit6.2.3 故障诊断流程故障诊断流程如图6-2所示。图6-2 FR故障处理诊断流程图6.2.4 故障处理步骤步骤 1 检查接口的物理状态和链路层协议状态是否都是Up在接口下执行display this interface可以查看当前接口的状态。如果接口的物理状态为Down,请检查接口的线缆连接是否正确。或对接口连续执行shutdown和undo shutdown命令。如果接口的链路层协议状态为Down,请检查接口类型是否正确和LMI类型是否相同。在RouterA上查看接口的状态如下:RouterA-Serial6/0/0 display this interfaceSerial6/0/0 current state : UPLine protocol current state : UPDescription : HUAWEI, Quidway Series, Serial6/0/0 Interface, Route PortThe Maximum Transmit Unit is 1500 bytes, Hold timer is 10(sec)Internet Address is 10.1.1.1/24Link layer protocol is FR IETF LMI DLCI is 0, LMI type is Q.933a, frame relay DTE LMI status enquiry sent 4, LMI status received 4 LMI status timeout 0, LMI message discarded 0QoS max-bandwidth : 64 KbpsOutput queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards) 0/50/0Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/1000/0Output queue : (FIFO queue : Size/Length/Discards) 0/256/0Interface is V35 31 packets input, 872 bytes 31 packets output, 862 bytes 从上述信息可知,该接口物理状态和链路层协议状态都是Up。LMI协议报文的收发都很正常。步骤 2 检查PVC的状态是否是Active执行display fr pvc-info命令可以查看PVC的状态信息。如果PVC状态为Inactive,需要重新配置该PVC,或者重启接口。在RouterB上查看PVC的状态信息:RouterB display fr pvc-info interface Serial 6/0/0PVC statistics for interface Serial6/0/0 (DCE, physical UP) DLCI = 200, USAGE = LOCAL (0010), Serial6/0/0.1 create time = 2007/06/19 16:07:56, status = ACTIVE in BECN = 0, in FECN = 0 in packets = 526, in bytes = 15780 out packets = 527, out bytes = 15810 DLCI = 100, USAGE = LOCAL (0010), Serial6/0/0.2 create time = 2007/06/19 16:07:50, status = ACTIVE in BECN = 0, in FECN = 0 in packets = 530, in bytes = 15900 out packets = 530, out bytes = 15900步骤 3 检查是否生成了正确的地址映射信息执行display fr map命令可以查看地址映射信息。如果没有地址映射信息,请检查是否使能了Inarp协议,也可以执行命令fr map ip命令配置静态地址映射信息。RouterA上的map信息:RouterA display fr map-infoMap Statistics for interface Serial6/0/0 (DTE) DLCI = 100, IP INARP 10.1.1.2, Serial6/0/0 create time = 2007/06/19 16:07:50, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 393226, broadcast DLCI = 200, IP INARP 11.1.1.1, Serial6/0/0 create time = 2007/06/19 16:07:38, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 393225, broadcast RouterB上MAP信息:RouterB display fr map-infoMap Statistics for interface Serial6/0/0 (DCE)DLCI = 200, IP INARP 10.1.1.1, Serial6/0/0.1create time = 2007/06/19 16:07:56, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 393225, broadcast从display fr map-info的显示中可以得到如下信息:l RouterA上存在DLCI100和DLCI200的两条地址映射信息,其中映射到对端IP地址10.1.1.2的map对应的是DLCI100的PVC。l RouterB上不存在DLCI100的map信息,只存在一条DLCI200的映射到对端IP地址10.1.1.1的map信息。根据以上分析可知配置RouterA和RouterB的帧中继PVC后,两端map信息不一致导致RouterA不能ping通RouterB。重启RouterB的Serial6/0/0接口,使其重新生成map信息,结果RouterB上的map信息得到了更新,两端可以ping通。RouterB display fr map-info interface Serial 6/0/0Map Statistics for interface Serial6/0/0 (DCE) DLCI = 100, IP INARP 10.1.1.1, Serial6/0/0.2 create time = 2007/06/19 16:46:02, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 393226, broadcast另外一种处理方法:先删除RouterB的两个子接口上的PVC。重新配置时,先配置Serial6/0/0.2接口上的PVC,再配置Serial6/0/0.1接口上的PVC。至此,问题得到解决。-结束6.3 MFR故障处理本节介绍如下的内容。l 典型组网环境l 配置注意事项l 故障诊断流程l 故障处理步骤6.3.1 典型组网环境如图6-3所示,RouterA和RouterB的Serial6/0/0和Serial6/0/1两个接口都捆绑到MFR6/0/0。配置完成后两端不能互相通信。图6-3 MFR组网图6.3.2 配置注意事项配置MFR时,需要注意以下事项。配置项子项注意事项MFR配置MFR接口当删除一个MFR接口时,必须先解除此接口与实际物理接口的所有捆绑关系。MFR子接口l fr interface-type dte命令和fr inarp ip命令只能用于MFR主接口,不能用于MFR子接口。l 在创建MFR子接口之前,MFR主接口必须已经存在,否则无法创建成功。l mfr bundle-name命令只能用于MFR主接口,不能用于MFR子接口。MFR分片与滑动窗口l MFR分片尺寸也可以在帧中继接口视图下配置。且在帧中继接口视图下配置的分片大小的优先级高于MFR接口视图下的配置。l 缺省情况下,最大分片是300字节,滑动窗口尺寸等于MFR捆绑的物理接口数。l mfr fragment、mfr fragment-size和mfr window-size命令只能用于MFR主接口,不能用于MFR子接口。# 在RotuerA上配置MFR接口,使两个Serial接口都绑定到MFR接口上。 system-viewQuidway sysname RouterARouterA interface mfr 6/0/0RouterA-MFR6/0/0 fr interface-type dceRouterA-MFR6/0/0 ip address 10.1.1.1 24RouterA-MFR6/0/0 fr dlci 100RouterA-fr-dlci-MFR6/0/0-100 quitRouterA-MFR6/0/0 quitRouterA interface serial 6/0/0RouterA-Serial6/0/0 link-protocol fr mfr 6/0/0RouterA-Serial6/0/0 quitRouterA interface serial 6/0/1RouterA-Serial6/0/1 link-protocol fr mfr 6/0/0# 在RotuerB上配置MFR接口,使两个Serial接口都绑定到MFR接口上。 system-viewQuidway sysname RouterBRouterB interface mfr 6/0/0RouterB-MFR6/0/0 ip address 10.1.1.2 24RouterB-MFR6/0/0 fr dlci 100RouterB-fr-dlci-MFR6/0/0-100 quitRouterB-MFR6/0/0 quitRouterB interface serial 6/0/0RouterB-Serial6/0/0 link-protocol fr mfr 6/0/0RouterB-Serial6/0/0 quitRouterB interface serial 6/0/1RouterB-Serial6/0/1 link-protocol fr mfr 6/0/0配置完成后,两端不能互相通信。6.3.3 故障诊断流程MFR故障诊断流程如下:图6-4 MFR故障诊断流程图6.3.4 故障处理步骤步骤 1 检查捆绑链路的物理状态和协议状态是否为Up如果捆绑链路的物理状态不是Up,请检查线缆连接是否正确。如果协议状态不是Up,请检查捆绑链路是否成功绑定到了MFR接口上。步骤 2 检查MFR接口的协议状态是否为Up如果MFR接口的协议状态不是Up,请检查接口类型是否正确。步骤 3 检查MFR接口的PVC状态是否为Active如果PVC的状态为Inactive,请重新配置接口上的PVC,或重新启动接口。步骤 4 检查MFR接口上是否存在到对端IP地址的映射信息如果不存在到对端IP地址的映射信息,请确认接口上是否使能了InARP协议,或使用fr map ip命令配置到对端IP地址的静态地址映射信息。步骤 5 检查两端是否存在到对端IP地址的地址映射信息对于链路层而言,检查是否存在对应IP地址的map映射。对于IP层而言,检查是否存在路由表和FIB。如果不存在map映射,可以配置静态map或在用户视图下执行reset fr inarp,刷新当前map信息。步骤 6 重启两端的MFR接口,使MFR状态机重新初始化在本案例中,RouterB没有学习到对端的地址映射信息。重启MFR接口,使两端接口重新协商,生成了map信息,能够互通。-结束6.4 故障处理案例6.4.1 帧中继PVC后仅有一方能ping通另一方故障现象如图6-5两台路由器RouterA、RouterB分别配置帧中继PVC。图6-5 配置帧中继PVC案例组网图IP地址和DLCI的分配如下。l RouterA的主接口Serial1/0/0:2.2.2.67/24和DLCI=17。l RouterB的子接口Serial1/0/0.1:2.2.2.65/24和DLCI=17。l RouterB的子接口Serial1/0/0.2:3.1.1.1/24和DLCI=18。RouterA的相关配置文件如下:#interface Serial1/0/0 link-protocol fr fr dlci 17 ip address 2.2.2.67 255.255.255.0# RouterB的相关配置文件如下:#interface Serial1/0/0 link-protocol fr fr interface-type dce # interface Serial1/0/0.1 fr dlci 17 ip address 2.2.2.65 255.255.255.0 # interface Serial1/0/0.2 fr dlci 18 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0 #按上述配置完成后,从RouterA上ping 2.2.2.65不通,而从RouterB上ping 2.2.2.67能通。故障分析步骤 1 在RouterA上查看map信息 display fr map-infoMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DTE) DLCI = 17, IP INARP 2.2.2.65, Serial1/0/0 create time = 2005/12/22 15:18:58, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 393236, broadcast DLCI = 18, IP INARP 3.1.1.1, Serial1/0/0 create time = 2005/12/22 15:12:57, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 393227, broadcast在RouterB上查看map信息 display fr map-infoMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE) DLCI = 18, IP INARP 2.2.2.67, Serial1/0/0.2 create time = 2005/12/22 15:18:38, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 393219, broadcast步骤 2 分析map信息从display fr map-info的显示中可以得到如下信息:l RouterA上存在DLCI17和DLCI18的两条map信息,其中映射到对端IP地址2.2.2.65的map对应的是DLCI17的PVC。l RouterB上不存在DLCI17的map信息,只存在一条DLCI18的映射到对端IP地址2.2.2.67的map信息。分析上面的信息可以得出以下结论:l 当从RouterA上 ping 2.2.2.65时,根据map信息表选择了DLCI=17的PVC发送包,但当包发到对端RouterB,RouterB的FR找不到对应DLCI=17的map信息,丢弃了该包,导致从RouterA上不能ping通2.2.2.65。l 当从RouterB上ping 2.2.2.67时,根据map信息表选择了DLCI=18的PVC发送包,而且对端RouterA存在DLCI=18的map信息,所以从RouterB上能够ping通2.2.2.67。根据以上分析可知配置RouterA和RouterB的帧中继PVC后,两端map信息不一致导致RouterA不能ping通RouterB。-结束处理步骤在路由器RouterA上执行以下操作。步骤 1 执行命令system-view,进入系统视图。步骤 2 执行命令interface Serial1/0/0.1,进入子接口视图。步骤 3 执行命令fr dlci,配置帧中继PVC。步骤 4 执行命令quit,退回到子接口视图。步骤 5 执行命令ip address,配置子接口的IP地址。在RouterB的接口Serial1/0/0上执行命令shutdown、undo shutdown或restart,使其重新协商PVC。-结束修改配置后,RouterA和RouterB上的map得到更新,同时对应到了DLCI = 17的PVC上,使得RouterA和RouterB能够互相ping通。案例总结从以上案例可知,在帧中继PVC的配置中要注意以下几点。l 数据包通过哪条PVC发送取决于map信息表项。l 如果希望报文从某条PVC发送,就不要在该接口上配置其他PVC。l DTE端设备可以通过LMI协议学习到DCE端设备的所有PVC,可以通过命令display fr pvc-info来查看相关的信息。l DTE端的PVC最好配置到子接口上,因为从DCE端学到的PVC只能学到DTE端的主接口上,这样可以保证子接口上PVC能够在对端创建map信息。l DTE端一旦配置了IP地址,所有的PVC(包括学习到的PVC)都会向DCE端发送InARP协议报文,并在DCE端建立map信息,而一旦对应于同一个地址的map信息在DCE端存在,将不会产生新的map信息。本案例中RouterB端的map信息就是RouteA学习到的DLCI = 18的PVC,这样RouterA从DLCI = 17的PVC发送的InARP信息就没有在RouterB上产生map信息,使得从RouterA上ping 2.2.2.65不通。6.4.2 配置FRF.9压缩后删除DTE端map导致ping不通网络环境图6-6 配置FRF.9压缩案例组网图如图6-6所示,两台路由器通过FR接口相连,接口上使能FRF.9压缩,配置如下:l RouterA的配置如下:#interface Serial1/0/0 link-protocol fr fr interface-type dce fr map ip 11.1.1.2 101 ietf compression frf9 fr dlci 101 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0#l RouterB的配置如下:#interface Serial1/0/0 link-protocol fr fr map ip 11.1.1.1 101 ietf compression frf9 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0#删除DTE端的静态地址映射后,两端不能ping通。故障分析步骤 1 查看map信息RouterA-Serial1/0/0 display fr mapMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE) DLCI = 101, IP 11.1.1.2, Serial1/0/0 create time = 2007/03/05 14:38:38, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 327695 RouterB-Serial1/0/0 display fr mapMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DTE) DLCI = 101, IP INARP 11.1.1.1, Serial1/0/0 create time = 2007/03/05 14:43:28, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 131083, broadcast 通过上面的map信息可知,两端都存在到对端IP地址的map。步骤 2 检查是不是frf9压缩状态机出现问题通过查看PVC的信息可以得到frf9压缩状态机的信息。RouterB-Serial1/0/0 display fr pvc-info 101PVC statistics for interface Serial1/0/0 (DTE, physical UP) DLCI = 101, USAGE = UNUSED (0000), Serial1/0/0 create time = 2007/03/05 14:43:20, status = ACTIVE in BECN = 0, in FECN = 0 in packets = 87, in bytes = 2610out packets = 87, out bytes = 2610 RouterA-Serial1/0/0 display fr pvc-info 101PVC statistics for interface Serial1/0/0 (DCE, physical UP) DLCI = 101, USAGE = LOCAL (0110), Serial1/0/0 create time = 2007/03/05 14:33:52, status = ACTIVE in BECN = 0, in FECN = 0 in packets = 211, in bytes = 6276 out packets = 221, out bytes = 6468 PVC Is In FRF9 Compress OPERATION Status通过以上PVC信息可知,DCE端FRF.9压缩状态机处于operation状态,删除DTE端静态map时没有更新DCE端的状态,从而导致两端不一致,ping不通。-结束处理步骤请执行以下操作。步骤 1 重新启动DCE端的接口,使两端重新学习PVC信息。步骤 2 查看两端的地址映射信息和FRF.9状态机。两端可以ping通。-结束案例总结配置FRF9压缩或者删除FRF9压缩后,需要重启接口,从而重新初始化FRF9协商状态机,否则会导致ping不通等问题。6.4.3 子接口的连接关系变化后两端不能ping通网络环境图6-7 配置帧中继子接口案例组网图如图6-7所示,RouterA和RouterB直接相连。l RouterA的子接口Serial1/0/0.1与RouterB的子接口Serial1/0/0.2相连,PVC为100。l RouterA的子接口Serial1/0/0.2与RouterB的子接口Serial1/0/0.1相连,PVC为200。现在更改RouterB端子接口的DLCI,使之与RouterA端子接口相对应。此时子接口的对应关系变为:l RouterA的子接口Serial1/0/0.1与RouterB的子接口Serial1/0/0.1相连。l RouterA的子接口Serial1/0/0.2与RouterB的子接口Serial1/0/0.2相连。子接口的连接关系变化后,两端不能ping通。故障分析查看在子接口关系变化前的map信息如下:RouterA display fr mapMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE) DLCI = 100, IP INARP 2.1.1.2, Serial1/0/0.1 create time = 2007/05/06 16:32:31, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 327682, broadcast DLCI = 200, IP INARP 1.1.1.2, Serial1/0/0.2 create time = 2007/05/06 16:32:09, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 327681, broadcastRouterB display fr mapMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DTE) DLCI = 100, IP INARP 1.1.1.1, Serial1/0/0.2 create time = 2007/05/06 16:33:23, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 131074, broadcast DLCI = 200, IP INARP 2.1.1.1, Serial1/0/0.1 create time = 2007/05/06 16:33:01, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 131073, broadcast查看子接口连接变化后的map信息如下:RouterA display fr map Map Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE) DLCI = 100, IP INARP 2.1.1.2, Serial1/0/0.1 create time = 2007/05/06 16:35:40, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 327683, broadcast DLCI = 200, IP INARP 1.1.1.2, Serial1/0/0.2 create time = 2007/05/06 16:36:22, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 327684, broadcastRouterB display fr map Map Statistics for interface Serial1/0/0 (DTE) DLCI = 100, IP INARP 1.1.1.1, Serial1/0/0.1 create time = 2007/05/06 16:33:23, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 131075, broadcast DLCI = 200, IP INARP 2.1.1.1, Serial1/0/0.2 create time = 2007/05/06 16:33:01, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 131076, broadcast从以上信息可知,对端IP地址发生变化后,RouterA上的map信息没有更新。出现上述问题的原因是map信息还没有老化,所以在RouterA上还没有更新地址映射信息。处理步骤请执行以下操作。步骤 1 重新启动RouterA上的FR主接口,或者在用户视图下执行reset fr inarp。步骤 2 查看RouterA上的map信息更新如下:RouterA display fr mapMap Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE) DLCI = 100, IP INARP 1.1.1.2, Serial1/0/0.1 create time = 2007/05/06 16:35:40, status = ACTIVE encapsulation = ietf, vlink = 327683, broadcast DLCI = 200, IP INARP 2.1.1.2, Serial1/0/0.2 create time = 2007/05/06 16:36:22, status = ACTIVEencapsulation = ietf, vlink = 327684, broadcast此时两端能够ping通。-结束案例总结当地址映射信息没有达到老化时间时,如果希望快速更新map信息,可以重启接口或在用户视图下执行reset fr inarp。6.4.4 配置帧中继交换后无法ping通对方网络环境配置帧中继交换后,帧中继网络两端无法ping通。故障分析可能是下列原因之一导致这种故障。l 因为数据链路连接标识DLCI交换没有成功。l 可能因为网络原因,两端无法快速学习到对端的主机路由。处理步骤在两端路由器上分别执行以下操作。步骤 1 执行命令display fr dlci-switch查看FR交换信息,查看FR交换状态是否为Active。如果不是,执行命令fr dlci-switch重新设置DLCI交换。步骤 2 执行命令display fr dlci-switch查看FR交换信息,查看连接两台路由器的链路的两端的DLCI值是否相同。如果不同,使用fr dlci命令重新设置为相同的DLCI值,同时执行命令fr dlci-switch重新设置DLCI交换。步骤 3 如果使用的是路由交换,执行命令display current-configuration interface查看入接口与出接口是否不同。如果相同,执行命令fr dlci-switch改为不同的接口。步骤 4 执行命令display fr map-info,查看网络两端设备上帧中继接口的地址映射信息,如果没有显示信息,执行命令shutdown/undo shutdown,重新启动接口。或执行命令reset fr inarp,清除帧中继以前的动态地址映射信息

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