A. Ein PVC ist ein Schaltkreis, den ein Netzbetreiber über ein ATM-Netzwerk zwischen einer bestimmten Quelle und einem bestimmten Ziel manuell bereitstellt. Ein PVC wird bereitgestellt, um von einem Monat auf mehrere Jahre oder bis zur Beendigung des Dienstes zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter RFC 1483
.
Hinweis: PVC wird auch als Permanent Virtual Channel bezeichnet.
A. Ein Netzbetreiber implementiert PVCs auf Mietleitungen von ATM-Anbietern. Ein ATM-PVC bietet dem Endbenutzer einen nicht redundanten Schaltkreis über die Service Provider-Cloud. Dieser Schaltkreis wird mit der Bandbreite bereitgestellt, für die der Endbenutzer bezahlt hat und die benötigt wird.
A. Es gibt zwei typische PVC-Implementierungen:
Back-to-Back (Back-to-Back) - Wird normalerweise in einer Lab- oder Nicht-Produktionsumgebung verwendet. Dies muss geschehen, um einen PVC in einer Back-to-Back-Topologie einzurichten:
Auf beiden Endgeräten muss dasselbe Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI)-Paar verwendet werden. In diesem Beispiel ist VPI/VCI (oder PVC) 0/40.
Ein Router muss konfiguriert werden, um das TX-Signal vom internen Oszillator zu takten. Cisco Router takten das TX-Signal standardmäßig mit der Uhr, die auf der Leitung empfangen wird. Dies ist ein abgebildetes Beispiel.
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San Jose
New York
interface ATM0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive no scrambling-payload atm clock internal !--- This router provides clocking. ! interface ATM0/0.1 point-to-point ip address 172.10.10.1 255.255.255.0 pvc 0/40 interface ATM0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive no scrambling-payload ! interface ATM0/0.1 point-to-point ip address 172.10.10.3 255.255.255.0 pvc 0/40Über eine Telco-Cloud - Wird in der Regel in Produktionsumgebungen verwendet, wenn Kunden Mietleitungen von ATM Service Providern nutzen.
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Der ATM Service Provider muss die VPI/VCI-Informationen bereitstellen, die von beiden Endgeräten zum Einrichten eines PVC verwendet werden. Die VPI/VCI-Paare müssen nicht identisch sein. Der ATM Service Provider konfiguriert die Verbindungen zwischen den Switches zwischen den VPI/VCI-Paaren.
A. Dies sind die vier verschiedenen PVC-Kapselungstypen:
aal5ciscoppp: Für proprietäre PPP over ATM von Cisco unterstützt aal5ciscoppp nur Cisco Router mit ATM- oder ADSL-Schnittstellen (Asymmetric Digital Subscriber Line). Verwenden Sie diese Art der Kapselung, wenn eine PPP-Authentifizierung gewünscht wird.
aal5mux: Die AAL5-MUX-Kapselung unterstützt nur ein Protokoll, IP oder IPX, pro PVC.
aal5nlpid: Die NLPID-Kapselung (Network Layer Protocol Identification) von AAL5 ermöglicht ATM-Schnittstellen für die Interaktion mit HSSIs (High-Speed Serial Interfaces), die eine ATM-Datendiensteinheit (ADSU) verwenden und ATM-Data Exchange Interface (DXI) ausführen.
aal5nap - Die AAL5-LLC/SNAP-Kapselung (Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol) unterstützt Inverse ARP und umfasst das LLC/SNAP, das dem Protokoll-Datagramm vorangeht. Dies ermöglicht es den verschiedenen Protokollen, durch dasselbe PVC zu gehen.
Hinweis: aal5nap ist die Standardkapselung und wird am häufigsten verwendet, da mehrere Protokolle über einen PVC übertragen werden können.
A. In den meisten Fällen beziehen sich die Unterschiede auf die SNAP-PVCs (LLC Encapsulation SubNetwork Attachment Point). Geroutete PVCs haben nur den 802.2 LLC-Header (0xFE-FE-03), dem das 802.1a SNAP-Feld möglicherweise folgen kann. Verbrückte PVCs enthalten den 802.1-Header (0xAA-AA-03) und mehrere andere Felder, die eine Zieladresse für das Metropolitan-Area-Netzwerk enthalten.
Ein Beispiel für eine RFC 1483-Routing-Konfiguration finden Sie unter Multiple Routed Protocols Over ATM PVCs Using LLC Encapsulation. Weitere Informationen zur Konfiguration von RFC 1483 mit Bridge finden Sie unter Basic PVC Configuration Using Bridge RFC 1483 (PVC-Grundkonfiguration mit Bridge-RFC 1483).
A. Sie können Ihre ATM-Schnittstelle auf einem Cisco Router konfigurieren, der eine geroutete oder Bridge-PVC-Konfiguration verwendet. Dies ist ein Beispiel für eine geroutete RFC 1483-Konfiguration.
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San Jose New York interface ATM0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive no scrambling-payload ! interface ATM0/0.1 point-to-point ip address 172.10.10.1 255.255.255.0 pvc 0/40 protocol ip 172.10.10.1 broadcast !--- Allows this router to ping !--- its own ATM interface. protocol ip 172.10.10.3 broadcast interface ATM0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive no scrambling-payload ! interface ATM0/0.1 multipoint ip address 172.10.10.3 255.255.255.0 pvc 0/50 protocol ip 172.10.10.1 broadcast protocol ip 172.10.10.3 broadcast !--- Allows this router to ping !--- its own ATM interface.Hinweis: Beide Router sind Punkt-zu-Punkt- oder Multipoint-Schnittstellen. Im vorherigen Beispiel wird die Konfiguration für beide Typen veranschaulicht. Die ATM Adaptation Layer (AAL) Encapsulation ist standardmäßig aal5nap. Der ATM-Diensttyp ist standardmäßig Unspecified Bit Rate (UBR). Diese Konfigurationen stammen von einem Cisco 7200-Router. Es wird davon ausgegangen, dass der ATM-Netzwerkadministrator/-ISP dem Kunden VPI/VCI-Paare für beide Enden des Stromkreises zugewiesen hat, den die Router terminieren. Im vorherigen Beispiel lauten die VPI/VCI-Paare für den Kunden 0/40 für den Router San Jose und 0/50 für den Router New York.
A. Die Anzahl der VPI-/VCI-Werte, die in einer Cisco Plattform verwendet werden können, kann je nach Plattform und Konfiguration variieren. Beispielsweise verwenden IMA-Konfigurationen (Inverse Multiplexing for ATM) nur die VPI-Subbereiche 0-15, 64-79, 128-143, 192-207. Normalerweise enthält der ATM-5-Byte-Zellenkopf 8 Bit für VCI und 16 Bit für VPI. Dieses Bild zeigt, wie der ATM-Fünf-Byte-Zellenkopf gebildet wird:
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Die meisten Plattformen verwenden 8 Bit für ein VPI, was einem Bereich von 0 bis 255 und 16 Bit für einen VCI entspricht, was einem Bereich von 0 bis 65535 entspricht. Kenntnisse über die maximale Anzahl aktiver virtueller Schaltungen auf Cisco ATM Router-Schnittstellen bieten sehr detaillierte Informationen über die VPI/VCI-Bereiche für verschiedene Plattformen. Informationen zu den IMA-Karten finden Sie unter Was ist der Bereich Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI)? für weitere Informationen über IMA VPI/VCI-Bereiche.
A.: Cisco hat die ATM-PVC-Konfiguration mit Version 10.0 der Cisco IOS®-Software eingeführt, die den Schnittstellenbefehl atm pvc vcd vpi vci aal-encap verwendet. Dies wird heute als "alte" PVC-Konfiguration bezeichnet. Mit Version 11.3 T der Cisco IOS-Software hat Cisco eine neue Methode zur Konfiguration von ATM-PVCs eingeführt, bei der die neue PVC-Version [name] vpi/vci [ilmi | qsaal |smds] Befehl. Weitere Informationen finden Sie unter Neue VC-Konfiguration. Diese neue Art der Konfiguration von ATM-PVCs bietet mehr Flexibilität und mehr Funktionalität. Zu den Einschränkungen des alten Modells gehören die fehlende Unterstützung für Operation And Management (OAM) und Low Latency Queueing (LLQ).
Diese Tabelle zeigt die von der Cisco IOS Software unterstützte ATM PVC-Konfigurationssyntax:
PVC-Konfiguration im alten Stil (älter als Cisco IOS Softwareversion 11.3 T) PVC-Konfiguration im neuen Stil (Cisco IOS Software Version 11.3T und höher) interface ATM0/0 ip address 172.10.10.1 255.255.255.0 atm pvc 1 0 40 aal5snap atm pvc 2 0 50 aal5snap 1500 512 64 map-group 1483pvc map-list 1483pvc ip 172.10.10.2 atm-vc 1 broadcast ip 172.10.10.3 atm-vc 2 broadcast ip 172.10.10.1 atm-vc 1 broadcast interface ATM0/0 ip address 172.10.10.1 255.255.255.0 pvc 0/40 protocol ip 172.10.10.2 broadcast protocol ip 172.10.10.1 broadcast pvc 0/50 protocol ip 172.10.10.3 broadcast vbr-nrt 1500 512 64
A. Ein SVC ist eine On-Demand-Verbindung, die von Endgeräten dynamisch über das Signalisierungsverfahren Network-Network Interface (NNI) eingerichtet wird. Es muss einen ATM-Switch zwischen den Endgeräten geben, der den Anruf dynamisch über die ATM-Cloud weiterleitet. Die Netzwerkbetreiber müssen nicht jeden ATM-Switch im Pfad manuell konfigurieren. Bei einem Verbindungsausfall muss das Endgerät den SVC-Anruf erneut initiieren. SVCs werden auch deaktiviert, wenn sie eine bestimmte Zeit lang inaktiv waren (das standardmäßige Timeout für inaktive Verbindungen bei Cisco Routern beträgt 300 Sekunden). In den folgenden Dokumenten erfahren Sie, wie Sie SVCs auf verschiedenen Cisco Plattformen konfigurieren:
Konfigurieren von RFC 1483 ATM SVCs ohne ILMI für die Adressregistrierung
Konfigurieren der klassischen IP-Adresse über ATM in einer SVC-Umgebung auf einem ARM-Modul
Konfigurieren von SVCs, PVCs, Soft-PVCs, PVPs und VP Tunnels
Hinweis: SVC wird auch als Switched Virtual Channel bezeichnet.
A. Ein Netzwerkbetreiber, der LAN Emulation (LANE) oder Classical IP (CLIP) over ATM (RFC 1577) implementiert, richtet SVCs ein. Netzwerkbetreiber müssen kein LANE oder CLIP verwenden, um SVCs einzurichten. Der Netzwerkbetreiber kann die 20-Byte-ATM-Adresse konfigurieren, um Zuordnungen (IP, IPX) auf allen Endgeräten zu protokollieren. Dadurch kann das Endgerät die UNI-Signalisierung verwenden, um einen Anruf bei einem Remote-Endgerät einzurichten.
A. Ein Soft-PVC ist ein PVC, der manuell über eine UNI und dynamisch über eine User-to-Network Interface (NNI) erstellt wird. Die Soft-PVC bleibt über das ATM-Netzwerk jederzeit verfügbar. Bei einem Ausfall eines ATM-Switches wird der Soft-PVC über das ATM-Netzwerk umgeleitet. Die Soft-PVC-Konfiguration bietet das Beste aus PVCs und SVCs, da sie die Flexibilität von SVCs im Kern des Netzwerks und die Stabilität von PVCs am Edge bietet.
Soft-PVCs können nur in ATM-Switches konfiguriert werden. Detaillierte Informationen zur Konfiguration von Soft-PVCs finden Sie unter Configuring SVCs, PVCs, Soft-PVCs, PVPs und VPN Tunnels. Die Abbildung zeigt, wo die PVCs und SVCs konfiguriert sind.
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Antwort: Ein Netzbetreiber muss Soft-PVCs implementieren, wenn das ATM-Netz vollständig vernetzt ist. Der Netzwerkbetreiber muss lediglich einen der an ein Endgerät angeschlossenen ATM-Switches konfigurieren.
A. Ein PVP ist eine Verbindung, die manuell von einem Netzwerkbetreiber konfiguriert wird und durch die Konfiguration von ATM-Switch-to-Switch-Zellen bereitgestellt wird, die nur das VPI im Zellenkopf verwenden. Wie die SVCs werden die PVPs für die gesamte Lebensdauer des Services bereitgestellt. PVPs werden als Multiplexing/De-Multiplexing-Punkte auf ATM-Switches für VCs (Virtual Circuits) verschiedener Endgeräte eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Configuring SVCs, PVCs, Soft PVCs, PVPs, and VP Tunnels (Konfigurieren von SVCs, PVCs, Soft PVCs, PVPs und VPN-Tunneln).
A. PVPs reduzieren die Switching-Zeit in ATM-Switches, da die Zellen nur auf Basis ihrer VPIs geswitcht werden. Ein Netzwerkbetreiber kann PVPs auf ATM-Switches konfigurieren, wenn eine Reihe von VCs, die dasselbe VPI verwenden, von einem Standort zu einem anderen umgeschaltet werden muss. Beispiele hierfür sind LANE, Classical IP (RFC 1577) und alle Implementierungen, die den Einsatz von SVCs erfordern.
A. Eine typische PVP-Implementierung wird für das Multiplexing von ATM-Datenverkehr verwendet. ATM-Netzbetreiber nutzen diese in der Regel, um die Switching-Zeit in ATM-Switches zu reduzieren. In diesem Netzwerkdiagramm ist eine gemeinsame Topologie dargestellt.
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A. Nein, da Cisco Router keine SVCs über PVP-Verbindungen herstellen können. Router können die UNI-Signalisierung nicht über ein anderes VPI als 0 durchführen. Die meisten ATM Service Provider erlauben Kunden keine Signalisierung über VPI 0. Der Router muss mit einem ATM-Switch verbunden werden, der mit einem PVP in der ATM Service Provider-Cloud konfiguriert ist. Ein PVP kann auf Routern konfiguriert werden, sodass der gesamte VPN verkehrsförmig sein kann, um zu verhindern, dass der Netzwerkbetreiber Traffic Shaping für jedes PVC konfigurieren muss, das dasselbe VPI verwendet.
A: Ja. Cisco ATM-Switches können programmiert werden, um ein PVP einem anderen PVP auf derselben Schnittstelle zuzuordnen. Dies ist ein Beispiel für eine Cisco ATM Switch-Konfiguration:
interface ATM0/0/0 no ip address atm pvp 20 interface ATM0/0/0 10
A. Das liegt an der Cisco Bug-ID CSCdv83829 (nur registrierte Kunden). Das ATM-PVP wird nicht entfernt, obwohl für dieses VPI kein PVC konfiguriert ist. Dieses Problem wurde mit den Cisco IOS Software-Images 12.1(12), 12.2(7) und höher behoben.
A. OAM-Loopback-Zellen werden von den ATM-Adaptern nicht verkehrsförmig gestaltet. Der ATM-Anbieter kann möglicherweise die OAM-Loopback-Zellen überwachen und löschen, die gegen den Datenverkehrsvertrag verstoßen. Der ATM-Anbieter muss seine Cell Delay Variation Tolerance (CDVT) erhöhen, um dieses Problem zu beheben.
Antwort: Nein. Die PA-A2 CBR-Ports sind nur für Circuit Emulation Services (CES) ausgelegt. Hier ein Beispiel, wie sie verwendet werden können:
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A.: Ein Netzwerkbetreiber muss das Endgerät, den Router, so konfigurieren, dass ATM-Zellen mit einer Geschwindigkeit übertragen werden, die der Quality of Service (QoS) entspricht, die von einem ATM-Internetdienstanbieter (ISP) erworben wurde. Der erworbene oder angeforderte Service muss auf der Art des Service basieren, den der Benutzer benötigt:
voice
video
Daten
Derzeit gibt es fünf Serviceklassen:
Available Bit Rate (ABR) - Dies ist eine Dienstklasse, bei der ATM-Switches keine Gewähr für die Zellenbereitstellung bieten, jedoch eine minimale Bitrate garantieren und der Zellenverlust durch die Verwendung eines Feedback-Mechanismus so gering wie möglich gehalten wird. Die ABR-Servicekategorie wurde für VCs entwickelt, die Dateiübertragungen und anderen Burst-Datenverkehr ohne Echtzeit-Übertragung übertragen. Dieser Datenverkehr erfordert eine Mindestbandbreite, die über eine Mindestzellrate festgelegt wird, damit er verfügbar ist, während die VC konfiguriert und aktiv ist. Eine Konfiguration und weitere Informationen zu ABRs finden Sie unter Understanding the Available Bit Rate (ABR) Service Category for ATM VCs.
Constant Bit Rate (CBR): Diese Serviceklasse überträgt Zellen in einem kontinuierlichen Bitstrom, um die QoS-Anforderungen für Sprache und Video zu erfüllen. Die CBR-Serviceklasse wurde für ATM Virtual Circuits (VCs) entwickelt, die eine statische Bandbreite benötigen, die während der Dauer der aktiven Verbindung kontinuierlich verfügbar ist. Eine als CBR konfigurierte ATM-VC kann Zellen mit maximaler Zellrate (Peak Cell Rate, PCR) zu jeder Zeit und für jede Dauer senden. Es kann auch Zellen mit einer geringeren Geschwindigkeit als die PCR senden oder sogar keine Zellen aussenden. Die CBR-Konfiguration kann je nach Plattform variieren. Weitere Informationen und die Konfiguration von CBR finden Sie unter Understanding the CBR Service Category for ATM VCs.
Unspecified Bit Rate (UBR) (Nicht spezifizierte Bitrate) - Dies ist eine Serviceklasse, für die die Netzwerkverwaltung keine QoS-Verpflichtung eingeht. Es modelliert den Best-Effort-Service, den das Internet normalerweise bereitstellt, und eignet sich für Anwendungen, die tolerant sind, sich zu verzögern, und für die keine Echtzeitantworten erforderlich sind. Beispiele sind E-Mail-, Fax-, Dateitransfer-, Telnet-, LAN- und Zweigstellenverbindungen. Weitere Informationen und die Konfiguration von UBR-Services finden Sie unter Understanding the UBR Service Category for ATM Virtual Circuits. Cisco stellt eine Variante dieser Serviceklasse mit der Bezeichnung UBR+ bereit. Der Hauptvorteil der UBR+ Service-Klasse besteht darin, dass ein ATM-Endsystem in einer Verbindungsanforderung eine minimale Zellenrate an einen ATM-Switch signalisieren kann und das ATM-Netzwerk versucht, diese als End-to-End-Garantie beizubehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Understanding the UBR+ Service Category for ATM VCs.
Variable Bit Rate - Non-Real Time (VBR-nrt) (Variable Bitrate - Nicht-Echtzeit): Diese Dienstklasse wird verwendet, um Anwendungen zu übertragen, die aufgrund von Bursts nicht in Echtzeit ausgeführt werden. Die Datenverkehrsmerkmale werden als Peak Cell Rate (PCR), Sustained Cell Rate (SCR) und Minimum Burst Size (MBS) definiert. Ausführliche Informationen und Konfigurationen zu VBR-nrt finden Sie unter Understanding the VBR-nrt Service Category and Traffic Shaping for ATM VCs.
Variable Bit Rate - Real Time (VBR-rt) - Diese Dienstklasse wird verwendet, um Echtzeitdaten zu übertragen, die empfindlich für Zeitverzögerungen sind, wie komprimierte VoIP- und Videokonferenzdaten. VBR-rt und VBR-nrt zeichnen sich durch eine PCR, SCR und MBS aus. Ausführliche Informationen und Konfigurationen zu VBR-rt finden Sie unter Understanding the Variable Bit Rate Real Time (VBR-rt) Service Category for ATM VCs.
Weitere Informationen zum Traffic Shaping für ATM-Datenverkehr finden Sie unter Traffic Management.
A. ATM Traffic Policing (ATM-Datenverkehrsüberwachung) ist ein Verfahren, mit dem ATM-Netzwerkadministratoren Strafen für Benutzerdatenverkehr durchsetzen können, der nicht mit dem für die Servicekategorien ABR, CBR, UBR, VBR-nrt und VBR-rt erworbenen Datenverkehrsvertrag übereinstimmt. Die Administratoren müssen die ATM-Switches, die den Pfad des Schaltkreises bilden, so konfigurieren, dass sie entweder das ATM-Header-CLP-Bit in 1 ändern oder Zellen verwerfen, die mit einer Rate übertragen werden, die nicht mit den Parametern des Diensttyps übereinstimmt. Ausführlichere Informationen zur ATM-Datenverkehrsüberwachung finden Sie unter Traffic Policing und Configuring and Traffic Policing Point-to-Multipoint PVC Connections on LightStream 1010, Catalyst 8510MSR and Catalyst 8540MSR Switches.
A. Die CDP-Unterstützung wurde in Version 12.2(8)T der Cisco IOS-Software eingeführt. Derzeit wird CDP nur auf AAL5SNAP RFC 1483-PVCs und nur auf Punkt-zu-Punkt-Subschnittstellen unterstützt. Die Unterstützung von Multipoint-Subschnittstellen ist derzeit nicht geplant. Dieses Beispiel zeigt CDP auf AAL5-Snap-PVCs:
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Hinweis: Router1 und Router2 sind zwei 7140-Router, auf denen die Cisco IOS Software, Version 12.2(8)T, ausgeführt wird.
Router 1 Router 2 interface ATM4/0.1 point-to-point ip address 10.4.4.1 255.255.255.0 pvc 0/100 encapsulation aal5snap ! cdp enable interface ATM1/0.1 point-to-point ip address 10.4.4.2 255.255.255.0 pvc 0/100 encapsulation aal5snap ! cdp enablerouter1#show cdp interface atm4/0.1 ATM4/0.1 is up, line protocol is up Encapsulation ATM Sending CDP packets every 60 seconds Holdtime is 180 seconds router1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID router2 ATM4/0.1 171 R 7120-AE3 ATM1/0.1 router1#show cdp neighbors atm4/0.1 detail ------------------------- Device ID: router2 Entry address(es): IP address: 10.4.4.2 Platform: cisco 7120-AE3, Capabilities: Router Interface: ATM4/0.1, Port ID (outgoing port): ATM1/0.1 Holdtime : 137 sec Version : Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) EGR Software (C7100-JS-M), Version 12.2(8)T, RELEASE SOFTWARE (fc2) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 13-Feb-02 17:46 by ccai advertisement version: 2 router2#show cdp interface atm 1/0.1 ATM1/0.1 is up, line protocol is up Encapsulation ATM Sending CDP packets every 60 seconds Holdtime is 180 seconds router2#show cdp neighbors atm1/0.1 detail ------------------------- Device ID: router1 Entry address(es): IP address: 10.4.4.1 Platform: cisco 7140-2MM3, Capabilities: Router Interface: ATM1/0.1, Port ID (outgoing port): ATM4/0.1 Holdtime : 127 sec Version : Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) EGR Software (C7100-JS-M), Version 12.2(8)T, RELEASE SOFTWARE (fc2) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 13-Feb-02 17:46 by ccai advertisement version: 2
A. Die Unterstützung des Cisco Discovery Protocol (CDP) für die aal5nlpid-Kapselung wird in Version 12.2T der Cisco IOS-Software über die Cisco Bug-ID CSCdz54297 eingeführt (nur für registrierte Kunden). CDP wird jetzt auf AAL5Snap- und AAL5NLPID-PVCs und nur auf Punkt-zu-Punkt-Subschnittstellen unterstützt.
A. Der LS1010 ist ein ATM-Switch, der nur ATM-Zellen schalten kann. Sie können zwar eine ATM-PVC am CPU-Port (ATM 0) terminieren, jedoch nicht den Ethernet-Port verwenden, um Benutzerdatenverkehr oder IP-Pakete zwischen sich selbst und der am CPU-Port terminierten ATM-PVC weiterzuleiten. Beachten Sie auch, dass der LS1010 Ethernet-Port oder der CPU-Port ATM 0 nur zu Verwaltungszwecken und nicht zum Weiterleiten von Benutzerdatenverkehr verwendet werden darf, da die gesamte Verarbeitung auf diesem Port von der CPU durchgeführt wird, die den Prozess geschaltet hat.
A. Anders als bei der Konfiguration des Frame-Relay-Switching auf einem Router mit seriellen Schnittstellen als Frame-Relay-Switch können Sie keinen Router mit ATM-Schnittstellen verwenden, um als ATM-Switch ATM-Zellen oder ATM-PVCs zu schalten. Dies ist nur auf Layer 3 möglich, wo Sie das Layer-3-Protokoll auf der ATM-Schnittstelle zusammen mit anderen PVCs terminieren und Routing/Layer-3-Switching zwischen den konfigurierten PVCs durchführen können. Für das Switching von Zellen muss ein ATM-Switch wie LS1010, 8510 MSR oder 8540 MSR verwendet werden.
A. Die Überbrückung zwischen einem Ethernet-Port und der ATM-PVC auf einem 8500 ATM-Switch kann nur konfiguriert werden, wenn der 8500 mit einem ATM-Routermodul (ARM) ausgestattet ist. Wenn ein ARM installiert ist, können Sie das Bridging zwischen Ethernet- und ATM-Ports konfigurieren. Dabei werden die Konfigurationsrichtlinien unter LAN-Emulation mit dem ATM-Router-Modul verwendet.
A. Geben Sie den Befehl clear atm atm-vc atm ein, wie in diesem Beispiel gezeigt:
d12-4-8540msr-27#clear atm atm-vc atm 1/0/0 1 ? <0-65535> Virtual Circuit Identifier (VCI)
A. Die einzige Möglichkeit, eine Subschnittstelle vollständig zu entfernen, besteht darin, den Befehl no interface atm auszugeben, die Konfiguration zu speichern und dann den Router neu zu laden.
Wenn Sie die Subschnittstelle nur löschen, ohne den Router neu zu laden, ist die Subschnittstelle weiterhin vorhanden, und Sie können sie daher nicht mit einem anderen Typ neu konfigurieren. Zum Beispiel taucht die alte immer wieder auf.
Pivrnec#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Pivrnec(config)#no interface atm 1/0.1 Not all config may be removed and may reappear after reactivating the sub-interface Pivrnec(config)# exit Pivrnec#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol <skip> ATM1/0 unassigned YES NVRAM down down ATM1/0.1 unassigned YES unset deleted down ATM1/1 unassigned YES NVRAM down down ATM1/2 unassigned YES NVRAM down down <skip>Beachten Sie, dass die Subschnittstelle ATM1/0.1 auch dann noch angezeigt wird, wenn sie aus der Konfiguration entfernt wurde.
Pivrnec#write memory Building configuration... [OK] Pivrnec# Pivrnec#reload Proceed with reload? [confirm]Nach dem erneuten Laden können Sie bestätigen, dass die Subschnittstelle ATM1/0.1 nicht mehr in der Schnittstellenliste erscheint.
Pivrnec#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol <skip> ATM1/0 unassigned YES NVRAM down down ATM1/1 unassigned YES NVRAM down down ATM1/2 unassigned YES NVRAM down down <skip>
A. Dieses Problem ist in der Cisco Bug-ID CSCdt64050 dokumentiert (nur registrierte Kunden), die besagt, dass der Befehl vc-per-vp nicht richtig funktioniert. Wenn Sie ATM-IMA konfigurieren und der Wert vc-per-vp auf 1024 (oder einen anderen Wert als 256) gesetzt und die Konfiguration im NVRAM gespeichert ist, wird der Wert vc-per-vp nach dem Neuladen nicht angezeigt. Der Wert "vc-per-vp" geht nach dem erneuten Laden auf 256 zurück.
Es gibt keine Problemumgehung, als ein Upgrade auf eine Cisco IOS Software-Version mit der Behebung dieses Problems durchzuführen.
Die Lösung besteht in einem Upgrade Ihrer Cisco IOS Software auf eine der folgenden Softwareversionen: 12.2(15)ZN 12.2(17)B 12.2(4)PB 12.2(4)S 12.2(3)T, 12.2(3) oder höher, die Ihren Merkmalen entspricht.
Für IMA-Schnittstellen ist dieses Problem in der Cisco Bug-ID CSCdt65959 (nur registrierte Kunden) dokumentiert, bei der der vc-per-vp-Wert nach dem Neuladen in ATM-IMA ausfällt. Der Grund dafür ist, dass in ATM-IMA, wenn der vc-per-vp-Wert auf 1024 gesetzt ist und wenn die Konfiguration im NVRAM gespeichert wird, der Wert von vc-per-vp nach dem Neuladen nicht reflektiert wird. Der Wert "vc-per-vp" wird nach dem erneuten Laden auf 256 gesetzt.
Es gibt keine Problemumgehung, als ein Upgrade auf eine Cisco IOS Software-Version mit der Behebung dieses Problems durchzuführen.
Die Lösung ist ein Upgrade Ihrer Cisco IOS Software-Version auf eine der folgenden Versionen: 12.2(4)B 12.2(4)PB 12.2(4)S 12.2(3)T, 12.2(3) oder höher, die Ihren Merkmalen entspricht.