A. Un PVC es un circuito que un operador de red sobre una red conmutada ATM entre un origen específico y un destino específico aprovisiona manualmente. Un PVC se aprovisiona para durar de un mes a varios años, o hasta que se termine el servicio. Consulte RFC 1483 para obtener más información.
Nota: PVC también se conoce como canal virtual permanente.
R. Un operador de red implementa PVC en líneas arrendadas de proveedores ATM. Un PVC ATM proporciona al usuario final un circuito no redundante a través de la nube del proveedor de servicios. Este circuito se suministra con el ancho de banda que el usuario final pagó y necesita.
R. Hay dos implementaciones típicas de PVC:
Back-to-Back: se suele utilizar en un entorno de laboratorio o de no producción. Esto debe ocurrir para configurar un PVC en una topología adosada:
Se debe utilizar el mismo par de identificador de ruta virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) en ambos dispositivos finales. En este ejemplo, VPI/VCI (o PVC) es 0/40.
Se debe configurar un router para registrar la señal TX desde el oscilador interno. De forma predeterminada, los routers de Cisco temporizan la señal TX según el reloj recibido en la línea. Este es un ejemplo ilustrado.
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San José
Nueva 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 0/40A través de una nube de Telco: se suele utilizar en un entorno de producción cuando los clientes utilizan líneas arrendadas de proveedores de servicios ATM.
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El proveedor de servicio ATM debe proporcionar la información VPI/VCI que ambos dispositivos extremos utilizan para configurar un PVC. Los pares VPI/VCI no tienen que ser iguales. El proveedor de servicios ATM configura las conexiones cruzadas en los switches entre los pares VPI/VCI.
R. Estos son los cuatro tipos de encapsulación PVC diferentes:
aal5ciscoppp: para PPP propiedad de Cisco sobre ATM, aal5ciscoppp admite únicamente routers Cisco con interfaces ATM o de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL). Utilice este tipo de encapsulación cuando desee la autenticación PPP.
aal5mux: la encapsulación MUX AAL5 admite un solo protocolo, IP o IPX, por PVC.
aal5nlpid: la encapsulación AAL5 Network Layer Protocol Identification (NLPID) permite que las interfaces ATM interoperen con interfaces seriales de alta velocidad (HSSI) que utilizan una unidad de servicio de datos (ADSU) ATM y que ejecutan ATM-Data Exchange Interface (DXI).
aal5snap: la encapsulación de AAL5 Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol (LLC/SNAP) soporta Inverse ARP e incorpora el LLC/SNAP que precede al datagrama del protocolo. Esto permite que los protocolos múltiples transversalicen el mismo PVC.
Nota: aal5snap es la encapsulación predeterminada y la más utilizada porque permite que se transporten varios protocolos a través de un PVC.
R. En la mayoría de los casos, las diferencias se refieren a los PVC de Punto de Conexión de Subred de Encapsulación LLC (SNAP). Los PVC ruteados tienen solamente el encabezado 802.2 LLC (0xFE-FE-03), que el campo SNAP 802.1a puede posiblemente seguir. Los PVC con puente tienen el encabezado 802.1 (0xAA-AA-03) y varios otros campos que incluyen una dirección de destino de red de área metropolitana.
Refiérase a Protocolos Múltiples Ruteados sobre PVC ATM Usando Encapsulación LLC para obtener un ejemplo de una configuración ruteada RFC 1483. Consulte Configuración Básica de PVC Usando RFC 1483 Conectado en Puente para una configuración RFC 1483 Conectada en Puente.
R. Puede configurar su interfaz ATM en un router Cisco que utilice una configuración PVC ruteada o puenteada. Este es un ejemplo de una configuración RFC 1483 enrutada.
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San José Nueva 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.Nota: Ambos routers son interfaces punto a punto o multipunto. En el ejemplo anterior se muestra la configuración de ambos tipos. La encapsulación de la capa de adaptación ATM (AAL) es aal5snap de forma predeterminada. El tipo de servicio ATM es Velocidad de bits sin especificar (UBR) de forma predeterminada. Estas configuraciones provienen de un router Cisco 7200 y se supone que el administrador de red ATM/ISP le ha dado al cliente pares VPI/VCI para ambos extremos del circuito que los routers terminan. En el caso del ejemplo anterior, los pares VPI/VCI dados al cliente son 0/40 para el router San José y 0/50 para el router New York.
R. El número de valores VPI/VCI que se pueden utilizar en una plataforma Cisco puede variar, ya que depende de la plataforma y la configuración. Por ejemplo, la multiplexación inversa para las configuraciones ATM (IMA) sólo utilizan los subrangos VPI 0-15, 64-79, 128-143, 192-207. Normalmente, el encabezado de celda de cinco bytes ATM incluye 8 bits para VCI y 16 bits para VPI. Esta imagen muestra cómo se forma el encabezado de celda de cinco bytes ATM:
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La mayoría de las plataformas utilizan 8 bits para un VPI, que dan un rango de 0 a 255 y 16 bits para un VCI, que dan un rango de 0 a 65535. Comprender el Número Máximo de Circuitos Virtuales Activos en las Interfaces del Router ATM de Cisco proporciona información muy detallada de los rangos VPI/VCI para las diferentes plataformas. Consulte ¿Cuál es el rango del identificador de trayecto virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) para las tarjetas IMA? para obtener más información sobre los intervalos VPI/VCI de IMA.
R. Cisco introdujo la configuración ATM PVC en Cisco IOS® Software Release 10.0 que utiliza el comando de interfaz atm pvc vcd vpi vci aal-encap. Esto ahora se conoce como configuración PVC de estilo antiguo. En Cisco IOS Software Release 11.3 T, Cisco introdujo una nueva forma de configurar PVC ATM que utiliza el nuevo pvc [name] vpi/vci [ilmi | qsaal |smds] . Consulte Nueva Configuración VC para obtener más información. Esta nueva forma de configurar los PVC ATM permite una mayor flexibilidad y capacidad. Algunas de las limitaciones del estilo antiguo son la falta de compatibilidad tanto con Operation And Management (OAM) como con Low Latency Queueing (LLQ).
Esta tabla muestra el soporte del software del IOS de Cisco para la sintaxis de configuración de PVC ATM admitida:
Configuración PVC de estilo antiguo (anterior a la versión 11.3 T del software del IOS de Cisco) Nueva configuración PVC de estilo (Cisco IOS Software Release 11.3T y posteriores) 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
R. Un SVC es una conexión a demanda establecida dinámicamente por los dispositivos finales a través del método de señalización de la Interfaz de red de red (NNI). Debe haber un switch ATM entre los dispositivos finales que enrutan dinámicamente la llamada a través de la nube ATM. Los operadores de red no tienen que configurar manualmente cada switch ATM en la trayectoria. Si hay una falla de link, el dispositivo extremo debe reiniciar la llamada SVC. Los SVC también se desactivan después de estar inactivos durante un período de tiempo especificado (el tiempo de espera de inactividad predeterminado para los routers de Cisco es de 300 segundos). Consulte estos documentos para aprender a configurar los SVC en diferentes plataformas Cisco:
Configuración de RFC 1483 ATM SVC sin ILMI para registrar la dirección
Configuración de IP clásica sobre ATM en un entorno SVC en un módulo ARM
Configuración de SVC, PVC, PVC de software, PVP y túneles VP
Nota: SVC también se conoce como canal virtual conmutado.
R. Un operador de red que implementa LAN Emulation (LANE) o Classical IP (CLIP) over ATM (RFC 1577) establece SVC. Los operadores de red no tienen que utilizar LANE o CLIP para establecer los SVC. El operador de red puede configurar la dirección ATM de 20 bytes para realizar asignaciones de protocolo (IP, IPX) en todos los dispositivos finales. Esto permite que el dispositivo extremo utilice la señalización UNI para configurar una llamada a un dispositivo extremo remoto.
R. Un PVC de software es un PVC que se establece manualmente a través de una UNI y dinámicamente a través de una interfaz de usuario a red (NNI). El PVC de software permanece activo a través de la red ATM en todo momento. Si hay una falla en el switch ATM, el PVC de software se redirige a través de la red ATM. La configuración de PVC de software proporciona lo mejor de los PVC y SVC porque proporciona la flexibilidad de los SVC en el núcleo de la red y la estabilidad de los PVC en el borde.
Los PVC de software sólo se pueden configurar en switches ATM. Consulte Configuración de SVC, PVC, PVC de software, PVP y túneles VP para obtener información más detallada sobre cómo configurar PVC de software. Esta figura muestra dónde se configuran los PVC y los SVC.
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R. Un operador de red necesita implementar Soft-PVCs cuando la red ATM está completamente mallada. El operador de red sólo necesita configurar uno de los switches ATM conectados a un dispositivo final.
R. Un PVP es una conexión configurada manualmente por un operador de red y provista por la configuración de celdas switch a switch ATM que utiliza solamente el VPI en el encabezado de celda. Al igual que los SVC, los PVP se aprovisionan durante la vida útil del servicio. Los PVP se utilizan como puntos de multiplexación/desmultiplexación en switches ATM para VC (circuitos virtuales) de varios dispositivos finales. Consulte Configuración de SVC, PVC, PVC de software, PVP y túneles VP para obtener más información.
R. Los PVP reducen el tiempo de conmutación en los switches ATM, ya que las celdas se conmutan en función de sus VPI solamente. Un operador de red puede configurar PVP en switches ATM cuando un conjunto de VC que utilizan la misma VPI necesita conmutarse de un sitio a otro. Algunos ejemplos son LANE, IP clásica (RFC 1577) y cualquier implementación que requiera el uso de SVC.
R. Una implementación PVP típica se utiliza para multiplexar el tráfico ATM. Los operadores de red ATM generalmente utilizan esto para reducir el tiempo de conmutación en los switches ATM. En este diagrama de red se muestra una topología común.
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R. No, porque los routers de Cisco no pueden establecer SVC sobre conexiones PVP. Los routers no pueden obtener el rendimiento de la señalización UNI sobre cualquier VPI que no sea 0. La mayoría de los proveedores de servicios ATM no permiten la señalización de clientes sobre VPI 0. El router debe estar conectado a un switch ATM que esté configurado con un PVP en la nube del proveedor de servicios ATM. Se puede configurar un PVP en los routers de modo que todo el VP pueda ser modelado por tráfico para evitar que el operador de red necesite configurar el modelado de tráfico para cada PVC que utilice el mismo VPI.
R. Sí. Los switches Cisco ATM se pueden programar para asignar un PVP a otro PVP en la misma interfaz. Este es un ejemplo de configuración de un switch ATM de Cisco:
interface ATM0/0/0 no ip address atm pvp 20 interface ATM0/0/0 10
R. Esto se debe a la identificación de error de Cisco CSCdv83829 (solo clientes registrados). El PVP ATM no se quita aunque no haya PVC configurado para ese VPI. Este problema se resuelve en las versiones 12.1(12), 12.2(7) y posteriores del software del IOS de Cisco.
R. Las celdas de loopback OAM no son modeladas por tráfico por los adaptadores ATM. Es posible que el proveedor ATM controle y descarte las celdas de loopback OAM que violan el contrato de tráfico. El proveedor ATM tiene que aumentar su Tolerancia de variación de retraso de celda (CDVT) para resolver este problema.
R. No. Los puertos CBR PA-A2 están diseñados solo para Circuit Emulation Services (CES). Este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar:
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R. Un operador de red necesita configurar el dispositivo final, el router, para transmitir celdas ATM a una velocidad que se ajuste a la calidad de servicio (QoS) que se adquirió de un proveedor de servicios de Internet (ISP) ATM. El servicio adquirido o solicitado debe basarse en el tipo de servicio que necesita el usuario:
voice
video
datos
Actualmente hay cinco clases de servicio:
Velocidad de bits disponible (ABR): es una clase de servicio en la que los switches ATM no garantizan la entrega de celdas, pero sí una velocidad de bits mínima y la pérdida de celdas se mantiene lo más baja posible con el uso de un mecanismo de retroalimentación. La categoría de servicio ABR está diseñada para VC que transportan transferencias de archivos y otro tráfico en ráfagas en tiempo no real que requiere una cantidad mínima de ancho de banda, especificada a través de una velocidad de celda mínima, para estar disponible mientras el VC está configurado y activo. Consulte Comprensión de la Categoría de Servicio de Velocidad de Bits Disponible (ABR) para VC ATM para obtener una configuración e información más detallada sobre ABR.
Velocidad de bits constante (CBR): es una clase de servicio en la que las celdas se transmiten en una secuencia de bits continua para satisfacer las necesidades de QoS de voz y vídeo. La clase de servicio CBR está diseñada para los circuitos virtuales (VC) ATM que necesitan una cantidad estática de ancho de banda que esté continuamente disponible durante la conexión activa. Un ATM VC configurado como CBR puede enviar celdas a una velocidad de celdas pico (PCR) en cualquier momento y durante cualquier período de tiempo. También puede enviar células a una velocidad menor que la PCR o incluso no emitir células. La configuración en CBR puede variar con diferentes plataformas. Refiérase a Comprensión de la Categoría de Servicio CBR para VC ATM para una comprensión y configuración detalladas de CBR.
Velocidad de bits sin especificar (UBR): se trata de una clase de servicio en la que la administración de la red no contrata ningún compromiso de calidad de servicio (QoS). Modela el servicio de mejor esfuerzo que Internet proporciona normalmente y es adecuado para aplicaciones que toleran los retrasos y no requieren respuestas en tiempo real. Los ejemplos incluyen correo electrónico, transmisión de faxes, transferencia de archivos, Telnet, LAN y conexiones remotas entre oficinas. Refiérase a Comprensión de la Categoría de Servicio UBR para Circuitos Virtuales ATM para una comprensión y configuración detalladas de los servicios UBR. Cisco proporciona una variante de esta clase de servicio y se denomina UBR+. La principal ventaja de la clase de servicio UBR+ es que permite que un sistema extremo ATM señale una velocidad de celda mínima a un switch ATM en una solicitud de conexión, y la red ATM intenta mantener este mínimo como una garantía de extremo a extremo. Consulte Comprensión de la Categoría de Servicio UBR+ para VC ATMs.
Velocidad de bits variable en tiempo no real (VBR-nrt): esta clase de servicio se utiliza para transmitir aplicaciones en tiempo no real que se producen por ráfagas. Las características de tráfico se definen en términos de velocidad de celda pico (PCR), velocidad de celda sostenida (SCR) y tamaño mínimo de ráfaga (MBS). Consulte Comprensión de la Categoría de Servicio VBR-nrt y Modelado de Tráfico para VC ATM para obtener información detallada y configuración sobre VBR-nrt.
Velocidad de bits variable en tiempo real (VBR-rt): esta clase de servicio se utiliza para transmitir datos en tiempo real sensibles a los retrasos, como voz comprimida sobre IP y videoconferencias. VBR-rt, así como VBR-nrt, se caracterizan por una PCR, SCR y MBS. Consulte Comprensión de la Categoría de Servicio de Velocidad de Bits Variable en Tiempo Real (VBR-rt) para VC ATM para obtener información y configuración detalladas sobre VBR-rt.
Refiérase a Administración del Tráfico para obtener información más detallada sobre el modelado del tráfico ATM.
A. La regulación de tráfico ATM es el medio por el cual los administradores de red ATM pueden aplicar penalizaciones al tráfico de usuario que no cumpla con el contrato de tráfico adquirido para las categorías de servicio ABR, CBR, UBR, VBR-nrt y VBR-rt. Los administradores tienen que configurar los switches ATM que componen la trayectoria del circuito a cualquiera de las etiquetas, cambiar el encabezado CLP-bit de ATM a 1 o descartar celdas transmitidas a una velocidad que no se ajuste a los parámetros del tipo de servicio. Consulte Regulación del Tráfico y Configuración y Regulación del Tráfico de Conexiones PVC Punto a Multipunto en LightStream 1010, Catalyst 8510MSR y Catalyst 8540MSR para obtener información más detallada sobre la Regulación del Tráfico ATM.
R. El soporte CDP se introduce en Cisco IOS Software Release 12.2(8)T. Actualmente, CDP sólo se soporta en PVC AAL5SNAP RFC 1483 y sólo en subinterfaces punto a punto. El soporte de subinterfaz multipunto no está planeado todavía. Este es un ejemplo que muestra CDP en AAL5snap PVCs:
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Nota: El Router1 y el Router2 son 2 routers 7140 que ejecutan la versión 12.2(8)T del software del IOS de Cisco.
Router1 Router2 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
R. El soporte de Cisco Discovery Protocol (CDP) para la encapsulación aal5nlpid se introduce en Cisco IOS Software Release 12.2T a través del ID de bug Cisco CSCdz54297 (sólo clientes registrados). CDP ahora se soporta en los PVC aal5snap y aal5nlpid y solamente en las subinterfaces punto a punto.
R. El LS1010 es un switch ATM que sólo puede conmutar celdas ATM. Aunque puede terminar un PVC ATM en el puerto CPU (ATM 0), no puede utilizar el puerto Ethernet para rutear tráfico de usuario o paquetes IP de ninguna manera entre sí y el PVC ATM terminado en el puerto CPU. Tenga en cuenta también que el puerto Ethernet LS1010 o el puerto de CPU ATM 0 solo se debe utilizar para fines de administración y no para rutear el tráfico de usuarios, ya que todo el procesamiento en él lo realiza la CPU, el proceso conmutado.
R. A diferencia de la capacidad de configurar la conmutación Frame Relay en un router con interfaces seriales para actuar como un switch Frame Relay, no puede utilizar un router equipado con interfaces ATM para actuar como un switch ATM para conmutar celdas ATM o PVC ATM. El único lugar donde puede hacer eso es en la Capa 3 donde puede terminar el protocolo de la Capa 3 en la interfaz ATM junto con otros PVC y realizar el ruteo / conmutación de la Capa 3 entre los PVC configurados. Para realizar el switching de celdas debe utilizar un switch ATM como LS1010, 8510 MSR o 8540 MSR.
R. El puente entre un puerto Ethernet y un PVC ATM en un switch ATM 8500 no se puede configurar a menos que el 8500 esté equipado con un módulo de router ATM (ARM). Cuando se instala un ARM, puede configurar el bridging entre los puertos Ethernet y ATM que utiliza las pautas de configuración provistas en LAN Emulation Using the ATM Router Module.
A. Ejecute el comando clear atm atm-vc atm, como se muestra en este ejemplo:
d12-4-8540msr-27#clear atm atm-vc atm 1/0/0 1 ? <0-65535> Virtual Circuit Identifier (VCI)
R. La única manera de quitar totalmente una subinterfaz es ejecutar el comando no interface atm, guardar la configuración y luego recargar el router.
Si sólo elimina la subinterfaz sin volver a cargar el router, la subinterfaz seguirá presente y, como resultado, no podrá volver a configurarla con otro tipo. Por ejemplo, el viejo siempre reaparece.
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>Observe que la subinterfaz ATM1/0.1 todavía aparece incluso después de que se la quita de la configuración.
Pivrnec#write memory Building configuration... [OK] Pivrnec# Pivrnec#reload Proceed with reload? [confirm]Después de la recarga, puede confirmar que la subinterfaz ATM1/0.1 ya no aparece en la lista de interfaces.
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>
R. Este problema se documenta en el Id. de bug Cisco CSCdt64050 (sólo clientes registrados) que indica que el comando vc-per-vp no funciona correctamente. La razón es que cuando configura ATM-IMA, si el valor vc-per-vp se establece en 1024 (o un valor distinto de 256) y la configuración se guarda en NVRAM, el valor de vc-per-vp no se refleja después de la recarga. El valor vc-per-vp vuelve a 256 después de la recarga.
No hay otra solución que actualizar a una versión del software del IOS de Cisco con la solución para este problema.
La solución consiste en actualizar el software del IOS de Cisco a una de estas versiones de software: 12.2(15)ZN 12.2(17)B 12.2(4)PB 12.2(4)S 12.2(3)T, 12.2(3) o posterior que se corresponda con sus funciones.
Para las interfaces IMA, este problema se documenta en el Id. de bug de Cisco CSCdt65959 (sólo clientes registrados), donde el valor vc-per-vp se desactiva después de la recarga en ATM-IMA. La razón es que en ATM-IMA, cuando el valor vc-per-vp se establece en 1024 y cuando la configuración se guarda en NVRAM, el valor de vc-per-vp no se refleja después de la recarga. El valor vc-per-vp pasa a 256 después de la recarga.
No hay otra solución que actualizar a una versión del software del IOS de Cisco con la solución para este problema.
La solución consiste en actualizar la versión del software del IOS de Cisco a una de las siguientes: 12.2(4)B 12.2(4)PB 12.2(4)S 12.2(3)T, 12.2(3) o posterior que se corresponda con sus funciones.