Contenido

Introducción

Una interfaz de túnel de ruta virtual (VPI) es un punto de multiplexación/desmultiplexación en un switch ATM (LS1010 y Catalyst 8540-MSR) en el que los canales virtuales (VC) de diversas fuentes (interfaces ATM) se agregan a una ruta virtual en una interfaz. Los VP se utilizan a menudo cuando el tráfico se transporta a través de una WAN. Los VP son conexiones ATM que constan de varios VC que todos tienen el mismo número VPI. Pasan a través de switches ATM que manejan el VP switching.

Este documento trata algunos conceptos importantes relacionados con los túneles VP y el switching. También contiene enlaces a configuraciones de ejemplo relacionadas y otros documentos de referencia. Este documento se centra en los switches LS1010, Catalyst 8510-MSR y Catalyst 8540-MSR Enterprise ATM.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Trayectos virtuales y canales virtuales

Hay dos tipos principales de conexiones ATM: VC (canal virtual) y VP (ruta virtual). Difieren en la forma en que se identifican. Por lo tanto, en la forma en que se conmutan. Los VC se identifican de forma única en un puerto de un switch ATM mediante los números VPI y VCI. Los VP se identifican de forma única en el puerto ATM sólo por número VPI. Puede pensar en un VP como algo que consta de todos los VC con un número VPI especificado en el puerto ATM.

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VP Switching

Las celdas ATM que llegan en un VC se conmutan según el número VPI y VCI en el encabezado de celda. Por otra parte, las celdas ATM que llegan en un VP se conmutan según el número VPI solamente. La configuración del switch ATM determina si se supone que el switch debe ser VC o VP switching para el par VPI/VCI especificado o VPI respectivamente. El switching basado únicamente en el número VPI se denomina VP switching. Tenga en cuenta que el VCI permanece inalterado para todos los VC en el VP. En otras palabras, todos los VC en el VP contienen el mismo número VCI en el lado de entrada y salida del VP (de extremo a extremo).

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‘Túneles VP’

Una interfaz de túnel VP es el punto de terminación del VP. Puede considerarlo como un borde entre dominios de switching VP y VC. En una interfaz de túnel VP, el switch ATM multiplexa/desmultiplexa VC al VP. En otras palabras, agrega VC que vienen de puertos de switch múltiples o idénticos al VP.

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Los VP se utilizan mayormente en WAN. Cuando un proveedor de servicios proporciona un VP, el contrato especifica una categoría de servicio de VP (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR, ABR), así como los parámetros de tráfico del VP. Para garantizar el cumplimiento del contrato, el proveedor de servicios controla la red basándose en los parámetros de tráfico definidos en el contrato. Para garantizar que no se descarten celdas debido a la regulación del tráfico, es necesario implementar el modelado del tráfico en el equipo de las instalaciones del cliente (CPE). Los CPE también necesitan modelar el tráfico en un VP agregado, ya que la regulación se realiza para un VP como agregado y no en VC individuales. El modelado del tráfico en los CPE se implementa más comúnmente con los túneles VP modelados. Tenga en cuenta que cada VC dentro de un túnel recibe garantía de tráfico individual. Los túneles VP modelados CBR son soportados en LS1010 equipados con FC-PFQ, Catalyst 8540-MSR, 7200 con PA-A2 y 7500 con PA-A2 o PA-A3. Tenga en cuenta que LS1010 con FC-PCQ (Feature card 1) no admite túneles VP modelados. Otra limitación de los túneles VP modelados en los switches ATM empresariales de Cisco es que todos los VC dentro de un único túnel VP deben ser de la misma categoría de servicio. Consulte la sección Componentes utilizados para obtener más detalles sobre restricciones y requisitos.

Para superar la última limitación de los túneles VP modelados, los switches ATM empresariales de Cisco implementan ahora túneles VP jerárquicos. Los túneles VP jerárquicos permiten que los VC de diferentes categorías de servicio coexistan en el mismo túnel VP. Con los túneles VP jerárquicos, el usuario no necesita comprar varios VP del proveedor de servicios para llevar diferentes categorías de servicio. Tenga en cuenta que incluso con los túneles VP jerárquicos, sólo se admiten los túneles con forma CBR (por ejemplo, los túneles VP sólo se pueden modelar si se define como categoría de servicio CBR). Sin embargo, los proveedores de servicios suelen proporcionar VP de CBR, por lo que esta limitación no es tan restrictiva como parece.

En los switches empresariales de Cisco, existen tres tipos diferentes de túneles VP:

Restricciones del túnel VP

Estas restricciones se aplican a los túneles VP modelados:

  1. LS1010 con FC-PFQ y Catalyst 8510-MSR admiten un máximo de 2 x 64=128 túneles VP modelados: 64 túneles VP modelados en los puertos numerados x/0/y y 64 en los puertos numerados x/1/y.

  2. Catalyst 8540-MSR admite un máximo de 8x64=512 túneles VP modelados. Para cada uno de los siguientes grupos de interfaces se puede definir un máximo de 64 túneles VP modelados. (0/0/x, 1/0/x), (0/1/x, 1/1/x), (2/0/x, 3/0/x), (2/1/x,3/1/x), (9/0/x, 10/0/x), (9/1/x, 10/1/x), (11/0/x, 12/0/x) y (11/1/x, 12/1/x).

  3. El ancho de banda del túnel VP modelado se comparte entre los VC activos dentro del túnel en estilo de ordenamiento cíclico (RR) estricto.

  4. Los túneles VP modelados no soportan VC fusionados para switching de etiquetas.

  5. Los VC UBR+ y ABR con MCR no nulos no se permiten en una interfaz de túnel VP modelada.

  6. Un máximo de 128 VC pueden viajar por una interfaz de túnel VP modelada.

Las siguientes restricciones se aplican a los túneles VP jerárquicos:

  1. LS1010 con FC-PFQ, Catalyst 5500 con ASP y FC-PFQ y Catalyst 8510-MSR admiten un máximo de 62 túneles VP jerárquicos.

  2. Los túneles VP jerárquicos sólo se pueden definir en los puertos en las ranuras 0 y 3 en el LS1010 y Catalyst 8510-MSR. Los túneles VP jerárquicos se pueden definir en las ranuras 9 y 11 en un Catalyst 5500 con ASP y FC-PFQ.

  3. Un LS1010 equipado con FC-PFQ y ASP-B admite un máximo de 30 túneles VP jerárquicos en los puertos 0/0/z y 3/0/z combinados y un máximo de 32 en los puertos 0/1/z y 3/1/z combinados. Utilice el comando show hardware para conocer el tipo de ASP y tarjeta de características.

  4. Un LS1010 equipado con FC-PFQ y ASP-C y un Catalyst 8510-MSR soportan un máximo de 30 túneles VP jerárquicos en los puertos 0/y/z y un máximo de 32 en los puertos 3/y/z.

  5. En un Catalyst 5500 con ASP y FC-PFQ, se puede definir un máximo de 30 túneles VP jerárquicos en los puertos 9/0/z y 11/0/7 combinados. Puede definirse un máximo de 32 túneles VP jerárquicos en los puertos 9/1/z y 11/1/z combinados.

  6. En un Catalyst 8540-MSR, se pueden definir los túneles VP jerárquicos en las ranuras 0,2,9, y 11.

  7. El número máximo de túneles VP jerárquicos varía entre 120 y 240. Esto depende del tipo de PAM utilizado. Si todos los puertos son Super PAM (módulos de ancho completo), el número máximo de túneles VP admitidos es 240. Si todos los puertos instalados son Super CAM con PAM LS1010, el número máximo de túneles VP jerárquicos es 120.

  8. Los túneles VP jerárquicos no pueden coexistir con ningún otro tipo de conexión (VC, VP, VC de etiquetas, túneles VP regulares o modelados, etc.) en la misma interfaz física. El único tipo de conexión que puede coexistir con túneles VP jerárquicos en la misma interfaz física son túneles VP jerárquicos adicionales y VC bien conocidos (señalización 0/5, PNNI, 0/18, ILMI 0/16, etc.).

  9. Los túneles VP jerárquicos pueden soportar solamente VC de Foro ATM o solamente VC de Etiquetas, pero no ambos al mismo tiempo.

  10. Cuando se realiza una inserción y extracción en línea (OIR) de un PAM que tiene túneles VP jerárquicos configurados para sus puertos, se conserva la configuración del túnel jerárquico. Por lo tanto, si se vuelve a insertar el mismo PAM, el túnel VP jerárquico se activa automáticamente. Sin embargo, si se va a insertar un tipo diferente de PAM, se recomienda encarecidamente eliminar cualquier túnel VP jerárquico configurado (en el puerto que se va a quitar) antes de la eliminación física de PAM.

Resumen de conmutación ATM

Los circuitos virtuales ATM existen localmente (en un link entre dos switches ATM adyacentes o dos CPE y tienen dos identificadores: VPI (identificador de ruta virtual) y VCI (identificador de canal virtual). Estos dos identificadores a menudo se denominan pares VPI/VCI. Los números VPI y VCI son parte de los encabezados de celdas ATM y, por lo tanto, se transportan en cada celda ATM. Debido a que hay dos identificadores (a diferencia de un Frame Relay que sólo tiene uno), puede tener dos tipos diferentes de conexiones ATM: VP (ruta virtual) y VC (canal virtual). Esta jerarquía permite la agregación del número de VC en una tubería "gorda" (VP) entre sitios que necesitan un gran número de VC.

El switch ATM es responsable de conmutar las celdas ATM tanto en el VC como en el VP. Cuando el switch ATM se configura para conmutar celdas en un VC, debe observar los campos VPI y VCI de la celda para tomar una decisión de conmutación. El switching se realiza en base a una tabla que contiene tupletas (puerto, VPI, VCI) para el lado de entrada y salida del VC. En los switches Cisco ATM, puede ver esta tabla con el comando show atm vc. También puede configurar el switch ATM para conmutar celdas basándose solamente en el puerto y el número VPI; que se denomina VP switching. Para la conmutación VP, el switch ATM utiliza una tabla que consta de pares (puerto, VPI) para entrada y salida. Puede ver esta tabla en los switches Cisco ATM con el comando show atm vp. Tenga en cuenta que cuando se conmuta VP, el switch ATM necesita leer solamente el campo VPI de cada celda ATM para tomar una decisión de conmutación. Esto reduce el tiempo de procesamiento. Lo mismo se aplica a las reescrituras del encabezado de la celda. Por ejemplo, en el switching de VC, los campos VPI y VCI del encabezado de celda se reescriben y posiblemente se cambian. Sin embargo, en la conmutación VP, sólo se pueden cambiar los campos VPI y el campo VCI permanece igual de extremo a extremo.

El VP siempre se termina con la interfaz de túnel VP. El túnel VP es una interfaz virtual definida en el switch o router ATM. Los túneles VP están multiplexando/desmultiplexando varios VC desde varias interfaces (también puede ser la misma interfaz) a la interfaz de túnel VP. Cuando se multiplexan, cambia el campo VPI de los VC que pasan a través del VP para ser el mismo que el número VPI en los VP. Por otra parte, los números VCI pueden ser arbitrarios. Sin embargo, para los VC específicos, los números VCI en ambas interfaces de túnel VP (de origen y de terminación) deben ser los mismos.

Comandos show

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