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Este documento describe cómo configurar cada perfil de Multicast VPN (mVPN) dentro del Cisco IOS®XR.
Cisco recomienda que verifique si existe soporte para un perfil mVPN en la plataforma específica que ejecuta Cisco IOS XR.
La información de este documento se basa en todas las versiones de Cisco IOS XR.
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.
Se configura un perfil mVPN para el contexto global o por routing/reenvío virtual (VRF). Esto se especifica en la sección Multicast-Routing dentro de Cisco IOS XR.
Esta es la configuración mVPN para el contexto global:
multicast-routing
address-family ipv4
mdt mldp in-band-signaling ipv4
Esta es la configuración mVPN para el contexto VRF:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt mldp in-band-signaling ipv4
mdt partitioned mldp ipv4 p2mp (bidir)
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp (bidir)
mdt partitioned ingress-replication
mdt mldp in-band-signaling ipv4
mdt default mldp ipv4 <root>
mdt default mldp p2mp (partitioned)(bidir)
mdt default ingress-replication
mdt default <ipv4-group>
mdt default (ipv4) <ipv4-group> partitioned
mdt data <ipv4-group/length>
mdt data <max nr of data groups> (threshold)
mdt static p2mp-te tunnel-te <0-65535>
mdt static tunnel-mte <0-65535>
Nota: VRF uno se utiliza en todo el documento. El protocolo de distribución de etiquetas multipunto (MLDP) de Rosen ha pasado a llamarse MDT predeterminado.
Algunos modelos o perfiles de implementación no pueden coexistir. Cuando intenta configurarlos, aparece un mensaje de error al confirmar la configuración. A continuación se muestra un ejemplo:
RP/0/3/CPU0:Router(config-mcast-one-ipv4)#show conf fail
!! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by
!! the system due to semantic errors. The individual
!! errors with each failed configuration command can be
!! found below.
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt default mldp p2mp
!!% Invalid MLDP MDT type: MDT Default MLDP P2MP cannot co-exist with MDT Default
MLDP (Rosen MLDP)or Partitioned MDT MLDP
!
!
!
end
El mdt default mldp ipv4 10.1.100.1 ya está configurado, lo que especifica el perfil MDT Default MLDP.
Especifique siempre la interfaz de origen del árbol de distribución multidifusión (MDT) para el contexto global o el VRF:
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
mdt source Loopback0
mdt mldp in-band-signaling ipv4
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp ipv4 10.1.100.7
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
!
Habilite siempre la interfaz de loopback en la sección multicast-routing en el contexto global:
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
El VPN-ID que se configura bajo el VRF sólo es necesario para los perfiles que utilizan MLDP como protocolo de árbol de núcleo, MP2MP y MDT predeterminado.
vrf one
vpn id 1000:2000
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
Es posible configurar y señalizar varios MDT o árboles de núcleo. Para especificar el árbol de núcleo que puede tomar el tráfico multicast, se puede configurar una política de Reenvío de Trayectoria Inversa (RPF). Esto se hace con una política de ruta. A continuación, el extremo del proveedor de salida (PE) inicia el árbol de núcleo en función de la política RPF. Utilice el comando rpf topology route-policy route-policy-name para completar esta acción. Esta es la política de ruta que se aplica en la sección para el router Protocol Independent Multicast (PIM).
En la política de ruta, opcionalmente puede establecer el árbol de núcleo después de especificar una sentencia IF:
RP/0/3/CPU0:Router(config-rpl)#set core-tree ?
ingress-replication-default Ingress Replication Default MDT core
ingress-replication-partitioned Ingress Replication Partitioned MDT core
mldp-default MLDP Default MDT core
mldp-inband MLDP Inband core
mldp-partitioned-mp2mp MLDP Partitioned MP2MP MDT core
mldp-partitioned-p2mp MLDP Partitioned P2MP MDT core
p2mp-te-default P2MP TE Default MDT core
p2mp-te-partitioned P2MP TE Partitioned MDT core
parameter Identifier specified in the format: '$'
followed by alphanumeric characters
pim-default PIM Default MDT core
La configuración para Multiprotocol Label Switching (MPLS) Traffic Engineering (TE) debe estar en vigor para los perfiles TE de punto a multipunto (P2MP). Esto significa que el protocolo de ruteo de estado de link Open Shortest Path First (OSPF) o Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) debe estar habilitado para MPLS TE, y MPLS TE debe estar habilitado con las interfaces de núcleo especificadas y una ID de router MPLS TE. Algunos perfiles P2MP TE tienen túneles automáticos. Esto debe estar habilitado explícitamente. También se debe habilitar el Protocolo de reserva de recursos (RSVP)-TE.
Los MDT de datos son una configuración opcional. Se puede especificar el número de MDTS de datos para cualquier tipo de protocolo de árbol de núcleo o para un tipo específico de protocolo de árbol de núcleo.
Este es un ejemplo que especifica los MDTs de datos para cualquier tipo de protocolo de árbol de núcleo:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
!
Este es un ejemplo que especifica los MDTs de datos para un tipo específico de protocolo de árbol de núcleo:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt data 232.1.100.0/24
mdt data mldp 100
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
!
!
mdt data ingress-replication 100
La señalización de multidifusión del cliente o la señalización C-Mcast (también denominada señalización de superposición) se realiza mediante PIM o el protocolo de gateway fronterizo (BGP). El valor predeterminado es PIM. Para configurar BGP para realizar la señalización de multidifusión C, debe configurar este comando PIM en el contexto VRF:
router pim
...
vrf one
address-family ipv4
...
mdt c-multicast-routing bgp
La mVPN IPv4 de la familia de direcciones (AF) se debe habilitar cuando se necesita BGP-Auto Discovery (BGP-AD) o BGP-C-Multicast Signaling. El mVPN AF IPv4 debe activarse en tres lugares:
Aquí tiene un ejemplo:
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
address-family ipv4 mdt
!
address-family ipv4 rt-filter
!
address-family ipv4 mvpn <<< AF ipv4 mVPN is globally enabled
!
neighbor 10.1.100.7
remote-as 1
update-source Loopback0
address-family ipv4 unicast
!
address-family vpnv4 unicast
!
address-family ipv6 labeled-unicast
route-reflector-client
!
address-family ipv4 mdt
!
address-family ipv4 rt-filter
!
address-family ipv4 mvpn <<< AF ipv4 mVPN is enabled for iBGP peer (PE or RR)
!
!
vrf one
rd 1:1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family ipv4 mvpn <<< AF ipv4 mVPN is enabled for the VRF
!
neighbor 10.2.1.8
remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
route-policy pass in
route-policy pass out
!
!
!
!
En algunos casos específicos, la palabra clave mvpn se requiere en la sección BGP del router:
router bgp 1
mvpn
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
..
Estos son los casos en los que se debe configurar mVPN:
Esta sección describe las configuraciones requeridas en los routers PE para cada perfil. Asegúrese de leer las secciones anteriores de este documento antes de intentar estas configuraciones, que describen algunas configuraciones necesarias que no se repiten para cada perfil. A continuación, se incluyen algunos ejemplos:
Utilice esta configuración para el perfil 0:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< PIM is enabled for global context interface
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree pim-default
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< Multicast is enabled for global context intf
enable
!
mdt source Loopback0
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt data 232.100.100.0/24
mdt default ipv4 232.100.1.1
rate-per-route
interface all enable
!
accounting per-prefix
!
!
!
Nota: Se debe configurar el MDT AF IPv4.
Utilice esta configuración para el perfil 1:
vrf one
vpn id 1:1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-default
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp ipv4 10.1.100.1
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales. Con el comando mdt default mldp ipv4 10.1.100.1, puede especificar un proveedor o router PE que esté habilitado para que MLDP se convierta en el router raíz del árbol MP2MP MLDP.
Utilice esta configuración para el perfil 2:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-partitioned-mp2mp
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
rate-per-route
interface all enable
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales. Si se configuran los MDTs de datos, BGP-AD también debe configurarse. Si no es así, aparece un mensaje emergente de error cuando intenta confirmar esta configuración. Con los MDTs de datos configurados, esto se convierte en el perfil 4, ya que BGP-AD también debe configurarse.
Utilice esta configuración para el perfil 3:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< PIM is enabled for global context interface
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree pim-default
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< Multicast is enabled for global context intface
enable
!
mdt source Loopback0
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt data 232.100.100.0/24
mdt default ipv4 232.100.1.1
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery pim
!
accounting per-prefix
!
!
!
Utilice esta configuración para el perfil 4:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-partitioned-mp2mp
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales. Si se configuran los MDTs de datos, BGP-AD también debe configurarse. Si no es así, aparece un mensaje emergente de error cuando intenta confirmar esta configuración. Si no configura BGP-AD, éste es el perfil 2.
Utilice esta configuración para el perfil 5:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-partitioned-p2mp
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned mldp ipv4 p2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Notas: Los MDT de datos son opcionales. El BGP-AD debe configurarse, incluso si los MDTs de datos no están configurados.
Utilice esta configuración para el perfil 6:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree mldp-inband
end-policy
multicast-routing
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt mldp in-band-signaling ipv4
interface all enable
mpls ldp
mldp
Utilice esta configuración para el perfil 7:
router pim
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree mldp-inband
end-policy
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
mdt source Loopback0
mdt mldp in-band-signaling ipv4
interface all enable
!
mpls ldp
mldp
Esta sección describe las configuraciones para el router de cabecera TE y el router de cola TE.
Router de cabecera TE
Utilice esta configuración para el router de cabecera TE:
router igmp
interface tunnel-mte1
static-group 232.1.1.1 10.2.2.9
router pim
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface tunnel-mte0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
enable
!
mdt source Loopback0
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 10.1.100.1
path-option 1 explicit name to-PE1
!
destination 10.1.100.3
path-option 1 dynamic
!
destination 10.1.100.5
path-option 1 dynamic
!
!
explicit-path name to-PE1
index 10 next-address strict ipv4 unicast 10.1.12.3
index 20 next-address strict ipv4 unicast 10.1.11.1
!
Nota: Cuando anuncia un prefijo de origen en la familia de direcciones BGP IPv4 a través del núcleo, configure next-hop-self bajo AF IPv4 para el proceso BGP. No configure core-tree-protocol rsvp-te en la sección Multicast-Routing del router TE de cabecera.
Router de extremo final TE
Utilice esta configuración para el router de extremo final TE:
router pim
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/0/0/9
enable
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
mdt source Loopback0
core-tree-protocol rsvp-te
static-rpf 10.2.2.9 32 mpls 10.1.100.2
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
Nota: El rpf estático es necesario para el origen hacia el router de cabecera TE en el contexto global.
Router final TE - Nueva CLI
El comando set lsm-root reemplaza el comando static-rpf en el router de extremo de cola TE:
router pim
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
interface GigabitEthernet0/0/0/9
enable
!
route-policy rpf-for-one
set lsm-root 10.1.100.2
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
mdt source Loopback0
core-tree-protocol rsvp-te
rate-per-route
interface all enable
accounting per-prefix
!
Utilice esta configuración para el perfil 9:
vrf one
vpn id 1:1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-default
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp ipv4 10.1.100.1
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales. Con el comando mdt default mldp ipv4 10.1.100.1, puede especificar un proveedor o router PE que esté habilitado para que MLDP se convierta en el router raíz del árbol MP2MP MLDP.
Esta sección describe las configuraciones para el router de cabecera TE y el router de cola TE.
Router de cabecera TE
Utilice esta configuración para el router de cabecera:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router igmp
vrf one
interface tunnel-mte1
static-group 232.1.1.1 10.2.2.9
router pim
vrf one
address-family ipv4
interface tunnel-mte1
enable
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt static p2mp-te tunnel-mte1
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
!
!
!
interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 10.1.100.1
path-option 1 explicit name to-PE1
!
destination 10.1.100.3
path-option 1 dynamic
!
destination 10.1.100.5
path-option 1 dynamic
!
!
explicit-path name to-PE1
index 10 next-address strict ipv4 unicast 10.1.12.3
index 20 next-address strict ipv4 unicast 10.1.11.1
Router de extremo final TE
Utilice esta configuración para el router de extremo final:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
interface GigabitEthernet0/0/0/9
enable
!
!
!
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
core-tree-protocol rsvp-te group-list acl_groups
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
!
!
!
ipv4 access-list acl_groups
10 permit ipv4 host 10.1.1.1 232.0.0.0/24
20 permit ipv4 host 10.99.1.22 host 232.1.1.1
Nota: La lista de acceso en el comando "core-tree-protocol rsvp-te" se necesita solamente si el router de extremo final de TE es también un router de extremo final de TE. Especifique qué grupos de multidifusión deben atravesar el túnel TE.
Nota: El comando rpf topology route-policy rpf-for-one no es necesario en el router de extremo final de TE. El rsvp-te del protocolo de árbol de núcleo no se requiere en el router de cabecera TE.
Utilice esta configuración para el perfil 11:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< PIM is enabled for global context interface
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree pim-default
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3 <<< Multicast is enabled for global context intf
enable
!
mdt source Loopback0
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt data 232.100.100.0/24
mdt default ipv4 232.100.1.1
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery pim
!
accounting per-prefix
!
!
!
Utilice esta configuración para el perfil 12:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-default
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp p2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales.
Utilice esta configuración para el perfil 13:
vrf one
vpn id 1:1
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-default
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp ipv4 10.1.100.1
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales. Con el comando mdt default mldp ipv4 10.1.100.1, puede especificar un proveedor o router PE que esté habilitado para que MLDP se convierta en el router raíz del árbol MP2MP MLDP.
Utilice esta configuración para el perfil 14:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-partitioned-p2mp
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned mldp ipv4 p2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales.
Utilice esta configuración para el perfil 15:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-partitioned-mp2mp
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned mldp ipv4 mp2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales.
El MDT predeterminado consiste en una malla completa de túneles estáticos P2MP TE. Un túnel TE P2MP estático es un túnel que tiene una lista de destinos desde la cual cada destino se puede configurar con una opción de trayectoria que es dinámica o explícita.
Esta es la configuración que se utiliza:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
mdt c-multicast-routing bgp
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default p2mp-te static tunnel-mte1
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 10.1.100.1
path-option 1 explicit name to-10.1.100.1
!
destination 10.1.100.3
path-option 1 dynamic
!
destination 10.1.100.5
path-option 1 dynamic
!
!
explicit-path name to-PE1
index 10 next-address strict ipv4 unicast 10.1.12.3
index 20 next-address strict ipv4 unicast 10.1.11.1
!
Nota: Los MDTs de datos no son posibles. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección Multicast-Routing VRF one de la configuración.
Utilice esta configuración para el perfil 17:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
enable
!
!
!
!
route-policy rpf-for-one
set core-tree mldp-default
end-policy
!
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default mldp p2mp
mdt data 100
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
!
!
!
Nota: Los MDT de datos son opcionales.
El MDT predeterminado consiste en una malla completa de túneles estáticos P2MP TE. Un túnel TE P2MP estático es un túnel que tiene una lista de destinos desde la cual cada destino se puede configurar con una opción de trayectoria que es dinámica o explícita.
Esta es la configuración que se utiliza:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default p2mp-te static tunnel-mte1
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 10.1.100.1
path-option 1 explicit name to-10.1.100.1
!
destination 10.1.100.3
path-option 1 dynamic
!
destination 10.1.100.5
path-option 1 dynamic
!
!
explicit-path name to-PE1
index 10 next-address strict ipv4 unicast 10.1.12.3
index 20 next-address strict ipv4 unicast 10.1.11.1
!
Nota: Los MDTs de datos no son posibles. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección Multicast-Routing VRF one de la configuración.
Utilice esta configuración para el perfil 19:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree ingress-replication-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default ingress-replication
rate-per-route
interface all enable
mdt data ingress-replication 100
bgp auto-discovery ingress-replication
!
accounting per-prefix
Nota: Para este perfil se utilizan los túneles P2MP Auto-TE.
Utilice esta configuración para el perfil 20:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default p2mp-te
rate-per-route
interface all enable
mdt data p2mp-te 100
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
auto-tunnel p2mp
tunnel-id min 1000 max 2000
Nota: Los MDT de datos son opcionales. El comando ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0 es un comando global. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección multicast-routing VRF one de la configuración.
Utilice esta configuración para el perfil 21:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree ingress-replication-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default ingress-replication
rate-per-route
interface all enable
mdt data ingress-replication 100
bgp auto-discovery ingress-replication
!
accounting per-prefix
Nota: Para este perfil se utilizan los túneles P2MP Auto-TE.
Utilice esta configuración para el perfil 22:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
mdt c-multicast-routing bgp
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-default
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt default p2mp-te
rate-per-route
interface all enable
mdt data p2mp-te 100
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
auto-tunnel p2mp
tunnel-id min 1000 max 2000
Nota: Los MDT de datos son opcionales. El comando ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0 es un comando global. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección Multicast-Routing VRF one de la configuración.
Utilice esta configuración para el perfil 23:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree ingress-replication-partitioned
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned ingress-replication
rate-per-route
interface all enable
mdt data ingress-replication 100
bgp auto-discovery ingress-replication
!
accounting per-prefix
Nota: Para este perfil se utilizan los túneles P2MP Auto-TE.
Utilice esta configuración para el perfil 24:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-partitioned
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned p2mp-te
rate-per-route
interface all enable
mdt data p2mp-te 100
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
auto-tunnel p2mp
tunnel-id min 1000 max 2000
Nota: Los MDT de datos son opcionales. El comando ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0 es un comando global. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección multicast-routing VRF one de la configuración.
Utilice esta configuración para el perfil 25:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree ingress-replication-partitioned
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned ingress-replication
rate-per-route
interface all enable
mdt data ingress-replication 100
bgp auto-discovery ingress-replication
!
accounting per-prefix
Nota: Para este perfil se utilizan los túneles P2MP Auto-TE.
Utilice esta configuración para el perfil 26:
vrf one
address-family ipv4 unicast
import route-target
1:1
!
export route-target
1:1
!
!
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-vrf-one
mdt c-multicast-routing bgp
interface GigabitEthernet0/0/0/1.100
enable
route-policy rpf-vrf-one
set core-tree p2mp-te-partitioned
end-policy
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt partitioned p2mp-te
rate-per-route
interface all enable
mdt data p2mp-te 100
bgp auto-discovery p2mp-te
!
accounting per-prefix
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
auto-tunnel p2mp
tunnel-id min 1000 max 2000
Nota: Los MDT de datos son opcionales. El comando ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0 es un comando global. No puede tener el comando core-tree-protocol rsvp-te configurado en la sección multicast-routing VRF one de la configuración.
Este perfil no utiliza BGP como protocolo de señalización.
Nota: El SID de árbol requiere un elemento de cálculo de ruta de enrutamiento de segmentos (SR-PCE). Cada router involucrado en Tree-SID debe tener una sesión PCEP con SR-PCE.
Utilice esta configuración para el perfil 27:
Utilice esta configuración en SR-PCE:
pce
address ipv4 10.0.0.6
segment-routing
traffic-eng
p2mp
endpoint-set R2-R4-R5
ipv4 10.0.0.2
ipv4 10.0.0.4
ipv4 10.0.0.5
!
label-range min 23000 max 23999
policy Tree-SID-Policy-1
source ipv4 10.0.0.1
color 1001 endpoint-set R2-R4-R5
treesid mpls 23001
candidate-paths
preference 100
dynamic
metric
type te
!
Utilice esta configuración en los nodos de hoja:
ipv4 access-list ssm
10 permit ipv4 232.0.0.0/8 any
!
route-policy sr-p2mp-core-tree
set core-tree sr-p2mp
end-policy
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
static sr-policy Tree-SID-Policy-1
mdt static segment-routing
!
!
router igmp
vrf one
interface HundredGigE0/0/0/0
static-group 232.1.1.1 10.1.7.7
!
interface HundredGigE0/1/0/0
static-group 232.1.1.1 10.1.7.7
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy sr-p2mp-core-tree
ssm range ssm
!
La política sr estática con el mismo nombre que la configurada en SR-PCE.
Utilice esta configuración en el nodo raíz:
ipv4 access-list ssm
10 permit ipv4 232.0.0.0/8 any
!
route-policy sr-p2mp-core-tree
set core-tree sr-p2mp
end-policy
router pim
interface Loopback0
enable
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy sr-p2mp-core-tree
!
ssm range ssm
sr-p2mp-policy Tree-SID-Policy-1
static-group 232.1.1.1 10.1.7.7
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
mdt static segment-routing
!
Nota: El SID de árbol requiere un elemento de cálculo de ruta de enrutamiento de segmentos (SR-PCE). Cada router involucrado en Tree-SID debe tener una sesión PCEP para SR-PCE.
Este perfil no utiliza BGP como protocolo de señalización.
Utilice esta configuración en cada router PE:
route-policy sr-p2mp-core-tree
set core-tree sr-p2mp
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
bgp auto-discovery segment-routing
!
mdt default segment-routing mpls mdt data segment-routing mpls 100
!
!
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy sr-p2mp-core-tree
mdt c-multicast-routing bgp
!
ssm range ssm
!
!
!
Los MDT de datos son opcionales.
Nota: El SID de árbol requiere un elemento de cálculo de ruta de enrutamiento de segmentos (SR-PCE). Cada router involucrado en Tree-SID debe tener una sesión PCEP para SR-PCE.
Este perfil no utiliza BGP como protocolo de señalización.
Utilice esta configuración en cada router PE:
route-policy sr-p2mp-core-tree
set core-tree sr-p2mp
end-policy
!
multicast-routing
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
!
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
interface all enable
bgp auto-discovery segment-routing
!
mdt partitioned segment-routing mpls mdt data segment-routing mpls 100
!
!
!
router pim
address-family ipv4
interface Loopback0
enable
!
ssm range ssm
!
!
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy sr-p2mp-core-tree
mdt c-multicast-routing bgp
!
ssm range ssm
!
!
!
Los MDT de datos son opcionales.
En esta sección se describe cómo configurar un mVPN de Sistema Autónomo (inter-AS).
Nota: La información que se describe en las siguientes secciones se proporciona bajo la suposición de que se ha completado la configuración adecuada en los routers para la unidifusión MPLS VPN interautónoma.
Se necesita la configuración mVPN normal. Puede tener cualquier perfil en los sistemas autónomos, y no tienen que coincidir en los diferentes sistemas autónomos.
Las opciones B y C se discuten más detalladamente por protocolo de árbol de núcleo. Cuando configure el protocolo de gateway fronterizo externo (eBGP) en los routers de borde del sistema autónomo (ASBR), no olvide configurar una política de ruta de entrada y salida para AF IPv4 MDT o AF IPv4 MVPN.
Verifique si esta configuración es necesaria en un ASBR para la opción B o C de Inter-AS con PIM o MLDP como protocolo de árbol de núcleo:
router bgp 1
!
address-family ipv4|ipv6 mvpn
inter-as install
!
Para mVPN inter-AS, un router Cisco IOS XR que ejecuta un Cisco IOS XR anterior no tiene un método para originar el vector PIM. En ese caso, el router Cisco IOS XR no puede ser un router PE. Esto significa que las opciones Inter-AS B y C, MPLS sin problemas y núcleo sin BGP no son posibles. Un router Cisco IOS XR comprende el vector PIM, por lo que el router puede ser un router P (proveedor) o un ASBR. En versiones posteriores de Cisco IOS XR, el router PE de Cisco IOS XR puede originar el vector PIM, sin Route Distinguisher (RD). En ese caso, puede ser el router PE para el núcleo libre de BGP, la opción C de Inter-AS y MPLS sin problemas.
El vector PIM (RPF) es un proxy PIM que permite que los routers de núcleo sin información RPF reenvíen los mensajes PIM Join y Prune a fuentes externas.
Para originar el vector RPF de PIM en Cisco IOS XR:
router pim
address-family ipv4
rpf-vector
!
!
!
Nota: El comando rpf-vector inject no está relacionado con el mVPN inter-AS, pero es un comando que se requiere para el reenrutamiento rápido solo de multidifusión de TI (TI-MoFRR).
Esta es la configuración que se requiere en un router Cisco IOS XR P para interpretar el vector PIM:
router pim
address-family ipv4
rpf-vector
Cuando se utiliza mVPN AF IPv4 en lugar de MDT AF IPv4, se necesita BGP-AD con PIM para inter-AS. Por lo tanto, esta configuración es necesaria:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
bgp auto-discovery pim
inter-as
El MDT AF IPv4 tiene soporte inherente entre AS, ya que el atributo connector es un atributo transitorio. No se requiere ninguna palabra clave para que AF IPv4 MDT sea compatible con Inter-AS.
El mVPN AF IPv4 y AF IPv4 se pueden configurar al mismo tiempo.
Cuando se configura el comando bgp auto-discovery pim, el router PE envía la ruta BGP-AD tipo 1, con la comunidad no-export. Cuando se configuran los comandos bgp auto-discovery pim e inter-as, el router PE envía la ruta BGP AD type 1, sin la comunidad no-export.
Si el comando bgp auto-discovery pim está configurado o no, las rutas de tipo 6 y 7 se pueden originar en mVPN de IPv4 AF si se aplica esta configuración:
router pim
vrf one
address-family ipv4
rpf topology route-policy rpf-for-one
mdt c-multicast-routing bgp
!
interface GigabitEthernet0/0/0/9
enable
!
!
!
!
Es posible tener el BGP-AD completado por el MDT IPv4 AF y la señalización C-multicast por el mVPN IPv4 BGP AF. Para que esto ocurra, debe tener el comando mdt c-multicast-routing bgp configurado en el router PIM, pero no el comando bgp auto-discovery pim en la sección Multicast-Routing.
Nota: Puede tener ambos tipos de BGP-ADs configurados: MDT AF IPv4 y mVPN AF IPv4.
La opción B de mVPN Inter-AS sin la redistribución de los loopbacks PE en el protocolo de gateway interior (IGP) del otro AS no es posible si el router PE ejecuta Cisco IOS XR, porque el router PE no puede originar el vector PIM con el distintivo de ruta (RD).
Se soporta el escenario donde los loopbacks PE se redistribuyen en el IGP del otro AS.
Si se utiliza mVPN AF IPv4, se requiere esta configuración adicional en el router PE:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt ...
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery pim
inter-as
Nota: Cuando se utiliza AF IPv4 MDT, el comando bgp auto-discovery pim no es necesario.
La opción C de mVPN Inter-AS sin la redistribución de los loopbacks PE en el IGP del otro AS es posible si el router PE ejecuta Cisco IOS XR porque el router PE puede originar el vector PIM sin el Distinguidor de Ruta (RD).
También se soporta el escenario donde los loopbacks PE se redistribuyen en el IGP del otro AS.
Si se utiliza mVPN AF IPv4, se requiere esta configuración adicional en el router PE:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt ...
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery pim
inter-as
Nota: Cuando se utiliza MDT AF IPv4, el bgp auto-discovery pim command is not required.
Esta sección describe cómo configurar MLDP.
Redistribución de Loopbacks PE en IGP de otros AS.
Si los loopbacks PE se redistribuyen en el IGP del otro AS, es similar a mVPN intra-AS con MLDP. La clase de equivalencia de reenvío recursivo (FEC) no es necesaria. Aún así, las actualizaciones de BGP-AD deben llegar al otro AS. Por esta razón, se requiere esta configuración en el router PE:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt mldp in-band-signaling ipv4
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
inter-as
!
accounting per-prefix
!
!
!
AF IPv4 mVPN se debe configurar en los routers PE y RR o ASBR:
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 rt-filter
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 10.1.100.7 <<< iBGP neighbor
remote-as 1
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
!
vrf one
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
No hay redistribución de loopbacks PE en IGP de otros AS.
En este caso, se requiere FEC recursiva MLDP.
Opción B.
Se requiere esta configuración adicional en el router PE:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt mldp in-band-signaling ipv4
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
inter-as
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
recursive-fec
!
Nota: La FEC recursiva no es necesaria en los ASBR.
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 rt-filter
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 10.1.100.7 <<< iBGP neighbor
remote-as 1
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
!
vrf one
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
El MLDP debe estar habilitado en el link entre los ASBR. Esta configuración adicional en el ASBR es necesaria:
mpls ldp
router-id 10.1.100.7
mldp
logging notifications
!
interface GigabitEthernet0/7/0/0 <<< ASBR-ASBR link
!
Debido a que ahora hay una sesión eBGP con AF ipv4 mvpn habilitado, se requiere una política de ruta de entrada y salida para la sesión eBGP:
router bgp 1
!
address-family vpnv4 unicast
retain route-target all
!
address-family ipv4 mvpn
!
address-family ipv6 mvpn
!
neighbor 10.1.5.3 <<< eBGP neighbor (ASBR)
remote-as 2
address-family vpnv4 unicast
route-policy pass in
route-policy pass out
!
address-family ipv4 mvpn
route-policy pass in
route-policy pass out
!
Opción C.
Se requiere esta configuración adicional en el router PE:
multicast-routing
vrf one
address-family ipv4
mdt source Loopback0
mdt ...
rate-per-route
interface all enable
bgp auto-discovery mldp
inter-as
!
accounting per-prefix
!
!
!
mpls ldp
mldp
logging notifications
address-family ipv4
recursive-fec
!
Nota: La FEC recursiva no es necesaria en los ASBR.
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
!
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 rt-filter
!
address-family ipv4 mvpn
!
neighbor 10.1.100.7 <<< iBGP neighbor
remote-as 1
update-source Loopback0
address-family vpnv4 unicast
!
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
!
vrf one
!
address-family ipv4 mvpn
!
!
El MLDP debe estar habilitado en el link entre los ASBR. Esta configuración adicional en el ASBR es necesaria:
mpls ldp
router-id 10.1.100.7
mldp
logging notifications
!
interface GigabitEthernet0/7/0/0 <<< ASBR-ASBR link
!
Debido a que ahora hay una sesión eBGP con AF ipv4 mvpn habilitado en el RR, se requiere una política de ruta de entrada y salida para la sesión eBGP.
| Revisión | Fecha de publicación | Comentarios |
|---|---|---|
4.0 |
28-Jun-2022
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Se han añadido los perfiles 27, 28 y 29. |
2.0 |
15-Sep-2021
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Pequeña actualización de la configuración del perfil 10 |
1.0 |
13-Aug-2021
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Versión inicial |
Comentarios