Puertos Físicos vs. Interfaces Lógicas

Para configurar un Service Router de Nokia, es vital entender la separación entre el hardware físico y la configuración lógica del sistema.

 

Puertos (Entidades Físicas) 

 

 

 

Identificación Jerárquica

La nomenclatura <MODULE>/<ADAPTER>/<PORT> (ejemplo: 1/1/5) permite al sistema localizar exactamente dónde reside el hardware:

Module (Slot): El número de la ranura donde está el IOM/IMM.

Adapter (MDA): La posición del adaptador dentro de esa tarjeta.

Port: El identificador del puerto físico en el MDA.

 

Modos de Operación (Ethernet Mode)

El puerto debe definirse según su función en la arquitectura de red:

Access: Utilizado para conectar dispositivos finales o servicios de clientes (L2/L3). En este modo, el puerto suele manejar múltiples SAP (Service Access Points).

Network: Utilizado para la comunicación entre routers (Core). Este modo es necesario para habilitar protocolos de enrutamiento y transporte como MPLS sobre la interfaz física.

Hybrid: Permite que un mismo puerto físico funcione simultáneamente para servicios de acceso y para enlaces de red troncal.


Atributos de Enlace y Encapsulación

A nivel físico, el router gestiona el framing de los datos:

  • MTU (Maximum Transmission Unit): Es crítico que el MTU físico sea mayor o igual al MTU de las interfaces lógicas para evitar fragmentación o descarte de paquetes.

    MAC Address: Aunque el puerto tiene una dirección física de fábrica, SR-OS permite administrarla para funciones específicas de red.

    Encapsulación: Define cómo se etiquetan los frames. Los tipos más comunes son:

        

    Encapsulación Null

    Es el modo más simple y se utiliza cuando no se requiere diferenciar el tráfico mediante etiquetas en la capa física.

    • Comportamiento: El puerto no espera ni procesa etiquetas VLAN (802.1Q).

    • Uso común: Se utiliza principalmente en enlaces de red (Network) punto a punto donde todo el tráfico pertenece a una única interfaz lógica o en puertos de acceso dedicados a un solo servicio donde el CPE del cliente no envía etiquetas.

    • Limitación: Solo se puede crear un único Punto de Acceso al Servicio (SAP) en este puerto, ya que no hay forma de multiplexar más servicios.


    Encapsulación Dot1q

    Es el estándar de la industria (IEEE 802.1Q) para la segregación de tráfico.

    • Comportamiento: Permite que el puerto reconozca etiquetas VLAN individuales. El router utiliza el ID de VLAN (de 0 a 4094) para asignar el tráfico a diferentes interfaces lógicas o servicios.

    • Uso común: Es el modo estándar para puertos de Acceso donde se entregan múltiples servicios (Internet, IPTV, Voz) a través de un mismo cable, cada uno en su propia VLAN.

    • Flexibilidad: Permite crear múltiples SAPs en el mismo puerto físico, cada uno vinculado a un ID de VLAN distinto.


       

    Encapsulación QinQ (802.1ad)

    También conocida como Stacked VLANs, esta técnica permite insertar una segunda etiqueta VLAN en la trama.

    • Comportamiento: El puerto maneja dos etiquetas: una etiqueta externa (S-Tag o Service Tag) y una etiqueta interna (C-Tag o Customer Tag).

    • Uso común: Fundamental en entornos de proveedores de servicios para tunelizar las VLANs de los clientes de forma transparente a través de la red del Carrier.

    • Ventaja técnica: Resuelve el límite de las 4096 VLANs del estándar Dot1q, permitiendo teóricamente hasta 16 millones de combinaciones, y evita conflictos si dos clientes diferentes usan el mismo ID de VLAN en sus redes internas.


    EJEMPLO:

     

    Configuracion de puerto 1/1/1 en modo null (network) para conectar con  otro equipo en el core.

     

    A:ROUTER-PE>config# port 1/1/1 
    A:ROUTER-PE>config>port# 
     

    A:ROUTER-PE>config>port# ethernet 
    A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# 


     A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# encap-type # elegimos null
    {dot1q|null|qinq}
     dot1q  null   qinq

    A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# encap-type 

    A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# mode network  

     A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# info detail 


     

    Una vez definido el modo y la encapsulación, debemos configurar los parámetros que aseguran la estabilidad y la identificación del enlace.

     

MTU (Maximum Transmission Unit)

El MTU en los puertos de Nokia define el tamaño máximo del frame Ethernet (incluyendo cabeceras) que el hardware puede procesar.

  • Comportamiento: Si un frame llega al puerto y excede el MTU configurado, el router lo descarta silenciosamente.

  • Valores por defecto: Dependiendo del hardware y el modo, el valor suele ser 1514 o 1518 bytes.



En redes de transporte, es una mejor práctica configurar un MTU mayor (Jumbo Frames, ej. 9212) en el puerto físico. Esto evita que el tráfico sea descartado cuando se añaden etiquetas de servicio (Dot1q), transporte (QinQ) o etiquetas MPLS. 

A:ROUTER-PE>config# port 1/1/1 
A:ROUTER-PE>config>port# ethernet 

A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# mtu 9212 

*A:ROUTER-PE>config>port>ethernet# info  

 Así queda configurado el puerto con la MTU en 9212 y evitamos descarte de paquetes.

 

 

 

Descripción (Description)

Aunque parece un parámetro menor, la descripción es vital para la gestión de la red.

  • Función: Permite etiquetar el puerto con información relevante, como el ID del circuito, el nombre del vecino (Neighbor) o el propósito del enlace.

  • Sintaxis: Se recomienda usar un formato estándar para facilitar el filtrado.

    • Ejemplo: description "LINK_TO_CORE_ROUTER_02_PORT_1/2/1"

 

 A:ROUTER-PE>config# port 1/1/1 

 A:ROUTER-PE>config>port# description TO_ROUTER_3_CORE7750 

*A:ROUTER-PE>config>port# info 
 

 

 

 

 

Control Administrativo: Shutdown / No Shutdown

En Nokia (SR-OS), todos los puertos recién aprovisionados se encuentran en estado shutdown por defecto.

  • shutdown: El puerto está administrativamente desactivado. No emite luz (en fibra) ni detecta señales eléctricas.

  • no shutdown: Activa el puerto. Solo después de este comando, el Oper State podrá pasar a Up, siempre que haya un cable conectado y el otro extremo también esté encendido.

 

*A:ROUTER-PE>config# port 1/1/1 
*A:ROUTER-PE>config>port# no shutdown 
*A:ROUTER-PE>config>port# info 
----------------------------------------------
        description "TO_ROUTER_3_CORE7750"
        ethernet
            mtu 9212
        exit
        no shutdown
----------------------------------------------
*A:ROUTER-PE>config>port# 
 

 

 

 Resumen:

 

# Entramos a la configuración del puerto 1/1/1
configure port 1/1/1
    description description TO_ROUTER_3_CORE7750 
    ethernet
        mtu 9212             # Seteamos MTU para soportar QinQ/MPLS
        mode network         # Modo para interconexión de routers
    exit
    no shutdown              # ¡Encendemos el puerto!
exit 

 

 

Interfaces de Router 

En Nokia SR-OS, las interfaces IP no se configuran directamente en el puerto. Primero se crea la interfaz dentro del contexto del router y luego se "apunta" hacia el puerto físico.

Creación de la Interfaz Lógica

A diferencia de los puertos, las interfaces lógicas pueden tener cualquier nombre (siempre que empiece con una letra). Es una buena práctica que el nombre describa el destino del enlace.

 

El comando address

Aquí asignamos la IP y la máscara. En SR-OS, puedes usar la notación decimal (255.255.255.0) o la notación CIDR (/24).

 

El Binding: Comando port

Este es el paso crucial. El comando port dentro de la interfaz le dice al router: "Todo el tráfico IP de esta interfaz lógica debe salir por este puerto físico específico".

Ejemplo:

 configure router
    # 1. Creamos la interfaz con un nombre descriptivo
    interface "to-Core-PE2"
        
        # 2. Asignamos la dirección IP
        address 10.0.0.1/30
        
        # 3. Realizamos el BINDING al puerto físico
        port 1/1/1
        
    exit
exit

 

 Se muestra el ejemplo de 2 ROUTERS

 

 

ROUTER PE 

 

 

 ROUTER R3

 

 

 

 

 Pruebas:

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran otros ejemplos: 

 

Escenario A: Enlace de Red "Limpio" (Encap Null)

Este es el ejemplo típico para conectar dos routers de core. No hay VLANs, solo una IP punto a punto.

Configuración Física:


configure port 1/1/1

description "ENLACE_AL_CORE_PE02"

ethernet

mode network

encap-type null

mtu 9212

exit

no shutdown

exit


Configuración Lógica

configure router

interface "to-PE02-Core"

address 10.10.10.1/30

port 1/1/1

exit

exit

  

Escenario B: Enlace de Acceso con VLAN (Encap Dot1q)

Este ejemplo es para cuando el puerto físico recibe tráfico etiquetado de un cliente o un switch.

Configuración Física:

configure port 1/1/2

description "CLIENTE_CORPORATIVO_VLAN_100"

ethernet

mode access

encap-type dot1q

exit

no shutdown

exit



Configuración Lógica (Binding con VLAN)



configure router

interface "VLAN_100_Internet"

address 192.168.100.1/24

port 1/1/2:100 # Aquí el :100 crea el amarre lógico a la VLAN

exit

exit


"La diferencia fundamental reside en el Binding. Si tu puerto es null, el amarre es directo (port 1/1/1). Si tu puerto es dot1q, el amarre requiere el ID de servicio (port 1/1/1:100). Sin este vínculo correcto, el router tendrá la configuración en el papel, pero no habrá comunicación en los cables."

 

   

La Interfaz System


En Nokia, la interfaz system es la identidad del router. Es el equivalente a la Loopback 0 en Cisco, pero con una jerarquía y propósito más estrictos dentro de la arquitectura de servicios.



¿Para qué sirve la Interfaz System?

 

Router ID: Es la dirección que protocolos como OSPF, IS-IS y BGP utilizan para identificarse ante los vecinos.

 Gestión Remota: Al ser una interfaz lógica que no depende del estado de un puerto físico específico, es la IP ideal para entrar por SSH o gestionar vía SNMP.

 Terminación de Túneles: Es el punto de origen y destino para túneles MPLS (LDP/RSVP).


Configuración de la Interfaz System

A diferencia de las interfaces de red comunes, la interfaz system no requiere el comando port (binding), ya que es puramente lógica.



configure router

interface "system"

address 10.255.255.1/32

no shutdown

exit



Puntos clave

 

Direccionamiento: Casi siempre se configura con una máscara de 32 bits (/32). Esto optimiza el espacio de direccionamiento, ya que solo representa a un host (el propio router).

Nombre Reservado: El nombre "system" está reservado por el sistema. No puedes llamarla "sistema" o "loopback0"; el SR-OS busca específicamente esta palabra clave para las funciones de control.

Independencia: Si tienes cinco enlaces físicos y cuatro se caen, mientras el router tenga una ruta activa para llegar a la IP system, podrás seguir gestionando el equipo.  

 

Vemos en la primera parte que no tenia IP configurada: 

 

 

 

Luego de realizar la configuración se muestra:

 

  

 

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