Descripción General de Integrated IS-IS Routing Protocol

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Routing IP: Guía de configuración ISIS, Cisco IOS Release 12.2SR (PDF - 1 MB)
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Contenido
Descripción General de Integrated IS-IS Routing Protocol
Encontrar la información de la característica
Prerrequisitos del Routing Protocol de IS-IS Integrado
Información sobre el Integrated IS-IS Routing Protocol
Descripción General Funcional de IS-IS
Asignación de Dirección de IS
Tipos de IS-IS PDU
IIH
LSP
SNP
Tipos de Circuito Soportados por IS-IS
Operación de IS-IS en Circuitos Punto a Punto
Funcionamiento de IS-IS en Circuitos de Acceso Múltiple
Elección de IS-IS del Sistema Intermedio Designado
Descripción General de IS-IS de la Sincronización LSPDB
Gestión de los LSPs Más Recientes
Gestión de LSPs Más Antiguos
Gestión de los LSPs que Coinciden
Descripción general de IS-IS del Cálculo de la Trayectoria más Corta
Adonde ir después
Referencias adicionales
Glosario
Descripción General de Integrated IS-IS Routing Protocol
Última actualización: De enero el 27 de 2012
Este módulo proporciona una descripción técnica general del Routing Protocol integrado del Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). El IS-IS es un Interior
Gateway Protocol (IGP) del link-state. Los protocolos del link-state son caracterizados por la propagación de la información requerida para construir una correspondencia
completa de la conectividad de red en cada router participante. Esa correspondencia entonces se utiliza para calcular el trayecto más corto a los destinos.
Protocolo IS-IS fue desarrollado a finales de los años 80 por Digital Equipment Corporation (DEC) y estandardizado por la organización de Normas internacionales (ISO) en
ISO/IEC 10589. La versión actual de este estándar es ISO/IEC 10589:2002.
El ISO/IEC 10589 define el soporte para el Protocolo de red sin conexión (CLNP) ISO según lo definido en ISO 8473. Sin embargo, el protocolo fue diseñado para ser
extensible a otros Network Protocol. El RFC 1195 definió el soporte IS-IS para el IP, y las Extensiones adicionales IETF han definido el soporte IS-IS para el IPv6. La
integración del soporte para los protocolos de capa de la Red múltiple ha llevado al IS-IS integrado término. La implementación del Cisco IOS IS-IS soporta el CLNP, el IPv4, y
el IPv6. Este módulo y sus módulos relacionados utilizan el término IS-IS para referir al IS-IS integrado que es implementado por el Cisco IOS Software.
Encontrar la información de la característica
Prerrequisitos del Routing Protocol de IS-IS Integrado
Información sobre el Integrated IS-IS Routing Protocol
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Referencias adicionales
Glosario
Encontrar la información de la característica
Su versión de software puede no soportar todas las características documentadas en este módulo. Para la últimas información y advertencias de la característica, vea los
Release Note para su plataforma y versión de software. Para encontrar la información sobre las características documentadas en este módulo, y ver una lista de las versiones
en las cuales se soporta cada característica, vea la tabla de información de la característica en el extremo de este documento.
Utilice el Cisco Feature Navigator para encontrar la información sobre el soporte del Soporte de la plataforma y de la imagen del software de Cisco. Para acceder el Cisco
Feature Navigator, vaya a www.cisco.com/go/cfn. Una cuenta en el cisco.com no se requiere.
Prerrequisitos del Routing Protocol de IS-IS Integrado
Este documento asume el conocimiento del CLNS, del IPv4, y del IPv6. La cantidad de conocimiento requerida para cada tecnología depende de la implementación.
Información sobre el Integrated IS-IS Routing Protocol
Descripción General Funcional de IS-IS
Asignación de Dirección de IS
Tipos de IS-IS PDU
Tipos de Circuito Soportados por IS-IS
Elección de IS-IS del Sistema Intermedio Designado
Descripción General de IS-IS de la Sincronización LSPDB
Descripción general de IS-IS del Cálculo de la Trayectoria más Corta
Descripción General Funcional de IS-IS
Un dominio de ruteo se puede dividir en uno o más subdomains. Cada subdomain se refiere como área y se asigna una Dirección de área. La encaminamiento dentro de un
área se refiere como encaminamiento Level-1. La encaminamiento entre las áreas Level-1 se refiere como rutear del nivel 2. Refieren a un router en la terminología OSI como
sistema intermedio (ES). ES puede actuar en el nivel 1, el nivel 2, o ambos. ISs que actúa en la información de ruteo del intercambio del nivel 1 con el otro Level-1 ISs en la
misma área. ISs sin importar que actúe en la información de ruteo del intercambio del nivel 2 con el otro Routers del nivel 2 si están en la misma área Level-1. El conjunto de
Routers del nivel 2 y los links que lo interconectan forma el subdomain del nivel 2, que no se deben dividir para que la encaminamiento trabaje correctamente.
Asignación de Dirección de IS
Un IS-IS identificado por un direccionamiento conocido como título de entidad de la red (RED). La RED es el direccionamiento de un punto de acceso al servicio de red
(NSAP), que identifica un caso del Routing Protocol IS-IS que se ejecuta en ES. La RED puede ser 8 a 20 octetos de largo y consiste en tres porciones:
Dirección de área--Este campo es 1 a 13 octetos de largo y se compone de los octetos de alto nivel del direccionamiento.
Nota Un caso IS-IS se puede asignar los direccionamientos de área múltiple. Cuando éste es el caso, todas las Direcciones de
área se consideran sinónimas. Las Direcciones de área sinónimas múltiples son útiles al combinar o partiendo las áreas en
el dominio. En el funcionamiento normal, por ejemplo, una vez la fusión o la fractura se ha completado, allí no es ninguna
necesidad de asignar más de una Dirección de área a un caso IS-IS.
ID del sistema--Este campo es 6 octetos de largo y sigue inmediatamente la Dirección de área. Cuando ES actúa en el nivel 1, el ID del sistema debe ser único entre
todo el Routers Level-1 en la misma área. Cuando ES actúa en el nivel 2, el ID del sistema debe ser único entre todo el Routers en el dominio.
Nota ES el caso se asigna exactamente un sistema identificación
NSEL--El campo del N-selector es 1 octeto de largo y sigue inmediatamente el ID del sistema. Debe ser fijado hasta el "00".
La figura abajo muestra el formato para la RED.
Figura 1
Formato NETO
Tipos de IS-IS PDU
Información de ruteo del intercambio ISs con sus pares que usan las unidades de datos de protocolo (PDU). Los siguientes tipos de PDU se utilizan:
IIH
LSP
SNP
IIH
El Intermediate System-to-Intermediate System hola PDU (IIH) se intercambia en medio ES vecinos en los circuitos en los cuales protocolo IS-IS se habilita. Los IIH incluyen el
ID del sistema del remitente, la Dirección de área asignada, y la identidad de los vecinos en ese circuito que se sepa al envío ES. La información opcional adicional puede
también ser incluida.
Hay tres tipos de IIH:
Punto a punto IIH--Éstos se envían en los circuitos Point-to-Point.
Level-1 LAN IIH--Éstos se envían en los circuitos multiaccesos cuando ES el envío actúa como router Level-1 en ese circuito.
Nivel 2 LAN IIH--Éstos se envían en los circuitos multiaccesos cuando ES el envío actúa como router del nivel 2 en ese circuito.
LSP
ES genera el link-state PDU (LSP) para hacer publicidad de sus vecinos y el destino que está conectado directamente con ES. Un LSP es identificado únicamente por el
siguiente:
El ID del sistema del ES que generado el LSP
pseudonode ID--Éste es siempre 0 a menos que cuando el LSP es un pseudo nodo LSP (véase la operación del IS-IS en los circuitos multiaccesos)
Número de LSP (de 0 a 255)
número de secuencia de 32 bits
Siempre que una nueva versión de un LSP se genere, se incrementa el número de secuencia.
Level-1 LSP son generados por el ISs ese Nivel de soporte 1. Los Level-1 LSP se inundan en el área Level-1. El conjunto de Level-1 LSP generado por todo el Level-1 ISs en
un área es las bases de datos LSP Level-1 (LSPDB). Todo el Level-1 ISs en un área tendrá un Level-1 idéntico LSPDB y por lo tanto tendrá una correspondencia idéntica de la
conectividad de red para el área.
El nivel 2 LSP es generado por el ISs que el nivel 2 LSP del Nivel de soporte 2. está inundado en el subdomain del nivel 2. El conjunto del nivel 2 LSP generado por todo el
nivel 2 ISs en el dominio es las bases de datos LSP del nivel 2 (LSPDB). Todo el nivel 2 ISs tendrá un nivel 2 idéntico LSPDB y por lo tanto tendrá una correspondencia de la
conectividad idéntica para el subdomain del nivel 2.
SNP
El número de secuencia PDU (SNP) contiene una descripción sumaria de uno o más LSP. Hay dos tipos de SNP--completo y parcial--para el nivel 1 y el nivel 2.
Los PDU de números de secuencia completos (CSNP) se utilizan para enviar un resumen del LSPDB que ES tienen para un nivel dado.
El número de secuencia parcial PDU (PSNP) se utiliza para enviar un resumen de un subconjunto de los LSP para un nivel dado que SEA tiene en su base de datos o
necesita obtener.
Para más información sobre cómo se utilizan los SNP, vea los tipos soportados IS-IS del circuito.
Tipos de Circuito Soportados por IS-IS
Soportes IS-IS dos tipos genéricos del circuito:
Circuitos Point-to-Point
Circuitos multiaccesos
Operación de IS-IS en Circuitos Punto a Punto
Funcionamiento de IS-IS en Circuitos de Acceso Múltiple
Operación de IS-IS en Circuitos Punto a Punto
Un circuito Point-to-Point tiene exactamente dos ISs en el circuito. ES forma una sola adyacencia a la otra ESTÁ en el circuito Point-to-Point. El tipo de adyacencia describe
qué niveles se soportan en ese circuito.
Si el Nivel de soporte 1 ISs en ese circuito y el ISs se configuran con por lo menos un direccionamiento que corresponde con, el nivel de soportes de la adyacencia 1. Level-1
LSP y SNP será enviado en ese circuito.
Si ambo el Nivel de soporte 2 ISs en ese circuito, el nivel 2 LSP del nivel de soportes de la adyacencia 2. y los SNP es enviado en ese circuito.
La adyacencia entonces puede ser el nivel 1, el nivel 2, o el nivel 1-2.
El ISs envía el Punto a punto IIH en los circuitos Point-to-Point. Estos IIH permiten cada uno SON descubrir la identidad del vecino, de la Dirección de área configurada, y de
los niveles soportados.
Cuando una adyacencia primero se establece, cada uno ES envía un conjunto de los CSNP para cada nivel que se soporte en el circuito. Un conjunto CSNP describe el
contenido actual del LSPDB en ese nivel. Comparando el contenido del conjunto de los CSNP recibidos con el contenido del LSPDB local, cada uno ES puede determinar
donde las bases de datos diferencian e inician los procedimientos para intercambiar los LSP necesarios para sincronizar las bases de datos eficientemente y confiablemente.
Los PSNP se envían para reconocer el recibo de un LSP actualizado.
Funcionamiento de IS-IS en Circuitos de Acceso Múltiple
Los circuitos multiaccesos soportan el ISs múltiple, por ejemplo, dos o más funcionamientos en el circuito. Se asume la capacidad de dirigir los sistemas múltiples que utilizan
un Multicast o a una dirección de broadcast.
ES que el nivel de soportes 1 en un circuito multiacceso envía Level-1 LAN IIH en el circuito. ES que el nivel de soportes 2 en un circuito multiacceso envía el nivel 2 LAN IIH
en el circuito.
Las adyacencias separadas de la forma ISs para cada uno nivelan con el vecino ISs en el circuito.
ES formará una adyacencia Level-1 con el otro ISs que el Nivel de soporte 1 en el circuito y tendrá una Dirección de área que corresponde con. Es un misconfiguration para
hacer que dos ISs con desunan los conjuntos de las Direcciones de área que soportan el nivel 1 en el mismo circuito multiacceso.
ES formará una adyacencia del nivel 2 con el otro ISs ese Nivel de soporte 2 en el circuito.
El Routers en la topología de red IS-IS en la figura abajo realiza el nivel 1, el nivel 2, o el nivel 1 y la encaminamiento 2 a lo largo de la estructura básica de la red.
Figura 2
Nivel 1, nivel 2, y 1-2 Router llanos en una topología de red IS-IS
Elección de IS-IS del Sistema Intermedio Designado
Si cada uno se hace publicidad todas sus adyacencias en un circuito multiacceso en sus LSP, el número total de anuncios requeridos sería N 2 --donde está el número N de
ISs que actúa en un nivel dado en el circuito. Para abordar este problema de ampliación, el IS-IS define un pseudonode para representar el circuito multiacceso. Todo el ISs
que actúa encendido el circuito en un nivel dado elige uno del ISs para actuar como el sistema intermedio designado (DIS) en ese circuito. Un DIS se elige para cada nivel que
sea activo en el circuito.
El DIS es responsable de publicar los pseudo nodo LSP. Los pseudo nodo LSP incluyen los anuncios de vecino para todo el ISs que actúan encendido ese circuito. Todo el
ISs que actúa encendido el circuito (DIS incluyendo) proporciona un anuncio de vecino al pseudonode en su NON-pseudonode LSP y no hace publicidad de ningunos de sus
vecinos en el circuito multiacceso. De esta manera el número total de anuncios requeridos varía en función de N--el número de ISs que actúa encendido el circuito.
Un pseudo nodo LSP es clasificado únicamente por los identificadores siguientes:
ID del sistema del DIS que generó el LSP
pseudonode ID--SIEMPRE NO-CERO
Número de LSP (de 0 a 255)
número de secuencia de 32 bits
El pseudonode no-cero ID es qué distingue un pseudo nodo LSP de un nonpseudonode LSP y es elegido por el DIS ser único entre cualquier otro circuito LAN para las cuales
sea también el DIS a este nivel.
El DIS es también responsable de enviar los CSNP periódicos en el circuito. Esto proporciona una descripción sumaria completa del contenido actual del LSPDB en el DIS. El
otro ISs en el circuito puede entonces realizar las actividades siguientes:
Inunde los LSP que tienen eso están ausentes de o son más nuevos que los que se describan en los CSNP enviados por el DIS.
Pida un LSP enviando un PSNP para los LSP que se describen en los CSNP enviados por el DIS que son ausentes de las bases de datos locales o más viejos que qué
se describe en el conjunto CSNP.
De esta manera, el LSPDBs de todo el ISs en un circuito multiacceso se sincroniza eficientemente y confiablemente.
Descripción General de IS-IS de la Sincronización LSPDB
La operación correcta del IS-IS requiere un confiable y el proceso eficiente para sincronizar el LSPDBs en cada uno ES. En el IS-IS este proceso se llama el proceso
actualización. Esta sección proporciona una breve descripción de la operación del proceso actualización. El proceso actualización actúa independientemente en cada nivel
soportado.
Los LSP pueden localmente ser generados, en este caso son siempre nuevos LSP. Los LSP se pueden también recibir de un vecino en un circuito, en este caso pueden ser
generados por algún otro SON o pueden ser una copia de un LSP generado por el local SON. Los LSP recibidos pueden ser más viejos, el la misma edad, o más nuevos que
el contenido actual del LSPDB local.
Gestión de los LSPs Más Recientes
Gestión de LSPs Más Antiguos
Gestión de los LSPs que Coinciden
Gestión de los LSPs Más Recientes
Un LSP más nuevo se agrega al LSPDB local. Si una más vieja copia del mismo LSP existe actualmente en el LSPDB, se substituye. El LSP más nuevo se marca para ser
enviado en todos los circuitos en los cuales ESTÉ tenga actualmente una adyacencia en el estado ASCENDENTE en el nivel asociado al LSP más nuevo--excepto el circuito
en el cual el LSP más nuevo fue recibido.
En los circuitos Point-to-Point, el LSP más nuevo será inundado periódicamente hasta que el vecino reconozca su recibo enviando un PSNP o enviando un LSP que sea lo
mismo o más nuevo que el LSP que es inundado.
En los circuitos multiaccesos, ES inundará el LSP más nuevo una vez. ES examina el conjunto de CNSPs que es enviado periódicamente por el DIS para el circuito
multiacceso. Si el LSPDB local contiene uno o más LSP que sean más nuevos que qué se describe en el CSNP fije (esto incluye los LSP que están ausentes del CSNP fijado)
esos LSP reflooded sobre el multiacceso circulan. Si el LSPDB local contiene uno o más LSP que sean más viejos que qué se describe en el conjunto CSNP (esto incluyan los
LSP descritos en el CSNP fijado que están ausentes del LSPDB local), un PSNP se envía en el circuito multiacceso con las descripciones de los LSP que requieren la puesta
al día. El DIS para el circuito multiacceso responde enviando los LSP pedidos.
Gestión de LSPs Más Antiguos
ES puede recibir un LSP que sea más viejo que la copia en el LSPDB local. ES puede recibir un SNP que (completo o parcial) describa un LSP que sea más viejo que la copia
en el LSPDB local. En ambos casos ES marca el LSP en las bases de datos locales que se inundarán en el circuito en el cual el LSP o el SNP más viejo que contuvo el LSP
más viejo fue recibido.
En este momento, medidas tomadas son idénticas a las acciones que se describen en la dirección anterior de LSP más nuevos, después de que un nuevo LSP se haya
agregado a las bases de datos locales.
Gestión de los LSPs que Coinciden
Debido a la naturaleza distribuida del proceso actualización, es posible que ES puede recibir las copias de un LSP que sea lo mismo que el contenido actual del LSPDB local.
En un circuito Point-to-Point, el recibo de tal LSP se ignora. La transmisión periódica de un CSNP fijado por el DIS para ese circuito servirá como reconocimiento implícito al
remitente de que se ha recibido el LSP.
En un circuito multiacceso, el recibo de tal LSP se ignora. La transmisión periódica de un CSNP fijado por el DIS para ese circuito servirá como reconocimiento implícito al
remitente de que se ha recibido el LSP.
La figura debajo de las demostraciones cómo los LSP se utilizan para crear una correlación de la red. Imagínese la topología de red como rompecabezas. Cada LSP (la
representación ES) se considera uno de los pedazos del rompecabezas.
Nota La figura abajo es aplicable a todo el Routers Level-1 en un área o a todo el Routers del nivel 2 en un subdomain del nivel 2.
Figura 3
Correlación de la red IS-IS
La figura abajo muestra a cada router en la red IS-IS con su base de datos de estado de link completamente actualizada, después de que las adyacencias se hayan formado
entre los routeres vecinos.
Nota La figura abajo es aplicable a todo el Routers Level-1 en un área o a todo el Routers del nivel 2 en un subdomain del nivel 2.
‘Figura 4’
Routers IS-IS con LSPDBs sincronizado
Descripción general de IS-IS del Cálculo de la Trayectoria más Corta
Cuando el contenido del LSPDB cambia, cada uno ES vuelve a efectuar independientemente un cálculo del trayecto más corto. El algoritmo se basa en el algoritmo Dijkstra
bien conocido para encontrar los trayectos más cortos a lo largo de un gráfico dirigido donde está las cimas el ISs del gráfico y los links entre el ISs son bordes con una
ponderación no negativa. Un control bidireccional de la Conectividad se realiza antes de considerar un link entre dos ISs como parte del gráfico. Esto previene el uso de la
información que ha expirado en el LSPDB, por ejemplo, cuando un IS-IS que actuaba no más en la red pero no purgó el conjunto de los LSP que generó antes de cesar la
operación.
La salida del SPF es un conjunto de los tuples (destino, salto siguiente). Los destinos son protocol específico; por ejemplo, serían prefijos cuando el protocolo admitido es IP,
los NSAP de los sistemas extremos cuando el protocolo admitido es CLNP. Se soportan los Trayectos múltiples de igual costo, en este caso los saltos siguientes múltiples
serían asociados al mismo destino.
La independiente que los SPF se realizan para cada nivel soportado por ES. En los casos en los cuales el mismo destino es accesible por las trayectorias Level-1 y del nivel 2,
se prefiere la trayectoria Level-1.
Un nivel 2 ES que indica que tiene uno o más vecinos del nivel 2 en otras áreas puede ser utilizado por el Routers Level-1 en la misma área que la trayectoria del último
recurso, también llamada la ruta predeterminado. El nivel 2 ES indica su conexión a otras áreas fijando un bit asociado (ATT) en su Level-1 LSP 0.
Nota ES puede generar hasta 256 LSP en cada nivel. Los LSP son identificados por los números 0 a 255. Los LPS 0 tienen
propiedades especiales, incluyendo la significación de la configuración del bit ATT para indicar la conexión a otras áreas.
Cuando LPSs que se numera 1 sin embargo 255 tiene el conjunto de bits ATT, no está de significación.
Adonde ir después
Para configurar y habilitar inicialmente el IS-IS, vea “configurando el módulo de una red básica IS-IS”.
Si desea personalizar IS-IS para el diseño de red, vea el módulo "Personalización de IS-IS para el Diseño de Red".
Para personalizar IS-IS de modo que logre la convergencia rápida y la escalabilidad, vea los módulos siguientes:
“Descripción de la convergencia rápida IS-IS”
"Definición de los Parámetros de las Prácticas Recomendadas para la Convergencia Rápida de IS-IS"
"Reducción de los Tiempos de Detección de Fallas en Redes IS-IS"
"Reducción de los Tiempos de Notificación de Fallas de Links y Cambios de Topología en las Redes IS-IS"
"Reducción del Tiempo de Cálculo de Trayectorias Alternativas en las Redes IS-IS"
Para aumentar la seguridad de las redes IS-IS, vea el módulo "Mejora de la Seguridad en una Red IS-IS".
Referencias adicionales
Estándares
Estándar
Título
ISO 8473
CLNP, Connectionless Network Protocol
ISO 9542
Protocolo de Intercambio de Información de Ruteo ES-IS
ISO/IEC 10589
Protocolo IS-IS
MIB
MIB
Link del MIB
Se soporta el MIB no nuevo o
Para localizar y descargar MIB de plataformas, versiones de Cisco IOS y conjuntos
modificado, y el soporte para el de funciones seleccionados, utilice Cisco MIB Locator, que se encuentra en la
MIB existente no se ha
siguiente URL:
modificado.
http://www.cisco.com/cisco/web/LA/support/index.html
RFC
RFC
Título
RFC 1195 uso de http://www.ietf.org/rfc/rfc1195.txt de OSI IS-IS para rutear en el TCP/IP y los entornos duales
Asistencia Técnica
Descripción
Link
El Web site del soporte y de la documentación de Cisco
proporciona los recursos en línea para descargar la
documentación, el software, y las herramientas. Utilice estos
recursos para instalar y para configurar el software y para
resolver problemas y para resolver los problemas técnicos
con los Productos Cisco y las Tecnologías. El acceso a la
mayoría de las herramientas en el Web site del soporte y de
la documentación de Cisco requiere una identificación del
usuario y una contraseña del cisco.com.
http://www.cisco.com/cisco/web/LA/support/index.html
Glosario
área --Una porción físicamente conectada de un dominio de ruteo en el cual asignan todo el Routers un direccionamiento de área común. También conocido como el
subdomain Level-1. Un dominio de ruteo puede consistir en las áreas múltiples que son accesibles atravesando el subdomain del nivel 2.
Dirección de área --Los octetos de alto nivel del título de entidad de la red (RED) asignado al SON. Todo el ISs en la misma área Level-1 se asigna la misma Dirección de
área.
CLNP --Protocolo de red sin conexión ISO según lo definido en ISO 8473.
DIS --Sistema intermedio designado. Es elegido por todo el ISs que actúa en un circuito multiacceso en un nivel dado para representar el circuito multiacceso. El DIS envía los
pseudo nodo LSP en nombre de las adyacencias de la publicidad del circuito a todo el ISs que actúa en ese circuito.
domain --La porción de una red en la cual protocolo IS-IS se configura para actuar. El dominio de ruteo consiste en todas las áreas Level-1 y el subdomain del nivel 2.
ES --sistema extremo. Un ES es cualquier host o nodo nonrouting.
IS-IS integrado --Forma extendida de IS-IS que soporta los protocolos de Red múltiple. Las Extensiones se han definido en los documentos IETF, especialmente RFC 1195.
ES --sistema intermedio. Término OSI para un router.
IP --Versión 4 del protocolo de Internet, también conocida como IPv4.
IPv6 --Versión 6 del protocolo de Internet.
IS-IS --Intermediate System-to-Intermediate System. Routing Protocol según lo definido en ISO/IEC 10589.
Router Level-1 --ES que la encaminamiento de los soportes Level-1 para su área asignada.
Router del nivel 2 --ES que el rutear del nivel 2 de los soportes.
Subdomain del nivel 2 --Todo el Routers capaz del nivel 2 en un dominio y los links que los interconecta. Las áreas Level-1 se interconectan vía el subdomain del nivel 2.
Para rutear en un dominio a trabajar correctamente, el subdomain del nivel 2 no debe ser dividido.
RED --Título de entidad de la red. Un direccionamiento asignado a un caso del protocolo IS-IS. La RED incluye una Dirección de área, un ID del sistema, y un N-selector.
Cuando son múltiples las redes se asignan a un caso IS-IS, sólo la porción de Dirección de área de la RED puede diferenciar.
NSEL --N-selector. El menos octeto significativo de un título de entidad de la red. Él se asigna siempre el valor 00.
ID del sistema --La parte de la RED que sigue inmediatamente la Dirección de área. El campo es 6 octetos de largo.
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas registradas de Cisco y/o de sus afiliados en los E.E.U.U. y otros países. Para ver una lista de marcas registradas
de Cisco, vaya a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de tercera persona mencionadas son la propiedad de sus propietarios respectivos. El uso
de la palabra Partner no implica en una relación de sociedad entre Cisco y ninguna otra compañía. (1110R)
Las direcciones IP (Internet Protocol) y los números de teléfono utilizados en este documento no son direcciones y números de teléfono reales. Cualesquiera ejemplos,
muestra de la salida de comandos, diagramas de topología de red y otras figuras incluidos en el documento se muestran solamente con fines ilustrativos. El uso de direcciones
IP o números de teléfono reales en contenido ilustrativo es involuntario y fortuito.
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© 1992-2013 Cisco Systems Inc. Todos los Derechos Reservados.
Fecha de Generación del PDF: 2 Agosto 2013
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