Pruebas de rendimiento de CGN/BNG en la plataforma Huawei NE8000
Aprenda de la mano de Luiz Puppin, especialista en Huawei, cómo realizar un análisis técnico de las pruebas de rendimiento (Forwarding Performance) llevadas a cabo en un entorno de laboratorio con la plataforma Huawei NE8000, con el fin de validar la capacidad del equipo para funcionar como BNG+CGN integrado bajo una carga elevada. Las pruebas tenían por objeto comprobar: Objetivo de las pruebas de rendimiento El objetivo era demostrar que la solución de Huawei es capaz de soportar: Estas características son fundamentales para las operaciones de los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los operadores con una elevada concentración de abonados detrás de un CGN. Arquitectura utilizada La topología utilizada conecta: Metodología 5. Evidencias y resultados A continuación se incluyen las pruebas extraídas directamente del archivo de prueba. 5.1. Suscriptores autenticados correctamente El informe confirma la autenticación simultánea de miles de abonados PPPoE: El total validado fue de: 5.2. Creación de 32 millones de sesiones NAT El DUT ha alcanzado el límite de escalabilidad previsto por el fabricante: Es decir, el equipo soportó 32 millones de flujos simultáneos sin que se apreciara ninguna pérdida de calidad. 5.3. Tráfico sostenido a 50 Gbps – Sin pérdida de paquetes Es decir: 5.4. Tráfico bidireccional de 50 Gbps (25G + 25G) El laboratorio ha validado el funcionamiento simultáneo de las fases de pretratamiento y postratamiento: Una vez más, sin pérdida alguna de paquetes: 5.5. Estabilidad de la CPU La CPU se mantiene en niveles estables, sin alcanzar los límites críticos. 5.6. Conclusión de las pruebas de rendimiento A la luz de las pruebas, cabe concluir que: Por lo tanto, la plataforma demuestra una capacidad real para gestionar redes CGN/BNG en entornos a gran escala, con un elevado volumen de tráfico y una gran densidad de abonados. Este artículo se ha elaborado en colaboración con el equipo de responsables de productos IP para ISP de Huawei Brasil, con un agradecimiento especial a Thiago Sério y a Natan Fernandes. ¿Necesita ayuda para configurar sus equipos Huawei? ¡Podemos ayudarle! Quiero saber más
MC-LAG en routers Huawei
Cómo configurar MC-LAG en Huawei: E-Trunk, Eth-Trunk, LACP y BFD paso a paso. Aprende MC-LAG en Huawei, hoy te mostramos por qué E-Trunk (multichasis), cuándo utilizar Eth-Trunk (agregación), cómo ajustar LACP para puertos activos/de reserva y cómo BFD acorta el MTTR. Hemos incluido recomendaciones para el hashing en escenarios MPLS y un script de prueba para validar el comportamiento ante fallos. La agregación de enlaces (LAG), llamada Trunk en Huawei(Eth-Trunk cuando es Ethernet), es una tecnología que combina varias interfaces físicas en una única interfaz lógica. Con la agregación de enlaces ganamos: El LAG tradicional es siempre entre dos dispositivos, punto a punto: Tipos de LAG para Huawei En pocas palabras, en Huawei tenemos tres formas principales de utilizar Eth-Trunk: En el contexto de MC-LAG, lo que nos importa es básicamente: Hagámoslo sencillo: Manual LACP estático Cómo equilibra Trunk el tráfico Eth-Trunk no «añade puertos» como una puerta gigante. El equipo decide a través de qué miembro enviar cada flujo mediante algoritmos de equilibrado. Esto define dos comportamientos principales: Equilibrio de carga basado en hash Es estándar en la mayoría de los routers/conmutadores. Funciona así El hash puede utilizar varios criterios, por ejemplo: Con hash, el modo por defecto es por flujo: El hash tiene una consecuencia importante: No siempre distribuye uniformemente el ancho de banda.Según la distribución de los flujos (hash), un miembro puede estar en el cuello de botella mientras que otro casi no tiene tráfico. Esto es normal. Equilibrio dinámico de la carga Algunos dispositivos admiten el modo dinámico, que supervisa la carga instantánea de cada miembro y reasigna los flujos entre los enlaces infrautilizados o sobrecargados. Un dispositivo que utiliza este tipo de equilibrado son los conmutadores Datacom. ¿Y qué pueden utilizar los chips para el hashing? Casi nadie habla de este punto, pero es crucial. Dependiendo del ASIC, el router puede tener un aspecto: En el caso de MPLS: Eso importa porque Ejemplos prácticos: En resumen: Cuanto mayor sea la profundidad MPLS que vea el ASIC, mejor será la distribución de los flujos MPLS en el LAG. Qué hace LACP LACP (Protocolo de Control de Agregación de Enlaces, IEEE 802.3ad) es el que: En Huawei, cuando Eth-Trunk está en LACP estático, las interfaces miembro: El lado con mayor prioridad del sistema (valor numérico más bajo) se convierte en el Actor. A partir de ahí Qué tiene que estar «bien» para que el GAL suba correctamente Para que un Eth-Trunk con LACP funcione como se espera, es necesario que ciertos puntos estén alineados entre ambos lados: Lo que hace LACP es utilizar la prioridad del sistema + ID del sistema + prioridad de la interfaz + número de interfaz para: Entrar en MC-LAG Hasta ahora hemos hablado de LAG «normal», es decir, sólo entre dos dispositivos. MC-LAG (Multi-Chassis LAG) entra cuando lo deseas: La idea es sencilla: Objetivo principal del MC-LAG: Básicamente es llevar la idea de redundancia del nivel de puerto/enlace al nivel de dispositivo. Activo/activo vs activo/reserva En muchos vendedores puedes encontrar MC-LAG de dos sabores: En Huawei, para este escenario concreto con E-Trunk/mLACP, el comportamiento es activo/respaldo: MC-LAG en Huawei: E-Trunk vs mLACP En Huawei, hay dos formas principales de implantar MC-LAG: La diferencia radica en el mecanismo de control entre los PE: En este artículo nos centraremos en el E-Trunk, que es la forma«clásica»de MC-LAG en muchos escenarios PE-CE. Cómo funciona E-Trunk No confundas E-Trunk (la tecnología de sincronización entre chasis) con Eth-Trunk (la propia agregación de enlaces). Considera el siguiente escenario: Los EP entonces: Con esto: Cuando se produce un fallo: Opcionalmente, puedes Conectividad CE ↔ PEs con E-Trunk Algunos puntos importantes del diseño: Casos prácticos En la topología siguiente, cubriremos dos casos de uso de MC-LAG (hay muchos otros). 1) MC-LAG que protege VPLS (capa 2) En la parte superior del dibujo, CE1 está en multihoming con PE1 y PE2 mediante MC-LAG, todos en la misma instancia VPLS-1.En el lado de la red, PE1/PE2 cierran el VPLS con PE3, que presta el mismo servicio a CE2. Se trata de una protección L2 de extremo a extremo para el VPLS, con redundancia de equipos y POP. 2) MC-LAG que protege /30 L3 (capa 3) En la parte inferior del dibujo, CE3 recibe un /30 L3 a través de MC-LAG, dual-homed en PE2 y PE3. Configurar el entorno Ahora que ya conoce todos los conceptos que subyacen al MC-LAG, pasemos al laboratorio. Utilizaremos el entorno virtual PNETLAB, con la imagen Huawei NE40 V22. Los puertos físicos y las conexiones entre dispositivos se describen en la topología siguiente. La configuración de los CE es sencilla: un mikrotik (ROS 7.6) que utiliza interfaces bonding, con LACP rápido (en 1s). CE3 es simplemente una interfaz física con una VLAN. CE1 CE2 CE3 La configuración de los PE incluye las interfaces punto a punto, activas con OSPF, MPLS. En las interfaces de acceso, las configuraciones LAG y de sincronización e-trunk. Y en la capa de servicio, el VPLS (VSI) y la pasarela L3 (con la dirección mac y la misma IP). PE1 – Capa central Servicio MLAG y E-trunk Aquí es donde el MLAG cobra todo su sentido. Primero creamos un Eth-Trunk ordinario, y luego lo asociamos a una configuración e-trunk, que hace que se produzca la magia MLAG. Una vez creado el LAG, ahora debemos configurar el e-trunk. Para configurarlo, necesitamos: En nuestro laboratorio, vamos a cerrar el loopback entre PE1 y PE2, que forman parte del MLAG desde la perspectiva de CE1. La prioridad maestra será PE2, con prioridad 5. Los temporizadores configurados son 9 para hello y 30 para hold-timer. Por último, es hora de asociar la interfaz LAG con e-trunk, creando así un MLAG desde la perspectiva de CE1. Servicios VPLS PE2 – Capa central Las configuraciones CORE y VPLS del PE2 son similares a las del PE1 Servicio MLAG y E-trunk Servicios de pasarela redundantes Para el servicio de pasarela redundante para CE3, lo haremos: PE3 – Capa central Las configuraciones CORE del PE3 son similares a las del PE1.
Comparar proveedores
En este artículo compararemos algunos dispositivos Ufispace con Huawei. Vamos a cubrir aquí 4 equipos, siendo: – Ufispace S9510-28DC Disaggregated Cell Site Gateway Router – Huawei S6730-H24X6C Switch – Ufispace 9600 Open Aggregation Router – Huawei NE8000 M4 Router Elegimos modelos similares en cuanto a número de puertos, capacidad de tráfico y funcionalidades. Tanto Huawei como Ufispace tienen muy buenas soluciones para los ISPs, con equipos que soportan protocolos como OSPFv2/v3, IS-IS, BGP, MPLS, SR MPLS, SRv6, VXLAN, entre otros. Huawei es una marca china muy conocida entre los proveedores de servicios de Internet (ISP) por sus soluciones de enrutamiento y conmutación, con equipos como los routers Huawei NE40 y NE8000, y los conmutadores S5700 y S6700, entre otros. Cuenta con una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de los ISP. Ufispace, de Taiwán, tiene una solución completa para conmutadores y enrutadores, y se presenta con un concepto de «Red Abierta», lo que significa que el usuario puede decidir qué software de gestión instalar en el hardware, como Ocnos de IP Infusion, que es un software maduro con todas las funcionalidades de enrutamiento que necesitan los ISPs. Empecemos hablando del router Huawei NE8000 M4. Es un router modular que viene con las siguientes características: – 16G de RAM – CPU Six Core – Viene con 4 puertos combo 100G, que pueden modificarse mediante configuración para utilizar puertos 10G; – Admite hasta 4 tarjetas de expansión; – Admite hasta 12 puertos 100G; – Capacidad de conmutación 2,4 Tbps Es un router muy utilizado por los ISP como router BGP, que admite 25 millones de rutas en la RIB y 4 millones en la FIB. También se utiliza ampliamente como concentrador PPPoE o IPoE BNG, soportando hasta 64.000 abonados. Por otro lado, contamos con un router Ufispace S9600-72XC, que presenta las siguientes características: – 32G de RAM; – CPU Octa Core; – Incluye 64 puertos 1/10/25G SFP28; – 8 puertos de 4/100G QSFP28; – Capacidad de conmutación 2,4 Tbps Ufispace es una marca muy buena que se ha hecho un nombre en el mercado de los ISP’s. Este modelo en concreto admite 20 millones de rutas en la RIB y unos 4 millones en la FIB, y puede utilizarse muy bien como router de borde. Y como es una White Box (puedes elegir un sistema operativo), puede utilizarse como BNG. Para más detalles sobre BNG en Ufispace, te sugiero que leas el artículo Utilizar OpenBNG para construir redes de banda ancha resistentes – https://www.ufispace.com/company/blog/openbng-resilency-models A continuación encontrarás una tabla comparativa con algunas de las características de cada modelo de router: Ahora hablemos de los interruptores. Hagamos también una breve comparación entre el Huawei S6730-H24X6C y el Ufispace S5910-28DC. Empezamos comprobando el conmutador Huawei S6730-H24X6C, que viene con unas cuantas características: – 4G de RAM – CPU de cuatro núcleos – Viene con 24 puertos 10G; – 6 puertos de 40/100G; – Capacidad de conmutación 1,68 Tbps Los conmutadores de Huawei son bien conocidos y ampliamente utilizados en los ISPs para funciones de acceso y agregación en redes MPLS. Es un conmutador con una buena capacidad de tráfico e incluso se utiliza en algunos casos para BGP para cajas CDN como Google, Netflix y FNA. Por otro lado, tenemos el conmutador Ufispace S5910-28DC, que viene con características similares: – 8G (estándar) o 16G (Premium) de RAM; – CPU Quad Core (estándar) u Octacore (premium); – Viene con 24 puertos 10G/25G; – 2 puertos 40/100G; – 2 puertos de 100/400G; – Capacidad de conmutación 800 Gbps Se trata de un conmutador que está ganando notoriedad por tener puertos de 400G, y puede muy bien utilizarse en la red troncal MPLS en las funciones P/PE, y en la función BGP, ya que admite 3,5 millones de rutas en la RIB y 1,2 millones en la FIB. A continuación se muestra una tabla comparativa entre los interruptores: Conclusión: En este artículo hemos visto una breve comparación entre algunos modelos de Huawei y Ufispace. Elegimos modelos similares en cuanto a capacidad de tráfico, número de puertos y funcionalidades. Ambos dispositivos tienen interoperabilidad de protocolos y pueden desplegarse juntos, lo que los convierte en grandes opciones para las redes de los ISP.
Cómo configurar los routers Huawei WS5200 con TR069
Hoy les voy a mostrar cómo configurar su CPE WS5200 mediante el protocolo TR-069 de Made4Graph. Le recomiendo que se realice en un puesto de trabajo y con una IP pública, ya que será necesario homologarlo; para ello, modificaremos algunos datos de su CPE mediante el formulario TR-069; no queremos que ningún cliente se quede sin conexión a Internet. Antes de iniciar la configuración, es imprescindible que, entre el CPE y el servidor TR-069, no exista ningún tipo de «NAT» en la red; de lo contrario, se verá comprometida la funcionalidad del TR-069, tal y como se indica en la documentación del protocolo. Ahora que he cumplido los requisitos previos, vamos a configurar la CPE. Al acceder a la CPE, nos dirigiremos a la pestaña Más funcionesy, a continuación, a Configuración del sistemay, a continuación, a TR-069 Cuando llegue a la pantalla que se muestra a continuación, realizaremos los siguientes ajustes Configuración de CWMP: El botón «Administración de TR069» debe estar activoEl botón «Intervalo de información» debe estar activoDirección del servidor ACS = http://ip_do_server_de_tr:7547Nombre de usuario de ACS = adminContraseña de ACS = adminNombre de usuario de solicitud de conexión = adminContraseña de solicitud de conexión = adminIntervalo de información = 300 A continuación, haga clic en «Guardar» Inmediatamente después, el CPE debería aparecer en made4graph para que nuestro equipo lo apruebe. Se ha ocultado cierta información con el fin de mantener la confidencialidad de los datos de la CPE. Si aún tiene alguna duda, envíenos un mensaje y le ayudaremos con su CPE.
Interconexión de dos sistemas virtuales (VS) en la plataforma NE de Huawei (interconexión de 2 routers virtuales en la plataforma NE de Huawei)
La otra forma de conectar… Interconexión de dos VS mediante VPN VPWS CCC # Admin-VS ¡! Lado L2 Admin-VS interfaz Virtual-Ethernet0/2/100 ve-grupo 100 l2-terminar interfaz Virtual-Ethernet0/2/100.100 vlan-type dot1q 100 ¡! Lado L2 VS1 interfaz Virtual-Ethernet0/2/200 ve-grupo 200 l2-terminar interfaz Virtual-Ethernet0/2/200.100 vlan-type dot1q 100 ! Interconexión MPLS CCC VPWSccc prueba interfaz Virtual-Ethernet0/2/100.100 etiquetada salida interfaz Virtual-Ethernet0/2/200.100 etiquetada # Admin-VS ¡! Lado L3 Admin-VS interfaz Virtual-Ethernet0/2/101 dirección-mac c4b8-b434-ab45 ve-group 100 l3-access interfaz Virtual-Ethernet0/2/101.100 vlan-type dot1q 100 dirección ip 10.1.1.1 255.255.255.252 ¡! Lado L3 VS1 interfaz Virtual-Ethernet0/2/201 ve-group 200 l3-access interfaz Virtual-Ethernet0/2/201.100 vlan-type dot1q 100 # Admin-VSadmin virtual-system vs1 pvmb slot 3 port-mode port assign interface Virtual-Ethernet0/2/201.100 # VS1 ! Lado L3 VS1interface Virtual-Ethernet0/2/201.100 vlan-type dot1q 100 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 Consideraciones sobre el escenario Validaciones <HUAWEI>display vll ccctotal ccc vc : 1local ccc vc : 1, 1 activoremote ccc vc : 0, 0 activo nombre: prueba, tipo: local, estado: activo,intf1: Virtual-Ethernet0/2/100.100 (activo), puerto de acceso: falso intf2: Virtual-Ethernet0/2/200.100 (activo), puerto de acceso: falso Última hora de actividad del VC: 17/02/2020 14:40:58Tiempo total de actividad del VC: 0 días, 0 horas, 16 minutos, 37 segundos Admin-VS:<HUAWEI>ping 10.1.1.2 PING 10.1.1.2: 56 bytes de datos; pulse CTRL_C para interrumpir Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56, secuencia=1, TTL=255, tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56, secuencia=2, TTL=255, tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=3 TTL=255 tiempo=1 msd Respuesta desde 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=4 TTL=255 tiempo=1 ms Respuesta desde 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=5 ttl=255 tiempo=1 ms — Estadísticas de ping de 10.1.1.2 — 5 paquetes transmitidos 5 paquetes recibidos 0,00 % de pérdida de paquetes tiempo de ida y vuelta mín./med./máx. = 1/1/1 ms VS1:<HUAWEI-vs1>ping 10.1.1.1 PING 10.1.1.1: 56 bytes de datos, pulse CTRL_C para interrumpir Respuesta de 10.1.1.1: bytes=56 Secuencia=1 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta desde 10.1.1.1: bytes=56 Secuencia=2 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.1: bytes=56 Secuencia=3 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.1: bytes=56 Secuencia=4 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.1: bytes=56 Secuencia=5 ttl=255 tiempo=1 ms — 10.1.1.1 estadísticas ping — 5 paquete(s) transmitido(s) 5 paquete(s) recibido(s) 0,00% de pérdida de paquetes ida y vuelta min/avg/max = 1/1/1 ms<HUAWEI>ping 10.1.1.2 PING 10.1.1.2: 56 bytes de datos, pulse CTRL_C para interrumpir Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=1 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=2 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 msd Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=4 ttl=255 tiempo=1 ms Respuesta de 10.1.1.2: bytes=56 Secuencia=5 ttl=255 tiempo=1 ms — 10.1.1.2 estadísticas ping — 5 paquete(s) transmitido(s) 5 paquete(s) recibido(s) 0,00% de pérdida de paquetes ida y vuelta min/avg/max = 1/1/1 ms <HUAWEI>displ bgp peer ID del enrutador BGP local: 192.168.88.100 Número AS local: 11111 Número total de pares: 1 Pares en estado establecido: 1 Par V AS Mensajes recibidos Mensajes enviados Cola de salida Activo/Inactivo Estado PrefRcv 10.1.1.2 4 22222 25 25 0 00:19:38 Establecido 0<HUAWEI>displ ospf peer brief (M) Indica vecino MADJ Proceso OSPF 1 con ID de enrutador 10.0.0.1 Información estadística de paresNúmero total de pares: 1 Pares en estado completo: 1—————————————————————————– Área ID Interfaz ID del vecino Estado 0.0.0.0 VE0/2/101.100 10.0.0.2 Completo<HUAWEI> displ ospfv3 peer Proceso OSPFv3 (1) Área OSPFv3 (0.0.0.0) ID de vecino Pri Estado Tiempo de inactividad Interfaz ID de instancia 10.0.0.1 1 Full/DR 00:00:38 VE0/2/201.100 0 Finalmente esto es todo amigos, no sabemos el rendimiento o impacto en la caja, sin embargo los servicios básicos funcionaron con normalidad. Si lo pruebas con tráfico, ¡háznoslo saber! Comparta sus resultados con nosotros. Si necesita ayuda , póngase en contacto con nosotros. Abrazos, Rafael Ganascim, Gabriel Henrique y Kevin Walters Equipo de consultoría TI – Made4it
Virtual-System en Huawei NE: El poder de los enrutadores virtuales

Vea cómo explorar mejor su enrutador de línea Huawei NE a través de la función VS (Sistema virtual).
Interfaces L3 en túneles L2 MPLS en enrutador Huawei NE (Cómo configurar MPLS con IP en Huawei)

Aprenda a configurar interfaces L3 en túneles MPLS L2 en el enrutador Huawei.
Configuración de Netflow en routers Huawei

Hola Hoy le mostraremos cómo configurar su router Huawei para exportar Netflow (IP Netstream). Esta es la topología de la red y la información del servidor Netflow Estos son los pasos necesarios para configurar el router de Huawei para exportar Netflow v5/v9 a través de Netstream IP Vamos con la configuración paso a paso 1.Configuración del servidor NTP Es importante configurar un servidor NTP, ya que los datos de flujos utilizan marca de tiempo basada en la hora del router; en caso de que el router tenga una hora diferente a la del servidor, los datos no se ajustarán a la hora, lo que provocará una discrepancia en la información. Es importante que configures al menos 2 servidores NTP y también la zona horaria de tu router. ntp-service server disable ntp-service ipv6 server disable ntp-service unicast-peer 200.160.0.8ntp-service unicast-peer 200.189.40.8 2. Configurar la ranura para exportar información En los routers de Huawei es necesario configurar la ranura para exportar información; para ello, utilice los siguientes comandos: ranura 3 ip netstream sampler to slot self ipv6 netstream sampler to slot self 3. Configuración de Netstream IP con Netflow Server En los routers Huawei debe configurar la IP de Netflow para decir qué servidor recibirá los datos de Netflow, qué muestreo (sampler), qué versión de Netflow y la IP de origen de Netflow. Para la configuración utilice los siguientes comandos: ip netstream timeout active 1 ip netstream timeout inactive 15 ip netstream export version 9 ip netstream export index-switch 32 ip netstream export template timeout-rate 1 ip netstream sampler fix-packets 500 inbound ip netstream sampler fix-packets 500 outbound ip netstream export source 192.168.210.49 ip netstream export host 192.168.210.47 2055 ip netstream export template option sampler ip netstream export template option timeout-rate 1 ip netstream as-mode 32 ipv6 netstream as-mode 32 ipv6 netstream timeout active 1 ipv6 netstream timeout inactive 15 ipv6 netstream export version 9 ipv6 netstream export index-switch 32 ipv6 netstream export template timeout-rate 1 ipv6 netstream sampler fix-packets 500 inbound ipv6 netstream sampler fix-packets 500 outbound ipv6 netstream export source 192.168.210.49 ipv6 netstream export host 192.168.210.47 2055 ipv6 netstream export template option sampler ipv6 netstream export template option timeout-rate 1 ipv6 netstream as-mode 32 4. Configurar la interfaz para activar Netflow en la interfaz Por último, debemos activar las interfaces que van a exportar Netflow; para ello, en cada interfaz, utilice los siguientes comandos: ip netstream inbound ipv6 netstream inbound A continuación se muestra la configuración completa del router: ntp-service server disablentp-service ipv6 server disablentp-service unicast-peer 200.160.0.8ntp-service unicast-peer 200.189.40.8 ranura 3 ip netstream sampler to slot self ipv6 netstream sampler to slot self ip netstream timeout active 1ip netstream timeout inactive 15ip netstream export version 9ip netstream export index-switch 32ip netstream export template timeout-rate 1ip netstream sampler fix-packets 500 inboundip netstream sampler fix-packets 500 outboundip netstream export source 192.168.210.49ip netstream export host 192.168.210.47 2055ip netstream export template option sampler ip netstream export template option timeout-rate 1 ip netstream as-mode 32 ipv6 netstream as-mode 32ipv6 netstream timeout active 1ipv6 netstream timeout inactive 15ipv6 netstream export version 9ipv6 netstream export index-switch 32ipv6 netstream export template timeout-rate 1ipv6 netstream sampler fix-packets 500 inboundipv6 netstream sampler fix-packets 500 outboundipv6 netstream export source 192.168.210.49ipv6 netstream export host 192.168.210.47 2055ipv6 netstream export template option sampleripv6 netstream export template option timeout-rate 1ipv6 netstream as-mode 32 interface eth-trunk0.100 (exemplo de interface)ip netstream inboundipv6 netstream inbound Si tiene un NE40, a continuación encontrará un ejemplo de configuración: ntp-service server disablentp-service ipv6 server disablentp-service unicast-peer 200.160.0.8ntp-service unicast-peer 200.189.40.8 ranura 3 ip netstream sampler to slot self ipv6 netstream sampler to slot self ip netstream as-mode 32ip netstream timeout inactive 15ip netstream export version 9ip netstream export index-switch 32ip netstream export template timeout-rate 1ip netstream sampler fix-packets 500 inboundip netstream sampler fix-packets 500 outboundip netstream export source 192.168.210.49ip netstream export host 192.168.210.47 2055ip netstream export template option samplerip netstream export template option timeout-rate 1 #ipv6 netstream as-mode 32ipv6 netstream timeout inactive 15ipv6 netstream export version 9ipv6 netstream export index-switch 32ipv6 netstream export template timeout-rate 1ipv6 netstream sampler fix-packets 500 inboundipv6 netstream sampler fix-packets 500 outboundipv6 netstream export source 192.168.210.49ipv6 netstream export host 192.168.210.47 2055ipv6 netstream export template option sampleripv6 netstream export template option timeout-rate 1 En todas las interfaces, añada ip netstream inbound ipv6 netstream inbound Si tiene algún router que no se mencione aquí, envíenos un mensaje por WhatsApp y le facilitaremos la configuración. Espero haberte ayudado. Hasta la próxima.Un fuerte abrazo.