Dit document legt de routeprocessor (RP) en het opstartproces van de lijnkaart uit op Cisco 12000 Series Internet-router.
Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.
De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.
Cisco 12000 Series internet-router
Alle versies van Cisco IOS®-software die op dit platform werken
De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.
Dit is het stap-voor-stap proces dat de RP en de lijnkaart bootup verklaart:
Inschakelen of opnieuw laden.
Als dit een schone stroom is, wordt de onderhoudsbus (MBUS) geïnitialiseerd, en leveren de stroomtoevoer een 5V-lijn aan alle MBUS-modules en een 48V-lijn aan de RP-kaart. Als dit een herlading is, wordt de 5 VDC-lijn al toegepast op de MBUS-modules.
MBUS-modules bieden een interface naar de actieve RP over de MBUS en bevinden zich fysiek op deze kaarten:
Routeprocessor (RP)
Lijnkaarten (LC’s)
Switch Fabric-kaarten (SFC’s)
Klokplannerkaarten (CSC’s)
Blowers/fans
Voedingseenheid
De RP start ROMMON.
RP heeft toegang tot de bootstrap afbeelding die in ROM is geladen, decompresdeert deze en voert deze uit ROM. Het RP onderzoekt het configuratieregister. Raadpleeg de Instellingen Virtual Configuration voor meer informatie.
Als u het configuratieregister op 0x0 instelt, start de RP-start op ROMMON en start de configuratie niet verder.
Anders gebruikt RP de laars variabelen om de Cisco IOS softwarebeeldbron te bepalen.
U kunt de opdracht Show bootvar uitgeven om te zien wat de laars variabelen voor de volgende herlading worden ingesteld.
De RP kan de bootloader starten.
De RP laadt het juiste Cisco IOS-softwarebeeld in de Dynamic RAM (DRAM) van de RP.
Als de afbeelding afkomstig is van een TFTP-bron (Trivial File Transfer Protocol), wordt de lader eerst geladen voordat hij het Cisco IOS-softwarebeeld ophaalt.
Als u het configuratieregister op 0x1 instelt, start de RP de lader en start deze niet verder.
Anders wordt de lader niet gebruikt.
RP decompresses en dan stelt het Cisco IOS softwarebeeld in.
RP zelfontdekking.
De RP-kaart ontdekt zichzelf en zijn sleufinformatie.
Dit is een voorbeeld:
RP State: IOS STRT --- EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS
In het RP zijn de MBUS-agent-software in het MBUS RAM gedownload en wordt een intern rapport gegenereerd.
RP State: IOS UP --- EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT
De RP's in het chassis gebruiken de MBUS voor arbitrage voor meesterschap.
De ene wordt de actieve RP, de andere de Standby RP.
Als er een Performance Route Processor (PRP) en een RP in hetzelfde systeem is, wordt PRP de Active RP.
Bij gebruik in routeprocessorredundantie (RPR) modus:
Alleen het actieve RP decompresseert het Cisco IOS softwarebeeld en voert het uit. Standby RP laadt alleen het niet-gecomprimeerde Cisco IOS-softwarebeeld in DRAM.
Alleen het actieve RP decompressteert het configuratiebestand dat in niet-vluchtige RAM (NVRAM) is opgeslagen.
Bij gebruik van RPR+-modus (RPR+) of non-stop verzenden (NSF)/Stateful Switching:
Zowel het actieve RP als de Standby RP decompress en runt het Cisco IOS softwarebeeld.
Zowel de actieve RP als de Standby RP decomprimeer het configuratiebestand dat in NVRAM is opgeslagen.
De fabric kaarten initialiseren.
Het actieve RP selecteert de primaire CSC en de back-up CSC.
Als er maar één CSC is, wordt die CSC de primaire.
Als er twee CSC's zijn, wordt de CSC die in kloksync is met de meeste lijnkaarten de primaire CSC.
Als alles gelijk is, wordt CSC1 de primaire.
Opmerking: Als er twee CSC's zijn en een mislukt wanneer de router actief en actief is, wordt de gebrekkige CSC bewaard in de Admin Shutdown-modus en is de opdracht voor de vastgelopen sleuf xx ingeschakeld in de opdrachtregel interface (CLI). Als de gebrekkige CSC is vervangen door een nieuwe niet-gebrekkige CSC in dezelfde sleuf waar de defect was opgetreden en als de router opnieuw is opgestart of opnieuw is opgestart, geeft de CLI nog steeds de Admin Shutdown-modus weer. U dient de opdracht no-mod sleuf xx afgesloten in de configuratiemodus te configureren om de vervangen CSC op te halen. Dit maakt redundantie mogelijk.
De actieve RP bepaalt de rest van de weefselconfiguratie: kwartbandbreedte of volledige bandbreedte, redundante of niet-redundante.
RP State: IOS UP --- EV_RP_LOCAL_FAB_READY
De lijnkaarten initialiseren.
MBUS initialiseert.
Vanaf het begin ontvangen alle MBUS - modules op de lijnkaarten 5 V van de stroomtoevoer die de MBUS - modules aanzet. De MBUS-agenten lopen in ROM om te beginnen en dan uit RAM te draaien.
Het actieve RP ontdekt het bestaan van lijnkaarten door de MBUS.
De RP stuurt uitzendverzoeken naar alle mogelijke slots.
Alle componenten met MBUS modules reageren met hun MBUS RAM versie.
U kunt de MBUS-ROM van de lijnkaart verbeteren met de opdracht upgrade mbus-agent-rom sleuf <x>.
De MBUS-agent zet de 48V-lijn op de lijnkaart aan.
ROMMON
De ROMMON voert basistesten en initialisatie uit.
U kunt de opdracht Lijnkaart ROMMON upgraden met de upgradesleuf <x>.
Nadat RP de IOS UP staat bereikt en het MBUS-agentenrapport genereert, vraagt de RP de lijnkaarten om hun ROM monitor (ook bekend als ROMMON) versie te krijgen:
ROMVGET --- EV_AGENT_REPORT_POWERED
Zodra de lijnkaarten worden aangedreven, gebruiken ze de ROM monitor om basistesten en initialisatie uit te voeren.
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
De lijnkaart ROM genereert een rapport en wacht op de stof downloader.
FABIWAIT --- EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT
Het materiaal downloaden
Actief RP downloads van het weefsel (ook bekend als het secundaire bootstrap programma van de lijnkaart) over de MBUS naar elk van de lijnkaarten.
De lijnkaart begint de stof downloader te ontvangen.
FABLDNLD --- EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE
De lijnkaart eindigt met het downloaden van het wasgoed en laadt de wasverzachter vervolgens in het DRAM-geheugen van de lijnkaart.
FABLSTRT --- EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS
Met de lijnkaart kunt u het wasgoed downloaden en uitvoeren. Hiermee initialiseert u een aantal hardwareonderdelen op de lijnkaart om het Cisco IOS-softwarebeeld te kunnen downloaden in de switch.
FABLRUN --- EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
U kunt de downloader van de lijnkaartstructuur upgrades uitvoeren en deze naar de Flash-kaart programmeren met de opdracht van het upgradefabric-downloader <x>.
De lijnkaarten downloaden Cisco IOS software.
De lijnkaart wacht om het Cisco IOS softwarebeeld van de RP over de stof te ontvangen:
IOS DNLD --- EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM.
De lijnkaart bevestigt dat de checksum op het Cisco IOS-softwarebeeld controleert:
IOS STRT --- EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS
De RP stuurt een startaanvraag naar de lijnkaart en de lijnkaart stuurt een rapport terug naar de RP om te zeggen dat het succesvol is gestart.
IOS UP --- EV_IOS_REPORT
Op de lijnkaart worden de benodigde buffers in DRAM opgeslagen en wordt de Cisco IOS-softwareafbeelding uitgevoerd:
IOS RUN --- EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
Cisco Express Forwarding (CEF) sync's en routingprocessen converteren.
CEF op de lijnkaartsync naar de RP. U kunt dit verifiëren met de opdracht Show cef linecard:
Router#show cef linecard Slot MsgSent XDRSent Window LowQ MedQ HighQ Flags 2 886 1769 2495 0 0 0 up 4 878 1764 2495 0 0 0 up 5 882 1768 2495 0 0 0 up 6 874 1759 2495 0 0 0 up VRF Default, version 1027, 37 routes Slot Version CEF-XDR I/Fs State Flags 2 1018 40 12 Active sync, table-up 4 1018 40 9 Active sync, table-up 5 1018 40 9 Active sync, table-up 6 1018 40 10 Active sync, table-up
Koppelingen naar UP/UP.
Router#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol POS2/0 137.40.9.1 YES NVRAM up up POS2/1 137.40.18.1 YES NVRAM up up POS2/2 137.40.11.1 YES NVRAM up up POS2/3 137.40.12.2 YES NVRAM up up GigabitEthernet4/0 137.40.199.2 YES NVRAM up up GigabitEthernet5/0 137.40.42.2 YES NVRAM up up ATM6/0 unassigned YES NVRAM administratively down down Loopback0 137.39.39.4 YES NVRAM up up Ethernet0 10.11.11.4 YES NVRAM up up
Interior Gateway Protocol (IGP) en Border Gateway Protocol (BGP) peers zijn gevestigd:
De RP adverteert en ontvangt routes.
Het RP werkt de Routing Information Database (RIB) bij en bouwt de CEF-tabel.
De RP gebruikt Interproces Commications Protocol (IPC) om de CEF-tabel te downloaden naar alle gesynchroniseerde lijnkaarten in de show cef linecard-uitvoer.
BGP convergeert.
In de vorige sectie worden de normale statussen beschreven die u ziet wanneer de RP of de lijnkaart opstart. In dit gedeelte worden extra staten beschreven die u zou kunnen tegenkomen wanneer u het bootup proces van uw lijnkaarten onderzoekt:
Er moet altijd een lader voor het weefsel worden gestart zodat de lijnkaart altijd in deze toestand kan doorlopen:
FABLRUN --- EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
Er zijn verschillende manieren om de stof downloader aan te schaffen, zoals het downloaden van de RP telkens wanneer of het programma naar Flash.
Als de serviceverhoging alle opdracht niet is geconfigureerd, is de stof downloader niet geprogrammeerd in Flash. De lijnkaart moet vanaf het begin van de lijnkaart de download van het weefsel downloaden en door deze staten gaan:
ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS IOS UP EV_IOS_REPORT IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
Bovendien ziet u dit waarschuwingsbericht voor uw lijnkaarten in de uitvoer van de opdracht show versie:
WARNING: Old Fabric Downloader in slot 2 Use "upgrade fabric-downloader" command to update the image
Aan de andere kant, als de service upgrade alle opdracht is ingesteld, wordt bij de eerste lading van een bepaalde Cisco IOS-softwareafbeelding de kabeldownloader geladen en wordt deze in Flash geprogrammeerd:
NOT YET --- EV_FLASH_PROG_DONE IN RSET --- EV_FLASH_PROG_DONE
De lijnkaart gaat alleen bij de eerste lading door deze staten:
ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS IOS UP EV_IOS_REPORT IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS NOT YET EV_FLASH_PROG_DONE IN RSET EV_FLASH_PROG_DONE ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS IOS UP EV_IOS_REPORT IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
Als de serviceverupgrade alle opdracht is geconfigureerd en dit is een herlading na de eerste herlading met dit Cisco IOS-softwarebeeld, ziet het opstarten er zo uit:
ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS IOS UP EV_IOS_REPORT IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
Zelfs al heeft de eerste lading met de service upgrade allemaal een lange oplaadtijd, het voordeel is dat de volgende laarzen geen tijd verspillen om het materiaal te downloaden.
Deze status wordt gegenereerd door het verwijderen van een lijnkaart:
NOT YET --- EV_ENVMON_CARD_REMOVED
Op dezelfde manier genereert een invoeging deze status:
NEW INS --- EV_ENVMON_CARD_INSERTED
Nadat de nieuwe lijnkaart is ingevoerd, moet de MBUS worden opgestuwd, gevolgd door de rest van de lijnkaart:
MBUSWAIT EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM MBUSWAIT EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM MBUSDNLD EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_STARTABLE MBUSDONE EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_SUCCESS PWR ON EV_AGENT_REPORT_UNPOWERED
Het normale opstartproces gaat verder vanaf:
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
U kunt de opdracht hoe-module sleuf <x>afsluiten configureren om de lijnkaart schoon te herstellen en hem in een afgesloten (ook bekend als administratieve down) toestand te laten. Nadat u deze opdracht hebt gegeven, start de lijnkaart op tot IOS STRT en blijft dan in ADMDOWN. Wanneer u deze opdracht aanpast, toont het logbestand deze staatsovergang:
NOT YET EV_ADMIN_SLOT_SHUT IN RSET EV_ADMIN_SLOT_SHUT ROMVGET EV_LC_ROM_TYPE_AFTER_RESET_TIMEOUT ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET FABLWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT_WAIT_FAB FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS ADMNDOWN EV_IOS_REPORT
De lijnkaart blijft in deze laatste stand tot de configuratie van de <x> sluitingssleuf wordt verwijderd. Wanneer u ervoor kiest om de lijnkaart met de opdracht no hmodule sleuf <x> shutdown naar boven te brengen, start de lijnkaart opnieuw zoals het oorspronkelijk was en start met deze gebeurtenissen:
NOT YET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT IN RSET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT
Daarna wordt het normale opstartproces voortgezet:
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
Een microcode herload start simpelweg het opstartproces van een lijnkaart en start met deze gebeurtenissen:
NOT YET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD IN RSET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD
Vervolgens wordt het normale opstartproces voortgezet:
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
Als de status van de lijnkaart iets anders is dan IOS RUN, of de RP niet de actieve Meester/Primaire of de Slave/Secundair is, betekent dit dat er een probleem is en de kaart niet volledig correct geladen is. Voordat u de kaart vervangt, raadt Cisco deze stappen aan om het probleem op te lossen:
Gebruik het Software Adviseur-gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om te bepalen of de nieuwe kaart wordt ondersteund in uw huidige Cisco IOS-softwareversie. Als de lijnkaart wordt ondersteund, moet u de servicetoezicht configureren, alle opdracht opslaan, de configuratie opslaan met de opdracht start van de kopie en het energieprogramma van de router. Soms is een herlading niet genoeg, maar een motor kan het probleem oplossen.
Als de nieuwe kaart niet in uw huidige Cisco IOS softwareversie wordt ondersteund, controleer of u genoeg routegeheugen op de lijnkaart hebt geïnstalleerd voordat u de Cisco IOS-softwareversie upgrade uitvoert. Voor Cisco IOS-softwarerelease 12.0(21)S is 256 MB aan routegeheugen vereist, vooral als Border Gateway Protocol (BGP) is geconfigureerd met veel peers en veel routes.
U kunt ook naar deze koppelingen verwijzen voor meer informatie:
Controleer welke fase van het starten van de lijnkaart is vastgezet. U kunt de opdracht tonen geven om te zien in welke staat de lijnkaart momenteel staat.
Als de uitvoer van de opdracht Show lead opdracht MEM INIT laat zien, moet u het geheugen op de lijnkaart opnieuw plaatsen.
Als de uitvoer van de opdracht Show led MRAM laat zien, dan staat de lijnkaart waarschijnlijk niet goed geplaatst en plaatst u deze opnieuw. U dient ook het juiste aantal CSC en SFC's in het chassis te controleren en te controleren om het lijnkaart te laten werken. Alleen op motor 0 gebaseerde lijnkaarten werken in een kwart bandbreedteconfiguratie. Alle andere lijnkaarten hebben minstens vier schakelkaarten nodig om correct te werken.
U kunt altijd de opdracht van de show gebeurtenis-sporensleuf-staat uitgeven om het laarsproces van de lijnkaart te bekijken.
Dit zijn een aantal tips die kunnen helpen om een startprobleem op een kaart op te lossen:
Geef de opdracht voor het opnieuw laden van de mondiale configuratie microcode uit om de microcode opnieuw te laden.
Geef de opdracht voor het opnieuw laden van de sleuf < sleuf> uit om de kaart te herladen. Dit veroorzaakt dat de lijnkaart de MBUS- en Fabric Downloader-softwaremodules opnieuw downloaden en downloaden voordat u de Cisco IOS-lijnkaartsoftware opnieuw probeert te downloaden.
Geef de opdracht alle sleuven uit om de MBUS Agent ROM, de MBUS Agent RAM en de materiaal downloader te upgraden. Raadpleeg Firmware voor uploaden van lijnkaart op een Cisco 12000 Series internetrouter.
Zet de lijnkaart handmatig terug. Dit kan problemen uitsluiten die veroorzaakt worden door een slechte verbinding met de MBUS of een switching stof.
U kunt deze foutmelding zien op Gigabit routeprocessor (GRP):
%GRP-3-UCODEFAIL: Download failed to slot 5
Dit bericht betekent dat het gedownload beeld op de lijnkaart is verworpen. U kunt de configuratieopdracht voor het opnieuw laden van de microcode uitgeven om de microcode opnieuw te laden. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, geeft u de opdracht alle sleuven uit om de MBUS Agent ROM, de MBUS Agent RAM en de materiaal downloader te verbeteren. Raadpleeg Firmware voor uploaden van lijnkaarten op een Cisco 12000 Series Internet Router voor meer informatie.
Op motor 2 gebaseerde lijnkaarten zitten soms vast in STRTIOS. Dit kan zijn doordat DIM's in het TLU/PLU-stopcontact zijn geïnstalleerd en vice versa. Raadpleeg de Geheugenlocaties op een Engine 2 lijnkaart voor informatie over de geheugenlocatie van dit type kaart.
Er is één opdrachtvolgorde om de hoeveelheid TLU/PLU-geheugen te controleren:
Router#attachLC-Slot#show control psa mem The following symptoms are : 1)"show LED" is in STRTIOS 2)"show diag" may indicate Board is disabled analyzed idbs-rem Board State is Launching IOS (IOS STRT): Router#show led SLOT 4 : STRTIOS SLOT 7 : RP ACTV Router#show diag 4 SLOT 4 (RP/LC 4 ): 3 Port Gigabit Ethernet MAIN: type 68, 800-6376-01 rev C0 Deviation: 0 HW config: 0x00 SW key: 00-00-00 PCA: 73-4775-02 rev C0 ver 2 Design Release 1.0 S/N SDK0433157H MBUS: Embedded Agent Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00 DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000 FRU: Linecard/Module: 3GE-GBIC-SC= L3 Engine: 2 - Backbone OC48 (2.5 Gbps) MBUS Agent Software version 01.51 (RAM) (ROM version is 02.17) ROM Monitor version 10.06 Fabric Downloader version used 08.01 (ROM version is 05.03) Primary clock is CSC 1 Board is disabled analyzed idbs-rem Board State is Launching IOS (IOS STRT) Insertion time: 00:00:06 (00:11:00 ago)
Dit toetsenbord kan niet worden opgestart tot IOS RUN en is klem bij IOS START. De 64 MB SDRAMS werd geïnstalleerd op J5 en J8 in plaats van 128 MB SDRAMs en de 128 MB SDRAMs werden geïnstalleerd op J4 en J6 in plaats van 64 M SDRAMS. De oorzaak van deze storing was dat het geheugen niet goed op elkaar was afgestemd; SDRAMS was 128 MB, vergeleken met de ontvangen SDRAMS van 64 MB. Nadat 128 MB SDRAMs op J5 en J8 was aangepast, heeft dit bestuur op de juiste manier opgericht.
Het verkeerde geheugen op maat dat in de verkeerde sleuf is gezet is alleen mogelijk voor de op motor 2 gebaseerde lijnkaarten, omdat dit de enige zijn die PLU/TLU hebben met dezelfde fysieke kijk als het RX/TX pakketgeheugen.
Raadpleeg de Cisco 12000 Series aanwijzingen voor vervanging van routergeheugen voor informatie over de geheugenlocaties op de op Engine 2 gebaseerde lijnkaart.
Router#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Version 12.0(22)S, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)
De Cisco IOS-softwarerelease die op de RP is geladen, is 12.0(22)S. Het Cisco IOS-softwarebeeld wordt gekopieerd van de locatie die door de opdracht <bron> van het beginsysteem is gespecificeerd. Vervolgens wordt het gedecomprimeerd en geladen in de DRAM van de RP.
N.B.: Als u het opstartsysteem configureren <bron> opdracht zonder de beeldnaam te specificeren, probeert de RP het eerste bestand in die sleuf/schijf te laden. Controleer daarom of het eerste beeld een geldig Cisco IOS-softwarebeeld is.
Raadpleeg Cisco 12000-routers wanneer u een ATA-schijf gebruikt als u een ATA-schijf gebruikt, mogelijk niet op een ATA-schijf starten.
TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Sat 20-Jul-02 04:40 by nmasa Image text-base: 0x50010968, data-base: 0x5207A000 ROM: System Bootstrap, Version 11.2(20010625:183716) [bfr_112 181], DEVELOPMENT SOFTWARE
Bootstrap versie 18.1 - De versie van bootstrap die ook bekend is als ROM Monitor of ROMMON die op RP draait. De bootstrap-afbeelding wordt standaard direct vanuit ROM uitgevoerd of geeft de opdracht bootstrap <bron> uit om de bron te specificeren. U kunt deze stappen voor 512 MB DRAM-ondersteuning voltooien op RP:
Zodra u het type GRP hebt dat u hebt en de huidige ROMMON-versie hebt geïdentificeerd, zijn dit de verschillende mogelijkheden:
GRP-deze wordt niet ondersteund door de optie 512 MB. Je moet deze kaart vervangen door een GRP-B.
GRP-B met ROMMON versie 18.0-Eerst moet u de Cisco IOS-softwarerelease naar 12.0(19)S of hoger upgraden. Geef vervolgens de upgrade van sleuf X uit (waarbij X het sleufnummer is waar het GRP zich bevindt) opdracht om de ROMMON-versie handmatig te verbeteren. Nadat deze stappen zijn uitgevoerd, kunt u het geheugen fysiek upgraden zoals in Cisco 12000 Series instructies voor het vervangen van het routergeheugen worden beschreven.
GRP-B met ROMMON versie 18.1 of hoger-U moet controleren of u Cisco IOS-softwarerelease 12.0(19)S of hoger gebruikt. Vervolgens kunt u het geheugen fysiek upgraden zoals in Cisco 12000 Series routerinstructies beschreven.
BOOTLDR: GS Software (GSR-BOOT-M), Version 12.0(8)S, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE
Bootloader versie 12.0(8)S, de versie van bootloader die op RP werkt. Geef de opdracht Start bootbrand <bron> uit om de bron te specificeren. De bootloader is vereist voor het initiëren van een software (het starten van een Cisco IOS softwareafbeelding uit een TFTP-bron). U dient de lader te upgraden naar de meest recente versie.
Router uptime is 1 hour, 18 minutes
De uptime is de duur van de tijd sinds de laatste herlading.
System returned to ROM by reload at 16:02:27 UTC Mon Aug 19 2002 System image file is "slot0:gsr-p-mz.120-22.S"
Dit toont de bron van de Cisco IOS softwareafbeelding. In dit geval is het een afbeelding die is opgeslagen in sleuf0:
cisco 12410/GRP (R5000) processor (revision 0x01) with 524288K bytes of memory. R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache Last reset from power-on 1 Route Processor Card 2 Clock Scheduler Cards 5 Switch Fabric Cards 1 Single-port OC12c ATM controller (1 ATM). 1 four-port OC48 POS controller (4 POS). 2 Single Port Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z controllers (2 GigabitEthernet). 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 ATM network interface(s) 4 Packet over SONET network interface(s) 507K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K). 8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K). Configuration register is 0x2002
Router#show led SLOT 2 : RUN IOS
De groeven die lijnkaarten bevatten tonen één van verschillende output (details later). In dit geval wordt de lijnkaart in sleuf 2 volledig opgestart en in de IOS-status RUN.
SLOT 4 : RUN IOS SLOT 5 : RUN IOS SLOT 6 : RUN IOS SLOT 9 : RP ACTV
De slots die RP's bevatten, geven één van de twee uitgangen weer: RP ACTV en RP STBY. Dit hangt af van de vraag welke RP actief is en welke stand-by is. In dit geval wordt de RP in sleuf 9 volledig opgestart en is het actieve RP.
Router#show diags 2 SLOT 2 (RP/LC 2 ): 4 Port Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single Mode/SR SC connector MAIN: type 67, 800-5517-03 rev A0 Deviation: D026529 HW config: 0x04 SW key: 00-00-00 PCA: 73-4203-04 rev B0 ver 3 Design Release 2.0 S/N CAB0543L3FH MBUS: Embedded Agent Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00 DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000 FRU: Line card/Module: 4OC48/POS-SR-SC= Route Memory: MEM-LC4-256= Packet Memory: MEM-LC4-PKT-512= L3 Engine: 4 - Backbone OC192/QOC48 (10 Gbps) MBUS Agent Software version 01.50 (RAM) (ROM version is 02.10)
MBUS Agent software versies—de RAM informatie wordt weergegeven als de MBUS-agent uit RAM draait, zoals het zou moeten zijn.
ROM Monitor version 01.04 Fabric Downloader version used 05.00 (ROM version is 04.01) Primary clock is CSC 1 Board is analyzed Board State is Line Card Enabled (IOS RUN ) Insertion time: 00:00:12 (01:17:53 ago)
Invoertijd—de tijdsduur waarvoor de lijnkaart is ingeschakeld. De eerste keer dat 00:00:12 (UH:MM:SS) wordt gebruikt, is de tijd dat de lijnkaart wordt gevoed nadat de RP opnieuw is geladen. De tweede keer 01:17:53 (UU:MM:SS) is de tijdsduur die de lijnkaart heeft aangedreven. De eerste keer toegevoegd aan de tweede keer is gelijk aan de uptime in de opdrachtoutput van de show versie.
DRAM size: 268435456 bytes FrFab SDRAM size: 268435456 bytes ToFab SDRAM size: 268435456 bytes 0 crashes since restart
De opdracht Sleuf <x> tonen geeft dezelfde uitvoer en is gemakkelijk te onthouden.
Router#show gsr slot 0 SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 0 (Current Time is 4116199.392)
Huidige tijd: 4116199.392 seconden is de tijdsduur waarop de RP is ingeschakeld.
+----------------------------------------------------------------------- | Timestamp Pid State Event Flags +----------------------------------------------------------------------- 3.296 2 IOS STRT EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS 22.536 2 IOS UP EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT 33.184 46 IOS UP EV_RP_LOCAL_FAB_READY an
De output voor een lijnkaart is vergelijkbaar:
Router#show gsr slot 2 SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 2 (Current Time is 4776.108)
Huidige tijd: 4776.108 seconden is de tijdsduur waarop de lijnkaart is ingeschakeld.
+----------------------------------------------------------------------- | Timestamp Pid State Event Flags +----------------------------------------------------------------------- 12.756 3 ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED 15.056 10 ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET an 15.448 10 FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT an 34.048 48 FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE an 50.740 10 FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS an 54.936 10 FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS an 77.580 77 IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM an 77.636 10 IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS an 92.148 10 IOS UP EV_IOS_REPORT an 93.168 288 IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS an
De rest van de output van de show monitor gebeurtenis-sporensleuf-staat <x> opdracht beschrijft elk van de staten die de lijnkaart passeerde.
Als u contact opneemt met Technische ondersteuning, sluit u deze informatie aan bij uw case om een status van de lijnkaart op te lossen die iets anders is dan IOS RUN: |
---|
N.B.: Laad of hergebruik de router niet handmatig voordat u deze informatie verzamelt, tenzij dit nodig is om een opstartprobleem op een lijnkaart/GRP op te lossen. Dit kan ervoor zorgen dat belangrijke informatie verloren gaat die nodig is om de diepere oorzaak van het probleem te bepalen. |
Revisie | Publicatiedatum | Opmerkingen |
---|---|---|
1.0 |
02-Dec-2013 |
Eerste vrijgave |