OptiX GCP开局指导书

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资料编码产品名称OptiX GCP 使用对象传送网工程师产品版本V200R001 编写部门传送网软件支持部资料版本V2.10
OptiX GCP 开局指导书
(仅供内部使用)
拟制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
华为技术有限公司
版权所有侵权必究
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修订记录
日期修订版本修改描述作者
2007-04-20 V1.30
初稿GCPV100R003版本组
根据GCPV200R001进行修改任彦琦
2008-06-19 V2.10
OptiX GCP 资料版本说明:
V1.10 表示OptiX GCP V100R001 的第一个版本
V1.11 表示OptiX GCP V100R001 的第二个版本
依此类推。

V1.20 表示OptiX GCP V100R002 的第一个版本
V1.21 表示OptiX GCP V100R002 的第二个版本
依此类推。

V2.10 表示OptiX GCP V200R001 的第一个版本
V2.11 表示OptiX GCP V200R001 的第二个版本
请注意从获取最新版本。

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目录
1准备工作 (7)
1.1资料准备 (7)
1.2版本准备 (7)
1.3双主控板的准备 (8)
1.4工具准备 (8)
2单站调测 (9)
3智能特性调测(新开局) (10)
3.1开启智能特性之前的准备 (10)
3.1.1查询/设置每个智能网元的NodeID (10)
3.1.2初始化网元并创建单板 (12)
3.2智能网元的创建 (13)
3.2.1开启智能特性 (13)
3.2.2开启网管T2000创建智能域和主网元 (15)
3.2.3配置一个备网元 (16)
3.2.4资源自动发现 (17)
3.2.5查询/设置LMP控制通道状态 (19)
3.2.6光纤自动创建 (25)
3.2.7配置SRLG和链路距离 (28)
3.2.8OSPF协议管理 (30)
3.3智能业务的创建与删除 (31)
3.3.1光层1+1业务的创建(OCH) (31)
3.3.2光层重路由业务的创建(OCH) (35)
3.3.3光层无保护业务的创建(OCH) (39)
3.3.4电层1+1业务的创建(ODU1) (43)
3.3.5电层重路由业务的创建(ODU1) (47)
3.3.6电层无保护业务的创建(ODU1) (51)
3.3.7电层金级业务的创建(ODU1) (54)
3.3.8电层重路由业务的创建(GE) (58)
3.3.9智能业务的删除 (61)
4智能特性调测(带有传统业务) (64)
4.1总体说明 (64)
4.2开启智能特性之前的准备 (65)
4.2.1全网健康性检查 (65)
4.2.2备份全网数据 (65)
4.2.3查询/设置DCC使用字节 (66)
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4.2.4查询/设置每个智能网元的NodeID (66)
4.2.5确保逻辑单板和物理单板一致 (66)
4.2.6确保逻辑光纤连接和物理光纤连接一致 (67)
4.2.7业务调整 (67)
4.3传统业务升级为智能业务 (67)
5智能特性高级调测 (70)
5.1预留链路资源 (70)
5.2创建带外LMP控制通道 (71)
5.3智能业务降级为传统业务 (73)
5.4智能业务LSA等级转换 (76)
5.5修改智能业务属性 (77)
5.5.1浏览波分智能业务属性 (77)
5.5.2设置重路由属性 (78)
5.5.3设置预置恢复路径 (79)
5.5.4设置原始路由 (80)
5.6修改智能业务的路由 (81)
5.6.1恢复智能业务到原始路由 (81)
5.6.2优化智能业务 (83)
5.6.3批量优化智能业务 (87)
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开局指导
摘要:
OptiX GCP 开局指导书
缩略语清单:
无。

参考资料清单
无。

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说明
本版本指导书对应的产品版本为:
OptiX OSN6800 V100R004C01( 5.51.04.13)
OptiX OSN3800 V100R004C01( 5.52.04.13)
网管版本为:T2000V200R007C01
指导书中截图的网管版本为:T2000V200R007C01
本指导书中所有楷体字“说明”的内容和红字标识的章节、段落都是重点掌握的内容,请务必注意。

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OptiX GCP 开局指导书
1 准备工作
1.1 资料准备
工程设计文件基本包含了具体工程开局所需的信息,部分局点可能没有做工
程设计文件,相关信息可以从《技术建议书》和合同相关信息中获得。

工程设计文件包括以下信息:
y网络图(包括全网组网图、基本拓扑图、公务图、波长分配图及网管图)全网组网图主要是网络拓扑及ODUk环的规划。

基本拓扑图主要内容包括网络的拓扑结构,每个站点的设备类型,网元的型号和数量,以及网元ID号、NodeID号、外网口的IP地址;
公务图主要标出每个站的公务电话和会议电话的编号,全网的公务电话原则上按照机房维护人员的要求进行配置,如果机房维护人员没有特殊要
求,则按照公务图上的标号统一进行配置,避免重复;
y全网数据表、纤缆连接关系表、光衰统计表
y机柜板位图
机柜板位图提供机柜板位配置信息:包括子架在机柜中的位置,子架上板位的配置,网元的名称与ID号。

1.2 版本准备
截至本指导书最新发布之日为止,OSN系列产品智能特性的开局版本为:
OptiX OSN6800 V100R004C01( 5.51.04.16)
OptiX OSN3800 V100R004C01( 5.52.04.16)
网管版本为:
T2000V200R007C01
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今后智能特性开局版本会有更新,请办事处在申请智能版本之前咨询光网络
产品服务部,以确定最新的智能开局版本。

1.3 双主控板的准备
智能特性开局,设备的主控板需要配置双主控,所以需要对当前的设备配置
进行确认,如果不具备双主控,需要填写货物问题反馈表或者其他形式的电
子流反馈货物问题。

目前:
OSN6800需要TN11SCC主控板支持智能特性;
OSN3800需要TN21SCC主控板支持智能特性;
1.4 工具准备
仪表:ESCON测试仪、 GE测试仪、光功率计。

附件:调测用尾纤(FC/PC-FC/PC、LC/PC-LC/PC、LC/PC-FC/PC各
2根)、固定衰减器(3dB、5dB、10dB、15dB)若干、调测用法兰盘、擦
纤纸等。

网管:配套发货的网管必须为 T2000V2R7C01或以上版本,并请在License
中申请智能特性管理功能。

说明:
1. 推荐采用网管进行智能特性的开局,部分命令可采用命令行。

2. 目前现场使用的调测短尾纤、固定光衰减器、法兰盘请向当地办事处货
管员申请,用完后请归还。

OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开2 单站调测
说明:
智能特性是全网的概念,在智能特性调测之前,全网的WDM单站测试需要
全部完成,包括单板的各个指标测试应该测试完毕,软件版本应该升级到开
智能特性需要的版本。

WDM系列产品的单站调测方法,请参看相关指导书。

其中,光功率调节是影响智能业务开通的必要条件,对于部分场景需要手工
设置单板的衰减。

光交叉功率自动调节目前只适应以下场景:
y OA->WSD9->WSM9->OA
y OA->WSD9->RMU->OA
y OA->WSD9->(X)->OTU:X指分波板,如D40、MRx等
y OTU->(X)->WSM9->OA:X指合波板,如M40、MRx等
y OTU->RMU9->OA
y ROAM->OA
y OLP双发选收
对非如上组网场景的光交叉须使用手动调节模式,手动调节模式时OPA不
处理,由用户设置衰减或目标光功率。

OPA只调节WSD9/WSM9/RMU9/ROAM单板,其它支持设置衰减的单板
(VAx/M40V/D40V)OPA不设置其衰减量,由用户设置衰减,在计算时OPA
当作0衰减量处理,而且其衰减量的变化不触发OPA重新调节。

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3 智能特性调测(新开局)
本章主要针对新网络开局情况下介绍智能特性的调测内容。

对于已存在传统
业务的网络开启智能特性情况下的调测或智能特性高级调测,请参考后续章
节。

3.1 开启智能特性之前的准备
3.1.1 查询/设置每个智能网元的NodeID
在智能特性开启之前需要设置智能网元的NodeID,当智能特性开启,并创
建了智能业务以后,NodeID将不允许更改。

NodeID是网元在智能控制平面
内的唯一标识。

NodeID的格式为IP地址的格式,需要注意网元的NodeID不允许和网元的
IP地址相同,也不能在同一网段内,并且全网唯一。

NodeID与网元ID、网
元IP是相互独立、没有联系的。

NodeID和IP地址必须设置在不同的网段
内。

说明:
NodeID的规划原则参考:
在运行了智能特性的网元上,它将包含管理和控制两个平面,这两个平面分
别需要分配IP地址来标识。

为了管理平面和控制平面收发的信息不发生错
乱,在对管理平面和控制平面分配IP地址时,需要对这两个地址进行规划。

规划基本原则就是管理平面所在IP地址网段跟控制平面所在IP地址网段不
能重叠。

目前对于智能网络网元的NodeID就是控制平面的IP地址,网元的IP地址
就是管理平面的IP地址。

智能网络网元NodeID规划时,采用如下几个策略:
第一、优先使用下面的网段地址:
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
在该网段内,可以使用的IP地址数目为1048574(172.16.0.0和
172.31.255.255除外)。

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第二、如果上面网段地址跟管理平面网段地址,或者局方DCN网络地址发
生冲突,则优先使用下面的网段地址:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
在该网段内,可以使用的IP地址数目为16777214(10.0.0.0和
10.255.255.255除外)。

第三、如果此网段地址还是存在冲突,则使用下面的网段地址:
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
在该网段内,可以使用的IP地址数目为65534(192.168.0.0和
192.168.255.255除外)。

以上三个网段的IP地址数目足够运营商对其网络的分配,对网元分配
NodeID时,建议对每个网元根据采用的网段地址使用流水号的方式进行分
配,这样有利于网络管理。

注意:如果以上网段地址都不能满足局方的要求,请另外考虑方案进行规划,
并联系研发人员进行研究讨论。

设置NodeID前,可以用命令:ion-get-node-id查询本网元NodeID。

如果没
有做过设置,NodeID默认为0.0.0.0。

使用命令:ion-set-node-id:x.x.x.x设置网元的NodeID。

设置后,网元会自动
复位。

在T2000中,按照下面的步骤查询/设置每个智能网元的NodeID。

步骤操作
1 在主拓扑中右键单击要修改NodeID网元,选择[打开],然后右键单击网元,选择[网元管理器]
2 在功能树中选择[智能/智能特性管理]
3 选择[节点ID管理]选项卡。

OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开步骤操作
4 选择需要修改节点ID的网元,双击节点ID列或单击右键,修改节点ID
5 单击[应用]
3.1.2 初始化网元并创建单板
由于在单站调测和系统调测的过程中,网元上有可能配置了一些业务,或者
进行了一些其他的设置,如果需要初始化网元将这些配置删掉,使
用:cfg-init-all命令,在智能特性开启之前初始化。

对于已经上业务的网元则
省略这一步。

智能特性开启之前必须创建好逻辑单板,并且逻辑单板必须和物理单板一
致,因为智能特性根据逻辑板位创建数据链路,如果逻辑板位没有创建,物
理板对应的数据链路都将无法生成。

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其次必须创建好逻辑光纤,并且逻辑光纤跟实际的物理光纤连接一致,因为
智能根据逻辑光纤生成可达性,如果逻辑光纤没有创建,物理光纤连接对应
的可达性将无法生成。

做好上述准备工作之后,查询网元状态,在主拓扑中双击网元图标,弹出对
话框标题中给出了当前网元的状态,如果不为“运行态”,请查明其原因,
并进行处理。

说明:
智能特性开启之后仍然可以创建逻辑单板,但是工程师应该按照规范来操作,
在打开智能特性之前,将所有可能出现问题的地方预先做处理。

3.2 智能网元的创建
3.2.1 开启智能特性
确认每一个网元的状态都在运行态,然后才可以开启智能特性。

在命令行,通过:cfg-set-itgattrib:enable命令开启智能特性。

在T2000中,按照下面的步骤开启智能特性。

步骤操作
1 在主拓扑中右键单击网元,选择[打开],然后右键单击需要使能的网元,选择[网元管理器]
2 在功能树中选择[智能/智能特性管理]
3 选择[智能特性管理]选项卡。

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4 在下拉菜单中选择“使能”
如果要去使能网元,则在下拉菜单中选择“禁止”
5 单击[应用]
说明:
智能特性开启之后可以关闭,但是必须满足以下五个条件:
1) 本网元不存在智能交叉。

2) 邻居网元不存在智能交叉。

3) 智能启动完成。

4) TE链路信息正确,没有发生异常。

5) 网络信息稳定。

满足上述五个条件,就可以关闭智能特性。

通过命令:cfg-set-itgattrib:disable
关闭智能特性。

如果不满足上述五个条件,则关闭智能特性命令返回失败。

OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开3.2.2 开启网管T2000创建智能域和主网元
说明:
GCP网络中,每个智能网元都存储全网的拓扑信息,网管只需要与一个网元
进行通信(即主网元)。

“主网元”表示与网管通信的网元;当“主网元”与网管
通信中断,“备网元”可以代替“主网元”,保持GCP与网管的通信。

通常,选
择网关网元为主网元。

按照下面的步骤创建智能域和主网元。

步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/智能拓扑管理],打开智能拓扑管理窗口。

2 网管默认将有光纤连接的网元放在同一个缺省智能域中,在root树下右击,选择”修改域名称”,可以修
改默认创建的智能域的名字。

3 如果当前拓扑中的网元未划入域,可以在root树下右击,选择” 创建域”,在出现的域属性界面上输入
智能域的名称,并选择主网元。

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4 单击<确定>,使设置生效。

注意:如果网元从非智能升级到智能,网管上应该已经创建了智能网元,但
是在智能拓扑管理中找不到相应的智能域,此时需要重新上载智能网元。


果缺省智能域已存在且智能网元已经在缺省智能域内,则不需要进行创建新
的域,直接修改智能域名称即可。

目前的智能版本只支持创建一个智能域。

3.2.3 配置一个备网元
步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/智能拓扑管理] ,打开智能拓扑管理窗口。

在功能树上选择智能域
ASON。

在”已配置网元”选项卡中会看到GCP域中的所有智能网元。

2 在主网元外,指定一个备网元,作为主网元的备份
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如果在“已配置网元”对话框中看不到所有的智能网元,请单击“网元同步”。

3 单击<应用>,使设置生效。

3.2.4 资源自动发现
通过主网元进行网络同步,自动发现网络中的其它智能网元。

如果有新的智
能网元出现,则将其显示在“待创建网元”窗口中。

可根据实际需要,决定是
否在网管中创建这些智能网元。

说明:
如果GCP网络中增加或删除了智能网元,可以重新同步网元,获得网络拓
扑的变化情况。

按照下面的步骤创建其它网元。

步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/智能拓扑管理] ,打开智能拓扑管理窗口。

在功能树上选择ASON
2 在“已配置网元”选项卡中单击<网元同步>,T2000通过主网元搜索GCP域中的智能网元。

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步骤操作
3 如果有未加入智能域的网元,会在” 待配置网元”选项卡中,列出这些网元。

4 在主拓扑上点右键,选择[新建/设备]。

选中要创建的网元,写入ID和名称,网元用户名和密码,单击[确
定]。

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5 然后上载网元即可
3.2.5 查询/设置LMP控制通道状态
在开局过程中,如果全网都为智能网元,并且不需要手工添加控制通道的情
况下,可以略过此步操作。

本节需要关注的是三种光路:
1)智能网元与非智能网元之间的光路;
2)两个智能网元之间的,但是不供智能特性使用的光路;
3)两个智能网元之间的,供智能特性使用的光路。

第一种光路上的数据链路、TE链路和控制通道,都不会校验通过,但是没
有协商通过的控制通道会占用资源,此种链路可以认为是不供智能特性使用
的链路。

第二种光路的数据链路、TE链路和控制通道,都会校验通过,但是这段光
路的资源不提供给智能特性使用。

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第三种光路要保持控制通道管理状态为AdminUp状态,不需要关闭控制通
道管理状态。

开局之前需要确认清楚每一条光路分别属于以上哪种光路,按光路种类的不
同进行不同的处理。

第一种和第二种光口可以看成是一种类型来统一处理。

对光口的管理状态设
置为down,等效于控制通道、数据链路和TE链路校验同时关闭的操作。


需要说明的是,对于第一种光路,非智能侧不需要关闭操作。

默认情况下,对于光层链路,OSC端口和FIU端口之间配置了光纤连接关
系就可以在OSC端口创建控制通道;而对于电层链路,只要添加了逻辑单
板,就可以在对应的OTN端口上生成控制通道。

通过命令
sc-get-cc-available就可以查询OSC端口或者对应的OTN端口是否允许创
建控制通道。

例如:
:sc-get-cc-available:0,0,ALL
SC GET CREATE CC BID PID CC-Chnnl CC-Available 11 1 SM_TTI enable
11 1 PM_TTI enable
12 1 SM_TTI enable 12 1 PM_TTI enable Total records :4
上述信息中,Bid为OSC的板位号或者OTN层次对应的逻辑板位号,Pid
为OSC的端口号或者OTN具体层次对应的逻辑端口号,CC-Available 表
示此端口是否允许创建控制通道。

对于光层控制通道是否可以创建,还要查询光层的光纤连接关系,通过命令
cfg-get-fibermgr就可以查询FIU端口和OSC端口之间是否配置了光纤连
接关系,例如:
:cfg-get-fibermgr:0,0,0,0
FM INFO TABLE SrcNeId SrcBId SrcPort DstNeId DstBId DstPort 0x00090049 7 1 0x00090049 5 2 0x00090049 5 2 0x00090049 7 1 0x00090049 7 2 0x00090049 6 2 0x00090049 6 2 0x00090049 7 2 0x00090049 16 1 0x00090049 413 1 0x00090049 15 1 0x00090049 401 1 0x00090049 403 2 0x00090049 15 1 0x00090049 415 2 0x00090049 16 1
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0x00090049 5 3 0x00090049 407 1 0x00090049 6 3 0x00090049 404 1 0x00090049 409 2 0x00090049 5 3 0x00090049 406 2 0x00090049 6 3 0x00090049 401 3 0x00090049 415 8 0x00090049 401 4 0x00090049 406 4 0x00090049 401 5 0x00090049 409 5 0x00090049 404 3 0x00090049 403 3 0x00090049 404 4 0x00090049 415 9 0x00090049 404 7 0x00090049 409 7 0x00090049 407 5 0x00090049 403 5 0x00090049 407 6 0x00090049 415 10 0x00090049 407 7 0x00090049 406 7 0x00090049 413 8 0x00090049 403 6 0x00090049 413 9 0x00090049 406 6 0x00090049 413 10 0x00090049 409 8 0x00090049 403 11 0x00090049 403 11 0x00090049 406 11 0x00090049 406 11 0x00090049 409 11 0x00090049 409 11 0x00090049 415 11 0x00090049 415 11 Total records :28
如果配置了FIU到OSC的光纤连接关系,并且通过命令
sc-get-cc-available查询到的OSC光口允许创建控制通道,则可以在OSC
对应的光口上创建控制通道。

如果没有配置FIU到OSC的光纤连接关系,
或者OSC端口不允许创建控制通道,则不能在OSC对应的光口上创建控制
通道。

通过以下命令可以设置端口是否允许创建控制通道:
:sc-set-cc-available:Bid,Pid,chan-type,enable/disable;
其中,Bid为OSC的板位号或OTN不同层次对应的板位号,Pid为OSC的
光口号或OTN不同层次对应的逻辑光口号,chan-type为对应控制通道的类
型(光层对应为OSC_D4_D12,电层对应为PM_TTI/SM_TTI),enable表示允
许创建控制通道,disable表示不允许创建控制通道。

当一个网元的LMP协议的控制通道没有协商通过时,它的控制通道状态为
config_snd,当处于config_snd状态的控制通道个数达到40个时,将会出
现控制通道资源不足的情况。

即一个网元最多同时允许40个控制通道处于
config_snd状态。

这时候需要将智能没有使用的光路的管理状态置为Admindown,以减少控制通道的数目。

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使用命令:lmp-get-ccbyport:0,0,ALL查询这个智能网元的控制通道状态。


作举例如下:
:lmp-get-ccbyport:0,0,ALL;
LMP-GET-CCBYPORT
CCID BID PID CC-TYPE CC-Status Oper-Status ......
0x00000001 111 1 SM_TTI up up ......
0x00000002 111 1 PM_TTI up up ......
0x0000000c 116 1 SM_TTI up config_snd ......
0x0000000d 116 1 PM_TTI up config_snd ......
0x00000018 101 1 OSC_D4_D12 up config_snd ......
0x00000019 101 2 OSC_D4_D12 up up ......
Total records :6
观察返回结果,CCID为0x0000000c、0x0000000d、0x00000018的控制通
道的操作状态始终处于config_snd态,它们之间的控制通道始终无法协商成
功。

CCID为0x00000001、0x00000002、0x00000019的控制通道,已经处于up
状态,它们的控制通道协商成功。

这些没有协商通过的控制通道占用了资源,如果数量超过40个,那么本来
可以协商通过的控制通道由于没有资源而不能进行协商。

所以,我们需要关
闭这些控制通道的协商功能,以释放资源给其他需协商的控制通道使用。


闭控制通道协商功能的方式是:
对于光层链路,将OSC对应的FIU端口的管理状态设置为down。

例如,执
行下述命令:
首先查询OSC和FIU端口的光纤连接关系,查出和OSC连接的FIU端口。

:cfg-get-fibermgr:0,0,0,0
FM INFO TABLE
SrcNeId SrcBId SrcPort DstNeId DstBId DstPort
0x00090049 7 1 0x00090049 5 2
0x00090049 5 2 0x00090049 7 1
0x00090049 7 2 0x00090049 6 2
0x00090049 6 2 0x00090049 7 2
0x00090049 7 1 0x00090049 101 1
0x00090049 8 1 0x00090049 101 2
0x00090049 101 1 0x00090049 7 1
0x00090049 101 2 0x00090049 8 1
Total records :8
OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开然后设置FIU端口的管理状态为AdminDown
:sc-set-lmp-adminstatus:7,1,OCH,AdminDown;
然后,再次查询当前的控制通道:
:lmp-get-ccbyport:0,0,ALL;
LMP-GET-CCBYPORT
CCID BID PID CC-TYPE CC-Status Oper-Status ......
0x00000001 111 1 SM_TTI up up ......
0x00000002 111 1 PM_TTI up up ......
0x0000000c 116 1 SM_TTI up config_snd ......
0x0000000d 116 1 PM_TTI up config_snd ......
0x00000018 101 1 OSC_D4_D12 AdminDown down ......
0x00000019 101 2 OSC_D4_D12 up up ......
Total records :6
从上面信息可知,7板位1光口的管理状态已被设置为AdminDown,其关
联OSC板对应的管理状态也被设置为AdminDown,其操作状态变为down。

对于电层链路,将电层链路对应的逻辑端口的管理状态设置为down。

例如,
执行下述命令:
:sc-set-lmp-adminstatus:116,1,SM_TTI,AdminDown;
:sc-set-lmp-adminstatus:116,1,PM_TTI,AdminDown;
然后再次查询当前的控制通道:
:lmp-get-ccbyport:0,0,ALL;
LMP-GET-CCBYPORT
CCID BID PID CC-TYPE CC-Status Oper-Status ......
0x00000001 111 1 SM_TTI up up ......
0x00000002 111 1 PM_TTI up up ......
0x0000000c 116 1 SM_TTI AdminDown down ......
0x0000000d 116 1 PM_TTI AdminDown down ......
0x00000018 101 1 OSC_D4_D12 AdminDown down ......
0x00000019 101 2 OSC_D4_D12 up up ......
Total records :6
同样,116板位1光口对应的SM层和PM层的控制通道已经设置为管理状
态Down。

如果要关闭两个智能网元之间的光路对应的控制通道的协商功能,必须在两
个网元上分别设置对应控制通道的管理状态为AdminDown。

OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开
关闭LMP协议控制通道协商功能之前,必须确认哪些光路是供智能特性使
用的,哪些光路不是给智能特性使用的。

这些信息不能以命令查询返回的结
果为准,而要以用户的网络规划结果为准。

如果某一智能网元开启协商功能的控制通道的数目超过40个,则可能会出
现控制通道资源不足的情况。

对于此情况,如果某两个智能网元之间存在多
个控制通道,可以关闭这两个网元之间部分控制通道的协商功能,也可以直
接删除部分控制通道,以释放资源。

不论是关闭控制通道协商功能还是删除
控制通道,需保证两个智能网元之间至少保留一个控制通道可用,考虑到冗
余备份的作用,建议保留两个控制通道。

在T2000上查询和设置控制通道,请按照下面的步骤进行操作。

步骤操作
1 在主拓扑中右键单击网元,选择[打开],然后右键单击网元NE9-6801,选择[网元管理器]
2 在[功能树]中选择[智能/高级维护]。

3 选择[智能协议管理]选项卡。

4 选择需要关闭LMP协议的光接口,双击[LMP协议]列或单击右键。

5 在下拉菜单中选择“Disable”
6 单击[应用]
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1. 网管T2000V2R7C01版本暂不支持电层链路LMP协议的查询和设置,只能使用
命令:sc-set-lmp-adminstatus进行设置。

2. 关闭光口的LMP协议后,后期如果需要使用LMP协议时,再打开LMP协议。

3.2.6 光纤自动创建
请按照下面的步骤创建网元间的光纤。

步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/TE链路管理]。

2 单击<全网同步>,网管将搜索到所有的TE链路。

3 选中所有TE链路。

4 单击<维护>,在下拉列表中<创建纤缆>。

OptiX GCP 开局指导书文档密级:内部公开
说明:
在GCP V200R001版本中智能光纤链路的数量等于光口数量,即,一个光
口对应一条智能光纤链路。

请按照下面的步骤创建网元内的光纤。

步骤操作
1 在主拓扑中右键单击网元,选择[打开],然后右键单击需要创建网元内光纤的网元,选择[网元管理器]。

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2 在[功能树]中选择[配置/光纤同步]。

点击[同步]。

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3 选中所有的光纤。

4 单击<创建纤缆>。

可以看到所有智能网元内的纤缆已经创建。

3.2.7 配置SRLG和链路距离
SRLG(Shared Risk Link Group)就是共享风险链路组。

通常位于同一个光
缆中的光纤具有相同的风险,即如果光缆被切断则光缆里的所有光纤都被切
断。

当智能业务发生重路由时就不应该重路由到具有相同风险的链路上、钻
石级业务的创建时,主备路径就不应该创建到具有相同风险的链路上。

因此,
对于网络中具有相同风险的链路需要正确设置SRLG。

相同风险的链路设置
在一个风险组中,从而使得钻石级业务的主备路径上的链路尽量不在同一个
风险组中,业务重路由的恢复路径与原来的路径上的链路也尽量不在同一个
风险组中,提高智能业务在发生重路由时一次就成功的机会。

链路距离,即链路的长度,作为智能业务路径计算时的考虑因数之一,会影
响链路选择的优先级别。

用户根据需要,可以对链路距离进行设置,以达到
业务建立时尽量不选择链路距离长的路径的目的。

请按照下面的步骤配置SRLG。

步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/TE链路管理]。

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2 选择需要设置的链路,双击、或者右击“风险组”列,输入数值。

在同一个风险组的链路设置同样的非0
数值。

如果数值为0,则表示无风险组。

3 单击<应用>,使设置生效。

请按照下面的步骤设置链路距离。

步骤操作
1 在主菜单中选择[配置/WDM智能/TE链路管理]。

2 选择需要设置的链路,单击“距离(km)”列,输入数值。

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