OptiX NG-SDH&OCS产品LCAS介绍
OptiX NG-SDH以太网单板QinQ概述
OptiX NG-SDH以太网单板QinQ概述一.原理EMS4单板支持纯透传和VLAN透传业务,不仅可以通过端口将不同用户的数据完全隔离,还可以通过使用Stack VLAN标签实现VC-TRUNK通道的共享,即如果两个或两个以上的用户需要共用同一个VC-TRUNK通道来传送以太网业务数据时,EMS4单板将使用VLAN标签把不同用户数据完全隔离。
此外,还可以通过提供VLAN堆叠来区分用户和服务提供商的VLAN,并可以通过识别和处理两层标签,使服务商可以根据业务报文的两层VLAN进行业务控制和实施QoS,甚至可以为某SVLAN域中的用户分配域内唯一的CVLAN标识,以实现用户的唯一标志和定位,从而充当一种服务层的以太网业务隔离技术。
二.端口类型介绍1.UNI端口类型UNI端口位于用户侧,包括tag/access/hybrid三种属性,UNI端口是会识别报文的VLAN tag标签的,对于tag属性来讲,它只能通过带VLAN tag标签的报文,access属性只能通过不带VLAN tag标签的报文,hybrid 属性这两种报文都可以通过。
这里对VLAN tag标签的处理是指在端口管理层面上的操作,只和端口属性有关与业务没有关系。
具体的处理机制参见下表:表一:入端口对tag和untag报文的处理表二:在出端口对VLAN报文的处理因为从出端口出去的报文一定是VLAN报文(如果进入的是untag报文会被加上PVID),所以表二是指对VLAN报文的处理。
2.C-Aware端口类型C-Aware端口,其网络位置相当于UNI端口。
进入的报文可以不带VLAN也可以带CVLAN。
总而言之就是不会对报文的VLAN标签进行校验或处理。
3.S-Aware端口类型S-Aware端口,其网络位置相当于NNI端口。
出入这种端口的报文应携带S-VLAN标签,内层可能有也可能没有C-VLAN标签。
对于S-Aware端口,不一定非要识别2层VLAN标签,可以根据需要识别1层、2层或者二者混合,甚至不识别而根据端口来处理。
OptiX NG-SDH以太网单板L2Switch概述
OptiX NG-SDH以太网单板L2Switch概述
1.概念
NG-SDH产品R6版本的以太网单板N1EMS4/N1EGS4支持EPLAN业务,即二层交换机功能。
可以采用VB/VB-VLAN两种隔离机制,不同隔离域之间的数据完全隔离。
单板根据接收数据中的源MAC地址动态维护地址转发表,根据地址转发表的内容进行转发。
此外,还支持静态转发表、黑名单、VLAN内MAC地址个数限制等功能。
2.原理
网桥的功能是接收网段上的所有数据帧,并利用接收数据帧中的源MAC地址来建立MAC地址表。
当网桥上挂接的端口收到报文时,网桥会在MAC地址表中查找数据帧中的目的MAC地址,如果找到就将该数据帧发送到相应的端口,如果找不到,就向所有的端口发送。
如果数据帧的目的MAC地址所在端口与该数据帧的接收端口相同,网桥不对该数据帧进行任何处理,同时网桥会向所有端口转发广播帧和多播帧;
EMS4单板支持按照VB和VB-VLAN隔离的两种网桥方式。
按照VB-VLAN隔离就是所谓的IVL,称之为虚网桥;按照VB隔离的网桥就是SVL,称之为纯网桥。
对于IVL模式而言,在EMS4单板中是根据VB-VLAN来划分的,每个VB-VLAN对应一个独立的学习/转发域,不同的VB-VLAN相互之间不产生影响。
图1.VB-VLAN划分
对于SVL模式,EMS4单板是根据VB来划分的,每个VB对应一个学习/转发域,不同的VB相互之间不产生影响。
3.背景
传统的以太网在主机数目较多的情况下,由于冲突严重和广播泛滥等原因,会导致网络的整体性能显著下降。
通过网桥的隔离,这种冲突和广播泛滥情况得到了很好的解决。
图2.VB-VLAN。
OptiX NG-SDH TPS保护专题-A
OptiX NG-SDH TPS保护专题华为技术有限公司版权所有侵权必究OptiX NG-SDH TPS保护专题文档密级:内部公开修订记录OptiX NG-SDH TPS保护专题文档密级:内部公开目录1OptiX NG-SDH TPS保护概述 (5)2保护原理详解 (7)2.1业务连接关系和控制信号流 (7)2.2详细的保护倒换和恢复过程分析 (7)2.2.1保护过程 (7)2.2.2恢复过程 (8)2.3电口保护配置参数 (9)2.3.1TPS保护配置描述: (9)2.3.2配置注意事项 (11)3NGS-DH设备各产品各种业务的TPS保护板位配置原则 (12)3.1OSN7500 TPS保护板位配置原则 (12)3.2OSN3500 TPS保护板位配置原则 (13)3.3OSN2500 TPS保护板位配置原则 (14)3.4OSN1500 TPS保护板位配置原则 (16)3.5NGSDH产品以太网单板TPS保护板位配置 (18)3.6NGSDH产品以太网单板TPS保护混合配置 (19)NGS-DH设备TPS保护倒换特点 (19)关键词:TPS PQ1 PQM SEP 电口板保护摘要:本文简要介绍了NG-SDH电口板的TPS保护原理、保护特点以及基本的配置方法和配置含义。
缩略语清单:无。
参考资料清单无。
OptiX NG-SDH TPS保护专题1 OptiX NG-SDH TPS保护概述NGSDH 全系列产品,均支持电口单板级保护管理(TPS),具体不同的产品支持的TPS具体规格有所不同,但是原理是相同的。
本文将详细描述各产品TPS的支持情况。
NGSDH产品支持TPS的处理板共有7类,对应的接口板如下表所示。
由于所有的TSB转接板都没有出线口,所以保护板不支持额外业务。
TPS保护示意图见图1(以OSN3500为例):图1 3500TPS保护示意图当采用2M电口板级保护模式,由于其速率比较低,因此不需要桥接板,所有的接口板信号在背板共享一根总线连接倒保护板位,当某一个处理板出现故障,交叉板只需要在相应的接口板上通过继电器将接入的信号转接到共享的总线上,交叉板同时进行页面切换,即可完成TPS保护倒换,每一个处理板对应的接口板上均有一个控制信号,总计8个控制信号由交叉板发出。
OptiXNG-SDH系列设备组网讲解
子网概念
为什么要引入子网的概念?
在实际的骨干网和大型区域网中 ,为了达 到路由选择和管理的目的,引入子网,对 网络进行功能分割,从而将复杂的网络拓 扑简单化,更便于管理。
在网络拓扑中,子网就像一个容 器,它可以包含网络节点、网络 连接(链路),甚至可以包含更 低层次的子网。
内部资料,注意保密
8
子网概念
根据自愈结构来分 通道保护环 复用段保护环
根据业务流向来分 单向环 双向环
根据光纤数目来分 二纤环 四纤环
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26
二纤双向复用段共享保护环
光纤连接: 需采用对偶板位 对偶板位中左侧定义为西向 对偶板位中右侧定义为东向
西 NE B
东
NE A 东西
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倒换
倒换
NE A
倒换
NE B
倒换
保护路由
工作路由1
工作路由2
工作路由N
额外业务
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正常业务
20
1:N 线性复用段保护
1:N线性复用段保护倒换方式: 双端倒换 恢复式
APS 协议: 需要
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线性复用段保护
特征: 基于终端复用器(TM) 分段倒换 配置完成2分钟后,APS协议启动正常
A
B
E
C
D
环形拓扑网络业务具有很高的生存性 ,因而被广泛应用于SDH网络。
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6
网孔形拓扑
当涉及通信的许多点直接互连时,就形成了所谓的
网孔形网适用于业务量很大、服务等级高、分布又比较均匀的地区, 如地区和国家的核心骨干网、城域网的核心层。
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03-NG-SDH设备日常维护
日常检查单板是否发烫,子架通风口风量是否大。
子架温度可通过navigator下发:cfg-get-bdtemp:xcsBdID命令 查询。
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问题
设备正常工作的电压范围是多少?
设备长期工作的温度范围是多少?
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硬件结构简述
机架指示灯
指示灯 颜色 状态 亮 灭 亮 灭 亮 灭 亮 灭 描述 设备电源接通 设备电源没有接通 设备发生紧急告警 设备无紧急告警 设备发生主要告警 设备无主要告警 设备发生一般告警 设备无一般告警
电源正常指示灯-Power
紧急告警指示灯-Critical
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第3章 设备侧基本操作
3.1 注意事项 3.2 单板插拔 3.3 光纤维护 3.4 环回操作 3.5 单板更换 3.6 其他操作
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学习完此课程,您将能够:
进行设备和单板的运行状态监控 完成OSN系列设备的日常维护操作 根据日常维护操作填写相应的记录表
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线路
SDH网元设备
内环回 (对线路环回)
SDH网元设备或其它设备
OptiX NG-SDH以太网单板IGMP概述
OptiX NG-SDH以太网单板IGMP概述1.概念IGMP协议(互连网组管理协议),通过该协议,在网络中可以创建组播组,从而实现组播业务只传送到指定的组内,达到增强效率,控制网络流量,减少服务器和CPU负载的目的。
2.背景传统的IP通信有两种方式:第一种是在一台源IP主机和一台目的IP主机之间进行即单播Unicast。
第二种是在一台源IP主机和网络中所有其它的IP主机之间进行即广播broadcast。
如果要将信息发送给网络中的多个主机而非所有主机则要么采用广播方式,要么由源主机分别向网络中的多台目标主机以单播方式发送IP包,采用广播方式实现时不仅会将信息发送给不需要的主机而浪费带宽,也可能由于路由回环引起严重的广播风暴。
采用单播方式实现时,由于IP包的重复发送会白白浪费掉大量带宽,也增加了服务器的负载。
而组播技术的出现就是为了解决单点发送到多点接收的问题。
3.应用场景IP IGMP协议为三层(网络层)协议,目前光网络的数据单板只支持二层的组播功能-IGMP Snooping。
IGMP Snooping技术是为了增强二层交换设备的组播管理能力,同样也可以应用于在光网络具有二层交换能力的数据业务板上。
为了简要描述清楚IGMP Snooping的应用环境,下图用一交换机代替光网络具有二层交换能力的数据业务板。
图1 IGMP应用场景图不支持IGMP Snooping功能的二层交换机会将多播MAC地址作为广播地址来处理,因此有多播MAC地址的数据帧会被广播到交换机的每个端口。
在接收端未知的情况下,这样做是合适的;但对于组播业务,交换机仍向非组播组成员发送报文,会导致交换机和主机带宽的浪费。
IGMP Snooping技术便是用来解决上述问题。
交换机上的IGMP Snooping通过侦听组播管理路由器与主机之间的IGMP协议报文实现动态学习路由器端口、组播组以及组播成员,组播报文就只能在指定的内传送,从而避免组播报文在二层交换机中进行广播。
OptiX NG-SDH主机错误返码全集专题要点
产品名称 产品版本 资料版本
OptiX NGSDH 1500_2500_3500 V1R3 7500 V1R1 V1.10
OptiX NG-SDH 主机错误返码全集专题
拟 审 审 批
制: 核: 核: 准:
NG-SDH研发
日 日 日 日
期: 期: 期: 期:
2018-10-8
华为机密,未经许可不得扩散
第5页, 共42页
OptiX NG-SDH 主机错误返码全集专题 LCAS LSP LSR LOF LB LOS LSP MAC MBS MCA MPLS MOD2 MSP UNI OCP OAU OAM Link Capacity Adjustment Scheme Label Switching Path Label Switching Router Loss of frame Loopback Loss Of Signal Link Selector Parameter Media Access Control Maximum Burst Size MultiChannel Access MultiProtocol Label Switching Modulo 2 Multiplex Section Protection User Network Interface Optical Channel Protection Board Optical Amplifier Unit Operation, Administration and Maintenance; Operation And Maintenance OXC ODU OPS OSN PIR PCR PDU Optic Cross Connect System Optical Demultiplexer Unit OPerator Signal Optical Switch Network Project Initiation Request Peak Cell Rate Protocol Data Unit
OptiX NG-SDH以太网单板QoS原理
OptiX NG-SDH 以太网单板QoS 原理一.流分类流分类是将数据报文划分为多个服务类,可以按照不同的划分原则进行划分。
V1R4 C02/V1R6 C01支持的流类型有端口流和端口+VLAN 流。
端口流将数据报文按端口进行划分,将来自某一端口的报文划分为一类报文;端口+VLAN 流将数据报文按端口+VLAN 的原则进行划分,将来自某一端口的具有指定VLAN id 的报文划分为一类报文。
在报文分类后,就可以将其它的QoS 特性,如CAR 、shaping 、CoS 等应用到不同的分类,实现基于类的拥塞管理、流量整形等。
二.CARQoS 的重要功能之一是流量监管(traffic policing ),其典型作用是限制进入某一网络的某一连接的流量与突发。
在报文满足一定的条件时,如某个连接的报文流量过大,流量监管就可以对该报文采取不同的处理动作,例如丢弃报文,或重新设置报文的优先级等。
CAR 即约定访问速率(Committed Access Rate ,CAR ),采用令牌桶进行流量控制。
令牌桶的原理如下。
分类令牌桶需由此接口发送的报文继续发送丢弃通过按规定速度向桶中存放令牌...令牌图1. CAR 进行流量控制的基本处理过程示意图 图3所示为利用CAR 进行流量控制的基本处理过程。
首先,根据预先设置的匹配规则来对报文进行分类,如果是没有规定流量特性的报文,就直接继续发送,并不需要经过令牌桶的处理;如果是需要进行流量控制的报文,则会进入令牌桶中进行处理。
令牌桶按用户设定的速度向桶中放置令牌,并且,用户可以设置令牌桶的容量,当桶中令牌的量超出桶的容量的时候,令牌的量不再增加。
当报文被令牌桶处理的时候,如果令牌桶中有足够的令牌可以用来发送报文,则报文可以通过,可以被继续发送下去,同时,令牌桶中的令牌量按报文的长度做相应的减少。
当令牌桶中的令牌少到报文不能再发送时,报文被丢弃或被标记。
这样,就可以对某类报文的流量进行控制。
OptiX NG-SDH V100R002备件BOM清单-B
编码描述01030090传输设备-OptiX OSN 1500 紧凑型 STM-16/STM-4 智能光传输平台02000359调测整机-OptiX OSN 1500 紧凑型 STM-16/STM-4 智能光传输平台02312689 功能模块-OptiX OSN 1500B-SSRM1HOST-1500B 主机设备(5U)02300496母板插框-OptiX OSN 1500-SSR1AFB-子架21010944机柜机箱-DKBA4.106.0940MX-OSN 1500机箱-OptiX OSN 150021140482面板-DKBA4.124.0943MX-防尘网-OptiX OSN 150003026720制成板-OptiX OSN 1500-SSR1AFB-背板02120244风机盒|配电盒-模块化风扇平台-SSRE1FAN-机柜风机盒03027583制成板-OptiX OSN 1500-SSR1FAN-风扇板21210913盒体、盒盖-DKBA4.127.0467MX-风扇盒-OptiX OSN 150004044432单根电缆-风扇电源线-0.06m-(H12(2.5))-(12*22UL1007红)-(H2X7(4.20)-I)-OptiX OSN 150004044333单根电缆-指示灯电缆-0.3m-(H4(1.25))-(4*28UL1061红)-(LEDφ5绿10+LEDφ5红2)-OptiX OSN 1500 32030019风扇组件-28V-56V-60*60*25.4mm-325mm-4PIN-2.88W-0.648m^3/min26020079自制件-十字槽沉头自攻螺钉-ST4.8x12-螺钉头部Φ6.2-镀彩锌26010316标准紧固件-十字槽盘头螺钉,弹垫,平垫组合件-GB9074.8-88-M3*6-镀彩锌26010527标准件-十字槽盘头螺钉,弹垫,平垫组合件-(GB9074.4-88)-M3*12-镀彩锌02313390功能模块-OptiX OSN 3500-SSNM1SF1601-STM-16(FEC)定波长配置板-640Km/LC02312583功能模块-OptiX OSN 3500-SSNM1SL1601-STM-16定波长配置板-170Km/LC02312993功能模块-OptiX OSN 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OptiXNG-SDH主备交叉
OptiX NG-SDH主备交叉&时钟保护专题华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1NGSDH主备交叉实现原理 (52NGSDH主备时钟实现原理 (63NGSDH交叉板主备倒换 (73.1主备倒换实现方法 (73.2主备人工倒换 (103.3主备自动倒换 (103.3.1业务板发现故障启动倒换 (113.3.2交叉板发现故障启动倒换 (11OptiX NG-SDH主备交叉&时钟保护专题文档密级:内部公开关键词: 主备交叉主备主备倒换倒换原理摘要:本文简要介绍了OSN 3500主备交叉、主备时钟的实现原理以及倒换机理。
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OptiX NG-SDH主备交叉&时钟保护专题文档密级:内部公开OptiX NG-SDH主备交叉&时钟保护专题前言:NGSDH系统中有主备交叉和主备时钟模块,主备模块热备份工作,主模块失效后自动倒换到备模块工作。
但是在物理上,交叉模块和时钟模块是在一块单板上。
在介绍主备交叉和主备时钟的原理时,本文按照逻辑模块介绍,分别介绍主备交叉和主备时钟实现原理,在介绍倒换时,则按照单板介绍,将交叉主备倒换和时钟主备倒换一起介绍,原因是交叉模块和时钟模块的主备倒换往往是捆绑在一起的。
1 NGSDH主备交叉实现原理NGSDH采用主备交叉热备份方式工作,主交叉失效后自动倒换到备交叉模块。
NGSDH系统采取“双总线”结构设计,如图1-1所示:图1-1主备交叉实现原理业务单板接收光口业务,经开销处理后,将业务双发至主备二块交叉板,主备交叉板完成业务交叉后将数据发送到业务单板,业务单板在接收交叉侧数据时进行二选一的选收。
两个交叉模块的总线完全独立,互不干涉,业务单板要完成的就是往交叉侧业务的双发和接收交叉侧数据的选收,这就是所谓的系统双总线结构。
交叉板A和交叉板B的交叉配置完全相同,业务板根据交叉送来的业务好坏、状态好坏和主备状来进行业务的二选一选收。
OptiX NG-SDH SSN1ADQ1&SSN1ADL4&SSN1IDQ1&SSN1IDL4单板规格
OptiX NG-SDH SSN1ADQ1&SSN1ADL4& SSN1IDQ1&SSN1IDL4单板规格一.SSN1ADQ1&SSN1ADL4单板规格内部有8个VC4的交叉容量。
提供16个VCTRUNK的绑定。
ADQ1提供4个外部155M的光接口。
ADL4提供1个外部622M的光接口。
8个VC4中后4个VC4可作VC3交叉。
内部最大可支持12路E3业务。
单个网元支持8K条ATM连接,单个单板支持2K条ATM连接。
支持LB、CC等OAM功能。
支持ATM端口性能和ATM连接性能。
支持1+1/1:1 VPRING/VCRING保护,最大支持300M的保护。
单板最大提供600M的ATM双向业务。
二.SSN1IDQ1&SSN1IDL4单板规格内部有8个VC4的交叉容量。
提供70个VCTRUNK的绑定。
IDQ1提供4个外部155M的光接口。
IDL4提供1个外部622M的光接口。
8个VC4中只有第1个VC4可作VC12交叉。
内部最大可支持63路E1业务,最大支持16个IMA组,每个IMA组中最多有32个。
支持IMA协议1.1和1.0,支持标准协议定义的帧长,支持标准协议定义的帧格式。
单个网元支持8K条ATM连接,单个单板支持2K条ATM连接。
支持LB、CC等OAM功能。
支持ATM端口性能和ATM连接性能。
支持1+1/1:1 VPRING/VCRING保护,最大支持300M的保护。
单板最大提供600M的ATM双向业务。
支持单板1+1 DPS保护。
OptiX NG-SDH以太网单板QoS概述
OptiX NG-SDH以太网单板QoS概述在传统的IP网络中,所有的报文都被无区别的等同对待,每个路由器对所有的报文均采用先入先出(FIFO)的策略进行处理,它尽最大的努力(Best-Effort)将报文送到目的地,但对报文传送的可靠性、传送延迟等性能不提供任何保证。
网络发展日新月异,随着IP网络上新应用的不断出现,对IP网络的服务质量也提出了新的要求,例如V oIP(V oice over IP,IP语音)等实时业务就对报文的传输延迟提出了较高要求,如果报文传送延时太长,将是用户所不能接受的(相对而言,E-Mail和FTP业务对时间延迟并不敏感)。
为了支持具有不同服务需求的语音、视频以及数据等业务,要求网络能够区分出不同的通信,进而为之提供相应的服务。
传统IP网络的尽力服务不可能识别和区分出网络中的各种通信类别,而具备通信类别的区分能力正是为不同的通信提供不同服务的前提,所以说传统网络的尽力服务模式已不能满足应用的需要。
QoS(Quality of Service,服务质量)技术的出现便致力于解决这个问题。
下面用简单的例子对比了在网络发生拥塞时,报文在无QoS保证和有QoS保证网络中的不同处理过程。
图1所示为发生拥塞时,网络设备的一个接口在不支持QoS的情况下,报文的发送情况:F I FO需由此接口发送的报文出队调度离开接口的报文队列紧急报文非紧急报文次紧急报文说明:图1先进先出队列示意图所有要从该接口输出的报文,按照到达的先后顺序进入接口的FIFO 队列尾部,而接口在发送报文时,从FIFO (First in First out ,先入先出)队列的头部开始,依次发送报文,所有的报文在发送过程中,没有任何区别,也不对报文传送的质量提供任何保证。
图2则是一个用PQ (Priority Queuing )队列来支持QoS 的报文发送情况:分类highmedium low出队调度离开接口的报文需由此接口发送的报文nomorl 队列紧急报文非紧急报文次紧急报文说明:图2PQ 队列示意图在报文到达接口后,首先对报文进行分类,然后按照报文所属的类别让报文进入所属队列的尾部,在报文发送时,按照优先级,总是在所有优先级较高的队列中的报文发送完毕后,再发送低优先级队列中的报文。
OptiX NG-SDH以太网单板OAM原理
OptiX NG-SDH以太网单板OAM原理一.概述随着以太网业务的发展,运营商对设备的可维护性越来越关注,在以太网向城域、广域网扩展的时候,迫切需要解决传送网的OAM问题。
而当前以太网二层的维护手段非常有限,于是以太网OAM功能便应运而生。
以太网OAM协议是基于IEEE 802.1ag标准开发的二层以太网协议。
在NG-SDH 产品R6版本以太网单板上OAM协议实现了CC(Continuity Check连通性检测)和LB(Loop Back环回检测)功能。
CC连通性检测,是一种单向连续性连通检测。
LB环回检测是一种类似ping功能的双向检测。
以太网OAM协议的功能都是实现在维护点上的,只有在维护点上才可以进行OAM。
二.原理1.关于OAM的维护点(MP)1)维护点MP分为:维护端点(MEP)和维护中间点(MIP)。
两者的区别是MEP可以发起、响应OAM测试,而MIP只能响应测试。
或者说MEP可以做OAM测试的源点和宿点,而MIP则只能做OAM测试的宿点。
2)维护点MP是有级别的,只有同级别MP之间才能进行OAM测试,维护点发起的OAM测试的测试报文中含有维护点的级别。
3)维护端点MEP有两个方向:Ingress(进入单板方向,面向CPU)和Egress(出单板方向,背对CPU)。
如下图所示。
维护中间点没有方向。
Ingress EgressCPU图1.维护点方向4)维护点MP是创建在单板物理端口上的,且端口上需要有业务,所以创建维护点的时候需要指定业务ID。
一条业务上可以创建多个维护点。
5)维护点MP的ID,ETHOAM协议需要用户给每个维护点一个全网唯一的维护点标识(MPID),维护点ID的唯一性需要用户保证。
6)维护点MP可以创建在UNI、C_aware、S_aware、类型的端口上,维护点可以创建在IP或者VCTURNK口上,且需要基于业务流。
7)维护点MP创建的时候,必须指定一条业务(给出业务ID)。
OptiX NG-SDH以太网单板LACP概述
OptiX NG-SDH以太网单板LACP概述1.概念链路聚合是指将多条连接到同一以太设备的链路捆绑在一起提高链路的带宽和增加链路的可靠性,聚合的链路对外可以看作为一条链路。
链路聚合有两个显著特点:提高链路可用性和增加链路容量。
NG-SDH产品的以太网单板从N2EFGS系列单板开始支持LAG功能,在产品R6版本之前只支持手工LAG (即,不支持LACP协议)。
从R6版本开始支持LACP协议,因此同时支持手工LAG和静态LAG功能:1)手工链路聚合:需要配置端口聚合组两端的设备,使其各自使能端口组中端口的聚合功能,完成聚合。
在聚合过程中,没有两端设备的聚合协商,即不运行LACP协议。
2)静态链路聚合:用户仍然需要配置两端设备的聚合端口,LACP协议在两端设备间互发报文进行通信、协商,并通报错误、故障,由LACP协议指定端口是否聚合、解聚合。
按照聚合组类型的不同,聚合组可以分为负载分担聚合组和非负载分担聚合组。
3)负载分担:在聚合组中的端口所有的端口都传送数据业务,从而达到扩大带宽的目的;当某一端口出现故障,或所连的物理线路出现断纤、断线等问题时,数据业务不再分担到此端口,业务则收发正常。
4)非负载分担:在聚合组的端口中,只有一个端口处在工作态,传送数据业务,其他所有端口都处于备份态,当工作态的端口出现故障,或工作态端口所连的物理线路出现断纤、断线等问题时,某一备份态端口会成为工作态,实现业务传送的保护。
2.原理1)应用场景节点1LAGA公司A公司节点2图1BPS板级1+1保护组网图如上图所示:A公司在两地之间的分公司,分别接入到站点1、2,站点1、2之间通过一条VCTrunk相连。
A公司和节点1分别配置聚合组。
不可以跨单板聚合。
2)主要特点1、提供手工链路聚合和静态链路聚合功能;2、提供负载分担和非负载分担功能;3、链路聚合组端口必须是以太网端口;4、创建聚合组之前只能运行主端口配置业务,从端口不能配置业务;5、向一个聚合组中添加端口时,该端口必须没有配置业务;6、如果端口发生故障则不能承载业务。
OptiXNGSDH设备调测单站调测与系统联调
电需取下J16、J17。
电源模块
SCC
J9
设备上电测试
检查电源输出端子保险容量
设备上电测试
机柜接通电源测试
• 检查OptiX OSN 3500设备的子架电 源开关、供电设备对应的电源开关 的状态,没有断开的开关需要断开 ;
• 将电源线、电源地线、保护地线连 接到机柜顶部的直流配电盒;
• 打开供电设备侧对应的电源开关; • 在直流配电盒测量供电设备的电压
OSN 3500 AUX
AUX
STAT
EOW
STAT
CLKI1 CLKO1 CLKI3 CLKO3
CLK4 REV F&f
F1
LAMP1 LAMP2 ALMO1 ALMO2
ALMI1 ALMI2 ALMI3 ALMI4
CLK2 EXT PHONE
V1
V2 OAM
S1 S2
S3 S4 COM ETH
AUX
OptiX NG-SDH 设备 调测
学习指南
• 本课程主要针对 《 OptiX NG-SDH 设 备调试》中的内容进 行组织。
• 本课程的第一章为设 备调试的准备工作, 重点内容集中在第二 章和第三章的设备调 试基本步骤的介绍。
参考资料
• OptiX OSN 1500/2500/3500 设备 调试
1. 接地螺柱
2. 保护地线(PGND) 3. 第一路电源地线(RTN1+)
4. 第二路电源地线(RTN2 + )5. 第一路电源线(NEG1-) 6. 第二路电源线(NEG2-)
7. 输入电缆端子座
8. 左侧输出电缆端子座 9. 右侧输出电缆端子座
检查单站硬件
检查子架
OptiX NG-SDH 命令行介绍 ISSUE1.2
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批处理文件详解
⑥ 设置时钟参数
:cfg-set-synclass:9, 4, 0xf001,0x0801,0x0b01,0xf101; 命令字::cfg-set-synclass:Bid, SyncNum, Sync1, Sync2,..
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初识命令行
Cmdclient 软件界面
命令输入框
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初识命令行
Cmdclient的使用方法
启动T2000网管系统 在系统/网管安全管理/远程维护用户管理窗口,远维接入许可的设定 − 使能远维用户remote − 设置口令、操作权限、有效期等 启动T2000/cmdclient/cmdclient.exe,并登录 同Navigator与cmdterm相比,cmdclient − 操作受T2000Server控制 − 具有远维报告创建、编辑功能 − 没有下载主控和单板软件的功能
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初识命令行
Navigator 软件的功能特点
命令行输入与输出 执行批处理文件 主控与单板软件升级 自动保存结果
Navigator 软件界面
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t2000servernavigatornavigatornavigator软件软件初识命令行navigatornavigator软件的功能特点软件的功能特点自动保存结果navigator软件界面初识命令行t2000网管系统安装目录会自带cmdterm缺省目录为t2000servertoolcmdtermcmdtermcmdterm软件软件cmdterm初识命令行t2000网管自带的软件基于t2000server缺省安装在t2000cmdclient目录下通常用于远程维护cmdclientcmdclient软件软件初识命令行cmdclientcmdclient软件界面软件界面命令输入框初识命令行没有下载主控和单板软件的功能ccmdclientmdclient的使用方法的使用方法初识命令行5050命令行格式命令行格式neid
OptiX OSN1500-2500-3500-7500产品硬件系统介绍
NG-SDH产品族硬件系统介绍特点、网络地位、系统结构OSN 7500 产品概述OSN 3500 产品概述OSN 2500 产品概述OSN 1500 产品概述NG-SDH 产品特性NG-SDH产品族特点⏹是高性价比的系列化平台,优越的可扩展性最大程度保护用户投资➢OSN7500/3500/OSN2500业务板件完全兼容,构成统一平台➢2.5G系统可平滑升级到10G系统,STM-1/4系统平滑升级到2.5G系统⏹强大的多业务接入、汇聚、调度能力➢多ADM设计、大容量高低阶调度能力➢业务槽位丰富,容量大OSN7500/3500/OSN2500/OSN1500分别支持22/15/12/12个业务槽位⏹随着网络数据业务增长,数据处理能力可以无限延伸新一代(NG)从E1到STM-64的城域网综合业务传输平台➢提供强大端到端数据功能,系统设计可向全数据交换平面平滑演进⏹一切为客户着想的客户化设计➢体积小➢免调测、前向接口、光模块现场可插拔➢光功率检测、软件包加载等丰富的维护功能⏹高可靠性,多种手段保证业务安全➢主控、交叉、时钟、支路、STM-1线路均支持热备份➢提供完整的网络层保护⏹是一款面向未来的设备➢充分考虑3G、存储网、视频、智能调度等城域业务新需求36智能小区Internet 接入•小区接入•SOHO •网吧•公共场所局间互联•PSTN/VOIP•G 网/C 网/3G/PHS •ATM •GSR/L3基站接入•GSM •GPRS •CDMA •3G专线•企业内部互联•行业集团互联•政府互联……SANSTM-NG.709POS155M ATMGE/FE/10M1.5M/2M/34M/45M/140MV.35/V.24/ DDNSHDSLOSN1500Metro5002.5G 2/4FMSP2.5G 2F MSPOSN2500城域骨干城域汇聚城域接入OSN9500OSN 3500OSN3500OSN 3500OSN1500OSN3500OSN2500OSN3500OSN3500OSN2500OSN1500OSN9500/7500OSN9500OSN 3500OSN950010G 2/4F MSPOSN7500/3500OSN7500/3500Metro1000OSN 3500是具有很强业务接入、汇聚和调度能力的MSTP 设备,定位于城域骨干层和城域汇聚层OSN2500是高集成度、具有强大的业务接入、汇聚功能的MSTP 设备,定位于城域接入层和城域汇聚层OSN 1500是高集成度、具有较强的业务接入、汇聚功能的MSTP 设备,定位于城域接入层和城域汇聚层NG-SDH 产品族网络地位OSN 7500是具有很强业务接入、汇聚和调度能力的MSTP 设备,定位于干线网骨干层和汇聚层OSN9500Time系统容量NG-SDH 系统容量OSN1500OSN2500OSN3500OSN7500交叉容量:20G 接入容量: 15G 低阶交叉:5/20G 业务槽位:9/12%8/10交叉容量:20G 接入容量: 17.5/18.75G 低阶交叉:5/20G 业务槽位:9/12交叉容量:40G/80G 接入容量:35G/58.75G/60G 低阶交叉:5G/20G 业务槽位:14/15/24交叉容量:240G 接入容量:200G 低阶交叉:20G/40G 业务槽位:22交叉容量:400G/720G 接入容量:400G/720G 低阶交叉:20G/40G 业务槽位:40PDH以太网透传业务以太网汇聚业务RPR ATM数据存储网络业务XDSLSDHSDH时钟单元SCCAUX单元PIU-48V网管辅助接口西向东向TDM 高低阶交叉基于包交换和统计复用的独立数据平面基于SDH 技术的MSTP -真正的综合业务传送平台NG-SDH 产品族系统结构OSN 7500 主要参数与性能超大接入容量:200G接入容量,240G交叉容量集中式业务调度:240G(1536×1536VC-4)高阶交叉,支持20G/40G低阶交叉强大的组网能力:2/4纤MSP RING、SNCP、线性1+1/1:N MSP、Mesh网丰富的业务接入:支持STM-1(O/E)、支持STM-4/16/64标准或级联业务;支持E1/DS1/E3/DS3/E4,单子架最大支持252路E1或24路E3/DS3或16路E4;支持FE、GE业务,单子架最大支持168路FE或44路GE;支持ATM的155/622业务。
OptiXNGSDHV100R003特性概述
;标准2.2m机柜能放置2个子架。
OSN7500 系统容量
• SLOT1/2/17/18为5G总线槽位,SLOT3-
32
8,SLOT11-16,SLOT26-31为10G总线槽位 • 提供主备主控单元SLOT24,SLOT25 • 提供主备交叉单板SLOT9,SLOT10 • 提供22个业务槽位
具有智能特性,带宽的动态交换和分配,可完成业 务的智能寻找路由和端到端配置等功能,使用方便
OSN7500 设备特性
10G智能光传送系统
灵活的智能特性:端到端的业务自动配置、SLA
服务、流量工程
大容量交叉与调度:具有1536×1536 VC-4交叉
(240G),20G/40G VC12交叉或等效的VC3交叉能力
【发布时间】2019-9-22
本版本为TR5版本,仅限于试验局开局。
【产品版本】OptiX OSN3500_2500_1500V100R003 OSN7500V100R001C01B023
【发布时间】2019年11月底
本版本还没有通过TR6,仅限于试验局开局。
课程内容
• R003特性概述 • R3版本发布情况简介 • 各特性介绍及应用场景
•
提供8个接口板槽位SLOT19-SLOT22,SLOT35SLOT38
SSSSSSSS LLLLLLLL OOOOOOOO TTTTTTTT
L O T 9
L O T 10
S L O T
S L O T
SS LL OO TT
SSS LLL OOO TTT
S L O T
• 提供主备电源接入板PIU,SLOT32,SLOT33
OptiX NG-SDH TPS保护专题
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问题
问题1:为什么PQ1板组成TPS保护组时不需要TSB4/8桥接板,而SEP 板组成TPS保护组时需要桥接板呢?
问题2:接口板发生故障了,TPS保护是否还能起作用?
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一方面要操作接口板的控制位,同时还需要操作桥接板的2位控制信号。
3、交叉板将4号处理板对应的接口板上的控制写1,接口板将接入业务转送给 桥接板,同时关断送给自己的处理板业务。 4、同时交叉板送给桥接板控制信号,选收来自23号接口板的业务,送给保护 板位,这样达到保护4号处理板的目的。 5、保护板和交叉板进行配置数据页面切换。
交叉时钟板
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E3/T3/E4/STM-1信号的TPS保护倒换原理
1、当交叉板检测到4号槽位的SEP处理板出现故障,交叉板硬件立即产生中 断。 2、软件响应中断,如果此时2号保护板位正常,立即操作TPS控制寄存器,
继电器
D75S D75S
D75S D75S
D75S D75S
D75S D75S
S L O T 1 3
D75S D75S
S L O T 1 4 §Ð Ê § ¤ ¹ ÷ × PQ1
D75S D75S
S L O T 1 5
D75S D75S
S L O T 1 6
D75S D75S
E1Ò µ Î × ñ Ü Ï ß
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OptiX NG-SDH&OCS产品LCAS介绍
一.概述
LCAS V2.0是NGSDH V100R006 & OSN9500 V100R004版本开发的以太网特性,目前OSN产品主流的以太网单板,包括SSN1EFT8/SSR1EFT4/SSN1EGT2/SSN1EFT8A/SSN4EFS0/SSN2EFS4/SSN2EGS2/SSN1 EMS4/SSN1EGS4/SSJ2EGT6都切换到LCAS V2.0版本。
相比LCAS V1.0版本,LCAS V2.0版本更健壮,并增加了一些辅助功能。
同时,为了保持版本的平滑升级,在OSN7500/3500/2500/1500A/1500BV1R3C02B054(5.x.13.60)也提供了支持LCAS V2.0的版本,并提供LCAS V2的功能界面。
而在NGSDH V100R006的SSN1EFS4/SSN2EFS0,支持LCAS V2.0,但只提供LCAS V1.0的操作界面,不提供辅助功能。
二.版本支持情况
1.产品支持情况
表1支持LCAS V2.0的版本
产品单板版本网管版本
OSN7500/3500/2500/1500A/1500B V100R006 C01B01D (5.x.16.12) & V100R006C02B012(5.x.16.13)SSN1EFT8 4.12 V2R4C01 SSN1EGT2 3.12
SSN1EFT8A 4.12
SSR1EFT4 4.12
SSN1EFS4 4.13
SSN2EFS4 4.12
SSN2EFS0 4.13
SSN4EFS0 4.12
SSN2EGS2 3.12
SSN1EMS4 4.12
SSN1EGS4 4.12
SSN2EMR0 4.12
SSN2EGR2 4.12
OSN9500 V100R004 SSJ2EGT6 3.10 V2R4C01
OSN7500/3500/2500 /1500A/1500B
V1R3C02B054 (5.x.13.60) SSN1EFT8 3.50 V2R4C01B01CSPC002 SSN1EGT2 2.50
SSR1EFT4 3.50
SSN1EFS4 6.10
SSN2EFS0 2.50
SSN2EGS2 2.50
SSN2EMR0 3.50
SSN2EGR2 3.50
LCAS V1.0升级到LCAS V2.0说明:
1.主机必须升级到表1中相应版本或以上版本;
2.网管必须升级到表1中相应版本或以上版本;
3.SSN1EFS4/SSN2EFS0直接升级到NGSDH V100R003配套版本,升级完成后进行硬复位,复位过程业务中断;
4.SSN1EFT8/SSR1EFT4/SSN1EGT2/SSN2EGS2/SSN2EMR0/SSN2EGR2直接升级软件到NGSDH V100R006配套版本,升级完成后进行软复位即可,业务不中断;也可以升级到NGSDH V100R003配套版本,但只能硬复位,复位过程业务中断;
5.SSN1EFT8A/SSN1EMS4/SSN1EGS4是从NGSDH V100R006才开始支持的新单板,全部支持LCAS V2.0;
6.SSJ2EGT6直接升级到V100R004版本,升级完成后要求对单板进行硬复位,复位过程中,业务会中断;
7.SSN1EFS0如果需要升级到LCAS V2.0,需要分别升级到SSN2EFS0或SSN4EFS0。
SSN1EFS0与SSN2EFS0/SSN4EFS0硬件相同,因此只需要升级软件,不需要换板。
但是,由于升级后单板名称变了,业务需要重新配置,升级后需要硬复位,单板复位和配置业务过程中,业务会中断。
2.网管支持情况
配套LCAS V2.0的网管版本为T2000 V200R004C01。
注意:
1.对于NGSDH V100R006的SSN1EFS4/SSN2EFS0,单板支持的LCAS V
2.0的界面仍然是LCAS V1.0的界面,而网管默认关闭LCAS V1.0的界面,需要按如下步骤操作才能打开:
1)加载网管V2R4C01B01CSPC002补丁;
2)修改ems.cfg配置项,在ems.cfg 文件中:“#@ LCASV1特性开关”,0表示网管不支持LCAS特性,1表示网管支持LCAS特性(# LCASV1 switch. 0:unsupport, 1:support ),这里修改“LCAS = 1”即可。
3)修改后需要重新启动Server/Client。
对于NGSDH V100R006及OSN 9500 V100R004或以上版本,网管提供LCAS V2.0的配置界面和辅助功能。
3.组网支持情况
1)支持LCAS与非LCAS对接,不推荐使用
2)支持LCAS V2.0单板与LCAS V1.0单板对接,不推荐使用
3)支持LCAS与MSP/SNCP等物理层保护配合使用
注意:
LCAS V1.0受控使用;因此,在要求打开LCAS功能的应用场景下,要求两端都升级到LCAS V2.0。
目前不能排除LCAS V2.0与LCAS V1.0对接可能存在的风险,因此,LCAS V2.0与LCAS V1.0对接同样受控。
应尽量保证对接两端的LCAS版本和配置都一致,即要么都启动LCAS协议,要么都停止LCAS协议;如果两端都使能LCAS协议,应尽量保证两端的LCAS版本为V2版本。
4.如何区分LCAS版本
打开LCAS配置界面,如果配置界面与下图相同,LCAS配置参数包括”Enabling
LCAS ”,”LCAS Mode”,“Ho Procedure Timer Duration(ms)”,“WTR Procedure Timer Duration(s)”,和”TSD”,则为LCAS V2.0。
图1.LCAS V2.0配置界面
如果配置界面与下图相同,LCAS配置参数仅包括”Enabling LCAS”,则为LCAS V2.0。
图2.LCAS V1.0配置界面
注意:NGSDHV100R006的SSN1EFS4/SSN2EFS0单板,虽然软件上支持的是LCAS V2.0版本,但配置界面仍然只能提供LCAS V1.0的界面,必须修改网管配置才能显示LCAS配置界面。
5.LCAS V2.0升级简要步骤
表2LCAS升级场景&处理办法
场景描述处理办法
1 未开启LCAS V1 常规升级办法处理
2 开启LCAS V1.0,同时配套升级主机和网管参考以下升级简要步骤
3 开启LCAS V1.0,允许升级主机,不允许升级网管强制网管升级
4 开启LCAS V1.0,允许升级网管,不允许升级主机发布LCAS问题PCN,强制要求客户关闭
LCAS V1.0或升级主机
升级简要步骤:
1)确认全网待升级设备的LCAS处于关闭状态;
2)参考NGSDH产品V版本升级指导书,分别将各设备升级到目标版本
3)升级完成后,分别对每条业务进行检查,确认业务正常,业务对应VCTrunk绑定的所有通道都没有告警;
4)依次打开业务两端设备的LCAS功能;
5)检查业务是否正常,查询当前告警列表,确认没有LCAS相关告警;
6)重复步骤3~5,完成所有业务的检查和LCAS V2.0开启;
7)升级完毕。
说明:各步骤操作请参考各单板开局指导书和NGSDH产品V版本升级指导书。