光网络通信技术-链路收敛汇聚环

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光传送网技术优化及架构演进研究

光传送网技术优化及架构演进研究

光传送网技术优化及架构演进研究作者:王慧杰来源:《大众科学》2023年第11期摘要:随着5G网络的部署、高品质政企专线等业务的开展,现有传送网的技术性能及网络架构都将面临新的挑战。

以业务需求为出发点,详细阐述5G业务、政企专线业务对承载网性能指标的要求,分析现有传送网在承载方面存在的不足以及具体的改进方式,提出不仅需要在技术上优化还要在网络结构上调整,最后预测未来传送网的演进趋势。

关键词:光传送网技术架构演进中图分类号: TP393文献标识码: A文章编号: 1679-3567(2023)11-0040-03光纤通信的发展一共经历了三个阶段。

首先,传输媒介光纤由多模转向单模的探索阶段;其次,充分开发单模光纤传输潜能、光纤代替电缆变成传输主要媒介的发展阶段;第三,以密集波分技术普遍应用为标志,光纤由点对点的通信走向全网络及全连接通信的成熟阶段[1]。

本文的光传送网即是第三阶段的产物,其具有超大容量、便于管理、高灵活性和高透明性等一系列的优势。

21世纪以来,光传送网除了承载传统通信业务以外,越来越多为日益增长的IP 数据业务提供快速、灵活、高效率的传送通道,同时努力减少自身的成本,保障运营商的多业务运营,向着高速率、大容量、融合多业务、智能管控的方向演进。

2.1 主要技术现状运营商主要的传送技术大致分为两类,一类是中低速技术,包括PDH、SDH、MSTP、ASON、PTN、IPRAN;另—类是髙速技术,包括波分技术、OTN技术。

在本地网中,PDH基本已经淘汰,MSTP、SDH正面临被分组传送技术PTN、IPRAN淘汰,ASON尚有一席之地,波分技术、OTN后起勃发;在长途网中,SDH、ASON、波分技术、OTN均有一定占比[2]。

业务的传送大致有3条路径:中低速业务承载于中低速技术上经物理光缆进行近距离传送;高速业务承载于高速技术上经物理光缆进行传送;中低速业务承载于中低速技术上,再承载于髙速技术上,经物理光缆进行远距离传送。

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考

电力通信中SDH技术应用与网络优化思考摘要:SDH技术不但可以应用于光纤领域,在微波和卫星领域也能够发挥其自身优势,成为一种通用传输技术。

SDH技术的应用能够实现网络的有效管理、运行过程的实时监测、不同厂商设备的有效互通以及后期的维护管理工作等,在极大程度上避免了资源浪费,减少系统运行成本,提高了电力通信网络的工作效率和安全性,对电力通信行业的长远发展有重要意义。

基于此,文章深入研究SDH技术的网络优化策略,希望能够为通信网络建设提供参考。

关键词:电力通信;SDH技术;网络优化1电力通信中SDH技术应用的特点SDH光传输系统又叫做同步数字传输系统。

“SDH”是美国的通信技术研究所提出的同步光网络,规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级以及接口码型等特征。

SDH光传输系统的传输通道为光纤信道,借助光纤传媒介质实现多节点的同步传输,同时,该系统无论是在节点接口,还是在指针定位调整上都发展得相对完善,均能够实现标准化,且该系统在管理模式上也相对完善,能够实现统一的网络管理。

SDH光传输系统工作较为稳定,能够保障网络的稳定传输,能够可靠地运行。

SDH光传输系统主要具有如下特点:第一,SDH系数采用帧结构,具有统一的传输标准,对系统具有较强的兼容性,能够对信号传输进行控制,保障传输过程的稳定性。

第二,具有较强的同步性,能够对净负荷进行控制,使支路信号能够完整传递,实现信号的同步传输,提高网络传输的效率。

第三,采用分叉复用的形式,能够降低信号传输的开销,使网络管理更加数字化,提高网管功能的全面性。

第四,网络拓扑结构齐全,能够灵活对网络进行管理,使网络能够稳定运用,提高网络的安全性。

第五,接口具有较强的开放性,能够实现网络控制的横向兼容,降低数据传输的误码率,保障光传输系统的运行状态。

第六,具有良好的交换性能,可以对功能块进行组合,使系统的功能更加多样化,进而提高系统的网络服务能力。

2电力通信中SDH技术应用存在的问题SDH技术应用过程中具有稳定性相对较高的优势,主要是因为在SDH的信号STM-N帧内进行了相对较多用于OAM功能的开销字节的加入,PDH信号所占用的频带相较于SDH信号所占用的频带较窄,因此在具体的应用过程中其频带的利用率相对较低。

苏州移动光网络优化项目考试题-答案版

苏州移动光网络优化项目考试题-答案版

Part A:SDH部分(共85分)说明:填空题每空1分,共14分1.扣除不可用时间(UAT)和SES期间出现的误块称之为背景误块(BBE)。

2.SDH传输网同步方案优化中,同步链路节点应控制在20 个以内,尽量不要超过16 个。

3. 5.0平台中用于查询SDH接口板ECC通道号的命令是cm-get-bdinfo 。

4.华为OSN7500中,用于设置光口环回自动解除的命令行是cfg-set-autoclear:portloop 。

4.0主机平台中,查询单板逻辑系统映射使用的命令行是cfg-get-logicbd<sysall> 。

5.配置数据在校验前,存放在主控板SS61SCC单板的 mdb 数据库;校验成功之后,由主控自动将配置数据保存到 drdb 数据库;为安全起见,还须将配置数据保存到主控的FLASH库: fdb0 和fdb1 。

6.尾纤保护套管应进入机柜内部,长度不宜超过 10CM ,且套管应绑扎固定。

机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距符合设计要求,一般建议间距大于 3CM 。

7.机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm 的圈后固定。

信号电缆标签填写正确、粘贴可靠,标签位置整齐、朝向一致。

建议标签粘贴在距插头2cm 处。

标签可根据客户要求统一制作。

8.根据ITU-T建议,SDH时钟自由振荡的精度优于 4.6ppm(或者4.6×10-6),属于 G.813 时钟。

9.(6分)某日进行平度公司优化调整工作,调整前使用路径方式采集数据,平度开发区基站只有2条路径,在当晚业务割接完成之后,监控部门反映平度开发区基站业务无法恢复,遂检查单站数据发现平度开发区共有8条电路在用,但是只有2条电路有完整路径,即有6条电路是离散的,请说明离散业务形成的原因?(3分)请结合实际情况描述处理该问题的最快处理办法?(3分)离散业务形成的原因通常有:不满足路径搜索条件、网管路径搜索限制、网元上的交叉连接配置不完整或者配置错误、存在出子网业务。

OTN、PTN网络介绍

OTN、PTN网络介绍

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光通信专家
PTN产品引入网络策略比较
这样的话,还有 必要引入PTN技 术吗?
优势: 组网无忧; 平滑建网; 节省投资; 劣势: 效率消失 协议复杂 成本高昂
优势: 各自服务 自取其长 容量无忧 劣势: 两个平面 各自管理 配套资源
从全国范围来看 城域数据网规模较 小 核心层一般采用 L3 IP/MPLS组网 汇聚/接入层主 要采用普通L2/L3 交换机组网;采用 星型、树型拓扑
核心层:一般采用 WDM和10G/2.5G的SDH 设备组建环网(个别 网状网) 汇聚层:以2.5G的 SDH和MSTP设备为主, 辅以少量622M/155M设 备组建环网节点数目 一般为6~10个采用通 道段保护 接入层:主要采用 622M/155M的SDH和 MSTP设备,辅以微波、 3.5G或其他无线接入 技术 主要组环网,根据 接入光缆路由也可采 用星型、树型或链型 结构
交叉调度
控制层面
加载在OTN设备的GMPLS控制层面目前还不成熟,需要进一步 跟踪。
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光通信专家
分项目录
OTN技术及应用
PTN技术及应用
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光通信专家
3G IP化需求与MSTP应用
CN IP化 RAN IP化
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光通信专家
PTN与MSTP网络架构对比
没有本质区别,核心的差别交换方式和颗粒上
MSTP 组网 组网模式 速率 组网 保护 保护性能 升级能力 PTN 组网
三层组网或二层组网 三层组网或二层组网 骨干层、汇聚层采用10G、 骨干层、汇聚层采用10GE 组网, 10G/2.5G 组网,接入层采用、 接入层采用GE 组网 622/155M 组网 环形、链型、MESH 环形、链型、MESH 环网Wrapping/Steering 保护、 复用段保护、SNCP 保护 1+1/1:1 链型端到端保护 50ms 电信级保护 50ms 电信级保护 骨干层面可升级ASON 可全面升级ASON

GPON光纤接入网

GPON光纤接入网

接入网路是指从主干网路至使用者终端机的全部装置。

GPON将GEMport 这个概念引进进来,它很好地从数据上将不同业务分离开来,这样不但方便了各业务数据流的通过,还可以很好地找到问题的根源。

GPON的长度通常为数百米到几公里,因此被形象地称为"最后一公里"。

因为主干网路通常都是以光导纤维为架构,所以接入网就成了网路的「瓶颈」。

接入网络的接入模式可分为若干种,如铜线(一般的电话线路)接入、光纤接入、光纤同轴(cable cable)光缆(cable cable)混合式接入以及无线电接入。

按接入点的位置,可将其划分为:FTTH, FTTB, FTTC,FTT0。

在现有的接入网中,V5接入、无源光网络接入(PON)、xDSL接入以及Fiber/Synthetic Mixed Network Access (High Fiber/Synchronized Network Access, HFC)是目前最重要的接入模式。

以下是接入网络的类别。

图1-1 接入网分类发展历程在当前通信产业中,由于产业内的垄断性和网络服务的不断放开,以及移动宽带数据服务的迅速发展,GPON被广泛地应用到了接入网络中,它的服务覆盖面也在不断扩大。

前期GPON网络构建中,OLT局点与城市区域网之间以光纤通信为主的接入模式已经难以适应业务的迅速发展,而对于一些边远地区的基站来说,如果使用光纤通信来进行OLT局点与城市区域网之间的通信,将会出现大量的跳接点、上联链路无保护和故障点多等问题,不利于服务的监测和保护;同时,基于SDH技术的SDH技术也不能适应GPON大规模通信对带宽的需要。

在GPON中,OLT是一个服务聚合终端,它的安全与可维护性是整个GPON 系统的关键。

要努力打造出优质的网络,争取在竞争中获得更好的表现,在顾客中树立起一个好的品牌形象,需要通过使用规模部署的光电缆网和新型的传输系统来完成OLT上联保护和带外监视,从而达到对服务进行保护和监视的目的。

通信网的组成

通信网的组成

通信网的组成(用户通信终端)(物理传输链路)(链路的汇聚点)通信网分类(固定电话网)(移动通信网)(A TM网络)(局域网)网络有(子网):(A TM网络)(X2.5分组数据网)(PSTN公用电话交换网)(ISDN综合业务数字网)(移动通信网|卫星通信网)(FDDI光纤分布式数据接口环网)(局域网)(高速骨干核心网)数据传输链路:在物理传输媒介上利用一定的传输标准形成的传输规定速率(和格式)的数据比特通道。

数据传输链路分为(接入链路)(网络链路)接入链路的形式(Modem链路)(xDSL链路)(ISDN链路)(无线链路)(局域网链路)网络链路的形式(帧中继)(SDH)(WDM)数据传输网络的功能:通过网络中的交换机(或路由设备)为运载用户业务的分组,选择合适的传输链路,从而使这些分组迅速可靠地传送到目的用户。

数据传输网络有(分组交换网)(A TM网)全网互连基本条件(全网统一编址)(路由算法)通信协议:通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的数据通信系统,要使其能协同工作实现信息交换和资源共享,它们之间必须具有共同的语言。

交流什么、怎样交流及何时交流,都必须遵循某种互相都能接受的规则。

运输层协议(TCP)(UDP)应用层协议(文件传送协议FTP)(简单邮件传送协议SMTP)(远程登录协议TELNET)(域名服务DNS)(网络新闻传送协议NNTP)(超文本传送协议HTTP)(简单网络管理协议SNMP)三种组帧方式(面向字符的组帧技术)(面向比特的组帧技术)(采用长度计数的组帧技术)常用的检错方法(奇偶校验)(循环冗余校验CRC)自动请求发端重发ARQ:收端收到一帧后,经过CRC检验,如果发现该帧传输有误,则通过反馈信道以某种反馈规则通知发端重复上述过程,直到收端收到正确的帧为止。

保证自动重传协议的(正确性)(有效性)返回n-ARQ:发端在没有收到对方应答的情况下,可以连续发送n帧。

收端仅接收正确且顺序连续的帧,其应答中的RN表示RN以前的所有帧都已正确接收。

通信网络概论及基础

通信网络概论及基础

通信网络概论及基础第一章1.如果能在任意两个用户之间都建立一条物理传输通道,就可以解决相互通信问题,但共需要N 2条物理传输通道,(N 为通信的用户数)。

2.一个基本的通信网络通常由用户通信终端,物理传输链路(通道)和链路的汇聚点(网络节点)组成。

3.根据用户类型(移动或固定),业务的种类(电话、多媒体、计算机数据)传输链路或媒介(有线、光纤、无线),节点采用的技术体制(A TM 交换体制、电路交换体制、分组交换体制)。

4.数据传输链路是指在物理传输媒介(如双绞线、同轴电缆、光纤、微波传输系统、卫星传输电路等)上利用一定的传输标准(它通常规定了电气接口,调制解调的方法,数据编码的方式,比特同步,帧格式和复分接的方式等)形成的传输规定速率(和格式)的数据比特传输通道。

5.数据传输链路分两大类:一类是用户到网络节点(路由器或交换机)之间的链路(简称接入链路);另一类是网络节点(路由器或交换机)到网络节点(路由器或交换机)之间的链路(简称网络链路)。

6.典型的数据传输网络有分组交换网和A TM 网。

7.分组交换网需要完成三个基本的过程:○1分段和重装的过程;○2选择传输路径(确定路由的过程);○3各网络节点的交换过程。

虚电路:分组交换网向用户提供的一种面向连接的网络服务方式。

即两个用户之间完成一次数据通信的全过程。

类似电话通信。

数据报:类似于电报处理过程的一种无连接的网络服务方式。

8.ATM 网络中,信元的长度为53个字节,其中5个字节为信元头,48个字节用来运载信息。

9.分层:○1OSI 协议的体系结构模型分为七个层次,应用层、表示层、会话层、运输层、网络层、数据链路层和物理层。

功能:应用层,为用户提供接入OSI 的环境,并提供分布式的信息服务;表示层,定义信息的表示方法,向应用程序和终端处理程序提供一系列的数据转换服务,从而使应用程序与数据表示的差异性无关;会话层:负责控制应用程序间的通信,为协同工作的应用程序之间建立,管理和终止连接(回话);运输层,在两个端点之间提供可靠透明的数据传输,提供端到端的差错恢复和流量控制;网络层,高层的功能独立于用来连接网络节点的传输和交换技术,负责建立、维护和终止连接;数据链路层,为信息跨越物理链路提供可靠的传输,发送带有必要的同步,差错控制和流量控制信息的数据块(帧);物理层,关注在物理媒介上(非结构化)比特流的传输,处理接入物理媒介的机械电气,功能和过程特性。

技能认证PTN初级考试(习题卷2)

技能认证PTN初级考试(习题卷2)

技能认证PTN初级考试(习题卷2)第1部分:单项选择题,共63题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]ZXCTN设备 MPLS-TP隧道保护中APS切换优先级最高的是。

A)保护闭锁B)保护通道信号失效C)强制倒换D)信号失效答案:A解析:2.[单选题]CIDR(无类域间路由)技术用子网掩码中连续的1部份表示网络ID,连续的0部份表示主机ID,使用CIDR表示的一个IPV4地址为3.148.23.8/25,请问该地址的网络ID是什么,该网络内最多可包含的主机数是多少A)3.148.23.8,128B)3.148.23.0,128C)3.148.23.0,126D)3.148.23.8,126答案:C解析:3.[单选题]1588V2中,BMC算法会计计算中整个1588V2域的GRANDMASTER,以下关于优先记得描述正确的是A)priorityl>Clockclass>accuracy>priority2B)priorityl>priority2>Clockclass>accuracyC)priorityl>priority2>Clockclass>accuracyD)priorityl>accuracy>priority2>Clockclass答案:A解析:4.[单选题]对于GE/FE端口,需要配置ETHERNET接口,如果该端口用于承载L3VPN业务,需要设置为()端口;如果该端口用于承载L2VPN业务,UNI需要设置为()端口A)Layer2,Layer3B)Layer2,Layer2C)Layer3,Layer3D)Layer 3 Layer 2答案:C解析:5.[单选题]对于LTE业务的N:1改造,一下说法错误的是A)vpls业务模型存在广播风暴风险B)基于N:1的业务场景将vpls拆分为多个vpws,同时在L3VE上使能vlan终结模式,既能够节约IP资源,又能够实现汇聚节点失效的保护C)对ELAN业务、ETREE业务、ELINE业务、E-CES业务都可以通过网管直接转换D)改造过程中会出现新的组合业务答案:C解析:6.[单选题]在丢包问题处理中,我们可以借助环回帧进行丢包段查询,在完成相应设置后,可以在EMU单盘的哪个界面查看丢包情况A)当前性能B)当前状态C)状态监视D)单盘配置答案:C解析:7.[单选题]ZXCTN 9008设备最多支持多少个交换模块()A)1B)2C)3D)4答案:D解析:8.[单选题]配置VPLS模型时,相当于在设备上创建一台A)虚拟路由器B)虚拟交换机C)虚拟网桥D)虚拟集线器答案:B解析:9.[单选题]一个A类地址有( )主机比特。

计算机通信与网络_第4章习题答案

计算机通信与网络_第4章习题答案

计算机通信与⽹络_第4章习题答案第四章练习题答案4.01局域⽹标准的多样性体现在四个⽅⾯的技术特性,请简述之。

答:局域⽹技术⼀经提出便得到了⼴泛应⽤,各计算机和⽹络设备⽣产⼚商纷纷提出⾃⼰的局域⽹标准,试图抢占和垄断局域⽹市场。

因此,局域⽹标准⼀度呈现出特有的多样性。

局域⽹标准的多样性体现在局域⽹的四个技术特性:(1)传输媒体传输媒体指⽤于连接⽹络设备的介质类型,常⽤的有双绞线、同轴电缆、光纤,以及微波、红外线和激光等⽆线传输媒体。

⽬前⼴泛应⽤的传输媒体是双绞线。

随着⽆线局域⽹的⼴泛应⽤,⽆线正得到越来越多的应⽤。

(2)传输技术传输技术指借助传输媒体进⾏数据通信的技术,常⽤的有基带传输和宽带传输两种。

传输技术主要包括信道编码、调制解调以及复⽤技术等,属于物理层研究的范畴。

(3)⽹络拓扑⽹络拓扑指组⽹时计算机和通信线缆连接的物理结构和形状。

常⽤的有星形、总线形和环形。

不同的⽹络拓扑需要采⽤不同的数据发送和接收⽅式。

(4)媒体访问控制⽅法访问控制⽅法指多台计算机对传输媒体的访问控制⽅法,这⾥的访问,是指通过传输媒体发送和接收数据。

常⽤的有随机争⽤、令牌总线和令牌环等访问控制⽅法。

⽬前局域⽹中⼴泛采⽤的是⼀种受控的随机争⽤⽅法,即载波监听多点接⼊/冲突检测(CSMA/CD)⽅法。

4.02逻辑链路控制(LLC)⼦层有何作⽤?为什么在⽬前的以太⽹⽹卡中没有LLC⼦层的功能?答:在局域⽹发展的早期,有多种类型的局域⽹,如802.4令牌总线⽹、802.5令牌环⽹等。

为了使数据链路层能更好地适应多种局域⽹标准,IEEE 802委员会在局域⽹的数据链路层定义了两个⼦层,即逻辑链路控制LLC (Logical Link Control)⼦层和媒体接⼊控制MAC (Medium Access control)⼦层。

与接⼊传输媒体有关的内容放在MAC⼦层,⽽与传输媒体⽆关的链路控制部分放在LLC⼦层。

这样可以通过LLC⼦层来屏蔽底层传输媒体和访问控制⽅法的异构性,实现多种类型局域⽹之间的互操作。

计算机网络设计填空题

计算机网络设计填空题

一、填空题(本题总分20分,每小题2分)1)城域网信号传输距离比局域网长,信号更加容易受到环境的()。

2)可以将“信息系统”分解为()系统、硬件系统和软件系统三大部分。

3)系统集成涉及到用户、系统集成商、第三方人员、社会评价部门,它们之间既有共同的(),也有不同的期望。

4)在网络工程设计阶段,风险存在于不必要的带入过多的()。

5)按照网络信号传输方式,可以将网络分为()网络和点对多点网络两种类型。

6)网络冗余设计的目的有两个,一是为了提供网络备用;二是为了()。

7)()是基于增加带宽的需要,可以将几条链路捆绑在一起,以增加链路带宽。

8)MPLS技术的设计思想是()、核心交换。

9)IDS产品在网络中采用旁路式连接,而IPS产品在网络中采用()式连接。

10)符合()标准的光纤在我国占90%以上的市场。

1)干扰2)网络3)目标4)设计约束5)点对点6)负载均衡7)汇聚8)边缘路由9)串接10)G.652二、填空题(本题总分20分,每小题2分)1)城域网信号传输距离比局域网长,信号更加容易受到环境的()。

2)城域网往往采用()、环型、树形和环形相结合的混合结构。

3)系统集成涉及到用户、系统集成商、第三方人员、社会评价部门,它们之间既有共同的目标,也有不同的()。

4)硬件设备系统集成的工作在于解决不同产品之间的()兼容性问题。

5)网格的根本特点是()和消除资源孤岛。

6)()文档定义了网络工程项目的需求基线。

7)电信企业对网络设备要求支持多种业务,以及较强的()能力。

8)网络安全的目标是使用户的网络财产和()损失最小化。

9)广播网络中有三种信号传输方式:单播、多播和()。

10)在星型网络拓扑结构中,N个节点完全互联需要()条传输线路。

1)干扰2)点对点3)期望4)接口5)资源共享6)需求分析7)QoS 8)资源9)组播10)N-1填空题(本题总分20分,每小题2分)1)可以将“信息系统”分解为()系统、硬件系统和软件系统三大部分。

光通信技术-跨板链路聚合组

光通信技术-跨板链路聚合组
当 DLAG_1的系统优先级高于 DLAG_2时,经过 LACP协商,DLAG_1的主用单板 A1是工 作单板。同时与 DLAG_1工作单板对接的 DLAG_2的备用单板 B2,成为工作单板。由于 DLAG_2的系统优先级低于 DLAG_1,因此主用单板 B1不能成为工作单板。
当 DLAG_1的系统优先级高于 DLAG_2时, DLAG_1的恢复模式为 非恢复式 ,而 DLAG_2的恢复模式为 恢复式 ,经过 LACP协商,系统优先级高的起主导
如图 2-36所示,网元 NE1和 NE2对接。在网元 NE1,相同类型的单板 A1和 A2上的 PORT1组成跨板链路聚合组 DLAG_1,并指定单板 A1为主用单板,A2为备用单板。在网 元 NE2,相同类型的单板 B1和 B2上的 PORT2组成跨板链路聚合组 DLAG_2,并指定单板 B1为主用单板,B2为备用单板。
2.4.1 DLAG介绍
跨板链路聚合组是指将分布在两块相同单板上的两个对应端口聚合成一个保护组,实现 板间端口的 1+1保护。
如图 2-35所示,跨板链路聚合组使用主备两块相同的单板,一块作为工作板,一块作 为保护板。主用单板和备用单板的两个对应的 PORT端口组成一个跨板链路聚合组,如 主用单板的 PORT1和备用单板的 PORT1组成第一个跨板链路聚合组。默认情况下,主用 单板的端口工作,备用单板的端口保护。
跨板链路聚合组的端口优先级用于 DLAG内的两端口间的协商。端口优先级高的为当前 工作端口,用户可以通过设置聚合组中优先级的大小来改变当前工作端口。
DLAG的系统优先级用于对接两端的 DLAG间的比较,系统优先级高的 DLAG在 LACP协商 的过程中处于主导地位。
举个简单的例子来说明:系统优先级高的 DLAG主导对接的系统优先级低的 DLAG的实际 工作单板及其恢复模式。

2021高职 5G全网建设技术 试题5(赛项赛题)

2021高职 5G全网建设技术 试题5(赛项赛题)

2021年全国职业院校技能大赛5G全网建设技术赛项(高职组)竞赛任务书竞赛须知1.竞赛内容分布➢竞赛阶段1任务:5G网络规划部署(25分)➢竞赛阶段2任务一:5G室分站点工程建设(12分)任务二:5G室外站点工程建设(8分)➢竞赛阶段3任务:5G网络运维优化(50分)2.竞赛时间竞赛时间为1.5天,共8 个小时。

3.竞赛注意事项1)任务书共33页,如出现任务书缺页,字迹不清等问题,请及时向裁判申请更换任务书。

2)竞赛所需的硬件、软件和辅助工具由组委会统一布置,选手不得私自携带任何软件、移动存储、辅助工具、移动通信设备等进入赛场。

3)选手提交的资料不得出现学校、姓名等与身份有关的信息,否则成绩无效。

4)5G网络规划部署、5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设所有既有配置和数据均依照工程实际配置,不可更改原有网络规划及数据,赛事已设置自动监控,5G网络规划部署任务对原有规划数据改动一处扣5分,5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设任务对原有规划数据改动一处扣1分,直到该项任务总分扣完为止。

5)比赛完成后,所有电脑保持运行状态,不要随意关闭电脑。

比赛设备、软件和赛题请保留在座位上,禁止将比赛所用的所有物品(包括试卷和草稿纸)带离赛场。

6)裁判以各参赛队队长提交的结果为主要评分依据。

在比赛结束前,完成任务书所要求的操作。

5G网络规划部署中网络规划计算部分结果在标准答案上下浮动10%视为正确,超过浮动范围不得分。

5G室分站点工程建设与5G室外站点工程建设中工程预算金额计算结果四舍五入保留至小数点后两位,在标准答案上下浮动5元视为正确。

7)参赛队需按任务书中要求完成相应的业务测试,如会话、联网、切换、重选、漫游、切片应用等。

若完成非任务书要求的测试项目,不得分。

8)各项竞赛内容得分总和为参赛队得分,按照总得分从高到低排定名次。

若得分相同,按照5G网络规划部署、5G网络运维优化、5G 站点工程建设的得分高低依序排名。

广电5G网络建设及业务发展建议

广电5G网络建设及业务发展建议

广电 5G网络建设及业务发展建议摘要:5G是第五代移动通信技术,可满足多种方案的不同性能要求,是满足各种应用方案(速度、延迟、流量宽度、能效、连接数等)的重要指标。

5G有三种方案:高级移动带宽(eMBB)、大型机器类通信(mMTC)、极其可靠和低延迟通信(uRLLC)。

本文旨在分析广域网(5G)的建设和业务发展情况,作为指导。

关键词:广电5G网络;建设业务;发展建议引言5g网络基础架构在重点领域,垂直行业采用合作模式为非独立群体构建广泛的5g网络和广泛的网络网络,逐步中断智能城市、智能园区和物理网络等业务,从而重新激活5g网络的整个网络基础架构,为用户提供高清视频、移动通信和智能城市。

1 5G通信技术概念5G通信技术主要是对以前无线网络技术进行更新,它也是对以前网络通信技术的一种完善,更是对当今网络体系的一种改革,它的发展融合了网络主流的发展趋势。

5G通信技术与以前的4G网络比较,它的传播速度比较快,其覆盖面积比较广,5G网络在一般情况下,能够超越4G网络的1000倍。

在对5G移动通信技术进行研究的过程中,我们发现其主要内容是一个超密集的虚拟化网络,所以它能为光纤传输网络的发展提供一定的保障。

2广电5G网络组网关键技术电信行业的功能和资源优势相结合,形成了专为关键应用和业务需求而设计的移动、联网和有形网络有线电视网络。

通过在整个行业中使用目标明确的5gbit垂直网络基础架构,实现网络连续性和高容量热点方案,实现了企业范围内低功耗5 G方案、高连接性方案、低延迟方案和高度可靠的关键技术指标,这些指标无法完全支持传统的移动通信方式,并支持多方案垂直行业中的应用程序。

5g网络通过网络分段、移动边缘计算、扩展扩展扩展电网的边缘节点,以及对低延迟、高可靠性和更高连接性网络的新服务的需求,为用户提供了更可定制、网络化、更广泛、更简单的服务。

3广电5G网络特点(1)技术,高度优先。

不仅3g技术、互联网等是出发点,也是用户需求。

光通信技术发展概述(下)-101207

光通信技术发展概述(下)-101207

光通信网络层次结构
GGSN BAS MSC Server
3G CN
MGW SGSN
RNC
SR
IP CORE
NGN
SR
OTU/ODU
OTU/ODU
Core
WDM/OTN
OTU/ODU OTU/ODU
Aggregation
SDH PTN
Access
STM-N、 E1、 FE、GE、 PON、DSL、 POTS
Ethernet
大众市场
SDH
运营商级别的市场
异步 劢态带宽
无连接 尽力而为的服务 (但丌保证质量)
同步 固定带宽
面向连接 高质量的服务
20
MSTP的发展历程
MSTP的収展是电信级传送技术分组化的开始
PDH接口
STMN接口
ATM接口
ATM层处理
02年MSTP 模型
二层 交换
04年MSTP模 型增加部分
P1/W2
W1/P2
倒换
a ) 正常情况
b ) 故障情况下
18
二纤双向复用段共享保护环示意图
A D W2/P1 C B D W2/P1
A B C
W1/P2
W1/P2
倒换
a) 正常情况 b) 故障情况下的倒换
19
Ethernet Over SDH技术
SDH的虚容器VC是定长的,严格同步; 以太网信号具有突収性、丌定长的特点,无同步要求; IP等数据业务装配入定长虚容器VC时,需要合适的封装规则,完成业务从丌定长 到定长、丌同步到同步网络的转换; 目前主要封装协议有PPP、ML-PPP、LAPS、GFP等协议;其中GFP的标准化程度 最高,是MSTP互连互通的保证。

光纤通信技术在电力通信网建设中的应用

光纤通信技术在电力通信网建设中的应用

前沿探讨光纤通信技术在电力通信网建设中的应用引言当前电力系统通信网规模较大,发展较为完善,而且作为电力系统的组成部分,除了承载较多的通信业务,其还承载着一些关于电力的保护以及市场需要的宽带数据等。

所以只有电力通信网络保持较高的稳定性、可靠性,才能确保整个电力系统的管理工作正常进行,而光纤通信则满足这个要求。

所以其被广泛应用在电力通信网络中,有效推动了电力行业的发展。

一、光纤通信特点光纤通信是将光波作为载波,以光导纤维作为传输媒介进行传输。

在信息技术高速发展环境下,由于光纤技术优势十分明显,被应用到很多的行业领域中,主要是因为其存在以下几方面特点:(一)传输速度快,通信容量大在电力通信系统中存在非常复杂的网络结构,而系统中也具有多种类型的设备。

由于设备之间的信息转换方式差异,会影响电力通信效果。

光纤通信技术具有传输速度快、带宽大的优点,能有效缓解电力通信的压力。

此外,光纤通信技随着计算机技术快速更新发展,以及电力工业的快速发展,电力通信网要保持更高的容量与可靠性,才能满足当前应用需求。

另外,由于光纤通信方式的优点为容量大、通信质量好、可靠性高等,给人们在电力通信方面带来了极大的便利性,而且光纤的应用优势使其成为未来发展的主要通信手段。

本文主要叙述了光纤通信的技术特点,并且结合实际对光纤通信在电力系统中的应用进行研究分析。

◎◎国网江苏省电力有限公司宿迁供电公司◎◎王池术还具有通信容量大的优点,在使用光线传输信息过程中,其传输速度不仅非常快,传输的容量也非常大。

因此,在信息化背景下,为提高信息传输量,应用光纤通信技术具有一定意义。

(二)损耗低光纤不仅具有损耗低的特点,也具有超长的中继距离,合理应用此特点,减少通信线路中基站数量,可以降低投入的成本,提高电力通信网运行效率,对增强通信质量也具有重要作用。

(三)不受电磁干扰由于光纤的材料特殊,是属于非金属的介质材料,所以不会受到电磁的干扰。

在雷电较多的环境下,应用无金属结构的光纤进行通信设施的安装,可以预防雷电,也能对通信机房设备形成一定保护。

电信运营商宽带接入汇聚网络规划

电信运营商宽带接入汇聚网络规划

100045)
^BSI翼ACT:The development of broadband telecom operatom7 existing broadband
access
aeees8
services and broadband value-added services has ehaHenged the
THE PLANNING OF TELECOM OPER ATORS BROADBAND
ACCESS
AGGREGAⅡON NETWORK
BU Yang
(China United Network Telecommunications Corporation Beijing Branch Company,Beijing
(stacking VLAN)等技术,对PPPOE业务通过VPLS隧道透传到BRAS三层终结。另外,DSLAM和
EPON等网络设备的网管数据可以通过VLL隧道透传到BRAS三层中介。 水终结于SR的业务:这些业务主要是IPlW点播业务、大客户专线接入业务,由于网关在SR, 因此.需要通过接入汇聚网络实现业务的透传到SR终结。 幸终结于接入汇聚网络节点的业务:这些业务主要是部分大客户专线接人业务和IPlV组播业 务。由于接入汇聚网络运行三层.因此可以将组播等业务通过三层引入到接近用户的位置,提高组 播的可靠性.降低对带宽的占用。
21
VPLS方式 VPLS技术是是将运营商网络模拟成一个大的二层桥来连接多个节点,各个节点都好像连
MPLS
接在一个独立的交换机上一样.各个节点间通过三层的MPLS VC连接起来,具有与CE设备仅通过 二层进行连接。实现起来非常方便简单,能够透传任何三层协议(不仅限于IP)数据包等特点。在 此方式下。业务控制节点(BRAS、SR)集中部署,所有业务通过VPLS传送网汇聚到业务控制节点 接入三层网络.采用MPLS LDP作为VPLS业务承载隧道,利用MPLS TE为VPLS业务在传输时提 供更好的服务质量保证和故障恢复能力。这种方式的优点是网络可靠性高。但对网络设备要求较高。 31三层到边缘方式 业务控制节点分布式部署.MPLS推进到城域以太网络边缘,业务的部署尽量靠近用户,网络 保护通过IGP/LDP快速收敛以及TE FRR等技术实现。这种方式可以IP网和接入汇聚网采用统一的 IP/MPLS技术实现.并且通过可管理的三层转发(各种路由协议以及可靠性机制)防止了二层网络 不可控制的缺点.并且网络技术都为标准技术,互通性/扩展性好,而且管理简单,部署方便。但 是.将三层业务控制点大量分布部署.从运营商的投资成本上考虑是不够现实的。 41结论 根据以上分析.考虑到电信运营商宽带城域网的发展,可以采用VPLS方式作为宽带接入汇聚 网络的部署方案。

SDH、MSTP、ATM区别

SDH、MSTP、ATM区别

SDH,MSTP和ATM区别SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络(SONET)。

国际电话电报咨询委员会(CCITT)(现ITU-T)于1988年接受了SONET 概念并重新命名为SDH,使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。

它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。

MSTP(基于SDH 的多业务传送平台)是指,基于SDH 平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。

基于SDH的多业务传送节点除应具有标准SDH传送节点所具有的功能外,还具有以下主要功能特征。

城域网是当前电信运营商争夺的焦点,目前城域网组网技术种类繁多,大致包括基于SDH结构的城域网、基于以太网结构的城域网、基于ATM结构的城域网和基于DWDM结构的城域网。

其实,SDH、ATM、 Ethernet 、WDM等各种技术也都在不断吸取其他技术的长处,互相取长补短,即要实现快速传输,又要满足多业务承载,另外还要提供电信级的QoS,各种城域网技术之间表现出一种融合的趋势。

ATM(Asynchronous Transfer Mode)异步传输模式。

异步转移模式的特征是信息的传输、复用和交换都以信元为基本单位。

异步是指属于同一用户的信元并不一定按固定的时间间隔周期性地出现。

ATM信元是固定长度的分组,共有53个字节,分为2个部分。

前面5个字节为信头,主要完成寻址的功能;后面的48个字节为信息段,用来装载来自不同用户,不同业务的信息。

3-PTN设备简介

3-PTN设备简介

PTN设备简介烽火通信科技股份有限公司 技术服务一部 2011年3月烽火通信科技股份有限公司内容摘要1 PTN技术 2 烽火PTN网络解决方案 3 PTN实际应用案例解析网络转型后全业务运营目标网络架构—TDM的逐步 退出,IP的高 速发展 —IP的物理接 口形式多样: POS、 FE/GE/10GE ALL IP统一网络 协议,简 化网络层 次,便于 提供各种 类型的新 业务,实 现综合业 务运营业务 层 核心 层SCP/A S数据业务 能力部件融合数 据业务 平台面向全业务运营 的IT支撑系统IMSMGCF CSCF HLR/HSSPS域SGSN GGSNR4 CS域MSC SERVE R MGW统一 PORTAL CRM/客服 融合计费ASON(GMPLS)传送 层2G RANMSTP网络 OTN OTN网络ASON(GMPLS)3G RANPTN网络BOSS容灾 经营分析ASON(GMPLS)OLT FTTx ONU ON UBOSS网管接入 层ON T网络转型“统一的业务承载+丰富的接入”是当前主流FMC发展方向。

什么技术是城域传送网最适合的高性能 OAM高性能 高 可 靠 性 技术 易于 管理 维护可靠性 安全性…… 端到端业务管理 适应多业务传送 大容量 低TCO技术无分好坏,仅 根据不同的应用场 景和业务需求决定 是否适合。

其它(PTN)技术的选择MSTP:采用刚性管道承载分组业务,汇聚比受限,统计复用效率不高,业务调度不灵活,高 带宽提供成本较高。

传统Ethernet/ME:缺乏有效的Qos保证、网络保护机制、端到端OAM保障,很难进行多业务 承载。

MPLS路由器:流量工程在大型网络中部署复杂,网络管理复杂,FRR以及LSP1+1的保护性能 在大型网络中无法充分保障,三层到边缘极大增加网络的CapEx开支。

PTN的设计理念Ethernet分组汇聚 多播 支持传统业 务 “Packet” 分组特性 灵活性 可扩展性 面向未 来 分组传送网(PTN)在传送网中引入了分 组特性: 支持高效统计复用功能,端到端弹性管 道 提供面向分组业务的QoS机制,同时利 用面向连接的网络提供可靠的QoS保障 灵活的业务提供,支持电信级以太网业 务,通过电路仿真机制支持TDM、ATM 等传统业务 分组传送网(PTN)保留了传送网的功能 特征: 通过分层和分域提供了良好的可扩展性 快速的故障定位、故障管理和性能管理 等丰富的操作管理维护(OAM) 可靠的网络生存性,支持快速的保护倒 换 不仅可以利用网络管理系统配置业务, 还可以通过智能控制面灵活的提供业务 提供频率同步和时间同步Qos管理PTN统一的 传送平 台 快速保 护SDH时间同 步 带宽规 划端到端 高效管 理面向连 接 “Transport” 传送特性 端到端Qos 完善OAMPTN=分组技术+SDH运营经验 Packet Transport Network内容摘要1 PTN技术 2 烽火PTN网络解决方案 3 PTN实际应用案例解析烽火PTN产品架构体系架构统一的控制平面SmartWeaver 与SDH、OTN统一的智能 引擎,为您打造一体化智 能光网络。

光纤聚合 堆叠

光纤聚合 堆叠

光纤聚合堆叠
光纤聚合(Optical Fiber Aggregation)是指将多个光纤链路通过特定的技术手段汇聚到一个集中的设备或节点上,实现高带宽的聚合传输。

光纤聚合可以提供更高的带宽、更高的可靠性和更灵活的网络架构。

光纤聚合的主要目的是满足日益增长的数据传输需求,特别是在数据中心、企业网络等大规模网络环境下。

通过将多个光纤链路进行聚合,可以将宽带资源充分利用,提供更高的传输速率和更好的网络性能。

堆叠(Stacking)在计算机网络中是指将多个网络设备(如交换机、路由器等)通过特定的技术手段连接在一起,形成一个逻辑上的单一设备。

堆叠技术可以提供更高的带宽、更好的可管理性和更高的可靠性。

光纤聚合和堆叠可以结合使用,以进一步提升网络的性能和可扩展性。

通过将多个光纤链路聚合到堆叠的设备中,可以实现更高的聚合带宽和更好的网络负载均衡。

这种组合可以在数据中心、企业网络等对高带宽和高可靠性要求较高的场景中发挥重要作用。

需要注意的是,光纤聚合和堆叠都需要特定的硬件支持和配置,具体实施方法和技术取决于网络设备和厂商的支持情况。

在实际应用中,建议根据具体的网络需求和设备特性进行选择和配置。

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ETH_APS_TYPE_MIS ETH_APS_TYPE_MISMATCH为保护类型信息不一致告MATCH 警。

当本端收到的 APS帧中的信息与本端配置的 APS保护类型不一致时,上报该告警。

MPLS_TUNNEL_LOC MPLS_TUNNEL_LOCV为 Tunnel连通性丢失告警。

若以太V 网端口在 3倍周期内接收到带有正确的 TTSI的连通性检测报文,但报文类型、周期与期望值不同时,上报该告警。

MPLS_TUNNEL_MIS MPLS_TUNNEL_MISMERGE为 Tunnel路径终端源标识符MERGE (TTSI)错误合并告警。

若连续 3个 CV/FFD周期内既接收到带有正确 TTSI,也接收到带有错误 TTSI的 CV/FFD报文时,上报该告警。

MPLS_TUNNEL_MIS MPLS_TUNNEL_MISMATCH为 Tunnel路径终端源标识符MATCH (TTSI)不符告警。

若连续 3个 CV/FFD周期内没有接收到带有正确 TTSI的 CV/FFD报文时,上报该告警。

MPLS_TUNNEL_Exce MPLS_TUNNEL_Excess为 Tunnel路径终端源标识符ss (TTSI)接收过量告警。

若以太网端口连续 3个 CV/FFD周期内收到≥5个正确的 CV/FFD报文时,上报该告警。

MPLS_TUNNEL_SD MPLS_TUNNEL_SD为 Tunnel信号劣化告警。

当连通性检查报文的丢包率大于 SD门限但小于 SF门限时,上报此告警。

MPLS_TUNNEL_SF MPLS_TUNNEL_SF为 Tunnel信号严重劣化告警。

当连通性检查报文的丢包率大于 SF门限且连续三个周期内接收到检测报文时出现此告警。

1.6.11.2 相关性能事件MPLS Tunnel APS无相关的性能事件。

1.7 MS-PWMS-PW(Multi-Segment Pseudo Wire)是通过分段建立静态 PW段,实现端到端的虚拟连接,收敛汇聚环的 Tunnel数量。

1.7.1 MS-PW介绍 M S-PW通过分段建立静态 PW段,实现端到端的虚拟连接。

在接入环和汇聚环相切的 S-PE 设备,完成 PW标签交换,实现 PW汇聚功能,使汇聚环的 Tunnel数量收敛。

1.7.2 基本概念 了解常用的基本概念,有助于进行一步认识此特性。

1.7.3 参考标准和协议 介绍 MS-PW保护遵循的标准和协议。

1.7.4 可获得性MS-PW功能应用,需要对应的设备、单板的支持。

1.7.5 原理描述 介绍 MS-PW特性的实现原理。

1.7.6 配置 MS-PW在 S-PE节点配置前后端 PW的交叉连接,创建 MS-PW,实现以太网业务端到端的虚拟连接。

1.7.7 配置示例 通过具体的配置示例可以更好的理解 MS-PW在实际业务中的应用和配置过程。

1.7.8 验证 MS-PWMS-PW业务配置完成后,可以通过 PW Ping实现对 MS-PW端到端的连通性校验。

1.7.1 MS-PW 介绍MS-PW通过分段建立静态 PW段,实现端到端的虚拟连接。

在接入环和汇聚环相切的 S-PE 设备,完成 PW标签交换,实现 PW汇聚功能,使汇聚环的 Tunnel数量收敛。

定义MS-PW(Multi-Segment Pseudo Wire)是两个 T-PE(PW Terminating Provider Edge)设备间建立起来的 PW,中间经过了 S-PE (PW Switching Provider Edge)设备,在 S-PE 设备上,实现 PW标签交换,从而被划分为两个或者两个以上的 PW段。

MS-PW由多个相邻的 PW段组成,每个 PW段都是一个点到点的 PW。

目的对于不支持 MS-PW功能的的设备,分组传输以太网业务支持静态 MPLS Tunnel承载,即:这种业务模型下,网络中间的 Transit节点只能交换 Tunnel标签。

因此,如图 1-47所示,用户必须配置从接入基站 Node B到 RNC的端到端 Tunnel,随着 Node B数量的增加,汇聚环 PSN2内的 Tunnel个数会剧增。

在 Ingress节点,将以太网业务报文封装 PW和 Tunnel标签。

在 Transit节点,交换 Tunnel标签。

在 Egress节点,剥离 PW和 Tunnel标签。

图 1-47单跳 PW组网示意图PW如图 1-48所示,通过使用 MS-PW功能,在汇聚环与接入环的相切 S-PE节点对接入环的Tunnel进行终结,每个接入环的所有 PW汇聚到一个 Tunnel中,使汇聚环的 Tunnel数量收敛。

图 1-48 MS-PW组网示意图1.7.2 基本概念了解常用的基本概念,有助于进行一步认识此特性。

S-PE (PW Switching Provider Edge )S-PE能够终结 Tunnel报文的 Tunnel标签,并对 PW层标签进行交换。

一个 MS-PW必定经过 S-PE。

T-PE (PW Terminating Provider Edge )T-PE与接入链路连接并将业务转发到 PW上。

T-PE在 MS-PW的首端和末端用于终结 PW 标签。

PW 段(PW Segment )PW段是 MS-PW的一部分,建立在两个 PE设备间。

这两个 PE设备可以是 T-PE或者 S-PE 的任意一个。

1.7.3 参考标准和协议介绍 MS-PW保护遵循的标准和协议。

与 MS-PW 特性相关的参考标准与协议如下:MS-PW功能应用,需要对应的设备、单板的支持。

RFC3916:Requirements for Pseudo-Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) RFC3985:Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) Architecture RFC4446:IANA Allocations for Pseudowire Edge to Edge Emulation (PWE3)draft-ietf-pwe3-control-protocol-17:Pseudo wire Setup and Maintenanceusing the LabelDistribution Protocoldraft-martini-pwe3-pw-switching-03:Pseudo Wire Switchingdraft-ietf-pwe3-cw-00:PWE3 Control Word for use over an MPLS PSNdraft-ietf-pwe3-vccv-03:Pseudo Wire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)draft-ietf-pwe3-ethernet-encap-10:Encapsulation Methods for Transport of EthernetOver MPLS Networksdraft-ietf-pwe3-atm-encap-11:Encapsulation Methods for Transport of ATM Over MPLS Networksdraft-ietf-pwe3-cell-transport-05:PWE3 ATM Transparent Cell Transport Service174 可获得版本支持硬件要求特性依赖已创建 MS-PW的中间<a href="/">魔兽sf</a>节点PW不允许再使能 OAM功能和配置 APS保护组。

使能 OAM功能和配置 APS保护组的中间节点 PW不允许创建 MS-PW。

其他设备只支持静态 MS-PW,无相关告警。

1.7.5 原理描述介绍 MS-PW特性的实现原理。

MS-PW通过分段建立静态 PW段,实现端到端的虚拟连接。

如图 1-49所示:PW1和 PW2分别承载 CE1设备和 CE2设备用户侧到网络侧的以太网专线业务。

MS-PW1由 PW1和 PW3组成,MS-PW2由 PW2和 PW4组成。

PW1和 PW2分别通过 Tunnel1和 Tunnel2承载,PW3和 PW4通过 Tunnel3承载。

图 1-49 MS-PW实现原理图Tunnel实现过程:1. S-PE设备剥离 Tunnel1和 Tunnel2的 Tunnel标签。

2. S-PE设备交换 PW1和 PW3、PW2和 PW4的 PW标签,创建 PW1和 PW3、PW2和 PW4的连接关系。

3. 实现 CE1/CE2设备和 CE3设备以太网专线业务的端到端连接。

1.7.6 配置 MS-PW在 S-PE节点<a href="/">魔兽sf</a>配置前后端 PW的交叉连接,创建 MS-PW,实现以太网业务端到端的虚拟连接。

前提条件用户具有 网元管理员 及以上的网管用户权限。

已经配置承载 PW的 Tunnel。

已经配置 T-PE和 S-PE节点间的分段 PW。

操作步骤步骤 1在网元管理器中选择网元,在功能树中选择“配置 > MPLS管理 > PW管理”,在右侧窗口中选择“多跳 PW”。

步骤 2单击“新建”,在弹出的窗口中配置 MS-PW的基本属性。

当设置“Tunnel指定形式”为“自动选择”时,必须设置“对端 LSR ID”,单击“前端 Tunnel选择”或“后端 Tunnel选择”选项卡,设置自动选择 Tunnel类型的优先级。

步骤 3单击“QoS”选项卡,配置 MS-PW的 QoS参数值。

建议前后端 QoS参数配置为相同值。

对应跨不同域的前后端 PW,除前后端 PW的带宽约束能力应设置相同,其他的 QoS参数值可以设置为不同值。

步骤 4单击“高级属性”选项卡,配置 MS-PW的高级属性值。

步骤 5单击“应用”,在弹出的窗口中单击“关闭”。

----结束1.7.7 配置示例通过具体的配置示例可以更好的理解 MS-PW在实际业务中的应用和配置过程。

1.7.7.1 示例描介绍 MS-PW跨不同域承载业务的组网场景。

述1.7.7.2 配置过介绍使用 MS-PW承载以太网专线业务,给出配置 S-PE节点 NE3的 MS-PW过程。

程1.7.7.1 示例描述介绍 MS-PW跨不同域承载业务的组网场景。

需求和组网图如图 1-50所示,<a href="/">魔兽私服</a>NE1、NE2分别与NE4之间承载 Node B与 RNC之间的以太网专线业务,NE1与 NE3之间的 PW 40承载于Tunnel1,NE2与 NE3之间 PW 50承载于 Tunnel2,NE3与 NE4之间 PW 60和 PW 70承载于 Tunnel3。

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