知识点理顺:传输设备中的 GE FE POS 接口
第8章:OptiX PTN 3900设备
1+1 线性复用段保护 1:1 线性复用段保护 1+1 线性复用段保护 1:1 线性复用段保护
1+1 线性复用段保护
IMA 保护 ML-PPP 保护
02 PTN3900设备功能及特性
QOS能力
OptiX PTN 3900 提供层次化的端到端的QoS(Quality of Service)管理, 能够提供高质量的按业务区分的差异化传送服务。
02 PTN3900设备功能及特性
DCN模式 DCN 是网络管理的一部分,用于传送网络管理信息。OptiX PTN 3900 支持带内DCN,保证网络管理信息的互通。 OptiX PTN 3900 采用带内DCN 方案,即将网络管理信息作为净 负荷,封装在网络通道中传输,而无需建立专用的DCN 通道,从而 大大节省了建设DCN 网络的成本。 OptiX PTN 3900 支持传送DCN 信息的接口有: 1.GE 接口 2.FE 接口 3.STM-1/STM-4 POS 接口 4.ML-PPP 接口
01 PTN3900设备概述
PTN3900设备简介
图8-1 OptiX PTN 3900 设备外形
01 PTN3900设备概述
PTN3900设备网络应用 OptiX PTN 3900 主要定位于城域传送网中的汇聚层和核心层。 OptiX PTN 3900 主要用于城域分组汇聚网,负责分组业务在网 络中的传输,并将业务汇 聚至 IP/MPLS 骨干网中。 OptiX PTN 3900 还支持 CWDM 方式的波分组网,实现本地波 长调度。 在后续的产品版本中,OptiX PTN 3900 将支持华为公司 OpitX OSN 1500/2500/3500/7500 系列产品的 SDH 线路板和 OpitX OSN 3800/6800 系列的 DWDM 单板,实现与 WDM/ SDH 骨干 网的对接,完成城域传送网从 TDM 交换网向分组交换网的平滑演进 。
软交换数据基础培训材料3-ZXR10G系列设备介
8
ZXR10万兆MPLS路由交换机丰富的接 口模块(部分)
部分单板面板示意图:
具备10GE接口,满足高速端口组网需求。 具备高密度FE和GE接口,满足更多用户、主机的接入需求 光电接口混合,提高性价比,满足复杂情况下组网需求
丰富的协议支 OSPF、IS-IS、BGP4、QOS、组播协议、MPLS及三层MPLS
持
VPN、VPWS、VPLS
产品尺寸 442(宽)×577(高)×450(深)
5
ZXR10 T64G 万兆MPLS路由交换机
背板带宽
背板容量:900Gbps ,交换容量:480Gbps 包转发速率:357Mpps
6个插槽(主控不冗余时可插5个业务单板) ,可配置:
支持MPLS、IPV6
1×OC-192 POS
1/2×10G以太网接口WAN/LAN
端口
4×OC48 POS端口 8×1000BASE-FX+4×OC-12 POS 8×1000BASE-FX+4×OC-3 POS
24/48×1000BASE-FX,SFP接口
多层交换机,支持10G接口
3
ZXR10 以太网交换机系列产品
L3 L3L2
4
ZXR10 T160G 万兆MPLS路由交换机
背板带宽
背板容量:1.44Tbps ,交换容量:768Gbps 包转发速率:571Mpps
支持MPLS、IPV6
端口
10个插槽(冗余配置;可插8个业务单板) ,可配置: 1×OC-192 POS 1/2×10G以太网接口WAN/LAN 4×OC48 POS端口 8×1000BASE-FX+4×OC-12 POS 8×1000BASE-FX+4×OC-3 POS
CiTRANS技术说明
CiTRANS660设备技术说明版本号:FH/JSSM0101051AUCH烽火通信科技股份有限公司二零零九年一月目录1概述 (3)1.1PTN技术简介 (3)1.2烽火通信PTN设备系列 (3)1.3烽火通信PTN设备应用场景 (3)2CiTRANS 660设备总体功能介绍 (5)2.1机械机构 (5)2.2槽位分布 (6)2.3接口盘类型及接入能力 (6)2.4功能特性 (7)2.5单盘优化设计 (7)2.6组网互通能力 (7)3CiTRANS 660单盘功能介绍 (8)3.1以太网业务盘 (8)3.2TDM业务盘 (8)3.3STM-N业务盘 (9)3.4网元管理盘和信令控制盘 (9)3.5交叉时钟盘 (9)4CiTRANS 660设备保护能力介绍 (10)4.1设备级保护 (10)4.1.1电接口单元(E1/FE)1:N TPS保护 (10)4.1.2关键功能模块冗余1+1热备份保护 (10)4.1.3机盘软件可靠性设计 (10)4.2网络级保护 (10)4.2.1线性保护倒换 (10)4.2.2环网保护(Wrapping) (11)5CiTRANS 660设备特性功能介绍 (11)5.1QOS特性 (11)5.2OAM特性 (11)5.3时钟特性 (12)5.3.1频率同步功能 (12)5.3.2时间同步功能 (12)6管理、控制功能和安全机制介绍 (12)6.1管理功能 (12)6.2智能控制 (13)6.3数据业务安全传送 (13)7系统参数 (13)7.110GE光接口性能 (13)7.2GE光接口指标 (13)7.3电气性能 (14)7.4功耗及熔丝标准 (14)7.5尺寸及承重 (14)7.6工作环境 (15)1 概述1.1 PTN技术简介近年来,数据业务迅猛发展,电信网络承载的业务类型构成发生根本性的变化,IP业务取代话音业务成为电信网络的主导性业务。
宽带化、分组化已成为全球通信网络的发展主题,对传送网提出了新的需求,包括对分组业务的更灵活的带宽调整能力、更丰富的接口类型、更有效的QoS保证等要求。
《串行外设接口SPI》课件
目录
• SPI接口概述 • SPI接口工作原理 • SPI接口硬件设计 • SPI接口软件编程 • SPI接口调试与测试 • SPI接口应用实例
01
SPI接口概述
SPI接口定义
SPI,全称为Serial Peripheral Interface,即串行外设接口,是
被片选的从设备的片选引脚。
04
SPI接口软件编程
SPI接口初始化设置
1 2 3
初始化流程
介绍SPI接口的初始化步骤,包括时钟配置、模 式选择、数据位宽、从设备选择等。
SPI模式选择
解释SPI的四种工作模式(模式0、模式1、模式2 、模式3)以及如何根据应用需求选择合适的模 式。
数据传输顺序
说明SPI数据传输的顺序,包括MSB(最高位) 和LSB(最低位)的顺序以及如何通过配置进行 更改。
一种同步串行通信协议。
它主要用于微控制器和外设之间 的通信,如EEPROM、ADC、
DAC等。
SPI接口通过四根线实现通信: SCK(串行时钟)、MOSI(主 设备输出/从设备输入)、MISO (主设备输入/从设备输出)和
NSS(片选)。
SPI接口特点
01
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高速通信
SPI接口支持高速数据传输, 最高可达几十Mbps。
高速数据传输
SPI接口的数据传输速度较快,可以满足无线通信设备之间实时数据 传输的需求。
THANKS
感谢观看
详细描述
在选择SPI接口芯片时,需要根据实际需求进行评估。例如,如果需要高速通信 ,可以选择具有高速模式的芯片;如果对功耗有严格要求,可以选择低功耗模式 的芯片。此外,还需要考虑芯片的供应商、价格等因素。
交换机设备上的G口、F口、E口、S口区别是什么?,一般弱电工程常用方案知识模板
交换机设备上的G口、F口、E口、S口区别是什么?
弱电人都应该了解
S口
Serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。
E口
是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。
另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。
有的路由器还有AUX接口,也是控制接口;还有G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
F口
是FastEthernet接口,快速以太网口,也叫百兆口。
主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。
G口
G口是Gigabitethernet的意思,是千兆口。
Gigabit只表示它是千兆口,不管是光口还是电口显示都是一样的,你要详细看的话,可以display int查看。
GigabitEthernet可以是光口,也可以是电口,具体看设备参数。
Ethernet是以太网端口,GigabitEthernet是千兆以太网端口,两者都是由IEEE 802.3-2005标准定义,可以采用网线也可以采用光纤。
中国电信MSTP技术培训教程
•交换机端口压力大
•ATM交换机
•组网能力弱
•光纤直连组网
书山有路勤为径,
学海无涯苦作舟
•ATM交换机组网
•
•Web Conference
•传输核心层
•传输汇聚层
•缺点: • 1、通过传输网上行, 网络复杂、维护困难。 •2、与传输网并列存在 、重复建设,投资大。
•Web Storage
•Enterpri se •Ethernet
•
•2.6 光纤直连和ATM城域网的发展现状
•随着数据业务的发展,建设城域网,主要覆盖数据业务密集的 地方,新建的城域网是数据网。
•只适用于初期网络较小的应用
•只适合本地初期宽带业务较少的应用
•不是一个网络的形态 •维护管理困难
•光纤浪费严重
•Router
•Router
•兼容TDM困 难
•ATM VP-RING
书山有路勤为径, 学海无涯苦作舟
•10M •100M •1000M •10G
•8种组合
•
•4.9 EOS---业务处理及二层交换
•Eth端口
•业务处理
•二层交换
•环路控制
•1、端口拉 远 •2、光口/电 口
•1、业务流分类 •2、CAR •3、VLAN •4、用户域隔离 •5、LPT •6、组播
•1、透传 •2、二层交换 •3、STP生成树
•MSTP城域 网
•
• 2.9 MSTP为什么基于SDH
• 强大的组网能力和经过十几年发展成熟的网元技术和网 络管理技术 • 保证新一代设备和现有SDH网络的兼容性 • 有效地提供TDM和Packet业务综合传输
书山有路勤为径, 学海无涯苦作舟
SWW41.4-GRPS网络无线接口介绍
GPRS网络无线接口浅析省网维中心林纲摘要:随着GPRS网络的建设和发展,GPRS无线接口测试,网络优化以及它对原有网络的影响都是无线维护和优化人员越来越关心的问题,本文从GPRS的无线接口出发,结合我省现有网络的信道和参数配置情况,分析和解释了一些GPRS的性能和行为,希望能有助于读者开展GPRS网络的测试和优化工作。
关键词:GPRS GSM TCP/IP MAC RLCGPRS是由GSM技术发展出来的一种无线分组数据传送技术,它使原来庞大的GSM网络具备了更好的数据业务承载能力和数据信道使用效率。
本文将从协议结构、信道结构、数据速率、信道管理、小区重选等方面对GPRS的无线接口和行为进行介绍。
为了方便理解,本文针对本省目前的配置情况来重点陈述,对于其他类型设置的详细情况只做简单介绍。
一、协议结构[1][4]图1、GPRS 协议栈GPRS的协议以分层的结构实现。
图1中包含了无线接口Um、Gb口(SGSN与BSS 间)和Gn、Gi口,系统另外还包括有Gr(SGSN-HLR)、Gs(SGSN-VLR)等接口,本文讨论的主要是Um口的LLC层以下的知识。
在Um口上,物理层仍使用了GSM的无线信道。
MAC层则负责接入控制和逻辑信道与物理信道之间的影射,RLC层则保证无线传输信道的可靠性。
这三层为LLC层提供了可靠的无线数据传输能力。
LLC层实现以下四项功能:1、提供MS和SGSN之间的确认与非确认模式传输。
2、提供LLC层的校验和恢复能力3、为避免BSS系统的Buffer溢出,提供流量控制。
4、提供加密(Cipher)功能。
SNDCP层主要功能是对数据按LLC包的大小进行分装,它还有其他功能如:对IP包头等消耗进行压缩和解压(提高数据传送效率),多应用的会聚。
通过下层的封装,MS与GGSN之间实现了数据包的传送(如IP),通过IP提供有连接的传输层协议(TCP),或无连接的传输(UDP),从而提供了各种基于互联网的业务(如WAP、HTTP、FTP、POP3等)。
E1、FE、GE、POS传送距离
GE:同FE;
POS:只有单模光缆,传输距离在2公里到80公里,个别厂家有120km的
通过增加光放、光中继可以适当增加距离,但使用的并不多,超过距离建议采用传输承载。
以上只是在数据通信方面,不包括传输的波分、SDH等等。
还有如果和电力线缆布放在同一线槽中,对传输质量影响很大,而且直流电力线的影响要比交流电力线影响更大,这就是标准的通信机房里要三线分开的原因。
E1 75-2-2线缆最长施工时放到了195米,其传输的音视频图像很清晰,无延时,正常。
E1:电缆传输距离有限,几百米吧,再长就需要协议转换器之内的东西;
FE采用的网线理论最长为100m;
如果采用光纤传输,那么就用计算光缆中继段长度公式算一下就行。
传输设备上2.5G最长采用U16.2JE可传140km,数据设备上如果选用相同的光模块也应该没问题,数据设备见过最长的是70km。
E1 的传输距离还得看线缆,120欧传300M那是理论在纯银的双绞线上传输的距离,普通5类线传70米左右,6类线能传100米,7类线能传140米。75欧的要看同轴的直径,直径越大传输质量越好,不过最多超不过150米。
个人观点,仅供参考。
E1的传输可以有多种形势,在国内多采用sdh传输网传送。其它的传输方式有:PDH(准同步数字传能)。E1在接入端可以采用sdsl、光纤、atm、帧中继等多中接入方式,根据距离的远近和客户要求采用不同的接入方式。
POS也分短距和长距端口,短距几百米,长距到60~80公里吧,再长好像就需要光放了
谢谢会的,但我看基站根据距离有三种传送方式,几百米用e1、adsl、在远就用光纤,说明e1传送距离不远吧
交换机POS接口介绍及操作手册
POS接口目录目录第1章 POS接口配置............................................................................................................... 1-11.1 POS接口及其支持的协议简介........................................................................................ 1.1-11.2 POS接口配置 ................................................................................................................. 1.2-11.2.1配置POS接口网络地址 ................................................................................... 1.2.1-11.2.2配置POS接口描述信息 ................................................................................... 1.2.2-11.2.3 配置POS接口状态变化上报抑制时间 .............................................................. 1.2.2-21.2.4配置POS接口编码控制参数............................................................................ 1.2.4-21.2.5配置POS接口时钟类型 ................................................................................... 1.2.5-31.2.6配置POS接口的对内自环和对外回波.............................................................. 1.2.6-41.2.7配置POS接口MTU ......................................................................................... 1.2.7-41.3 POS接口显示和调试 ...................................................................................................... 1.3-41.4 POS接口配置示例.......................................................................................................... 1.4-61.5 POS接口排错 ................................................................................................................. 1.5-8第2章 PPP协议配置 ............................................................................................................... 2-92.1 PPP协议简介.................................................................................................................. 2.1-92.2 PPP协议配置................................................................................................................ 2.2-102.2.1 配置PPP验证方式及用户名、用户口令 ......................................................... 2.2.1-102.2.2配置PPP协商参数......................................................................................... 2.2.2-122.2.3配置timer hold参数........................................................................................ 2.2.3-132.3 PPP协议显示和调试..................................................................................................... 2.3-132.4 PPP协议配置示例 ........................................................................................................ 2.4-132.4.1 PAP验证举例.................................................................................................. 2.4.1-132.4.2 CHAP验证举例............................................................................................... 2.4.2-142.5 PPP配置排错................................................................................................................ 2.5-15第1章 POS接口配置1.1 POS接口及其支持的协议简介POS(Packet Over SONET/SDH)是一种在SONET/SDH上承载IP和其他数据包的传输技术。
E1-POS接口原理
E1/POS接口原理E1/POS接口原理目录目录课程说明 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
课程介绍........................................................................................................ 错误!未定义书签。
第1章 E1/CE1接口原理.. (2)1.1 E1/CE简介 (2)1.2 E1的帧结构 (5)第2章 POS接口原理 (7)2.1 POS简介 (7)2.2 POS协议栈 (10)第1章 E1/CE1接口原理1.1 E1/CE简介多年来,通信系统特别是电话系统一直在飞速发展,即使是现在,语音通信仍然在通信总量中占据主导地位。
为了满足日益增长的对传输速率的要求,人们一直在寻求各种解决方法来提供高质量、低成本的通信系统。
60年代,数字系统出现后,PCM、TDM 技术在通信系统中得到了广泛的应用,并一直持续到今天。
在PDH中,以两种基本的PCM 通信系统作为其基础,一种是由ANSI 推荐的T1系统,一种是ITU-T 推荐的E1系统。
T1系统主要在北美得到广泛使用(日本采用的J1,与T1 基本相似),而欧洲以及中国使用的则是E1系统。
虽然最初E1/T1系统主要用在语音通信上,但是随着通信技术的发展,它们也开始更多的用在数据通信上。
目前我司的路由器中,大部分的中低端路由器及部分的高端路由器都支持E1/T1接口,以扩展广域网接口的种类及数量,提供高密度的低速信号的接入。
脉冲编码调制抽样量化编码电话线路上的模拟信号E1/T1线路上的数字信号脉冲编码调制(PCM)PCM,即脉冲编码调制。
正如前面所说,E1&T1开始时主要用在话音通信中,主要作用是用一路数字信号来承载多路“话音”信号。
光传输网设备基础知识
强大的交叉能力:128*128 VC4,2016*2016 VC12 丰富的多业务接入:SDH/PDH接口、 ATM接口、FE/GE、POS相关接口等 超强的接入容量:6*STM-16、16*STM-4、40*STM-1、12*GE、64*FE、 64*ATM 155M、24/96* E3/T3、504*E1/T1 完备的保护机制:
2000
2005
2008
2011
一、传输网简介-传输资源管理对象
传输资源数据主要包括: 空间资源数据;业务资源数据;设备资源数据;管线资源数
据、各种关联关系,从资源的区域划分可以分为内线和外线资源 两大部分。
空间资源数 据
区域、局站、楼层、机房等
部分可以 网管采集 ,大量人 工采集获
得
难点 重点
设备资源数 据
将会逐渐使用
1976 1966
90年代初 80年代
98年 容量增加/业务多样化
94年
2002年以后 99年
高锟提出 光传输理论
PDH产品开始 规模使用
SDH逐步成为 传输主力设备
WDM规模建 设,全光网试验
PDH:准同步数字传输系统; WDM:波分复用系统; OXC:光交叉连接系统;
SDH:同步数字传输系统; OADM:光分插复用系统; ASON:智能交换光网络
交叉能力 高阶:16×16 VC4 低阶:1008×1008 VC12
完善保护
PP/MSP/SNCP/共享光纤虚拟路径保护 ET_Ring, ATM-VP_ ring 电源1+1热备份
一、传输网简介-常用MSTP传输设备
Metro 3000 (optix 2500+)系列
MADM+MSTP 全业务、应用广
华为交换机简介及引导策略v1
• /cn/products/network/switch/campus-switch/hw-124843.htm • 交换容量、万兆端口密度等超前宣传,和技术手册描述不匹配,实际性能达不到。 • 按华为交换容量=单个SRU交换容量*2计算,S9700最大支持3.84T交换容量
EI:强三层千兆交换机
OSPF,BGP,32KMAC,PIM
SI :弱三层千兆交换机 LI: 二层千兆交换机
RIP,G.8032,10GE上行,16KMAC
各系列共有特性: 可靠性:RRPP,SEP,LACP,E-Trunk 安全:IPSG,DAI,DCHP Snooping QOS:WTD,DRR+SP,Shaping,Queue 运维:自动配置,自动升级
华为交换机产品线简介及引导策略
华为数通简介
2008年规模介入企业网业务,2011年初企业业务事业部正是成立 企业业务构架1500人,其中包括500人华赛销售人员 企业网数通有独立研发团队,和运营商开发团队分离,除NE路由器外,其他
产品在南京开发 企业网主要产品线
交流电源AC
Console口
1U 44.45 毫米
24 * 百兆电口
2*千兆 Combo
S2700为盒式产品,提供标准型(SI)和增强型(EI)两种产品版本。 标准型(SI) : •S2700-9TP-SI、S2700-18TP-SI、S2700-26TP-SI、 S2710-52P-SI ; 增强型(EI): •S2700-9TP-EI、S2700-18TP-EI、 S2700-26TP-EI、 S2710-52P-EI ; POE款型: •S2700-9TP-PWR-EI、S2700-26TP-PWR-EI 宣传卖点:
SPI接口详细讲解
• CPOL(时钟极性)=0; • 上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。 • 上升沿到来的时候,MOSI上的电平将被发送到从设备
的寄存器中。 • 下降沿到来的时候,MISO上的电平将被接收到主设备
的寄存器中。 • 假设主机和从机初始化就绪:并且主机的sbuf=0xaa
(10101010),从机的sbuf=0x55 (01010101),下面将分步 对SPI的8个时钟周期的数据情况演示一遍(假设上升沿发 送数据)。Sbuf(串行接收和发射缓冲器)
7
脉冲
0 1↑ 1↓ 2↑ 2↓ 3↑ 3↓ 4↑ 4↓ 5↑ 5↓ 6↑ 6↓ 7↑ 7↓ 8↑
1
2021/6/4
一 SPI接口简介
SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接 口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使 MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换 信息。如图1
Master
SCLK MOSI Mபைடு நூலகம்SO
/SS
Slave
2
2021/6/4
• (1)MOSI – 主设备数据输出,从设备数据输入 • (2)MISO – 主设备数据输入,从设备数据输出 • (3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生 • (4)/SS – 从设备使能信号,由主设备控制
主机sbuff 10101010 0101010X 01010100 1010100X 10101001 0101001X 01010010 1010010X 10100101 0100101X 01001010 1001010X 10010101 0010101X 00101010 0101010X
传输网日常维护及设备介绍
如遇阻力重新确认单板推入角度是否正确。
6、更换单板- 单板拔出
①
②
③单板连接器
背板插槽
1、打开扳手上的锁扣(optix2500/optix5000没有锁扣,需用螺丝刀拧开扳手上的螺 钉);
2、向外扳开扳手,同时单板上的连接器推出背板上的插槽; 3、延导轨平滑取出单板。
注意: 接触单板必须代防静电手环;
S16板各类型光口指标:
应用 s -1 6 .1
传送距离 30km
L -1 6 .1 L -1 6 .2 V -1 6 .2 U -1 6 .2
40km 80km 140km 170km
波长 1310nm
发光功率 -5 ~ 0 d b m
1310nm
-2 ~ + 3 d b m
1550nm
-2 ~ + 3 d b m
三、SDH设备介绍
3.1 OPTIX 2500+设备
全称OPTIX2500+(Metro3000),俗称2.5G设备 最大支持2.5G/秒的SDH设备。
Page 27
OPTIX 2500+设备面板图
I I I I I IX X I II I I IS I U U U U U U C C U U U U U UC U 1 2 3 4 5 6 S S 7 8 9 10 11 12 C P
WDM
本地网络中只有波分一、二平面为WDM网络,采用客户侧1+1保护。运用 DCP单板的双发选收功能对OTU单板及其以后的单元进行保护。
OTN
传统的WDM只能提供点到点的物理管道,而OTN通过增加电层开销和粗颗粒 调度矩阵,使得OTN实现类似SDH一样的管理、保护、汇聚和调度能力,这解决 了传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问 题。 OTN现网采用ODUK SNCP的保护机制,为双发选收模式。
接口术语
GE接口,FE接口,POS标签:接口ethernet gigabit mbit电缆分类:通信技术2011-03-07 14:29FE接口又称为FE端口,是Fast Ethernet 的缩写,即快速以太网,是目前主流100M网络的称呼。
也是通常说的百兆网。
GE是Gigabit Ethernet 的缩写,即1000M传输速率的以太网。
通常用的FE和GE多是指端口配置。
1000BASE-T Gigabit Ethernet 标准的千兆以太网10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 自适应千兆以太网在这些接口中,还有一些简称即光口和电口,实际上是指光纤接口和(RJ45)电缆接口的意思。
SONET(Synchronous Optical Network)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输,传输速率组成一个序列,包括STM-1(155Mbit/s)、STM-4c(622Mbit/s)和STM-16c/STM-16(2.5Gbit/s),每一级速率都是较低一级的4倍。
由于是同步信号,因此SDH可以方便地实现多路信号的复用。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,使用SONET速率的一个子集。
路由器常见的接口有:通用串行接口(通过电缆转换成RS232DTE/DCE接口、V35DTE/DCE接口、X.21DTE/DCE接口、RS449DTE/DCE接口和EIA530DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M等)、POS接口(155M、622M等)、TokenRing 接口、FDDI接口、E1/TI接口、E3/T3接口、ISDN接口等。
POS (Packet Over SDH)一类支持非通道化,每个物理接口只对应一个通道;另一类支持通道化,每个通道均独享带宽资源。
E006-05 中兴传输设备介绍 V1R1P1(91p)
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完善的设备及网络保护
采用双总线体系结构 交叉板,时钟板采用1+1热备份 采用双电源分配系统和分散的电源供电方式 可以实现ITUT规定的所有保护方式,包括:
1+1和1:1线路保护、多纤链路复用段1:N保护环 二纤单向保护环、二纤双向复用段保护环、四纤双向复用段保护环 双节点互连保护(DNI) 、子网连接保护(SNCP
P CFI P VLAN ID
21
EPL/EVPL/EPLAN/EVPLAN 功能应用(2)
Multipoint-to-Multipoint
IP Voice Server s
CE CE CE CE
CE
ISP POP Router
Data IP Voice
CE
NG-SDH Network
IP PBX
14
S380/S390的单板列表
功能板名称 功能板名称 2端口透传千兆以太网光接口板 8个155端口ATM处理板 增强型智能以太网处理板(24:1,电口) 增强型智能以太网处理板(24:1,光口) 增强型智能以太网处理板(48:1,电口) 增强型智能以太网处理板(48:1,光口) 内嵌RPR的以太网处理板(光口) 内嵌RPR的以太网处理板(电口) 内嵌MPLS处理板(光口) 代号 TGE2B-E AP1S8 SECx24A SECx24B SECx48A SECx48B RSEB*B RSEB*A MSEB*B 网元控制板 公务板 时钟板 256×256交叉板 1024×1024交叉板 2×5G时分交叉板 20G时分交叉板 STM-64光线路板 1路STM-16光线路板 4路STM-16光线路板 4路STM-4光线路板 2路STM-4光线路板 8路STM-1光线路板 4路STM-1光线路板 4路STM-1电接口板 8路STM-1电接口板 63路2M电支路板 NCP OW SCE CSA CSE TCS32Z TCS128 OL64E OL16 OL16x4 OL4x4 OL4x2 OL1x8 OL1x4 EL1x4 EL1x8 ET1 代号
知识点理顺:传输设备中的 GE FE POS 接口
GE接口,FE接口,POSFE接口又称为FE端口,是Fast Ethernet 的缩写,即快速以太网,是目前主流100M网络的称呼。
也是通常说的百兆网。
GE是Gigabit Ethernet 的缩写,即1000M传输速率的以太网。
/i"M1Z2C#i$c.K5q通常用的FE和GE多是指端口配置。
1000BASE-T Gigabit Ethernet 标准的千兆以太网MSCBSC 移动通信论坛A2W:C8x#t'g10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 自适应千兆以太网在这些接口中,还有一些简称即光口和电口,实际上是指| 国内领先的通信技术论坛/^8w7p-h$i光纤接口和(RJ45)电缆接口的意思。
mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。
/Q+^9V)R!R3E*a6QSONET(Synchronous Optical Network)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输,传输速率组成一个序列,包括STM-1(155Mbit/s)、STM-4c (622Mbit/s)和STM-16c/STM-16(2.5Gbit/s),每一级速率都是较低一级的4倍。
由于是同步信号,因此SDH可以方便地实现多路信号的复用。
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$W(o1j0?.v%p:I8M8O SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,使用SONET速率的一个子集。
路由器常见的接口有:通用串行接口(通过电缆转换成RS232DTE/DCE接口、V35DTE/DCE接口、X.21DTE/DCE接口、RS449DTE/DCE接口和EIA530DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M 等)、POS接口(155M、622M等)、TokenRing接口、FDDI 接口、E1/TI接口、E3/T3接口、ISDN接口等。
铁路通信承载网现状及其规划
铁路通信承载网现状及其规划刘刚【摘要】铁路通信承载网主要由传输网、数据网以及干线光缆组成,其现状资源不足,但业务却在不断增长,从而逐渐成为铁路发展的短板.文中通过业务类型分析和业务带宽计算,得出了传输网的模型,并提出了OTN与数据网结合、建设大芯数光缆环等方案,将铁路通信承载网建设成为可靠、高速、规整、IP化的基础平台.文章对于新建铁路项目、既有铁路改造项目、路局大修等工程具有一定的指导、前瞻意义.【期刊名称】《高速铁路技术》【年(卷),期】2013(004)001【总页数】4页(P14-17)【关键词】传输网;OTN数据网;双光缆【作者】刘刚【作者单位】铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津300251【正文语种】中文【中图分类】U285.51 引言铁路通信承载网主要由传输网、数据网以及干线光缆组成。
其主要承载以下铁路业务:CTC/TDCS、微机监测、铁路专用调度通信、无线通信、自动电话、会议电视、视频监控、电源环境监控、SCADA、5T、防灾、客票、货票、办公管理等。
由此可见,铁路通信承载网是铁路重要的基础平台。
然而,随着近年铁路建设与中国铁通剥离,铁路通信承载网能力不足、模式不一的问题逐渐显现,其逐渐成为铁路运维的短板。
下面就从铁路通信承载网的现状着手,分析存在的问题,并逐一探讨传输网、数据网以及干线光缆的建设。
2 现状及业务分析2.1 现状近年,铁路各系统对于通信的需求明显提高。
比如,接入速率由以前64 kb/s提升为2M,由以前2M提升为10/100 M;接口方式在2/4 W、64 kb/s、2 M的基础上增加了 FE、GE、POS;传输容量由 155 Mb/s、622 Mb/s等提升至 2.5 Gb/s、10 Gb/s。
在新建、改造铁路的工程范围内,以上需求基本可以得到满足。
然而,新建、改造铁路工程覆盖面有限,各铁路局大部分通信设备难以满足以上需求。
比如,电源环境监控、5T、货票、SCADA等业务仍然在走64 kb/s通道,带宽极其紧张;FE接口是由2 M接口加2 M-FE转换器实现的,不具备二层交换功能;中兴、华为、烽火的155 Mb/s、622 Mb/s设备仍在作为部分线路的传输网接入层、中继层。
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GE接口,FE接口,POSFE接口又称为FE端口,是Fast Ethernet 的缩写,即快速以太网,是目前主流100M网络的称呼。
也是通常说的百兆网。
GE是Gigabit Ethernet 的缩写,即1000M传输速率的以太网。
/i"M1Z2C#i$c.K5q通常用的FE和GE多是指端口配置。
1000BASE-T Gigabit Ethernet 标准的千兆以太网MSCBSC 移动通信论坛A2W:C8x#t'g10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 自适应千兆以太网在这些接口中,还有一些简称即光口和电口,实际上是指| 国内领先的通信技术论坛/^8w7p-h$i光纤接口和(RJ45)电缆接口的意思。
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/Q+^9V)R!R3E*a6QSONET(Synchronous Optical Network)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输,传输速率组成一个序列,包括STM-1(155Mbit/s)、STM-4c (622Mbit/s)和STM-16c/STM-16(2.5Gbit/s),每一级速率都是较低一级的4倍。
由于是同步信号,因此SDH可以方便地实现多路信号的复用。
mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。
$W(o1j0?.v%p:I8M8O SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,使用SONET速率的一个子集。
路由器常见的接口有:通用串行接口(通过电缆转换成RS232DTE/DCE接口、V35DTE/DCE接口、X.21DTE/DCE接口、RS449DTE/DCE接口和EIA530DTE接口等)、10M以太网接口、快速以太网接口、10/100自适应以太网接口、千兆以太网接口、ATM接口(2M、25M、155M、633M 等)、POS接口(155M、622M等)、TokenRing接口、FDDI 接口、E1/TI接口、E3/T3接口、ISDN接口等。
POS (Packet Over SDH)一类支持非通道化,每个物理接口只对应一个通道;另一类支持通道化,每个通道均独享带宽资源。
通道化POS接口(简称cPOS)有两种速率:分别对应于STM-1(155Mbit/s)和STM- 16c(2.5Gbit/s)。
非通道化POS接口有多种速率:分别对应于STM-1(155Mbit/s)、STM-4c(622Mbit/s)和STM-16c(2.5Gbit/s)$R6o$H(p2|)z*R,o3wChannelized E1,分时隙E1,将E1 接口分为30 个B 信道和1个D 信道,捆绑后使用。
CE1 是信道化的E1. 普通E1只能作为1个2M的链路来使用. CE1可以作为一个完整的2M链路或者划分成多个64k的链路来使用. T1是 1.544M链路而E1是2M链路.___________________________________________ _常用接口POS(基于SDH的数据包)接口和GE(千兆以太网)接口进行了深入的分析,从两种技术实现数据流广域传输的传输效率、故障检测能力、经济性等几方面做了充分的比较,提出无论是POS接口还是GE接口广域传输均可行,可以灵活选择。
MSCBSC 移动通信论坛*e8f9H Q9k关键词:GE、POS、传输效率、故障检测能力、经济性mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。
'|"H6h%h'{3J8W;~(K8C!R1、概述随着互联网用户数的急剧增加,对长途传输网带宽提出了新的需求。
长途传输网上互联网占用的带宽主要是实现核心/汇聚路由器之间的互联,少量大客户以太网专线业务。
核心/汇聚路由器广域互联时采用的接口类型全部都是POS(Packet over SONET/SDH)接口,按速率大小又分为10GPOS、2.5G POS、622M POS、155M POS四种。
采用POS接口实现路由器广域互联是目前流行的做法,经实验证明也是一种相当有效和可靠的方式。
这种方式的主要缺点是造价高。
如果能找到一种新的组网方式,如在城域网中广泛应用的价格低廉的以太网的组网方式,将极大地降低建网成本。
本文通过对以太网和POS技术的分析,从两种技术实现数据流广域传输的传输效率、故障检测能力、经济性等几方面做了充分的比较,为互联网数据设备组网提供参考。
MSCBSC 移动通信论坛(h-X:[&q8[ A7z2、以太网和POS技术介绍| 国内领先的通信技术论坛*u/m x%K4i-q2.1、以太网技术MSCBSC 移动通信论坛,d6D#L'h.i!K&z:J以太网接口是实现计算机网络互联的最常用接口,以太网接口以其廉价、兼容性好的优势表现出了强大的生命力。
以太网主要有IEEE802.3标准和DIX Ethernet V2标准。
两种标准的MAC帧格式如图1。
两种标准的MAC帧均有6字节长的目的地址和源地址,4字节长的FCS,2字节长的类型(或长度),MAC 客户数据均是46-1500字节,区别在于802.3帧有LLC(逻辑链路控制)子层。
为了达到比特同步,从MAC子层向下传到物理层时还要在帧的前面插入8个字节,前面7个字节称为前同步码,第8个字节是帧开始定界符,表示其后面的信息就是MAC帧了。
MAC子层还规定了帧间最小间隔为12个字节。
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#K9?0e6Q*n:v0Y1?-I以太网接口主要有10BASE-T、10BASE-F、100BASE-T、10BASE-FX、1000BASE-X、1000BASE-T接口,在跨城市互联中将主要用到GE及以上的接口。
GE物理接口有1000BASE-X(802.3z标准)和1000BASE-T(802.3ab标准)两种。
MSCBSC 移动通信论坛%T*M$@#P$\2、POS技术POS技术实际上就是使用SONET/SDH设备/帧结构来传送IP业务。
它利用SDH标准的帧结构,同时利用点到点传送的封装技术把IP业务进行封装,然后在光纤或传输系统上进行传输。
POS技术标准的封装协议主要有PPP/HDLC、LAPS和GFP封装协议三种。
#?1E&T7m;N6|;G4Y:M"J/D2.1、PPP/HDLC协议5T'S8u6s&Q2H)P;\PPP/HDLC协议是最常用的IP over SDH链路层协议。
它是将IP数据报通过PPP(点对点协议)进行分组,然后使用HDLC (高级链路控制)协议根据RFC1662规范对PPP分组进行定界装帧,最后将其映射到基于字节的SDH虚容器中,再加上相应的开销置入STM-N帧中。
PPP/HDLC帧格式如图2所示。
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;o;F;a/S:R9Z.T2.2、LAPS协议LAPS协议是HDLC协议族的一种,它与PPP/HDLC协议有很多相识之处,比如都采用标志字节0x7E进行帧定界,控制域依然是0x03,但LAPS信息部分已取消了协议字节和填充字节。
协议字节的功能已移至地址字节。
因此,LAPS协议比PPP/HDLC协议更加简单方便,封装效率更高。
| 国内领先的通信技术论坛3R&\"\ B1Q)c/?3u*K2l2.3、GFP协议GFP协议是由ITU-T G.7041标准化的一种面向无连接的新型数据链路层封装协议,能灵活支持现在和将来的各种数据协议的传送。
GFP协议的基本思想来源于简单数据链路,它为高层客户信号适配到字节同步的物理传输通道提高了一种通用机制。
GFP封装的高层客户信号可以是面向协议数据单元(PDU)的数据流,也可以是面向块编码的固定比特速率数据流。
| 国内领先的通信技术论坛;l W7V4V;E!EGFP的帧结构如图3。
GFP帧分为核心信头和净荷区。
GFP核心信头完成GFP的数据链路管理功能,实现与高层PDU无关的GFP帧定界功能。
GFP核心信头为4个字节,包括净荷长度指示域和核心信头校验(cHEC)域两个域。
净荷区长度可在0-65535B之间变化,一般指GFP面向的业务方面,比如业务PDU、链路层代码字或GFP业务管理信息。
净荷区分为三部分:净荷信头(4-64字节)、净荷信息域和净荷FCS域(4字节)。
前两部分是必不可少的,第三部分是可选的。
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5y/H4r5\9u K以上介绍了数据业务常用的和标准的三种封装协议,无论是哪种封装协议,POS接口的物理接口主要有155Mbit/s、622 Mbit/s、2.5 Gbit/s、10 Gbit/s POS几种。
-`8]0m)w2r"l-M*B3、用GE接口与POS接口实现网络互联时的优劣势比较3.1、数据设备直接用两种接口互联时比较3.1.1、传输效率MSCBSC 移动通信论坛"n-g(D+c*m&E2y传输效率是在传输的数据比特流中实际传输有用数据的比例,传输效率可以分解为某种封装协议的封装组帧效率和某种传输方式的承载效率两部分,封装效率乘以承载效率等于传输总效率。
不同层次的有用数据块大小不同,为便于比较,无论是GE接口还是POS接口,均以实际传输的三层数据报来比较。
对于数据设备直连的情况,承载效率为1。
以下计算封装和组帧效率。
(1)GE接口封装和组帧效率mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。
,t#J9u3L1i0s"f(K'] e根据以太网的帧结构(如图1)并考虑全双工的工作模式。
经计算用以太网帧传输IP包时的封装和组帧效率如表1。
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