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文档简介

,OptiX OSN500 V1R2特性介绍,前言,基于介绍OptiX OSN500产品系列V100R002版本新特性,开发此课程。 本课程旨在介绍OSN500 V1R2版本新增单板和功能的主要规格、应用场景,让读者在使用该版本前有一个概要性的了解。,学习指南,本课程主要针对OptiX OSN500 V1R2产品手册中的内容进行组织; 学习本课程之前,建议先学习“SDH盒式设备介绍及组网”; 本课程学习重点是了解OSN 500 V1R2新增的单板类型和新数据特性;,参考资料,OptiX OSN500产品V100R002产品手册 OptiX OSN500 V100R001V100R002 产品概述,学习完此课程,您应能: 了解OSN500 V1R2的总体特性和定位 掌握OSN500 V1R2新增支路、线路、数据单板的特性 了解OSN500 V1R2新增重要软件特性,课程目标,内容介绍,OSN500 V1R2 版本介绍 OSN500 V1R1单板、V1R2新增单板介绍 OSN500 V1R2新增功能和应用场景介绍,OSN500产品设备外观,V1R1支持ISU单板 V1R2支持SL1D、PL3T、SP3D、EGT1、EFS8(插在3、4槽位);EOW单板,OSN500产品网络地位,OptiX OSN500用于传输网络的接入层,V1R2,OSN 500 V1R2,OSN500主流版本路标,2008.12,OSN500产品版本情况,OSN 500 V1R1,2008.10,2009.03,OSN500 的主流商用版本是V1R2,OSN500 V1R2版本的发布情况,OSN500 V1R2版本是在V1R1版本基础上开发的,主要增加了扩展槽位单板、外置公务盒、交流电源。,注:最新版本发布情况请详见版本发布通知,小结,本节我们主要讲解了: OSN500概要介绍 OSN500 V1R2版本的发布情况,内容介绍,OSN500 V1R2 版本介绍 OSN500 V1R1单板、V1R2新增单板介绍 OSN500 V1R2新增功能和应用场景介绍,OSN500 V1R1单板介绍,V1R1仅支持TNH1ISU单板; TNH1ISU单板为8xFE/21xE1/75ohm/120ohm/2xSTM-1/4系统集成单元单板 ; 主要特性 提供4种制成板:带EFT或不带EFT,E1支持75/120欧姆; 提供2929 VC-4级别的全交叉功能; 光接口使用SFP光模块; 支持1路外时钟、1路透明数据、3入1出开关量、1路网管接口、1路调试串口和X.25接口。,120欧 E1接口线序,OSN500 V1R2新增单板,TNH1SP3D单板介绍,SP3D单板有两种功能版本,TNH1SP3DA(120欧)和TNH1SP3DB(75欧) ; 主要特性 接入和处理42路E1信号; 支持VC-12级别的通道开销的处理,如J2、V5等字节; 支持电接口的内环回、外环回功能; 支持PRBS功能。,TNH1PL3T单板介绍,PL3T单板只有一种功能版本,即TNH1PL3T ; 主要特性 接入和处理3路E3/T3信号; 支持VC-3级别的所有通道开销的设置和查询; 支持电接口的内环回、外环回功能; 支持PRBS功能。,TNH1SL1D单板介绍,SL1D单板只有一种功能版本,即TNH1SL1D ,采用可拔插的LC光接口; 主要特性 接收和发送2路STM-1光信号; 支持VC-12/VC-3/VC-4业务; 支持二纤单向复用段、线性复用段保护,SNCP保护; 支持STM-1信号的段开销、通道开销(透明传输和终结)的处理,支持对J0/J1/C2字节的设置和查询; 支持端口和通道级别的内环回、外环回功能。,TNH1EOW单板介绍,TNH1EOW单板为OSN500 V1R2 版本开发的外置公务电话盒;使用公务电话时,外时钟无法使用; 主要特性 支持1路公务电话,不使用时可降低公务盒功耗。,TNH1EGT1单板介绍,提供1个GE端口,最大上行带宽4XVC4,1个VCTRUNK。 主要功能特性 支持点到点的EPL业务 VC4/VC3/VC12映射颗粒,可以随意配置 封装协议支持GFP/LAPS/HDLC,推荐使用GFP方式 支持Jumbo帧 支持LCAS V2.0功能 支持LPT协议 支持ETHOAM(802.1ag) 支持测试帧、RMON多种维护手段,TNH1EFS8单板介绍,提供一个 8 个 FE端口,最大上行带宽4 X VC4,8个VCTRUNK,1个VB。 主要功能特性 支持EPL/ EVPL/EPLAN/EVPLAN及QinQ业务 支持1D/1Q/1AD网桥 VC3/VC12 映射颗粒 封装协议这次GFP/LAPS/HDLC,推荐使用GFP方式 支持LCAS V2.0功能 支持LPT 支持双速率三色法CAR和8级Cos、队列Shaping三种QoS功能 支持IGMP、RSTP、LAG多种二层协议 支持ETHOAM(802.1ag)和PTPOAM(802.3ah) 支持测试帧、RMON 支持jumbo帧,小结,本节我们主要讲解了: OSN500 V1R2 新增加的线路和支路单板 OSN500 V1R2新增加的公务单板 OSN500 V1R2新增加的数据类单板,问题,问题1: TNH1EGT1单板支持几种封装方式?推荐使用哪一种?,内容介绍,OSN500 V1R2 版本介绍 OSN500 V1R1单板、 V1R2新增单板介绍 OSN500 V1R2 新增功能和应用场景介绍,OSN500 V1R2 新增特性介绍,Page 26,软件升级方式,V1R2所有可加载升级的软件(包括单板软件、单板FPGA)都支持使用T2000中集成的DC工具进行板级、模拟包或者模拟包扩散加载升级。,Page 27,软件升级方式板级加载,升级过程: 在T2000中选择菜单数据中心-板级软件升级 。,Page 28,软件升级方式板级加载,点击需要升级软件的NE左边的 图标展开NE的所有单板,选中NE的11-SCC,按按钮将新建的NE加入至右侧的操作列表。选择对应的软件,然后点击开始进行加载,等加载完成后点击激活激活刚加载的最新软件。,Page 29,软件升级方式模拟包、模拟包扩散加载,升级过程: 在T2000中选择菜单数据中心-设备管理。,Page 30,在设备管理页面里,选中网元点击右键选择新建任务,然后按照事先制定好的升级方案选择模拟包升级任务或者 包扩散升级任务,按照步骤完成配置后,启动加载任务。工具自动完成所有需要升级的网元的软件加载和激活。,软件升级方式模拟包、模拟包扩散加载,一键式故障数据采集,目前网管只能获取网元的配置信息,网上问题定位所需的告警性能等信息必须人在现场将网元记录的黑匣子采集出来发回再进行定位,效率低,成本高。 一键式数据采集功能允许网管只需要下发一条数据采集的命令,网元就能将目前的性能、告警信息及一些关键寄存器的值进行采集并生成文件上报给网管。 右表是0 7年全年已解决的网上问题,对一键式数据采集功能是否支持网上问题定位情况进行的统计: 说明:表格中“采集部分支持定位”是指故障能够定位到单板,一般需要返回单板到研发继续定位,这种情况我们仍然认为支持定位。表来自一键式故障数据采集品评估报告,一键式故障数据采集,OSN500V100R002一键式数据采集支持OSN500V100R002本板和扩展槽位所有单板,版本支持情况如下表,具体请参看OSN500 V100R002一键式数据采集指导书.doc。,EVPL虚拟专线业务 点到多点业务汇聚,传输带宽共享,VLAN/QinQ隔离 为企业等用户提供高Qos业务,EPLAN业务 多点对多点通信,用户带宽独占 为企业用户提供LAN互联业务,EPL透明专线业务 点到点透传,物理链路独立,传输带宽独占 为银行、证券等用户提供严格安全、高Qos业务,以太网业务-EPL/EVPL/EPLAN/EVPLAN,EVPLAN业务 多点对多点通信,不同用户带宽共享,基于VLAN隔离 为企业用户提供LAN互联业务,S-VLAN x,C-VLAN y,C-VLAN 1,S-VLAN 1,C-VLAN 1,上行:根据用户VLAN标签添加外层VLAN标签 下行:基于端口+S-VLAN转发,并剥离外层标签,上行:基于端口和CVLAN添加一层SVLAN标签; 下行:基于端口转发并剥离外层VLAN标签;,上行:基于端口添加一层外层VLAN标签; 下行:基于端口+S-VLAN转发,并剥离外层标签,VLAN扩展灵活的 QinQ 管理,上行:基于端口+S-VLAN转发 下行:基于端口+S-VLAN转发,C-VLAN 2,S-VLAN 1,C-VLAN 2,S-VLAN 2,C-VLAN3,C-VLAN 1/2/3,C-VLAN3,基于灵活的QinQ技术实现VLAN扩展,S-VLAN 3,C-VLAN 1/2/3,以太网二层交换,EPLAN纯网桥 基本原理:不过滤以太网帧的VLAN信息,直接根据以太网帧的MAC地址进行转发,即基于802.1D 的网桥 适用于用户VLAN对运营商保密,实现透明转发,提高用户数据的安全性 支持L2协议 支持802.1d STP / 802.1w RSTP 支持IGMP SNOOPING V2 总共16K MAC地址表 每单板支持1个网桥 HUB-SPOKE端口隔离功能,EVPLAN虚拟网桥 基本原理:基于以太网帧的VLAN进行复用和隔离,根据以太网帧的VLAN和MAC地址进行转发,即基于802.1Q的 虚拟网桥virtual bridge 每单板4095个VLAN 过滤表 支持L2协议 支持802.1d STP / 802.1w RSTP 支持IGMP SNOOPING V2 总共16K MAC地址表,支持基于VLAN的MAC地址限数 每单板支持1个虚拟网桥 HUB-SPOKE端口隔离功能,二层交换特性纯网桥VS虚网桥,纯网桥SVLIngress Filtering Disabled SVL: Shared VLAN Learning 学习和转发基于网桥+MAC地址,忽略VLAN字段 Ingress Filtering Disabled 不必配置VLAN过滤表 转发原则: VB-MAC模式,虚网桥IVLIngress Filtering Enabled IVL: Independent VLAN Learning 学习和转发基于网桥+VLAN+MAC地址 Ingress Filtering Enabled 必须配置VLAN过滤表 转发原则: VB-VLAN-MAC模式,VS,高安全性隔离(HUB&SPOKE),各业务接入点之间互相隔离,保证信息的安全性。,spoke1,spoke2,spoke3,汇聚点:纯网桥HUB&SPOKE,接入点:纯网桥,用户:交换机,业务路由器,控制各用户网络是否可以互通,将接入的各用户隔离,并汇聚到上层路由器,纯网桥,接入各用户业务,业务需求点,用户1,用户2,用户3,接收报文,流分类,Queue0,Queue1,队列调度,调度,流量监控,丢弃,丢弃,入队,出队,发送报文,PORT PORT+ VLAN 802.1P DSCP,令牌,其它 处理 ,SP WRR,Queue2,Queue7,流量整形,令牌,shapping,流量监控 CAR参数:CIR、PIR、CBS,PBS 基于CIR和PIR的三色标识 1024种CAR配置参数组合 CIR&PIR范围:01Gbps (64kbps步长) CBS&PBS范围:032KBytes(1kBytes步长),流量整形 基于令牌桶原理 Shaping参数支持CIR、PIR、CBS,PBS取值范围同CAR,流分类 基于PORT分流 基于P+V分流 基于802.1P优先级映射,队列调度 8个优先级队列 严格优先级 (SP) 和 轮巡调度 (Round Robin)机制,QoS架构,。,第一步:创建流分类 基于PORT 基于PORT+VLAN 基于PORT+SVLAN 基于PORT+CVLAN+SVLAN 第二步:对流进行操作 CAR限制流的接入带宽 COS选择流的出端口队列 第三步:对出端口队列进行流量整形,QoS功能概念,支持流数量 EFS8单板支持1024条流 流与业务的粒度一致 CAR为双速率双色(CIR, CBS, PIR, PBS),粒度为64Kbps,最大1Gbps 一个CAR只能被一条所绑定 支持1024个CAR 支持3种类型的CoS 简单CoS、VLAN Pri、DSCP 每个端口支持8个队列,调度方式为1SP+7WRR 7个WRR队列的调度权重为1:2:4:8:16:32:64 每个端口的每个队列可以单独使能/禁止SHAPING SHAPING为双速率(CIR, PIR),粒度为64Kbps,最大1Gbps CBS和PBS不可设置,QoS特点,P2P&P2MP LPT,FE,FE,AG,AG,FE,FE,AG,主SR,备SR,VRRP,VCG/GE,满足在点到点专线业务传送以及点到多点汇聚业务传送的网络级保护需求,实现2个承载网之间的切换,提升网络的可靠性。 加速倒换过程,在启动P2MP LPT的情况下,倒换时间从5分钟左右缩短至27秒。 在汇聚节点实现了P2MP的LPT情况下,则不需要配置一倍的带宽,只需少量带宽作为VRRP心跳链路,可节省链路带宽。,心跳链路,Link down,ETH OAM连通性检测CC,A,B,CORE,ACCESS,ACCESS,Customer,Customer,Provider domain,Operation domain,Operation domain,Operation domain,Customer domain,连通性检测CC(connectivity check) 单向连接状态检测 用来检测维护实体(ME)间以太网流的连续性 CC发送频率为100ms60000ms可设置 如果连续3.5个周期内都没有收到任何CCM(connectivity check message),认为通道失效,向主机上报告警ETHOAM_CC_LOS,ME,ME,ME A到ME B的路径是否畅通?,统计计数,Alarm Notification!,ETH OAM环回功能LB,A,B,CORE,ACCESS,ACCESS,Customer,Customer,Provider domain,Operation domain,Operation domain,Operation domain,Customer domain,环回功能LB(Loop Back) 双向连通性检测,验证与远端设备之间的双向连接状态; 由源端发起,源端ME A向宿端ME B发送LBM(Loop Back Message) 由宿端响应,宿端ME B在收到LBM时,向源端ME A发送LBR(Loop Back Reply)进行确认 源端ME A在300060000m

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