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文档简介
以太网保护技术 LAG G 8031 G 8032 胶片更新记录 C 创建 A 增加 M 修改 D 删除 2020 3 20 2 目录 保护倒换技术介绍以太网保护倒换的典型技术链路聚合LAGG 8031G 8032 2020 3 20 3 培训目标 通过本章的学习 学员应掌握以下几点 保护倒换模型保护倒换机理 2020 3 20 4 保护倒换模型 线性链路 提供备用链路环形链路 本身具有冗余性链路 5 电信级的保护倒换技术 可以保证业务中断时间不超过50ms 使得业务损伤降到最低 2020 3 20 线性保护 1 1 1 1 M N 1 1保护倒换 6 1 1保护倒换 M N保护倒换 2020 3 20 环形保护 断纤两侧倒换 收发两侧倒换 7 收发两侧倒换 断纤两侧倒换 2020 3 20 保护倒换机理 故障检测机制源宿协商机制倒换机制 返回机制定时机制 8 2020 3 20 故障检测机制 a 物理层检测方法检测物理端口的状态 接收光功率等 b 链路层OAM检测方法如802 3ah 可以通过linkevent等来检测 c 业务层OAM如802 1ag Y 1731等 可以通过监测业务存活状态来检测 关于业务层OAM 请参阅瑞斯康达 CFM技术白皮书 9 2020 3 20 源宿协商机制 APS AutoProtectionSwitch自动保护倒换 协议定义了正常状态消息 故障状态消息 故障恢复消息 定时器超时消息 管理员指令等多种消息类型 通过自身算法来计算应该采取的动作 10 1 1单向保护倒换 源宿不存在协商问题 源端永久将流量发送到主备链路上 2020 3 20 倒换机制 返回机制 倒换机制单端倒换双端倒换返回机制 返回模式非返回模式 11 2020 3 20 定时机制 12 定时器有 Holdofftimer 该定时器在检测到故障被时启动 定时器超时后再次检测故障 如果还存在则启动倒换 作用 是给予一定的时间用来在倒换前修复故障 配置范围 建议值为0到10s 步长为100ms 精度 5ms WTR waittorestore 在返回模式下 检测到故障恢复后 须等待一定时间再返回主用链路 作用 避免连续性故障导致的频繁倒换 配置范围 配置值为5到12分钟 默认值5分钟 步长1分钟 GuardTimer 该定时器是在环网保护中 在该定时器时效内不处理保护倒换协议消息 作用 防止因为循环发送而导致收到过时消息 配置范围 取值10ms 2s 步长10ms 缺省500ms 2020 3 20 本章小结 问题 常用的故障检测机制有哪几种 2020 3 20 13 目录 保护倒换技术介绍以太网保护倒换的典型技术链路聚合LAGELPS G 8031 ERPS G 8032 2020 3 20 14 培训目标 通过本章的学习 学员应掌握三种常见的以太网保护技术 链路聚合LAGELPS G 8031 ERPS G 8032 2020 3 20 15 LAG概述 LAG LinkAggregation链路聚合 将多个以太口聚合起来组成一个逻辑上的端口LACP LinkAggregationControlProtocol链路聚合控制协议 该协议用于动态控制物理端口是否加入到聚合组中保护对象以太网端口 GE FE 点到点的技术 直接相邻的两个以太网设备之间启用标准IEEE802 3ad性能指标可以达到秒级的保护 不保证50ms保护倒换时间 2020 3 20 16 LAG保护模型 负载分担业务可均匀分布在LAG组内的所有成员上传送每个LAG组最多支持16个成员 2020 3 20 17 LAG保护模型 非负载分担正常情况下 业务只在工作端口上传送 保护端口上不传送业务每个LAG组只能配两个成员 形成1 1保护方式 2020 3 20 18 2020 3 20 19 LAG保护模式 检测机制 保护模式 静态模式启动LACP协议协商手工模式不启动LACP协议 管理员指定聚合端口 检测机制 端口DOWM 光口故障 单板故障等物理层检测方法 2020 3 20 20 LAG配置注意事项 LAG配置的约束条件LAG组内成员的端口配置必须一致包括工作速率 vlan属性等两个站点要统一配置成手工或静态模式 2020 3 20 21 LAG保护配置步骤 设置端口属性 一般交换端口属性保护端口添加 将各端口添加到LAG组内 并配置属性为负载分担 非负载分担 22 2020 3 20 ELPS G 8031 概述 ELPS Ethernetlinerprotectionswitching 以太网线性保护倒换保护对象保护一条以太网连接 基于VLAN的业务 端到端的技术 保护的源宿端不必是直接相邻的 工作和保护链路上都可以有其他设备 标准ITU的G 8031性能指标网络自愈时间小于50ms 2020 3 20 23 ELPS故障检测方式 24 1 基于物理端口状态检测 能够快速获知链路故障达到快速倒换的目的 适用于相邻设备之间 2 基于CFM来检测故障 适用于跨越多个设备检测的情况 我司设备可执行故障检测方式 基于端口Link状态来检测故障基于CFM来检测故障通过CCM报文实现 有效的检测单向或跨接设备故障 支持跨网络组线性保护 实现基于VLAN的倒换 恢复基于端口Link状态或CFM检测故障 系统自动选择 那个快 用那个 2020 3 20 ELPS保护模型 25 保护方式 1 1保护 单端倒换 双端倒换1 1保护 单端倒换 双端倒换APS协议报文始终在备用链路上发送 在稳定状态下 协议报文以较慢的频率发送 5s 而当状态发生变化该状态变化的协议报文会以较快频率 3 3ms 连续发送3个 2020 3 20 ELPS保护配置步骤 端口设置 与一般交换端口设置相同CFM功能设置 在业务涉及的板卡和端口上启动CFM功能 包括配置其维护域 服务实例 实例VLAN映射 配置静态远端MEPLIST等内容 最后使能所有MEP的CCM 保护功能设置 指定工作及保护端口号 保护模式 1 1还是1 1 保护的业务VLAN 保护协议报文 APS 的VLAN 故障检测类型 26 2020 3 20 ERPS G 8032 概述 ERPS EthernetRingProtectionSwitch 以太环业务保护倒换保护对象对环上业务进行保护 基于VLAN的业务 标准ITU的G 8032性能指标网络自愈时间小于50ms 2020 3 20 27 ERPS保护实质 28 环网保护的实质要在以太网环拓扑进行自动保护 在正常状态下 必须在环网内设置阻塞链路 以防止成环 当其他链路发生故障时间 这段阻塞链路打开 流量倒换到环上的另一侧路径从而进行倒换保护 RPL RingProtectionLink 链路这段正常状态下被阻塞的链路被称为环路保护链路 RPL RingProtectionLink 2020 3 20 RPL链路 29 RPL RingProtectionLink 链路这段正常状态下被阻塞的链路被称为环路保护链路 RPL RingProtectionLink RPLOwnerNodeRPLNeighbourNode负责阻塞RPL链路的节点被称为RPL拥有节点 RPLOwner 和RPLowner共享RPL链路的节点被称为RPL邻居节点 RPLNeighbour 配置为owner neighbor的节点正常状态下会阻塞RPL所在的端口 2020 3 20 ERPS工作原理 链路正常时 通过配置RPL阻塞端口避免环网环境成环 链路故障时 RPL链路放开 退出阻塞状态 保护环网业务正常通信 起到保护倒换的作用 在返回模式下 当链路故障恢复时 业务倒换回初始路径后 RPL链路重新阻塞 收发两侧倒换 PRL 2020 3 20 30 ERPS故障检测方式 31 1 基于物理端口状态检测 能够快速获知链路故障达到快速倒换的目的 适用于相邻设备之间 2 基于CFM来检测故障 适用于跨越多个设备检测的情况 我司设备可执行故障检测方式 基于端口Link状态来检测故障基于CFM来检测故障通过CCM报文实现 有效的检测单向或跨接设备故障 支持跨网络组线性保护 实现基于VLAN的倒换 恢复基于端口Link状态或CFM检测故障 系统自动选择 那个快 用那个 2020 3 20 ERPS保护模型 32 单端 双端返回 非返回APS协议报文始终在备用链路上发送 在稳定状态下 协议报文以较慢的频率发送 5s 而当状态发生变化该状态变化的协议报文会以较快频率 3 3ms 连续发送3个 2020 3 20 ERPS保护配置步骤 环端口的设置 交换端口的一般设置 CFM功能设置 在业务涉及的板卡和端口上启动CFM功能 包括配置其维护域 服务实例 实例VLAN映射 配置静态远端MEPLIST等内容 并使能所有MEP的CCM 环网保护功能设置 1 选择并配置rpl owner rpl neighbour和默认的Transfer三种端口 2 指定网
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