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PAGEPAGE3第一章OTN系统功能介绍1.1光纤通信的特点及应用OTN是以光纤为传输介质的多业务接入和传输系统.既然是光纤通信,我们就要了解什么是光纤通信?它有什么特点?所谓光纤通信是利用光导纤维传输光信号来实现通信的,因此比起其他通信方式,例如铜缆,同轴电缆(有线通信)或微波,卫星(无线通信)有很多显著的特点.1、光缆的尺寸小,重量轻2、光纤的可扰性好3、光纤不会锈蚀4、光缆中可以没有铜,铅等有色金属5、光缆接头不产生放电,没有电火花6、光纤不怕高温7、光纤的衰耗极低(目前单模光纤在1310um工作波长下的衰耗是0.35db/km,而在1550um的工作波长下的衰耗是0.2db/km)8、光纤具有极大的传输带宽9、光纤不怕电磁干扰10、通信串音小,保密性好OTN作为一种新型的有源光多业务接入系统完全具备了上述所有的优特点.1.2光纤的导光原理及光纤的分类和常用参数光纤为什么能导光?光在均匀介质中是直线传播的,而且传播的速度与该介质的折射率成反比,即:v=c/n。式中C是光在真空中传播的速度,为30万km/s。由于空气的折射率为1.00027,因此可以理解光在空气中的传播速度也30万km/s。而石英玻璃的折射率为1.45,故光在其中的传播速度约为20万km/s。光在不同的介质传播的速度不同,因此当光经过两种不同介质的界面时便会发生折射。这样我们可得出一个很重要的结论:当光线由光密物质射向光疏物质,并且入射角大于临界角时,就会发生全反射现象。光纤就是利用光的这种全反射特性来导光的。光纤分多模光纤和单模光纤。二者只是一个相对的概念。判断一根光纤是多模和单模,除了它自身的结构参数外,还与它的工作波长有关。只能传输一种模式的光纤称为单模,单模光纤只能传输基模,而多模光纤是一种能承载多个模式的光纤。在OTN系统里,常用的是单模光纤,只在同一个站点互联时才采用多模。光纤的参数很多,我们这里主要理解一些实用的参数。1.2.1衰减常数定义是:单位长度光纤所引起的光功率分贝数的变化。单位是db/km。广义的理解率减,还应包括光缆纤芯熔接时的衰耗,接插件的衰耗。我们在考虑一个系统时,对这些衰耗都应予以重视。1.2.2色散和衰减常数一样,色散也是很重要的传输参数。所谓色散,就是指一束不同颜色的光通过透光物质后被散开的现象。一般地说色散愈小,带宽就愈高,能够传输的码速也越高。1.2.3截止波长相对与工作波长而言。当前,以光纤为传输介质的常见的技术实现方式有:IP,PDH,SDH,AN,ATM及OTN。这几种方式在实现业务接入和传输上都有自己的优缺点,下面我们简单介绍几种技术的基本原理和特点。比较IPATMSDHANOTN协议简单复杂较复杂较复杂简单传输效率高较高低低中连接方式面向无连接面向连接面向连接面向连接面向连接网络控制难实现一般全面、完善全面、完善全面、完善QOS只能做到COS有保证机制有保证有保证有保证承接业务主要承载IP数据业务,图像、语音等实时性业务的承载能力尚不成熟可承载综合业务,但实时性业务实现成本高、效率低。(AAL1、AAL2)只能上下64K或2M的电路,不能直接上下业务!多用于主干网的传输仅可承载少量话音业务及低速数据业务,没有图像及以太网接入能力。综合业务的接入和传输,可承载语音、数据、图像等各类业务。业务接口标准的数字接口。同时正在发展语音接口、图像接口等等只有较少种类的数字接口,没有模拟语音接口,一般需通过外加编解码器来实现多种业务接入只有PDH系列接口,业务接入需依靠相应的编解码设备和复用、解复用设备只有2M数字接口,需通过编解码器及复用设备来实现业务的接入拥有各类符合国际或相关行业标准的业务接口,包括语音、图像、数据和局域网,可直接接入各类业务网络带宽宽一般宽窄高成熟性逐步完善逐渐融合变化成熟不成熟成熟成本低高逐步降低低逐步降低1.3OTN系统概述什么是OTN?OTN的结构组成、工作原理是什么?如何采用OTN来组建通信传输子系统?为什么采用OTN作为传输子系统,就能完美地实现所有业务的集成、接入和传输?以下我们将详尽展开阐述。1.3.1OTN是专用通信网络,通过它不同的数据、电话、局域网和视频等应用都可连接起来。OTN也正如其名字所表述的:OpenTransportNetwork是一个开放的、全透明的传送网络。即:开放首先是指业务开放。通过种类繁多的业务接口卡,OTN几乎可以处理所有现存的物理接口标准,也支持特定环境里非常特殊的通信协议。其次是指网络开放。由OTN组成的通信平台,在任何时候,可以扩展新的网络业务、接纳新的网络成员,并具备与其他网络互连互通的能力。传送OTN完全可以透明地、高速地将各种不同类型的信息(如语音、数据、局域网和视频等)在网络中从一个站点向另一个站点传送。网络即OTN是基于未来网络结构的光纤技术,可以与现有的和未来的网络技术一起发展。是一个具有强大生命活力的专网通信平台。图1.1、OTN的应用领域由此可见,OTN在许多需要进行多种业务直接接入和传输的延伸的网络环境里是理想的解决方案,如地铁、铁路、轻轨、高速公路、矿井、机场及石油、天然气、供水管道沿线和电力网、石化等。(如图1.1)从图中我们可以很清楚的看出OTN在这些应用领域的共同特点是:专网的应用环境、与公网的信息交流相对较少;网络的可靠性要求极高;网络综合业务的能力强,并真正实现了窄带宽带一体化、语音数据图像一体化、接入传输一体化、传送和交换一体化。1.3.2如何采用OTN构成××市轻轨一期工程通信传输子系统?OTN家族系列里目前有四个成员,即带宽分别为36.864Mb/s(OTN-36)、147.456Mb/s(OTN-150)、589.824Mb/s(OTN-600)和最新问世的OTN2.5G的系统。而无论是OTN家族中的哪一个成员,一个OTN网络必须由4个主要部分组成,分别是:-OTN节点机;-接口卡,使业务信息接入到系统;-光纤骨干网;-网络管理系统(网络控制中心NCC或管理系统OMS);其中,OTN节点机有4/8个通用槽位供用户根据业务接入需要插入界面卡使用,而可供选择的用户。界面卡则有40余种:如语音方面有3~12个端口的2/4模拟接口、E&M、ISDN、E1/T1及广播接口;数据方面:有6端口的64kbit/s接口、12端口的RS232/RS422接口、RS485及6端口的10M/100Mbit/s以太网接口等等;图像方面有同时能接入并传送4路图像的VIDEO/IN及同时能输出4路图像的VIDEO/OUT及云台控制;网络方面有与公网SDH互连的STR卡、OLM界面卡及2M界面卡等等。所有这些界面卡都能直接应用在××轻轨通信网络的业务接入中,完全摈弃了传统网络中那种上下电路层层复用、编码、解码的繁琐过程,既可为用户节约投资,又可为用户带来极大的方便。举例来说,利用OTN的语音卡,我们可以根据需要很方便地将连接在管理中心PBX的用户拨号音,送到各地铁站,从而实现地铁的指令电话、业务电话、轨旁电话等话音业务的需求;利用RS422、RS232或64kbit/s等界面卡可实现地铁的子母钟业务、无线集群基站互连业务、电力SCADA的监控业务;利用OTN的10M/100Mbit/s以太网界面卡,可实时管理地铁的自动售检票系统、列车自动监控信号系统、车站设备监控系统、环控系统等业务;而利用OTN的图像输入/输出界面卡,可实现实时监控站台、旅客上下车、治安等地铁的监控业务。OTN网络可由许多不同的物理拓扑结构来实现:点对点、环型、星型和菊花链型。这些拓扑结构均很简单,遵从标准的安装过程,容许彼此之间互相转换。但OTN最好的逻辑结构还是双环自愈网结构,因为它提供了在故障发生时强大的恢复机制。当设置成双环结构时,光纤的路径是闭合的。只要路径打开(光缆断了),系统将采用环回来响应此变化,并指出故障状态。0TN节点在网络中通过光纤链路互连,形成了2个相反流向的光纤环。在正常运行条件下,所连接设备的所有数据在一个环上传送(例如顺时针方向,主环),而第二个环(逆时针方向,副环)作为备份。然而,第二个环为了监视网络的用性,要保持与网络同步。如果需要在紧急情况下,可部分或全部接管数据传送的任务。显而易见,图1.2的双环网络结构特别适用于××市轻轨这种需要高可靠性的环境。OTN传输系统网络拓扑结构及组图。图1.2OTN的网络构成根据图1.2,我们可以得出××市轻轨传输子系统的双环网络结构。节点站的主要任务就是为OTN传输子系统完成××市轻轨其他子系统如:语音、广播、无线集群、自动售检票系统等等业务的接入并提供传输通道。毫无疑问,这样一种网络结构完全可以满足一期工程××市轻轨所有业务接入、传输、可靠运行的需要,而且可以灵活、方便地满足××市轻轨二期工程延伸时,节点站扩展的需要。1.3.3OTN通信传输子系统具备的功能可为网络高效、安全、优质的运行管理提供可靠的保证。最大的网络可靠性(1)自动重新配置在网络发生错误时,如光纤路由中断,节点机故障退出服务,OTN系统会自动重新配置,形成单环网络或链状网络继续工作。以下还会详细的讲到。(2)通用的节点机设置所有的节点机都可成为网络中的主节点机,产生同步时钟和TDM数据帧。(3)自动启动因为断电等原因所造成的工作停止,网络在重启后会自动恢复到原先的工作模式,无需人工干预,节点机在故障解除后会自动返回到原先的工作模式。(4)自动监测元器件光学元件容易损坏,OTN系统会自动监测这些元器件的老化程度,并事先给出告警信息,用户可以及时更换,避免网络的重新配置和部分业务受到影响。(5)接口卡支持热插拔当接口卡出现故障时可以很容易的更换,只有和该接口卡相关的业务才会被中断,其他业务不受影响。实时的无阻塞的网络OTN系统采用的TDM时分复用技术避免了网络阻塞问题,可以满足××轻轨较新线一期工程各种业务的需求。系统能保证所有的业务都可以在任何时候发送或者接收数据,不管是在同一时间还是不同时间,每一个业务都会拥有自己的专用传输通道,这些通道不会被其他的业务所占用,当某一项业务需要传输数据时无需再建立连接。这种方式避免了在访问网络前需要进行长时间的等待,一些实时性的业务,如图像监控业务将会成为最大的收益者。可靠的通讯OTN系统采用光纤作为传输媒介,相对于电缆而言,光纤不会受到电磁干扰,具有很低的比特错误率。OTN的光接口卡会持续监测收到的光信号,如果功率降到系统设定的限界,会产生相应的告警,提醒用户去检测光学元件的老化程度或光纤的质量问题;同时光接口卡也对收到的数据进行校验,确认数据传输的准确性。快速的错误检测和简单的网络恢复在整个运行期间,系统不断监测各个设备的状态,一旦某个设备出现故障,相关信息会马上被传送到控制中心的网管系统,同时在当地的设备上也有相关的可视告警来提示管理人员。各种故障信息在控制中心的管理系统上集中显示,除了故障的状况外还会显示故障出现的时间及发生故障的设备以方便管理员的查询。在当地发生故障的设备其指示灯也会产生告警指示。OTN系统会自动根据故障状况采取相应的行动以保证网络的正常运行。用户无需任何的干预,同样当故障被解除后,系统会自动恢复到原工作模式。如果是某些接口卡的故障,在网管系统上只要确定位置后,将其更换即可,由于OTN的模块化设计,接口卡的更换不会影响到网络的运行,而且系统会自动使更换后的接口卡进入服务状态,用户所需要的动作仅仅是换一块接口卡而已。关于OTN的环保护我们进一步详述如下:OTN传输系统的传输路由一般采用光缆组成双环路网络,即主环和备用环。当OTN传输系统的工作环路(主环)光纤发生断路故障系统时,可自动判断并切换到备用环路光纤工作,主用环路和备用环路自动切换时间在50ms至120ms之间,具体的切换时间要视网络规模和故障情形而定,一般设计的OTN网络规模,可以控制在100ms以内。主、备用环路之间的切换不会影响用户设备的正常工作。 系统正常时工作在主环上(在图中灰色环,顺时针),备用环(在图中黄色环,逆时针)上产生的故障不会影响主环的正常运行。但在网络控制中心将会接收到相应的故障告警信息,并将故障信息显示在网管PC的显示器上。见1.4图a和b。Faultytransmitter,Faultytransmitter,receiverorfiberbreakABCDOTNOTNOTNOTNNochangeoverNoloopbackABCDOTNOTNOTNOTNFaultytransmitter,receiverorfiberbreakABCDOTNOTNOTNOTNChangeoverto
secondaryringABCDOTNOTNOTNOTN图a图bab图1.4如果在主环上发生故障,例如光纤断了或OTN节点机的光发送器或接收器出故障等,网络自动切换到备用环上。自愈功能OTN环路中的OTN传输设备发生故障和光缆断路时,OTN传输环路会自动脱离故障设备和组成新的环路继续工作,并发出故障报警信息。当环路中主环和备用环的光纤同时断裂时,节点C和D检测出故障,将主环上输入光纤上接受的信息倒换到备用环上的输出光纤上,其它节点保持在主环上传输,形成新的环路。所有业务仍可以在新的环路中运行。如果节点D出故障,则节点D的两相邻的节点A和C将进行环回,从主环上接收的信息改到备用环上。节点A、B、C之间重新形成一单的环路,所有业务信息仍可以在新的环路中运行环。见图C和D。NodefailureNodefailureABCDOTNOTNOTNOTNLoopbackaround
failingnodeABCDOTNOTNOTNOTNCablebreakABCDOTNOTNOTNOTNLoopbackaround
cablebreakABCDOTNOTNOTNOTN图C图D如果许多故障同时发生,例如环路中节点出故障,同时环路光纤发生断裂,则OTN系统将会分别形成多个子环,各子环内的所有业务仍可以正常运行。见图E。 图E集中网管、故障检测及自我诊断功能完整的OTN网络管理和控制由两部分组成:分布管理和集中管理。分布管理方式是主要的网络管理功能分布存储在整个网络中。在系统故障情况下,每一个节点都能自动进行系统重新配置。网络中每一节点都能独立地执行路由环回和环路切换的硬件计算。系统的连接设置可存储在网络节点的RAM存储器中,使电源故障后能重新启动。集中管理在OTN系统建立网络管理中心,并由我们称之为OMS的网络管理系统进行全网的管理。OMS管理系统和网络中每个节点之间连续不断地交换环网运行数据,交换环网节点和接口的运行状态。OMS网管可以在控制中心对OTN进行网络设置、监视和维护管理。OMS使你能采用友好的用户界面修改网络配置。OTN系统也可脱离OMS网管而运行。OMS可执行网络配置的初始化建立,修改网络配置、运行控制和故障诊断。OMS系统提供以下主要功能:网络配置根据传输子系统各站点的节点机、接口卡和光收发器等设备的运行数据信息,为各类业务分配通道以及网络的拓扑结构数据信息保存在数据库里。这些数据信息在运行过程中用于和OMS系统实际检测到的运行状况进行比较,并给出相应的告警信号。OTN连接分配各类业务带宽时,也需要这些数据信息。通过OMS系统用户可以创建、修改或者删除这些数据信息。带宽分配通过OMS可以为网络内的各类业务连接分配带宽。在创建新的连接时,OMS会检查TDM帧里的比特的分配情况。以确定可用的带宽(比特),然后OMS进行计算来为新连接分配比特。当某些比特被选择时,此信息被送给连接所涉及的节点,并储存在节点里主控卡上受保护的存储器里。节点从现在开始将TDM帧里这些位置的比特当作它的接口卡上的一特定端口或电路的“专有财产”,并传到此接口卡。对于某些类型的连接,如二线模拟语音、宽带音频广播、2M数据流等连接其带宽是固定分配的。另外一些业务则可由用户根据需要来指定其使用的带宽数量。例如,对于快速以太网接口卡,能够在OMS系统上设定10M-100M的带宽;对于图像输入/输出接口卡,其带宽可以在2-12M之间选择;对于低速数据接口卡,其数据率可以在9.6K-2M之间选择(不同的数据率占用带宽也不相同)。OMS也具有删除连接,回收带宽的功能。监视和诊断在正常运行条件下,OMS连续查询网络中各个设备的工作状态,获取的信息会根据信息类型以不同的颜色显示在PC的显示终端上,管理人员可以很容易地找出故障信息,OMS系统会对收集到的故障信息进行分析,将涉及到的设备以不同的颜色显示出来供管理人员参考。除了在屏幕上显示以外,还可以将这些信息登录在指定的文件中以备日后的查询。OMS系统可以监测到网络中每个节点机上每个模块的每一端口的工作状态。扩容与组网根据××轻轨传输系统所需传送业务的实际容量,我们选定OTN-600的传输系统带宽。OTN传输网络具有平滑扩容的能力,可根据未来工程需要增加传输节点。OTN传输网络应提供较好的兼容性能,可兼容并连接本网络以外的其它网络或系统。OTN是一个开放式的综合业务传输系统。所谓开放,一是指网络开放,即OTN具有兼容本网络以外网络的能力、网络互连互通的能力;其次是业务开放,即OTN具有扩展新的业务接入点和扩展新业务的能力。为避免××轻轨一期工程、二期工程的传输子系统的重复建设,我们在一期工程中,就已经为OTN传输子系统设定为600M的带宽。这样做的好处是,将来上二期工程时,仅可根据需要增加传输节点,而不需要再考虑OTN的网络带宽升级的问题。OTN的双环结构为××轻轨的平滑扩容,提供了极为便利的手段。以下,我们以××轻轨为例,详述OTN传输子系统扩容的过程:-开启网管PC,在联机条件下进入网管;可以清楚地显示××轻轨原先16个点的网络拓扑图;-进入图形化对话界面,根据实际需要增设节点机,一直到满足全部需求为止;-此时,新增添的节点机和光纤网络,在网管PC上显示的颜色应该是灰色的(没有激活);-另方面,在物理上,要做好延伸的光纤和节点机的连接;-当以上准备工作就绪后,在延伸站处打开原有光纤连接,并立即做新的物理连接;-将新的网络拓扑数据灌入,激活网络;-一切无误,将在网管PC上,显示新的网络(绿色);-整个过程中,虽然原先的环被中断过,但环回机制保证了连续通信,所以不影响原有业务的畅通。当连接上新增加的节点,环又回到非环回的状态;-新的网络激活后,即可联机做新的业务连接;OTN除了周密的考虑了系统平滑的扩容功能外,对于OTN和其他网络的互连互通也作了相当细致的安排。例如,OTN对于传统的SDH、SONET、PDH等网络的互连互通,具备了多种接口卡:分别有STR150、OLM及E1接口等等。图像切换功能通常,在传统的传输产品上提供高质量的视频应用是比较困难的。通过传输设备支持的视频一般都采用外部编解码设备,例如2M+编解码器这种传统的方法不仅导致在难得一见的硬件产品上的巨大投资,而且这种解决方法也是很差的,非常不灵活。OTN采用了独一无二的、具有领先水平的处理视频的方法,此方法不仅提供传输高质量的图像,而且象在模拟闭路电视系统里一样非常灵活。由于有内部交换能力,OTN比传统的传输设备迈进了一大步。确实,系统可动态地将到网络的任何视频信号源连接到任何视频输出口,而且具有非常高的图像质量,更不用说灵活性!可将OTN看作一个具有实时处理能力的分布式数字视频系统。通过OTN的视频管理系统,将一定的OTN的带宽分配给视频应用,剩余的带宽可自由地用在OTN所有的其它数据、LAN和话音等应用中。分配的视频带宽可以按照需要被所有的视频用户共享(摄像机和监视器)。将特殊的图像传送到特殊监视器的命令可来自于操作员,也可来自于象开门、紧急电话摘机等触发器。注意,到各个摄像机的PTZ信号伴随着视频图像由OTN一起切换,所以对用户来讲是“不可见的”。OTN光纤传输系统里引入“分布式数字视频切换能力”所带来的好处是非常巨大的,这里仅列出很少的一些:保证视频图像质量、合理使用光纤布线的基本设施、数字视频存储和处理能力等。这种集成了语音、数据和图象的应用系统可使我们享受其带来的益处,这意味着较少的硬件、较少的维护、简单的管理和运行,从而最好地体现了投资的价值!1.3.4OTN传输子系统采用的新技术OTN-2500随着业务信息量的增大,OTN传输系统的容量也在不断的扩充,从早期的OTN-36到目前普遍使用的OTN-150和OTN-600,现在最新的OTN-2500也已经推出了,OTN-2500向下兼容,支持目前普遍使用的节点机(N22和N215)和各种类型的业务接口卡,其关键模块主控卡BORA2500(光收发模块整合在主控卡上)从2000.10开始研发,经过硬件及软件的调试整合,已经于2002.4开发成功,BORA2500采用了更快的微处理器和实时的操作系统(TCP/IPStack)来提供更好性能,光收发模块采用SFP光学器件以节约空间并提供更大的灵活性。BORA2500主控卡OTN-2500提供了更多的带宽(2359296Mbps的带宽,相当于4个OTN600的带宽总和),因此可以接入和传输更多的业务信息,简化网络的结构,降低成本。与以往的OTN传输系统不同,考虑到SDH标准的广泛应用,OTN-2500在光接口上也采用了SDH标准技术(STM-16c/OC-48c),因此提供了更好的开放性和兼容性。UNIVOICEPARTYLINE针对目前语音业务数量剧增的现象,ATEA公司在已有的硬件(UNIVO接口卡和二线模拟语音子板)上开发了UNIVOICEPARTYLINE这一新技术,该技术允许多个模拟电话机通过一个模拟语音通道(由OTN传输系统提供的虚拟通道)与交换机的一个用户端口相连,组成一个群组,当有电话进入该交换机端口时,所有与其相连的电话机都会振铃,直到其中的一个电话机摘机。群组中的任何一部电话机都可通过摘机的方式与交换机建立连接(同一时间只能有1部电话机与交换机建立连接)。UNIVOICEPARTYLINE技术通过该项技术可以充分利用网络的资源,节约网络中的带宽,减少二线模拟语音子板(交换机端)的数量以及交换机的用户端口数量,从而降低成本。E1DACS接口卡E1DACS接口卡是新开发的一种业务接口卡,该卡可以将OTN系统上传输的模拟语音及RS232数据信号多路复用到E1信号的64Kbps时隙中。E1DACS接口卡工作方式每张接口卡提供1个E1接口,最大可复用30路语音/数据业务,提供CAS信令(ITU-TQ.421)用于指示模拟语音业务的摘/挂机和振铃状态。E1DACS接口卡工作原理音频切换系统以往OTN的音频广播系统是采用静态连接的方式,即每个音频端口(HQAUD-M或HQAUD-S)都是固定连接在某个音频通道上(由网管系统分配)接收该通道的音频信号,外加控制系统来实现广播的控制。如今OTN提供了更为灵活的方式,事先通过网管系统OMS为一个音频切换系统分配若干个音频通道(1~60),这些音频通道将由该音频切换系统内的所有音频端口所共享,操作员可以非常容易地将任意一个音频端口连接到某个音频通道上接收该通道的音频信号,或者将连接在某个音频通道上的一个音频端口断开,使其无法接收相应的音频信号,这使得广播系统的结构得以简化,灵活性大大增加。音频切换系统工作原理OTN传输系统已有的高质音频广播接口卡支持该种工作方式,除此之外还会开发更高版本的音频广播接口卡,新版本的接口卡将会提供一些新功能。控制信号由接口卡上RS422数据接口完成接入和传输。波分复用技术在OTN里的应用二个OTN节点机之间的连接一般需要使用二根光纤(主环和副环),目前ATEA公司正在考虑将波分复用技术引入OTN系统,将节点机之间的二个反向的光信号放在同一根光纤里进行传输(一个方向的光信号采用1310nm波长,另一个方向的光信号则采用1550nm波长),从而构成一个单纤OTN网络。单纤OTN网络示意图采用这项技术可以减少光纤的使用数量及连接器等元件的数量,从而降低成本,而且可以使安装工作变得更加简单。1.4OTN传输系统在图像、广播宽带语音、以太网方面的构成和解决方案1.4.1公务电话和专用电话业务××轻轨控制中心设置公务电话交换机,提供车站办公及生产管理用公务电话业务。通过车站传输设备提供的二线音频接口完成接入功能。由传输设备实现控制中心公务电话交换机和车站公务电话之间的业务传输。现在我们知道是采用OTN提供的12端口模拟语音接口卡(12LVOI-P和12LVOI-T)来实现公务电话业务。OTN的12端口模拟语音接口卡符合ITU-T的G.712建议,支持DP和DTMF信号并保证交换机的功能完全透明。12端口模拟语音接口卡有2种:12LVOI-P提供了12个模拟二线语音接口与交换机的用户接口连接,主要工作包括检测交换机的铃流信号并经OTN将相应的信息传送至12LVOI-T接口卡,将接收到的模拟语音信号转换为PCM数字信号或将从OTN上接收到的PCM数字信号还原成模拟语音信号等等;12LVOI-T则提供12个模拟语音接口与用户电话机相连,负责检测所连电话机的摘机、挂机等状态并将信息经OTN系统传送到相对应的12LVOI-P接口卡,以及模拟语音信号和PCM数字语音信号之间的转换等。每个接口在接口卡上均有相应的指示灯表示其当前的工作状态,采用12LVOI-P和12LVOI-T接口卡电话业务工作原理如图1.5所示。图1.5.模拟二线语音业务在OTN系统上的实现方式××轻轨控制中心配置OTN提供的12LVOI-P接口卡和公务交换机连接,在车站则配置12LVOI-T接口卡和车站的用户电话机直接连接,通过OTN传输系统将公务交换机和沿线车站的办公及生产管理电话机相连,使公务交换机提供的电话业务没有距离限制。OTN传输系统的12端口模拟语音接口卡向用户设备提供标准的模拟二线语音接口,完全满足××轻轨业务需求。1.4.2小交换机互联业务在××轻轨项目中有车辆段和控制中心的电话交换机各1台,它们采用OTN传输系统提供的E1接口卡来实现小交换机的互联业务。OTN传输系统提供的E1接口卡符合ITU-TG.703和G.823建议,每张接口卡提供4个独立工作的E1接口(RJ-45接口,120平衡电缆),码型为AMI或HDB3,可以在OTN传输系统内任意二点之间全透明地传输2.048Mbps的数据流。每个接口均有信号丢失指示灯(LOS)和远端信号丢失指示灯(TXZ)。适用于交换机设备,网络路由器及图像编码/解码设备的互联。E1接口卡工作原理请参见图1.6。图1.6.通过E1接口卡在OTN传输系统上实现交换机设备的互连1.4.3数字电话业务××轻轨全线各站的数字电话用户由车站OTN传输设备完成接入功能,经OTN传输系统与控制中心的公务交换机连接。我们采用OTN系统提供的S0接口卡(ISDN2B+D)来完成用户设备的接入,OTN的S0接口卡符合ITU-TI430建议,提供标准的4线2B+D接口,支持所有标准的ISDNS0终端设备,对所有的高层协议完全透明。S0接口卡分为二种:与交换机连接的S0-P接口卡,每卡提供6个与交换机点对点连接的接口;与用户2B+D终端设备连接的S0-T接口卡,每卡提供3个接口,支持点对点连接(1个终端)或总线连接(S0总最大可支持8个终端)。在OTN传输系统上的工作方式如图1.7所示。图1.7.通过S0接口卡实现ISDN2B+D业务1.4.4车站音频广播业务在控制中心和全线各车站之间的广播设备有2个宽带音频广播接口(带宽不低于7KHz的模拟接口),传输系统可提供2个音频传输通道由全线共用。另外还需提供1个低速率数据接口用于广播控制信号的传输。我们采用OTN系统提供的高质音频广播接口卡来实现车站音频广播业务。OTN的高质音频广播接口卡可以对40Hz~15KHz范围内的音频信号进行处理,与PCM语音设备(300~3400Hz)相比,可以提供更高质量音频信号。每张接口卡提供2个模拟音频接口,支持点对点和多落点连接。除模拟音频接口之外,每张接口卡还提供4个RS422数据接口,可以用于控制信号的接入,同样支持点对点或多落点的连接。高质音频广播接口卡分为二种:与音源设备连接的HQAUD-M接口卡,负责将接收到的模拟音频信号转换为数字信号后经OTN传输系统传送到远端;与放大器、扬声器连接的HQAUD-S接口卡,将接收到的数字信号还原成模拟音频信号并发送到连接的终端设备上。图1.8.高质音频广播接口卡工作方式这样在大坪控制中心我们配置HQAUD-M接口卡与设在OCC的公共广播系统的音频信号输出接口相连,在各车站则配置HQAUD-S接口卡与当地的放大器或扬声器连接,由OTN传输系统提供音频传输通道。广播控制信号通过接口卡上的RS422数据接口来接入,同样由OTN传输系统通道。1.4.5电视监视图像业务每个车站均设置有若干数量的摄像机,由传输系统提供共线的图像传输通道将车站的图像信号传送至控制中心的监控设备。图像控制信号(图像的切换、摄像机的云台控制等)由传输系统提供低速数据通道完成共线的传输。OTN系统提供的图像接口卡采用M-JPEG图像压缩算法对数字图像进行压缩处理,支持PAL或NTSC模拟图像信号,图像的传输带宽在1Mbps至12Mbps之间可调,可以为用户提供连续运动(25帧/30帧)、高质量(704×288)、低延时(编/解码延时小于100ms)的图像信号传输。每张接口卡提供了4个独立工作的模拟图像接口(CCTV行业的标准图像信号BNC接口,采用75同轴电缆传输模拟图像信号)和5个RS485/RS422数据接口,支持点对点和点对多点的传输方式。图像接口卡分为图像输入和图像输出二种类型:图像输入接口卡(VID4-IN-X)提供了4个模拟图像接口与摄像机连接,将接收到的模拟图像信号转换为数字信号并压缩处理;图像输出接口卡(VID4-OUT-X)提供4个模拟图像接口与监视器或录像设备相连,负责将收到的数字图像信号解压缩并还原成模拟的图像信号送至其所连接的设备。OVS和VCC软件是OTN系统提供的图像管理软件,通过这些软件可以实现对OTN传输系统内的视频通道进行切换,其中VCC软件负责将从图像管理系图1.9.图像监控在OTN系统上的实现方式统(VMS)接收到图像控制切换命令转换为OTN系统所识别的命令格式,OVS则提供了对多种协议的支持,可以将CCTV的相关设备及安全报警等系统整合在一个管理系统中。图像监控在OTN系统上的实现方式如图1.9所示。我们可在每个车站配置图像输入接口卡,提供模拟图像接口与车站视频矩阵的图像输出端连接,接收车站上传的监控图像。控制中心配置图像输出接口卡将上传的监控图像输出到监控中心的视频设备。图像控制信号利用图像接口卡上的RS485/RS422数据端口完成接入及共线传输,无需另外配置接口卡。1.4.6时钟数据业务各车站至大坪控制中心的时钟低速率数据信息,由车站传输设备提供点对点方式的低速率数据接口完成接入。该业务采用OTN系统提供的低速率数据RSXMM接口卡来完成该项业务。每张RSXMM接口卡提供12个低速率数据接口,每个接口都可图1.10以工作在RS232或RS422模式下(全双工),视用户的实际需求而定。接口的电气规范均符合CCITT的相关标准,支持同步或异步数据传输,每个接口的传输速率可以通过网管来调整,支持点对点及多落点的数据传输,对于高层协议完全透明。接口卡的工作方式如图1.10所示。1.4.7无线集群业务接口方式和接入方式同时钟业务。1.4.8通信UPS电源管理数据业务车站至控制中心的通信用UPS电源设备数据信息,由OTN传输设备提供10M/100M以太网数据接口完成接入。1.4.9电力监控(SCADA)业务接入方式和接口同UPS电源监控业务。1.4.10自动售检票系统(AFC)业务及信号业务其接入方式和接口同UPS电源监控业务。1.4.11以太网业务从第8项开始我们知道以上业务还有自动监控系统(ATS)、车站设备监控系统(EMCS)和办公自动化(OA)等业务数据,均可采用OTN提供的以太网接口接入。图1.11.在OTN网络上实现以太网业务OTN的10/100M接口卡符合IEEE802.3标准,每张快速以太网接口提供6个10/100M以太网接口(10/100BASE-T),所有接口都具有交换功能,能够自动学习MAC地址(最大可存储4096个MAC地址)并进行管理,具有自动协商功能,也可通过网管手工设定其工作模式(10M/100M,半双工/全双工),支持802.3x流量控制和802.1pVLAN,能够传输单播,组播及广播帧。通过网管系统还可设定其在OTN传输系统上所占用的带宽。工作方式请参照图1.11。因为每张接口卡提供了6个以太网接口,因此在控制中心和各个车站只需配置3张接口卡即可实现多种业务数据的接入和传输,通过网管系统在OTN传输系统上为每一种业务分配10M~100M1.5OTN传输子系统的技术指标1.5.1、系统技如上表是OTN系统各系列带宽的比特速率、结构及开销。如网络采用的是OTN-600的设备,每帧有18432个bit,其中系统开销为151bit,故实际可用系统带宽是584.992。OTN的帧结构如下图所示:我们曾说过,OTN本质上也采用了时分复用的技术。只不过它有自己独特的帧结构。我们来看看,OTN150或OTN600是怎么来的?如图,我们可以看出,OTN传输的也是块状帧,帧长是:31.25us,每帧内含有384个通道组。依据系统带宽的不同,每通道组内的bit位也不同。依OTN150为例,384个通道组内,每通道组含有12个bit,由于帧长决定OTN每秒采样32000次,这样我们便有12*384*32000=147.456M的系统容量。其中,系统开销用去55个bit,这样我们实际可用带宽就为145.696M。OTN600也一样。在384个通道组内,每通道组含有48个bit位,同样我们可以得出:48*384*32000=589.824M。将系统开销除掉,便有584.992M的可用带宽.为什么OTN能传输种类完全不同的业务?其实在这里已经可以明白了。OTN在直接接入各类业务后,先将其进行模数的转换,压缩,然后分配以一定的通道组和bit位,例如话音,我们仅可分配它3个bit位,其中2位传送话音(2*32000=64K。)1位用于取机挂机信号的检测,然后就跟着OTN的帧走。帧内带有源地址和目的地址,系统即可认识所要传送的话音是从哪个站传到哪个站的。我们明白了OTN的帧结构,再了解一下其它的的技术参数:OTN的光源符合IEC825的规格。光源的使用:LD1310nm或LD1550nm发光体光源的MTBF:19年网络容量:<250个节点机。节点机站间距离:<110KM(光源为1550nm条件下)误码率:<10-9功耗:200W电源:220VAC/+24VDC/-48VDC可选(由电源子系统提供相应接口)输出光功率:-83dBm最大光输入功率:-7dBm光元件寿命:106h接收灵敏度:-28dBm系统可靠性:≥99.99%传输方式:TDM自动重新配置时间:50ms120ms环境状况:温度:操作温度:0ºC50ºC储存温度:-20ºC70ºC相关湿度无压缩:操作湿度:095%储存湿度:0100%尺寸:19英寸标准通信机架重量:17公斤(包括光源收发器、控制卡及电源)电磁兼容性:EN55022ClassA(EC-72574-A)光缆规格:50/125m和62.5/125m多模光纤;9/频谱宽度:<2.5nm(RMS)峰值光波长:12741356nm眼保护模式:-18dBm光脉冲宽度:1.360.27ns消光比:>8.2dB光脉冲上升和下降时间(10-90%):ITU-TG.957,BellcoreGR253光发射器最小发射功率:-15dBm OTN-600传输码型:20B/16B传输(光纤及节点)延时指标:其中光纤时延:5μsec/km;节点机时延:1.872μsec系统平均修复时间≤8小时系统平均无故障工作时间≥25000小时1.5.2型号描述FITsMTBFV30812-A5020-A6230Vac664817年S30824-Q70-XRSXMM218244年S30824-Q32-XE1/V.35308537年S30824-Q54-XUNIVOICE380520年FB-52412-APWRS-48V/25hZ645115年FB-52429-ARS485587919年FB-52432-ABORA713416年FB-52434-AOTR-600542621年S30824-Q68-X100OTR-600I510022年FB-52449-A12LVOI-T619718年FB-52450-A12LVOI-P691217年FB-52462-B0AHQAUD-M704716年FB-52462-C0AHQAUD-S683117年S30824-Q77-XVID4-OUT-X730016年S30824-Q78-XVID4-IN-X680017年FB-52473-AS0-P420027年FB-52474-AS0-T330035年S30824-Q41-XUP0-P596219年S30824-Q42-XUP0-T664817年S30824-Q61-X10/100METHERNET590019年1.5.31)、数字视频通道性能指标1.1)、M-PPEG图像压缩算法介绍OTN系统提供的图像接口卡采用M-JPEG图像压缩算法对数字图像进行压缩处理,支持PAL或NTSC模拟图像信号,图像的传输带宽在2Mbps至12Mbps之间可调。可为用户提供连续运动(25帧/30帧)、高质量(720×576)、低延时(编/解码延时小于50ms)的图像信号传输。每张接口卡提供了4个独立工作的模拟图像接口(CCTV行业的标准图像信号BNC接口,采用75同轴电缆传输模拟图像信号)和5个RS485/RS422数据接口,支持点对点和点对多点的传输方式。图像接口卡分为图像输入和图像输出二种类型:图像输入接口卡(VID4-IN-X)提供了4个模拟图像接口与摄像机连接,将接收到的模拟图像信号转换为数字信号并压缩处理;图像输出接口卡(VID4-OUT-X)提供4个模拟图像接口与监视器或录像设备相连,负责将收到的数字图像信号解压缩并还原成模拟的图像信号送至其所连接的设备。JPEG和MPEG系列(包括MPEG1、MPEG2、MPEG4等)都是由国际标准化组织制定的数字图像压缩标准,分别应用于不同的场合。其中,M-JPEG对每秒25/30帧的每一帧图像都进行独立的压缩编码。每帧图像都作为一个独立的文件进行传输。帧与帧之间没有互为依存的联系。所有的图像帧均为帧内编码帧(I帧)。这种算法的最大好处就是图像的编解码延时很小,实时性强。但是图像的压缩率较低,需要较大的传输带宽。由于延时很小(一般编解码的延时在100ms左右),该压缩标准在图像监控领域尤其是实时监控领域中得到了广泛的应用。1.2)、图像切换时延及编解码器的延时OTN具有数字化的图像切换功能。OVS软件正是OTN系统提供的图像管理软件,通过这些软件可以实现对系统内视频通道的切换。切换时延≤200ms。OTN采用的M-JPEG压缩延时同样很小,编/解码器的延时:≤100ms。1.5.4OTN系统部分接口卡的技术规格图像输入/输出接口卡1.视频端口数:4路,输入/输出,可用于多落点模式。2.PTZ控制端口数:5路RS422/RS485端口输入/4路RS-422/RS485端口输出。3.带宽:1Mbps~12Mbps,可依软件设定。4.输入电压:1Vpp。5.输出电压:1vpp,75欧姆同轴电缆。6.分辨率:水平解析度:704、352或176像素/线;垂直分辨率:288或144像素/场。6.可设定的传输速率:6.25/12.5/25帧/50场/秒。7.信号制式:PAL/NTSC自动检测,无需网络控制中心设定。8.色彩选用:4:2:2,4:0:0。9.图像压缩方式:Motion-JPEG。10.可利用一个485端口连接图像监控切换电脑,进行VENUS图像切换管理。11.MTBF指标:16/17年(25℃12.电磁兼容EN55022A级EN50082-1电话接口卡12LVoi-T(用户端)1.接口卡符合ITU-TG.712建议2.对所有的PBX功能透明3.端口数:124.接口卡上每路有LED指示灯指示该电话是否使用中。5.接口卡上有电源及振铃失效指示灯。6.平衡阻抗:600欧姆7.输入阻抗:1200欧姆8.工作电压/振铃电压:-48VDC,75Vrms,25HZ。9.电话机与卡片的距离:0.5mm的电缆可达2000M,环路电流在18mA以上界面卡能可靠工作。10.DP及DTMF两种信号均可使用。11.MTBF指标:18年12.带宽:单独信令96K13.连接头:50脚(屏蔽)14.电磁兼容:EN55022A级EN50082-1电话交换机接口卡12LVoi-P(交换机端)1.接口卡符合ITU-TG.712建议2.对所有PBX功能透明3.端口数:124.接口卡上每路有LED指示灯指示该电话是否使用中。5.平衡阻抗:600欧姆6.输入阻抗:1200欧姆7.工作电压:-48VDC8.DP及DTMF两种信号均可使用。9.MTBF指标:17年。10.电磁兼容同上。RSXMM接口卡1.端口数:12(可配置成RS232/RS422)2.符合EIA/TIA-232-E和ITU-TV.28(RS232)EIARS422和ITU-TV.11(RS422)规格。3.为全双工,每路的同步或异步均可依软件设定4.当设置成RS232时,每端口传输速度可从4.8Kbps~100Kbps;当设置成RS422时,每端口传输速度可从4.8Kbps~600Kbps;5.可靠度(MTBF):44年。6.高阶层之通信协议在光纤网络为全透明。7.能够连接外部告警信号开关,如门窗、电压、温度等,并能将信号状态显示于网络控制中心,且不占带宽。8.状态信息:卡板激活/未激活;卡板类型;接收数据;传输数据;RTS状态;9.连接器:50针(屏蔽)。9.电磁兼容:EN55022A级。EN50082-1。RS485接口卡1.接口符合EIARS-485标准。2.对高层协议透明。3.每卡板3路端口。4.数据速率可编程:1.2K~2M。5.连接器:3×DB256.状态信息:卡板开/关;卡板类型;监测设置;监测状态;接收数据;发送数据;有效速率识别;7.电磁兼容:EN55022A级EN50082-1E1/T1接口卡1.符合G.703和G.823的规格。2.抖动特性:符合ITU-TG.823AA层映射:符合ITU-TI.363接口:BNC接头通道时延(经过20个节点):<10ms3.每卡4个端口;4.接口类型:RJ45接口,120Ω对称双绞线,传输距离:200m;5.传输码型:E1:AMI或HDB3;6.面板状态信息:LOS:信号丢失;TXZ:远端无信号;7.可靠度(MTBF):37年7.高层通信协议在光纤网络及电话交换机之间为全透明。8.可用于交换机的互连、交换机与集群系统的互连。9.电磁兼容:同上。10M或10M/100M以太网接口卡1.端口数:6路可交换端口(10M/100M2.符合IEEE802.3标准。3.端口种类:RJ45口。状态和控制信息:卡板运行/不运行。卡板类型。输入缓冲器中的数据。输出缓冲器中的数据。冲突指示。缓冲器状态。移去信息包。输入缓冲器溢出。面板指示:连接和作业。 4.可靠度(MTBF):40年。5.电磁兼容:同上。S0接口卡-P/T1.支持所有标准ISDNS0终端设备。2.S0-P:6路/卡。S0-T:3路/卡。3.连接器:50pin。4.状态和控制信息:卡板工作。卡板类型。电路工作。-48V工作。电路复原。卡板复原。5.面板指示电路工作。6.MTBFS0-P:19年;S0-T:17年。7.电磁兼容:EN55022A级EN50082-1。HQ音频广播接口卡-M/S1.每卡2路单音频通道。2.每卡4个RS422端口,用于点对点及多落点的连接。3.音频带宽:40HZ-15KHZ。4.HQAUD-M:最大输入:+11db。1KHZ时输入阻抗:50KΩ。15KHZ时CMMR:45db。HQAUD-S:普通级:0db。最大输入级:+11db。1KHZ时输出阻抗:50Ω。5.状态信息:卡运行/未运行。卡类型。静音。LOC(连接中断)。OFL(溢出)。In(导向)。6.MTBF:HQAUD-M:17年;HQAUD-S:18年。7.电磁兼容:同上。1.5.5OTN的运行环境、供电、接地及防雷要求。对机房、环境和供电的要求名称说明机房要求面积能按机柜的标准排列方式安放。净高不小于2400mm,采用防静电地板下走线时,其与地面的高度不小于200mm。地面负荷大于450kg/m2其它1、应铺设防静电地板。2、若系统安装地距大功率设备较近,机房应设有屏蔽层。3、机房内要满足国家二级防火标准。4、防止有腐蚀性气体进入。环境要求运行温度5C45运行湿度相对湿度不超过95%。防尘积尘小于10g/m2/年防震振动频率:560HZ振幅:5照明采光应避免直射,采光要求垂直和水平面各为150LX。供电要求独立的单相或三相电源。接地保护系统 接地是传输设备安全、稳定工作的重要保证。接地分工作地、保护地、建筑防雷地。 要求各机房的工作地、保护地、建筑防雷地分开设置,其接地电阻值的要求不大5Ω,如果机房采用联合接地时接地电阻要求1Ω。 (注:由于局方场地限制不能提供三种地线,或是采用建筑物本身钢筋体作为接地时,可将三种地线合设接地,为联合接地)交流配电系统要求局方提供独立的交流安全地,并将交流电网提供的保护地线断开。若局方不能提供独立的交流安全地时,可与配线架防雷地共用。采用电源防雷装置可以防止来自交流电网的干扰信号,保证交流配电系统正常工作。 对于电网不稳而又未装交流稳压器的交换局,电网过压、欠压会导致终端设备损坏,建议采用逆变器终端设备供电。第二章OTNOMS网络管理系统简介2.1OMS概述OMS是用于管理OTN网络的有力工具。通过OMS提供的图形化界面用户可以对一个或者多个OTN网络进行管理,用户可以在中心位置对整个OTN网络进行配置、监测以及完成普通的维护工作。OMS的主要功能包括以下几个方面:数据库管理网络组件配置日志登录网络监测(检测和恢复)2.1.1支持的网络组件 1)支持的子网络OMS3.1支持下列OTN子网络:OTN_150OTN_600OTN_25002)支持的节点机OMS3.1支持下列节点机:N10N11N12N20N22N2153)支持的主控卡OMS3.1支持下列主控卡:ORABORABORA150_4S和BORA150_8SBORA600_4S和BORA600_8SBORA2500-4-SFP和BORA2500-8-SFP4)支持的接口卡OMS3.1支持下列接口卡:RS232MRS232RSXMMRS422(点对点)RS485E1E1-DACST1ETET100HQAUD-M和HQAUD-SVIDEO-IN和VIDEO-OUTVID4-IN-X和VID4-OUT-XVOICE-P和VOICE-T2线语音4WVOI-EM4WVOI-(N)SUNIVOICES0-P和S0-TATMUP0-P和UP0-T2MB-M和2MB-S64KBPS12LVOI-P和12LVOI-T5)支持的收发模块OMS3.1支持下列收发模块:ETR150OTR150OTR150MDFIXED_OTR150(I,S,L,F)STR150L,L2ETR194ETR600OTR600OTR600MDOTR600I,S,L,L2FIXED_OTR600(I,S,L,F)OTR2500(SDH_M,SDH_I,SDH_S1,SDH_S2,SDH_L1,SDH_L2,SONET_M,SONET_S,SONET_I1,SONET_I2,SONET_L1,SONET_L2)6)支持的业务类型OMS3.1支持下列业务类型:RSX(多落点和点对点)(RS232/RS422)RS485E1ETET100HQAUD音频HQ音频切换图像通道图像切换图像控制4线语音2线语音ISDN2B+DATMUP02MBIT64KBPST12.1.2与其它产品的兼容性OMS3.1与VCC,VENUS和OVS完全兼容。2.2OMS的安装与卸载 2.2.1硬件要求操作系统:WindowsNT(推荐)Windows2000/XP处理器:Pentium41.6Ghz以上内存:512MB以上硬盘:20GB以上CD-ROM:用于OMS安装网卡:10M以太网卡监视器:1280*1024,256色以上2.3OMS的安装2.3.1完全安装使用WindowsExplorer在CD-ROM的Setup文件夹下寻找setup.exe文件。双击setup.exe文件。OMS安装向导会帮组用户完成整个安装过程。注意:OMS安装过程中会自动安装JavaRun-TimeEnvironment和AdobeAcrobatReader软件。OMS软件需要专门的PC来确保其正确运行,我们不保证OMS软件与其它软件的兼容性。2.3.2自定义安装用户可以选择自定义安装方式来选择安装的软件。2.3.3目录结构OMS安装完毕后的目录结构如下:[OMS安装路径]/config/…配置文件[OMS安装路径]/db/…数据库文件[OMS安装路径]/doc/…用户手册[OMS安装路径]/bin/…执行文件[OMS安装路径]/utilities/…诊断和辅助工具(技术人员使用)[OMS安装路径]/scripting/…Scripts文件样本2.3.4OMS软件卸载打开ControlPanel。双击Add/RemoveProgram。点击Install/Uninstall栏。从列表中选择OMSv3.1。点击Add/Remove。2.3.5OMS软件操作界面简介OMS使用不同的颜色来表示网络中各个组件的状态。所有的事件和错误信息都会在屏幕上显示出来。管理员可以根据这些信息迅速的判断引发故障的原因。管理员可以同时打开多个窗口对网络中的不同组件进行监控。OMS指令结构是以使用菜单、对象以及输入设备(鼠标)为基础。通过这些指令用户可以修改系统配置、获取网络信息、添加或删除业务信息及创建、修改或删除数据库。Windows指令Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+A可以用于将表格中的信息导出到文本文件或者Excel文件中。2.3.6操作相关性对于当前选中对象无效的指令在菜单中会被禁止。当用户需要对某个网络组件进行操作时,首先需要打开其上层的网络组件。2.3.7单操作OMS中所有的操作都可以通过菜单提供的指令来完成。用户也可以通过双击相应的网络组件或者弹出式菜单来完成大部分的操作。1、File菜单指令说明与数据库相关的操作指令。保存当前OMS窗口的版面。保存文件的后缀名为“oms”。将当前OMS窗口的版面恢复到以前保存的格式。与打印相关的指令。关闭OMS客户端软件。2、View菜单指令说明打开网络树状结构窗口。打开事件和告警窗口。观看安装的附加软件。3、Configuration菜单指令说明创建网络组件的指令。点击“Create”指令后出现的弹出式窗口,选择创建网络组件的类型。对指定的网络组件进行相关操作。将节点机内创建的所有组件清除。4、Administration菜单指令说明与子网络连接或者断开连接。5、Monitoring菜单指令说明对发生的告警信息进行确认。6、Tools菜单指令说明生成报表。设置系统参数。选择“Option”指令后会出现系统设置窗口。7.View设置OMS客户端的界面。
8.Host设置服务器端信息。9.Preferences系统参数设置。
10.SecurityOMS客户端提供3个不同级别的用户帐号,管理员可以在这里对密码进行设置。操作权限AdministrationConfigurationMonitoring监测网络组件√√√配置网络组件√√清除和确认告警√√修改数据库√√设置系统参数√√修改密码√11Window菜单用户可以通过该菜单来调整OMS客户端的窗口版面格式。12Help菜单指令说明浏览OMS用户手册。显示OTN网站地址显示联系信息。显示OMS软件的版本信息。2.3.8网络树状结构窗口网络树状结构窗口使用户可以快速浏览网络结构,除了光纤链路和业务信息之外的所有网络组件都会显示在该窗口中,不管是用户配置的还是自动检测到的网络组件。1图标说明每个网络组件前都有一个图标用来表示该组件的类型。图标说明OTN网络子网络节点机接口卡模块端口2状态指示每个网络组件前都有一个状态指示,用户可以根据该状态指示迅速找到网络中的故障。3网络组件命名方式网络组件命名方式网络<网络名称>子网络<子网络名称>(<子网络类型>)节点机<节点机编号><节点机名称>(<节点机类型>)接口卡<接口卡槽位>(<接口卡类型>)模块<模块槽位>(<模块类型>)端口<端口号>(<端口类型>)2.3.9网络组件窗口不同类型的网络组件窗口有一些微小的区别,一般说来,在网络组件窗口中可以找到以下这些页面:信息说明Attributes显示该组件或业务的主要属性和状态信息。LogicalView显示子网络的拓扑结构。Events显示和该组件有关的登录事件。Services显示所有与该组件相关的业务信息。Equipment显示该组件下属的网络组件。2.4通过OMS来配置OTN网络2.4.11概述配置OTN网络的基本步骤运行OMS。创建OTN网络。创建子网络。在子网络中创建节点机。在节点机中创建主控卡。创建收发模块。创建接口卡和接口卡上的模块。创建链路,将子网络中的节点机通过光纤连接起来。创建各类业务通道。重复以上步骤直至所有的网络组件都创建完成。OTN网络的结构OTN网络OMS软件是为了管理单一的OTN数字网络而设计的,一个OTN数字网络是由一个或者多个OTN子网络所组成,这些子网络可以是互相独立的也可以是通过网关连接在一起的。OTN子网络OTN子网络是由一系列通过光纤连接起来互相通讯的OTN节点机所组成。OTN节点机节点机是OTN子网络中用于上下各种数据业务的设备。每个节点机提供4个(N215)或者8个(N22)业务卡槽位。节点机之间的通讯通过收发模块完成,每个节点机都有一个主控卡控制其正常运行。主控卡每个节点机都安装一个主控卡,该卡是节点机的中央控制模块,负责与收发模块和OMS进行通讯。每个主控卡可以与二块收发模块进行通讯。链路链路指两个节点机之间的连接。在物理上一般是由一对光纤或者电缆反映出来,一条链路用于发送数据,另一条用于接收数据。对于具有冗余功能的OTN子网络(双环结构)来说,网络中包含一条工作链路和一条备份链路。根据链路在收发模块上的位置,由主链路和次链路两种不同的称呼。收发模块收发模块属于安装在主控卡上的子模块,其主要功能包括两个方面:在相邻的OTN节点机之间接受和发送TDM数据帧。发送数据和时钟信号到主控卡。此外收发模块还负责将光纤上收到的光信号转换为相应的电信号以及相反的工作。主要有三种类型的收发模块:OTR:OTN版本的光收发模块。ETR:OTN版本的电收发模块。STR:SDH版本的光收发模块。接口卡接口卡是OTN子网络和通过OTN子网络传输数据的外部应用之间的接口。端口端口是提供给外围终端设备的接口。每张接口卡提供的端口数量取决于接口卡的类型,在同一张接口卡上可能会提供不同类型的端口。2.4.22.4.2.1自动检测如果用户的网络已经开始运行,OMS可以检测到网络中的网络组件,例如节点机、接口卡等等。被检测到的网络组件会在几秒钟后自动添加到网络树状结构窗口中。2.4.2.2创建一般说来最常用的配置方法就是手工创建各类网络组件。手工创建网络组件主要有以下两种方法:选择顶部的Configuration菜单,点击Create指令选择创建的组件。从网络树状结构窗口选择相应的网络组件,点击鼠标右键从弹出式菜单中选择创建组件。(1)OTN网络OTN网络在数据库中处于最高一层,用户只有在创建OTN网络之后才可以创建其它网络组件。OTN网络与数据库存在着一一对应的关系,每个数据库只能拥有一个OTN网络,用户只能在数据库中不存在OTN网络的情况下才能执行创建OTN网络的操作。根据2.4.2.2所述方法打开创建OTN网络的窗口。输入网络名称(强制输入)和网络管理者名称(可以略过)。点击OK按钮。注意:在OTN网络创建后,网络名称和网络管理者名称无法再修改。(2)OTN子网络根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建OTN子网络的窗口。输入子网络名称(强制输入)。选择子网络类型。如果用户的OTN网络已经开始运行,OMS和OTN网络之间的物理连接都已建立,点击Detect按钮让OMS自动检测中央节点机的地址。检测到的MAC地址(BORA150/600)或IP地址(BORA2500)会自动显示在上图的空白区域。如果用户已经知道中央节点机的地址,也可以直接在列表中选择以节省时间。确认Connecttonetwork被选中以确保OMS可以连接到OTN子网络。如果用户的OTN网络尚未开始运行或用户希望进行离线操作,请勿选择该项。点击OK按钮。注意:OTN子网络名称中不能包含这些特殊字符:$}{.,[]\2.4.3节点机一个OTN子网络最多可以包含250个节点机。每个节点机在其所处的子网络中都拥有唯一的编号和名称。根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建新节点机的窗口。在NodeName区域输入节点机名称(可以略过)。节点机名称必须是唯一的,不能与其它节点机名称重复。如果用户没有输入节点机名称,OMS会为该节点机自动生成一个名称。在下拉菜单中选择节点机编号。编号必须与该节点机主控卡上的编号设置相同。从下拉菜单中选择节点机类型。点击OK按钮。用户添加的节点机会出现在OTN子网络窗口的Logicalview和Equipment信息栏中。2.4.4链路可以由用户手工创建或者自动生成。手工创建链路首先创建子网络中的所有节点机。在每个节点机重创建主控卡和收发模块。根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建新链路的窗口。窗口左方显示的是主链路的起始点和次链路的终止点,右方显示的是次链路的起始点和主链路的终止点。如果用户忘记为某些节点机先创建主控卡和收发模块的话,这些节点机会以灰色显示在窗口中,在窗口底部会有错误信息显示。在左右方各选择一个节点机。点击OK按钮。重复3~5的步骤直到所有的链路陡创建完毕。创建的链路会显示在OTN子网络窗口的Logicalview信息栏中。窗口中显示的是节点机编号而不是名称。主链路和次链路是同时创建的。自动生成链路如果子网络中所有的节点机已经通过光纤互相连接,当OMS在线运行时会自动检测实际的网络拓扑结构,自动检测完成后,用户可以在子网络窗口的Logicalview信息栏中看到检测到的链路。2.4.5根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建卡片的窗口。从下拉菜单中选择卡片槽位。从下拉菜单中选择主控卡类型。点击OK按钮。注意:主控卡只能创建在SYS槽位中。2.4.6根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建模块的窗口。从ModuleSlot下拉菜单中选择模块槽位。从ModuleType下拉菜单中选择模块类型。点击OK按钮创建收发模块。2.4.7根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建卡片的窗口。从CardSlot下拉菜单中选择卡片槽位。从CardType下拉菜单中选择接口卡类型。点击OK按钮。2.4.8根据2.4.2.2创建中所述方法打开创建模块的窗口。从ModuleSlot下拉菜单中选择模块槽位。从ModuleType下拉菜单中选择模块类型。点击OK按钮创建接口卡模块。2.4.9删除1网络组件网络组件一般可以通过菜单或者网络树状结构窗口来删除。进行删除操作时应该牢记从最底层开始删除,举例来说如果再子网络中还存在有节点机时,用户是无法直接删除子网络的。2链路首先打开子网络窗口中Logicalview信息栏。点击想要删除的链路,被选中的链路会以虚线显示。点击Configuration菜单中的DeleteLink指令
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