optix osn 9500 业务与保护配置指导书.docx
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optixosn9500业务与保护配置指导书
目录
1业务配置类型6
1.1OSN9500支持的组网和保护方式6
1.2其他特殊的业务配置6
2新5.15.*.*系列主机业务生成原理7
2.1业务配置基于物理端口和VC4,取消了逻辑系统7
2.2业务配置成怎样就是怎样,不自动复制8
2.3双向的业务要由两条单向业务配置命令组成8
2.4复用段保护数据的生成8
3各种组网方式下的业务配置原理和配置示例9
3.1无保护的点对点、链形的组网方式9
3.1.1配置原理及特点9
3.1.2配置示例9
3.2点对点、链形的线性复用段保护10
3.2.1业务配置原理10
3.2.2配置示例11
3.2.3配置注意事项11
3.3链形枢纽网12
3.4二纤双向复用段共享保护环12
3.4.1业务配置特点12
3.4.2配置示例14
3.4.3业务配置原理15
3.5二纤单向复用段专有保护环15
3.5.1业务配置原理15
3.5.2配置示例16
3.6四纤双向复用段共享保护环16
3.6.1业务配置原理16
3.6.2配置注意点16
3.6.3配置示例17
3.7部分复用段环17
3.7.1配置原理17
3.7.2配置示例17
3.8复用段保护环相切18
3.9复用段保护环相交18
3.10复用段环带链19
3.11SNCP19
3.11.1业务配置原理19
3.11.2配置示例20
3.11.3各种SNCP组网下的工作、保护路径20
3.11.4配置注意点21
3.12共享光纤虚拟路径保护21
3.12.1“共享光纤虚拟路径保护”的概念21
3.12.2“光纤共享虚拟路径保护”配置原理23
3.12.3配置示例23
3.13MESH组网保护23
4其他特殊类型业务的配置24
4.1广播业务24
4.1.1配置原理24
4.1.2配置注意点25
4.2级联业务25
4.2.1配置原理25
4.2.2配置注意点25
4.2.3配置示例26
4.3本板的环回业务26
4.4软件REG26
4.4.1属性设置26
4.4.2业务要配置穿通27
4.5复用段(线性、环形)的额外业务27
5配置限制27
6开销配置28
6.1开销分配方式28
6.2开销线特点28
6.3对偶关系配置28
关键词:
命令行配置指导书OSN9500配置
摘要:
该指导书的作用是帮助华为工程师掌握OptiXOSN9500产品常见的配置方法和配置注意事项。
缩略语清单:
无。
参考资料清单:
无。
【前言】OSN9500V100R001的最低交叉级别为VC4颗粒,高阶交叉容量为400G/720G,OSN9500V100R002将支持低阶交叉能力。
支持STM-1、STM-4、STM-16、STM-64、GE的接口类型,支持VC4、VC4-4C、VC4-8C、VC4-16C、VC4-64C业务接入。
后续版本还将提供STM-256和10GE的接口。
1业务配置类型
以下列举出OSN9500目前支持的组网方式和一些特殊的业务方式,具体各种组网方式下的配置原理和配置示例将在第三部分详细介绍。
1.1OSN9500支持的组网和保护方式
OSN9500支持的主要的组网方式见下表。
注意下表中描述的组网方式是依据配置的方便性和我们以往的惯例描述的。
表1OSN9500支持的组网和保护方式
序号
组网和保护类型
子类
1
点到点/链及其混合组网
3.1
无保护的点到点/链形组网
3.2
1:
1、1+1和1:
N(N≤14)线性复用段保护
3.3
链形枢纽网
2
复用段保护环
3.4
二纤双向复用段保护:
STM-4、STM-16、STM-64
3.5
二纤单向复用段保护:
STM-1、STM-4、STM-16、STM-64
3.6
四纤双向复用段保护:
STM-4、STM-16、STM-64
3.7
部分复用段
3
环形组合网
3.8
两个MSP环相切
3.9
两个MSP环相交
3.10
MSP环带链
4
SNCP
3.11
各种常见的SNC配置方式(包括DNI)
5
共享光路虚拟路经保护
3.12
各种常见的虚拟路经保护方式
1.2其他特殊的业务配置
序号
特殊业务配置方式
1
4.1
广播业务
2
4.2
级联业务
3
4.3
交叉环回
4
4.4
软REG
5
4.5
额外业务
2新5.15.*.*系列主机业务生成原理
OSN9500采用的是5.0的主机平台,主机版本标识为5.15.*.*,该主机和10GV2主机一样取消了逻辑系统的概念,组网方式和业务配置方式简单、灵活。
和155/622、2500+设备采用的4.0系列主机相比较主要有以下区别:
2.1业务配置基于物理端口和VC4,取消了逻辑系统
例如下表的业务创建命令:
表2业务交叉创建命令行
名称
:
cfg-add-xc
功能
创建交叉连接
命令级别
系统操作
开发范围
用户级
版本
5.15.01.10
输入格式
:
cfg-add-xc:
xc-id,src-bid,src-pid,src-auid,src-pathid,dst-bid,dst-pid,dst-auid,dst-pathid,xc-level;
输入参数
参数位置
参数意义及取值
1
交叉连接序号:
取值范围1~4608;当为0时,表示由主机自动分配序号
2
源板位号:
取值范围1~40
3
源光口号:
取值范围1~16
4
源通道号:
取值范围1~64
5
源路经号:
OSN9500V100R001保留,目前统一为0
6
宿板位号:
取值范围1~40
7
宿光口号:
取值范围1~16
8
宿通道号:
取值范围1~64
9
宿路经号:
OSN9500V100R001保留,目前统一为0
10
交叉级别:
取值VC4、AU4-4C、AU4-8C、AU4-16C、AU4-64C
输出格式
无
举例
:
cfg-add-xc:
0,5,1,1&&16,0,1,1,1&&16,0,vc4;
备注
上表中的举例命令表示:
创建业务从5板位1光口的1&&16号VC4,连接到1板位1光口的1&&16号VC4,业务级别为VC4级别。
从该命令可见,创建的业务是直接从端口中VC4到端口VC4的单向物理连接。
注意下面的配置部分是错误的,想想为什么?
:
cfg-add-xc:
0,12,1&2,1,0,5,1,1&2,0,vc4;
:
cfg-add-xc:
0,5,1,1&2,0,12,1&2,1,0,vc4;
原因是在命令行配置中,只有“VC4通道号”参数可以重复输入,而板位号、光口号都不能参数重复输入;因此“12,1&2,1”来表示12板位的第1光口和第2光口的第一个VC4是不合句法的。
OSN9500板位没有支路、线路之分,全部为线路板。
2.2业务配置成怎样就是怎样,不自动复制
业务配置成怎样就是怎样,不进行类似PP环中的业务自动复制。
例如原来的PP环,配置一个单向的业务,主机会自动复制一个反向业务,从而使业务成为双向;PP环带链的情况,主机会依据业务宿进行环链穿通的自动复制。
OSN9500设备的5.15系列主机中不提供这种业务的自动复制。
对于SNCP等复杂业务保护路由,要么由网管依据算法生成后下发到主机,要么通过命令行人工下发业务路由到主机。
2.3双向的业务要由两条单向业务配置命令组成
这是基于上述的第二条原理的。
2.4复用段保护数据的生成
复用段环和线性复用段业务,只需要配置正常工作态下的业务,不需要配置保护通道上的保护业务。
当发生断纤倒换时,主机自动生成相应的桥接和倒换数据,然后再下发到线路和交叉板。
注意,只有当发生倒换时,主机才会生成倒换后的业务数据,平时是没有倒换页面数据的。
SNCP、部分复用段、复用段额外业务、级联业务等的生成原理,见后面的“特殊业务配置原理和配置示例”部分。
3各种组网方式下的业务配置原理和配置示例
3.1无保护的点对点、链形的组网方式
3.1.1配置原理及特点
5.15主机的业务配置除了没有了逻辑系统的概念,在链形组网中也有自己的特点:
在链形无保护组网中,没有东、西向的概念,纯粹物理连接。
网元在实际组网中可能是链形TM或ADM的类型,但在5.15主机中没有了TM、ADM的属性设置。
在链形配置中,只要创建单板、将业务从一个端口双向连接到另外一个端口就OK了。
图1.点对点/链的无保护方式
具体的命令行配置示例如下。
如图1所示,很简单,看看下面的例子就知道了。
3.1.2配置示例
3.2点对点、链形的线性复用段保护
3.2.1业务配置原理
对于链形网(即TM+ADM+...+ADM+TM形式),实现上可以以点对点串接而成,即将一个线性ADM节点转化成两个背靠背的TM节点,一段光纤出现问题,只在该光纤相邻的两个站完成倒换,不涉及其它站点,其好处是可靠性增强。
需要注意的是OSN9500设备在组成线性复用段保护有下列特点
由于OSN9500线性复用段都是基于TM的,保护倒换都在点对点之间处理完成,因此没有ADM的东、西向概念,也就不存在K字节的穿通问题,因此线性复用段的工作和保护单板不需要配置对偶。
同样1:
N的保护在配置上也是没有对偶限制的。
在本主机中1+1保护方式单端/双端可以设置,恢复/非恢复可以设置;1:
N保护可以为双端恢复式或双端不恢复式。
对于1+1保护,一般推荐采用单端非恢复式。
如果配置为单端倒换(uniend),则发端的业务发送必须配置为双发,即往工作通道和保护通道上都发送,主机是不会自动复制的;业务从1+1链上收只需要配置一条即可。
如果用网管配置,T2000网管的配置算法模块会根据“uniend”的属性来复制业务,因此网管中配置也只需要配置一个发送、一个接收。
用“:
cfg-get-connect”、“:
cfg-get-xcconnect”、“:
cfg-get-matrix”可以查看到实际下发的业务。
不管是单端倒换,还是双端倒换,都需要协议支持,只是在单端方式下没有K字节的传递。
注意每个槽位只有前4个端口有开销,因此1:
N线性复用段只支持在前4个端口配置。
具体实现见下例。
3.2.2配置示例
JLH1
NE3
图2.1:
1保护链
如图2所示,假设为1:
1保护链,NE1的配置如下:
NE2的配置如下:
如果是1+1的单端倒换(uniend),则业务发端必须要双发,这时用命令行配置则发端必须要配置一个双发的业务,配置示例如下(NE1):
3.2.3配置注意事项
配置完成后2分钟,线性复用段协议自动启动,也可以通过命令“:
cfg-start-lms:
PgId;”人工启动。
对于采用线性复用段保护的ADM网元,在进行配置时是按照两个TM背靠背来进行配置的,每个TM分别配置线性保护。
OptiXOSN9500V100R001的1:
N线性复用段协议控制器数量为255个(即一个网元的1:
N线性复用段保护组数量最多可达255组)。
1+1线性复用段保护组数量不受协议控制器限制。
3.3链形枢纽网
图3.链形枢纽网
如图3所示,中间的网元就是链形枢纽点配置。
配置还是基于链形,所以命令行也和链形的配置类似,在此就不再列
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