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OptiXOSN产品简单组网与配置(原理部分)第一页,共六十三页。目标学习完此课程,您将能够:了解基本网络拓扑的结构;掌握常见的网元形式的配置;掌握自愈网络保护的工作机理;掌握自愈网络保护倒换的触发/恢复条件以及相关指标。Page2第二页,共六十三页。第1章基本网络拓扑第2章常见的网元形式第3章自愈网络保护机理内容介绍Page3第三页,共六十三页。引入SDH网络是由通过光纤相互连接的多个网络节点(网元)组合而成的实际网络;网络拓扑泛指网络的形状,即网络节点和传输线路的几何排列,它反映了物理上的连接性;网络的有效性、可靠性和性价比,很大程度上依赖于具体的网络拓扑。Page4第四页,共六十三页。基本网络拓扑链形拓扑星形拓扑树形拓扑环形拓扑网孔形拓扑说明:链形、环形和网孔形拓扑目前应用比较普遍。分类Page5第五页,共六十三页。A链形拓扑在链形拓扑中,涉及通信的所有点都串联起来,并且首末两个端点开放。链形拓扑通常应用于铁路、高速公路、电力等沿线,或其他站点分布呈线状的场合。BCDEPage6第六页,共六十三页。星形拓扑FBAEDC星形拓扑主要用于中心局与各分局之间的通信,一般枢纽点设在中心局。在星形拓扑中,涉及通信的所有点中有一个特殊的点与其余所有点直接相连,而其余点之间不能直接相连。星形拓扑又称枢纽形拓扑。Page7第七页,共六十三页。树形拓扑树形拓扑:将点到点拓扑单元的末端连接到几个特殊点时,就形成了所谓的树形拓扑。树形拓扑多用于广播型业务。EDACBPage8第八页,共六十三页。环形拓扑ADECB在环形拓扑中,涉及通信的所有点都串联起来,而且首尾相连,没有任何点开放。环形拓扑网络业务具有很高的生存性,因而被广泛应用于SDH网络。Page9第九页,共六十三页。网孔形拓扑DEABC当涉及通信的许多点直接互连时,就形成了所谓的网孔形拓扑。网孔形网适用于业务量很大、服务等级高、分布又比较均匀的地区,如地区和国家的核心骨干网、城域网的核心层。Page10第十页,共六十三页。子网概念在实际的骨干网和大型区域网中,为了达到路由选择和管理的目的,引入子网,对网络进行功能分割,从而将复杂的网络拓扑简单化,更便于管理。在网络拓扑中,子网就像一个容器,它可以包含网络节点、网络连接(链路),甚至可以包含更低层次的子网。为什么要引入子网的概念?Page11第十一页,共六十三页。子网概念NENENENENENE子网NENENENENENENENENE子网一子网二子网三子网四Page12第十二页,共六十三页。小结基本网络拓扑一般分为五类:线形拓扑星形拓扑树形拓扑环形拓扑网孔形拓扑子网在大型网络的管理过程中扮演非常重要的角色。Page13第十三页,共六十三页。第1章基本网络拓扑第2章常见的网元形式第3章自愈网络保护机理内容介绍Page14第十四页,共六十三页。常见的网元形式终端复用器(TM)分插复用器(ADM)再生中继器(REG)Page15第十五页,共六十三页。终端复用器(TM)SDH信号(STM-1/4/16/64)PDH/ATM/Ethernet/低速率SDH信号等(E1/E3/E4/ATM/FE/GE/STM-1…)Page16第十六页,共六十三页。终端复用器(TM)应用:点到点拓扑链形拓扑环带链形拓扑TMTMTMTMADMTMADMADMADMADMPage17第十七页,共六十三页。终端复用器(TM)单TM配置:支路信号:2MPQ1:slot02、slot03线路信号:STM-64SL64:slot11OSN3500Page18第十八页,共六十三页。分插复用器(ADM)SDH信号(STM-1/4/16/64)SDH信号(STM-1/4/16/64)PDH/ATM/Ethernet/低速率SDH信号等(E1/E3/E4/ATM/FE/GE/STM-1…)Page19第十九页,共六十三页。TMTMADMADMADMADMADMADM分插复用器(ADM)应用:链形拓扑环形拓扑Page20第二十页,共六十三页。OSN3500分插复用器(ADM)ADM配置:支路信号:2MPQ1:slot02、03线路信号:STM-64SL64:slot08、11Page21第二十一页,共六十三页。MADMADMADM多分插复用器(MADM)Page22第二十二页,共六十三页。...多分插复用器(MADM)SDH信号(STM-1/4/16/64)SDH信号(STM-1/4/16/64)SDH信号(STM-1/4/16/64)SDH信号(STM-1/4/16/64)PDH/ATM/Ethernet/低速率SDH信号等(E1/E3/E4/ATM/FE/GE/STM-1…)Page23第二十三页,共六十三页。OSN3500多分插复用器(MADM)双ADM配置:支路信号:2MPQ1:slot02、03线路信号:STM-64SL64:slot07、08、11、12Page24第二十四页,共六十三页。再生中继器(REG)SDH信号(STM-1/4/16/64)SDH信号(STM-1/4/16/64)Page25第二十五页,共六十三页。再生中继器(REG)REG配置:线路信号:STM-64SL64:slot08、11OSN2500REGPage26第二十六页,共六十三页。小结常见网元形式的分类常见网元形式的主要功能常见网元形式的典型应用和硬件配置实际网元和网元形式的关系Page27第二十七页,共六十三页。第1章基本网络拓扑第2章常见的网元形式第3章自愈网络保护机理内容介绍Page28第二十八页,共六十三页。引入所谓自愈,指不需要人为干预下,网络能够在极短时间内从失效的故障中自动恢复自身所携带的业务,使用户感觉不到网络已经出现了故障的能力。具备这种自愈能力的网络就是自愈网络。什么是自愈网络?备用路由强大的交叉连接能力网络节点的智能性为什么要引入自愈网络?为了提高网络的安全性,使网络具有较高的生存能力。自愈网络前提条件:?自愈网络概念Page29第二十九页,共六十三页。基本概念二纤、四纤单向、双向一致路由、分离路由网元B网元C网元D网元APage30第三十页,共六十三页。环形网络保护子网连接保护(SNCP)通道保护环(PP)(仅MetroSDH产品支持)复用段保护环(MSP)二纤单向通道保护环二纤双向通道保护环二纤单向复用段专用保护环二纤双向复用段共享保护环四纤双向复用段保护环自愈网络分类Page31第三十一页,共六十三页。第3章自愈网络保护机理3.1通道保护环(仅MetroSDH产品支持)3.2环形复用段保护3.3子网连接保护(SNCP)内容介绍Page32第三十二页,共六十三页。环形网络保护一般可以从三个方面分类:根据自愈结构来分通道保护环复用段保护环根据业务流向来分单向环双向环根据光纤数目来分二纤环四纤环Page33第三十三页,共六十三页。第3章自愈网络保护机理3.1通道保护环(仅MetroSDH产品支持)3.2环形复用段保护3.3子网连接保护(SNCP)内容介绍Page34第三十四页,共六十三页。二纤单向通道保护环二纤单向通道保护环的光纤连接

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C站WEB站WEPage35第三十五页,共六十三页。二纤单向通道保护环工作机理:单向通道保护环通常由两根光纤来实现,一根光纤用于传业务信号,称S光纤;另一根光纤传相同的信号用于保护,称P光纤。单向通道保护环使用“首端桥接,末端倒换”结构(即“首端双发,末端选收”)。二纤单向通道保护环STM-NBCAPage36第三十六页,共六十三页。二纤单向通道保护环倒换机理:当BC节点间光缆被切断时,在节点A,由于从C经S1光纤来的主环信号丢失,按通道选优准则,倒换开关将由S1光纤转向P1光纤,接收由C节点经P1光纤而来的CA信号作为分路信号,从而使AC间业务信号仍得以维持,不会丢失。故障排除后,通常开关返回原来位置。二纤单向通道保护环STM-NBCAPage37第三十七页,共六十三页。二纤单向通道保护环通道保护配置:在OptiX设备中,一般定义主环方向为西收东发,定义备环方向定义为东收西发。如下图所示,在主环方向上,上一节点的东侧线路板连接本节点的西侧线路板,本节点的东侧线路板连接下一节点的西侧线路板。Page38第三十八页,共六十三页。二纤单向通道保护环1)通道保护倒换条件:TU-AIS、TU-LOP及误码过量;2)通道保护恢复条件:主用通道没有TUAIS、TULOP等告警,同时没有BIP2误码过量。3)倒换过程:业务从线路东、西两侧分别下到支路的主用、备用总线上。支路板通过选择主、备总线实现业务倒换。系统正常工作时支路板选择从主环方向下来的信号(主用总线)下支路,一旦发生断纤、掉电等意外事故,若支路板检测到某通道从主环方向下来的信号劣化(如AIS),则迅速切换到备用总线,选择备环方向下来的信号,同时产生PS告警。4)恢复过程:支路板软件会不停检测主环方向下来的信号是否仍为AIS。若仍是AIS,表明主环方向尚未恢复正常,系统保持现状,若连续10分钟没有检测到AIS,则表明主环方向已恢复正常,支路板迅速倒换至主环,同时该通道的保护倒换告警(PS告警)结束,系统恢复到未倒换状态。5)保护倒换时间:保护倒换时间和恢复时间一般均小于15毫秒,且与发生保护倒换动作时的业务数量没有关系。Page39第三十九页,共六十三页。小结:两纤单向通道保护环倒换条件:TU-AIS、TU-LOP及BIP2误码过量恢复条件:主用通道没有TUAIS、TULOP等告警,同时没有BIP2误码过量。协议:不需要协议网络容量:1STM-NWTR时间:缺省为600s,不可设置。Page40第四十页,共六十三页。问题两纤单向通道保护环的倒换条件是什么?倒换恢复条件又是什么?两纤单向通道保护环的倒换过程与恢复过程是怎么样的?两纤单向通道保护环有什么优点?又有什么缺点?Page41第四十一页,共六十三页。内容介绍第3章自愈网络保护机理3.1通道保护环(仅MetroSDH产品支持)3.2环形复用段保护3.3子网连接保护(SNCP)Page42第四十二页,共六十三页。二纤双向复用段共享保护环复用段环的光纤连接和主环方向的确定:按主环方向东发西收

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Page43第四十三页,共六十三页。NEA东西西东NECNEB西东东西NED光纤连接:需采用对偶板位对偶板位中左侧定义为西向对偶板位中右侧定义为东向出入二纤双向复用段共享保护环Page44第四十四页,共六十三页。NEBP1保护时隙(P):#9VC4~#16VC4P2NECNEDNEA二纤双向复用段共享保护环STM-16工作时隙(S):#1VC4~#8VC4S1S2二纤双向复用段共享保护环每个传输方向光纤的时隙一分为二:前一半(1~N/2VC4)定义为工作时隙(S),后一半(N/2+1~NVC4)定义为保护时隙(P)。Page45第四十五页,共六十三页。下图是一根传输速率为STM-16的光纤剖面图:VC-4#1VC-4#2VC-4#3VC-4#4VC-4#5VC-4#6VC-4#7VC-4#8VC-4#9VC-4#10VC-4#11VC-4#12VC-4#13VC-4#14VC-4#15VC-4#16工作时隙保护时隙光纤二纤双向复用段共享保护环Page46第四十六页,共六十三页。NEBNECNEDNEA二纤双向复用段共享保护环STM-16S1S2正常情况下,NEA和NEC间业务信号流:二纤双向复用段共享保护环Page47第四十七页,共六十三页。NECNEDNEA二纤双向复用段共享保护环STM-16NEA与NEB间断纤后,保护倒换情况下业务信号流:NEBS1P1S2P2P2桥接倒换二纤双向复用段共享保护环Page48第四十八页,共六十三页。NEBNECNEDNEA二纤双向复用段共享保护环STM-16S1S2NEA与NEB间光纤恢复并等待10分钟后业务信号流:二纤双向复用段共享保护环Page49第四十九页,共六十三页。二纤双向复用段共享保护环倒换条件:自动倒换条件信号失效(SF):R_LOS,R_LOF,MS_AIS,B2_EXC信号劣化(SD):B2_SD人工倒换条件强制倒换人工倒换练习倒换恢复条件:自动恢复条件信号失效(SF)的解除:R_LOS,R_LOF,MS_AIS,B2_EXC信号劣化(SD)的解除:B2_SD等待恢复时间(WTR):一般10分钟(5-12分钟可设置)人工恢复条件强制倒换的解除人工倒换的解除Page50第五十页,共六十三页。二纤双向复用段共享保护环APS协议:需要处理APS协议信息由K1,K2字节携带复用段协议控制器状态迁移:I=正常态P=穿通态S=倒换态WTR=等待恢复态PWTRWTRPIIIIPSSPPage51第五十一页,共六十三页。二纤双向复用段共享保护环特征:优点:允许时隙复用网络容量大:½xKxSTM-N(最大)缺点:采用APS协议,保护机理复杂复用段保护环中ADM网元数目不超过16个应用:一般用于速率为STM-4、STM-16或STM-64的系统中多用于业务量大、业务分散的网络Page52第五十二页,共六十三页。问题两纤双向复用段保护环的倒换条件是什么?倒换恢复条件是什么?两纤双向复用段保护环的倒换过程与恢复过程是怎么样的?两纤双向复用段保护环需要满足什么协议?两纤双向复用段保护环有何优缺点?Page53第五十三页,共六十三页。第3章自愈网络保护机理3.1通道保护环(仅MetroSDH产品支持)3.2环形复用段保护3.3子网连接保护(SNCP)内容介绍Page54第五十四页,共六十三页。子网连接保护(SNCP)系统描述:保护基于子网可应用于所有网络拓扑SNC起始点SNC终结点保护SNC工作SNC子网1子网2NEANEB选择器Page55第五十五页,共六十三页。子网连接保护(SNCP)保护机理发送端:双发接收端:选收ABCD入出出出出出出出入入入入入入入SNCP2M2MSTM-N子网1子网2双发选收出Page56第五十六页,共六十三页。子网连接保护(SNCP)保护机理发送端:双发接收端:选收ABCD入出出出出出出出入入入入入入入SNCP2M2MSTM-N子网1双发选收倒换出Page57第五十七页,共六十三页。子网连接保护(SNCP)保护倒换恢复:恢复时间——10分钟(5-12分钟可设置)10分钟后ABCD倒换S1P1ABCDS1P1Page58第五十八页,共六十三页。工作源保护源业务宿检测点S

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