OptiX 2500+ 高级培训手册optix2500+子网连接保护配置.docx
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OptiX2500+高级培训手册optix2500+子网连接保护配置
目录
第3章OptiX2500+子网连接保护配置2
3.1子网连接保护原理2
3.1.1子网连接保护(SNCP)主要功能2
3.1.2子网连接保护的原理2
3.2子网连接保护的实现3
3.2.1主控板侧3
3.2.2交叉板侧3
3.2.3线路板侧3
3.2.4业务流5
3.3子网连接保护的业务配置5
3.3.1SNCP环带链独立节点5
3.3.2SNCP环和MSP环相切节点6
3.3.3SNCP环和SNCP环相切节点7
3.3.4SNCP环和SNCP环相交节点8
3.3.5SNCP环和MSP环相交节点9
3.3.6DNI组网一10
3.3.7DNI组网二11
3.4故障定位12
3.4.1主备好坏状态不刷新12
3.4.2状态刷新,但倒换状态不正常13
3.4.3VC4的SNCP倒换不正常13
3.4.4复用段下的SNCP倒换不正常13
3.4.5拔线路板,倒换不正常13
3.4.6分组倒换不正常13
3.4.7WTR时间不正常13
3.4.8hold_time时间不正常14
3.4.9强制/人工等外部操作不正常14
3.4.10倒换时出现两次或多次误码14
3.5相关命令14
第1章OptiX2500+子网连接保护配置
1.1子网连接保护原理
1.1.1子网连接保护(SNCP)主要功能
SNCP是一种1+1方式采用单端倒换的保护,主要用于对跨子网业务进行保护,具有双发选收的特点,不走协议。
SNCP可以提供环带链、环相切、环相交、两环DNI连接等组网形式的保护,使用时具有较大的灵活性。
从它的保护形式上看,可以认为是通道保护的扩充,目前SNCP不仅仅实现在具有SNCP属性的业务上,在某些其他保护方式的混合组网条件下,也具有隐含的SNCP功能。
SNCP功能,是ITU-T建议中的一个保护功能。
它是基于业务的保护,跟PP保护一样,无站间协议,保护的所有监测、倒换动作,都是单站完成。
稳定性高,业务配置灵活多变。
而且比PP更加具有优势的是:
它对于网络带宽的利用率增大了。
其主要保护原理是基于双发选收,使用工作路径和保护路径的概念。
可以配制成1+1非恢复模式,也可以配制成1+1恢复模式(具有恢复等待时间属性);倒换激励条件配置灵活,可以根据误码性能进行倒换请求;为了使倒换抖动变小,可以配置拖延模式(具有拖延等待时间属性);并且支持强制/人工/锁定等外部命令。
其支持的业务类型相当齐全。
既可以支持VC12、VC3等低阶业务,也可以支持VC4、STM-1等高阶业务。
多种业务可以同时进行混合的SNCP保护,并且SNCP保护是以单个业务作为基本单位的,各SNCP保护业务的逻辑、状态之间相互独立,独立性强。
PP、SNCP、MSP、TPS等各种保护关系之间,都应该能够兼容,同时存在于系统中时,不应该存在冲突的现象。
各种不同的保护功能之间,逻辑、状态相互独立。
1.1.2子网连接保护的原理
SNCP是通过在业务的接收端对业务发送端双发过来的两个业务源实行检测选收来实现保护的功能,因此双发选收是SNCP的特点,和通道保护相似。
SNCP和通道保护的区别,从具体实现上看,通道保护在收端选收业务时,由支路板完成选收判断的动作,而SNCP保护则是在交叉板上完成选收判断的动作。
因此SNCP可以对线路上的业务进行保护,而通道保护只能保护下到本地的支路上的业务。
1.2子网连接保护的实现
1.2.1主控板侧
主控板完成SNCP业务的判断、业务路由分析和配置数据下发,包括:
监测点的设置,SNCP业务属性数据的下发,同时负责SNCP业务状态的收集(从交叉板)和上报。
1.2.2交叉板侧
交叉板完成收集线路板监测的SNCP业务的状态,监测部分SNCP业务状态(S16板上的低阶VC12/VC3业务,即本地监测),并实现业务源的倒换过程,同时把收集的SNCP业务状态的变化情况上报给主控。
1.2.3线路板侧
线路板主要完成对SNCP业务的监测,定时向交叉板报告业务的监测状态,当业务状态发生变化是,实时通知交叉板SNCP业务发生的变化。
三者关系如下图3-1所示:
图3-1线路板、交叉板、主控板在SNCP中的关系
其中具有一个工作源、一个保护源、一个业务宿的业务结构称之为SNCP业务对,如图3-2所示。
要注意的是,并不是逻辑系统保护属性为SNCP的业务就是SNCP业务,而是经过主机业务路由分析产生SNCP业务对的业务配置才是SNCP业务,在后面的业务配置中可以看到,在MSP的DNI方式组网配置中,配置业务源的逻辑系统的保护属性是MSP,宿的逻辑系统的保护属性是无保护,这样的业务也有可能产生SNCP业务对;同时,SNCP业务均是针对线路到线路的业务,即一个站本地支路上下的业务均不认为是SNCP业务,不会生成SNCP业务对,而是和通道保护的处理相同。
图3-2SNCP业务对
1.2.4业务流
SNCP的业务流向,也就是系统配置业务的流向。
因为具有双发选收的特殊属性,所以在业务配置时,需要专门指定SNCP属性。
在OptiX系统中,有一个“逻辑系统”的概念,所有的业务保护,都是基于这个概念的。
逻辑系统可以为环,也可以为链,环形逻辑系统可以具有SNCP属性。
SNCP对应的逻辑系统一般为:
SNCP属性环,挂TM链,SNCP保护配置,就在这个交点上。
SNCP属性环有西向和东向的概念。
在配置成单向环时,配置环的西向业务到链路上时,就会产生SNCP配置,工作路径是环的西向到链路,保护路径是环的东向业务到链路。
其他的情况,不是不允许配置业务,就是不会产生SNCP业务。
当配置从链路到东向环路的业务时,会产生SNCP的双发特性,业务不仅仅配置到环的东向侧,还被广播到环的西向侧。
1.3子网连接保护的业务配置
1.3.1SNCP环带链独立节点
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
IDP
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对
sys2
NOPR
IDP
无关
sys2到sys1的业务,向sys1的另一方向复制
组网图例如下:
1.3.2SNCP环和MSP环相切节点
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
IDP
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对
sys2
MSP
IDP
无关
sys2到sys1的业务,向sys1的另一方向复制
1.3.3SNCP环和SNCP环相切节点
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
IDP
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对,向sys2双发(配置一条业务,向sys2的另一个方向复制)
sys2
SNCP
IDP
无关
原理同上:
sys2到sys1的业务,生成SNCP业务对,向sys1双发(配置一条业务,向sys1的另一个方向复制)
1
1.3.4SNCP环和SNCP环相交节点
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
pri/sec
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对,同时自动在sys1系统中穿通业务
sys2
SNCP
pri/sec
无关
原理同上:
sys2到sys1的业务,生成SNCP业务对,同时自动在sys2系统中穿通业务
1.3.5SNCP环和MSP环相交节点
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
pri/sec
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对(保护源在sys2)
sys2
MSP
pri
无关
sys2到sys1的业务,自动在sys2中穿通
1.3.6DNI组网一
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
MSP
pri/sec
有关
西向到主(sys1)和东向到从(sys1)处理过程相同,西向到从(sys1)和东向到主(sys1)处理过程相同,这里说明西向到主(sys1)的处理过程:
sys1到sys2的业务,自动生成sys1系统内的穿通业务。
sys2
NOPR
pri/sec(idp)
无关
到主西向(sys1)和到从东向(sys1)处理过程相同,到从西向(sys1)和到主东向(sys1)处理过程相同,这里说明到主西向(sys1)的处理过程:
sys2到sys1的业务,生成SNCP业务对(保护源在sys1的另一方向)
1.3.7DNI组网二
保护方式
节点属性
方向
说明
例子
sys1
SNCP
pri/sec
无关
sys1到sys2的业务,生成SNCP业务对,同时自动在sys1中生成穿通业务。
sys2
NOPR
pri/sec(idp)
无关
sys2到sys1的业务,配置什么就是什么,没有附加的自动操作。
1.4故障定位
1.4.1主备好坏状态不刷新
检查配置是否正确。
如交叉,线路的SNCP配置。
优先检查线路板是否有配置,编号是否正常,其配置的交叉槽位是否正确。
如果交叉槽位配错,将导致数据被送到错误的单板,或者数据本身错误。
板间通讯不正常。
导致交叉无法接收到消息。
交叉板SNCP编号与主机编号不一致,导致上报数据无法正确解释。
此时主机一般会在errlog中有记录。
对这种情况,不妨用:
apsc-set-mbrep命令打开自动上报,观察交叉板是否有上报。
交叉板配置错误。
应查询一下是否有配置失败或有无CFG_OVERFLOW告警。
1.4.2状态刷新,但倒换状态不正常
交叉板问题。
1.4.3VC4的SNCP倒换不正常
VC4实现靠J1检测。
因此首先要检查该VC4业务经过的线路板配置是否为开销不终结方式。
如同时存在复用段,则可能为交叉板处理MSP与SNCP共存不正确导致。
1.4.4复用段下的SNCP倒换不正常
如为VC4,见3处理。
是否有SNCP检测点转移,转移是否正确。
问题一般出在线路板。
1.4.5拔线路板,倒换不正常
检查交叉检测线路在位检测激发条件是否正常:
是否有中断,轮巡检查是否正常。
检查系统硬件是否有相应的线路板在位检测线。
检查交叉板内部消息传递是否正常。
1.4.6分组倒换不正常
分组设置是否正确?
SNCP编号是否符合分组规定?
交叉分组处理单元是否正常?
线路板上报分组主检测点是否正常?
如果为交叉自检测,则分组自动失效。
1.4.7WTR时间不正常
交叉问题。
检查交叉板的WTR时间配置是否正常;检查交叉内部WTR时间处理单元是否正常。
1.4.8hold_time时间不正常
多为线路问题。
检查线路配置中的hold_time时间是否正常,相应处理单元是否正常。
交叉自检测时,为交叉问题。
检查方法同上。
1.4.9强制/人工等外部操作不正常
交叉问题。
检查相应处理单元是否正常。
1.4.10倒换时出现两次或多次误码
是否在测试双向的环间业务?
(含SNCP+SNCP和MSP+SNCP)
是否配置DNI模式?
(显式MSP,隐含SNCP)
是否没有配置其中一个方向的hold_time时间?
监测点是否出现状态翻滚?
1.5相关命令
1.查询某组SNCP的业务
:
cfg-get-sncgroup:
groupid;
groupid为分组号,如果groupid为0,则查询所有分组。
2.在逻辑层查询子网连接属性
:
cfg-get-sncattr:
sys1,g1w1,1,sys2,g1w1,1,vc12;
3.设置SNCP业务分组
:
cfg-set-sncgroup:
sys1,gw1,1,sys2,gw1,1,vc12,groupID
4.设置SNCP业务属性
:
cfg-set-sncvc12:
sys1,g1w1,1,sys2,g1w1,1,a&b&c&d,wtrtime;
a:
SNC状态检测:
0x00由由其它板检测(缺省);
0x01交叉板检测;
该字节在155/622/2500设备16以前的主机才有用,在新主机版本和2500+设备中没有用,但考虑到兼容性才保留下来。
因此在使用中请使用缺省配置。
b:
启动条件:
0x00TIM、EXC时不启动(缺省);
0x01TIM时启动;
0x02EXC时启动;
0x03TIM、EXE时启动;
c:
恢复模式:
0x00非恢复(缺省);
0x01恢复;
d:
拖延时间:
取值范围0-255,单位100ms,表示0~25.5秒(缺省为0);
wtrtime:
恢复等待时间:
取值范围0-1024,步长为1s,表示0sec-17min,可选(缺省为600);
5.查询SNC当前状态
:
cfg-get-sncstate:
sys1,g1w1,1,sys2,g1w1,1;
6.查询网元逻辑系统内SNC保护的业务
:
cfg-get-sncsvc:
sys1;
7.查询网元内物理层中的SNCP_PAIR数据:
:
cfg-get-sncpair;
8.8.查询保存在物理层中的发往SDH板的SNCP监测业务:
:
cfg-get-sncsdh:
sdhbid;
9.查询保存在物理层中的逻辑-物理层业务映射数据中的有效数据:
:
cfg-get-sncmap;
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