SDH中级问答.docx
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SDH中级问答.docx
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SDH中级问答
1、简述RPR的拓扑发现的作用:
RPR的拓扑发现是为了每个站点都能了解环的完整结构,各点距离自身的跳数,以及环上各个站点所具备的能力等。
从而为环选择、公平算法、保护等单元提供决策依据。
2、简述RPR中提供的不同服务类型的特点:
1)CLASSA0:
RPR的MAC协议提供一种预留环上带宽的机制。
这些带宽对RPR的公平算法是不可见的,必须由RPR的MAC客户实体完全控制。
其它三个等级的业务不能使用这些预留的带宽,即使这些带宽空闲;该等级业务主要用于模拟TDM业务;
2)CLASSA1:
主要用于实时业务,具有低抖动和低时延特性,如果带宽未被使用将在公平算法控制下和其它节点共享;
3)CLASSB:
主要用于对时延不敏感但要求带宽保证的业务,如一些要求比较高的数据业务,在网络带宽有空闲时可以占用更多带宽;
4)CLASSC:
主要用于要求不高的数据业务,属于尽力而为的业务,没有保证带宽,受网络实际流量影响大,时延和抖动都较大。
3、现有A,B,C三个站点,如下图,采用虚拟局域网模式,写出配置方法,使得:
(1)ABC的三个用户端口之间可以互通
(2)ABC的三个用户端口之间,AB、AC可以互通,但是BC不可互通(陈晶)『7.JPG』
(1)用户端口均为接入模式,系统端口均为干线模式Pvid均为2Pvidis2.
?
配置方法:
定义VLAN(2-2),它包含下列端口:
A:
U1,S1,S2
B:
U2,S1
C:
U1,S1
(2)用户端口均为接入模式,系统端口均为干线模式Pvid:
A(U1)=2,B(U2)=3,C(U1)=4
?
配置方法:
定义VLAN(2-2),VLAN(3-3),VLAN(4-4),它们分别包含下列端口:
VLAN(2-2)A:
U1,S1,S2
B:
U2,S1
C:
U1,S1
VLAN(3-3)A:
U1,S1
B:
U2,S1
VLAN(4-4)A:
U1,S2
C:
U1,S1
4、简述AP1x4板可实现的功能。
:
(1)在ATM侧提供4个155Mbit/s的光接口,在系统侧提供4个155Mbit/s非级联方式的数据流,可选择使用1~4个VC4通道传送ATM业务。
(
(2)支持线路时钟提取,可作为设备的抽时钟源(3)支持固定比特率业务(CBR)、实时可变比特率业务(rt-VBR)、非实时可变比特率业务(nrt-VBR)和未指定比特率业务(UBR)四种ATM业务类型(4)支持VP/VC的本地交换(5)支持基于VP-AIS、LOS、LOF、OOF、LAIS、LCD等告警的VP保护倒换。
5、请简要叙述SFE8单板的端口镜像功能
端口镜像功能可以将一个端口的所有接收或发送数据自动复制到另一端口,以供网络管理员在判断网络问题时对端口流量进行实时分析,在不中断正常业务的情况下,为维护人员提供分析问题的一种监测手段。
利用空闲用户端口作为镜像端口,将单板内的其他用户端口或系统端口的收发内容复制出来,供分析处理。
6、请简要叙述SFE8板虚拟局域网模式下端口VLAN模式定义的两种模式及其特点
接入模式:
所有进入单板的数据包都必须是不带VLAN标记的帧格式,否则被过滤,
进入单板后数据包被加入4个字节的VLAN标记,其中TCI字节中VLANID字段的值等于Pvid,
单板内部转发后从本端口出去的数据包必须是带VLAN标记的,其VLANID字段的值必须等于本端口所属的任意一个VLAN的值,否则该包被过滤,出去的数据包其4个字节的VLAN标记被剥离。
干线模式:
所有进入单板的数据包都必须是带VLAN标记的且该VLAN标记中VLANID字段的值必须等于本端口所属的任意一个VLAN的值,否则被过滤,单板内部转发后从本端口出去的数据包必须是带VLAN标记的,其VLANID字段的值必须等于该端口所属VLAN中的任一个VLAN的值,否则该包被过滤,出去的数据包其4个字节的VLAN标记仍然保留。
7、请简要叙述SFE8板链路带宽自动调整(LCAS)协议的功能及实现方式
LCAS协议提供一种可以无损伤地增加或减小源端和目的端虚级联组容量的控制协议在虚级联组(VCG)中的一个或多个成员出现失效时,通过自动去掉失效成员并降低VCG的容量,避免业务中断当网络故障排除后,通过自动加入原失效成员恢复VCG的容量
LCAS通过控制帧来实现源和宿VCG容量的变化同步,控制帧包括源à宿和宿à源两个方向的用于特定功能的信息表示状态的控制帧会实时的在收发两端交互。
这些控制帧包括六种状态:
固定(FIXED),增加(ADD),正常(NORM),EOS(表示当前VC是组内的最后一个成员)、空闲(IDLE)和不使用(DNU)
8、请解释什么是SFE8单板的虚拟局域网模式?
虚拟局域网模式,首先明确一点该模式是支持交换功能的,然后是支持VLAN的功能。
根据划分的虚拟局域网(即不同VLAN的划分)及MAC地址表的查找进行数据帧的转发,不同的虚拟局域网间(即不同的VLANID的端口间)业务不可互通,具有安全隔离的作用。
端口区分接收到的数据帧是否带有VLANTAG(接入模式下端口收到的数据帧须不带有VLANTAG,否则被过滤;干线模式下端口收到的数据帧须带有VLANTAG,否则被过滤)。
9、RPR的特点有哪些?
1)较高的带宽效率
2)较公平的带宽分配协议(QOS的保证)
3)快速的保护机制
4)与SDH网络的无缝连接
5)简单的业务配置
10、目前MSTP存在的问题有哪些?
1)配置复杂
2)缺少共享的特性
3)带宽利用率较低
4)对汇聚比的要求
5)组建环网时对QOS较难保证
11、网元A.B.C组网如下图,三个网元均为ZXMP-S380,各配置一块SFE8。
请根据业务要求配置符合要求的VLAN配置。
网元B.C各有两台PC需要和网元A的服务器通信。
各台PC之间需要隔离,不能互相通信。
『111.bmp』
答:
VLAN配置,用户口用Y代替,系统口用X代替
网元A使用Y1,X1,X2,网元B使用X3,Y2,Y3,网元C使用X4,Y4,Y5
各单板使用虚拟局域网模式
所有系统口使用干线模式,用户口使用接入模式。
VLAN1:
Y1,X1,X2,X3,Y2,Y3,X4,Y4,Y5
VLAN2:
Y1,X1,X3,Y2
VLAN3:
Y1,X1,X3,Y3
VLAN4:
Y1,X2,X4,Y4
VLAN5:
Y1,X2,X4,Y5
用户端口pvid设置:
Y1=1
Y2=2
Y3=3
Y4=4
Y5=5
12、某局s320设备sfe4组网如下图所示:
『111.bmp』其中A站的用户端口1上联到局方的骨干交换机上,其他5站的用户端口1用来接入下面站点的业务。
这样每个用户口(实例中为用户端口1)分别向系统口1和系统口2配置30个2M,此配置方法是否正确?
根据上面的组网图是否必须要启动STP协议了?
如果启用生成树协议,如何控制生成树协议,使得D.E.F共享60M系统带宽,B.C共享60M系统带宽。
答案:
1.启用stp协议
2.根据上述情况,生成树不同,则各站点实际带宽利用率是不同。
STP生成树是可以控制的,你只要按照STP生成树算法的原理,合理分配节点ID号(我们单板上的节点ID号就是单板的MAC地址)。
利用STP协议,那么生成的必是链型结构的树,生成的是D-E-F-A-B-C,则相当于D.E.F共享60M系统带宽,B.C共享60M系统带。
D-E-F-A-B-C,设置A单板MAC地址为最小值即可(A点将会成跟节点),这样将会生成D-E-F-A-B-C链型结构的树。
13、简述AP1x4板可实现的功能。
答案:
1在ATM侧提供4个155Mbit/s的光接口,在系统侧提供4个155Mbit/s非级联方式的数据流,可选择使用1~4个VC4通道传送ATM业务。
2支持线路时钟提取,可作为设备的抽时钟源。
3支持固定比特率业务(CBR)、实时可变比特率业务(rt-VBR)、非实时可变比特率业务(nrt-VBR)和未指定比特率业务(UBR)四种ATM业务类型。
4支持VP/VC的本地交换。
5支持基于VP-AIS、LOS、LOF.OOF.LAIS、LCD等告警的VP保护倒换。
14、简述我司ATM板在配置VP保护时的数据配置要点及原理
要实现VP保护,重点在于配置时:
对于在本点上下业务的VC通道,要选择OAM端到端监视、AIS插入点;在本点直通的VC,我们要选择AIS插入点。
“OAM端到端监视”功能支持打开OAM端到端AIS信元检测功能,开启基于VP-AIS和物理层LOS、LOF.OOF.LAIS、PAIS、PRDI告警的VP保护与倒换;“AIS插入点”功能保证在当物理层故障时,相关的ATM链路会延信元流方向插入端到端的AIS信元通知下游ATM链路故障,在VP连接终结点,F4的AIS信元也会在每一条相关的VC上繁殖成F5的AIS信元;对于保护PVC的工作透传链路和保护透传链路都要选择“AIS插入点”才能将中间的故障消息传递给保护切换端。
15、谈谈SFE工作原理?
SFE实现在SDH上提供以太网接口的功能。
在发送方向上,从用户以太口(LAN)接入的IP业务经过L2以太网线速交换后转发到相应的广域网(WAN)发送端口,然后通过的EthernetoverSDH(EOS)芯片完成PPP,LAPS或GFP封装,封装后采用虚级联方式映射进VC12,每个WAN方向的带宽由1-63个VC12实现任意绑定来调整,调整颗粒为VC12。
在接收方向上,通过EOS芯片首先对VC12虚级联捆绑组内不同路由的延时差进行补偿并解映射,然后实现PPP或LAPS的解封装,最后在WAN的接收端口还原出以太帧并经过L2以太网交换发送用户以太口。
见下图所示:
16、谈谈对于中兴的SFE单板用户端口与其他设备端口对接时应该注意的那些问题?
正确设置端口的速率和双工模式
两端的速率和双工模式必须要设置为一致,或者都是自协商,或者都是非自协商方式。
如果对端不支持自协商,而本端设为自协商时,可能会导致业务时通时断甚至不通。
此时必须要将SFE单板的端口也设置为非自协商方式。
反过来,如果SFE单板端口设置为非自协商方式,而对端设备设置为了自协商方式,可能也会导致业务时通时断甚至不通。
目前,多数网络设备的以太网口都支持自协商。
支持自协商的以太网口对接,可以通过一种标准的物理层信号FLP(对于FASTETHERNET)或NLP(对于ETHERNET),通过一种协商机制,将双方的模式设置为双方都支持的最高速率。
例如,双方都支持自协商,两端的最高速率都是100M全双工,协商结果应是100M全双工;如果双方都支持自协商,一端的最高速率是100M全双工,另一端是100M半双工,协商结果应是100M半双工,其它以此类推。
通过自协商机制可以保证双方的速率和双工模式一致并且达到双方都支持的最高速率,保证最高的传输效率。
但是如果一个支持自协商的网口与一个不支持自协商的网口对接,则可能出现问题。
支持自协商的网口通过接收的信号可以判断出对方的速率是100M还是10M,但因为没有携带足够信息的FLP或NLP,无法判断出对方的全/半双工模式,所以通常只能根据对端的速率将自己设为100M半双工或10M半双工。
例如:
一个支持自协商的网口与1个固定100M半双工网口对接,自协商网口通常会将自己的模式设为100M半双工,两端模式一致,可正常通讯;但是如果一个支持自协商的网口与1个固定100M全双工网口对接,自协商网口通常会将自己的模式设为100M半双工,这样一端半双工一端全双工,通讯时链路上会出现碰撞,导致丢包错包。
所以在设置用户口属性时建议如下:
a)互连的2个设备的对应网口设置一致。
必须杜绝将一端设置为自协商,一端设置为全双工的方式;
b)如果一端网络设备不支持自协商,应该也禁止对端的自协商功能,将两端的速率和全/半双工模式设置一致。
对于自协商工作方式,对接后分别观察一下双方的协商结果是否一致。
17、我司SFE单板,如下需求时,a网元到b,c,d,都使用用户端口1,都设置为接入模式,实现b,c,d到a的业务汇聚,b,c,d要求互相隔离。
请详细描述需要什么模式,并说明实现方式
虚拟网桥设置:
比如a的PVID=2,B,c,d分别为3,4,5
VLAN2,网元a的用户端口1.系统端口1,2,3,远端网元b的用户端口1.系统端口1,远端网元c的用户端口1.系统端口1,远端网元d的用户端口1.系统端口1;
VLAN3,网元a的用户端口1.系统端口1,远端网元b的用户端口1.系统端口1;
VLAN4,网元a的用户端口1.系统端口2,远端网元c的用户端口1.系统端口1;
VLAN5,网元a的用户端口1.系统端口3,远端网元d的用户端口1.系统端口1;
18、如下图所示:
『111.bmp』
要求PC1与PC2,PC3能ping通,请根据SFE单板的运行模式,完成SFE单板的配置。
并说明SFE如何设置,VLAN如何设置?
答:
把各SFE单板选择为虚拟局域网模式。
启用A:
用户口1,系统口1,系统口2;B:
用户口2,系统口1;C:
用户口1,系统口1。
定义VLAN1,它包含下列端口:
A:
U1,S2
B:
U2,S1
定义VLAN2,它包含下列端口:
A:
U1,S1,
C:
U1,S1
19、请基于IEEE802.1QTagVLAN协议,谈谈划分VLAN的原则:
在一个真实存在的物理以太网上,进行VLAN划分过程中,用户要根据自己的实际需要,以及本身的网络环境,充分发挥VALN的优势,完成VLAN划分的同时,要尽量使每个VLAN管理,配置和维护简单。
在VALN划分过程中,建议遵循一下几条原则:
1.明确进行VLAN划分的需求:
进行VLAN划分,要基于一个全局,整体的LAN网络,尽量避免从局部或部分网络出发。
全局,整体的LAN网络概念是,不考虑VLAN的情况下,从此网络中任何一个端口接收的广播帧,在此网络中进行转发过程中,此帧所经过的任何转发出去的端口以及在此之前此帧经过的所有端口(包括转发进入和出去端口)组合一起的所有端口以及这些端口所在设备的集合,也就是没有VLAN限制的一个大的广播域。
VLAN的划分,要基于这些所有的设备集合,在这些设备上进行统一划分,否则的话,在某一局部范围之内划分好的VLAN,当从这LVAN中的某一端口送出来的某一数据帧,又会通过其没有划分VLAN的网络,进行广播,到达了它本不该去的地方。
在确定整个物理LAN后,还需要确定,在这个物理LAN上,有多少个不同的逻辑用户集合(此逻辑用户集合的概念是,对任何一个用户,他只能同他同一个逻辑集合内的用户直接通信,不能和其他此逻辑集合之外的用户通信,如果要通信,只能在上层网络上进行,比如通过路由器,或三层以太网交换机,通过IP地址进行通信。
对于此物理LAN网上某一用户,他有可能具有不同身份,有可能有时要同某一部分人进行通信,有时又要和其他一部分人进行通信,且要求这两部分人不能通信,比如,某一部门主管,有时要和全体部门员工进行讨论问题或开会,又有时和部门中一些领导讨论一些部门的事情,比如部门管理问题,人员调整问题等,对于这些事情不想让部门中普通员工得知,对此情况,这个部门的人员要划分两个不同集合,一个集合包括部门中所有员工,另一个集合包括部门领导,当部门主管需要和部门中所有人通信时,他就以部门中一个普通员工身份参加,当部门主管需要和部门中其他领导通信时,他就以部门中一个领导工身份参加。
对于逻辑用户概念的引出,是将所有用户从通信需要出发进行划分,而不是仅仅是简单的人数。
在某一物理LAN上,有可能只有实际的几个用户,但是根据通信需要,划分几个逻辑用户集合,甚至十几个逻辑用户集合是有可能的)。
通过询问,调查等方式将所有逻辑用户集合确定下来后,结合每个用户所在的物理位置,进行物理端口属性配置,也就是VLAN配置了。
2.正确的VALN分配和配置:
当将物理VLAN域和所需VLAN数目确定下来后,要结合不同用户所在不同的位置,也就是连接在不同物理端口上的情况,进行VLAN规划和配置。
在进行VLAN规划时,要注意以下几点:
1针对不同的逻辑用户集合,分配不同的VLANID。
在分配VLANID时,要注意ID的范围,它的范围是0~4095,对于0和4095两个ID,802.1Q协议进行保留,分配的时候不要使用此两个值即可。
2将这些所有VLAN中包括的端口取并集,跟物理LAN上端口集合进行比较,两个集合必须相同,若不相同,肯定是物理LAN上的某些端口不属于任何一个VLAN,这是有两种方法来处理:
1)再建一个VLAN,包括所有物理LAN上没有被任何VLAN包括的端口。
2)再建一个统一的,大的VLAN,包括物理LAN上所有的端口。
按照上面方法做完后,要使所有VLAN中包括的端口取并集之后的集合跟物理LAN上端口集合相同。
对于上面两种方法,建议使用第一种方法,第一种方法将此VLAN中的广播限制在几个端口上,而第二种方法,将此VLAN广播域扩散到整个物理的LAN上,与建立VLAN对广播域进行限制的初衷相违背的。
3.将所有VLAN中包括的端口与其它VLAN域中的端口进行比较,若发现,某两个VLAN中包括的端口完全一致,则建议将这两个VLAN进行合并。
保证任何一个VLAN中包括的端口与其他LVAN中包括的端口不能完全一致。
注:
VLAN合并的目的是为了配置简单,维护方便,同时更是节省网络上配置VLAN的资源,对于任何以太网交换设备,在其上配置VLAN的数目是有限的,出于其它的目的,不想进行合并,完全可以,在VLAN数目资源充足的情况下,做两个相同LVAN配置,决不会影响整个网络运行状态。
4.在整个物理LAN上,在内部进行连接的端口,此端口只进行内部设备进行互连,根本不跟此物理LAN之外的设备连接,在设置此内部端口属性时,建议将此端口设置为TagAware端口。
5.在整个物理LAN上,和外部设备进行连接的端口,此端口只与外面的设备进行连接,在设置此端口属性时,要根据实际需要,进行正确设置接口。
在设置过程中要注意
20、简述QoS的含义以及原理,流量控制的含义,QoS与流量控制的关系。
QoS(服务质量等级QualityofService),这实际上限制端口的发送,原理是发送端口根据业务优先级上有许多发送队列,根据QoS的配置和一定的算法完成各类优先级业务的发送。
因此,当一个端口发送来自多个来源的业务,而且总的流量超过发送端口的发送带宽时,可以设置端口的QoS能力,并相应地设置各种业务的优先级配置。
流量控制在10/100全双工下采用PAUSE帧方式完成,半双工下使用反压法实现。
通讯中的一方实施流控操作,对方则停止发送。
因此当某个端口,收到的业务超过自己处理能力,并且业务要求不容许丢包,那么可设置此端口和对端口具有流控能力。
在端口流量控制使能的情况下,QoS能力消失。
原因在于QoS是通过丢包来满足各业务类型的服务质量的,而目前流量控制尚无法区分业务类型,无法保证个别业务分配的带宽,且目标是不丢包,无法保证每个帧确定的时延。
所以两种思路是矛盾的,针对不同目的,不能同时存在。
21、针对中兴MSTP设备,谈谈在目前使用标准LCAS需注意那些事项:
使用标准LCAS需注意的事项:
1.为了便于使用和理解,建议使用双向LCAS(单板的缺省配置)。
2.LCAS协议本身与业务是否多路径传输没有关系。
3.必须保证通过VCG互通的两个系统端口配置的VC通道成员和数量相同。
4.增加时隙和通道组成员:
应先分别增加两侧的时隙,再分别增加两侧的通道组成员。
否则在II型机和600/150V2上,会因为时隙环回的缘故,而使系统端口被阻塞。
5.减少时隙和通道组成员:
应先分别减少两侧的通道组成员,再分别减少两侧的时隙。
否则在II型机和600/150V2上,会因为时隙环回的缘故,而使系统端口被阻塞。
6.通道组成员不变,改配所有时隙或部分时隙:
先分别删除整个通道组,再分别配好时隙,再分别重配通道组。
否则,在600/150V2上可能出现重配时隙后,业务不通,需要复位单板。
7.通道组成员转移:
在执行VC成员转移操作时,必须两块单板同步进行。
1.举例来说,单板A和单板B互通,A单板的系统端口1.2分别与B单板的系统端口1.2通过VCG1和VCG2互通,并且都启用了LCAS功能。
通道a原先属于两块单板系统端口1对应的VCG1。
当需要将通道a转移到两块单板的系统端口2对应的VCG2时,需要分步操作:
正确的步骤是:
1.首先把通道a从单板A系统端口1的VCG1中删除,下发;
2..然后把通道a从单板B系统端口1的VCG1中删除,下发;
3..改配两侧的时隙;
4..然后把通道a添加到单板A系统端口2的VCG2中,下发;
.然后把通道a添加到单板B系统端口2的VCG2中,下发。
错误的操作步骤:
1.首先把通道a从单板A系统端口1的VCG1中删除,不下发;
2.然后把通道a添加到单板A系统端口2的VCG2中,下发;
3.(可能造成业务单向通)
4.然后把通道a从单板B系统端口1的VCG1中删除,不下发;
然后把通道a添加到单板B系统端口2的VCG2中,下发。
8.部分通道成员有AIS、LOP告警时,若要对在有告警一侧进行增减通道组成员操作,应先将AIS、LOP告警排除,再进行增减通道组成员的操作。
或者两侧都先禁用LCAS功能,再删除两侧通道组中有告警的成员和不需要的成员,然后再两侧重新启用LCAS功能。
若复位了有告警一侧的单板,对端单板也需要进行复位操作,否则,业务可能不通。
9.实际应用中,尽量避免LCAS模式与非LCAS模式互通,除非是在测试的时候。
22、简述SFE8有哪三种应用模式,每种应用模式工作原理如何。
答:
缺省模式(端口组模式):
8个用户口、8个系统口间可进行任意的交换,根据MAC地址表查找来进行包的转发。
端口不区分接收到的数据帧是否带有VLANTAG(即带有VLANTAG及不带有VLANTAG的数据帧都可以被转发)。
适用于在同一单板上只有一个点到点的应用,相当于“hub+网桥+hub”模式
透传模式:
即用户端口1与系统端口1绑定为一个通道(即用户端口1接收到的数据帧只向系统端口1转发,系统端口1接收到的数据帧只向用户端口1转发),用户端口2与系统端口2绑定为一个通道┅,用户端口8与系统端口8绑定为一个通道。
在该模式下端口不区分接收到的数据帧是否带有VLANTAG,适用于在同一单板上有多个点到点的应用(可启用多个用户端口和系统端口),特别是用户口的数据帧既有带VLANTAG又有不带VLANTAG的数据帧及有透传协议帧需求的站点。
相当于“多条网线”模式。
虚拟局域网模式:
根据划分的虚拟局域网(即不同VLAN的划分)及MAC地址表的查找进行数据帧的转发,不同的虚拟局域网间(即不同的VLANID的端口间)业务不可互通,具有安全隔离的作用。
端口区分接收到的数据帧是否带有VLANTAG。
23、简述RPR的特性:
1.较高的带宽效率
2.较公平的带宽分配协议
3.快速的保护机制
24、简述RPR
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