实验四SDH 链型组网配置实验

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SDH网配置实验报告

SDH网配置实验报告

SDH实验报告一.实验目的。

1.通过本实验了解2M业务在点对点组网方式时候的配置。

2.通过本实验,让学生了解SDH光传输设备的光口,电口各种最常见的参数,对SDH的指标有各大体的了解.3.通过对SDH命令行的讲解,结合SDH设备进行命令行演示,让学生了解EBRIIDE软件的使用方法。

二.实验仪器。

1、SDH设备: 3 套2、光功率计:若干3、测试尾纤:若干4.. OPTIX 155/622H(METRO1000)设备2套。

5.OPTIX 155/622(METRO2050)设备1套。

三.实验内容。

1.SDH设备硬件总体介绍系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。

根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。

2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。

3、本实验平台提供三种传输设备,OPTIX 155/622、OPTIX155/622H 和OPTIX2500+,OPTIX 155/622传输速率为155M 和622M 、OPTIX155/622H 传输速率为155M, OPTIX2500+传输速率为为155M 和。

单板类型OptiX 155/622H 系统以交叉单元为核心,由SDH 接口单元、PDH/以太网接口单元、交叉单元、时钟单元、主控单元、公务单元组成。

OptiX 155/622H 系统结构如图1-1所示,各个单元所包括的单板及功能如表2-3所示。

图1-1 OptiX 155/622H 系统结构表2-3单板所属单元及相应的功能STM-1/STM-4E1STM-1/STM-4Ethernet 、E1STM-1/STM-4Ethernet 、E1STM-1/STM-4E1、E1、E1E1E1STM-1/STM-4Ethernet 、E1、E1单板槽位OptiX 155/622H 设备除了IU4板位可以插SCB 板,还有四个板位(IU1、IU2、IU3和IU4)可供插入各种业务接口板。

实验四 SDH光传输点对点组网配置实验2

实验四  SDH光传输点对点组网配置实验2

实验二 SDH光传输点对点组网配置实验专业:通信工程班级:通信111姓名:张萍学号:2011136129一、实验目的通过本实验了解2M业务在点对点组网数据配置。

二、实验器材1、OSN1500B传输设备1套、METRO1000设备1套2、实验用维护终端若干。

三、实验原理1、采用点对点组网方式时,需要两套SDH设备。

2、本实验设备间光纤实际连接图如下:3、ODF光纤配线架连接示意图如下:四、实验步骤1、首先按照业务要求准备好配置数据脚本SDH1配置:#1:login:"szhw","nesoft";:cfg-init-all;:cfg-set-devicetype: OptiXOsn1500,1500B;:cfg-set-nename:64,"SDH1";:cfg-add-board:5,ssq1sl4:6,ssr1eft4:7,ssr1pl1:9,ssr1eow:10,aux:12 ,ssn1sl4:13,ssn1sl4:81,ssq2ecxl:83,gscc:18&&19,piu:20,ssr1fan;:cfg-set-telnum:9,1,101;:cfg-set-meetnum:9,999;:cfg-set-lineused:9,13,1,used;:cfg-set-meetlineused:9,13,1,used;:cfg-set-synclass: 81,1,0xf101;:cfg-add-xc:0,7,1&&2,0,0,13,1,1,1&&2,vc12;:cfg-add-xc:0,13,1,1,1&&2,7,1&&2,0,0,vc12;:cfg-verify;:cfg-get-nestate;:logout;将以上命令行编辑成一个文本文件:如“SDH1.txt”SDH2配置:#2:login:"szhw","nesoft";:cfg-init-all;:cfg-set-devicetype:OptiXM1000V300,subrackI;:cfg-set-nename:64,"SDH2";:cfg-add-board:5,oi4d:6,sp2d:3,eft;:cfg-set-telnum:14,1,102;:cfg-set-meetnum:14,999:cfg-set-lineused:14,5,1,used;:cfg-set-meetlineused:14,5,1,used;:cfg-set-synclass:13,2,0x0501,0xf101;:cfg-add-xc:0,6,1&&2,0,0,5,1,1,1&&2,vc12;:cfg-add-xc:0,5,1,1,1&&2,6,1&&2,0,0,vc12;:cfg-verify:cfg-get-nestate;:logout将以上命令行编辑成一个文本文件:如“SDH2.txt”2、数据准备完成后通过EB平台对SDH进行配置(注:老师先启动EB服务器的验证模式)(1)在Windows2000的桌面上双击快捷图标,成功启动Ebridge 软件后,出现如图一所示的界面。

《电信传输原理》SDH环形组网业务配置及2Mbit-s业务误码测试实验

《电信传输原理》SDH环形组网业务配置及2Mbit-s业务误码测试实验

《电信传输原理》SDH环形组网业务配置及2Mbit-s业务误码测试实验一、实验名称:环形组网业务配置及2SDHMbit/s业务误码测试二、实验目的:通过本实验掌握SDH设备环网概念、网络连接关系、机板与业务配置关系、2Mb/s业务(端到端)在SDH环网中的业务配置及验证其配置。

三、实验器材:155/622H(Metro1000)SDH传输设备3套实验用维护终端若干SDH网管T20001套2Mbit/s数字传输性能分析仪1台四、实验原理:2M数字传输性能分析仪,适用于数字传输系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。

其性能可靠稳定、功能齐全、体积小巧,采用大屏幕中文显示,操作简洁容易。

可对2Mbit/s接口数字通道、同向64k、RS232、RS485、RS449、V.35、V.36、EIA530、EIA530A、X.21接口数字通道进行测试等。

采用环形组网方式时,需要3套SDH设备。

要求配置成PP环(单向通道保护环)实际连接图如下:具体登陆方法:登陆网元在终端上双击“T2000client”快捷键,输入用户名、口令、服务器IP按“确定”,进入如下界面(用户名与密码一致:admin0001-admin0007,7个用户;服务器IP地址:129.9.0.10):2.创建网元然后用鼠标单击右键,进入“新建/拓扑对象”图标。

然后选择“OPTIX METRO 1000V3”输入要创建第一个网元的ID、名称、是否网关、IP地址、密码等参数。

本实验中NE1为网关网元,设置如下:ID:1名称:NE1网关类型:IP网关IP地址:129.9.0.1密码:password以此类推,建立三个。

3.配置网元硬件在导航界面中分别双击NE1、NE2网元图标。

选择“手工配置”,然后点击“下一步”选择“查询物理板位”,然后点击“下一步”选择“校验开工”,按“完成”,NE2也同样配置, T2000软件自动完成2台Metro 1000硬件的配置。

SDH实训报告

SDH实训报告

综合实验班级:通信10-2 姓名:杨冬丽学号:指导教师:成绩:sdh综合实验报告电子与信息工程学院信息与通信工程系(一)硬件部分一、实验目的1、 sdh帧的复用结构及步骤观察实验(1)在sdh帧结构分析软件上分析2m信号的复用结构及步骤。

(2)掌握字节间插复用原理,2m信号3-7-3结构的时隙分配。

(3)通过传输设备的连接,在sdh帧结构分析软件上分析2m信号的复用及定位。

2、 sdh 段开销字节观察实验(1)理解sdh段开销字节的含义与作用。

(2)通过传输设备的连接,在sdh帧结构分析软件上分析sdh段开销字节。

3、sdh通道开销字节观察实验(1)理解sdh高阶通道开销和低阶通道开销各字节的含义与作用。

(2)分别在sdh帧结构分析软件上分析sdh的高阶通道开销和低阶通道开销。

4、sdh 的指针及指针调整观察实验(1)了解管理单元指针与支路单元指针各字节含义与作用。

(2)掌握sdh管理单元指针与支路单元指针的调整规则。

二、实验器材1、 sdh帧的复用结构及步骤观察实验 sdh帧结构分析软件2、sdh段开销字节观察实验 sdh帧结构分析软件3、sdh通道开销字节观察实验 sdh帧结构分析软件4、sdh的指针及指针调整观察实验 sdh帧结构分析软件三、实验原理1、 sdh帧的复用结构及步骤观察实验(1)sdh的复用结构和步骤sdh的复用包括两种情况:一种是低阶的sdh信号复用成高阶sdh信号;另一种是低速支路信号(例如2mbit/s、34mbit/s、140mbit/s)复用成sdh信号stm-n。

第二种情况用得最多的就是将pdh信号复用进stm-n信号中去。

传统的将低速信号复用成高速信号的方法有两种:①比特塞入法(又叫做码速调整法)这种方法利用固定位置的比特塞入指示来显示塞入的比特是否载有信号数据,允许被复用的净负荷有较大的频率差异(异步复用)。

它的缺点是因为存在一个比特塞入和去塞入的过程(码速调整),而不能将支路信号直接接入高速复用信号或从高速信号中分出低速支路信号,也就是说不能直接从高速信号中上/下低速支路信号,要一级一级的进行。

最新实验十四SDH链型组网配置实验。

最新实验十四SDH链型组网配置实验。

实验十四S D H链型组网配置实验。

实验十四 SDH 链型组网配置实验。

一、实验目的通过本实验了解2M业务在链型组网方式时候的配置。

二、实验器材1、155H传输设备3套。

2、实验用维护终端若干。

三、实验内容说明采用链形组网方式时,需要3套SDH设备。

以上实验均以上下2M业务为主。

ODF光配线架连接图如下:数据准备说明:1、SDH传输设备中“线路”对应着光接口。

2、SDH传输设备中“支路”对应着2M/34M/以太网等电接口。

3、容器/虚容器和线路支路对应关系2M---C12(容器12)-VC12 (虚容器12):1个VC12对应着1个2M 34M-C3-VC3140M-C4-VC4SDH配置注意事项:1、系统的划分:把SDH设备光口/电口所处在不同的环、或者链划分成不同的系统。

系统的划分针对单个的站点。

系统的编号从SYS1开始。

2、线路的区分:左西右东,左边是西光口,右边是东光口。

3、主环方向:一般选择逆时针为主环。

便于我们做光纤连接,形成有效的保护环。

4、光口(155M)和2M业务的收发关系:链形/点对点:(双向业务),光信号变成电信号同在一个光口完成。

环形:单向业务,一般指单向通道保护环,光信号变成电信号在两个光口完成。

5、穿通概念:如果业务不在该站站点上下,就有可能在该站点穿通,如环/链组网中的ADM,穿通是针对于ADM网元所讲。

穿通是针对于某个VC4中的VC12/VC3而言的。

6、创建单板:根据各个单板所在的槽位进行物理位置和逻辑位置的映射。

7、双向和单向区别:站A到站B的业务(2M)和站B到站A的业务所经过的站点如果是同一路由,则该业务为双向业务。

否则为单向业务。

8、时钟的配置原则:选取其中一个站点时钟为自由震荡。

其他站点时钟跟踪该站点时钟。

(即跟踪线路方向时钟)9、网关网元的选择:1、选择直接用维护网口和维护计算机相连的网元为网关网元。

2、其他网元(站点)为非网关网元,这些网元和计算机通信经过DCC 通路。

验SDH点对点组网配置实验

验SDH点对点组网配置实验

实验三 SDH光传输点对点组网配置实验一、实验目地通过本实验了解2M业务在点对点组网方式时候地配置,要求在SHD2地SP1D 支路板1~`8端口和SHD3地SP1D支路板1~8端口之间有2M业务连通.二、实验仪器1.OPTIX155/622H设备2套2.OSN2000设备1套.3.维护终端1台.4.光纤若干.08程控交换机一台.6.普通电话机一部.三、实验原理该实验以实验一和实验二为基础,实验原理参见前面两个实验,此处不再赘述.四、实验内容1.采用点对点组网方式时,需要两套SDH设备.图3-1点对点连接2.本实验设备间光纤实际连接图如下:图3-2 点对点实际连接3.以OPTIX 155M/622组网时候为例实际连接图如下:图3-3 点对点板位连接4.ODF光纤配线架连接示意图如下:图3-4 点对点配线架连接5.数据准备说明:<1)SDH传输设备中“线路”对应着光接口.<2)SDH传输设备中“支路”对应着2M/34M/以太网等电接口. <3)容器/虚容器和线路支路地对应关系.2M---C12<容器12)-VC12 <虚容器12):1个VC12对应着1个2M ,34M-C3-VC3 140M-C4-VC4.五、实验步骤1.实验前为避免引起不必要地冲突,参与实验地学生均在实验指导老师地安排下,采用不同地用户名登陆.用户名密码分配表具体如下:表1 户名密码分配表2.做本实验之前,参与实验学生应对SDH地原理、命令行有比较深刻地了解.以下范例是用户名为“szhw”<密码为nesoft)所配置地配置命令行.<1)点对点传输实验SDH2配置:#2:login:1,"nesoft"。

:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0。

:cfg-init<sysall>。

:cfg-set-nepara:device=sbs155a:nename="SDH2":gne=true。

情景一_SDH设备链型网组网及数据配置

情景一_SDH设备链型网组网及数据配置

情景一:SDH设备链型网组网及数据配置任务描述:某市新增四个传输节点,需要新建一个链型网络以连接这些节点,要求维护人员进行组网方案设计,完成设备安装以及软件设置。

任务分析:SDH的网络拓扑结构中链型网是最简单的一种,就是将网中的所有节点一一串联,而首尾两端开放。

链型网分为无保护链和有保护链(1+1,或者1:1),因此要完成链型组网工程设计及数据配置,首先分析设计条件,根据设计条件进行具体的工程设计,完成设计方案(网络拓扑结构,业务矩阵,时隙安排、系统结构、公务等),然后完成硬件设备安装,最后在网管上完成软件设置(即数据配置)。

相关知识:一.SDH网元类型和SDH的拓扑结构1、SDH网元类型SDH传输网是由不同类型的网元通过光缆线路的连接组成的,通过不同的网元完成SDH网的传送功能:上/下业务、交叉连接业务、网络故障自愈等,下面介绍SDH网中常见网元的特点和基本功能。

●TM终端复用器终端复用器用在网络的终端站点上,例如一条链的两个端点,它是一个双端口器件,如图1所示。

图1 TM模型它的作用是将支路端口的低速信号复用到线路端口的高速信号STM-N中,或从STM-N的信号中分出低速支路信号。

在将低速支路信号复用进STM-N帧时有一个交叉的功能,例如可将支路的一个STM-1信号复用进线路上的STM-16信号中的任意位置上,或支路的2Mbit/s信号可复用到一个STM-1中63个VC12的任一个位置上。

●ADM分/插复用器分/插复用器用于SDH传输网络的转接站点处,例如链的中间结点或环上结点,它是一个三端口的器件,如图2所示。

图2 ADM模型ADM有两个线路端口和一个支路端口。

两个线路端口各接一侧的光缆,每侧收/发共两根光纤,为了描述方便我们将其分为西W向东向E两个线路端口。

ADM的作用是将低速支路信号交叉复用进东或西向线路上去,或从东或西侧线路端口收的线路信号中拆分出低速支路信号。

另外还可将东/西向线路侧的STM-N信号进行交叉连接,一个ADM可等效成两个TM。

SDH实验四

SDH实验四

实验四、时钟和公务配置一、实验目的1. 掌握S325网元的时钟源配置方法2. 掌握S325网元的公务配置方法二、实验设备1.S325网元设备2. 网管计算机三、实验步骤1.在实验三网络网络拓扑的基础上进行时钟源配置操作(1)在客户端操作窗口中,选择[设备管理→SDH管理→时钟源]菜单,弹出如图1所示的时钟源配置对话框。

图1(3)时钟源的配置通常从网头开始。

一般情况下网头只能配置外时钟和内时钟;如果用的是标准的SSM,则要先在[SSM字节]选项卡下“启用SSM字节”。

这样[定时源配置]选项卡下的“自动SSM”选项才会生效。

(4)在[资源]栏中双击网元A(假设A作为网头网元),箭头显示为蓝色时,表明网元被选中。

(5)在[定时源配置]选项卡下单击[新建],弹出“定时源配置”对话框;选择时钟类型为“外时钟”,其他选项采用默认,如图2所示。

图2(6)单击[确定]按钮,在时钟源配置对话框中单击[应用]按钮。

(7)选择[SSM字节]选项卡,选中“启用SSM字节”复选框;在[使用方式]选项组中选中“ITU标准”单选按钮;在[自振质量等级]下拉列表中选择“PRC/G. 811时钟信号(等级最高)”;在时钟源配置对话框中单击[应用]按钮,生效上述配置,如图3所示。

图3(8)重复上述操作,完成网元B、C、D的时钟源配置,配置要求如表1所示:2. 进入时钟源视图查看时钟源配置(1)在客户端操作窗口中,单击导航树下的[时钟源视图]标签,进入客户端操作窗口时钟源视图。

(2)单击[系统→启动时钟源视图]菜单项,启动时钟源视图;时钟源视图中,网元图标上的小图标表示网元的时钟源类型,光连接上的箭头表示时钟的抽取方向(参见图4)。

(3)在客户端操作窗口时钟源视图中,单击[系统→退出时钟源视图]菜单项,退出时钟源视图。

图43. 完成全网公务号码的配置并防止公务成环(1)在客户端操作窗口中,选择[设备管理→公共管理→公务配置]菜单项,弹出公务配置对话框,如图5所示。

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:cfg-create-lgcsys:sys1;
:cfg-create-board:1,pl1:9,gtc:11&&12,sl1:15,stg:18,ohp2;
:cfg-set-gtcpara:work_mode=main;
:cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,gtc;
:cfg-set-ohppara:tel1=102;
TM3配置:
#3:login:1,"nesoft";
:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;
:cfg-init<sysall>;
:cfg-set-nepara:nename="3-实验3":device=sbs622:bp_type=type3:gne=false;
:cfg-create-lgcsys:sys1;
:cfg-create-board:1,pl1:9,gtc:11,sl1:15,stg:18,ohp2;
:cfg-set-gtcpara:work_mode=main;
:cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,gtc;
:cfg-set-ohppara:tel1=103;
:cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=5:dial=dtmf;
:cfg-set-ohppara:rax=sys1;
:cfg-set-stgpara:sync=w1s8k:syncclass=w1s8k&intr;
:cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,sl1,0;
:cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=5:dial=dtmf;
:cfg-set-ohppara:rax=sys1;
:cfg-set-stgpara:sync=e1s8k:syncclass=e1s8k&intr;
:cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,sl1,0;
:cfg-create-vc12:sys1,ge1,5&&8,sys1,gw1,5&&8;
:cfg-checkout;
:cfg-get-nestate;
:dbms-backup-all:fdb0;//备份数据库fdb0、fdb1
:dbms-backup-all:fdb1;
将以上配置命令行编辑成文本文件如附件2adm.txt
三、实验内容说明
采用链形组网方式时,需要3套SDH设备。
以上实验均以上下2M业务为主。
实际连接方式如下图:
链形传输实验
本实验要求在TM1、ADM2之间的155M SDH设备两端PL1 2M板的1`4-端口之间上下2M业务。在TM1、TM3 155M两端PD1 2M板的5~8端口上下2M业务。
TM1配置:
:cfg-create-vc12:sys1,t1,1&&8,sys1,ge1,1&&8;
:cfg-checkout;//校验数据
:cfg-get-nestate;//检查SDH运行情况
:dbms-backup-all:fdb0;//备份数据库fdb0,fdb1
:dbms-backup-all:fdb1;
:cfg-set-gutumap<sys1>:t1,1,pl1,0;
:cfg-set-tupara:tu1,1&&16,75o&p;
:cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:bi:nopr:tm:line;
:cfg-set-sysname<sys1>:"sys1";
:cfg-init-slot<sysall>;
//3站--1站间2M业务vc12*4
:cfg-create-vc12:sys1,gw1,5&&8,sys1,t1,1&&4;
:cfg-create-vc12:sys1,t1,1&&4,sys1,gw1,5&&8;
:cfg-checkout;
:cfg-get-nestate;
:dbms-backup-all:fdb0;
:cfg-set-sysname<sys1>:"sys1";
:cfg-create-board:1,pl1:9,gtc:12,sl1:15,stg:18,ohp2;
:cfg-set-gtcpara:work_mode=main;
:cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,gtc;
:cfg-set-ohppara:tel1=101;
:cfg-set-gutumap<sys1>:ge1,12,sl1,0;
:cfg-set-gutumap<sys1>:t1,1,pl1,0;
:cfg-set-tupara:tu1,1&&16,75o&p;
:cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:bi:nopr:adm:line;
:cfg-set-sysname<sys1&upara:tu1,1&&16,75o&p;
:cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:bi:nopr:tm:line;
:cfg-init-slot<sysall>;
//1站--2,3站间2M业务vc12*4
:cfg-create-vc12:sys1,ge1,1&&8,sys1,t1,1&&8;
:cfg-init-slot<sysall>;
//2站--1站vc12*4
:cfg-create-vc12:sys1,gw1,1&&4,sys1,t1,1&&4;
:cfg-create-vc12:sys1,t1,1&&4,sys1,gw1,1&&4;
//1站--3站业务在2站穿通vc12*4穿通
:cfg-create-vc12:sys1,gw1,5&&8,sys1,ge1,5&&8;
#1:login:1,"nesoft";
:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;
:cfg-init<sysall>;
:cfg-set-nepara:nename="1-实验1":device=sbs622:bp_type=type3:gne=false;
:cfg-create-lgcsys:sys1;
:dbms-backup-all:fdb1;
本实验中,依次用Optix Navigator运行1tm.txt、2adm.txt和3tm3个文本文件。
3个SDH网元运行之后,分别将TM1、ADM2、TM3的2M口如下图连接:
用误码仪测试误码,正常情况下,5分钟内误码应为0,
将以上配置命令行编辑成文本文件如附件1tm.txt
ADM2配置:
#2:login:1,"nesoft";
:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;
:cfg-init<sysall>;
:cfg-set-nepara:nename="2-实验2":device=sbs622:bp_type=type3:gne=true;
江西师范大学物理与通信电子学院
教学实验报告
实验名称
实验四SDH链型组网配置实验
指导教师
姓名
年级
学号
成绩
一、预习部分
1、实验目的
2、实验基本原理
3、主要仪器设备(含必要的元器件、工具)
一、实验目的
通过本实验了解2M业务在链型组网方式时候的配置。
二、实验器材
1、155/622M SDH传输设备若3套。
2、实验用维护终端若干。
:cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=5:dial=dtmf;
:cfg-set-ohppara:rax=sys1;
:cfg-set-stgpara:sync=intr:syncclass=intr;
:cfg-set-gutumap<sys1>:ge1,12,sl1,0;
:cfg-set-gutumap<sys1>:t1,1,pl1,0;
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