OptiX2500+(Metro3000)设备安装流程图与安装准备
SDH链形组网配置Metro 3000(实验三)

实验三链型组网配置实验(Metro 3000)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、OPTIX 2500+ SDH(Metro 3000)传输设备若3套。
2、实验用维护终端40台。
三、实验内容说明采用链形组网方式时,需要3套SDH设备。
注:做本实验时,要求SDH2必须做透穿使用,启用ADM。
网络拓扑结构放在SDH1、SDH3传输设备之间。
以上实验均以上下2M、以太网业务为主。
实际连接方式如下图:ODF光纤配线架架连接示意图如下:四、实验步骤注意:1、实验前为避免引起不必要的冲突,参与实验的学生均在实验指导老师的安排下,采用不同的用户名登陆。
具体如下:eBridge传输实验指导书实验三2、做本实验之前,参与实验学生应对SDH的原理、命令行有比较深刻的了解。
以下泛例是1号用户(密码为NESOFT)所配置的配置命令行链形传输实验本实验要求:在SDH1、SDH2之间的PD1 2M板的1-8端口上下2M业务。
在SDH1的ET1板1~8以太网端口和SDH3的ET1板的1~4以太网端口连通。
SDH1配置:#1:login:1,"nesoft";:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;:cfg-init<sysall>;:cfg-set-nepara:nename="NE1-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=true;:cfg-create-lgcsys:sys1;:cfg-set-sysname<sys1>:"实验2.5G-1";:cfg-create-board:1,pd1:2,et1:7,xcs:9&10,sl4;:cfg-set-ohppara:tel=1&101:meet=999:snetlen=1:reqt=5;:cfg-set-ohppara:rax=sys1;:cfg-set-stgpara:syncclass=sets;:cfg-set-attrib<sys1>:622:tm:nopr:bi:line:2f;:cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,10,sl4,1;:cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0;:cfg-set-gutumap<sys1>:t2p1,2,et1,0;:cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np;:cfg-set-tupara:iu2,1&&48,np;:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; //NE1->NE2的2M业务:cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8;:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,9&&28,sys1,t2p1,1&&20; //NE1-->NE3的ET1业务:cfg-create-vc12:sys1,t2p1,1&&20,sys1,g1w1,9&&28;:cfg-create-subboard:2,1,emt8:cfg-create-mp:2,1,5,1&&5;:cfg-create-mp:2,2,5,6&&10;:cfg-create-mp:2,3,5,11&&15;:cfg-create-mp:2,4,5,16&&20;:cfg-set-ethport:2,ip1,1,10mfull;\\设置网口为10M全双工;:cfg-set-ethport:2,ip2,1,10mfull;\\设置网口为10M全双工;:cfg-set-ethport:2,ip3,1,10mfull;\\设置网口为10M全双工;:cfg-set-ethport:2,ip4,1,10mfull;\\设置网口为10M全双工;:cfg-set-ethtag:2,ip1&&ip4,untag;\\设置端口为untag类型:cfg-create-route:1,port,bi,2,ipport,1,0,2,mpport,1,0;:cfg-create-route:2,port,bi,2,ipport,2,0,2,mpport,2,0;:cfg-create-route:3,port,bi,2,ipport,3,0,2,mpport,3,0;:cfg-create-route:4,port,bi,2,ipport,4,0,2,mpport,4,0;:cfg-checkout;:cfg-get-nestate;将以上配置命令行编辑成文本文件如附件ne1.txtSDH2配置:#2:login:1,"nesoft";:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;:cfg-init<sysall>;:cfg-set-nepara:nename="ne2-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1;eBridge传输实验指导书实验三:cfg-set-sysname<sys1>:"2.5G链";:cfg-create-board:1,pd1:7,xcs:9&10,sl4;:cfg-set-ohppara:tel=1&102:meet=999:snetlen=1:reqt=5;:cfg-set-ohppara:rax=sys1;:cfg-set-stgpara:syncclass=sl7p1&sets;:cfg-set-attrib<sys1>:622:adm:nopr:bi:line:2f;:cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,9,sl4,1;:cfg-set-gutumap<sys1>:g1eall,10,sl4,1;:cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0;:cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np;:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; //ne2-ne1业务:cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8;:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,9&&28,sys1,g1e1,9&&28; //ne1-ne2业务在ne3站穿通。
OptiX2500+(Metro3000)设备配置

OptiX2500+(Metro3000)设备配置1.接入容量单个OptiX2500+(Metro3000)网元的接入容量由交叉矩阵的规模和各接入单元IU的容量共同决定OptiX2500+(Metro3000)的最大交叉容量为128*128VC-4最大接入容量为96STM-1各IU板位所能支持的最大接入容量以及各接口板需占用的接入容量分别如表4-1和表4-2所示注:TDA、COA、BPA和BA2不占用总线容量TDA、CAO不占用板位因此综合考虑表4-1和表4-2只有在某些配置情况下如当IU4~IU9共插六块S16板时可以达到最大的系统接入容量96*STM-1在典型应用方式下如应用在STM-16单ADM方式支路上下504个E1时IU1~IU4、IU9~IU12各插1块PQ1、IU6、IU7各插一块S16,此时设备总容量为16*2+1*8-40 *STM-1。
OptiX2500+(Metro3000)设备还提供交叉容量为48*48VC-4接入容量为32*STM-1此时各IU板位所能支持的最大接入容量如表4-3当设备由于板位数量有限而影响其接入业务的数量时可通过OptiX2500+(Metro3000)设备级联或增加扩展子架的方式解决2.设备类型的配置OptiX2500+(Metro3000)可以配置为终端复用器TM分插复用器ADM再生器REG以及TM、ADM和REG等设备的组合其配置包括设备类型的确定和设备容量的选择在此基础上根据实际的需要和设备的具体情况实现具体设备的配置1.基本原则OptiX 2500+(Metro3000)的配置应遵循以下基本原则设备配置时应注意总的板位数目不变且各接口板位的接入容量和所适用的板位不同应根据需要灵活配置以实现最有效地利用板位资源每个OptiX2500+(Metro3000)子架最多可上下504个E1/T1业务或24个E3/T3业务。
业务接入容量如接近或超过上述限制应考虑使用OptiX2500+(Metro3000)级联或使用扩展子架对于较重要的站点或业务枢纽点建议对设备关键电路板采用热备份保护如XCS/XCL/XCE 板PD1/PQ1/PM1/PQM/SQE板2. 设备配置资源清单表4-4OptiX 2500+(Metro3000)配置资源3.典型网元单板配置说明OptiX2500+(Metro3000)在设计上采用MADM/MSTP的系统结构实现多系统的设计思想使用户可以在一个子架上实现几个设备类型的功能除可配置成基本的STM-1、STM-4、STM-16、等级的单个TM、ADM、REG外还可以配置成STM-1、STM-4及STM-16的混合系统在以下对各种配置的说明中GIU代表线路接口板位TIU代表支路接口板位1TM的配置STM-4/STM-16单TM系统配置如图4-1所示配置说明1)在配置成STM-16级别的TM系统时GIU板位可配置S16单板,板位选择参见表4-1、表4-2、表4-3XCS板位可配置XCS单板2)在配置成STM-4级别的TM系统时GIU板位可配置SD4板或IU1~IU12可配置SL4板,板位选择参见表4-1、表4-2和表4-3XCS板位可配置XCS/XCL单板3)TIU板位可选配PQ1、PD1、PL3 、PM1、PQM等PDH接口板,板位选择参见表4-1、表4-2和表4-3和SL1 、SD1 、SDE 、SQ1、SL4、SD4、SV4、SQE等SDH板用来提供低速PDH/SDH业务接入或用来级联OptiX2500+(Metro3000)和带扩展子架同时TIU板位可选配AL1、ET1板用来提供ATM/IP业务的接入4)当接入的业务数量超过单子架上下容量时可以在TIU板位配置SD1、SQ1、SD4、SL4、SDE、SQE等SDH 板来级联OptiX2500+(Metro3000)或带扩展子架实现更多业务的接入5)IU1/P和IUP板位可插入PQ1、PD1、PM1、PQM 、PL3、SQE等单板实现电接口板的1N保护6)单个O ptiX2500+(Metro3000)级联子架可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务7)单个扩展子架最多可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务8)交叉板位可以插入XCS,XCL板提供交叉定时功能2.ADM的配置双TMSTM-4/STM-16单ADM系统配置如图4-2所示配置说明1)在配置成STM-16级别的ADM系统时GIU板位可配置S16单板板位选择参见表4-1表4-2表4-3XCS板位可配置XCS单板2)在配置成STM-4级别ADM系统时GIU板位可配置SD4板或IU1~IU12可配置SL4板,板位选择参见表4-1表4-2和4-3XCS板位可配置XCS/XCL单板3)TIU板位可选配PQ1\PD1\PL3\PM1\PQM等PDH接口板’板位选择参见表4-1表4-2和表4-3SL,SD1,SQ1,SL4,SD4,SDE,SQE, SV4等SDH板用来提供低速PDH/SDH业务接入或用来级联OptiX2500+(Metro3000)和带扩展子架同时TIU板位可选配AL1ET1板用来提供ATM/IP业务的接入4)当接入的业务数量超过单子架上下容量时可以在TIU板位配置SD1,SQ1,SD4,SL4,SDE,SQE等SDH板来级联OptiX2500+(Metro3000)或带扩展子架实现更多业务的接入5)IU1和IUP板位可插入PQ1PD1PM1PL3SQE等单板实现电接口板的1N保护6)单个OptiX2500+(Metro3000)级联子架可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务7)单个扩展子架最多可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务8)双ADM配置时系统可以以1+1,1:10:2方式工作9)交叉板位可以插入XCS,XCL板提供交叉定时功能10)备用XCS/XCL为选配用于支持关键电路板的热备份。
Metro3000设备概要

OptiX 2500+(Metro3000)设备概要1.电源盒电源盒安装于OptiX 2500+(Metro3000)机柜的顶部。
电源盒主要起–48V电源接入和分配的作用,由电源分配板(PDA)、电源监测板(PMU)、过压保护板(OPU)组成,如下图所示。
2315641. OPU板2. 滤波器3. PDA板4. PMU板5. 挂耳6. 面板1.1面板说明1. 总开关(第1路)2. 总开关(第2路)3. 保护地4. 电源地(第1路)5. 电源地(第2路)6. –48V电源(第1路)7. –48V电源(第2路)8. 上子架电源开关9. 下子架电源开关10. PMU板11. PMU板指示灯12. 声光测试开关13. 告警声切除开关1.1.1两个总电源开关PWR1和PWR2这两路开关分别负责各自–48V外部电源的接入。
当外部电源提供两路独立的电源时,接线柱“NEG1(–)”和“RTN1(+)”接至其中一路–48V电源和电源地,接线柱“NEG2(–)”和“RTN2(+)”接至另一路–48V电源和电源地。
PMU板同时检测两路–48V外部电源输入,当任一路电源输入丢失时,PMU板会报电源严重欠压告警;因此机柜通电时要一并合上“PWR1”和“PWR2”两路总电源开关,断电时要断开“PWR1”和“PWR2”两路总电源开关。
1.1.2五个接线柱PGND、RTN1(+)、RTN2(+)、NEG1(–)、NEG2(–)接线柱的说明如0所示。
电源盒接线柱说明在机柜上电后,使用万用表测量蓝、黑线之间的电位差是否在允许的电压范围内(–38.4V~–57.6V)。
1.1.3四个子架电源开关两个“UPPERSUBRACK”(互为备份)开关为机柜内的上子架供电;两个“LOWERSUBRACK”(互为备份)开关为机柜内的下子架供电。
当“UPPERSUBRACK”或“LOWERSUBRACK”开关闭合时,可以接通上子架或下子架的电源。
OptiX OSN2500子架

OptiX OSN2500子架的槽位分配图(槽位拆分前)
OptiX OSN2500子架的槽位分配图(槽位拆分后)
出线板槽位区
出线板槽位:slot 1~4和slot 15~18 处理板槽位区 槽位拆分前处理板槽位:slot 5~8和slot 11~13 槽位拆分后处理板槽位:slot 5~8、slot 11~13和slot 19~21 线路、主控、交叉与时钟合一板槽位:slot 9~10 系统辅助处理板槽位:slot 14 其它槽位 SEI辅助接口板:辅助接口区 电源接口板槽位:slot 22~23 风扇单元槽位:slot 24~25
OptiX OSN2500 增强型子架
650W
20A
313W
a:子架最大功耗表示子架能承受的最大功耗配置及子架具备的最大散热能力。实 际应用时的典型配置的功耗要远小于此值。
说明:机柜满配置时最大功耗等于机柜所配置的所有子架
最大功耗与机柜其他配置的最大功耗之和。对于传送设备, 功耗基本上全部转化为热耗。因此,设备的热耗(BTU/h) 数值可以与功耗(W)数值相互换算,换算公式为:热耗 (BTU/h)=功耗(W)÷0.2931(Wh)。 表3 设备可靠性预计指标
槽位接入容量(TDM模式)
当OptiX OSN2500配置不同的交叉单板时,各槽位接入容
量不同。
OptiX OSN2500子架的slot 9、10为Q2CXL和Q3CXL、槽
位不拆分时,接入容量为17.5G。如图1所示。槽位拆分后, 接入容量为18.75G。如图2所示。
线缆管理
盘纤盒
盘纤盒用于盘放机柜内部冗余光纤,默认安装在子架下方。 盘纤盒外观如图所示。
OptiX OSN2500如何安装DCM

OptiX OSN2500如何安装DCM
DCM插框用于放置色散补偿模块(DCM),一个DCM插框最多可以容纳两个DCM 模块。
在安装插框之前需要先将DCM模块固定在插框上。
OptiX OSN2500设备DCM安装在机柜内部时,需要50mm的安装空间,且一般默认安装在机柜的下部单元,也可安装于机柜其它位置,但占用了空间会影响以后扩容。
OSN2500设备DCM需安装在DCM框中,用于光信号的色散补偿。
每个DCM有两个光接口,一个接收接口,一个发送接口。
DCM框的重量是3.5kg,尺寸为48.4mm (高)×484mm (宽)×281mm (深)。
安装时,先将挂耳固定在DCM插框上,注意,DCM插框上不同机柜的安装孔位也有所不同。
将DCM模块放置在插框上,利用螺钉从下面将DCM模块固定在插框上,每个DCM 模块需要四个螺钉。
如果OptiX OSN2500设备只需要安装一个DCM,则安装在DCM框的左侧,以便于光纤的布放。
利用面板螺钉和插框上的挂耳将插框固定在机柜立柱上后,从OptiX OSN2500设备子架引出光纤,沿着机柜侧面的光纤槽向下布放光纤。
穿过DCM左侧的小孔,把光纤布放到对应的DCM,连接光纤即可。
注意:OptiX OSN2500设备DCM安装完成后,需要进行检查。
其检查项目包括电缆、光纤的连接是否正确;组件在机柜中的安装位置是否正确及面板螺钉安装的紧固性。
OptiX2500(metro3000)设备特性与配置

COA/ TDA
网管 AND
命令行
以太网口 X.25串 口
MODE M
F&f串 口
4
1
主控板 2
4
PMU
单板 3
单板
注:
1 邮箱通讯 2开 销通信
3 485通 信 4 串口通信
OptiX 2500+板间通信
邮箱是联系主机和单板通信的枢纽,在OptiX 2500+设备中的 作用至关重要。 OptiX 2500+产品中,邮箱通信又分为普通邮箱和快速邮箱 (或称紧急邮箱); 常见的告警有:MAIL_ERR,BD_STATUS。
OptiX 2500+ 设备ECC通信
网管和非网关网元之间的通信过程: 首先网管和网关网元之间通过TCP/IP协议传递信息,然后网关 网元和非网关网元之间就通过ECC通信;最终实现了网管和非 网关网元之间的通信。
OptiX 2500+ 设备ECC通信
网管通过网关网元登录其他网元所走的路径(收发一致路由)为 1、若路由一切正常,走环网上的短路径 2、若短路径不正常,则走环网上的长路径 3、若长短路径皆不正常,例如备环全部拔掉,则不能登录 4、在备环全部拔掉的情况下,只有人工设置路由(为收发不一致), 方可登录。我们很少采用人工设置的方法,而是由系统自动分配。
OptiX 2500(metro300) 设备特性与配置
学习完此课程,您将能够: 掌握ECC通信原理与基本应用; 理解2500+设备的板间通信的方式与原理; 掌握2500+设备TPS保护的工作原理与配置; 掌握时钟保护子网的工作原理与配置; 理解公务电话的配置
第一章 ECC通信 第二章 板间通信 第三章 TPS保护 第四章 时钟配置 第五章 公务电话
OptiX2500+(Metro3000)STM-4光接口板SL4&SD4具体介绍

OptiX2500+(Metro3000)STM-4光接口板SL4&SD4具体介绍SL4板是单路STM-4光接口板(STM-4 Optical Interface Board)。
SL4板可以插在OptiX2500+(Metro3000)子架插板区的IU1~IU12板位。
SD4板是双路STM-4光接口板(Dual STM-4 Optical Interface Board)。
SD4板可以插在OptiX2500+(Metro3000)子架插板区的IU4、IU5、IU6、IU7、IU8和IU9板位。
当SD4板插在IU4板位时,IU3板位只能插入不占用总线资源的单板,如:BA2和BPA单板。
当SD4板插在IU9板位时,IU10板位只能插入不占用总线资源的单板,如:BA2和BPA单板。
SL4和SD4都是STM-4光接口板,表2-1给出了它们之间的不同点。
表2-1SL4和SD4的比较表2-2给出了不同类型的SL4之间的比较。
表2-2不同类型的SL4板的比较表2-3给出了不同类型的SD4之间的比较。
表2-3不同类型的SD4板的比较SL4/SD4板的工作原理基本相同。
下面以SL4板为主对SL4/SD4进行介绍,对于SD4板不同于SL4板的地方会给出说明。
一.功能和原理功能●SL4板处理1路STM-4光接口信号。
注意:SD4可以处理2路STM-4光接口信号。
●支持VC-4-4C级联业务(只有SS63SL4/SS63SD4版本支持)。
●同步物理接口SPI进行STM-4信号的光/电转换和电/光转换。
●再生段终端RST进行再生段开销(RSOH)处理。
●复用段终端MST进行复用段开销(MSOH)处理。
●复用段保护倒换MSP通过利用K1、K2字节,在主控单元的控制下,配合交叉单元实现复用段保护倒换功能。
●复用段适配MSA进行4路STM-1信号的字节间插复用,复用为STM-4信号;或进行STM-4信号的解复用,解复用为4路STM-1信号。
OptiX2500+(Metro3000)SDH业务单元更换说明

OptiX2500+(Metro3000)SDH业务单元更换说明1.业务影响如果网络配置了保护,在倒换正常的情况下,更换SDH单板不会对业务造成影响注意:如果配置了保护功能,如链形保护、通道保护环、复用段保护环,则在单板更换前,建议测试保护倒换是否正常。
在更换单板后,再次检查保护倒换功能是否正常,避免在特殊情况下业务长时间中断。
2.工具/仪表防静电袋,T20003.前提条件T2000用户具有“网元及其网络操作员”及以上的网管用户权限。
4.参考信息OptiX2500+(Metro3000)SDH单元的光功率如表1-1所示。
表1-1OptiX2500+(Metro3000) SDH单元的光功率光接口等级光接口类型光接收功率平均发送光功率灵敏度(dBm)过载点(dBm)STM–1 Ie-1 < –23 > –13 –19~–14I-1 < –23 > –8 –15~–8S-1.1 < –28 > –8 –15~–8L-1.1 < –34 > –10 –5~0L-1.2 < –34 > –10 –5~0 STM–4 I-4 < –23 > –8 –15~–8S-4.1 < –28 > –8 –15~–8L-4.1 < –28 > –8 –3~+2L-4.2 < –28 > –8 –3~+2Ve-4.2 < –35 > –18 –3~+2Ue-4.2 < –35 > –18 +14~+17 STM–16 S-16.1 < –18 > 0 –5~0S-16.2 < –18 > 0 –5~0L-16.1 < –27 > –9 –2~+3光接口等级光接口类型光接收功率平均发送光功率灵敏度(dBm)过载点(dBm)L-16.2 < –28 > –9 –2~+3Le-16.2 < –28 > –9 +5~+7V-16.2 < –25 > –9 +14~+17U-16.2 < –34 > –18 +14~+171)S16板更换注意事项不同规格的S16板有不同的光传输距离。
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OptiX2500+(Metro3000)设备安装流程图与安装准备
1.OptiX2500+(Metro3000)设备的整个安装流程如图1-1所示。
图1-1设备安装流程图
外置式单板参见第6.4节
设备安装准备参见第1章
开始
在防静电地板上安
装机柜
参见第3章
是否在防静电地板
上安装机柜 在水泥地面上安
装机柜
参见第4章
组件安装参见第6章
电缆安装与布放参见第7章
尾纤安装与布放
参见第8章
机柜门安装
参见第9章
结束
单板安装参见第6.1节
机柜加固参加第5章
E3/T3/E4/STM-1/以
太网电缆安装与布放
参见第7.2节
告警电缆安装与布放参见第7.4节
电源线和地线
安装与布放参见第7.1节
否
机柜侧门安装
参见第9.1节
机柜前后门安装
参见第9.2节机柜标签粘贴参见第9.3节
子架安装参见第2章
是否需要现场安装子架
参见第6.2节E1中继电缆安装与布放
参见第7.3节
风机盒安装否
是是
参见第6.3节参见第6.3节
公务电话安装TDA/COA 安装
时钟/网管电缆安装与布放
参见第7.5节
2.安装准备
1)安装工具仪表
工程安装使用的工具仪表清单如0所示。
表1-1安装需要工具仪表清单
分类工具
通用工具丈量划线工具长卷尺、直尺(1米)、水平仪、记号笔、粉斗、铅笔
打孔工具冲击钻、配套钻头若干、吸尘器1个
紧固工具一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒扳手(M5)、梅花扳手(M6)
双梅花扳手或双开口扳手(10-12-公制)
钳工工具尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、手电钻、锉刀、手锯、撬杠、
橡胶锤
辅助工具毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、
梯子
专用工具防静电手套、防静电手腕、扭力矩扳手、剥线钳、压线钳
水晶头压线钳、打线刀、光衰耗器
仪表万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、地阻测量仪、误码
仪、光功率计、SDH分析仪
仪表必须经过严格校验,证明合格后方能使用。
2)环境和接地检查
机房环境检查
良好的机房环境是传输设备稳定工作的基础。
建议在施工前仔细阅读“附录A 设备运行环境要求”,并对
机房环境进行检查。
对不符合要求的地方进行改造,以免给工程安装和日后的运行维护工作留下隐患。
接地检查
良好的接地是传输设备防止雷击、抵抗干扰的首要保证条件。
建议在施工前仔细阅读“附录B 设备接地
说明”,认真检查安装现场的接地条件,并根据实际情况把接地工作做好。
对不符合要求的地方进行改造,
以免给工程安装和日后的运行维护工作留下隐患。