ZXJ10(V10)交换机开局篇 物理配置

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ZXJ10物理配置教案

ZXJ10物理配置教案

数字程控交换机物理配置
一、教学目标:
了解数字程控交换机物理配置步骤及配置方法。

二、教学重点、难点:
重点掌握数字程控交换机物理配置方法。

三、教学过程设计:
1.复习:系统组网方式
2.交换局配置
1)交换局容量规划(用户数量、中继数量等)
2)交换局数据配置(局名称、局类型等)
3.交换局设备物理配置
1)新增机架(机架数量由局容量决定)
2)新增机框(6层机框)
3)新增单板
练习时建议插板数量及槽位如下:
用户单板:ASLC 4# 中继单板:DTI9# 模拟信令单元ASIG12#
交换单元接口板DSNI-C13\14#;DSNI-S17\18#
COMM:15#16#MPPP
监控板:MON
4)通信端口
5)增加单元
增加无HW单元;
增加有HW单元(用户单元HW线46-47;中继单元HW线48;ASIG HW 线50。

四、课后作业或思考题:
物理配置顺序、配置方法及资源分配。

五、本节小结:
对本节内容进行小结。

ZXJ10数字程控交换机端局开通训练说明书

ZXJ10数字程控交换机端局开通训练说明书

摘要程控数字交换机主要由交换网络、处理机控制系统和接口电路三部分组成,必须具备能够正确接收与分析从用户线和中继线发来的呼叫信号及地址信号,按目的地址正确的进行选路,控制交换网络的建立,按照所收到的释放信号拆除连接等功能。

程控数字交换机的基本原理是一种电路交换原理,主要包括三个通信阶段:电路的建立阶段、通信阶段、电路的拆除阶段。

本设计主要介绍ZXJ10数字程控交换机的硬件结构和基本原理、后台服务器的安装与配置,以及后台服务器操作软件的操作训练。

并利用该交换机设计了一个小型端局,此端局是以校本部综合大楼为背景,一个由一层至四层办公电话组成的端局。

关键字:ZXJ10数字程控交换机;小型端局;程控交换目录前言 (3)第一章系统组成和基本结构 (4)1.1 系统组成 (4)1.1.1 系统总体组成 (4)1.1.2 系统模块介绍 (5)1.1.3 系统软件介绍 (6)1.1.4 系统特点 (7)1.2 基本结构 (7)1.2.1 交换网络 (7)1.2.2 用户电路 (8)1.2.3 出入中继器 (8)1.2.4 控制设备 (9)1.2.5 信令系统 (9)第二章ZXJ10的硬件结构 (10)2.1 拓扑结构 (10)2.2 单板信息 (10)第三章ZXJ10后台服务器的安装与配置 (17)3.1 Miscrosoft Windows 2000 Server 安装 (17)3.2 SQL Server 2000安装简述 (18)3.3 ODBC2.5的安装 (19)3.4 后台服务器安装 (21)第四章后台服务器操作软件操作训练介绍 (25)4.1 局容量数据 (25)4.2 交换局数据 (25)4.3物理配置数据 (25)4.4号码管理 (25)4.5号码分析 (25)第五章小型端局设计开通实验 (27)5.1 局容量配置 (27)5.2 交换局配置 (27)5.3 物理配置 (29)5.4 用户号码管理 (30)5.4.1 局号、百号配置 (30)5.4.2 一楼号码管理 (31)5.4.3二楼号码管理 (32)5.4.4 三楼号码管理 (32)5.4.5 四楼号码管理 (33)5.5 用户号码分析 (33)设计总结 (34)致谢 (35)参考文献 (36)前言程控时分交换机一般在话路部分中传送和交换的是数字话音信号,因而习惯称之为程控数字交换机,随着数字通信与脉冲编码调制(PCM)技术的迅速发展和广泛应用,世界各先进国家自60年代开始以极大的热情竞相研制数字程控交换机,经过艰苦的努力,法国首先于1970年在拉尼翁(Lanion)成功开通了世界上第一个程控数字交换系统E10,它标志着交换技术从传统的模拟交换进入数字交换时代。

ZXJ10(V10)交换机开局篇 七号数据管理

ZXJ10(V10)交换机开局篇 七号数据管理

七号数据管理1.数据制作1.1.信令点配置1.1.1.本信令点配置菜单:数据管理----基本数据配置----交换局配置----本交换局----信令点配置数据。

该页面上选择单击‘设置’按钮;弹出‘设置本交换局信令点配置’页面,该页面如下:各选项设置:OPC14:填入14位信令点编码。

OPC24:填入24位信令点编码。

出网字冠:本交换局出本网的区域编码,至多两位。

区域编码:本交换局对应网的区域编码,至多四位。

七号用户:通过选择来确定七号用户的类别。

1.1.2.邻接信令点配置邻接交换局是指和本交换局之间有直达话路连接或者有直达信令链路连接的交换局。

页面如下:增加邻接交换局:该页面上选择单击‘增加’按钮;弹出‘设置本交换局信令点配置’页面:交换局局向:该局向序号,在其他地方将通过该序号识别该局向。

交换局名称:标记用,根据需要设置。

子业务字段SSF:使用14位或24位信令点编码的标记。

信令点编码DPC:该局向对端局的信令点编码。

交换局网络类别:对端局所在网络类别,一般为‘公众电信网’。

交换局编号、长途区域编码、长途区内序号:出于电信网络管理需要,每一交换局都分配一个全国统一的交换局编号,长途交换局号码由字冠“0”与后续长途区号组成。

在同一长途编号区内设多个长途交换局时,长途局号由字冠“0”+“后续长途区号/长途交换局序号”组成,即0XX/Y1.XX为长途区号,Y1为同一长途编号区内长途交换局序号,Y1=0,1,…,9.国际交换局号码由字冠“00”与后续国际局所在城市的长途区号组成。

同一长途编号区内设置多个国际交换局时,国际局由字冠“00”+“后续长途区号/国际交换局序号”组成,即00XX/Y2.Y2为同一长途编号区内国际交换局序号,Y2=0,1,…,9。

本地局号码第一位为“2~9”,可以有1位,2位,3位,4位四种。

送到全国和省网络管理中心的本地局号码由“0+长途区号+本地局号”组成。

在同一长途编号区内设置多个长途交换局时,在长途区号后面不加“/Y1”。

任务5:ZXJ10交换机本局数据配置

任务5:ZXJ10交换机本局数据配置
北京工业职业技术学院 通信教研室
☆ 学习目标
掌握呼叫的基本类型; 掌握呼叫接续的过程; 掌握去话分析、来话分析、状态分析、字冠分析
的分析流程;
能完成交换机本局数据配置; 能处理本局数据配置过程中的故障。
☆ 任务描述
本局局号为666,电话号码范围:
6660000~6660100,均分布在模块2内,计划批量放 号10个:6660000~6660009;
状态分析的依据是: 当前的接续状态(稳定状态); 提出分析要求的设备或任务; 变化因素,包括被叫应答、主叫挂机、被叫挂 机、拍叉簧和超时等。状态分析就是根据上述信息,经 过分析处理后,确定下一步的执行任务,如被叫铃响时 被叫摘机,下一步是接通双方通话电路。 状态分析的过程是由状态分析程序完成的,其程序 流程图如图5-13所示。
安装好硬件单板和连接好HW线,完成交换机局
容量的数据配置;
完成交换机物理配置; 完成交换机本局数据配置;
分析数据配置的正确性,并对故障进行处理; 成功实现本局模块2内的用户可以互相呼叫,
遇到问题可以成功排障;
总结本局成功呼叫的呼叫流程。
☆ 资讯准备
1 2 3 4 5 3 6 7 呼叫类型 呼叫接续过程 呼叫处理基本原理 程序的执行管理 ZXJ10交换机相关命名、数据规范
图5-7 用户挂机的原理
图5-8 摘机识别原理
群处理 程控数字交换机实际上是采用群处理方法进行扫描 处理的。所谓群处理是将用户线和中继线作为一群来进 行监视,当发现其中有一个或一个以上的设备存在处理 要求时,才转入单独处理。采用这种方法可节省时间, 提高效率。采用群处理,是在处理机整个字长上进行运 算。假设用户处理机字长是16位,则每次16个用户群 处理原理如图5-9所示。 由于逻辑运算结果出现了“1”,说明有用户摘机 呼出。在图5-9中出现2个“1”,表示有两个用户摘机呼 出。处理机发现有用户摘机呼出后,在呼出事件表中登 记呼出用户的设备码(EN),作为下一步进行去话分析 的依据。

ZXJ10(V10)交换机开局篇-中继数据

ZXJ10(V10)交换机开局篇-中继数据

中继数据1.中继数据介绍在ZXJ10(V10.0)交换机中,一个目的码出局的所有路径由出局路由链标识。

其中每个出局路由链包括四个路由组。

每个路由组由多个路由组成,每个路由对应一个中继组,同一个路由组的各个路由/中继组之间话务实行负荷分担。

中继电路组简称中继组,是ZXJ10(V10.0)交换机的一个交换模块和邻接交换局之间的具有相同电路属性(信道传输特性,局间对电路选择等)约定的一组电路的集合。

一个中继组限制在一个交换模块内。

一个交换模块内的中继组统一编号,数量可以达到255个。

不同交换模块的中继组编号彼此独立。

这样做的目的是为了便于中继组的管理,同时由于有路由数据配合使用,又保证了中继电路管理的灵活性,实现统一路由中中继电路的负荷分担。

路由链、路由组、路由、中继组的关系如下图所示:图2.1.7-1 路由链、路由组、路由、中继组的关系示意图ZXJ10(V10.0)交换机的中继管理功能包括:增加、删除、修改中继电路组分配、释放中继电路增加、删除、修改出局路由增加、删除、修改出局路由组增加、删除、修改出局路由链在后台维护系统的“数据管理”菜单的“基本数据管理”子菜单中打开“中继管理”菜单项,界面如图2.1.7-2所示。

图2.1.7-2 中继管理选中“中继电路组”页面(缺省)。

2.中继组中继组类别:分为入向、出向和双向三种中继组。

中继信道类别:分为数字、模拟等12种中继。

局间线路信号标志:分为共路TUP、共路ISUP、随路等32种局间信令。

邻接交换局局向:参见相关章节。

入向号码分析选择子:参见相关章节。

出(入)向记发器信号标志:分为多频互控MFC、多频脉冲MFP、双音多频DTMF和直流脉冲DP四种标志(仅适用于随路信令)。

出入局的各种标志出入向的各种标志界面如图2.1.7-3所示:图2.1.7-3 出入局的各种标志出入向各种标志包括34种。

入局号码流变换入局号码流变换界面如图2.1.7-4所示:图2.1.7-4 入局号码流变换“号码流变换”是对一个给定的号码流进行变换。

ZXJ10数字程控交换机端局开通训练实验报告

ZXJ10数字程控交换机端局开通训练实验报告

目录摘要 (1)前言 (1)第一章掌握交换机的物理结构和基本原理 (2)1.1 程控交换机 (2)1.1.1程控交换机的定义 (2)1.1.2程控交换机有各方面的作用 (3)1.2 程控交换机的基本构成及原理 (4)第二章 ZXJ10数字程控交换机设备认知 (5)2.1交换机的物理结构和基本原理 (5)2.1.1 物理结构 (5)2.1.2 基本原理 (6)2.2 ZXJ10数字程控交换机 (7)第三章ZXJ10数字程控交换机后台服务器安装与配置 (8)3.1 Miscrosoft Windows 2000 Server (8)3.2 SQL Server 2000安装简述 (10)3.3 环境支撑软件BDE5.0与ODBC2.5的安装 (11)3.4 后台服务器安装 (15)3.5安装检查 (21)第四章 ZXJ10数字程控交换机后台服务器操作软件操作训练. 224.1局容量的规划 (22)4.2 交换局的配置 (23)4.3 物理配置 (24)4.4 号码管理 (27)4.5号码分析 (29)4.6修改用户属性 (30)4.7 数据传送 (32)课程设计总结 (33)参考文献 (34)摘要ZXJ10数字程控交换机一般在话路部分中传送和交换的是数字话音信号,因而习惯称之为程控数字交换机。

从本质上讲是通信与计算机结合的产物,交换系统实质上是一个以计算机为基础,在实时多任务操作系统的皖南管理下,完成信息处理任务的应用系统。

随着数字通信技术的迅速发展和广泛应用,它标志着交换技术从传统的模拟交换进入数字交换时代。

由于程控数字交换技术的先进性和设备的经济性,使电话交换跨上了一个新的台阶,实现综合业务数字交换奠定了基础,因而成为交换技术的主要发展方向,随着微处理器技术和专用集成电路的飞跃发展,程控数字交换的优越性愈加明显的展现出来。

通过本次对ZXJ10数字程控交换机端局开通训练课程设计,利用计算机与通信学院现代通信网试验室的ZXJ10数字程控交换机进行了将近三周的课程设计,让我了解了ZXJ10数字程控交换机各模块的功能,以及布线情况和软件操作等。

ZXJ10(V10)交换机开局篇 V5数据管理

ZXJ10(V10)交换机开局篇 V5数据管理

V5数据管理1.V5数据配置V5.2接口由1-16条2048kb/s链路构成,支持模拟电话接入、基于64kb/s的ISDN 基本接入和用于半永久连接的、不加带外信令的其他模拟接入或数字接入,还支持ISDN一次群接入。

当V5.2接口中的一条主用链路发生故障时,保护协议将起作用(如果当前具有保护功能),对故障的电路进行保护。

V5数据管理包括V5接口配置和L3地址指配两个方面。

1.1.V5接口配置在后台维护系统的“数据管理”菜单的“V5数据管理”子菜单中打开“V5接口配置”菜单项,界面如图2.3.1-1所示。

图2.3.1-1 V5接口配置选中“查看已存在的V5接口”页面(缺省)。

【操作】查看已存在的V5接口。

新的V5接口”。

其后的操作也类似。

删除已存在的V5接口。

选定模块号和V5接口标识后,单击“删除接口”按钮,则当前正在显示的V5接口将立即删除。

(注意:删除一个V5口会同时删除该V5口的L3地址对应的用户号码映射关系,请谨慎。

)选中“增加新的V5接口”页面,界面如图2.3.1-2所示。

图2.3.1-2“增加新的V5接口”页面【注意】“V5接口标识符”、“V5接口的物理链路数”和“V5变量集编号”一定要与AN侧约定。

【操作】增加新的V5接口按照界面提示选择/输入后,单击“继续”按钮,界面如图2.3.1-3所示。

图2.3.1-3增加新的V5接口选中“V5.2保护组1”页面(缺省),指定主次链路,输入V5链路号,并选择相应链路和通信时隙后,界面如图2.3.1-4所示。

【注意】对于保护组1,通信时隙只能选择TS16。

注意:V5链路号和主次链必须和AN侧对应。

图2.3.1-4 “V5.2保护组1”页面如果只有保护组1不能满足需求,选中“V5.2保护组2”页面,界面如图2.3.1-5所示。

图2.3.1-5 “V5.2保护组2”页面类似地,可以配置主备用通道(C通道)。

【注意】保护组2的通信时隙可以为TS15、TS16或TS31,但应按TS16→TS15→TS31→下一个TS16的顺序选择。

ZXJ10(V10)交换机开局篇计费设置概述

ZXJ10(V10)交换机开局篇计费设置概述

ZXJ10(V10)交换机开局篇计费设置概述计费设置主要在“计费要求设置”和“计费档案管理”中完成,它是计费结算的基础,通常应首先完成,它的基本流程如下:确定所需费类->确定本局计费分组->确定出局局向分组->->确定各种计费算法->确定计次表算法第一,根据电信局的收费要求确定全部所需费类及各个费类的子费项。

费类分为非程控费类和程控费类:非程控费类通常有月租、其它等,程控费类通常有市话、农话、网话、长话、国际等。

费类是整个计费系统的基础,每种计费算法、每种费用都要确定到某个具体的费类上,所以必须首先确定费类。

具体设置见“计费要求设置-计费类别-计费类别设置”。

第二,根据电信局的计费情况确定计费分组。

计费分组分为本局计费分组和出局局向分组。

本局计费分组是指确定本局电话的计费组号。

计费组号确定的方法是将计费方法完全一样的电话用户分为同一计费组,如果计费方法不一样则应属于不同的计费组。

注意,同一计费组的计费方法必须完全一样。

例如,两个用户打市话,同样是三分钟一次,但一个是每次0.20元,一个是每次0.30元,则应分为不同的计费组。

再例如,一个交换局共有三个模块,每个模块内部打电话计跳次,为市话,模块间打电话计详细话单,为农话,打出局电话计费方法一样,这种情况应将每个模块的电话用户各分一个计费组,共三个计费组。

本局计费分组的目的是确定话单中主叫号码的计费组号,如果是本局呼叫,则还确定了被叫号码的计费组号。

本局计费分组在用户档案或本局分组设置中完成。

出局局向分组是指确定所有出局局向范围的计费分组号。

出局局向分组的方法与本局计费分组类似,也是根据计费方法是否完全一样确定是否为同一出局计费分组,但有一点区别:如果是长途局向,只是通话费率不一样,但费用计算方法、附加费率都一样的区号可分为同一出局计费组。

出局计费分组的局向范围可以重叠,如可定义851-854为1组,定义8-8为2组,则853xxxx同时属于这两个局向分组,系统会自动定位到范围最小的一组,即1组。

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物理配置ZXJ10(V10.0)交换机本身的配置关系描述了交换机的各种设备(交换网、用户处理器、用户电路板等)连接成局的方式。

在本系统中这种关系共分为三种:缺省物理配置、(普通)物理配置和兼容物理配置,以下将分别讲述。

1.缺省物理配置缺省物理配置是系统提供的交换机的通用默认配置,可使开局、维护人员从配置数据这一烦琐重复的劳动中解脱出来,也避免了由于操作不当、经验不足或理解错误而造成的各种问题。

在后台维护系统的“数据管理”菜单的“基本数据管理”子菜单中打开“缺省物理配置”,界面如图2.1.3-1所示。

图2.1.3-1 缺省物理配置【操作】生成数据。

输入模块号并选择模块类型后,单击“生成数据”按钮,弹出进度条指示。

待此过程结束后,即在该模块号上生成了指定类型的缺省物理配置。

2.物理配置“物理配置”通过“配置结构树”和“机架图”使用户清楚地了解交换机的总体结构,并向用户提供浏览、操作ZXJ10(V10.0)交换机基本配置的手段。

序相反。

用户在进行配置操作或删除操作时必须严格按照顺序进行。

增加或删除模块、机架或机框时,首先选择该对象的父对象,然后通过鼠标右键菜单或命令按钮来进行;而修改模块、机架或机框的属性或参数则通过其本身的对象本身的右键菜单或命令按钮来进行。

物理配置管理界面的主要功能有:浏览交换局的物理结构(模块、机架、机框、电路板的层次结构等);修改交换机物理配置(例如增加、修改或删除模块、机架、机框、电路板等);数据生成(根据用户要求,生成默认的物理配置等)。

2.1.交换机配置ZXJ10(V10.0)交换机由多个模块连接组成,配置什么样的交换模块及如何连接是交换机组网的首要问题。

模块管理主要包括模块的增加、删除和属性修改,操作中注意:增加模块必须指定模块的属性,若交换局是多模块局,则需在模块生成后修改其邻接模块属性。

删除模块必须在模块所属的机架删除以后方能进行。

模块生成后用户可以选择两种增加其他数据的方法:逐条地加入机架、机框、电路板。

用户提出模块要求(用户、中继数量),由系统自动生成默认配置。

ZXJ10(V10.0)交换机主要由以下几种交换模块组成:交换网络模块SNM—Switching Network Module消息交换模块MSM—Message Switching Module操作维护模块OMM—Operation and Maintenance Module分组处理模块PHM—Packed Handing Module外围交换模块PSM—Peripheral Switching Module远端交换模块RSM—Remote Switching Module在后台维护系统的“数据管理”菜单的“基本数据管理”子菜单中打开“物理配置”,交换机配置界面如图2.1.3-2所示:图2.1.3-2 交换机配置界面【操作】新增模块。

在“中兴交换机”上单击鼠标右键,选中“新增模块”弹出菜单,或选中“中兴交换机”后直接单击“新增模块”按钮,即可进入“新增加模块”界面。

用户根据界面提示选择模块号和模块种类,再选择交换网类型(仅对交换网络模块)和组网计划(仅对远端/外围交换模块)后,单击“确定”按钮完成操作,单击“取消”则废弃操作。

新增模块界面如图2.1.3-3所示:图2.1.3-3 新增加模块界面其中“模块号”的取值范围为1-63,且1号模块固定为消息交换模块,2号模块固定为操作维护模块(可同时作为交换网络模块或者外围交换模块)。

用户在配置模块时,外围、远端模块类型只能选择其中一种。

2.2.模块配置模块配置界面如图2.1.3-4所示。

图2.1.3-4 模块配置界面选中相应模块后单击鼠标右键,通过弹出菜单可以查看模块属性、配置通信板、配置单元、删除模块或新增机架等。

同时也可以分别单击“模块属性”、“通信板配置”、“单元配置”、“删除模块”或“新增机架”等按钮来完成相应操作。

【操作】2.2.1.模块属性模块属性界面随着模块类型的不同而不同。

对于消息交换模块,仅能查看和修改模块名称,如图2.1.3-5所示。

图2.1.3-5 模块属性-消息交换模块对于交换网络模块,可以调整HW时延、修改模块名称、改变组网连接关系,如图2.1.3-6所示。

(图中近远端按钮转换无效)图2.1.3-6 模块属性-交换网络模块对于外围/远端交换模块,可以进行近远端转换、调整HW时延、修改模块名称、改变组网连接关系。

界面同交换网络模块,其中近远端转换按钮有效。

【操作】2.2.2.HW时延调整在某些模块属性界面中,单击“HW线时延调整”按钮,即进入HW线时延调整界面。

根据实际情况进行HW线的时延调整,最后单击“确认”按钮完成。

单击“取消”按钮则废弃。

HW线时延调整界面如图2.1.3-7所示:图2.1.3-7 HW线时延调整界面2.2.3.组网连接ZXJ10(V10.0)交换机构成的交换局可由多个模块组成。

模块间的有机连接构成交换机的模块间组网连接关系。

ZXJ10(V10.0)交换机的组网结构如图2.1.3-8所示。

图2.1.3-8 ZXJ10(V10.0)交换机的组网结构如图整个ZXJ10(V10.0)交换机是一个树型结构,深度为3。

树中的每个节点为模块,相同父节点的模块称为兄弟模块,兄弟模块间可以两两互联,某个模块的互联兄弟模块数量不超过4个。

在进行模块组网之前必须先配置好MPMP通信板(具体过程可参见机架、机框配置),然后再根据不同的接口类型(FBI、ODT、DT或SDH)进行相应的配置,并且组网时应先从子模块开始,逐级连接到相应的父模块上。

选中欲改变组网关系的模块,单击鼠标右键并选中“属性”或直接单击“模块属性”按钮,然后单击“组网连接”按钮,进入如图2.1.3-9所示界面。

首先选择本模块号和邻接模块号,然后指定接口类型和模块连接关系,则本模块和邻接模块的可用PCM端口列表将显示出来。

选中某端口,单击“端口设置”按钮则可进行调整。

分别选中左右两个端口,则可通过“连接”和“断开”按钮进行调整。

调整完毕后,单击“确定”按钮完成,单击“返回”按钮废弃。

图2.1.3-9 模块组网连接2.2.4.近远端转换选中某外围(远端)交换模块,单击“近远端转换”按钮并确认后,可将该模块转换为远端(外围)交换模块。

【注意】本功能仅对外围/远端交换模块适用。

2.2.5.通信板配置。

选中某模块,单击“通信板配置”按钮,界面如图2.1.3-10所示。

图2.1.3-10 通信板端口配置单击“配置通信板”按钮,系统将按缺省方式配置通信板。

如图2.1.3-11所示。

图2.1.3-11 按缺省方式配置通信板选中某端口号,单击“删除通信板”按钮,确认则完成删除;如果此端口正在使用,则系统将予以提示,并废弃操作。

“全部配置”和“全部删除”按钮对所有该模块的通信板进行配置或删除端口。

2.2.6.单元配置选中某模块,单击“单元配置”按钮,界面如图2.1.3-12所示。

图2.1.3-12 单元配置选择“增加单元”页面(缺省),已经存在的单元将列表显示。

选中某单元,其属性将随之显示。

单击“增加所有无HW单元”按钮并确认后,系统将自动增加无HW的单元。

单击“增加”按钮,则界面如图2.1.3-13所示。

选择“单元编号”和“单元类型”之后,本模块可供分配的单元项将在左侧列表显示。

选中某项,单击“>>”分配。

图2.1.3-13 “增加”界面分配给此单元的单元项在右侧显示,选中某项,单击“<<”释放。

【注意】以下操作只能对已分配给此单元的单元项进行。

以数字中继单元为例。

单击“子单元配置”按钮可进一步配置子单元(如果有的话),界面如图2.1.3-14所示。

选择完毕后单击“确定”按钮确认,单击“取消”按钮废弃。

图2.1.3-14 子单元配置(图2.1.3-13中)单击“HW线配置”按钮可配置HW线。

界面如图2.1.3-15所示。

可单击“缺省HW配置”按钮采用缺省值,也可给出“网号”和“物理HW号”。

最后单击“确定”按钮确认,单击“取消”按钮废弃。

图2.1.3-15 HW线配置(图2.1.3-13中)单击“通信端口配置”按钮可配置通信端口。

界面如图2.1.3-16所示。

可单击“使用缺省值”按钮使用缺省值,也可给出“端口号”。

最后单击“确定”按钮确认,单击“取消”按钮废弃。

图2.1.3-16 通信端口配置(图2.1.3-13中)选择“修改单元”页面,界面如图2.1.3-17所示。

图2.1.3-17 修改单元单击“子单元修改”按钮、“HW修改”按钮、“Port修改”按钮,界面分别类似于图2.1.3-14、2.1.3-15、2.1.3-16所示。

修改完毕后单击“确定”按钮确认,单击“取消”按钮废弃。

(图2.1.3-13中)选择“删除单元”页面,界面如图2.1.3-18所示。

图2.1.3-18 “删除单元”页面单击“删除所有无HW单元”按钮并确认后,系统将删除所有无HW的单元。

选中一单元,单击“删除”按钮并确认后,系统将删除指定单元。

如果因此单元正在使用而不能删除,系统将予以提示。

2.2.7.删除模块。

选中模块,单击“删除模块”按钮并确认后,此模块将被删除。

【注意】如果被选中的模块还配备有机架,则应首先删除机架,否则模块不能被删除。

2.2.8.新增机架选中模块,单击“新增机架”按钮。

在弹出的对话框中输入/选择机架号后单击“确定”按钮确认,单击“取消”按钮废弃。

如果机架号已存在,系统将予以提示。

2.3.机架配置机架配置界面如图2.1.3-19所示。

【操作】2.3.1.删除机架选中某机架,单击“删除机架”按钮,则该机架将从模块中被删除。

如果机架中配备了机框,则系统将提示应首先删除机框。

图2.1.3-19 机架配置界面2.3.2.新增机框(图2.1.3-19中)选中某机架,单击“新增机框”按钮,界面如图2.1.3-20所示。

图2.1.3-20 新增机框界面选择机框号并选定机框类型后,单击“增加”按钮即可。

如果所指定机框号已存在,系统将提示重新选择。

机框类型的含义如下表所示:表2.1.3-1 机框类型的含义取值解释ST_ZXJ10B_B24SLC1 B24SLC的上面第一层用户框ST_ZXJ10B_B24SLC B24SLC机框,用户板单板24用户线ST_ZXJ10B_MSNM BSNM机框ST_ZXJ10B_MNET BNET机框ST_ZXJ10B_MCTL BCTL机框ST_ZXJ10B_MDT BDT机框ST_ZXJ10B_MSLC1 BSLC的上面第二层用户框ST_ZXJ10B_MSLC2 BSLC的上面第一层用户框ST_ZXJ10B_MSLC BSLC的上面用户框【注意】机框号最大为6,并且机框号和机框类型必须匹配(系统对每种机框都提供默认类型,一般直接采用即可),否则系统将予以提示,要求重新选择。

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