SDH网络组网、配置、操作和管理及以太网业务配置实验

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sdh设备环形组网配置实验报告总结反思

sdh设备环形组网配置实验报告总结反思

sdh设备环形组网配置实验报告总结反思实验结果表明,设计理想的网络是当环上容量为100 Mbps 时不丢包。

问题的提出:环形组网方式对设备要求高、技术含量大、配置工作量多、投资较大,一般需用多级交换机及网管来完成网络的拓扑构架和维护。

通常环上路由器选择 RIP-2协议、帧格式和地址映射规则见表1-1。

表1-1环形组网中路由器选择 RIP-2协议、帧格式和地址映射规则环上节点数据包长度 RIP-2协议每个数据包含三段:数据段、校验段、控制段。

长度分别为20字节,9字节,10字节。

网络中所有数据包均以固定格式发送,没有明显的标志信息。

在 RIP-2网络中,在一条链路上最多可连接32个路由器。

因此,在相同的时间内,路由器能够传输更多的数据包。

这样就会增加环上总带宽。

而且环上路由器越多,路由表也将变得复杂起来。

同时,由于采用了路由冗余技术,还必须建立相应的路由策略库才行。

否则,路由表无法自动调整。

- 1 -。

实验五SDH实验(以太网业务配置实验)

实验五SDH实验(以太网业务配置实验)

实验五SDH实验(以太网业务配置实验)实验五SDH实验(以太网业务配置实验)一、实验目的(1)利用ZXONM E300网管组建传输网络,了解SDH传统业务组网配置和网元的配置;(2)掌握以太网业务配置二、实验器材(1)ZXONM E300一台;(2)实验终端电脑一台。

三、实验内容1.以太网业务配置四、实验原理与步骤(1)以太网的工作原理以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。

以太网中节点都可以看到在网络中发送的所有信息,因此,我们说以太网是一种广播网络。

以太网的工作过程如下:当以太网中的一台主机要传输数据时,它将按如下步骤进行:1、监听信道上收否有信号在传输。

如果有的话,表明信道处于忙状态,就继续监听,直到信道空闲为止。

2、若没有监听到任何信号,就传输数据3、传输的时候继续监听,如发现冲突则执行退避算法,随机等待一段时间后,重新执行步骤1(当冲突发生时,涉及冲突的计算机会发送会返回到监听信道状态。

注意:每台计算机一次只允许发送一个包,一个拥塞序列,以警告所有的节点)4、若未发现冲突则发送成功,所有计算机在试图再一次发送数据之前,必须在最近一次发送后等待9.6微秒(以10Mbps运行)。

(2)以太网业务配置实验ZXONM E300网管、ZXMP S325网元设备和ZXMP S200网元设备共同组成了光传输平台。

实验室采用了“3+2”模式,拓扑结构如图7-1所示,即在5个网元节点中,3个网元采用ZXMP S325网元设备,2个网元采用ZXMP S200网元设备。

图7-1光传输平台拓扑结构图实验说明:以太网业务从NET05的FE1端口进入,经过NET01、NET02,从NET04的FE1端口全部全部下业务,带宽为10M。

图7-2 以太网业务流向以太网业务配置。

(1)业务配置左边OL1[5-1-4] 与右边的TFE[5-1-7]连接,12(1)与12(1)相连,点击[确认],全部配置好后点击[增量下发],[关闭]采用同样的方法将TFE[5-1-7]与右边的OL1[5-1-4] 连接。

实训6:SDHMSTP网络以太网业务配置

实训6:SDHMSTP网络以太网业务配置

STM-4 二纤双 向无保护链
NE5
PORT1
PORT2
AB VC-Trunk
Page 9
EPL点到点业务配置方法
• STEP2:板位配置图(NE1)
S S S S S S SS S S S S S S S S SS S 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 33 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 56 7
VC-4-3
NE2
NE3
NE4
7-SL16-1 12-SL16-1 7-SL16-1 12-SL16-1 7-SL16-1 12-SL16-1
NE1 7-SL16-1
VC-12: 1-5
13-EFS4: VC4-4
VC-4-4
VC-3: 1 13-EFS4: VC-4-1
Chain Station NE4 13-SL4-1
• STEP3:业务配置
业务属性
A用户
源网元 源单板-端口 源时隙 源VCTRUNK 源端口工作模式 源端口TAG标识 源端口VLAN ID 绑定带宽 宿网元 宿单板-端口 宿时隙 宿VCTRUNK 宿端口工作模式 宿端口TAG标识 宿端口VLAN ID
NE1 13-N1EFS4-1 VC4-4:VC12-1~VC12-5 VCTRUNK1 自协商 Access 1 5×VC-12 NE5 15-N1EFS4-1 VC4-4:VC12-1~VC12-5 VCTRUNK1 自协商 Access 1
B用户
NE1 13-N1EFS4-2 VC4-1:VC3-1 VCTRUNK2 自协商 Access 2 1×VC-3 NE5 15-N1EFS4-2 VC4-1:VC3-1 VCTRUNK2 自协商 Access 2

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。

实验十四SDH链型组网配置实验

实验十四SDH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2M34M-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。

3、在一个传输网络中,网关网元只有1个,其他都是非网关网元。

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。

SDH组网及网元配置

SDH组网及网元配置

传统SDH业务组网配置组网及网元配置配置流程根据网元的状态(在线和离线),ZXONM E300有两种典型的配置组网流程。

说明:“在线”表示网元配置命令实时下发NCP板,并通过NCP板转发至相关配置单板;“离线”表示网元配置命令仅存储于网管数据库中,暂时不下发至NCP板。

1.在线网元组网流程(表0-1)表0-1 在线网元组网流程2.离线网元组网流程(表0-2)表0-2 离线网元组网流程说明:根据实际组网需要和设备类型,可能还需要在网管中进行其他配置。

1.如果网络需要复用段保护,应在时隙配置前进行复用段保护配置。

2.如果网络需要实现以太网业务或A TM业务,应进行以太网业务配置或ATM业务配置。

详细操作,请参见“错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

”和“错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

”。

3.如果设备有特殊配置要求,如ZXMP S330设备需要实现单板1:N保护,应通过网管[维护→诊断→1:N单板倒换设置]菜单项,进行相应的配置。

4.如果网管通过DCN(数据通信网)管理传输设备时,可通过网关网元功能,建立被管理的设备与网管之间的通讯关系。

详细操作,请参见“错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

”1.1 配置实例本节将以离线网元为例,介绍传统SDH业务的配置过程。

1.1.1 组网配置组网包括A、B、C、D、E、F六个网元,如图0-1所示。

图0-1 组网示意图业务要求如下:1.网元A与网元B、网元C、网元D间各有8个STM-1光信号业务,网元E和网元F间有50个2 M双向业务。

2.所有网元之间可以通公务电话。

3.网元A、网元B、网元C和网元D构成二纤双向复用段保护环,网元D和网元E构成四纤链型1+1复用段保护链。

1.1.2 组网分析及业务配置根据组网配置以及业务需要,确定各站点的网元类型以及单板,分别如表0-3、表0-4和表0-5所示。

表0-3 ZXMP S390网元单板配置表表0-4 ZXMP S380网元单板配置表表0-5 ZXMP S360网元单板配置表根据组网要求,规划各网元和网管计算机的IP地址,如表0-6所示。

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专业实习
题目:SDH网络组网、配置、操作和管理及以太网业务配置
实验
2016-5-13
一、实验目的
(1)利用ZXONM E300网管组建传输网络,了解SDH传统业务组网配置和网元的配置
(2)创建网元,并完成各网元之间的业务配置
(3)完成时钟源和公务配置,修改网元网元状态、下载网元数据
(4)掌握以太网业务配置
二、实验器材
(1)ZXONM E300一台;
(2)实验终端电脑一台。

三、实验内容
(一)SDH传统组网配置及网元配置
(1)按照ZXONM E300配置手册将设备与PC机互联;
(2)连接网管
①使用交叉网线连接网管计算机和网元A子架接口区的网管接口Qx(此步骤跳过)。

②修改网管计算机IP地址为193.55.1.5、掩码为255.255.255.0、网关为193.55.1.18。

(3)创建网元
表6-3 各网元信息表
网元
A B C D E
参数
网元名称NET01 NET02 NET03 NET04 NET05 网元标识 1 2 3 4 5 网元地址196.1.1.18 196.1.2.18 196.1.3.18 196.1.4.18 196.1.5.18 系统类型ZXMP S200 ZXMP S325 ZXMP S325 ZXMP S3325 ZXMP S200 设备类型ZXMP S200 ZXMP S325 ZXMP S325 ZXMP S325 ZXMP S200 网元类型ADM&REG ADM&REG ADM&REG ADM&REG TM 速率等级STM-4 STM-16 STM-16 STM-16 STM-4 在线/离线离线离线离线离线离线自动建链自动建链自动建链自动建链自动建链自动建链配置子架主子架主子架主子架主子架主子架(4)安装单板
①在客户端操作窗口中,双击拓扑图中的网元图标,进入单板管理对话框
②所有网元单板安装完成保存后,再次双击该网元,各网元的单板管理对话框中的模拟子架应显示所安装单板
(5)建立连接
1)在客户端操作窗口中,选择所有网元,单击[设备管理→公共管理→网元间连接配置]菜单项
2) 按照表6-7所示的单板连接关系建立光连接
表6-7 连接配置表
序号始端终端连接类型
1 NET01 OL4[1-1-5]端口1 NET0
2 OL4[1-1-8-3]端口1 双向光连接
2 NET01 OL4[1-1-6]端口1 NET0
3 OL4[1-1-6]端口1 双向光连接
3 NET01 OL1[1-1-4]端口1 NET05 OL1[1-1-4]端口1 双向光连接
4 NET02 OL4[1-1-6]端口1 NET04 OL4[1-1-8-3]端口1 双向光连接
5 NET03 OL4[1-1-8-3]端口1 NET04 OL4[1-1-6]端口1 双向光连接
3)验证:在客户端操作窗口的拓扑图中,成功建立光连接的网元图标间有绿色连线相连
4)选中所有网元,在客户端操作窗口单击[设备管理→公共管理→网元间连接配置]菜单项,弹出如图6-14所示的连接配置对话框,查询光连接
(二)SDH传统组网配置及网元配置
(1)时钟源配置
确保SDH网络只有一个时钟源,且时钟不成环。

a、在客户端操作窗口中,选择所有网元,单击[设备管理→SDH管理→时钟源]菜单项,进入时钟源配置对话框定时源配置页面。

(2)配置公务
a、公务号码设置
1)在客户端操作窗口中,选择网元,单击[设备管理→公共管理→公务配置]菜单项,弹出公务配置对话框。

2)单击<自动配置>按钮,弹出如图1-4所示的公务自动设置询问提示框,为网元设置公务号码。

3)单击<是>按钮,弹出公务号码设置提示框
4)在错误!未找到引用源。

中,单击<是>按钮,系统自动生成公务号码,并返回公务配置对话框。

5)在公务配置对话框中,单击<应用>按钮,保存并下发公务号码设置。

b、公务控制点设置
由于图1-2所示的组网为环网,为防止公务电话成环,需要将网元C设置为公务控制点。

1)在客户端操作窗口中,选择网元C,单击[设备管理→公共管理→公务配置]菜单项,弹出公务配置对话框。

2)单击[配置公务保护]前的圆形按钮,使按钮为,将当前所选网元设置为控制点网元。

[控制点顺序]默认为“1”,本例中使用默认设置。

3)单击<应用>按钮。

c、公务保护字节设置
为保证不同设备、光板之间的公务互通,统一对接光板的公务保护字节
1)在客户端操作窗口中,选择网元,单击[设备管理→SDH管理→公务保护字
节选择]菜单项,弹出公务保护字节选择对话框。

2)[工作方式选择]中,单击选择[自动配置],激活[自动配置]选择框。

3)[自动配置]的[全网预设保护字节]中,单击选择[R2C9]。

4)单击<应用>按钮,统一全网的公务保护字节为R2C9,如错误!未找到引用源。

所示。

(4)修改网元状态
在客户端操作窗口中,选择网元,单击[设备管理→网元配置→网元属性]菜单项,将所有网元修改为在线状态。

小窍门:在客户端操作窗口中,右击网元图标并选择快捷菜单中的[在线/离线]菜单项,也可修改网元状态。

说明:修改网元为在线状态之前,应确保网管计算机和网元IP地址在同一网段。

(三)以太网业务配置实验
1)业务配置
a、右击网元NET05,弹出子菜单,再点击业务配置
b、左边OL1[5-1-4] 与右边的TFE[5-1-7]连接,12(1)与12(1)相连,点击[确认],全部配置好后点击[增量下发],[关闭]
c、采用同样的方法将TFE[5-1-7]与右边的OL1[5-1-4] 连接。

d、NET01中的左边OL1[5-1-4]与OL4[5-1-5]相连, 左边OL4[5-1-5]与OL1[5-1-4]相连
e、左边OL4[5-1-6]与OL4[5-1-8-3];左边的OL4[5-1-8-3] 和OL4[5-1-6]
f、OL4[5-1-8-3]与SFE[5-1-1]连接。

具体过程,12(1)与第一个2M连接,然后点确认,最后点应用
(2)单板配置
a、NET04单板配置
①双击NET04,双击SFE单板,点击高级,在数据端口属性,选择用户端口1,和系统端口1
②在通道组配置中,添加1-5,点确认,点确定
③端口容量设置,在系统端口中,选择1占用,点确认
④在LCAS配置中,1-5占用,点确认
⑤数据单板属性,运营方式,透传模式
b、NET02单板配置
打开网元,双击SFE板,点击[高级],把[数据单板属性]中的[运行方式]设置为[透传模式]
c、NET05单板配置
①以太网接入适配管理
②VCG端口容量配置
四、实验结果记录
(一)SDH传统组网配置及网元配置
创建网元
安装单板
建立连接
(二)SDH传统组网配置及网元配置
(三)以太网业务配置实验
1)业务配置
NET05
NET01
NET02
NET04
NET05单板配置
五、实验小结
实验中遇到了许多问题,比如像root不能登录、连接页面不完全,接连装了好几次软件。

在实验过程中,也有一些不是很清晰的地方,在同学的帮助下,完成了实验。

六、思考题
(1)为什么要对网元时钟进行配置?
答:SDH属于时分复用的技术,对时钟的要求很严格,所以要求全网的设备能够实现时钟的同步,通过跟踪外部的时钟或者是和上端设备相连的光口提取定时信息。

(2)配置公务的作用是什么?
答:配置公务起有勤务联络, 命令传递, 会议发起, 及部分的管理、可控操作和运行维护的功能。

为保证不同设备、光板之间的公务互通,统一对接光板的公务保护字节。

用于把从用户话机电路传来的语音信号及由DTMF信令产生模块产生的DTMF信令这两种模拟信号进行64 Kbps的数字编码, 经线路传到公务字节( E1,E2),随SDH 的帧结构在光纤线路上传输,传往其他站;其他各站收到公务字节后,由线路端把数字信号传到PCM 数字解码模块,经过数模转换后,语音信号被送往话机,DTMF信令被送往DTMF信令收号器,再送中央处理器,中央处理器依据所传送过来的信号进行操作。

(3)配置100M,需要连接多少个时隙?
答:一个时隙为64K,则需要连接1600个时隙。

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