复用段保护环保护规则
浅谈传输系统环两纤复用段的保护

浅谈传输系统环两纤复用段的保护摘要:随着通信技术的发展,光网络已经逐步发展壮大起来,传输过程中的信息量非常大,于是传输网络中的安全性问题也日益受到人们的关注。
本文阐述了两纤复用段保护概述,并分析了其优缺点,通过维护实例应用,谈一下心得。
关键词:SDH;自愈环; 两纤复用段保护;Abstract: With the development of communication technology, optical network has gradually grow and develop, and the very large amount of information in the transmission process, so the transmission network security issues are also increasingly subject to attention. This paper describes the overview of the two-fiber multiplex section protection, and analyze their strengths and weaknesses, and applications by maintaining instance, talk about the experience.Keywords: SDH; self-healing ring; two-fiber multiplex section protection;引言随着时代的发展,社会的进步,人类对通信的需求越来越大,对通信质量的要求也越来越高。
然而由于通信网络的故障,会给人们的生活带来极大的不方便,甚至可能使整个社会陷入瘫痪。
随着新业务的引入以及现代电信网的不断扩大,各种网络保护技术纷纷出台,这其中以环网保护技术备受瞩目。
SDH 环状网,即自愈环保护网,因为具有较完善的保护功能和较灵活的组网方式,是应用得最多的一种。
二纤单向复用段保护环工作原理

二纤单向复用段保护环是一种用于光纤通信系统的保护机制,旨在提高系统的可靠性和可用性。
其工作原理如下:
主用光纤路径:在正常情况下,信号在主用光纤路径上传输,光信号从发送端经过主用光纤传输到接收端。
备用光纤路径:在主用光纤路径发生故障或中断时,备用光纤路径将被激活,以保证信号的传输。
备用光纤路径与主用光纤路径相互独立,通常在物理上分布在不同的路径上,以避免受同一故障点影响。
保护切换:当主用光纤路径出现故障或中断时,系统会自动进行保护切换。
切换操作由保护切换设备或保护开关控制,其依据预设的切换策略进行操作。
切换过程:当主用光纤路径中断时,保护切换设备会检测到信号丢失的情况,然后迅速切换到备用光纤路径。
切换过程通常是无缝的,以保证信号的连续传输。
一旦主用光纤路径恢复正常,系统会再次进行切换,将信号恢复到主用光纤路径上。
环形结构:二纤单向复用段保护环采用环形结构,主用光纤路径和备用光纤路径相互连接形成一个闭环。
这种结构可以实现双向传输,即使在保护切换过程中,信号仍然可以沿着环形路径传输。
通过以上的工作原理,二纤单向复用段保护环可以提供快速且可靠的保护切换,确保光纤通信系统在主用光纤路径故障或中断时仍能保持信号的传输,从而提高系统的可靠性和稳定性。
四纤双向复用段共享保护环

四纤双向复用段共享保护环1.四纤双向复用段保护环的工作原理环网由四根光纤组成,二根工作光纤记为S1、S2。
S1组成沿顺时针方向传输的环,S2组成沿逆时针方向传输的环,因此由它们可以独立地完成环上的双向业务传输。
另外二根保护光纤记为P1、P2,P1组成沿逆时针方向传输的环,P2组成沿顺时针方向传输的环,它们可以对工作光纤提供保护。
注意,P1、P2仅仅是一种标识,它并不代表P1光纤仅仅对S1光纤提供反方向保护,P1光纤同样也可以对S2光纤提供同方向供保护;至于到底对S1光纤还是对S2光纤提供保护,根据情况由软件调度。
同理,P2光纤既可以对S2光纤提供反向保护,也可以对S1光纤提供同向保护。
(1).环网保护在进行环网保护时,保护光纤P1为工作光纤S1提供反方向保护,而保护光纤P2则为工作光纤S2提供反方向保护。
工作原理如图2.11.11所示。
①.正常情况A).AC信号在节点A,进入环网以节点C为目的地的业务信号AC,馈入光纤S1,并沿顺时针方向将AC信号经节点B传送到节点C,传送路径:A→B→C。
B).CA信号在节点C,进入环网以节点A为目的地的业务信号CA,馈入光纤S2,并在同一区段沿逆时针方向将AC信号经节点B传送到节点A,传送路径:C→B→A。
二根保护光纤P1、P2是空闲的。
信号传送路径如图2.11.11 a)中的粗线所示。
②.故障情况当发生故障时,如BC节点间的光缆被切断,因为在节点B和C都能检测到信号丢失(LOS)告警,所以分别执行桥接与倒换功能。
如图2.11.11 b)所示。
A).AC信号在节点B,执行桥接功能,把AC信号从S1光纤桥接到P1光纤上,并沿逆时针方向经A、D节点传送到C节点。
在节点C,执行倒换功能,再把AC业务信号从P1光纤倒换到S1光纤上。
因此,[url=/]魔兽世界私服[/url]AC信号的传送路径为:A→B→A→D→C。
如图2.11.11 b)中的粗线所示。
B).CA信号在节点C,执行桥接功能,把CA业务信号从S2光纤桥接到P2光纤上,并沿顺时针方向经D、A节点传送到B节点。
二纤双向复用段共享保护环

2.二纤双向复用段共享保护环的原理
讲授原理:将每个传输方向光纤的容量一分为二:前一半分配给工作通道,后一前一半通道。
对照PPT中的动画讲解光纤断纤之后的保护过程。
课堂练习:以7个网元为例,说明两个网元之间光纤中断之后,业务是如何实现保护的。
课堂总结
教学章节
二纤双向复用段共享保护环
教学环境
多媒体机房
教学
内容
1.二纤双向复用段共享保护环概念
2.二纤双向复用段共享保护环的原理
教学
目标
1.理解二纤双向复用段共享保护环的概念
2.掌握二纤双向复用段共享保护环的原理
重点
难点
1.二纤双向复用段共享保护环的原理
教学
方法
讲授和总结
教学
过程
本节以讲授为主
1.二纤双向复用段共享保护环概念
SDH复用段保护概述

置的指示符 ,以便接 收端能根据这个位置指示 下 ,所有STM—N信号都要经历映射 、定位 、复
符 的值 准确分 离信 息净 负 荷 。
用 三个 步骤 。复用 线路 如 图2所示 。
口 指针处理
·一 · ●
复 用 定位校准 映射
图 2 复 用 线 路 图
三 、SDH的 复用 段 保 护
地方 。
STM—N信 号 速 率 的4倍 。第 二 种 情 况 是 将 各 级
2.段 开销 (SOH)包括 再生段 开销 (RSOH) PDH支路信号复用进STM—N信号 中去 ,主要有
和复用段开销 (MSOH)是为 了保证信息净负荷 比特 塞人 法 和 固定 位置 映射 法 。
正 常 传 送 所 必 须 附 加 的 网络 运 行 、管 理 和 维 护
辽 宁 省 网 的业 务 量 非 常 大 , 为 了 确 保 信 号在 网络 中的正常传输 ,业务被分成 了两个方 向 :一 部分 由通 路 S1向下 传 输 ,另 一 部 分 由通 道P1向下 传 输 。所 以 ,两 个 通 道 间互 为 保 护 , 在 发 生 断纤 时 ,不会 影 响 网 络 中信 号 的 正 常 传 输 ,保 证业 务 的持 续稳定 。
· 59 ·
在正常情况下 ,AC信号会利用sl的前半时隙从 s1通 路 中先 经 过 网元 B,当网 元 c正 常 时 ,再 由 网元B到达 网元c。但是 当网元B和 网元c之间的 光缆发生 断路 时 ,AC信号到达 网元B后不 能继 续 由s1通路传送到网元c。那么AC信号就会在网 元 B中进 行 倒 换 ,利 用 通 路 P1,使 AC信 号 从 网 元B传送到网元A,然后 由网元A传送到网元D, 最后从 网元D传送到网元c,完成把AC信号的传 输过程 。同理 ,如果 回传信号CA在传输过程 中 遇 见 断纤 情 况 ,那 么 ,CA信 号 也 会倒 换 到 通 路 P1,逆 时针 传送 到 网元A。
两纤双向复用段保护环的触发条件

标题:两纤双向复用段保护环的触发条件导言:两纤双向复用段保护环是一种用于保障通信网络可靠性的重要技术手段。
本文将介绍两纤双向复用段保护环的定义、原理,并探讨其触发条件,以期对读者深入了解该技术的应用和作用。
一、两纤双向复用段保护环的定义和原理两纤双向复用段保护环是指通过在光纤通信系统中设置保护环路,当主链路出现故障时,实现自动切换到备份链路,从而保证通信的连续性和可靠性。
该技术的实现基于光纤传输的特性,利用两条光纤分别构成主链路和备份链路,通过复用器实现信号的双向传输。
主链路和备份链路在光路中呈现环状,主链路和备份链路上的光信号通过复用器同步传输,保证了信号源的同步性。
当主链路发生故障时,两纤双向复用段保护环会根据设定的触发条件自动进行切换,将信号从主链路切换到备份链路,以实现通信的持续性。
二、两纤双向复用段保护环的触发条件1. 主链路光信号故障:当主链路上的光信号出现异常,如光功率衰减过大、光断等情况,保护环会检测到该异常,并根据设定的故障判断条件进行切换。
2. 主链路通信故障:当主链路上的通信设备(如光模块、交换机等)发生故障,导致通信中断或不稳定时,保护环会根据设定的故障判断条件自动切换到备份链路。
3. 外界干扰:当主链路受到外界因素影响,如电磁干扰、物理损坏等,导致主链路的光信号传输受阻或中断时,保护环会根据设定的触发条件自动切换到备份链路。
4. 人为操作:当有人为操作导致主链路中断或故障,如误操作、拔插光模块等,保护环会根据设定的故障判断条件自动触发切换。
总结:两纤双向复用段保护环作为一种重要的通信网络保障技术,可以在主链路故障时自动切换到备份链路,确保通信的连续性和可靠性。
其触发条件包括主链路光信号故障、主链路通信故障、外界干扰和人为操作等。
只有在满足这些触发条件时,保护环才会自动切换,保障通信网络的正常运行。
希望本文能对读者对两纤双向复用段保护环的触发条件有更深入的了解,为相关领域的专业人士提供参考和指导。
01-第1章 复用段环

第一章复用段保护环组网SDH网元组成环是比较常见的组网结构本章介绍复用段保护环的组网方式在网管上对相关网元属性及业务的配置保护的设置和测试目前本网管支持两纤双向复用段保护环两纤单向复用段保护环和四纤双向复用段保护环的配置复用段保护环类型的不同相应网元属性及业务的设置也不同这里主要介绍双向复用段保护环的情况单向复用段保护环不同之处附加说明注意STM-1级别的网元不支持双向复用段保护环组网可以支持单向复用段保护环组网方式1.1 网络结构与业务分配1网络拓扑结构图如图1.1-1所示图1.1-1 网络拓扑图其中网管计算机NM 与网关网元NE1用网线相连NE1NE2NE3和NE4组成STM-4的双向复用段保护环2各个网元的单板配置表表1.1-1 NE1的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP D 1P D 1表1.1-2 NE2的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP D 1表1.1-3 NE3的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP L 1表1.1-4 NE4的单板配置表O H PS C CS T GS L 4S L 4G T CP L 13业务配置表表1.1-5 业务配置表16*2MNE416*2M NE3NE216*2M16*2MNE1NE4NE3NE2NE14时隙分配图主环其中所有业务都是双向业务如图1.1-2所示图1.1-2时隙分配图由于本例中网元间业务较少NE1到NE3的业务占用第一个VC4时隙即1#STM-1NE1到NE4的业务占用第二个VC4时隙即2#STM-1时隙分配图中W E分别表示网元的西东向例如E117-32表示东向第一个VC4时隙中的第十七至第三十二VC12级别时隙W117-32表示西向第一个VC4时隙中的第十七至第三十二VC12级别时隙IU1表示网元上第一板位单板在本例中是PD1或者PL1板例如IU117-32指第一板位单板PD1上的第十七至第三十二个2M通道5 示例配置说明1时钟配置 NE1为时钟主站其余各站时钟都跟踪西向线路2公务配置在本例中公务电话号码长为3位第一位为子网号这里所有号码均设置为1第二位为网元号第三位为每一网元的第几路共三路公务电话号下面开始创建配置复用段保护环形组网注意配置要以拓扑图和时隙分配图为准以防出错1.2 建立拓扑图1开机启动网管打开计算机启动网管采用超级管理员Admin或者已有的其他系统管理员用户身份登录网管2创建子网并进入子网如果本网管管理的网元数量较多在主拓扑图内创建这些网元将显得非常繁杂和凌乱可以在拓扑图中创建多个子网将一些网元归类到子网中管理使对网元等拓扑对象的操作清晰明了首先进入网管界面然后在主拓扑图区域单击鼠标右键在弹出的菜单中选择[新建/子网]或选主菜单中[系统/新建/子网]内的相应项或使用相应的快捷按钮这时在界面上出现子网图标在左侧导航窗口出现该子网的目录如图1.2-1所示图1.2-1 子网图标单击该子网图标选中该子网单击鼠标右键在弹出菜单中选[属性]可查看该子网的属性用鼠标双击主拓扑图上子网的名称比如图1.2-1中的Subnet0即可修改该子网的名称双击该子网图标或者选中相应子网的图标选择右键菜单的相应项或单击工具条中的<进入>按钮进入该子网的拓扑图当然若本网管管理的网元数目不多就不必创建子网直接在主拓扑图中创建网元等拓扑对象3创建网关网元进入子网后单击右键在弹出菜单中选[新建/SDH网元]或在主菜单中选[系统/新建/SDH网元]或使用相应的快捷按钮这时弹出创建网元对话框输入正确的网元ID号和网元名称选择网关复选框且输入该网关网元的IP地址如图1.2-2所示图1.2-2 网口通讯网关网元创建若与网关网元通过串口通讯该网关网元的创建还需要选择串口复选框并选择串口号如图1.2-3所示图1.2-3 串口通讯网关网元创建注意1创建网元要最先创建网关网元然后创建非网关网元2网元ID和网元名字必须唯一否则会有错误对话框提示ID 号要与设备SCC板上的拨码开关相一致对话框中的扩展ID栏使用缺省值即可单击<确定>按钮弹出登录网元的网元用户名和口令对话框如图1.2-4 所示图1.2-4 输入登录网元的网元用户名和口令对话框输入登录该网元的网元用户名和口令设备缺省设置为root和password单击<确定>按钮在拓扑图上出现该网元的图标在左侧的导航树的目录中也会显示该网元的图标注意只有正确输入登录网元的网元用户名和口令本网管才能登录管理该网元4创建非网关网元对于非网关网元NE2NE3NE4也同上述操作进入创建网元对话框输入网元ID号与网元名称在网关网元列表中选择它的网关网元如图1.2-5所示图1.2-5 非网关网元创建单击<确定>按钮弹出登录网元的网元用户名和口令对话框输入网元用户名与口令后单击<确定>按钮在拓扑图中出现该网元的图标在左侧的导航树的目录中也会显示该网元的图标5创建链路所有网元创建完成后就可以按照组网的结构在拓扑图中创建多条链路将各个网元互相连接创建链路时选择主菜单[系统/新建/链路]或用鼠标单击右键在弹出的浮动菜单中选择[新建/链路]或者单击拓扑图上方工具条中的按钮<链路>或相应的快捷键光标就会变为+此时依次用该光标单击链路两个端网元的图标后两个网元之间就会出现连线光标恢复正常状态6创建网管为了在拓扑图中显示网管计算机的位置可以在其中创建网管图标选择主菜单[系统/新建/网管]或用鼠标单击右键在弹出的浮动菜单中选择[新建/网管]在拓扑图中就出现网管的图标创建链路将网管图标与网关网元的图标相连注意如果需要从拓扑图中删除某个拓扑对象可以选中该图标按<Delete>键或单击右键后选择[删除]即可删除选定的拓扑对象7登录网元选中拓扑图中网元的图标双击该图标或单击右键在弹出菜单上选[登录]弹出信息框提示是否登录管理域内的其他网元选择<是>按钮登录管理域内所有的网元这时在导航窗口的网元图标上出现一个红勾表示已登录该网元网管终端与网元通讯建立可对网元进行操作如图1.2-6所示图1.2-6 网络拓扑对象的建立8若需要查看或修改已经创建网元的属性选中该网元在其右键菜单中选择[属性]在弹出的对话框中即可查看或更改网元属性1.3 上载网元数据如果此时网元已经配置并且正常运行网管可以直接通过数据上载获得网元配置数据否则跳过这一步按后面的步骤配置网元数据选择主菜单[配置/配置数据上下载]进入数据上载对话框如图1.3-1所示图1.3-1 数据上载对话框单击<选项...>按钮在弹出的对话框中选择上载的数据内容后再单击<开始>按钮从网元上载配置数据到网管1.4 配置网元数据网元登录之后若该网元没有配置双击网元图标将进入网元配置向导如图1.4-1所示图1.4-1 网元配置向导根据配置向导的提示一步一步完成对网元属性板位逻辑系统和逻辑系统关系的配置若网元已经配置需要修改相关的配置属性就应当选择相应的配置菜单进入设置修改操作与下面的说明类似1进入配置向导配置网元属性单击<下一步>进入网元属性配置如图1.4-2所示这里设NE1为OptiX 155/622型设备类型子架类型为增强性子架类型2若是标准子架则选类型1对于其他设备类型比如OptiX 155/622HOptiX 2500等不需要选择子架类型网元位置和备注信息可以不输入2配置网元板位单击<下一步>进入网元板位安装配置如图1.4-3所示图1.4-3 网元板位配置单击<查询网元物理板位>按钮查询到网元实际安装的板位3配置逻辑系统单击<下一步>按钮进入网元逻辑系统配置如图1.4-4所示图1.4-4 网元逻辑系统配置单击<增加>按钮弹出增加逻辑系统对话框在该对话框内配置新增逻辑系统如图1.4-5所示图1.4-5 增加逻辑系统对话框配置逻辑系统的各项属性这里是622双向复用段保护环所以相关的设置如图1.4-5所示并且映射该逻辑系统使用的板位如果是单向复用段保护环业务方向必须选择单向设置完成后单击<确定>按钮返回配置向导如图1.4-6所示图1.4-6 逻辑系统配置完成4配置逻辑系统主备用关系单击<下一步>按钮进入逻辑系统关系配置如图1.4-7所示逻辑系统关系配置只有线形复用段的保护的组网结构需要配置逻辑系统关系本组网结构不需要配置图1.4-7 逻辑系统关系配置5下发网元的配置数据单击<下一步>按钮进入配置向导结束界面如图1.4-8所示图1.4-8 配置向导结束选择所有选项单击<完成>按钮所有设置的配置数据将下发到网元并且校验若校验通过该部分网元配置完成网元开工运行在拓扑图中该网元的图标根据配置的数据而改变若其中数据有误校验不通过将会弹出信息框提示在配置向导中检查和修改配置数据后可以再次下发以上配置完成后双击该网元的图标就会弹出该网元的板位图显示网元的板位安装和告警情况如图1.4-9所示图1.4-9 网元的板位图可按照上述步骤再将NE2NE3NE4的网元属性分别配置在这之后就需要对每一个网元的单板的各种参数和业务进行设置注意单板的某些参数在设备出厂时均已设为默认值可减少你配置的时间在配置设备参数时可先用查询功能查看一下该项参数的默认值是否是你所需的若是则不用再进行设置了6配置支路单元支路板单元指SDH设备所有的PDH电接口板包括2M(1.5M)34M(45M)和139M电接口板配置支路单元主要是配置其各个通道的保护属性和阻抗以及在特殊环境使用要求中需要设置的属性选择主菜单[配置/单板配置...]或者在网元的板位图中右键单击相应的单板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入单板配置对话框如图1.4-10所示双击右边的配置参数项稍后便可查询到该网元支路板的阻抗和输出保护特性单击相应输入项通过下拉菜单配置输出阻抗为75欧姆输出保护特性选择为无保护应发应收J2字节以及通道名称支路定时方式一般不需要设置采用系统的缺省设定值即可双击维护参数项稍后便可查询到该网元PL1或PD1板的环回特性和业务装载指示单击相应输入项通过下拉菜单配置支路环回为不环回业务装载指示为装载最后单击<应用>按钮下发配置命令7配置线路单元配置线路单元主要是配置线路板包括各种STM级别的光接口板和155M的电接口板选择主菜单[配置/单板配置...]或者在网元的板位图中右键单击相应的单板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入单板配置对话框如图1.4-11所示图1.4-11 线路板配置双击右边的配置参数项稍后便可查询到该网元线路板SL4的J0J1C2字节内容C2字节内容为TUG结构双击维护参数项稍后便可得到该网元SL4板的VC4环回特性和激光器开关状态指示单击相应输入项通过下拉菜单配置VC4环回为不环回激光器开关状态配置为开启最后单击<应用>按钮下发配置命令8配置时钟单元配置时钟板使网元运行同步于相应的时钟源选择主菜单[配置/时钟板...]或者在网元的板位图中右键单击相应的时钟板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入时钟配置对话框如图1.4-12所示图1.4-12 时钟板配置时钟板配置是设置当前网元可以跟踪的时钟源并且可以设置跟踪时钟源的优先级别在对话框中单击<增加...>按钮增加当前网元可以跟踪的时钟源并通过级别调整按钮调节时钟源的级别一般情况下设置传输网络中的一个网元跟踪外部时钟源若存在和内部时钟源其他网元跟踪设置跟踪西向时钟源和内部时钟源这样整个网络都能够跟踪同一个时钟源具体的时钟跟踪和网络拓扑图有关这里如果外部时钟源不存在则设置NE1跟踪内部时钟源NE2NE3和NE4跟踪的时钟级别为西向时钟源1和内部时钟源同步源阈值选择无阀值网元时钟源的跟踪状态在同步状态选项卡中可以查询显示若还需要设置时钟板的其他功能选中显示高级配置项复选框则在新增的功能设置选项框中设置需要的时钟功能最后单击<应用>按钮或者<全部下发>按钮下发命令9配置开销单元配置开销板的功能使开销板完成传送公务电话信号或为其他数据信号提供相应的数据通道选择主菜单[配置/开销参数...]或者在网元的板位图中右键单击相应的开销板在弹出的浮动菜单中选择[配置...]进入开销板配置对话框不同类型的开销板对应的对话框有所不同如图1.4-13所示图1.4-13 开销参数配置一般情况下仅需设置公务电话呼叫等待设为5秒拨号模式设为双音频会议电话号码设为999电话1=1+设备ID号+1电话2=1+设备ID号+2电话3=1+设备ID号+3将逻辑子系统选入允许通话逻辑系统列表OHP板不需要此操作然后选择<应用>按钮下发命令配置完后拨打公务电话验证若为OHP板只设一路公务电话即可10配置网元业务下面接着对各网元的业务进行配置具体的业务参见本章开始部分的业务配置说明先从NE1的业务配置开始操作步骤如下先在主拓扑图上选择要增加业务的网元再在系统主菜单上选择[配置/业务...]或右键单击网元图标在弹出的浮动菜单上选择[业务...]或者在网元板位图中右键单击交叉板在弹出的浮动菜单中选择[业务配置...]就会弹出业务配置对话框如图1.4-14所示图1.4-14 业务配置对话框要增加业务选择[编辑/增加...]菜单或者在工具条上单击按钮进入添加业务对话框如图1.4-15所示图1.4-15 添加业务对话框以NE1为例按照前面的时隙分配表需要在该网元上下32条VC-12级别的业务其中16条为支路-东线路的双向业务如图1.4-15在添加业务对话框中选择业务上下类型业务的方向级别和时隙源宿的*-范围输入完成后单击<应用>按钮就可看到增加的业务显示在业务配置对话框中的列表框内状态为新增同样添加16条西线路-支路的双向业务要想改变业务配置显示的方式可以在业务配置对话框中单击在弹出对话框中设置双向同行显示或者合并显示NE1的业务配置如图1.4-16所示图1.4-16 NE1业务配置然后选择[系统/应用]菜单或单击按钮将业务下发到网元业务下发到网元进行校验如果成功则提示业务配置成功这时列表中的业务状态清除了新增状态否则根据返回的错误代码会给出不同的错误提示业务下发失败列表中的业务状态仍旧为新增状态按照类似的操作过程添加其他网元NE2NE3和NE4的业务如图1.4-171.4-18和1.4-19所示图1.4-17 NE2业务配置图1.4-18 NE3业务配置图1.4-19 NE4业务配置注意对于单向复用段保护环上网元业务的配置本站业务上下类型应当选择所有业务方向都选择正向但是其他站点网元的业务配置中与该业务相关的时隙必须配置为正向和穿通比如NE1到NE3的业务在NE2和NE4上必须配置业务时隙为VC-117-32从西线路到东线路穿通11校验配置网元配置下发之后最好到该网元窗口状态栏检查一下该网元是否处于运行状态若不是有可能是在配置向导的最后一步完成下发配置中没有选择校验配置一项这时可以选中网元板位图菜单的[功能/校验配置]菜单项进行网元配置数据校验只有校验成功之后才会使网元进入运行状态1.5 配置复用段保护1创建双向复用段保护环选择主菜单[维护/复用段保护/环路/线路设置...]进入环路/线路浏览及设置对话框此时在对话框的选项中单击环路单击<新增>按钮在弹出的对话框中输入和确认新增环路的名称后再在拓扑图中分别依次双击相关网元的图标将其加入到对话框列表中如图1.5-1所示加入网元的顺序是根据网元之间光纤的连接和网元相应逻辑系统线路板的映射由西向东在本例中是NE1->NE2->NE3->NE4的顺序图1.5-1 复用段保护环设置然后在对话框中双击相关网元逻辑系统名称的位置选择网元相应的逻辑系统名称环路网元添加和相关的逻辑系统名称选择完成后单击<应用>按钮将环路的节点信息发送到相关网元使复用段保护功能启动2设置保护恢复时间在复用段保护环发生保护倒换并且故障被排除后系统不应当立即恢复到正常的工作状态应该有一定的保护恢复时间选择主菜单[维护/复用段保护/复用段参数设置...]弹出复用段参数设置和查询对话框如图1.5-2所示设置和查询复用段保护恢复时间网元缺省设置为600秒图1.5-2 复用段参数设置和查询对话框1.6 复用段保护状态查询和测试选择主菜单[维护/复用段保护/保护倒换...]弹出复用段保护对话框如图1.6-1所示图1.6-1 复用段保护倒换状态查询和操作一般情况下只通过单击<查询>按钮查询显示环上所有网元的保护状态在网元选项卡中显示网元的故障状态在链路选项卡中显示相关网元的倒换状态如图1.6-2和1.6-3所示图1.6-2 复用段保护网元状态图1.6-3 复用段保护链路状态环上网元的协议控制器在创建环路时就已经自动启动若由于其他原因网元保护状态异常可以通过单击<停止>按钮先停止环上所有网元的复用段保护协议控制器再单击<启动>按钮启动所有网元的复用段保护协议控制器在环路网元处于正常的状态下在网元选项卡中选中操作的相关网元及方向和操作项目后单击<应用>按钮即可以进行相应的测试倒换操作如图1.6-4所示图1.6-4 倒换测试选择注意保护倒换测试操作中人工倒换和强制倒换都会瞬间中断环上网元的业务练习倒换只测试保护协议的运行不会中断运行的业务锁定倒换操作不会中断业务但是影响到在实际故障发生时的保护倒换所以应小心设置目 录1-281.6 复用段保护状态查询和测试.......................................1-261.5 配置复用段保护................................................1-111.4 配置网元数据..................................................1-101.3 上载网元数据..................................................1-51.2 建立拓扑图...................................................1-21.1 网络结构与业务分配.............................................1-1第一章 复用段保护环组网...............................................目 录OptiX iManage NES 网管系统 操作手册1-31。
二纤双向复用段共享保护环详细说明

假设原先A和B有业务通信,A到B的业务从A的西向S1上从B的东向S1收,B到A的业务从B的东向S2上从A的西向S2下(即A到B不经过环上的其他节点,沿短径传送)。如果A和B之间发生故障,则A到B的业务首先经A的#1CS4上到A的西向光板S1,在A的西向光板进行AU4终端侧环回,A的#2CS4将A西向环回的业务S1发交叉到P1经A的东向光板发出,P1经环上其他节点(图中为E、D、C)的直通到达B点西侧。由于B点的西向是正常的,所以B的#2CS4仍将西向光板来的P1直通到B的东向光板,B的东向光板将P1进行AU4终端侧环回,B的#1CS4将东向光板来的P1收交叉到S1,至此A到B的业务正常到达B点。B到A的业务同理。
4提供双向保护倒换。提供返回式操作能力。
三
3.1
系统组网如图2。
县局1
东西
东西
县局2
图2
县局1业务关系如图3
9
6
6
21
6
4
9
图3
县局2业务关系如图4
8
9
10
21
10
9
7
17
图4
说明:1组二纤双向复用段环需980600以上(含980600)背板MB4,980801(含
980801)以上光板OL4。
2永年各点均为普通交叉板。
2保护程度:对于单点故障,环将能恢复所有那些未出故障时在故障处可通过的业务;即使在多个同样优先级的桥接请求的条件下,环也应能恢复所有可能的业务。
3如果已存在一个环倒换的同时在环的另一段上出现要求环倒换的相等优先级的故障(包括强制倒换-环和信号失效-环的三中组合),则两个环倒换都应建立,这将环分割成两个分开的片段。
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复用段共享保护环节点三种状态Idle状态当一个节点不产生也不接收任何APS请求或者桥接请求状态并且在两个方向上都在接收Idle或者ET代码,则该节点处于Idle状态。
·Rule I #1 Idle状态K字节的产生Rule I #1a: 任何处于Idle状态并且不插入、下载或者传递额外业务的节点应在两个方向上产生如下K字节:NR/IDd|IDs/s/IdleRule I #1b: 任何处于Idle状态并且要插入、下载或者传递额外业务的节点应在两个方向上产生如下K字节:NR/IDd|IDs/s/ET 并且节点按照Rule I-S #3动作直到获取这个环的地图(ring map)。
在启动状态下产生的信号还有待进一步研究。
·Rule I #2 Idle状态下对接收到的K字节的处理终结两个方向的K1和K2Switching状态不处于Idle也不处于Pass-through状态的节点即处于Switching状态,它包括缺省信令状态,例如节点启动,还未获取到ring map时。
·Rule S #1 Switching状态K字节的产生Rule S #1a : BrR(S)/X|Y/s(l)/StaRule S #1b : 任何处于switching状态的节点都要在长、短路径上产生桥接请求(状态)。
两个方向的桥接请求(状态)要处于相同的优先级(或者其中一个为反向请求RR),并且保护相同的跨距。
当一个节点上接收到多于一个倒换请求时有以下特殊情况:- 如Rules S #1c和S #1d描述的孤立的节点。
- 节点的两边都接收到span桥接请求时,该节点应在两条短路径上都产生桥接请求,K2[6-8]产生相应span的桥接和倒换状态。
- 如Rule S-S #2b描述的一个环桥接请求抢占相邻节点的span桥接请求的情况。
- 如Table7-12定义的相同span上保护通道的SF\SD与环倒换共存的情况。
Rule S #1c : 当一个处于倒换状态的节点终结了一个由相邻节点通过短路径发来的保护相同的span且优先级与当前执行的桥接请求相同或者更高的桥接请求时,它应在相应的长路径上产生相同优先级的桥接请求。
当一个节点接收到来自两边邻节点的短路径上的环桥接请求是,应产生长路径桥接请求而不是短路径RR。
当一个节点接收到多个桥接请求时,这条规则优先于Rule S#1b。
Rule S #1d : 当一个节点检测到需要环倒换的情况或者外部发起一个应用于该节点的环倒换命令,节点应在短路径上产生环桥接请求只要该环桥接请求不被更高级别桥接请求抢占。
这条规则优先于Rule S #1c。
注意当一个节点接收到某一方向的短路径环桥接请求,同时检测到另一个方向的上述的情况,它将根据检测到的情况产生桥接请求。
Rule S #1e : 一个处于倒换状态的节点应在携带额外业务的spans上插入ET代码 ·Rule S #2 Switching状态下对接收到的K字节的处理终结两个方向的K1和K2·Rule S #3 单向桥接请求的确认一旦收到桥接请求或者桥接请求状态,请求的目的节点就应当确认该桥接请求通过将短路径上的K1[1-4]置为RR代码,同时将长路径上的K1[1-4]置为接收到的桥接请求代码。
·Rule S #4 允许共存的保护倒换Rule S #4a : 以下倒换允许共存:- 保护通道SD与任何span倒换- 保护闭锁或者保护通道SF与任何保护其它span的span倒换- 保护通道SF或者SD与任何相同span上的环倒换。
- 保护闭锁与保护通道SD- 保护闭锁与保护闭锁- 保护通道SD与保护通道SD- 强制倒换与强制倒换(分离为多个环)- SF环桥接与SF环桥接(分离为多个环)- 强制倒换与SF环桥接(分离为多个环)- span倒换与其他span上的span倒换Rule S #4b : 如果在同一时刻不同span上出现多个相同优先级的桥接请求(eg.SD-R、MS-R、EXER-R),应不执行任何新的桥接和倒换并保持当前桥接和倒换。
(注意在多个SD-R 故障情况下,所有故障应被通告报警。
)该节点应在K1产生环桥接请求代码,并将K2[6-8]置为Idle。
·Rule S #5 环桥接请求的失败当一个正在执行环桥接和倒换的节点不再收到长路径上有效的环桥接请求,他应当丢弃其环桥接和倒换并根据其接收的最高优先级输入产生信令和动作。
·Rule S #6 Span桥接请求的失败当一个正在执行span桥接和倒换的节点不再收到短路径上有效的span桥接请求,他应当丢弃其span桥接和倒换,并根据其接收的最高优先级输入产生信令和动作。
·Rule S #7 额外业务一个处于倒换状态的节点不传递额外业务,除非它是由于保护闭锁(保护通道SF)或者保护通道SD请求才进入倒换状态的。
一个由于span倒换进入WTR或者任何span倒换请求(除了LP-S\SD-P或者EXER-S)而处于倒换状态的节点,应当不产生也不终结该桥接请求所在短路径上的额外业务。
一个由于ring倒换进入WTR或者任何环桥接请求(除了EXER-R)而处于倒换状态的节点,应当不产生也不终结额外业务。
·Rule S #8 恢复等待终止当一个处于WTR状态的节点在WTR到时之前丢弃其桥接和倒换,应立即终结WTR并根据其最高优先级输入动作。
·Rule S #9一个处于环倒换状态的节点接收到受到影响的span上的外部命令LOW-R时应丢弃其桥接和倒换并产生NR、SF-P或者SD-P。
接收到非LOW-R对应span上的NR代码和Idle或者ER状态或者其他桥接请求状态时,应重新插入该span上之前被抢占了的额外业务。
Pass-through状态一个节点处的最高优先级的APS请求为一个目的和源都非自己的桥接请求或者桥接请求状态时,该节点进入Pass-through状态。
Pass-through状态可以是单向也可以是双向的。
总共有三种Pass-through状态:单向全穿通、双向全穿通和K字节穿通。
·Rule P #1 Pass-through状态K字节的产生和对接收到的K字节的处理 当一个节点处于穿通状态,它应在一个方向上传输它从另一个方向上接收的全部或者部分K1和K2字节。
一个处于K字节穿通状态的节点应在携带额外业务的spans上产生ET状态代码的K2[6-8].一个处于K字节穿通状态的节点,在接收到ET状态代码时,如果相反方向的span上没有额外业务则应在相反方向产生Idle代码。
一个处于单向全穿通状态的节点应继续在相反方向产生之前产生的K字节除非K2[6-8]出现正确的状态代码。
·Rule P #2 在信令传输中保持穿通状态当一个处于穿通状态的节点接收到目的为字节的长路径环桥接请求,同时接收到目的为另一节点的相同优先级的长路径环桥接请求,该节点应当保持原状态,不传递另一个状态。
(这条规则在节点故障的清除序列中十分重要。
)·Rule P #3 额外业务一个处于全穿通状态的节点不产生和终结额外业务。
处于K字节穿通状态的节点可以产生、终结和传递额外业务。
I-S -P状态转换的基本原则·Rule Basic #1 状态转换的触发接收到的k字节发生变化,WTR到时,外部发起命令,本地检测到复用段或者设备性能告警。
·Rule Basic #2 K字节的有效性在接受到连续3帧相同的K字节后才认为该K字节有效。
·Rule Basic #3所有的桥接和倒换动作都是通过K2[6-8]字节的更新来反映的,除非存在MS-RDI或者在该span上正在传输额外业务。
MS-RDI情况下(除非有MS-AIS告警),无论正处于什么桥接或者倒换状态,相应span上的K2[6-8]将被强置为MS-RDI。
连续1ms检测到正常信号(无MS-RDI或者MS_AIS告警)则表示复用段MS-RDI/MS-AIS告警清除,节点将在携带额外业务的span上恢复发送ET代码。
·Rule Basic #4由本地检测到故障、外部发起命令、接收到K字节引发的APS请求,可以按照表7-7所示优先级抢占当前APS请求,除非是允许共存的桥接请求。
由接收到的桥接请求引发的动作总是优先于由桥接请求状态信令引起的动作,不论双方优先级如何。
桥接请求状态信令永远不能抢占桥接请求。
I-P转换·Rule I-P #1 I2PRule I-P #1a : 一个环节点从空闲状态转变为穿通状态(全穿通或者K字节穿通)是由一个从任意方向来的有效的K字节变化(从NR变为任意其它桥接请求)引发,只要新的桥接请求的目标节点不是本节点。
此时,该环节点的两个方向都变为穿通状态,至于是全穿通还是K字节穿通,则由Rule I-P #1b决定。
Rule I-P #1b : 对于所有的跨距桥接请求状态(span bridge request status)和环桥接试验请求(the EXER-R bridge request),位于长路径上的中间节点将处于K字节穿通状态。
中间节点在接受到一个有效的环桥接请求或者环桥接试验时采取动作如下:-对于无额外通信的网络节点,当处于空闲状态的节点接受到一个任一方向上的有效的环桥接请求且目的节点不是自己时,该节点将进入双向的全穿通状态。
-对于带有额外通信的网络节点,当处于处于空闲状态的节点接受到一个任一方向上的有效的环桥接请求且目的节点不是自己时,该节点将从两个方向上停止额外业务,并进入单向的(只在桥接请求的方向上)全穿通状态。
当接收到交叉的k字节(两个方向桥接请求的源和目的互换)时,节点进入双向全穿通。
·Rule I-P #2 P2I一个环上的节点将有任意穿通状态恢复到空闲状态当它检测到来自两个方向的代表无请求(NR)的K1[1-4]字节和代表空闲(Idle)或者额外传输(ET)的K2[6-8]字节。
节点的两个方向同时有穿通状态转变为空闲状态。
被抢占了的额外传输的信息将被重新载入,K2中ET 代码的产生参见in Rule I #1b。
I-S转换·Rule I-S #1 I2SRule I-S #1a : 一个环节点 从空闲状态转变为倒换状态可以由以下几种情况触发: - 一个有效的K字节变化,从NR变为任意一种、无论来自长路径还是短路径的环桥接请求,目的节点为该网络节点。
- 一个有效的K字节变化,从NR变为任意一种、无论来自长路径还是短路径的跨距桥接请求,目的节点为该网络节点。
- 一个目的节点为该网络节点的外部发起的命令。