SDH实验(最终)

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atmoversdh

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ATM over SDH1引言同步数字体系(SDH )是由国际电信联盟标准部ITU-T 在美国贝尔实验室提出光同步光网络(SONET )的基础上建立的技术体制,并确定了比特率、网络节点接口、复用结构、复用设备、网络管理、线路系统、光接口等多个标准和SDH 信息模型、网络结构和抖动性能等建议。

由于SDH 具有同步复用、国际标准光接口、强大的网管功能、传输透明性、高速大容量传输、性能稳定运行可靠等一系列的特点,可与现有网络能完全兼容,所以,无论是国际网、国家网,还是省网和本地网都已采用了同步数字体系SDH 传输,为电信常规业务和数据业务的发展提供了坚实的基础。

异步转送模式(ATM )是一种基于快速分组交换的传送技术,综合了电路交换和分组交换的特点,具有很大的灵活性,适应不同速率、不同实发程度和不同实时要求的业务,能在给定带宽内高速提供任意速率业务,将多种不同的业务综合在一网中传输和交换,实现B-ISDN 。

它能满足会议电视、高速数据传输、远程医疗、异地办公、远程教育、点播电视、家庭购物等宽带新业务的要求,将成为通信业务的主流技术。

在数据传输网中,采用SDH 传送ATM 信息组网,就是用已建成的SDH 传输网来传送ATM 信息。

目前SDH 网络已四通八达,传输容量非常大,本身性能稳定,同时还有环网保护功能,运行稳定可靠,基于SDH 的ATM 网络可大大降低数据骨干网的组网成本。

所以,目前数据骨干网的传输都采用这种方式,同时也用于各种城域网、互连网的数据组网方式。

因此,了解怎样利用SDH 网传送ATM 信息单元非常必要。

2ATM 信息的基本传送原理ATM 实际上是一种寻址型特殊分组转移模式,来自数字话音、数据、图象等所有数字业务的信息经分割处理后变成一个个具有固定长度的数据块,在每个数据块的前端加上含有地址的控制信息(信息头Header),形成一个信息单元,简称信元(Cell )。

信元在ATM 网中传送时,信元动态占用信道,根据信头的标志比特选择通路和路由,使信息正确地到达目的地。

SDH故障检测方法

SDH故障检测方法
维护工作大多是在和各种各样的问题打交道。遇到自己熟悉的问题,自然好办,但是如果遇到不熟悉的 问题,一开始往往会被一些故障现象所迷惑,经常会感觉无从下手。粗略地划分,我们大致可以把现场的问 题分成以下几类: (1)工程问题 )工程问题:工程施工不规范,工程质量差,通常都会给设备的稳定运行埋下隐患。有些问题在工程施 工期间就能暴露出来,而有些问题可能在当时并没有引发故障,但在运行一段时间后,或在一些外因作用下, 问题就会暴露出来。目前各产品都有相应的工程施工规范。这些规范,都是根据产品的自身特点以及在以往 经验教训的基础上,总结出来的,因此,严格按工程规范施工,认真细致的按规范要求进行单点和全网的调 试和测试,是阻止此类问题出现的有效手段。那些认为搞通了就完事大吉的态度和做法是绝对要不得的。 (2)使用不当 )使用不当:此类问题一般都是因为维护人员对产品了解不够深入所致,也是在维护工作中最容易出现 的情况。对设备的一些细节性的性能特点及注意事项,对新老设备的一些特点和差别以及新旧版本的一些特 点和差别不是非常清楚的情况下,就冒然开通,往往就会产生一些问题。此类问题一般在现场改网、扩容、 新老设备混用、新老版本混用、升级、使用新版本的备板、使用一些未经系统联调板件的情况下易出现。 (3)异常损坏 )异常损坏:此类问题一般具有批次性及普遍性的特点。即某一批次的某型号单板或元器件在使用不久 后普遍出现问题,且故障现象基本相同。这类问题,往往是在设备运行一段时间后会集中暴露出来,一般是 由于该批板件或元器件的可靠性及质量有问题。 (4)自然损坏 )自然损坏:此类问题一般发生在设备运行较长时间后,主要是板件出现损坏,其特点是:已使用了较 长时间,在这之前设备基本正常,故障只是在个别点,个别板件出现,或在一些外因作用下出现。 以上所列的,是在现场容易出现的一些常见故障的大致分类,也可以把它作为我们排除陌生故障的一种基本 思路。希望可以帮助大家在维护工作中增强信心,排除各种假象和干扰,尽快缩小故障范围,从而最终锁定 故障点。

生产实习报告(集锦15篇)

生产实习报告(集锦15篇)

生产实习报告(集锦15篇)生产实习报告生产实习报告11.掌握光功率计,OTDR的使用2.学习光传输网络中的故障定位和故障排除3.学习建立光连接及建立2M电路4.SDH网络在保护模式下倒换的实验二、课程设计的任务1.进行仪器仪表的学习和使用(掌握光功率计、光纤熔接的测试和使用),掌握SDH光传输网的组网结构,了解SDH传输设备的硬件组成。

2.熟悉传输网管的操作界面,掌握SDH光传输网的组网方式,学习建立光连接及建立2M电路,SDH网络在保护模式下到换的实验,学习传输网络的故障定位和故障排除。

三、课程设计的设备1.中兴ZXSM—600SDH设备(分叉复用器)2.SDH光传输网网管系统3.光功率计4.光切割机5.光熔接机四、课程设计准备1.SDH设备的机盘操作指示灯处于正常工作状态2.网管服务器程序正常启动并与SDH传输设备正确连接3.网管的客户端程序正常启动五、设备设计及相关知识1.光功率计2.光纤熔接机光功率计主要用于测量光路的吸收功率.光纤熔接机主要用于光通信中,光缆的施工和维护。

主要是靠放出电弧将两头光纤熔化,同时运用准直原理平缓推进,以实现光纤模场的耦合。

3.SDH光传输设备的硬件组成ZXSM-600设备采用后背板+单板插件的方式,1)定时单元定时单元电源时钟板(PWCK)实现,为设备提供系统时钟,实现网络同步。

定时单元的时钟源有多种选择:跟踪外部定时基准(BITS)、锁定某一方向的线路或支路时钟、在可用参考定时基准发上故障时进入保持或自由振荡模式。

定时单元还可实现通过定时和环路定时,并能够为其它设备提供标准的参考基准输出。

定时单元依据定时基准的状态信息实现定时基准的'自动转换。

2)控制管理单元控制管理单元有网络控制板(NCP)实现,完成网元设备的配置与管理,并通过ECC 实现网元间消息的收发和传递。

控制管理单元还提供与后台网管的多种接口。

通过此单元可以对传输网进行集中网管。

2)光接口单元本实验设备的光接口速率为STM-4,由STM-4光线路板OL4实现实现。

血清碱性磷酸酶活性测定实验(磷酸苯二钠法)

血清碱性磷酸酶活性测定实验(磷酸苯二钠法)

AST
肌酸激酶
CK
乳酸脱氢酶
LDH
碱性磷酸酶
ALP
酸性磷酸酶
ACP
淀粉酶
AMS
脂肪酶
LPS
来源
肝 肝 肝 肝 肝、肾、心 肝、胎盘、心 肝、胆、肾、小肠 肝、胆道 肝、肾、脑 心、肝、骨骼肌 骨骼肌、心、脑 心、肾、骨骼肌、肝、肺 骨骼、牙齿、肝、肾 前列腺、红细胞、血小板 胰、唾液腺 胰
碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase,ALP or AKP )
– 对于终止测定法,需在酶作用一段时间后,加入合 适的终止剂终止酶促反应。
• 尽量去除各种抑制剂
• 问题:
– 如何表示酶活性大小?
酶活性单位
• 定义:
– 在一定条件下,一定时间内将一定量的底物转 化为产物(或得到一定量的产物)所需要的酶 量。
• 分类:
– 惯用单位:酶活性测定方法的建立者所规定的 单位。
诊断常用血清酶的来源血清酶符号来源鸟氨酸氨基甲酰转移酶oct卵磷脂胆固醇酰基转移酶lcat谷氨酸脱氢酶gldh山梨醇脱氢酶sdh丙氨酸氨基转移酶alt异柠檬酸脱氢酶icd肝胎盘心谷氨酰转肽酶gt肝胆肾小肠5核苷酸酶5nt肝胆道单胺氧化酶mao天门冬氨酸氨基转移酶ast心肝骨骼肌肌酸激酶ck骨骼肌心脑乳酸脱氢酶ldh心肾骨骼肌肝肺碱性磷酸酶alp骨骼牙齿肝肾酸性磷酸酶acp前列腺红细胞血小板淀粉酶ams胰唾液腺脂肪酶lpshydrolaseenzymeresponsibleremovingphosphategroupsfrommanytypesmoleculesincludingnucleotidesproteins
实验原理(磷酸苯二钠法)
• 在pH10环境中,ALP催化磷酸苯二钠水解生成苯酚和磷酸氢 二钠。

PTN SDH

PTN SDH

先说概念:PTN(分组传送网,Packet Transport Network)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。

SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。

从传输单元上看,PTN传送的最小单元是IP报文,而SDH传输的是时隙,最小单元是E1即2M电路。

PTN的报文大小有弹性,而SDH的电路带宽是固定的。

这就是PTN与SDH承载性能的最本质区别。

从协议上看,PTN遵循的叫做TMPLS,即经过改进的MPLS(多协议标签交换),即TMPLS=MPLS-IP+OAM。

从业务管理能力看,PTN通过硬件收发管理报文来实现对信道的监控和管理,而SDH通过开销字节实现系统的OAM。

PTN与SDH基于不同的协议,所以两个体系不能混合组网,即网络之间不能实现对方的监控、管理及保护倒换,但标准接口的业务可以互通。

比如PTN 可以模拟2M等各种电路,一般提供E1电口,STM-1光口等接口;PTN也可传输MSTP承载的FE、GE业务,反之亦然。

总之,PTN提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道,适合于IP 业务;SDH,更适合于电路租用业务。

现网中,中兴最低端的也是6100,基本可以全面取代SDH平面。

PTN(分组传送网,Packet Transport Network)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。

通信工程现代综合实训

通信工程现代综合实训

目录第一章绪论 (1)第二章光传输通信系统 (1)2.1 SDH设备硬件总体介绍 (1)2.1.1 系统硬件介绍 (1)2.1.2 OPTIX 2500+设备介绍 (2)2.2 SDH设备管理软件演示介绍 (2)2.3 SDH光传输链形拓扑网络配置 (7)第三章移动通信(GSM)系统 (7)3.1 GSM系统介绍 (7)3.2 华为GSM移动设备核心网设备介绍 (8)3.2.1 HLR9820 (8)3.2.2 MSOFTX3000 (10)3.2.3 UMG8900 (12)3.2.4 BSC6000 (13)3.2.5 BTS3012 (14)3.3 华为GSM系统联调 (15)第四章程控交换系统 (19)4.1 C&C08系统概述 (19)4.2 C&C08硬件结构 (19)4.3 交换机硬件配置实验 (22)4.4 NO7 ISUP中继调试 (25)4.5 NO7 TUP中继调试 (27)第五章总结 (30)致谢 (30)参考文献 (31)第一章绪论随着网络技术的日益发展和多媒体通信技术的日益深入和普及,基于因特网的多媒体网络技术成为了网络技术的发展方向。

一个简单的网络应该包括3个主要部分,进行传输的传输控制设备、进行数据交换的交换机设备和控制数据速率接入用户的接入设备。

如果还需要进行语音信号的交换,那么就还需要在网络中增加语音网关设备。

在比较早期的网络中,语音信号和信息数据是不能够同时进行传输的,也就是说,一条线路只能满足用户的一种服务要求,要么进行语音通话,要么进行数据通信,这也给用户带来了很多不便。

随着技术的发展,如今的网络不但可以满足用户在上网时进行语音通话的要求,还可以为用户提供多媒体通信等多项服务。

大学四年有关通信工程专业理论知识的学习已经告一段落,理论指导实践,本学期末我们进行了为期一个月的综合实训环节,达到学以致用的效果。

在这个环节中,考验的是我们的综合知识,我们不仅要将平时学习到的知识与实际应用联系起来,还要在实践中增长知识才干,完善知识体系结构。

SDH同步以太网设备时钟的高效率实现方法

SDH、同步以太网设备时钟的高效率实现方法概要:本文介绍几种类型的SDH、同步以太网等同步设备时钟的器件设计方案,比较它们在易用性、综合成本等方面的差异。

指出采用模块化的设计理念是高效率地完成包括设计和生产两个方面内容的产品实现之最佳途径。

这是专业化分工的必然趋势,同时也符合通信设备制造商希望提高产品质量、降低产品成本、加快上市时间的要求。

关键词:时钟模块化以太网时钟系统是SDH、同步以太网等同步设备系统的重要组成部分。

其功能皆如图1所示的国际标准中规范的框图,性能则分别是SDH设备时钟(SEC)的性能由ITU-T G.813建议规范,同步以太网设备时钟(EEC)的性能由ITU-T G.8262建议规范。

这个重要部分的核心——同步设备定时发生器SETG,涉及模拟与数字电路设计、高稳晶体振荡器、锁相环、ITU-T 和国家相关的通信建议等多项技术内容。

如果考虑不周,会给设计实现与生产管理带来相当多的麻烦。

因此,它成为通信设备系统总体设计阶段就要着重考虑的问题,更是系统实施阶段的技术难点。

怎样能够在保证时钟设计质量的前提下,减小设计难度,提高研发效率,降低产品综合成本,加快产品的上市时间,一直是设备制造商的项目主管、系统设计师最为关心的问题。

图1 ITU-T建议G.783规范的SDH设备时钟功能框图设计的目的最终是为了产品的实现,但产品实现却包含设计和生产两方面的内容。

从总体设计师的角度,自然希望能够有一个性能满足ITU-T G.813/G.8262技术规范要求,功能符合图1所示框图的、具有高可靠性的时钟系统,以便能够为同步设备的稳定工作提供高质量的系统主时钟,同时兼顾到设备整体的实现代价等等。

这无疑对不论是系统工程师还是时钟技术人员都提出了非常高的要求:既要考虑主时钟的性能功能实现及工作可靠性,以及如何保证主时钟在系统设备中的分配质量,还要考虑时钟系统乃至最终设备的生产实现之总体效率。

本文仅就同步设备时钟系统的核心部件——同步设备定时发生器SETG的几种类型的实现方案作较为详细的分析讨论,希望提供给工程师一点思路参考,在进行相关设计时,能够综合平衡时钟性能、设计效率、产品成本等方面,使设计得到高效率的实施,为进一步实现完整的时钟系统打下坚实可靠的基础。

sdh课课程设计范文

sdh课课程设计范文一、教学目标本章节的教学目标包括以下三个方面:1.知识目标:学生能够掌握课本中的基本概念、原理和方法,理解相关知识点,并能够运用到实际问题中。

2.技能目标:学生能够运用所学的知识和方法,解决实际问题,培养分析和解决问题的能力。

3.情感态度价值观目标:学生在学习过程中,能够培养对学科的兴趣和热情,形成积极的学习态度,培养团队合作精神和创新意识。

二、教学内容根据课程目标,本章节的教学内容主要包括以下几个方面:1.教材的基本概念、原理和方法的介绍和讲解。

2.相关知识点的运用和实际问题的解决。

3.培养学生的分析和解决问题的能力。

三、教学方法为了实现教学目标,本章节将采用以下几种教学方法:1.讲授法:教师对教材的基本概念、原理和方法进行讲解,学生进行听讲和笔记。

2.讨论法:学生分组讨论实际问题,分享解题思路和经验。

3.案例分析法:教师提供案例,学生分析案例并解决问题。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,作为学生学习的基本参考资料。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,拓展学生的知识面。

3.多媒体资料:制作PPT、视频等多媒体资料,帮助学生更好地理解和记忆知识点。

4.实验设备:准备实验设备,进行实验教学,培养学生的实践能力。

五、教学评估本章节的教学评估主要包括以下几个方面:1.平时表现:评估学生的课堂参与度、提问回答、小组讨论等,以考察学生的学习态度和积极性。

2.作业:布置适量的作业,评估学生的理解和应用能力,及时给予反馈和指导。

3.考试:设置期中考试和期末考试,评估学生对章节知识的掌握程度和应用能力。

评估方式应客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。

教师应及时给予反馈,帮助学生改进学习方法和提高学习效果。

六、教学安排本章节的教学安排如下:1.教学进度:按照教材的章节顺序进行教学,确保学生系统地掌握知识。

SDH设备的逻辑组成

2)发送方向一一信号流从D到C:
MST写入MS0H:从OHP来的E2:从SEMF来的D4-D12;从MSP来的KK K2写入相应B2字节、Sl字节、Ul等字节。若MST在接收方向检测到MS-AlS或者MS-EXC(B2),那么在发方向上将K2字节b6~b8设为IlOo D点处的信号帧结构如图4. 2. 3-2所示。
2)发送方向一一信号流从C到B
RST注入RSoH,计算Bl字节,并对除RSOH第一行字节外的所有字节进 行扰码。设备在A点、B点、C点处的信号帧结构如图1.2.3 — 1。
图L2.3 — 1 A、B、C点处的信号帧结构图
MST:
MST是复用段开销的源与宿,在接收方向处理(终结)MSOH,在发方向 产生MSOHo
RST对B点输入的信号进行了正确帧定位后,RST对STM-N帧中除RSOH第一行9个字节外的所有字节进行解扰,解扰后提取RSOH并进行处理。RST校验BI字节,若检测出有误码块,则本端产生RS-BBE; RST同时
将El、El字节提取出传给OHA(开销接入功能块)处理公务联络电话;
将D1~D3提取传给SEMF,处理D1-D3上的再生段OAM命令信息。
k270χ N>
I*9χ N*
K14 A■“八
图1.2.3-2 D点处的信号帧结构图
MSP≡
MSP用以在复用段内保护STMf信号,防止线路故障,它通过对STM-N信号的监测、系统状态评价,将故障信道的信号切换到保护信道上去(复 用段保护倒换)。ITU-T规定保护倒换的时间操纵在50ms以内。
复用段保护倒换的故障条件是R-LOS、R-LOF、MS-AIS与MS-EXC (B2),要进行复用段保护倒换,设备务必要有冗余(备用)的信道。以两个端 对端的TM为例进行说明,如图L2.4-1所示。

SDH光传输网络管理配置

应 用 传 送 距 离 波 长 发 光 功 率 灵 敏 度 过 载 点 s - 1 6 . 1 3 0 k m 1 3 1 0 n m - 5 ~ 0 d b m - 2 1 d b m 0 d b m L - 1 6 . 1 4 0 k m 1 3 1 0 n m - 2 ~ + 3 d b m - 3 0 d b m - 8 d b m L - 1 6 . 2 8 0 k m 1 5 5 0 n m - 2 ~ + 3 d b m - 3 0 d b m - 8 d b m V - 1 6 . 2 1 4 0 k m 1 5 5 0 n m + 1 0 ~ + 1 3 d b m - 3 0 d b m - 8 d b m U - 1 6 . 2 1 7 0 k m 1 5 5 0 n m + 1 2 ~ + 1 5 d b m - 3 8 d b m - 8 d b m
S16板
S16(Synchronous STM-16)板 单路STM-16同步线路光接口板
应用:
OptiX 2500+的子架中,插在IU4--IU9, 拉手条宽32mm。当S16插在IU4或IU9板 位时,IU1--IU3或IU10--IU12板位不能再 插任何单板。
S16板
S16板光口指标
光 纤 / 电 缆 走 线 盒 风 扇
2500+各IU板位
OptiX 2500+各IU板位支持的接入容量
IU板位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
接入VC-4的 最大容量 4 4 4 16 16 16 16 16 16 4 4 4 (个)
PDH接口单元
OptiX 2500+的PDH接口板: 提供32×E1接口的PD1板;
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常见告警
• T-ALOS 2M口断开,检查接线架的2M口 是否横接 • R-LOS未接光纤 • TU-AIS:2M线路未通,表示g1w1到 g1e1的直通错误, 修改直通的网元 g1wall,10,sl4,1; • HPUNEQ:高阶交叉错误,修改直通的 网元g1wall,10,sl4,1;
阅读脚本的目标
//登录网元 #1:login:1,"nesoft"; //结束性能上报 :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; //初始化网元 :cfg-init<sysall>; : //设置网元参数 :cfg-set-nepara:nename="NE1":device=sbs2500+:gne=true;

SL1(Synchronous Line STM-1)板
单路STM-1 同步线路光接口板

应用:
OptiX 2500+子架上,插在IU1--IU12, 拉手条宽度:24mm。
总结
• • • • • • • • 中继线E1:2M VC12: 2M(容器) VC4: 155M把小的vc12放到里面 STM-1: 155M 第一根光钎 STM-4: 622M=155M*4 STM-16: 2.5G=622M*4 最大速率10G 注意:以上速率均是简单的概括值,与实际值 将会存在一定的差别。
命令行配置文件示例
//定义逻辑子系统名称 :cfg-set-sysname<sys1>: "sys1"; //配置逻辑子系统的属性: :cfg-set-attrib<sys1>:622:2f:bi:nopr:line:tm; //配置网元的单板 :cfg-create-board:1,pd1:2,eft0:3&4,sl1:7,xcs:9&10,sl4; //配系统时钟源级别 :cfg-set-stgpara:syncclass=sets;
主控单元

SCC主控单元的软件功能:
• BIOS软件的主要功能是引导系统、加载 升级主机软件,同时完成主控单元SCC 的硬件自检。 • 主机软件的主要功能是通过SDH网络管
理系统和设备主控单元SCC板硬件的协
同工作来实现对SDH设备网元及整个同 步设备网络的实时监控、维护、管理。
交叉单元(XCS)
数字交叉连接设备

功能 数字交叉连接设备(DXC)是SDH网络的重要网络 元,兼有复用、配线、保护/恢复、监控和网管多 项功能。DXC的核心是交叉连接。
应用 OptiX 2500+可分别配置成STM-1/4/16的DXC设 备,也可配置成STM-1/4/16混合的DXC设备,对 业务起着灵活的疏导作用。
XCS交叉单元的功能:
1、高阶交叉容量是96×96VC4 2、低阶交叉矩阵完成32组VC4信号的VC12级别 的交叉。 3、完成IU接口单元之间VC4/VC3/VC12的任意 交叉。 4、通过邮箱与网管保持通信。
交叉单元
交叉单元与其他板之间的关系
1、与线路(IU):接收线路板送来的VC4信号,
A站 W E
B站 W E
D站 W E
C站 W E
环形网
• 环形网又称为自愈环(Self-healing rings) • 环形网可分为两类:通道保护环和复用段保护环。 • 通道保护环利用监测通道信号的优劣决定是否倒换; 通道倒换是以每一通道为单位。
二纤单向通道保护环
(Two-fiber unidirectional path protection rings)
配置类查询
1、查看网元的运行状态 :cfg-get-nestate; 网元正常运行后,结果应是 Running,而非Installing;
3、查看公务板配置参数 :cfg-get-ohppara;
2、查看网元的物理板位 :cfg-get-board;
4、查看时钟配置参数 :cfg-get-stgpara;
Metro3000
OptiX 2500+
系统简介
设备的组成
机架前视 子架前视 机架后视
插板区
I I I I I I XI I I I I I S X I
U C U C U U U U U U U U U U U C
1 3 5 S7 9 1 C 2 4 6 S8 1 1 P 02 1
光盒 纤 / 走 电 缆 线 风 扇
命令行介绍
OptiX命令行主 要命令分类:
配置类
告警类 性能类 用户管理类 ECC类 命令行格式:
:模块名-操作-操作对象:参数块; 举例::alm-get-curdata:0,0;
数据库类 系统类
1、对网元操作前,必须 先登录网元: #1:login:1,"nesoft";
配置类命令
配置类命令::cfg-操作-操作对象:参数块; 以一个典型的网元命令行配置文件示例:
网 元 设 备
终端复用器(TM)
• 终端复用器主要用在点到点的网元设 备上和链形网的两个端点。
电源 公务 告警 TMN接口 155Mbit/s(IU)
STM-1终端复用器
1.5 2 6 34 45 140 155Mb/s(TU)
终端复用器

终端复用器主要功能:
• 终端复用器的主要功能是将PDH各低速支路信 号,如2Mbit/s,34Mbit/s、140Mbit/s和1.5 Mbit/s、6Mbit/s 、45bit/s等两类PDH低速信号 和SDH的155Mbit/s电信号纳入STM-1帧结构中 并经电(光)转换为STM-1光线路信号,同时 终端复用器也完成上述过程的逆过程。 • 更高速率等级的终端复用器在原理上相同的, 不同的是在支路信号的容量纳入上更大。
//配置支路板参数: :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np&75o;
命令行配置文件示例
//业务配置: :cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1,sys1,t1p1,1; 将逻辑子系统1第一块线路板西向第一个VC4中的第一个 VC12传输到第一块支路板的第一个2M上。 :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1,sys1,g1w1,1; //校验配置数据: :cfg-checkout; //查看网元是否进入正常运行态: :cfg-get-nestate;;
• 当涉及通信的所有点 串接起来,而且首尾 相连,没有任何点开 放时,就形成了环形 网。
环形网

应用 具有强大的自愈环保护功能,是应用最 为广泛的拓扑类型

优点
具有很高的生存性,因而环形网在SDH 网中受到特殊的重视

缺点
实现环保护功能,软件实现比较复杂
常见的网元形式
终端复用器TM 分插复用器 ADM 再生器REG 数字交叉连接 设备DXC
链形网
• 当涉及通信的所有点串接起来,并使首
末两个点开放时就形成了所谓的链形拓
扑。
链形网

应用 链形拓扑主要用于铁路、电力等沿线, 或其他站点分布呈线状的场合

优点
相比其他拓扑而言,光纤线路投资比较 节省,网络管理比较简单

缺点 相比环形拓扑而言,业务保护机制比较 少,可采用1+1,1:1保护
环形网
命令行配置文件示例
//配置公务电话参数 :cfg-set-ohppara:tel=1&101; :cfg-set-ohppara:meet=999:rax=sys1:reqt=5;
命令行配置文件示例
//确定物理设备和逻辑设备的映射关系 :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,10,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0;
东西向:左西右东,东e发西w收
IU&TU
• TU支路板: PDH各低速支路信号,如 2Mbit/s,34Mbit/s、140Mbit/s和1.5 Mbit/s、 6Mbit/s 、45bit/s等两类PDH低速信号以及 以太网信号等电信号。 • IU线路板:STM-1,STM-4,STM-16等光信号。

网管连接方式
直连
网元2 网关网元
网关:与网管终端直接 相连,用来管理其他网 元并同步全网时钟。
网管
网线 HUB
网元1
传输网络1 网元3
网元4
标准
非网关网元:与网关网元通过光纤连接。
逻辑子系统
逻辑子系统
• 为了便于各类业务的配置和管理,根据组 网方式,在一个网元设备中,人为地将网 元上的各个单板划分为一个或多个子系统。 这些子系统我们称之为逻辑子系统。 • 逻辑子系统与网元设备具有几乎相同的属 性,事实上,逻辑子系统就是一个网元设 备在逻辑上的缩影。
TM
ADM
ADM
TM
思考:环形网的网元类型?
再生器
电源 公务 告警 TMN接口
STM-N信号
STM-N信号
再生器

再生器主要用于各种类型的网络中长距离再生中继
再生器

再生器主要功能:
再生器的功能主要是完成信号的再生, 放大与中继传输功能。与TM、ADM相比, 它在站点上没有上下业务的功能。在同一 OptiX 2500+网元,可以同时存在TM, ADM,REG。
• • • • 1.根据拓扑图推断光纤的连接情况。 2.了解硬件的基本配置 3.了解保护情况 4.了解节点的业务量和目的地
点对点网络
NE1 NE2
链形网
NE1 NE2 NE3
NE1 NE2 NE3
1个2M
NE3
无业务,仅实现透传 1个2M NE1
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