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瑞斯康达RC903协议转换器使用手册

RC903-V35FE1 V.35 至成帧E1接口转换器

使用手册

北京瑞斯康达科技发展有限公司

目录

第一章 RC903-V35FE1(B版)概述 (3)

第二章连接配置 (5)

第四章安装与准备工作 (7)

第四章开关设置说明 (9)

第五章常见故障解答 (12)

第一章 RC903-V35FE1(B版)概述

一、产品描述

RC903-V35FE1是北京瑞斯康达科技发展有限公司出品的V.35转单路透明E1台式接口转换器,适用于V.35设备基于E1网络传输的接口转换器,或称介质转换器。随着E1线路资源的不断丰富,各种利用E1线路资源用于数据传输的方案被用户普遍接受。

RC903-V35FE1为独立的台式转换器,单独供电,放置与桌面上。

二、产品参数

1、E1接口技术指标

输入阻抗:75Ω(非平衡BNC接口)、120Ω(平衡RJ-45接口)

接口速率:2048Kbps±50ppm

编码类型:HDB3

电气特性:符合ITU-T G.703建议

帧结构:符合ITU-T G.704建议

抖动容限:符合ITU-T G.823建议

功能特性:完备的线路告警指示、故障转移,及智能自动复位功能

2、V.35接口技术指标

物理特性:符合V.35接口标准

接口类型:ISO 2593阴性连接器(34针母口)

工作方式:DCE

接口速率:E1成帧模式时,V.35接口速率N×64Kbps(N=1~31)

E1透明模式时,V.35接口速率2048kbps

三、前面板及指示灯意义

其中各指示灯表示接口转换器状态如下:

电源指示灯(PWR):常亮,电源工作正常;反之错误

链路中断告警(LOS):常灭,E1链路接收有信号;反之E1信号丢失

链路错误告警(LER):常亮,本端E1接收信号错误时(包括上游E1链路告警AIS、E1

帧失步告警LOF、CRC4校验错);常灭,正常

远端设备告警(RAL):常亮,远端转换器有LOS或者LER告警

远端环回测试(RLP):常亮,远端E1处于环回状态

其中各接口定义如下:

E1接口定义如下:

TX:BNC座,75欧姆非平衡接口,E1信号输出

RX:BNC座,75欧姆非平衡接口,E1信号输入

BALANCE:RJ-45座,120欧姆平衡接口,1、2芯输出,5、6芯输入。

出厂默认为75欧姆BNC接口有效,如想使用BALANCE接口需要用户设定底面开关。

使用120欧姆平衡接口时,BALANCE-RJ45双绞线接口定义

120欧姆平衡接口与其他设备相连时,需明确其他设备的引脚定义。双绞线两端引脚接法如下:

RC系列转换器BALANCE-RJ45 E1传输设备平衡接口

TD+信号输出+

TD-信号输出-

RD+信号输入+

RD-信号输入-

注意连接双绞线时,要TD+和TD-的两根双绞线中绞在一起的一对,RD+和RD-也是绞在一起的一对。

标准V.35(DCE)接口定义

左图为标准V.35接口ISO 2593连接器,本设备采

用的是DCE Connector Face –34 Pin Female连接

器。可与标准DTE线缆连接。

其接口定义如下:

I—输入;O—输出

第二章连接配置

一、设备互联

在进行本公司产品互联时可遵从下表所示的具体连接型号规定,否则会出现链路不通或数据传输不正常等现象。

二、推荐的基本连接方式

RC903-V35FE1转换器具有三种时钟工作方式:

主时钟方式:采用设备内部晶振产生的时钟,作为系统时钟,又称内时钟

从时钟方式:由E1接收线路提供的时钟,作为系统时钟,又称恢复时钟

终端时钟方式:由DTE设备提供的终端时钟,作为系统时钟

时钟方式的选择是通过拨码开关设置的,具体方法见第四章。本设备须点对点应用。E1通道可由PDH、SDH等设备提供,也可直接用电缆连接。

1、点对点成帧模式“主时钟——从时钟”结构

如上图所示,点对点连接路由器或其他V.35接口设备时,路由器需工作在DTE模式。为了安装调试方便,可将本端转换器设置为主时钟方式,远端转换器设置为从时钟方式,时钟源在本端转换器上。

使用“主时钟——从时钟”连接结构时,如果E1链路中串接了DXC、MUX设备,则DXC、MUX和远端转换器都应是从时钟方式(跟随E1线路时钟)。

2、点对点成帧模式“终端时钟——从时钟”结构

时钟源

当您的远端DTE设备必须跟随本端DTE设备的时钟相位时,即本端DTE的TX CLOCK 为内时钟源,可将本端转换器设置为终端时钟方式,远端转换器设置为从时钟方式,本端DTE设备的V.35口必须配置时钟频率。

使用“终端时钟——从时钟”连接结构时,如果E1中串接了DXC、MUX设备,则DXC、MUX和远端转换器都应是从时钟方式(跟随E1线路时钟)。

3、点对点成帧模式“从时钟——从时钟”结构

使用两边都是从时钟方式,需要保证E1链路中有DXC、MUX或其他PCM成帧设备提供了时钟源,并且整个E1通路中有且仅有一个时钟源。

4、点对点透明模式“主时钟——主时钟”结构

在E1透明模式时,两端转换器都设置为主时钟模式。注意E1链路只能由PDH、SDH 或其他提供透明E1通道的设备提供。

5、扩展连接方式

不成对使用,与其他厂家相关设备对通

如果远端采用了E1接口的路由器,需要首先确定E1线路的各种参数,如成帧/透明、PCM30/31、CRC使能/禁止、时钟关系,以及带宽分配和时隙占用等情况。如有一项与转换器的设置不匹配,连通时都会造成问题。

这种连接方式,如果两端设备都工作在成帧模式时,时钟关系往往被忽视。首先确定时钟源在哪台设备上,那么对端的设备都要跟随E1线路时钟。

三、产品兼容性

如果使用本设备和其他厂家成帧E1设备对通(例如V.35至成帧E1接口转换器、E1接口路由器等);或者本设备成对使用时,中间串接了DXC、MUX等设备,需要注意如下问题:

1.PCM30/31格式必须一致

2.CRC校验功能有效/无效必须一致

3.V.35接口数据在G.704帧格式中的占用必须一致

4.本设备的远端分配带宽功能和远端E1口环回测试功能失效

5.确认整个链路中只能有一个时钟源,其他PCM设备都是从时钟(跟随E1线路时钟)

第四章安装与准备工作

一、上电时注意事项

1.V.35接口严禁热插拔。

2.E1接口建议不要热插拔。

3.E1收发两路线缆连通后,在通电情况下,对于其中一路的短开、接通操作是安全的。

直流-48V电源的设备,建议先接保护地(中间接头)。正负极严禁接反。

二、摆放

1.放于机房内,保持机房洁净,应有空调设备。

2.放置远端转换器。远端转换器一般使用“从时钟方式”。

3.放置本端转换器。本端转换器一般使用“主时钟方式”,特殊情况下需用跟随DTE时使

用“终端时钟方式”。

三、测通

●查看本端设备应无任何告警。

●测试本端DTE设备是否能与远端设备进行数据通信。

如果不能测通,可用以下方法进行逐步测试:

1.本地V.35口环回测试,设置方法见扩展设置开关的说明。若路由器指示成功,证明V.35口正常;若路由器不能指示环回,请先检查本端转换器时钟方式、带宽设置,并可试着调整TX CLK、RX CLK相位选择开关。

2.第1步成功后,检查E1链路通信是否正确。如果本设备成对使用,并且E1通道中不阻断第0时隙,可进行远端环回测试,如果远端E1口环回成功,则本端RLP灯亮。本端路由器应指示环回成功。

3.如果本设备不是成对使用,则需要将另一端的其他厂家设备E1接口参数和本端转换器设置完全一致,包括PCM30/31格式,CRC使能/禁止,时钟方式的匹配等。如果这些参数设置好后,需要注意的就是V.35数据在帧格式中的占用问题了,见1.3.4节确认时隙的占用情况,保证两端设备的时隙占用完全一致。

4.第2步成功后(或保证第3步设置完全正确后),说明本端到远端的E1通路通信正常。

此时如果对方V.35接口线接好,但依然不能正常通信,请调整远端转换器的TX CLK 或RX CLK相位选择。

四、故障转移

如果转换器出现LOS或LER告警,说明E1接收侧故障,则V.35接口的DCD信号被关闭,DTE设备应有反映。

如果转换器出现RAL,说明E1发送侧故障,则V.35接口CTS信号被关闭,DTE设备应有反映。

五、运行环境:

工作温度:0-45℃

工作湿度:5%~90%无冷凝

六、电源适配要求:交流/直流可选

AC:交流220V/50Hz(输入范围165至265V)

DC:直流-48V(输入范围-36至-72V)

设备功耗:≤ 3W

七、外型尺寸:

外型尺寸:120(宽)×39(高)×156(深)单位:mm

第四章 开关设置说明

一、 前面板设置开关(常用设置)定义 1、前面板设置开关为常用设置开关,即开通前必须进行设置。

第1~5位: V .35接口带宽设定 第6位: 带宽主控/带宽被控设定 第7、8位: 时钟方式选择

2、第1~5位开关:V.35接口带宽的设置

E1成帧模式时,V .35速率N ×64Kbps (N=1~31);E1透明模式时,V.35速率2048Kbps 。速率设置对应表如下,这5位开关实际上是设置N 值的二进制编码。当设置N 为0时,

ON OF

上表中,―1‖表示开关拨向OFF,―0‖表示开关拨向ON。例如,384Kbps带宽的设置状态为―00110‖,那么开关设置的方法就应该是―ON,ON,OFF,OFF,ON‖。建议您先抄下您需要的带宽对应的二进制编码,再对应―1为OFF,0为ON‖的规则。

注意A:本端和远端的带宽分配必须一致!

―最大带宽1‖是PCM30情况下允许设置的最大带宽

―最大带宽2‖是PCM31情况下允许设置的最大带宽

3、第6位:V.35

要实现远端跟随本端带宽设置功能需要保证以下几个前提条件:

1.本设备点对点,成对使用(或与本公司其他N×64K V.35接口设备对通)

2.E1链路中不串接占用第0时隙的PCM设备(例如DXC、MUX等)

3.两端设备都不能设置为透明模式,即N值设置不可为0

同时满足以上条件后,可将其中一端设置为带宽主控,另一端设置为带宽被控。被控端的前5位带宽设置开关不能设置为N=0透明模式,建议设置为全OFF。E1线路连通后,被控端的实际带宽是和主控端的设置完全一样的。

此位开关与时钟方式的设置无任何联系,因此我们即可以选择主时钟一端为带宽主控,也可以选择从时钟一端为带宽主控。大多数用户可能习惯将主时钟一端设为带宽主控。

如果不满足以上条件中的任意一条,那么两端转换器的此位开关都必须为主控状态,然后用前5位设置实际带宽。尤其注意当N=0透明模式时,此位开关应设置为主控状态,并且对通的两台设备都应这样设置。

环回测试的内容请见底面开关第5位的定义说明。

4、第7、8

接口也应设置:与主、从时钟方式相连的V.35口,Tx Clock和Rx Clock都应为External,即一般的默认状态;与终端时钟方式连接的V.35口,Tx Clock应为Internal,Rx Clock应为External。

ON OF

二、设备底面设置开关(扩展设置)定义

设备底面同样也有一组设置开关,为不常用开关。

注意这组开关与前面板开关设置的最大区别是:前面板开关拨到下是ON ;而底面开关拨到上是ON 。

位关系不尽相同而提供的选项。TX CLK 和RX CLK 在都设置为正向时,在Cisco 系列路由器的V.35同步W AN 口上测试通过。

TX CLK 正向:TCK 时钟下降沿对TD 信号采样 TX CLK

反向:TCK 时钟上升沿对TD 信号采样 RX CLK 正向:RCK 时钟下降沿向RD 信号发数 RX CLK 反向:RCK 时钟上升沿向RD 信号发数

● PCM30/31选择是当E1通道中其他设备(如DXC 、MUX 等)要求通道帧格式为PCM30

时,则转换器应设置为PCM30有效(N ≤30);要求为PCM31时,应设置PCM31有效(N ≤31)。此位开关,本端和远端的设置必须一致!

● CRC 校验选择也是根据通道的需求,使能或禁止校验功能的。此位开关,本端和远端

的设置必须一致!

● 环回测试功能,是为用户调试设备,测试链路时提供的辅助功能。当设置了环回状态后,

可根据前面板开关第6位来选择环回类型。

要进行远端E1环回测试,必须同时满足以下前提条件:

1. 本设备点对点,成对使用(或与本公司其他N ×64K V.35接口设备对通) 2. E1链路中不串接占用第0时隙的PCM 设备(例如DXC 、MUX 等) 3. 两端设备都不能设置为透明模式,即N 值设置不可为0 4. 只能在设置为“主时钟方式”、“终端时钟方式”的转换器上使用。

如上图。确认满足以上条件后,在本端的转换器上设置主时钟方式或终端时钟方式,将

底面开关第5位拨至ON ,前面板开关第6位拨至OFF ,实现远端E1环回测试。如果E1连接正确,本端RLP 黄灯常亮,说明远端E1口环回成功。本端接的路由器上进行端口查询时,可显示环回状态。

要进行本地V .35口环回测试,只能在设置为“主时钟方式”、“终端时钟方式”的转换器上进行。如上图,在本端的转换器上设置主时钟方式或终端时钟方式,将底面开关第5位拨至ON ,前面板开关第6位拨至ON ,前面板第1~5位设置为您需要的带宽,实现本地V .35环回测试。本端接的路由器上进行端口查询时,可显示环回状态。本地V .35口环回测试通常是用来检验V .35线缆是否连好,路由器端口是否开始工作,以及转换器与路由器之间的时钟与数据相位关系是否对应成功等指标。

前面提到过本设备前面板开关第6位在正常工作时,定义为带宽主控/被控选择,在环回测试时,定义为远端环回/本地环回选择。那么在设置本地环回状态后,本地带宽设置自动为主控,不受前面板第6位开关的控制,请用户放心。

2、第6~8位开关:E1接口类型选择

注意:请严格按照上表设置,否则E1接口异常。

第五章 常见故障解答

您如果在安装和使用的过程中遇到问题,请试着通过如下的建议去解决。 ● 电源指示灯(PWR )灭 答:电源出现故障

● E1链路中断告警灯(LOS )亮

答:LOS 告警提示您E1接口无法接收到信号。请检查输入线缆是否接好。若使用120欧姆

E1通道

双绞线接口,线序是否正确。请检查收发线缆是否接反,注意尽量避免热插拔。请将接口用线缆自环,若仍有告警,说明转换器E1接口损坏。

●E1接收信号错误告警灯(LER)亮

答:LER灯亮可能是由于设备出现上游E1链路告警(AIS)、帧失步告警(LOF)、CRC校验错误告警(CRC)。说明E1链路接收到的信号有错误,请检查E1接收侧线路质量以及对端设备的E1帧格式参数,如PCM30/31、CRC使能/禁止。

●远端告警灯(RAL)亮

答:本端出现RAL是由于远端(对端)设备出现LOS或LER。说明远端设备的E1接收侧,即本端设备发送侧有问题。

●DTE设备丢包严重,如何解决?

答:可能是以下原因造成网络系统丢包严重:

1.设备时钟方式设置不正确。

2.查看路由器的V.35口状态,如有数据输入或输出错误,说明TX CLK和RX CLK相位关系需要调整。可进行本地V.35口环回测试。

3.E1接口线缆松动,或线序错误。

●与其他厂家功能类似产品兼容性

答:本设备可与其他厂家功能类似转换器对通,可与成帧E1接口路由器对通,但须保证时隙占用情况相同,PCM30/31、CRC等设置相同。但带宽被控功能和远端转换器E1环回测试功能不能使用。

●本公司V35接口产品兼容性

答:您使用的RC903-V35FE1、RC904-V35FE1还可与本公司其他产品对通,并且功能类似,而适合了更丰富的组网环境。它们包括:

1.可安装在RC800-240B系列独立式光端机上的SUBM-FV35型N×64K V.35接口模块;2.将RC903-V35FE1和RC800-30B型单路E1光端机功能合二为一的RC800-30B-FV35系列N×64K V.35接口光端机。

瑞斯康达iTN产品资料

iTN2100 智能专线接入平台 iTN2100-12 产品概述 随着业务多元化发展,不同客户、不同业务之间差异化服务指标显现差异,而基于传统接入网的接入设备,无法实现基于业务感知的端到端性能监控维护,不能满足网络智能时代对网络行为的统计,业务精细化管理,故障准确定位,多业务差异化需求,以及用户所需的报表需求。鉴于此种情况,iTN2100智能专线接入平台结合网络分组化趋势,不仅具备传统SDH网络方面强大的接入能力,分组方面更是和目前分组网络IP/MPLS/PTN网络无缝对通,实现基于业务的端到端监控维护、精细化管理。 iTN2100智能专线接入平台定位于PTN/IP/MPLS/SDH城域网边缘接入层,接入PTN/IP/MPLS网络时,可提供上行GE光口电口,并且可实现网络双归属、环网等灵活组网方式;接入SDH网络时,线路侧可提供SDH155M/622M上行,满足和传统SDH设备的无缝对接,在业务需要实现多网络同时承载时,可使用不同交叉模块实现业务灵活选择接入到不同网络。用户侧提供以太、SDH、PDH、PCM、G.SHDSL等各种接入方式,可灵活满足运营商各类大客户、中小商业客户、3G和NGN的接入需要。 iTN2100智能专线接入平台将SDH和分组网核心相融合,助力各大运营商在业务发展过程中,实现基于业务的端到端维护管理,并满足不同客户业务的定制化专线需求,真正做到了业务可度量、可管理,并且可保障网络平滑过渡。 iTN2100智能专线接入平台融合SDH完善的OAM管理功能和以太网OAMIEEE802.3ah、IEEE802.1ag、ITU-TY.1731,结合瑞斯康达独特的远端网管协议RC.LINK技术,不仅可以实现基于现网设备的管理,而且实现了基于业务的管理维护,进而提高运营商对接入层网络的管理控制能力。 功能特点 丰富的接入方式,满足多样化业务需求 接入层复杂的网络结构,加上近年来业务种类及带宽的挑战,使得业务接入难以整体规划,iTN2100智能专线接入平台针对传统接入网络存在的不足,结合网络分组特点,及新增业务需求,带宽需求,针对性的开发出具有超大容量的分组交换能力、电路交叉能力及丰富接口类型的智能专线接入平台。 ?分组交换能力56G; ?SDH电路交叉能力支持32×32VC4或2016×2016VC12的容量; ?线路侧可提供STM-1/STM-4或者GE电口、光口上行; ?配合太网光纤收发器、PDH光端机、以太网复用器、协议转换器、PCM、SDH多业务光端机、 iTN智能终端等产品组网,完成不同类型业务的接入;实现互通和远端网管; ?业务侧可提供E1、10/100/1000M以太电口及100/1000M以太光口的业务接入; ?提供PWE3伪线仿真业务; ?支持EOS功能,采用GFP、LAPS封装协议,支持LCAS功能,可与主流MSTP厂商设备兼容 对通; ?支持EOP功能,可与国内主流厂商的EOP设备实现互通; 精细化的业务运营管理,提高客户感知 接入层设备作为网络重要组成部分,要求具备很高的可管理维护能力,而且随着业务种类增多,不同业务之间的服务指标显现差异,那么接入网怎样提高网络运维效率,保证网络服务质量,满足不同用户不同业务的SLA等级,将会作为新一代接入设备考虑和设计的重点。iTN2100在底层支持强大的OAM

图解光缆终端盒、光纤收发器、尾纤、跳线等

图解:光缆、终端盒、尾纤的作用和接法 在网络布线中,通常室外(楼宇之间连接)使用的是光缆,室内(楼宇内部)使用的是以太双绞线,那么,楼外的光缆传输媒介与楼内以太网传输媒介之间如何转换?其中,又用到了什么设备?它们的作用是什么?之间的关系又如何呢? 如图所示: 连接关系: 步骤1:室外光缆光缆接入终端盒,目的是将光缆中的光纤与尾纤进行熔接,通过跳线,将其引出。 步骤2:将光纤跳线接入光纤收发器,目的是将光信号转换成电信号。 步骤3:光纤收发器引出的便是电信号,使用的传输介质便是双绞

线。此时双绞线可接入网络设备的RJ-45口。到此为止,便完成了光电信号的转换。 说明:现在网络设备有很多也有光口(光纤接口),但如果没有配光模块(类似光纤收发器功能),该口也不能使用。 图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法 光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。 光缆终端盒内部结构,如图所示。 如图所示,接入的光缆可以有多芯, 例如:一根4芯的光缆(光缆中有4根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4根尾纤,即往外引出4根跳线。上图,只熔接了2根,也就往外引出了2根跳线。

如图所示,这是一根ST接头的单模(外皮是黄色)尾纤。 尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。通过熔接,与其他光缆纤芯相连。 尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。

一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。 尾纤:用在终端盒里,连接光缆中的光纤,通过终端盒耦合器(适配器),连接尾纤和跳线。 跳线:跳纤两头都是活动接头。起连接尾纤和设备作用。 光缆终端盒是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子。 光纤耦合器是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。 光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备。

光纤收发器测试方案

北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备 测试方案建议书 日期:2005年 4 月 26日 北京瑞斯康达科技发展有限公司

RC系列光纤收发器测试报告 此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。其中RC513/514-FE-XX具有N*32kbps带宽可控,支持远端网管功能单纤收发器。测试分四部分。 一、常规性能测试 二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能 三、带宽限制与FTP测试 四、结合网管功能的测试 一、常规性能测试 1、测试内容及目的 本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。 ◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。实现 方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。 ◆灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能 力。实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。 ◆传输能力:测试系统的有效传输能力。实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80% 的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。 2、测试环境

测试设备连接图: 3、测试过程 固定流程: ?PC机A:向B最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机B:向A最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?PC机B:进入DOS环境,ping A的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?填写测试记录表,如表1 1)、将PC机A的网卡配置为100Mbps,全双工;将PC机B的网卡配置为100Mbps,

瑞斯康达接入网设备维护手册

瑞斯康达接入网设备维护手册 瑞斯康达科技发展股份有限公司 广东办事处编制 二零一三年五月 1/ 97

目录 一、MSAP产品介绍 (4) 1、OPCOM3500E-12设备简介 (4) 2、OPCOM3500E-6设备简介 (5) 3、ITN2100-12设备简介 (6) 4、ITN203设备简介 (7) 5、常用板卡介绍 (8) 5.1 OPCOM3500E-12网管NMS网管盘的接口及说明 (10) 5.2 NMS-STM1网管群路盘的接口及说明(OPCOM3500E-6) (11) 5.3 NMS网管盘的接口及说明(ITN2100-12机框网管) (12) 5.4 2STM4-M光群路板的接口及说明(OPCOM3500E-12) (13) 5.5 OPCOM3500E-12设备155M群路盘STM1-M光群路盘有2个SC光口,前面板 指示说明 (14) 5.6 2STM1/4-M光群路盘的接口及说明(ITN2100-12机框) (15) 5.7 STM1-S光支路盘的接口及说明 (16) 5.8 OPCOM3500E-8EOS-FE板的接口、拨码开关及说明 (17) 5.9 EOP-FE16E1板的接口及说明 (19) 5.10 ITN2100-PTU-4GE交换盘的接口及说明 (20) 5.11 P240EOS板的接口及说明 (21) 5.12 OPCOM3500E-16E1板的接口及说明 (22) 5.13 OPCOM3500E-EOS-8FX板的接口及说明 (23) 5.14 OPCOM3500E-HT-6FE24E1板的接口及说明 (24) 二、MSAP开局指导 (25) 1、SNMP网管 (25) 2、DCC网管 (25) 3、VCC网管 (26) 4、开局配置 (27) 5、MSAP业务开通举例 (27) 5.1 SDH业务配置 (27) 5.2 EOS业务流向 (29) 5.3 EOS业务配置 (29) 5.4 PTU-4GE汇聚板卡端口配置 (32) 5.5EOP业务流向 (35) 5.6EOP业务配置 (35) 5.7分组业务配置 (41) 5.8配置规划 (42) 三、MSAP故障处理 (51) 1、SDH业务故障处理 (51) 网管类故障处理流程 (52) EOS业务故障处理流程 (54) EOP业务故障处理流程 (56) 2、SDH业务常见故障案例 (59) 2.1用户端交换机环回导致业务中断故障 (59)

光纤收发器测试方案汇总

瑞斯康达科技发展有限公司 北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备 测试方案建议书 日期:2005年 4 月 26日

北京瑞斯康达科技发展有限公司 1 瑞斯康达科技发展有限公司 RC系列光纤收发器测试报告 此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。其中RC513/514-FE-XX具有远端网管功能单带宽可控,支持N*32kbps 纤收发器。测试分四部分。 一、常规性能测试 二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能 三、带宽限制与FTP测试 四、结合网管功能的测试一、常规性能测试 1、测试内容及目的 本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。 ◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。实现方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能◆力。实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。 ◆传输能力:测试系统的有效传输能力。实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80%的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。 2、测试环境 本测试环境使用如下设备: 注:其它型号的以太网卡性能很难满足测试要求 2 瑞斯康达科技发展有限公司 测试设备连接图:

3、测试过程 固定流程: ?PC机A:向B最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒钟综合数据流量。 ?PC机B:向A最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒钟综合数据流量。 ?PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?PC机B:进入DOS环境,ping A的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?填写测试记录表,如表1 1)、将PC机A的网卡配置为100Mbps,全双工;将PC机B的网卡配置为100Mbps,3 瑞斯康达科技发展有限公司 全双工;执行固定流程。 2)、将PC机A的网卡配置为自适应;将PC机B的网卡配置为100Mbps,全双工;执行固定流程。 3)、将PC机A的网卡配置为自适应;将PC机B的网卡配置自适应;执行固定流程。 表1 光纤收发器性能测试表

光纤收发器使用说明

二、二手旧光纤模块的性能分析: 1.光路污染:在光路上如果内外腔体中附有尘埃,就会影响光路,使光信号的传输质量 下降光功率减小,如:灵敏度降低。那么要完成传输过程势必使其它元器件超负荷工作,形成工作电流过大。正常模块的工作电流一般在130mA以下,而旧模块很多工作电流都会在200mA附近,所以这种模块在工作状态下会很烫。而温度过高的环境会显著降低收发器里的所有元器件的寿命。通常情况下收发器里的所有元器件的寿命会因此降低为正常情况下的十分之一甚至会更加危险,这些模块中的激光器一部门是国外公司测试的阀值电流大,量子效率低而被打下来的。正常阀值电流会达到20mA-30mA。电流大会使得激光器的寿命急剧衰减,形成恶性循环。 2.接收灵敏度低:很多旧模块的接受灵敏度达不到ITUT.G.957和IEEE802.3U国际标准。 虽然有时候进行测试时也不会丢包,但在稍微恶劣的环境下,比如光纤质量稍微差一点,距离稍微远一点,就会导致丢包,影响网络质量。 3.二手旧光纤模块的外腔体损伤:光模块的外腔体的材质多为塑胶材料或金属材料,而 这接头的多次插拔会造成外腔内壁产生一定程度的磨损,以致光器件传输同轴度无法保证,从而使光器件的光路发生一定的变化,如:光功率小,误码率大,消光比不正常等等,反映到设备上就是丢包率增加,网络超时,系统不稳定,严重时甚至导致网络长时间不能接通。 4.使用寿命:新光纤模块的使用寿命一般在五年以上,二手旧光纤模块已经使用了很多 年,里面的激光器及相关期间已经接近失效,随时都有可能完全失效不发光。 5.一般发光器的光模块可经受0-70℃的环境温度,而旧模块很多是达不到的,因而不能 满足一些高低温的工作环境。 二手旧光纤的识别方法: 1.外观识别:同一批设备上光模块的外观是否一致,新模块的外观、一致性都很好,而 旧模块多为不同厂家的产品,且经过长时间的使用,外壳很旧,没有光泽,有一些磨损划痕,光纤口有灰尘。 2.拨开防尘套,可以看见套管,一般多模有塑料套管和金属套管两种,二手旧套管光泽 度差,毛糙,直观感觉差,单模一般都是金属套管,二手旧套管的内管壁有划痕,金属色较差,几个套管比较是的一致性差,而新模块的套管色泽光亮,光滑,一致性好。 3.将旧模块在50-60℃状态在看他是否正常工作。 本公司售后服务: 本公司郑重承诺所出产的产品出厂前经过严格质量把关,一个月内包退,三个月内包换,一年内免费保修,终身有偿维护(只收取更换元器件成本费用)如发现本公司售出的产品使用二手旧光模块,旧一罚百,欢迎用户监督,并给予宝贵建议和意见。 〈二〉10/100/1000M光纤收发器使用说明 一、概述 光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或反之的光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光纤介质实现几公里甚

光电转换器说明

光电转换器说明(光纤收发器) 1、光电转换器与光纤收发器是同一个概念。它分为①单纤收发器②双纤收发器。 单纤收发器只有一种型号就是单纤单模收发器; 双纤收发器又分为双纤单模收发器(两个光口不一样)和双纤多模收发器(两个光口一样)。 2、维修设备时首先判断电源未带负载和带负载时的电压是否为(5±0.25)V。若不是在这个范围时,则表明电源坏。所有光转的电源工作电压都是在这个范围内,否则光转都不能正常工作。 3、TX端表示发射端,RX端表示接收端。两光转设备的TX端只能与另一端设备的RX端对接。 4、SM表示单模,连接线只能采用黄色的光纤; MM表示多模,连接线只能采用桔红色的光纤。 5、单纤收发器测试使用时一边用的是1310nm,则另一边必须是用1550nm测试使用,即:单纤收发器必须是1310nm与1550nm配对使用。 6、双纤收发器使用时,单模收发器只能与单模收发器配对使用,且使用的光纤线只能用SM(黄色)的光纤线;多模收发器只能与多模收发器配对使用,且使用时只能采用MM(桔红色)的光纤线。 7、双纤单模收发器不能与双纤多模收发器配对使用。 8、双纤多模收发器有1310nm和850nm两种,两种一定要型号相同才能配对使用;双纤单模收发器有1310nm和1550nm两种,两种可

以相互交叉使用或成双使用。 9、单模收发器有分传输距离,上下传输距离的设备均可配对使用,但必须连接两设备的光纤线长度应小于两设备的最小传输距离。 例如:传输距离为25km的设备可以跟传输距离为40km的设备配对使用,但连接两设备的光纤线长度应小于25km。 10、双纤多模收发器只有一种传输距离2km。 11、光转通电时,眼睛不能对准光头模块,原因是光头有激光射出,容易伤害眼睛。 12 说明如下: (1)PWR:电源指示灯,通电时灯亮,断电时灯灭。 (2)MON:多功能状态指示;光端口联接正常时长亮,其他的绿灯慢闪或快闪均表示RX或TX的一端没有接好。 (3)TSP:RJ45口链接速率指示;100M灯亮,10M灯灭。 (4)FXL:光端口连通亮,数据传输时闪烁;①绿灯慢闪,表示接收端断路②绿灯快闪,表示发射端断路。 (5)TDP:RJ45口通讯方式指示;全双工灯亮,半双工灯灭。(6)TXL:RJ45口连通亮,数据传输时闪烁。

瑞斯康达边缘接入网综合网管解决方案

瑞斯康达边缘接入网综合网管解决方案 【简介】 NView NNM系统针对解决边缘接入网运营维护的问题,遵循ITU-T M.3010标准规范,采用TCP/IP和SNMP协议,并采用面向服务的应用集成架构的设计方法... 边缘接入网通常意义下指由用户侧到运营商机房这一网络层面。随着互联网内容的不断丰富,网络电子交易、网络游戏、网络视频、VOD等网络应用的日益普及,网络带宽的需求空间迅速膨胀,边缘接入网得到了快速发展,与此同时对边缘接入网的可靠性和可维护性的新需求也不断涌现,这样对网络配置、监控和维护的平台——网络管理系统提出了更高的标准要求。针对宽带接入设备品种多、分布广、数量大、管理和监控困难的特点,瑞斯康达科技凭借自身在网络管理软件开发方面的多年经验和对客户网管需求的良好理解,推出全新的边缘接入网综合网管整体解决方案——NView NNM。 边缘接入网运维难题 1.分布广,数量庞大,管理层次复杂 边缘接入网设备节点分布密集程度非常高,数量极其庞大,IP地址资源耗费严重,网络拓扑层次多,运维管理体制面临边缘接入网的这个特点,采用传统网管系统的“平面集中”管理体制已经很难适应。 2.接入设备品种多样化 边缘接入网技术发展迅速,除了传统的LAN、xDSL、HFC等技术,也涌现出了许多新技术,例如FTTH、无线热点接入等,并且许多核心网的技术手段被应用到网络边缘以提高网络的带宽和可靠性。网络运营商的接入网建设根据自身的资源特点采用不同的技术手段,这就造成边缘接入网的设备品种的多样化。然而运营商目前采用不同类型设备的网管系统,只能针对某种类型的设备进行管理,无法管理整个网络,同时也造成了各个信息孤岛,系统难于融合。 3.与现有OSS系统整合困难

瑞斯康达EDD设备调测指导

瑞斯康达EDD设备调测指导 RC551B-4FE光纤收发器前面板包括1个Console口,1个100M SFP以太网光口,4个10/100M以太网电口和状态指示灯。如下图所示: 图1 上图中各部分说明如下: 1)图中标注1为光纤收发器logo和型号,分别为RASICOM和RC551B-4FE。 2)图中标注2为2个整机状态指示灯MNG和PWR(见面板标注)。 指示灯颜色状态指示 MNG 绿色闪烁正在收发管理数据 不亮没有管理数据 PWR 绿色亮系统已加电 不亮系统没有加电 3)图中标注3为控制台接口,即Console口,标记为CONSOLE。 4)图中标注4为100M以太网光口两个指示灯LNK/ACT。。 5)图中标注5为100M以太网光口,编号为LINE。接口形式为SFP双纤,收发分别 用RX和TX标注。 指示灯颜色状态指示 亮指示光口处于Link up状态 LNK/ACT 绿色 闪烁指示光口正在接收或发送数据 不亮指示光口处于Link down状态 6)图中标注6为10/100M以太网电口,标记为CLIENT,编号为1,2,3,4。 7)图中标注7为10/100M以太网电口的指示灯,对应的2个指示灯分别是LNK/ACT 和FDX(具体对应关系如面板标注所示),具体含义如下表:

LNK/ACT 10/100M 绿色 亮 指示电口处于Link up 状态 闪烁 指示电口正在接收或发送数据 不亮 指示电口处于Link down 状态 FDX 10/100M 绿色 亮 指示电口处于全双工状态 不亮 指示电口处于半双工状态或者断电状态 RC551E-4GE 光纤收发器前面板包括1个Console 口、1个SNMP 网管口、4个1000BASE-T 以太网电口和2个1000BASE-X SFP 以太网光口和状态指示灯。如下图所示: 图 2 上图中各部分说明如下: (1) 光纤收发器logo 和型号,分别为RASICOM 和RC551E-4GE 。 (2) 2个整机状态指示灯MNG 和PWR (见面板标注),具体含义见下表: 指示灯 颜色 状态 指示 MNG 绿色 闪烁 正在收发管理数据 不亮 没有管理数据 PWR 绿色 亮 系统已加电 不亮 系统没有加电 (3) 控制台接口,即Console 口,标记为CONSOLE 。 (4) SNMP 网管口,标记为SNMP 。接口上有两个指示灯LNK/ACT 和100M (见面板 标注)。

瑞斯康达RAISECOM RC511-FE-S1技术手册

瑞斯康达RAISECOM RC511/RC512-FE-S技术支持 面板示意图: 故障排除: 1.指示灯一切正常,网络速度较慢 答案:用笔记本电脑接入光纤收发器的UTP端,进入Windows 98,点击“开始”*“运行”,输入“Ping XXX -T”命令(XXX为主页的IP地址),便可发现有断点。更换光纤收发器。这时,再次执行Ping命令,如果仍发现有断点,那么需要更换另一端的光纤收发器。 2.UTP端RX灯和LINK灯不亮 答案:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开关,用一把小螺丝刀将开关反复拨弄几下,RX灯和LINK灯亮,输出正常。此故障是因为灰尘进了开关所致。 3.POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 答案:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 4.收发器指示灯不亮 答案:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 5.收发器测试方法如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因 答案:a) 近端测试: 两端电脑对PING ,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。 b) 远端测试: 两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。如能PING通则证明光路连接正常。即可判断故障问题出在交换机上。 c) 远端测试判断故障点: 先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。 6.通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常 答案:此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不

2电口光纤收发器使用说明书

2电口光纤收发器使用说明书

一、产品概述 光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或光信号转换成以太网电信号的光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光线收发器构造网络能够节省网络投资。使用光纤收发器是目前在网络设备价格昂贵的情况下,一种符合网络现状的良好的远距离传输解决方案。 二、产品特性 1、内置高效交换内核,抑制广播风暴,实现流量控制,CRC差错校验; 2、支持100Base-FX光纤传输标准,可与其他产品互连; 3、支持SPANNING TREE构造容错网络; 4、 10/100/1000Mbps、全双工/半双工自动协商,可平滑升级; 5、最远传输距离可达到120公里; 6、高速缓存容量:1M Bits; 7、内置MAC地址缓存空间:1K; 三、产品协议 ·IEEE802.3以太网标准 ·IEEE802.3u快速以太网标准 ·IEEE802.3d Spanning Tree标准 ·IEEE802.3ab 千兆以太网 ·IEEE802.3x全双工流量控制 四、产品分类 1、本类产品按外形结构可分为:桌面型内、外置电源独立式光纤收发器、插卡式光纤收发器、机架式光纤收发器; 2、本类产品按使用光纤数量可分为:单纤收发器和双纤收发器; 3、产品按使用光纤类型可分为:多模和单模收发器; 4、本类别产品传输速率为:10/100/1000M自适应。 光纤收发器的前面板结构图(仅供参考,产品真实外观以实物为准)如下:

指示灯POWR:电源指示灯,接通电源灯亮,否则灯灭。 指示灯FXL/A:光纤指示灯,接光纤灯亮,否则灯灭。 指示灯L/A、指示灯SPD:不插网线不亮,插网线灯亮,数据传输时灯闪。光纤收发器的后面板结构图(仅供参考,产品真实外观以实物为准)如下: 五、接口: RX:光信号接收口,接光纤。 TX:光信号发送口,接光纤。 1:网口1,接网线。 2:网口2,接网线。 六、安装与连接 1.光纤收发器一般成对使用,典型的连接如下图所示:

瑞斯康达RC953

RC953-FX4E1、RC953-FX8E1、RC954-FX4E1 具有反向复用功能的E1协议转换器 产品简介: RC953-FX4E1、RC953-FX8E1、RC954-FX4E1是北京瑞斯 康达科技发展有限公司自主研发的具有反向复用功能的E1协议 转换器。具有1路用户以太网光口和多路E1接口(4路或8路)。 主要用于接入或传送带宽大于2Mbps、小于16Mbps的以太网业 务。即可以成对使用完成用户点到点组网需求,也可做为远端设备, 配合收发器、RC953-8FE16E1、RC953-GESTM1完成用户点到多点 的组网需求。 产品特点: ?灵活的组网方式 可以按需灵活实现点到点及点到多点的组网。 ?灵活的带宽选择 可以任意指定绑定E1的数量,即链路的带宽。 设备间E1接口无需一一对应,可自动识别进行建链。 ?强大的线路容错能力 可以任意指定每个E1内所占用的时隙,以灵活的实现用户的业务需求。 当一路或多路E1出现误码,在误码门限值内,可保证业务的正常传送;当误码大于门限值,可自动将故障链路排除在外,允许在降低总体传输容量的同时保证业务正常传送。 产品属性: 以太网接口: ?提供1个FE接口。 ?支持自动协商,AUTO-MIDX,10M/100M,全/半双工,支持全双工模式下的802.3x和 半双工模式下的背压流控。 ?以太网数据采用HDLC帧格式封装。 E1接口: ?提供4或8路E1接口。 ?通过拨码可任意设定E1可用数量。 ?支持E1链路线序的自动识别。 ?E1虚级联组成员差分延时+/-16ms。 ?支持E1虚级联组内链路的自动建链、拆链。 ?E1端口仅支持成帧模式,默认采用FAS+CRC4的PCM31格式。 ?E1接口类型:75Ω非平衡、120Ω平衡接口可选。 ?比特率:2048Kbps±50ppm。 ?码型:HDB3。 管理功能: ?支持全面的网管功能。 ?支持远端集中监控。 ?支持E1环回测试和误码仪功能。 ?面板支持丰富的E1线路信息指示。

Profibus总线光纤转换器使用说明书

Profibus DP总线光纤转换器 概述 Profibus现场总线光纤转换器,符合Profibus-DP协议,通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单/双光口链网支持。Ci-PF110支持一路光纤接口,一路总线数据接口,Ci-PF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路总线数据接口。工业设计,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(18~36V)宽电源输入(可定制9~18VDC电源型号),具备继电器告警输出,电源冗余和隔离保护等优点。-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的光纤通讯解决方案。 性能特点 提供1路Profibus现场总线,通信速率6Mbps(可选12Mbps) 提供1~2路光纤链路,默认ST接口,可选SC、FC 提供光纤链路故障输出告警LED状态指示灯 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),隔离电压1500V,支持反接保护功能 IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式 工作温度范围:-40~75℃,满足各种工业现场要求 规格 总线数据接口 DB9F接口形式 总线数据接口完全兼容Profibus-DP总线电缆接口,通信速率:6Mbps(可选12Mbps) 隔离电压1000V 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接 光纤接口 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口 单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm;B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm 电源 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18VDC电源型号),典型工业标准电压DC24V,功耗小于1.5W,隔离电压1500V, 具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏) 继电器 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出 触点容量:1A @24V DC,工业端子接口 机械特性 尺寸(长×宽×高):136mm×104.8mm×52.8mm 净重:800g 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳 安装:35mm导轨安装 工作环境 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温(-40~85℃) 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) 保修期 保修期:5年 符合标准 IEC61000-4-2(ESD):电源端:±8KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±8KV接触放电,±15KV空气放电;信号端: ±15KV空气放电 IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,继电器:±4KV IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站) EN50121-4(轨道交通)

瑞斯康达交换机基本配置

1、瑞斯康达设备配置基本命令 用户名密码为raisecom raisecom enable raisecom RA#config1 RA(config)#create vlan 70,338,440 active //新建vlan70,338,440 所有交换机中都要有vlan70,是管理vlan。 RA(config)#interface ip 0 RA(config-ip)#ip address 172.17.202.21255.255.255.0 70 //配置交换机管理地址,地址为172.17.202.21,掩码为255.255.255.0,Vlan70 RA(config)#exit RA(config)#ip default-gateway 172.17.205.1 //交换机管理地址路由为172.17.205.1 RA(config)#interface port 1 //进入端口1 RA(config-port)#switchport mode access //将端口1定义为access口 RA(config-port)#switchport access vlan 338 //将vlan338添加到该端口中 RA(config-port)#exit RA(config)#interface range fastethernet 0/0/2-fastethernet 0/0/20 1

//新建端口组,并将端口2至端口20放入组内。便于配置 RA(config-if-range)#switchport access vlan 440 //将vlan338添加到该端口组中。由于端口默认为access口,所以省去switchport mode access该命令。 RA(config-if-range)#exit RA(config)#interface port 23 //进入端口23 RA(config-port)#switch mode trunk //将该端口定义为trunk口 RA(config-port)#switchport trunk allowed vlan 70,338,440 //该端口允许vlan70,338,440通过 RA(config-port)#exit RA(config)#exit RA#write //保存,必要的一步 2、瑞斯康达设备故障处理基本命令 1)查看交换机端口状态 2)查看交换机端口描述 3)查寻mac地址 4)修改交换机配置 3、瑞斯康达551B设备

瑞斯康达RC903协议转换器使用手册中文版

RC903-V35FE1 V.35 至成帧E1接口转换器 使用手册(免费下载) 北京瑞斯康达科技发展有限公司

目录 第一章RC903-V35FE1(B版)概述 (3) 第二章连接配置 (5) 第四章安装与准备工作 (8) 第四章开关设置说明 (9) 第五章常见故障解答 (13)

第一章 RC903-V35FE1(B版)概述 一、产品描述 RC903-V35FE1是北京瑞斯康达科技发展有限公司出品的V.35转单路透明E1台式接口转换器,适用于V.35设备基于E1网络传输的接口转换器,或称介质转换器。随着E1线路资源的不断丰富,各种利用E1线路资源用于数据传输的方案被用户普遍接受。 RC903-V35FE1为独立的台式转换器,单独供电,放置与桌面上。 二、产品参数 1、E1接口技术指标 输入阻抗:75Ω(非平衡BNC接口)、120Ω(平衡RJ-45接口) 接口速率:2048Kbps±50ppm 编码类型: HDB3 电气特性:符合ITU-T G.703建议 帧结构:符合ITU-T G.704建议 抖动容限:符合ITU-T G.823建议 功能特性:完备的线路告警指示、故障转移,及智能自动复位功能 2、V.35接口技术指标 物理特性:符合V.35接口标准 接口类型:ISO 2593阴性连接器(34针母口) 工作方式:DCE 接口速率:E1成帧模式时,V.35接口速率N×64Kbps(N=1~31) E1透明模式时,V.35接口速率2048kbps 三、前面板及指示灯意义 其中各指示灯表示接口转换器状态如下: 电源指示灯(PWR):常亮,电源工作正常;反之错误 链路中断告警(LOS):常灭,E1链路接收有信号;反之E1信号丢失 链路错误告警(LER):常亮,本端E1接收信号错误时(包括上游E1链路告警AIS、E1 帧失步告警LOF、CRC4校验错);常灭,正常 远端设备告警(RAL):常亮,远端转换器有LOS或者LER告警 远端环回测试(RLP):常亮,远端E1处于环回状态 其中各接口定义如下: E1接口定义如下: TX:BNC座,75欧姆非平衡接口,E1信号输出 RX:BNC座,75欧姆非平衡接口,E1信号输入

netlingk HTB-3100光纤收发器

n e t-l i n k单纤双向收发器型号:-3100A100M 自适应以太网单纤双向光纤收发器,采用最新美国KENDIN 芯片,高品质单纤双向光收发一体模块(全新大厂名牌产品),性能稳定,质量优良。适用于电信、广电、宽带网络等需要提高光纤数据流量及高性能、高可靠性的网络环境中。 1 个RJ45 电口和 1 个单纤SC 光口,实现双绞线和光纤之间的光电信号转换;只需一芯光纤就可完成一路信号的传输,较双纤方式提高光纤数据传输量一倍;符合10B a s e-T和100B a s e-T X,100B a s e-F X标准; 具有10M/100M自适应能力; 电口能自适应直通线/交叉线连接方式; 支持全双工/半双工工作模式;支持全双工流量控制和半双工背压流量控制; 支持防止广播风暴功能;支持1916 Byte 超大数据帧(可选项);内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏;双绞线最长100 米;单模光纤最长100 公里;有 6 个LED 指示灯:Power ,TX 100 ,TX Link/Act ,FX 100 ,FX Link/Act ,FDX/Col ;便于监测收发器的工作状态和判断故障原因;有外置、内置电源两种类型:A C100~265V/D C5V开关电源。 广州锐佳网络科技有限公司销售服务热线(TEL:,张先生QQ:),我们将为您提供详细的咨询和解决方案。生产、代理和分销产品包括:一、综合布线产品:康普、安普、TCL、唯康、大唐电信、清华同方、百通、泛达、南京普天、江西普天、腾达 二、光纤系列产品: 1.光缆品牌:鸿达网络通、康迈斯COMAX、立孚LFOC、汉信、汉维、好光景、FIBERCOM、长飞Y O F C、兆比特、唯康V C O M、T C L、康普、安普A M P; 2.光纤配件:光纤跳线、尾纤、束状尾纤、带状尾纤、耦合器(光纤适配器/法兰)、光纤盒/光纤配线架/O D F架/光缆交接箱、光纤接续盒、光模块;

光纤收发器使用说明

双纤双向光纤收发器使用说明 中性10/100M 多模系列 中性10/100M 单模系列 一.概述 双纤双向光纤收发器是用来将以太网的电信号转换成光信号的光电信号转换器,它的特点是用一对(芯)光纤就可以同步进行光信号的发送和接收,由于信号是以光脉冲的形式在光千种传输信号所以其相对于铜导线有许多又优点:安全性,可靠性,传输速度,传输距离都非常适用于局域网,城域网组网。 中性10/100M多模系列和中性10/100M单模系列是10/100M自适应双纤双向光纤收发器,它完全符合IEEE802.3, IEEE802.3u,10BaseT,100BaseTX, 100Base-FX标准。并已通过了信息产业部电信设备进网测试 中性10/100M多模系列是多模百兆双纤收发器;中性10/100M单模系列是单模百兆双纤收发器。双纤双向收发器有1个RJ45接口和1个SC单芯接口,分别用来连接双绞线和光纤。单纤收发器有6个LED指示灯:POWER、TX100、FX100、FX Link/Act、TX Link/Act、Fdx。 二.规格与特性说明 △:符合 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3X IEEE802.1Q 100BASE-TX,100BASE-TX, 100Base-FX 标准 △:支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议 △:流控方式:全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准△:电端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速 度 △:端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转 △:支持存储转发模式 △:支持电口的10M,100M模式或自适应模式的切换 △:提供状态指示灯,外置电源(输出5V~50HZ 1A) △:接口: 电气口: RJ45 光纤口: SC △:双绞线: 超5类,6类 △:多模光纤: 50/125,62.5/125μm △:单模光纤: 8/125,8.3/125, 9/125μm △:工作温度: 0 ~ 50℃ △:存储温度: -20 ~ 70℃ △:湿度: 5% ~ 90% △:体积: 电源外置式:26×70×94mm(高×宽×长) 电源内置式:30×110×140mm(高×宽×长) 三.安装和初始化 请按以下步骤安装单纤双向光纤收发器: a)将光纤跳线或尾纤从同一对光纤两端的光纤终端 盒分别连接到远端收发器的SC口。 b)将UTP跳线从网络设备连接到单纤收发器的 RJ45接口,本收发器电口能自适应直通线或交叉线。 c)将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座 上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电 源。 D)将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上, 再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电源,此时 光纤收发器的POWER灯亮,其它指示灯先按自检顺序依次 闪亮,自检完成后将根据光纤收发器所检测到与之对接网络 设备的电口状态来决定收发器电口的工作状态。如果检测不 到对接设备(例如对接设备未开机等),收发器电口的状态 为自适应,即不确定,所以TX LINK和TX 100指示灯均 不亮。而光纤口因为已设定为100M全双工状态,所以FX 100和FX FDX指示灯将亮。 四.LED指示灯 单纤双向收发器有6个LED指示灯,它们显示了收发 器的工作状态,根据LED所示,就能判断出收发器是否工 作正常和可能有什么问题,从而能帮助找出故障。它们的作 用分别如下所述: PWR:亮表示DC5V电源适配器工作正常; FX 100:亮表示光纤传输速率为100Mbps; FX Link/Act:常亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示 光纤中有数据在传输; Fdx:亮表示光纤以全双工方式传输数据; TX 100:亮表示双绞线传输速率为100Mbps;不亮表示双 绞线传输速率为10Mbps; TX Link/Act:灯常亮表示双绞线链路连接正确;灯闪亮 表示双绞线中有数据在传输。

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