华为波分传输设备调测-网管系统配置
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华为波分实施方案华为波分实施方案是指在现有网络基础上,通过引入波分复用技术,实现网络容量的提升和频谱资源的高效利用,从而满足日益增长的带宽需求。
华为波分实施方案的核心是波分复用技术,通过对光信号进行波长多路复用和解复用,将不同波长的光信号叠加在同一光纤上进行传输,从而实现光网络的频谱资源共享和高效利用。
在实施华为波分方案时,需要考虑以下几个关键因素:一、网络规划与设计在进行波分实施方案时,需要对现有网络进行规划和设计,确定波分复用设备的部署位置和波长分配方案。
同时,还需要考虑网络的拓扑结构、波分复用设备的冗余设计以及光信号的光功率平衡等因素,确保网络的稳定性和可靠性。
二、设备选型与部署在进行波分实施方案时,需要选择适合的波分复用设备,并进行合理的部署。
华为提供了一系列高性能的波分复用设备,包括波分复用器、波分解复用器、光放大器等,可以满足不同规模网络的需求。
同时,还需要考虑设备的接口类型、光纤连接方式以及设备之间的互联方式,确保设备之间的正常通信和数据传输。
三、光谱管理与优化在进行波分实施方案时,需要对网络中的光谱资源进行管理和优化。
通过合理的波长分配和波长路由策略,可以最大限度地提高光网络的频谱利用率,降低网络的传输成本。
同时,还需要考虑光信号的光功率平衡和波长间的相互干扰等因素,确保光网络的稳定性和性能。
四、性能监控与故障处理在进行波分实施方案时,需要对网络的性能进行实时监控,并及时处理网络中出现的故障。
华为提供了一系列的网络管理系统和监控设备,可以对网络中的波分复用设备进行实时监控和管理,及时发现并处理网络中的故障,确保网络的稳定运行。
总之,华为波分实施方案是一种高效的网络容量提升方案,可以满足不同规模网络的带宽需求。
在实施该方案时,需要充分考虑网络规划与设计、设备选型与部署、光谱管理与优化以及性能监控与故障处理等关键因素,确保网络的稳定性和性能。
同时,还需要不断关注波分复用技术的发展和创新,不断优化网络的性能和成本效益,为用户提供更加可靠和高效的通信服务。
华为WDM网络规划整体解决方案1.概述WDM(Wave Division Multiplexing,波分复用)技术是随着通信技术的发展而兴起的一项技术,它能够在同一光纤上传输多个不同波长的信号。
华为WDM解决方案是一种集成光纤传输、O&M等多种功能的网络产品,它采用了有效的光电转换技术,提供了快速、灵活的网络接入解决方案。
该文档将介绍华为WDM网络规划整体解决方案的相关信息,包括技术特点、功能和优势等方面。
2.技术特点华为WDM网络规划整体解决方案具有以下技术特点:2.1 高速率该解决方案支持高速传输,能够满足用户在数据传输方面的高速率需求。
例如,华为OptiX Metro 1000 WDM网管可以支持2.5G,用于承载SDH,ATM等业务;华为OptiX OSN 3500 WDM网管则支持10G-100G的不同速率,更加灵活满足市场需求。
2.2 大容量华为WDM网络规划整体解决方案支持大容量的业务传输,其光波分复用技术可以实现在一根光纤上传输多个信号,从而实现网络数据的分组传输,最大化地提高了网络带宽的利用率。
2.3 高可靠性该解决方案采用高可靠性的网络设计,支持对网络信号的监测和故障隔离处理。
当网络故障发生时,它能够迅速诊断问题所在,并在最短时间内恢复网络通信。
2.4 灵活性华为WDM网络规划整体解决方案是一种高度灵活的网络产品,它可以有效应对不同的网络需求并提供灵活的接口和管理方式。
该解决方案支持多种接口(如SDH、OTN、IP等),能够满足不同类型的网络接入需求。
3.功能华为WDM网络规划整体解决方案具有以下的功能:3.1 光纤传输该解决方案采用了先进的光纤传输技术,可以实现高速率、大容量的数据传输。
同时,它支持多种光纤接口(如Single fiber/dual fiber等),可以满足不同类型光纤传输的需求。
3.2 网络管理华为WDM网络规划整体解决方案支持Web界面和CLI命令行管理方式,用户可以通过这些管理方式对网络进行各种操作。
华为传输系统健康检查手册中国移动通信集团公司2007年9月目录总述 (10)第一章T2000、T2100网管健康检查 (12)1.1网管计算机安全运行检查(适用于T2000、T2100) (12)1.1.1网管计算机系统 (12)1.1.2软件及网络配置 (13)1.1.3备用网管 (13)1.2网管软件运行情况检查(T2000检查项) (14)1.2.1网管软件/数据库 (14)1.2.2网管数据备份 (15)1.2.3安全管理 (16)1.2.4资源统计 (16)1.3 本地维护终端检查(T2000检查项) (17)1.3.1 LCT (17)1.4 网管远程维护检查(T2000检查项) (17)1.4.1 服务器配置 (17)1.5 网管相关服务检查(T2100检查项) (18)1.5.1数据库、进程 (18)1.6 网管软件运行情况检查(T2100检查项) (18)1.6.1 T2100 (18)第二章设备运行环境健康检查 (20)2.1机房环境 (20)2.1.1机房电源(直流/交流) (20)2.1.2机房清洁度 (20)2.1.3机房温度 (21)2.1.4机房湿度 (21)2.2接地和连线 (21)2.2.1地阻检查 (21)2.2.2地线连接 (21)2.2.3设备接地 (21)2.2.4电源线 (22)2.3机房配套设施 (22)2.3.1防火/防水措施 (22)2.3.2 ODF法兰防尘 (22)2.3.3 ODF侧、设备侧尾纤布放 (22)2.3.4 ODF、DDF标签 (23)2.3.5 带业务的DDF架接头是否有松动 (23)第三章华为SDH系统健康检查 (23)3.1单板运行状态 (24)3.1.1机架/设备整体 (24)3.1.2主控板SCC/ASCC(适用于155/622、2500+、10GV2) (26)3.1.3线路、主控、交叉和时钟合一单元(适用于OSN2500、OSN1500) (27)3.1.4主控板(适用于OSN7500/OSN3500) (28)3.1.5主控板JSCC(适用于OSN9500) (29)3.1.6交叉时钟板(适用于155/622、2500+、10GV2、OSN9500) (30)3.1.7交叉板(适用于OSN7500/OSN3500) (31)3.1.8光、电、ATM接口板、光放板(适用于155/622、2500+、10GV2、OSN9500) (32)3.1.9光、电、ATM接口板、光放板(适用于OSN7500/OSN3500/OSN2500/OSN1500) (32)3.1.10以太网板(适用于155/622、2500+、10GV2) (33)3.1.11千兆以太网板(适用于OSN9500/OSN7500/OSN3500/OSN2500/OSN1500) (34)3.2光板光功率检查 (35)3.3光线路性能 (35)3.4电口误码性能 (36)3.5以太网性能 (37)3.6 ATM接口板性能 (37)3.7 以太网配置准确性检查 (38)3.8告警检查 (38)3.9时钟状态 (39)3.9.1时钟跟踪设置 (39)3.9.2时钟子网设置 (39)3.9.3当前锁定源 (40)3.9.4所有存在的时钟源及S1状态(开启S1功能时) (40)3.9.5时钟源倒换状态(开启优先级) (40)3.10 MSP保护状态 (40)3.10.1 MSP配置 (40)3.10.2 MSP倒换状态 (41)3.10.3 MSP倒换条件设置 (41)3.10.4 MSP测试 (41)3.11 SNCP、PP保护状态 (42)3.11.1保护业务配置 (42)3.11.2倒换状态 (42)3.11.3倒换功能测试 (42)3.12 TPS保护 (42)3.12.1 TPS配置 (43)3.12.2检查倒换保护功能(*测试有风险,慎重) (43)3.13单板1+1热备份 (43)3.13.1单板1+1保护配置 (43)3.13.2 倒换测试(*测试有风险,慎重) (43)3.14激光器关断及环回信息 (44)3.15开销字节 (44)3.16光缆连接 (44)3.17 ECC路由检查 (44)3.18 公务信息检查 (45)3.19 DCN检查 (45)3.20 通信信息检查 (45)3.21网元状态检查 (46)3.22 网元版本配套检查 (46)第四章华为ASON智能特性健康检查 (47)4.1 MPLS数据检查 (47)4.1.1恢复超时参数设定数据检查 (47)4.1.2创建业务超时设定检查 (47)4.1.3可恢复式银级业务等待恢复时间设定检查 (48)4.1.4 SNCP倒换延迟时间设置检查 (48)4.2交叉管理数据设定情况检查 (49)4.2.1自动时隙预留保持时间检查 (49)4.2.2残留交叉清理功能检查 (49)4.2.3光口是否创建控制通道检查 (50)4.2.4端口上是否发送test消息 (51)4.3 LMP数据设定信息检查 (51)4.3.1是否进行链路校验 (51)4.3.2 LMP控制通道、TE链路、数据链路管理状态设置检查 (52)4.4路由数据设定规范检查 (53)4.4.1路由计算带宽占用率阈值设置检查 (53)4.4.2路由计算带宽权重设置 (54)4.4.3路由计算距离权重设置检查 (54)4.4.4路由计算跳数权重设置 (54)4.4.5接口运行OSPF协议设置检查 (55)4.4.6拓扑同步使能标志设置检查 (55)4.6.7网元NodeID设置检查 (56)第五章华为DWDM系统健康检查 (57)5.1单板运行状态 (57)5.1.1主控板(SCC、SCE) (57)5.1.2非主控板公共健康检查 (58)5.2波长转换单元检查 (59)5.3 放大板信息检查: (63)5.4光监控信道板信息检查: (64)5.5光分插复用单元检查: (66)5.6网元告警检查 (67)5.7数据类单板性能检查 (67)5.7.1 LDG (67)5.7.2 LOG/LQG (67)5.8 DCM模块信息检查 (68)5.9 可调光衰减器信息检查 (68)5.10 波分系统性能优化检查 (68)5.10.1系统平坦度检查 (68)5.10.1.1 2.5G系统 (68)5.10.1.2 10G系统 (69)5.10.2 系统信噪比检查 (69)5.10.3 系统光功率检查 (70)5.11保护功能检查 (70)5.11.1 OLP板检查 (70)5.11.2 光通道保护检查 (70)5.11.3 OCP保护检查 (70)5.11.4 ALC功能检查 (71)5.11.5 IPA功能检查 (71)5.12时钟保护功能检查(适合单板OCU/TMX) (71)5.13 公务信息检查 (72)5.14 ECC路由检查 (72)5.15 DCN检查 (72)5.16 备用波道检查 (73)5.17 激光器关断检查 (73)5.18 通信信息检查 (73)总述传输网的健康检查是传输网络维护的一项重要工作,通过对设备现场检查、网管设备配置、性能参数等的检查,能及时发现隐患,将故障处理在萌芽阶段,防止影响业务的重大故障的发生。
TC054201 DWDM系统时钟信道配置ISSUE1.0光网络产品课程开发室引入z本课程将描述时钟传送链路的配置原则和方法z特别针对使用OptiX iManager T2000网管进行的配置操作予以详细的说明z另外还将介绍时钟出子网连接的配置方法学习目标z 明确时钟配置的思路z 掌握时钟配置的原则z具备使用网管独立进行时钟配置开局的能力学习完本课程您应该能够课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置时钟配置基本原则一z TC1/TC2单板只能插在68板位采用时钟保护配置时原则上6板位为主用板采用1510nm波长8板位为备用板采用1625nm无保护时只允许配置68板位其中之一z必须先创建单板逻辑板位才能对其进行配置z在同一子架使用的TC1/TC2单板类型必须一致TC1和TC2不能混用也不允许TC1/TC2与SC1/SC2单板混用两者光路的数据帧格式不同无法互连z时钟工作路由配置与时钟保护组配置是时钟交叉在不同模式下的两种配置方式针对同一条时钟交叉连接不能同时使用时钟配置基本原则二z时钟保护组只有经过配置校验才能生效z不允许多个时钟保护组共用一个源时钟但一个时钟保护组和多个时钟工作路由可以共用一个源时钟z时钟保护组配置下主备板的西向输入时钟1~3可任意交叉到外部时钟输出1~3中的一个但不能交叉到4~6中东向输入时钟1~3可任意交叉到外部时钟输出4~6中的一个但不能交叉到1~3中主备用板配置均相同z时钟保护组倒换是以一路时钟为倒换单元的同时对于TC2单板只允许保护一侧的时钟即保护组配置了西向输入的时钟源就不允许东向输入时钟源的保护组z时钟保护倒换具有优先级高优先级的倒换命令不受低优先级倒换命令的影响低优先级倒换命令必须在没有高优先级倒换命令存在时才能动作课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置网管配置说明一z左图为TC2所有输入输出时钟的完整编号如为TC1则没有东向输入输出时钟z此处对东西向的定义与SC1/SC2完全相同默认配置下西向对应光口1TM1/RM1东向对应光口2TM2/RM2z外接输入输出时钟口分别对应子架接口区的CLKIN1CLKIN3和CLKOUT1CLKOUT6网管配置说明二T2000网管中对时钟透明传输的配置有两个界面z时钟透传配置z时钟透传保护下面就分别针对这两个界面下的配置操作进行详细说明¾特别提醒进入配置项前请先创建TC1/TC2单板时钟透传配置——入口进入时钟透传配置界面可以看到以下三个选项卡内容z业务时钟输入属性z业务时钟输出属性z业务时钟工作路由下面就对这三个选项卡的配置内容进行讲解z 时钟输入模式2Mbit 还是2MHz zS1字节不可用自动上报使能状态当系统检测到时钟丢失时可以将S1字节设置为不可用这里就是配置此功能是否启动默认情况下禁止一般不需配置使能z时钟是否使用时钟是否使用的定义就是系统对该输入时钟是否监视配置对象包括线路输入时钟以及外接时钟因此在时钟传送链路的每个站点都需要配置此项目同时还可以查询如下内容z时钟存在状态即各个时钟输入口是否有时钟信号接入包括线路时钟以及外接时钟zS1字节输入时钟信号的S1字节所表达的时钟质量信息z时钟输出模式是业务时钟输出属性部分唯一的配置项用于配置时钟输出模式是2Mbit还是2MHz只针对外部时钟输出口因此只有在时钟传送链路的终端站点才需要该项配置时钟透传配置——业务时钟工作路由z根据时钟路由规划选择输入时钟源和输出时钟源后点击“”按钮则在工作路由中创建了相应的时钟工作路由“应用”之后即下发该配置无保护模式双发双收保护模式比较z无保护模式该模式下只允许6或8板位之一配置TC1/TC2因此也只需要针对一块TC1/TC2进行时钟路由配置z双发双收保护模式它与无保护模式配置的区别只体现在时钟路由配置上同时它也没有专用的保护配置模式就是通过业务时钟工作路由配置来实现z该模式下在68板位同时配置了TC1/TC2两板位的业务时钟工作路由配置是互斥的即配置6板位路由的同时软件会自动关闭8板位相应端口的路由配置另外6号板位时钟输出占用外部时钟输出1~3即子架接口区时钟输出口CLKOUT1~38号板位时钟输出占用外部时钟输出4~6即子架接口区时钟输出口CLKOUT4~6其中外部时钟输出1和42和53和6分别为三对对偶时钟输出口即外部时钟输出1和4输出的时钟信号是同源的时钟透传保护——入口z双发选收保护与双发双收保护的区别就在于用时钟保护组来代替业务时钟工作路由配置z时钟保护组的配置就在“时钟透传保护”中完成时钟透传保护——创建时钟保护组z保护组号取值范围1~255可以由网管从整个网络考虑进行统一分配但一个子架内最多只能配置3组时钟保护组z 主用板备用板默认6板位为主用8板位为备用z 源时钟源宿时钟源当源时钟源为西向输入1~3时宿时钟源只能是外部输出1~3当源时钟源为东向输入1~3时宿时钟源只能是外部输出4~6z 恢复模式恢复模式是控制保护组在主用通道信号恢复后是否倒换回主用通道默认为非恢复式z恢复时间恢复时间在恢复模式下主用通道信号恢复后保护组倒换回主用通道的等待时间默认600秒时钟透传保护——外部倒换z清除倒换清除手工下发的倒换命令恢复至主用通道再根据实际情况是否倒换z锁定倒换锁定当前保护倒换状态z强制倒换当恢复模式下只能强制倒换到备用通道非恢复模式下可以强制倒换到主用备用通道z人工倒换当恢复模式下只能强制倒换到备用通道非恢复模式下可以强制倒换到主用备用通道z如上图还可以查询保护组工作状态课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置时钟出子网连接z当两个网络的TC1/TC2单板无光纤连接而又要求它们之间能够穿通时钟信号时就需要采用时钟出子网连接的配置方式最常见的应用就是在三OTM系统中z若A B之间需要建立AÆB的出子网连接配置步骤如下9用一根带有SMB型直母接头电缆线将A的某一空闲时钟输出口与B的某一空闲时钟输入口相连9在A配置一条从线路输入时钟至空闲时钟输出口的时钟路由9在B配置一条从空闲时钟输入口至线路输出时钟的时钟路由总结z本课程强调了时钟传送链路配置的基本原则和方法z特别针对T2000网管下的时钟配置进行了详细的描述z还介绍了时钟出子网连接的配置方法。
OTN技术及华为OTN设备简介OTN技术及华为OTN设备简介城域波分环四环五即将进⾏建设,本次⼯程采⽤华为华为下⼀代智能光传送平台OTN 设备OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800。
本⽂主要对OTN技术涉及的⽹络结构、复⽤⽅式、帧结构、ROADM技术和OptiX OSN 8800和OptiX OSN 6800设备特点及本次⼯程配置主要单元盘作个简要介绍。
⼀、OTN技术光传送⽹OTN(Optical Transport Network)是由ITU-T 、、等建议定义的⼀种全新的光传送技术体制,它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层⽹络都有相应的管理监控机制和⽹络⽣存性机制。
OTN 的思想来源于SDH/SONET 技术体制(例如映射、复⽤、交叉连接、嵌⼊式开销、保护、FEC 等),把SDH/SONET 的可运营可管理能⼒应⽤到WDM 系统中,同时具备了SDH/SONET 灵活可靠和WDM 容量⼤的优势。
除了在 DWDM ⽹络中进⼀步增强对 SONET/SDH 操作、管理、维护和供应 (OAM&P) 功能的⽀持外,OTN核⼼协议ITU 协议(基于 ITU )主要对以下三⽅⾯进⾏了定义。
⾸先,它定义了 OTN 的光传输体系;其次,它定义了 OTN 的开销功能以⽀持多波长光⽹络;第三,它定义了⽤于映射客户端信号的 OTN 的帧结构、⽐特率和格式。
OTN技术是在⽬前全光组⽹的⼀些关键技术(如光缓存、光定时再⽣、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送⽹组⽹技术。
OTN在⼦⽹内部通过ROADM进⾏全光处理⽽在⼦⽹边界通过电交叉矩阵进⾏光电混合处理,但⽬标依然是全光组⽹,也可认为现在的OTN阶段是全光⽹络的过渡阶段。
⽹络结构按照OTN技术的⽹络分层,可分为光通道层、光复⽤段层和光传送段层三个层⾯。
另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层⼜分为光通路净荷单元(OPU)、光通道数据单元(ODUk) 和光通道传送单元(OTUk)三个⼦层,类似于SDH技术的段层和通道层。
题目内容参考答案以后各列为选择项...某波分系统组网设计是G.652的光纤,因现场不慎误使用了同距离的G.655光纤,收端OTU 会产生误码是因为那个因素改变所致:( )B衰减;色散;关于NGWDM V1R1支持的数据业务,以下说法错误的是()BTN11TQM 单板既可以配置GE 业务,也可以配置ANY 业务GE、10GE业务分别映射到标准的OTU1、OTU2信号客户载荷中点击哪个快捷方式可以打开U2000网管客户端?A U2000客户端U2000服务器试卷模板1、分数为数字类型,支持小数点后一位。
时长为整数类DWDM系统中,选择一个光频率参考可以为光信号提供较高的频率精度和稳定度,目前波分系统中参考频率是A192.1THz193.1THz 传输机房温度应保持在范围内()B18±520±5U2000网管恢复以下哪项网管数据最完整最全?B脚本数据库某波分系统组网设计是G.652的光纤,因现场不慎误使用了同距离的G.655光纤,收端OTU会产生误码是因为那个因素改变所致:()B衰减;色散;VPLS业务满足以下哪种条件可以修改为以太网专线业务A 除汇聚口外,其余接口VLANID均不一致VLAN ID可以一致某OSN 6800 波分网络,站点信号流为:A→B→C→D,其中A,C,D 为OTM站,B 站为OLA 站。
A,D 站配置了LSX单板,C站配置了ND2 单板。
某日A 站一块LSX单板上报TF 告警,波分侧发送的光信号下降10dB 左右,下游C站对应波长的ND2 单板的波分侧上报OTU_LOF告警,且该单板发光光功率是-60dBm,D 站对应波长的LSX单板波分侧上报R_LOS 告警。
故障点最大的是A A站LSX单板故障B站放大板故障OSN6800作为网关网元,其主子架与服务器进行通信时,所连接的端口是C子架接口区的ETH3AUX单板的ETH1或ETH2WDM系统的超长距离传输对光源器件提出了非常苛刻的要求,光源器件必须具有十分狭窄的谱宽较强的发光功率对没有设定为自动上报的报警类型,需要通过()哪种方式来查询告警D告警浏览告警核对下面哪些单板不提供MON口在线检测光信号C OAU D40在NGWDM V1R1的ROAM+ROAM站点,关于光功率自动调节功能的描述中,错误的是()C 配置单站光交叉后,ROAM单板能够检测单波目标光功率并进行自动调节。
一、GE业务
1、根据电路单找出两点所用TOM单板端口及占用的波道,配置TOM单板参数
进入网元管理器-选中设置的TOM单板—配置—WDM接口
每两个逻辑端口前两个业务类型设置为GE,(江门站点TOM单板按此设置)
2、配置TOM单板物理端口和逻辑端口交叉,每两个物理端口交叉到一个逻辑端口1、2时隙。
3、配置TOM与NQ2(线路板)交叉(线路板每个端口4*ODU1,根据需求进行配置,江门站点配置一样,占用波道配置时隙要一致,这样两端TOM之间业务才能通。
)
4、中间站点为穿通波网管上不需要任何配置。
二、10G业务配置,(10G、10G WAN、10G LAN、10G POS 业务配置一样,只是支路板TQX、TDX端口业务类型设置根据需求进行配置,
单板—配置-WDM接口—基本属性—业务类型
线路板设置注意事项:业务为10G LAN 10G WAN 线路板线路速率设置为提速模式
业务为10G POS (也就SDH业务)线路板线路速率设置为标准模式
选中单板右击(或进入网元管理器选中单板)—WDM接口—高级属性
1、配置10G业务支路板TQX与线路板NQ2交叉(两端配置一样)
三、配置实现保护倒换的业务即新建业务时选新建SNCP业务
1、做SNCP保护业务时,首先将工作和保护的线路板对应级别的时隙PM段开销的非
介入监视打开。
2、配置SNCP业务,选ODUK SNCP 业务,SNCP类型:SNC/N,业务类型GE、2.5G的选ODU1 ,10G的选ODU2 级别的,OTN级别:PM 方向:双向。
配置10G的带保护倒换的SNCP业务
配置GE、2.5G带保护倒换的SNCP业务.。