以太网OAM-H3C
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教你认识H3C的设备路由器系列:(从低端到高端)ER:ER3000 ER5000MSR20-1X:MSR20-10 MSR20-11 MSR20-12 MSR20-15MSR/20/30/50:MSR20系列 MSR30系列 MSR50系列(MSR:多业务开放路由器)SR66:SR6602 SR6608SR88:SR8802 SR8805 SR8808 SR8812MSR系列路由器命名规则:MSR XX-X XXX:MSR20、30、50三大系列:•20只支持SIC插卡;•30支持SIC和MIM插卡;•50支持SIC和FIC插卡,FIC插卡支持热插拔X:支持的槽位数量:20系列指的是支持的SIC槽位数,30系列指的是支持的MIM槽位数,50系列指的是支持的FIC槽位数X:固定WAN接口类型:0--以太网接口1--同异步串口2--E1接口5--ADSL接口路由器图片SR8800核心路由创新的体系架构---“一机四平面”管理平面-----业务平面-----OAM平面-----监控平面SR6602图片:SR6608图片:交换机系列:(从低端到高端)SMB交换机:S1508/16L/E S2108/26 S1526/S1550/50E E126-S1 S5016P/24P S5024E/S5048E智能二层/三层交换机:S3100S1/E1 S3600S1/E1 S3610 E系列千兆智能交换机:S5100S1/E1 S5500S1/E1 S5510 S5600核心路由交换机:S7500 S7500E S9500H3C交换机命名命名规则:A (产品品牌)B(产品系列)S–交换机SR–业务路由器C(子产品系列)9 –核心机箱式交换机7 –高端机箱式交换机5 –全千兆盒式交换机3 –千兆上行百兆下行的D(是否是路由交换机)>=5 –路由交换机<5 –二层交换机E(低端用于区别同一类的多个系列,高端是指业务槽位数)F(可用端口数)G(上行接口类型)C –扩展插槽上行P –千兆SFP光口上行T –千兆电口上行H(业务特性)EI –增强型SI –标准型PWR-EI –支持PoE的增强型PWR-SI –支持PoE的标准型S9500系列交换机图片:[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]。
监控视图命令:arp-ping ARP-pingbackup备份信息cd改变当前路径check检测版本配套信息clock设置系统时钟compare比较功能copy拷贝文件debugging打开系统调试开关delete删除文件dir列出文件系统中的文件display显示format格式化设备free释放用户接口ftp建立一个FTP连接language-mode设置语言环境license激活License文件lldp链路层发现协议local-user添加/删除/设置用户lock锁住用户终端mkdir创建新目录more显示文件的内容move移动文件mpls配置MPLS参数mtrace跟踪到组播源patch补丁命令组patch-state补丁状态ping检查网络连接或主机是否可达power上下电操作pwd显示当前的工作路径quit退出当前的命令视图reboot系统重启refresh软清除方式rename重命名文件或目录reset清除rmdir删除已经存在的目录save保存当前有效配置schedule设定系统任务screen-length设置屏幕显示的行数send向其他的用户终端接口传送信息set setstart-script在物理终端用户接口上执行一个指定脚本startup配置系统启动参数super指定当前用户优先级system-view进入系统视图telnet建立一个TELNET连接terminal设置终端特性test-aaa帐号测试tftp建立一个 TFTP 连接trace从链路层上 trace 路由器(交换机)到主机tracert Trace route到主机undelete恢复删除的文件undo取消当前设置unzip解压缩文件upgrade更新xmodem建立一个xmodem连接zip压缩文件系统视图命令:aaa AAA 视图acl指定ACL配置信息apply应用FIB路由策略arp指定ARP配置信息arp-miss ARP miss 消息arp-ping ARP-pingarp-suppress指定ARP抑制功能配置,缺省值是非使能backup备份信息bfd BFD 配置信息bgp边界网关路由协议BGP bpdu BPDU报文bpdu-tunnel隧道bulk-file设置批量统计文件名bulk-stat设置批量采集ccc电路交叉连接cfm连通性故障管理clear取消当前设置clock时钟模块command-privilege设置命令权限cpu-defend配置防攻击策略cpu-defend-policy配置防攻击策略dba-profile创建DBA模板dhcp动态主机配置协议diffserv配置diffserv参数direct-authen指定直接认证配置信息display显示dldp设备连接检测协议dns域名解析系统配置命令dot1x802.1x配置信息drop-profile Drop配置模板efm EFM模块epon指定epon端口类型execute批处理命令explicit-path配置显式路由fec-list fec listfile设置文件系统参数firewall ACL IPv6 防火墙free-ip Free IPftp设置FTP服务器参数header定义登录标题hotkey指定HOTKEY的配置信息hvrp分层VLAN注册协议hwtacacs-server设置HWTACACS服务器icmp指定ICMP配置信息icmp-reply打开ICMP快速应答ifindex固定索引信息igmp IGMP配置信息igmp-snooping设置IGMP-Snooping参数info-center指定信息输出配置信息interface指定接口配置视图ip IP全局配置命令ipv6使能IPv6功能isis ISIS路由协议l2-topology二层拓扑lacp链路聚合控制协议line-profile创建线路模板lldp链路层发现协议load-balance指定负载分担模式load-balance-profile增强负载分担模板loop-detection配置环路检测lspv LSP验证mac-address MAC地址mac-authen指定MAC认证配置信息mac-flapping MAC飘移模块mac-forced-forwarding Mac-Forced Forwardingmac-learning MAC 学习mac-limit MAC 地址限制matched UNDO命令是否可到上一级视图下进行匹配mip配置MIP节点的创建规则。
过程所设计方案1 概述计算机网络系统是大楼内部办公自动化、远程服务等多种数据系统应用的平台与基础,是楼内各数字系统相互通讯、共享信息的纽带,其设计是否合理,对过程所未来的发展和产生的效益起着极为重要的作用。
其总体设计的确定,不仅要考虑到近期目标,还要为系统的进一步发展和扩充留有余地。
计算机网络的建设,组网技术合理与否,关系到整个系统建设目标能否顺利完成,投资能否得到保护,能否正常运行并发挥其作用。
因而组网技术的选择就显得十分重要。
从技术角度和市场占有来看,目前流行的网络技术主要有:快速以太网(FastEthernet)、ATM网(AsynchronousTransferMode异步传输模式)、千兆以太网(GigabitEthernet)、无线局域网以及厂商刚刚起步的万兆以太网技术等。
另外,伴随着网络,还有网络上的应用、安全和管理技术等。
千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案。
千兆技术仍然是以太网技术,它采用了与10M以太网和快速以太网相同的帧格式、帧结构、网络协议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统。
其技术特点如下:允许以1Gb/s的速率进行半双工、全双工操作。
使用802.3以太网帧格式。
使用CSMA/CD访问方式。
与10BASE-T、100BASE-T技术的地址向后兼容。
由于该技术不改变传统以太网的桌面应用、操作系统,因此可与10M或100M 的以太网很好地配合工作。
升级到千兆以太网不必改变网络应用程序、网管部件和网络操作系统,能够最大程度地投资保护。
千兆以太网的主要特点:1.简易性千兆以太网继承了以太网、快速以太网的简易性,因此其技术原理、安装实施和管理维护都很简单。
2. 扩展性由于千兆以太网采用了以太网、快速以太网的基本技术,因此由10Base-T、100Base-T升级到千兆以太网非常容易。
3. 可靠性由于千兆以太网保持了以太网、快速以太网的安装维护方法,采用星型网络结构,因此网络具有很高的可靠性。
1.Dying Gasp顾名思义,死前喘口气Dying gasp 信号是指:在系统输入电压无法满足系统正常工作的时候。
系统会自动发一个信号给头端。
告诉头端,CPE端可能要无法正常工作。
掉电告警功能:支持dying-gasp将自身掉电事件发送Trap给网管主机2.MDI和MDI-X一种双绞线连接方式。
MDI提供终端到网络中继设备物理和电路连接。
MDIX提供同种设备(终端到终端)的连接,一般情况下,同类设备互联用交叉线,异类设备互联用直通线,现在大部分设备接口都支持这两种规格自适应。
3.SWAP按钮Linux中Swap(即:交换分区),类似于Windows的虚拟内存,就是当内存不足的时候,把一部分硬盘空间虚拟成内存使用,从而解决内存容量不足的情况。
4.POE供电针脚POE功率:65WPOE脚位:1,2+/3,6-与4,5+/7,8-,4线对供电5.GVRPGVRP可以实现VLAN的动态配置学习。
GVRP、VTP协议和Trunk技术三者之间有很多的相似性:它们都属于二层协议或二层技术;在这三者的具体配置命令中,涉及最多的配置就是VLAN方面的配置;三者的广泛应用都是为了精简网络维护人员在配置和管理网络设备时,对命令频繁和大量的使用。
GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议)是GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)的一种应用。
GARP的应用主要包括GMRP和GVRP,其中GMRP(GARP Multicast Registration Protocol,GARP组播注册协议)是基于GARP的一个组播注册协议。
用于维护交换机中的组播注册信息。
而GVRP 维护设备中的VLAN 动态注册信息,并传播该信息到其它的设备中。
设备启动GVRP 特性后,能够接收来自其它设备的VLAN 注册信息,并动态更新本地的VLAN 注册信息,包括当前的VLAN 成员、这些VLAN 成员可以通过哪个端口到达等。
H3C S5130-EI 以太网OAM 典型配置举例目录1 简介···························································································································· 1-12 配置前提······················································································································ 1-13 配置举例······················································································································ 1-13.1 组网需求···················································································································1-13.2 配置思路···················································································································1-13.3 使用版本···················································································································1-23.4 配置注意事项·············································································································1-23.5 配置步骤···················································································································1-23.5.1 Device A的配置·································································································1-23.5.2 Device B的配置·································································································1-23.6 验证配置···················································································································1-23.7 配置文件···················································································································1-44 相关资料······················································································································ 4-41 简介本文档介绍了使用以太网OAM 监控链路性能的典型配置举例。
以太网 OAM1 以太网 OAM为了推动城域网应用的拓展,IEEE 和 ITU-T 等标准化组织正在大力推动相关技术的标 准化工作。
简单的说,城域网所应用的技术主要有两种,一种是 MPLS,一种是以太网。
目 前这两种技术都存在缺乏 OAM 机制的问题。
MPLS OAM 由 IETF 主导完成, 本文不做描述。
除了 OAM 机制外,以太网还缺乏应用于核心网的能力,因此,IEEE 也正在完善这部分标 准,主要包括 QinQ 和 MacinMac。
OAM(Operations, Administration, and Maintenance) 即操作、管理和维护机制在传统电信 网中已应用很久了,主要是通过故障检测、告警、定位和隔离等手段提高网络的运维水平。
OAM 技术在 SDH 和 ATM 中已取得成功的应用,实践证明它能有效地降低运行维护成本, 最大限度地有效利用投资。
随着电信管制政策的开放、电信竞争的引入与加剧,OAM 技术 受到工业界(尤其是运营商)的空前重视。
长期以来,以太网的运行、维护和管理大多由使用者(例如公司的网管人员)承担。
过 去,由于局域网很少作为服务出售,因此,尽管以太网在运行维护方面远远达不到电信级的 水平(与 SDH、ATM 等技术相比) ,尽管耗费人力且效率低下,却也能够接受。
但是,若 以太网进入需要付费的电信运营领域,这样的维护方式和水平不能满足运营商的服务模式。
目前,各标准化组织正在完成和已经完成的以太网 OAM 相关标准有: ü IEEE 802.3-2005 第 57 章(原 IEEE 802.3ah 第 57 章) ü 城域以太网论坛制定的 E-LMI(Ethernet Local Management Interface) ü Connectivity Fault Management (CFM)即 IEEE 802.1ag ü ITU-T 和城域以太网论坛制定的 Y.1731,可兼容 802.1ag 本文将介绍 802.3 第 57 章和 CFM。
教你认识H3C的设备路由器系列:(从低端到高端)ER:ER3000 ER5000MSR20-1X:MSR20-10 MSR20-11 MSR20-12 MSR20-15MSR/20/30/50:MSR20系列 MSR30系列 MSR50系列(MSR:多业务开放路由器)SR66:SR6602 SR6608SR88:SR8802 SR8805 SR8808 SR8812MSR系列路由器命名规则:MSR XX-X XXX:MSR20、30、50三大系列:•20只支持SIC插卡;•30支持SIC和MIM插卡;•50支持SIC和FIC插卡,FIC插卡支持热插拔X:支持的槽位数量:20系列指的是支持的SIC槽位数,30系列指的是支持的MIM槽位数,50系列指的是支持的FIC槽位数X:固定WAN接口类型:0--以太网接口1--同异步串口2--E1接口5--ADSL接口路由器图片SR8800核心路由创新的体系架构---“一机四平面”管理平面-----业务平面-----OAM平面-----监控平面SR6602图片:SR6608图片:交换机系列:(从低端到高端)SMB交换机:S1508/16L/E S2108/26 S1526/S1550/50E E126-S1 S5016P/24P S5024E/S5048E智能二层/三层交换机:S3100S1/E1 S3600S1/E1 S3610 E系列千兆智能交换机:S5100S1/E1 S5500S1/E1 S5510 S5600核心路由交换机:S7500 S7500E S9500H3C交换机命名命名规则:A (产品品牌)B(产品系列)S–交换机SR–业务路由器C(子产品系列)9 –核心机箱式交换机7 –高端机箱式交换机5 –全千兆盒式交换机3 –千兆上行百兆下行的D(是否是路由交换机)>=5 –路由交换机<5 –二层交换机E(低端用于区别同一类的多个系列,高端是指业务槽位数)F(可用端口数)G(上行接口类型)C –扩展插槽上行P –千兆SFP光口上行T –千兆电口上行H(业务特性)EI –增强型SI –标准型PWR-EI –支持PoE的增强型PWR-SI –支持PoE的标准型S9500系列交换机图片:。
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目录1 概述 (3)2 EFM OAM技术实现 (4)2.1 概念介绍 (4)2.1.1 OAM实体 (4)2.1.2 协议报文 (4)2.1.3 连接模式 (5)2.1.4 链路事件 (5)2.2 运行机制 (6)2.2.1 EFM OAM连接建立 (6)2.2.2 链路性能监控 (7)2.2.3 远端故障检测 (7)2.2.4 远端环回 (7)2.3 H3C实现的技术特色 (8)3 CFD技术实现 (9)3.1 概念介绍 (9)3.1.1 MD (9)3.1.2 MA (9)3.1.3 MP (10)3.1.4 协议报文 (11)3.2 运行机制 (12)3.2.1 连续性检测功能 (13)3.2.2 环回测试功能 (13)3.2.3 链路跟踪功能 (14)3.2.4 告警抑制功能 (14)3.2.5 单向丢包测试功能 (15)3.2.6 帧时延测试功能 (16)3.2.7 比特错误测试功能 (17)3.3 H3C实现的技术特色 (18)3.3.1 支持辅助CPU快速检测 (18)3.3.2 支持与Smart Link联动 (18)3.3.3 支持LTM PDU自动发送 (18)4 典型组网应用 (19)5 参考文献 (19)1 概述以太网技术自诞生起,就以其简单易用和价格低廉的特点逐步成为局域网的主导技术。
近年来,随着千兆、万兆以太网技术的相继应用,也促使网络运营商、设备制造商和标准化组织致力于将以太网技术向城域网和广域网领域推进。
以太网最初为局域网而设计,由于局域网本身已具备较高的可靠性和稳定性,因此在设计以太网之初并未建立管理维护的机制。
而相对于局域网,城域网和广域网在链路长度和网络规模上都迅速扩大,于是有效管理维护机制的缺乏,已成为以太网技术在城域网和广域网应用的严重障碍。
教你认识H3C的设备路由器系列:(从低端到高端)ER:ER3000 ER5000MSR20-1X:MSR20-10 MSR20-11 MSR20-12 MSR20-15MSR/20/30/50:MSR20系列 MSR30系列 MSR50系列(MSR:多业务开放路由器)SR66:SR6602 SR6608SR88:SR8802 SR8805 SR8808 SR8812MSR系列路由器命名规则:MSR XX-X XXX:MSR20、30、50三大系列:?20只支持SIC插卡;?30支持SIC和MIM插卡;?50支持SIC和FIC插卡,FIC插卡支持热插拔X:支持的槽位数量:20系列指的是支持的SIC槽位数,30系列指的是支持的MIM槽位数,50系列指的是支持的FIC槽位数X:固定WAN接口类型:0--以太网接口1--同异步串口2--E1接口5--ADSL接口路由器图片SR8800核心路由创新的体系架构---“一机四平面”管理平面-----业务平面-----OAM平面-----监控平面SR6602图片:SR6608图片:交换机系列:(从低端到高端)SMB交换机:S1508/16L/E S2108/26 S1526/S1550/50E E126-S1 S5016P/24P S5024E/S5048E智能二层/三层交换机:S3100S1/E1 S3600S1/E1 S3610 E系列千兆智能交换机:S5100S1/E1 S5500S1/E1 S5510 S5600核心路由交换机:S7500 S7500E S9500H3C交换机命名命名规则:A (产品品牌)B(产品系列)S–交换机SR–业务路由器C(子产品系列)9 –核心机箱式交换机7 –高端机箱式交换机5 –全千兆盒式交换机3 –千兆上行百兆下行的D(是否是路由交换机)>=5 –路由交换机<5 –二层交换机E(低端用于区别同一类的多个系列,高端是指业务槽位数)F(可用端口数)G(上行接口类型)C –扩展插槽上行P –千兆SFP光口上行T –千兆电口上行H(业务特性)EI –增强型SI –标准型PWR-EI –支持PoE的增强型PWR-SI –支持PoE的标准型S9500系列交换机图片:。
以太网 OAM1 以太网 OAM为了推动城域网应用的拓展,IEEE 和 ITU-T 等标准化组织正在大力推动相关技术的标 准化工作。
简单的说,城域网所应用的技术主要有两种,一种是 MPLS,一种是以太网。
目 前这两种技术都存在缺乏 OAM 机制的问题。
MPLS OAM 由 IETF 主导完成, 本文不做描述。
除了 OAM 机制外,以太网还缺乏应用于核心网的能力,因此,IEEE 也正在完善这部分标 准,主要包括 QinQ 和 MacinMac。
OAM(Operations, Administration, and Maintenance) 即操作、管理和维护机制在传统电信 网中已应用很久了,主要是通过故障检测、告警、定位和隔离等手段提高网络的运维水平。
OAM 技术在 SDH 和 ATM 中已取得成功的应用,实践证明它能有效地降低运行维护成本, 最大限度地有效利用投资。
随着电信管制政策的开放、电信竞争的引入与加剧,OAM 技术 受到工业界(尤其是运营商)的空前重视。
长期以来,以太网的运行、维护和管理大多由使用者(例如公司的网管人员)承担。
过 去,由于局域网很少作为服务出售,因此,尽管以太网在运行维护方面远远达不到电信级的 水平(与 SDH、ATM 等技术相比) ,尽管耗费人力且效率低下,却也能够接受。
但是,若 以太网进入需要付费的电信运营领域,这样的维护方式和水平不能满足运营商的服务模式。
目前,各标准化组织正在完成和已经完成的以太网 OAM 相关标准有: ü IEEE 802.3-2005 第 57 章(原 IEEE 802.3ah 第 57 章) ü 城域以太网论坛制定的 E-LMI(Ethernet Local Management Interface) ü Connectivity Fault Management (CFM)即 IEEE 802.1ag ü ITU-T 和城域以太网论坛制定的 Y.1731,可兼容 802.1ag 本文将介绍 802.3 第 57 章和 CFM。
1.1 关于“以太网 OAM”名称以太网 OAM 相关的标准有若干, 每个标准的内容也不同, 当交流中碰到“以太网 OAM” 这个名称的时候,指的是哪个呢? 802.3 的名称是“以太网 MAC 层和物理层规范”,它的第 57 章标题为“Operations, Administration, and Maintenance (OAM)”,因此,IEEE 802.3-2005 第 57 章是可以称作“以太 网 OAM”的。
ITU-T 和城域以太网论坛制定的 Y.1731 的标题为“OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks”,将它简单地称作“以太网 OAM”也无不可。
IEEE 802.1ag 的标题为“Connectivity Fault Management”,在该标准中, 没有提到 “Ethernet”的字样,也没有提到“OAM”。
作者选用了 CFM 做为协议名称,避开“OAM”字眼, 也是为了不与其他协议混淆。
这同 IEEE 的一贯逻辑是一致的,作为 802.1Q 协议(Virtual Bridged Local Area Networks)的修订,802.1ag 并非必须基于以太网,在理论上它也可以用 在令牌环网等其他介质上。
而 IEEE 标准中所指的以太网,是非常严谨的,仅局限于 802.3 协议中。
但是,802.1ag 同 Y.1731 是兼容的,它实际上是 Y.1731 的一个子集,两个协议具有相同的概念、相同的体系结构,只不过有些名词使用不同,802.1ag 协议范围更小、规定 具体、更贴近实现。
正如以太网的发明者 Bob Metcalfe 所说,如今人们所指的以太网,已经与他和 Dave 在 1973 年所发展的称为 CSMA/CD 的技术鲜有相似之处。
上述这些协议,不论其名词,就内 涵而言,它们都主要用于以太网上,功能也都符合 OAM 的范畴,都归于“以太网 OAM”也 没有什么错。
因此,在实际交流当中,当客户提到“以太网 OAM”时,我们应当弄清楚,它 是泛指 OAM 的功能,还是特指某个标准,如果是特指,指的是哪一个。
1.2 OAM 类协议的常用方法 各种 OAM 协议,在不同的网络层次上使用,均有一些类似的方法,本节总结了一些。
1.2.1 连通检测 即检测链路是否能正常传输报文, 一般各种 OAM 协议都采用周期性发送特定报文的方 式完成,当一定数量的报文丢失,便判断为链路不可用。
例如:在 802.3 OAM 中,每秒发 送一个 Information 报文,当连续 5 个报文丢失时,认为链路断开;在 802.1ag 中,周期性地 (周期可配置)发送 CCM 报文,连续 3 个报文丢失则认为对方已不可达;在 MPLS OAM 中,则周期性地发送 CV 报文和 FFD 报文。
1.2.2 环回 主要目的是检测链路的双向连通性。
方法是将报文发送到目标实体, 并由目标实体应答 报文,发送者根据返回报文的情况判断连通性。
在发送和返回的报文中可以携带各种信息。
例如:IP 协议中的 ping;802.3 OAM 中的远端环回;802.1ag 中的 loopback;MPLS OAM 中 的 LSP Ping。
1.2.3 链路跟踪 方法是将报文发送到目标实体, 处于发送路径上、 能识别该报文的设备向源实体回应报 文。
源实体通过收到的回应报文确定到达目标实体所经过的路径。
例如:IP 协议中的 traceroute ;在 802.1ag 协议中使用的 linktrace。
1.2.4 错误指示 可分为前向错误指示和反向错误指示。
在一个路径上, 当某个节点发现源节点发送的报 文有错误时, 它可以通知其他节点, 它可以沿着这个路径向下游发送通知, 起到预防的作用, 这就是前向错误指示;它也可以沿着路径逆向传递,告诉发送者,它发出的报文有错误。
在各种协议中,反向错误指示更常见。
一般来说,报文的发送者感知不到自己发出的报 文有错误,它只能通过其他节点的反馈来了解自己。
错误指示的形式多样,可以是单独的报 文,也可以是插入到周期性报文中的比特位或 TLV。
1.3 802.3 OAM1.3.1 简介 3ah 是 IEEE 在协议制定过程中的编号,其中‘a’表示对原协议的修订,3ah 在 2004 年已 经成为正式标准,并合入 2005 年发布的 802.3 协议中,不再单独发布。
因此,之前所用的 名称“3ah OAM”将逐渐淡化,由“802.3 第 57 章”或“802.3 OAM”替代。
3ah 协议是关于以太网最后一英里(Ethernet in the First Mile)的技术,该协议第 57 章为 OAM,主要是用在网 络边缘。
802.3 OAM 协议属于慢速协议(slow protocol) ,另一个著名的慢速协议是链路聚合控 制协议(LACP) 。
慢速协议具有如下共同特点: ü 每秒钟传输的报文不超过 10 帧。
ü 协议报文(PDU)不带 VLAN Tag。
ü 协议报文目的地址为 01-80-C2-00-00-02。
ü 协议报文的 Type 域为 88-09。
慢速协议之间的区分采用报文中的 SubType 域,值为 03 时,表示该报文为 OAM 报文。
DA(6 字节)=01-80-C2-00-00-02 SA(6 字节) :源 MAC Type(2 字节)=88-09 SubType(1 字节)=0x03 Flags(2 字节) :OAM 协议状态位 Code(1 字节) :OAM 协议报文类型 Data(若干字节) :根据不同类型内容不同 图 1 OAM 协议报文格式 慢速协议还有一个共同的处理方式是协议报文不能被转发, 这就会引出 OAM 协议的作 用范围。
802.3 OAM 监控一段链路,从一个以太网口到另外一个以太网口,中间不能经过 其他设备。
在正常情况下,OAM 链接的两端每秒会互发一个 Information 报文,报文中携带本地的 一些状态信息,这相当于是握手报文。
当有 5 个报文接收不到,即认为 OAM 连接有问题。
目前,我们系统所实现的 802.3 OAM 功能包括:链路监控,异常通知和远端环回。
1.3.2 链路监控 链路监控用于发现错误和低效的连接。
802.3 OAM 定义了四种一般链路事件来描述链路的质量。
如果端口上所收到的报文的 错误统计在给定的周期内达到了预设的值,OAM 就报错,同时,发送一般链路事件报文给 对端,告诉对端:你发出的报文错误很多。
这种 OAM 报文的 Code 为 01。
ü 错误信号周期(Errored Symbol Period) : 就是误码率, 目前不支持误码率的检测。
ü 错误帧(Errored Frame):在指定时间内的错误帧数超过阈值,会产生本事件。
ü 错误帧周期(Errored Frame Period):在指定的连续帧数内的错误帧数超过阈值, 会产生本事件。
ü 错误帧秒数(Errored Frame Seconds Summary):若在一秒内有错误帧出现,则计 数为一个错误帧秒数;在指定的时间内的错误帧秒数超过阈值,会产生本事件。
应用中可以根据具体的要求选用一种或几种事件,设置阈值和周期,对链路进行监控。
1.3.3 异常通知 异常通知是告知对端发生了严重的错误,会导致链路不可用。
异常通知采用 OAM 协议 报文中 Flags 域中的 3 个比特位通知对端。
当发生这些事件时,会立即产生一个比特位置位 Information 报文,在之后发送的其他报文中,该比特位也会置位,直到故障解除。
这三个比特位分别表示:ü 链路故障(Link Fault):对端链路信号丢失,在光口上,收端收不到信号时,在发 端发送。
在电口上,一般不会产生这个事件,因为在电口上,采用 RJ-45 接头的收发端在一 根电缆中,仅有收端出现故障而发端无故障的概率几乎没有。
ü 临终遗言(Dying Gasp):不可预知的状态发生,比如电源中断,则利用电池或电 容中的电量发出报文。
目前我司系统不支持。
ü 紧急事件(Critical Event):不能确定的紧急事件发生,目前我司系统不支持。
1.3.4 远端环回 由于处于物理层,802.3 的环回同其他 OAM 类协议的环回有所不同。