基于以太网网络的OAM功能和机制
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1 、以太网OAM 简介以太网技术诞生几十年来,以其简单、低廉的特点逐步成为局域网(Local Area Network )的主导技术。
随着业务和网络技术发展,设备制造商和标准化组织开始致力于将这一技术向城域网(MAN )和广域网(WAN )方向拓展。
但最大的障碍是缺乏较好的运营管理维护机制。
OAM :将网络的管理工作划分为3 大类,操作(Operation )、管理(Administration )和维护(Maintenance ),简称OAM 。
以太网OAM 是一种监控网络问题的工具。
它工作在数据链路层,利用设备之间定时交互OAMPDU (OAM Protocol Data Units ,OAM 协议数据单元)来报告网络的状态,使网络管理员能够更有效地管理网络。
2 、以太网OAM 标准化过程➢ IEEE– IEEE 802.1ag CFM– IEEE 802.3ah EFM-OAM – IEEE 802.1AB LLDP– IEEE 802.1ap VLAN 桥接的MIB➢ ITU-T– ITU-T SG 13 Y.1730 以太网OAM 的需求 – ITU-T SG 13 Y.1731以太网OAM 功能和机制➢ MEF– MEF 7 EMS-NMS 信息模型W orkingWorkingMaking it–MEF15网元管理需求–MEF16以太网本地管理接口(E-LMI)–MEF17业务级OAM需求与框架电信级以太网为了实现与传统电信级传送网相同的服务水平,以太网OAM 是研究的重点之一。
IEEE、ITU-T、MEF 等各研究团体和标准组织都在积极进行技术研究和标准制定,目前这些组织所制定的标准对应的以太网OAM 层次,如上图。
IEEE 802.3ah 协议已经标准化,此协议主要用于以太网“最后一公里”上的设备管理和链路管理;802.1ag 关注于以太网端到端的故障管理;ITU-T Y.1731 在设计思路上与802.1ag 高度一致,它定义了类似的管理功能,同时对性能管理的功能和实现方法给出了定义。
中国联通本地综合承载与传送设备技术规范12中国联通公司发布中国联通本地综合承载传送网设备技术规范v1.0Technical Specification for China Unicom Local Unified Transport Network Equipment v1.0(NEQ)中国联通公司企业标准QB/CU 057- -1-18发布-1-18实施目次1范围............................................................................................ 错误!未定义书签。
2规范性引用文件 ....................................................................... 错误!未定义书签。
3定义、术语和缩略语 ............................................................... 错误!未定义书签。
4设备基本要求............................................................................ 错误!未定义书签。
4.1 设备基本要求..................................................................... 错误!未定义书签。
5通用技术规范............................................................................ 错误!未定义书签。
5.1 设备系统架构..................................................................... 错误!未定义书签。
1 、以太网OAM简介以太网技术诞生几十年来,以其简单、低廉的特点逐步成为局域网(Local Area Network)的主导技术。
随着业务和网络技术发展,设备制造商和标准化组织开始致力于将这一技术向城域网(MAN)和广域网(WAN)方向拓展。
但最大的障碍是缺乏较好的运营管理维护机制。
OAM:将网络的管理工作划分为3 大类,操作(Operation)、管理(Administration)和维护(Maintenance),简称OAM。
以太网OAM是一种监控网络问题的工具。
它工作在数据链路层,利用设备之间定时交互OAMPDU(OAM Protocol Data Units,OAM 协议数据单元)来报告网络的状态,使网络管理员能够更有效地管理网络。
2 、以太网OAM标准化过程W orking WorkingMaking it➢IEEE–IEEE 802.1ag CFM–IEEE 802.3ah EFM-OAM–IEEE 802.1AB LLDP–IEEE 802.1ap VLAN桥接的MIB➢ITU-T–ITU-T SG 13 Y.1730 以太网OAM的需求–ITU-T SG 13 Y.1731以太网OAM功能和机制➢MEF–MEF 7 EMS-NMS 信息模型–MEF15网元管理需求–MEF16以太网本地管理接口(E-LMI)–MEF17业务级OAM需求与框架电信级以太网为了实现与传统电信级传送网相同的服务水平,以太网OAM 是研究的重点之一。
IEEE、ITU-T、MEF 等各研究团体和标准组织都在积极进行技术研究和标准制定,目前这些组织所制定的标准对应的以太网OAM 层次,如上图。
IEEE 802.3ah 协议已经标准化,此协议主要用于以太网“最后一公里”上的设备管理和链路管理;802.1ag 关注于以太网端到端的故障管理;ITU-T Y.1731 在设计思路上与802.1ag 高度一致,它定义了类似的管理功能,同时对性能管理的功能和实现方法给出了定义。
1 、以太网OAM 简介以太网技术诞生几十年来,以其简单、低廉的特点逐步成为局域网(Local Area Network )的主导技术。
随着业务和网络技术发展,设备制造商和标准化组织开始致力于将这一技术向城域网(MAN )和广域网(WAN )方向拓展。
但最大的障碍是缺乏较好的运营管理维护机制。
OAM :将网络的管理工作划分为3 大类,操作(Operation )、管理(Administration )和维护(Maintenance ),简称OAM 。
以太网OAM 是一种监控网络问题的工具。
它工作在数据链路层,利用设备之间定时交互OAMPDU (OAM Protocol Data Units ,OAM 协议数据单元)来报告网络的状态,使网络管理员能够更有效地管理网络。
2 、以太网OAM 标准化过程WorkingMaking itIEEE– IEEE 802.1ag CFM– IEEE 802.3ah EFM-OAM – IEEE 802.1AB LLDP– IEEE 802.1ap VLAN 桥接的MIBITU-T– ITU-T SG 13 Y.1730 以太网OAM 的需求 – ITU-T SG 13 Y.1731以太网OAM 功能和机制MEF– MEF 7 EMS-NMS 信息模型–MEF15网元管理需求–MEF16以太网本地管理接口(E-LMI)–MEF17业务级OAM需求与框架电信级以太网为了实现与传统电信级传送网相同的服务水平,以太网OAM 是研究的重点之一。
IEEE、ITU-T、MEF 等各研究团体和标准组织都在积极进行技术研究和标准制定,目前这些组织所制定的标准对应的以太网OAM 层次,如上图。
IEEE 802.3ah 协议已经标准化,此协议主要用于以太网“最后一公里”上的设备管理和链路管理;802.1ag 关注于以太网端到端的故障管理;ITU-T Y.1731 在设计思路上与802.1ag 高度一致,它定义了类似的管理功能,同时对性能管理的功能和实现方法给出了定义。
PTN原理及测试PTN原理——OAMPTN 中OAM功能•等效于MSTP的开销字节及相关解释功能,主要用于网络、业务的连接维护、故障管理、性能管理、定时传递、保护倒换、以及为控制/管理平面提供数据通道等•PTN的OAM可以分为几个层次:–MPLS-TP OAM•PW层(TMC层)OAM•LSP 隧道层(TMP层)OAM•LSP段层(TMS层)OAM–以太网OAM•链路级以太网OAM技术•网络级以太网OAM技术OAM的分段机制OAM相关术语•MPLS-TP遵循的OAM标准-G.8114、Y.1731•ME、MEG、MEP 和MIP 术语定义–Maintenance Entity(ME)-管理实体:一个需要管理的实体,在T-MPLS 中,基本的ME 是T-MPLS 路径–ME Group(MEG)-管理实体组–MEG End Point(MEP):MEG 的端点,生成和终结OAM 分组。
–MEG Intermediate Point(MIP):MEG 的中间节点,不能生成OAM 分组,但能够对某些OAM 分组选择特定的动作。
MEP 和MIP 由管理平面或控制平面指定。
–MEL-MEG Level:8个级别:0-7,在MEG嵌套情况下,不同的MEG使用不同的level来区别各自的OAM帧,每个MEP产生和处理MEL=0的OAM帧,为了区分嵌套MEG中的OAM帧,每个MEP在转发OAM时,都会做如下操作:在源方向将MEL值+1,在宿方向将MEL值-1。
若接收的OAM帧MEL=7,则将此包丢弃OAM帧格式OAM帧格式字段解释•Labl_14:20 位标记值,值为14,表示OAM 标记•MEL:3 位MEL,范围为0-7•S:1 位S 位,值为1。
表示是标记栈底部•TTL:8 位TTL 值,取值为1 或MEP 到指定MIP 的跳数+1•Function Type:8 位OAM 功能类型•部分OAM PDU 需要指定目标MEP 或MIP,即MEP 或MIP 标识–48 位MAC 地址–13 位MEG ID 和13 位MEP/MIP ID;–128 位IPV6 地址Function Type类型(常用)OAM类型介绍•OAM分类•故障检测–CC、AIS、RDI、LB、LCK、TST、CSF •性能检测–LM、DM•其他功能–APS、SCC、MCC、SSMOAM类型介绍-CV•CC-Continuity and Connectivity Check•可用于故障管理,性能监控,保护倒换。
PTN设备测试方案2022-04-25目录1.分组传输网(PTN)设备及组网方案概述 (4)2.测试仪表 (4)3.主要测试参考标准 (5)4.测试项目 (6)4.1CES业务测试 (6)4.1.1 SAToP的CES业务测试 (6)4.2IP化业务承载性能测试 (7)4.2.1 EP-Line业务(点到点的业务) (7)4.2.2 EVP-Line业务(点到点的业务) (8)4.2.3 EP-LAN业务(多点到多点) (9)4.2.4 EVP-LAN(多点到多点) (10)4.2.5 E-Tree(点到多点) (11)4.2.6 长期丢包率 (12)4.2.7 以太网专线业务线速转发性能测试 (13)4.2.8 时延 (14)4.3TDM业务承载性能测试 (15)4.3.1 E1 CES测试(E1-E1) (15)4.3.2 E1 CES测试(E1-STM-1) (16)4.3.3 CES E1输入口抖动 (17)4.3.4 输出口抖动 (18)4.3.5 分组化等待时延对CES业务时延影响测试 (19)4.3.6 E1帧数参数对CES业务时延影响测试 (20)4.4T-MPLS标签处理能力测试 (21)4.4.1 T-MPLS入口节点业务及标签处理功能 (21)4.4.2 T-MPLS出口节点业务及标签处理功能 (22)4.4.3 T-MPLS 中间节点标签处理功能 (23)4.4.4 TMC复用至TMP功能测试 (24)4.4.5 TMC 和TMP 的标签范围测试 (25)4.5QoS 功能测试 (26)4.5.1 业务流分类(8级COS)和优先级映射能力测试 (26)4.5.2 带宽控制能力测试 (28)4.5.3 连接允许控制(CAC)机制 (29)4.5.4 优先级调度与拥塞控制策略测试 (30)4.5.5 层次化QoS策略测试 (31)4.6维护管理OAM测试 (32)4.6.1 验证ETH 连通性(ETH-CC)功能 (32)4.6.2 验证ETH-LB 功能 (33)4.6.3 验证ETH-LT 功能 (34)4.6.4 T-MPLS连接性校验功能(CV) (35)4.6.5 保护倒换OAM功能测试(OAM APS(SF/WTR)) (36)4.7网络保护功能测试 (37)4.7.1 TMP 1:1 双向路径保护倒换及连接性校验功能(CV)测试 (37)4.7.2 在保证50ms情况下支持的保护组数量测试 (38)4.7.3 负载分担LAG (39)4.7.4 非负载分担LAG (40)4.7.5 以太环网保护测试 (41)4.8设备保护功能测试 (42)4.8.1 交叉单元的冗余保护测试 (42)4.8.2 主控单元的1+1 保护测试 (43)4.8.3 电源板的1+1保护测试 (44)1. 分组传输网(PTN)设备及组网方案概述分组传送网(PTN)设备是指面向分组传送的新一代光传送设备。
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。