以太网盘工程师手册样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。以太网盘( 标准版) 工程师手册编写: 审核: 版本: V2.0烽火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司客服中心技术支援部目 录第一部分 数据网概述1.1 数据网定义1.1.1信息的交换方式1电路交换1.1.2信息的交换方式2-分组交换1.1.3 RPR技术原理及其应用1.1.4以太网帧格式第二部分 以太网基础概念介绍2.1以太网盘功能框图2.2功能描述112.3性能名词解释112.4告警名词说明142.5基本配置162.5.1告警屏蔽配置: 162.5.2性能屏蔽配置块172.5.3 J1字节配置: 172.5.4单盘专有配置
2、: 182.6 交换机配置282.6.1 交换机MAC地址282.6.2 地址学习开关282.6.3 MAC地址老化时间292.6.4 静态单播地址设置312.6.5 静态组播地址设置322.6.6 拥塞控制策略322.6.7 端口优先级322.6.8 流量控制332.6.9 端口聚合342.6.10 端口镜像342.6.11 端口vMAN设置342.6.12 端口PVID设置342.6.13 VLAN配置352.6.14 端口接收帧类型设置362.6.15 生成树372.6.16 全局IP地址和PING使能372.6.17 最大帧长度372.6.18 VLAN共享学习开关382.6.19 广
3、播风暴抑制392.6.20 水平分割392.6.21 二层流配置412.7 状态部分442.7.1 单盘的基本信息442.7.2 单盘的基本状态442.7.3 GFI1单盘支持的汇聚比442.7.4 单盘通道的C2,J1442.7.5 单盘通道的转发状态452.7.6 单盘通道的工作模式462.7.7 单盘端口的优先级462.8 状态监视部分482.8.1 LCAS/NON_LCAS状态(RX)492.8.2 WAN口低阶告警查询(ALM_WAN)502.8.3 接收J2字节查询(RX_J2)512.8.4 低阶误码查询512.8.5 REI_LP查询512.8.6 LCAS/NON_LCAS
4、状态(TX)522.8.7 低阶WAN口GFP查询(GFP_LOF)532.8.8 GFP性能查询(GFP_PM)542.8.9 最大帧长度查询552.8.10 动态MAC地址查询55第三部分 各种以太网盘介绍563.1 ESD1单盘配置说明563.1.1 单盘简介563.1.2 槽位配置563.1.3 交叉界面某些全局设置说明573.1.4 交叉配置方法583.1.5 盘内配置方法593.1.6 注意事项613.2 ESD2盘工程配置说明623.2.1 单盘采用的关键模块623.2.2 面板介绍633.2.3 单盘配置说明643.3 ESC1使用单盘配置说明673.3.1单盘简介673.3.
5、2交叉配置方法673.3.3盘内配置方法683.3.4注意事项703.4 ESC3盘配置说明713.4.1单盘简介713.4.2面板说明723.5 ETD1单盘配置说明743.5.1功能简介743.5 GFC1单盘配置说明753.5.1 槽位配置753.5.2 交叉界面说明753.5.3 交叉配置方法763.5.4 交叉配置说明763.5.5 GFC1 网管说明773.6 GFF1盘配置说明903.6.1 槽位配置903.6.2 交叉配置方法913.6.3 基本配置943.6.4 交换机配置963.6.5 VLAN配置1003.6.6 广播风暴抑制1013.6.7 静态组播地址1013.6.8
6、 二层流配置1023.6.9 单盘控制命令配置1023.7 GFI1盘配置说明1033.7.1 单盘配置说明1033.7.2 常见故障以及故障排除方法1043.7 GTI1盘配置说明1053.8 GFI2盘配置说明1053.8.1 单盘简介1053.8.2 槽位配置1063.8.3 交叉界面和单盘配置说明1073.8.4 QoS以及新功能1113.8.5 限制以及注意事项112第四部分 业务配置实例113第一部分 数据网概述1.1 数据网定义狭义上数据网就是计算机网, 广义上数据网则承载了更多类型的业务, 如视频、 多媒体、 IPTV等。数据网分类局域网( LAN) ,城域网( MAN) ,广
7、域网( WAN) 。1. 信号的复用方式时分复用: 又称为TDM方式, SDH传输和窄带业务采用此种复用方式; 1.1.1 信息的交换方式1电路交换在用户间建立专用的物理连接, 对通信信息不作处理(信令除外), 固定分配带宽, 以时隙为单位, 电路交换是实时交换。主要应用于传统的通讯网络, 如PSTN交换网、 窄带接入网、 SDH网( 在SDH中称为交叉) 。1.1.2 信息的交换方式2-分组交换将用户要传送的信息分成若干个分组(包), 每个分组有一个分组头(包头), 含有可供选路的信息和控制信息。分组的长度能够是固定的, 也能够是可变的。交换以分组为单位。只有在有信息发送时才占用网络资源。是
8、非实时交换方式, 主要应用于以太网、 IP网。电路交换和分组交换的区别如下图所示: PC1PC2表示电路交换: 有固定传输路径, 是面向连接的通讯方式; 表示分组交换: 无固定传输路径, 属于无连接通讯方式。1.1.3 RPR技术原理及其应用 RPR(ResilientPacketRing, 弹性分组环)技术是为解决城域网中已大规模应用的SDH、 ATM以及以太网技术的一些局限性而提出的。SDH作为TDM通道, 对分组业务的支持较差, 资源利用率不高, 用其组建城域网结构较复杂, 很难做到带宽共享; ATM虽然在QoS等方面有一定优势, 但其技术的复杂度导致了昂贵的价格和较高的信元开销, 而且
9、与网络的IP化发展不相一致; 以太网技术作为一种廉价、 相对简单的技术, 虽然广泛应用于局域网中, 但其缺乏有效的QoS、 网络恢复与保护以及网管机制, 远远不能满足电信运营的需要。而RPR技术则结合了SDH与以太网技术的优势, 经过使用环结构, 实现带宽的共享与保护。 RPR技术简介 RPR技术是一种在环型结构上优化数据业务传送的新型MAC层协议, 能够适应多种物理层(如SDH、 以太网、 DWDM等), 可有效地传送数据、 语音和图像等多种业务类型。它融合了以太网技术的经济性、 灵活性和可扩展性等特点, 同时吸收了SDH环网的50ms快速保护的优点, 并具有网络拓扑自动发现、 环路带宽共享
10、、 公平分配、 严格的业务分类(COS)等技术优势, 目标是在不降低网络性能和可靠性的前提下提供更加经济有效的城域网解决方案。下面我们就来了解一下RPR中的关键技术。 (1)帧结构RPR位于数据链路层(DataLink), 包括逻辑链路控制子层(LLC)、 MAC控制子层、 MAC数据通道子层。LLC与MAC控制子层之间是MAC服务接口。MAC服务接口支持把来自LLC的数据传送到一个或多个远端同样的逻辑链路控制子层。MAC控制子层执行与特定小环无关的数据寻路行为和维护MAC状态所需要的控制行为。MAC控制子层与MAC数据通道子层之间发送或接收RPRMAC帧。MAC数据通道子层则与某个特定的小环
11、之间执行访问控制和数据传送。物理层服务接口用于MAC数据通道子层向物理媒介发送或从物理媒介接收RPRMAC帧。 (2)RPRMAC对数据帧的处理方式 RPRMAC对数据帧的处理方式有上环、 下环、 过环以及剥离4种。上环是指本点用户端口向环上其它站点发送信息时需要进行上环操作, 经过拓扑发现和路由表项决定其目的站点地址以及环选择, 根据对应的优先级送入相应的队列, 最后产生RPR帧头后插入到各环端口; 下环是指本点从环上接收其它站点发送过来的到本点的单播帧或多播帧, 经过StackVLAN过滤后接收, 对于单播帧, 将其从环上剥离并发送到用户端口, 对于多播帧, 将其发送到用户端口的同时进行过
12、环操作; 过环是指本点从环上接收的帧根据其优先级(A、 B、 C)分别放人PTQ和STQ转发通道, 发送时将PTQ和STQ队列中的数据帧直接插入源环发送端口; 剥离是指本点从环上接收的帧不再继续向下传递, 到本点终结。 (3)公平算法原理 RPR技术所采用的公平算法是一种保证环上所有站点之间公平性的机制, 经过这种算法能够达到带宽的动态调整和共享的目的。RPR公平算法的主要作用有两个: 一是应用于从MAC客户来的低优先级服务和超额中优先级服务(即中优先级服务中EIR数据帧)的业务, 对于B类CIR以及A类业务不进行控制; 二是分别控制两个子环的公平带宽, 即每个RPRMAC有两个互相独立的公平
13、协议分别调整上环的带宽。 RPR公平算法是经过对阻塞的检测来触发带宽调整而实现的。当环上某一个节点发生阻塞时, 它就会在相反的环上向上行节点发布一个公平速率, 当上行站点收到这个公平速率时, 就调整自己的发送速率以不超过公平速率。接收到这个公平速率的站点会根据不同情况作出两种反应: 若当前节点阻塞, 它就在自己的公平速率(经过本点的add_rate和归一化的权重得到)和收到的公平速率之间选择最小值公布给上行节点; 若当前节点不阻塞, 节点就将公平速率向上游继续传递。(4)拓扑发现原理 经过RPR的拓扑发现原理, 能够使每个站点都能了解环的完整结构、 各点距离自身的跳数以及环上各个站点所具备的能
14、力等, 从而为环选择、 公平算法、 保护等单元提供决策依据。RPR拓扑发现是一种周期性的活动, 可是也能够由某一个需要知道拓扑的节点发起, 也就是说, 某个节点能够在必要的时候产生一个拓扑信息帧(如此节点刚刚进入RPR环中, 接收到一个保护切换需求信息或者节点监测到了光纤链路差错)。RPR的拓扑信息产生周期能够任意配置, 一般为50ms-10s, 以50ms为最小分辨率, 默认值为100 ms。 (5)保护原理RPRMAC层保护可支持Steering保护或Wrapping保护, 用户能够指配是否同时采用RPRMAC层的保护和SDH物理层的保护。当同时采用RPRMAC层保护和SDH保护时, 能够
15、采用拖延RPR层倒换时间来支持层间倒换, 以保证两种倒换不会重叠发生。RPR的保护时间有拖延时间和等待恢复时间两种。拖延时间为检测到业务失效到启动倒换之间的等待时间(时间范围为0-10s, 步进级别为100ms), 在这段时间内如果业务恢复, 将不发生倒换; 等待恢复时间为从故障恢复到业务故障状态清除(取消保护状态)之间的等待时间(时间范围为0-1440 s, 步进级别为秒级可设置, 默认为10 s), 在这段时间内如果业务失效, 业务故障状态将不再清除。1.1.4 以太网帧格式首先先介绍标准的以太网帧格式( 以Ethernet-II为例) 以及802.1q所定义的帧格式, 如图1所示图1 以
16、太网帧格式DA: 目的地址, 标识接收数据帧的目标节点MAC地址.SA: 源地址, 标识发送数据帧的源节点MAC地址.Tag: VLAN标记,标识发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网.其长度为四个字节,前两个字节总是设为Ox8100,称为802.1q标记类型.在后面两个字节中,前三个比特是用户优先级字段,接着的一个比特是规范格式指示符CFI,最后的12比特是该虚拟局域网VLAN标识符VID,它唯一的标志了这个以太网帧是属于哪一个VLAN.Type: 类型,标识数据字段中包含的高层协议.Data: 数据,传送的数据长度在461500字节之间.CRC: 循环冗余校验, 32位CRC循环冗余校验对从
17、目标MAC地址字段到数据字段的数据进行校验第二部分 以太网基础概念介绍2.1以太网盘功能框图 图2 以太网功能框图 2.2功能描述按盘功能框图中的模块划分, 分别描述其功能: PHY:物理层单元, 主要完成自动协商、 数据格式转换( 从串行数据变成SMII、 SS-SMII、 RMII接口格式或者相反) 、 冲突检测、 载波侦听、 配置管理、 时钟恢复同步等功能; SW: 交换单元, 提供24个FE以太网接口和4个GE以太网接口来实现2层线速交换。当以太网帧经过FE接口或GE接口进入交换芯片后, 交换芯片将获得帧的目的地址和源地址, 并对以太网帧进行差错校验, 如果没有错误, 就将帧保存到ME
18、MORY中, 如果发现错误, 就将帧丢掉。交换芯片将源地址保存到内置的MAC地址表中, 同时将目的地址与MAC地址表中的地址进行比较, 如果没有找到匹配的目的地址, 就将帧转发到除源端口之外的其它属于同一VLAN的所有端口或者某一个上连端口( 与寄存器的设置有关) ; 如果找到匹配的目的地址, 就将数据从MEMORY中取出来转发出去。EOS: ethernet over sdh 单元, 功能: 1) 在上行方向( 以太网SDH) , 每个端口接收以太网帧进行GFP或LAPS封装, 封装帧映射入可配置的虚级联净荷。2) 在下行方向( SDH以太网) , 为每个以太网端口终结虚级联净荷。采用外部S
19、DRAM对齐虚级联通道, 补偿通道之间的时延差。将GFP或LAPS帧解封装并转发至对应以太网端口。3) 在进行虚级联处理时, 能够支持LCAS, 网管能够增加和减少虚级联组的成员。同时, LCAS能够根据VC12或VC4通道的状态, 自动删除或增加虚级联组中的成员。 SDH: SDH单元, 功能: 1) 上行方向, 所有开销和包封帧净荷以字节形式处理, 进行VC12 POH和VC4 POH的处理。在系统侧以Telecom或Serdes总线送出。2) 在下行方向( SDH以太网) , 经过AU4指针处理, VC4 POH处理, TU12指针处理, VC12 POH处理。2.3性能名词解释以太网盘
20、常见性能名词解释描述如下: OOP : 光发送功率, 以太网光口盘光口输出功率, 适用于光口盘所有光口; IOP: 光接收功率, 以太网光口盘光口接收功率, 适用于光口盘所有光口; CRC_ERR: 接收CRC校验错的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; STAT_USZ: 长度小于64字节可是帧格式完整的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; STAT_OSZ: 指长度大于交换机配置的最大帧长( 一般默认值为1518字节) 的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; FRAGMENT: 长度小于6
21、4字节而且帧格式不完整的的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; JABBER: 具有三个特点的包数统计: 长度大于1518字节、 有CRC错或ALIGNMENT错、 内容有连续的01010101或10101010与前导符类似的字节, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_BCAST: 接收广播包即目的MAC地址是0xFFFFFFFFFFFF的包数统计数, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_MCAST: 接收组播包即目的MAC地址的最高字节的最低比特为1( MAC地址和比特都以最左边的为最高) 的包数统
22、计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_UCAST: 接收单播包即目的地址不是组播和单播地址而且目的地址和源地址唯一的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_PKTS: 接收总包数统计, 单播包、 组播包和广播包之和, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_PAUSE: 接收的PAUSE帧数统计, 交换收到PAUSE帧后若流控功能开启的话会在一定的时间内停止发送, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; RX_DROP: 接收丢包数统计, 由于交换本身的原因, 如交换端口拥塞、
23、 需要过滤信息等需要丢弃的包数统计, 交换单元接收方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; TX_BCAST: 发送广播包即目的MAC地址是0xFFFFFFFFFFFF的包数统计数, 交换单元发送方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; TX_MCAST: 发送组播包即目的MAC地址的最高字节的最低比特为1的包数统计, 交换单元发送方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; TX_UCAST: 发送单播包即目的地址不是组播和单播地址而且目的地址和源地址唯一的包数统计, 交换单元发送方向, 适用于交换所有LAN口和所有WAN口; TX_PACKS: 发送总包数统计, 单播包、 组
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