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PON培训课件-ed01p01


上海贝尔 – XX运营商 PON设备技术和操作维护交流

上海贝尔 XX分公司 XXX X年X月

总纲
● Chapter A:xPON技术简介 ● Chapter B:光路基本概念 ● Chapter C:7342 OLT 系统介绍 ● Chapter D:7342 OLT 命令初步 ● Chapter E:7342 OLT

系统配置 ● Chapter F:7342 OLT 基础业务数据配置 ● Chapter G:EPON ONU 业务数据配置 ● Chapter H:GPON ONU 业务数据配置 ● Chapter J:OLT上的地址绑定和转发表 ● Chapter K:NEIRONG ● Chapter L:NEIRONG ● Chapter M:NEIRONG

2 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter A:xPON技术简介

xPON技术简介

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接入技术的演变

PSTN接入:

DSL接入:

4 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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PON技术的引入
局端设备
集中化 分布化 光缆 Ethernet switch

接入回路

用户端 PTP 点—点链路 ? N 条光纤馈线 ? 2N个光收发器

Point -toPoint

IP

Active Ethernet

IP Ethernet switch Ethernet switch

ACTIVE ETHERNET 在临近集中交换 - N+1 条光纤馈线 ? 现场供电交换机房

PTMP 点—多点PON - N+1 条光纤馈线
xPON
IP PON OLT 分光器

- 不需现场供电

5 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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PON概念: 无源光网络 (Passive Optical Network)

终端设备 (ONU) 局端设备 (OLT)
(Optical Link Terminal) (Optical Network Unit)

光纤
(Feed Fiber)

无源分光器
(Splitter)
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PON网络拓扑

问题:为什么要选择 不常见的1490nm作为 下行波长?
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几种PON技术的比较

APON/BPON 标准 封装格式 线路速率(上行) ITU-T G.983 ATM(53字节定长信元) 155M,622M

GPON ITU-T G.984 ATM and GEM(125μs定长帧) 155M,622M,1.224G,2.488G 限定使用2.488G

EPON IEEE802.3ah Ethernet(1500字节变长帧) 1.25G

线路速率(下行) 覆盖范围 分光比 光预算 带宽利用效率

155M,622M,1.244G -

1.224G,2.488G; 限定使用1.224G 60km 1:64 28dBm(上/下行) 92%

1.25G 20km 1:32 24dBm(上行) / 23.5dBm(行) 49%(上行) / 72%(下行)/

8 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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xPON关键技术 - xPON的下行技术方案

▲ 在ONU注册成动后分配一个唯一的LLID(E)/PORT-ID或CIRCUIT-ID(G); ▲ 在下行帧头上包含LLID/PORT-ID; ▲ 下行数据包在一个PON口内完全广播,使用三重搅动(E)/AES(G)进行数据加密; ▲ ONU接收数据时,仅接收符合自己ID的帧或者广播帧。

9 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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xPON关键技术 - xPON的上行技术方案

OLT接收数据前比较LLID注册列表(EPON); 每个ONU在由OLT统一分配的时隙中(EPON)或按授权指示(Grants, GPON)发送数据帧; 分配的时隙(通过测距技术)补偿了各个ONU距离的差距,避免了各个ONU之间的碰撞。

10 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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xPON关键技术 – MPCP多点控制协议(EPON) 多点控制协议(MPCP)定义了点到多点光网络的MAC控制机制,它是OLT和ONU之间 的一种控制机制,用于协调数据的有效发送和接收,是EPON的关键技术 MPCP主要功能: ONU的自动发现和加入 测距 向高层报告拥塞情况以便动态分配带宽,在MAC控制层完成 MPCP引入了新的MAC控制信息,GATE和REPORT用于分配和请求带宽,REGISTER 信息用来控制自动发现过程lMPCP提供进行资源优化的方法

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xPON关键技术 – 测距

测距主要目的是补偿因ONU距离不同而产生的时延差异:RTT (Round Trip Time)
步骤: 1. OLT在T1时刻发送GATE; 2. ONU在T2时刻接受GATE,此时复位本地计数器,时间戳为T1; 3. ONU在T3时刻发送Report,此时填入的时间戳为T4 4. OLT在T5时刻接受到report; RTT由下面的公式得出:RTT = (T2-T1)+(T5-T3) = T5-(T3-T2)-T1 = T5-T4 其中:T3-T2 = T4-T1 (ONU本地发送延时)
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xPON关键技术 – 动态带宽分配DBA(EPON)

固定带宽:CIR,又称承诺带宽, Committed Information Rate 保证带宽:AIR, Assured Information Rate 尽力而为带宽:EIR Excess Information Rate

DBA是OLT和ONU之间的动态带宽分配协议,可以提高系统上行带宽利用率以 及保证业务公平性和QoS。 DBA在保证用户规定的带宽属性基础上,按照优先级、SLA、ONU类型等剩余 带宽加权分配;
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Chapter B:光路基本概念

光路基本概念

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光纤连接器

光纤的灵活连接采用连接器 FC(Ferrule Connector) SC(Subscriber Connector) ST(Straight Tip) LC(Local Connector)

固定连接可以采用机械式压接或 者熔接

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ONU的PON口尾纤接头类型

注意区分,不能混用,否则有很大衰耗
●SC/UPC尾纤接头 ●接头为蓝色 ●微球面研磨抛光

●SC/APC尾纤接头 ●接头为绿色。 ●呈8度角并做微球面研磨抛光。

16 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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衰耗的计算方法

衰耗L=入端光功率/出端光功率 以dB为单位度量时: 衰耗l(dB)=10 x log(L) 反过来的计算方法是: 衰耗L=10(l/10) 使用1:2分光器的衰耗为:L=2/1,l=3dB 反过来计算就是:l=3dB,L=10(0.3)=2 以dB为单位的光路衰耗(增益)计算时采用简单累加即可,对应到对数计算 就是衰耗的乘积(商) 以dBm为单位的光功率是0dBm(1mW)参考功率的10的幂的倍数: 6dBm=1mW x 10(6/10) = 4mW

17 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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光路损耗----EPON系统的光路参数
± 23.5 dB budget
Voice GW

PSTN

Voice

Tx power +7.0 dBm max +2 dBm min

Rx sensitivity -24 dBm (max -3dBm)

1,490 nm

IP/Ethernet
7342 EPON

1,310 nm

… Passive Optical Splitter Up to 64 splits

Optical Network Termination (ONT)

Rx sensitivity -28 dBm (max -8dBm)

± 24 dB budget

Tx power -1.0 dBm min +4.0 dBm max

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光路损耗----GPON系统的光路参数
± 28 dB budget
Voice GW

PSTN

Voice

Tx power +5 dBm max +1.5 dBm min

Rx sensitivity -27 dBm (max -8dBm)

1,490 nm

IP/Ethernet
7342 EPON

1,310 nm

… Passive Optical Splitter Up to 64 splits

Optical Network Termination (ONT)

Rx sensitivity -28 dBm (max -8dBm)

± 28 dB budget

Tx power +0.5 dBm min +5.0 dBm max

19 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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光路损耗----快速估算

ODF 光纤跳线点 光纤熔纤点 Drop box

光纤损耗估算: 光纤跳纤点:0.3~0.5dB/点,光纤熔纤点:0.1dB/点 分光器 分光比 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 光纤老化 光纤距离 1dB 0.25 dB/km (1490nm和1550 nm) 0.4 dB/km (1310 nm)
20 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

数字信号 3.2 dB 6.4 dB 9.6 dB 12.8 dB 16.0 dB 21dB 23dB

模拟视频信号 3.5 dB 7 db 10.5 dB 14 dB 17.5 dB

0.3 dB/km (保守参考)

0.42 dB/km (保守参考)
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光功率---SFP和PON板的功率参数
OLT 上行链路 SFP/XFP (用于NT/NTIO)
Code 3FE25773AA 3FE25774AA 3FE25775AA 3FE50712BA 光发送功率 (dBm) -9.5 ~ -4.0 -9.5 ~ -3.0 -4.5 ~ 0 -8.2 ~ -0.5 接收灵敏度 (dBm) -17 ~ 0 -20 ~ -3 -22 ~ -3 -14.4 ~ -0.5

描述 GE-SX 550m 850nm SFP GE-LX 10km 1310nm SFP GE-EX 40km 1310nm SFP 10GigE 10km 1310nm 10G XFP

光纤连接器 LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC

OLT PON Card
LT 3FE63289AA (ELT8-A) 3FE63677AA (ELT8-A) EPON 板卡EBLT-8 GPON 板卡GLT4-A
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光发送功率 (dBm) -1 ~ 4 0~4 2~7 2.5 ~ 5

接收灵敏度 (dBm) -3 ~ -24 -3 ~ -26 -6 ~ -27 -8 ~ -28

光纤连接器 SC SC SC/UPC SC/UPC

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光功率---ONU的功率参数
EPON ONU
ONU EONU400/EONU420 EONU800 EONU16160 EONU48480 7353 7330 光发送功率 (dBm) 1~4 -1 ~ 3 -1 ~ 3 0.5 ~ 3 -9 ~ -3 -15 ~ -8 接收灵敏度 (dBm) -3 ~ -24 -3 ~ -24 -3 ~ -24 -3 ~ -24 -2 ~ -20 -25 ~ -8 光纤连接器 SC/UPC SC/UPC SC/UPC SC/UPC SC/UPC SC/UPC

GPON ONU
ONU I-240G-F GPON 16160 7330 光发送功率 (dBm) 0.5 ~ 5 0.5 ~ 5 -15 ~ -8 接收灵敏度 (dBm) -8 ~ -27 -8 ~ -28 -25 ~ -8 光纤连接器 SC/APC SC/APC SC/APC

22 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter C:7342 FTTU OLT 系统介绍

7342 FTTU OLT 系统介绍

23 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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机框结构
1. 接入能力 提供EPON/GPON 业务接入 提供XFP/SFP上行接口 支持BITS/SyncE/IEEE1588 (EXNT-B) 2. 端口密度 支持14个业务槽位 每个LT槽位可以支持8路EPON 每个LT槽位可以支持4/8路GPON 3. 交换容量 20Gbps LT接口(XAUI*2 to NTA/B) 400G NT交换矩阵 Up to 1Tb 背板总线 4. 可扩展性 可支持更高密度,更低功耗的EPON/GPON OLT 可支持10G EPON/GPON。

24 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Meta机框结构

1. 接入能力 提供EPON/GPON业务接入 提供XFP/SFP上行接口 支持BITS/SyncE/IEEE1588 2. 端口密度 支持8个业务槽位 每个LT槽位可以支持8路EPON 3. 交换容量 20Gbps LT接口 400G NT交换矩阵

25 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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系统内部结构

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背板系统架构

NT-LT 主控板和线卡的通信链路采用1XAUI (10 GE) NT-LT 主控板和线卡之间的控制链路
27 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

主控板卡 -- EXNT-A
●200G交换容量,L2/L3的转发功能 ●提供到GLT背板总线接口,到每块LT 有10Gbps的接口容量 ●存储OLT的软件和配置数据,提供带 内、带外管理功能 ●支持LACP(802.3ad) ●两块NT板卡可以做1:1冗余保护 ●两块NT板卡做LoadSharing能够达到 400G交换容量,最大44G网络接口带宽
2x 10GbE 2x GbE

State of the art switching capacity for non-blocking 4-port cards and increased WAN link capacity.
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告警板卡 -- AACU-C

●指示故障情况级别的LED ●访问NT的串行端口 ●访问NT的带外以太端口,提供(无 vlan的)带外ip网管连接 ●每个机框一块
带外以太口 串行端口

29 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON板卡 -- GLT4-A

●每个板卡支持4个GPON端口,提供 2.5Gbps的下行和 1.25Gbps的上行速率。 ●光路损耗最大不能超过28dB。 ●支持1:64的分光比。 ●支持SP+WRR优先级调度 ●支持IGMP Proxy/Snooping 。 ●三层业务感知,可防止DOS攻击等。

30 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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EPON板卡 -- ELT8-A

●每个板卡支持8个EPON端口,提供 1.25Gbps的下行和 1.25Gbps的上行速率 ●光路损耗最大不能超过23.5(24)dB ●支持1:32的分光比 ●使用SFP ●支持热拔插

31 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter D:7342 OLT 命令初步

7342 OLT 命令初步

32 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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命令体系

▲ CLI提供到位于NT的业务集线器SHUB的访问; ▲ TL1提供到ASAM-Core的访问;
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访问方法

▲ CLI/TL1访问:串行连接(AACU)、telnet会话、ssh会话 ▲ 终端仿真软件:超级终端、SecureCRT、Putty等

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访问方法-续
使用telnet和SSH从远程(带内/带外)进行访问的方法: ▲ CLI访问: telnet 172.31.79.191 ssh -l isadmin 172.31.79.191 ▲ TL1访问: telnet 172.31.79.191 1023 ssh -l isadmin –p 1022 172.31.79.191

注意:通过telnet和ssh登录可以同时登录多个用户,通过串口就只能有一 个用户登录:只有一个串口

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现场连接
现场连接时,可以使用9针-9孔直连串口线,或者USB转串口线连接AACU 板的Craft串口,终端软件设定为波特率9600,数据位8,停止位1,奇偶 校验无,流控无; 或者使用网线连接AACU板的带外LAN口,将终端的ip地址设为与AACU带 外LAN口地址同网段(默认带外LAN口地址10.10.10.10,可设定终端ip地址 为10.10.10.x,x=1~254,x≠10),使用telnet和SSH访问;

注意:使用telnet 1023端口TL1登录前,应通过telnet访问先打开TL1: # configure system security ssh access tl1-telnet enable

注意:命令行前面的“#”是CLI命令提示符,不需要输入; 如果提示符是“<”表示是TL1命令,也不需要输入;

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TL1命令模式
TL1命令模式:  > 菜单模式   从菜单中选择选项,系统为你组合成完整的命令,适用于操作员入门 > 提示模式   可以输入任何你希望的命令   你会得到完成该项命令还需要输入哪些剩余部分的提示,适用于初级操作员 提示模式下,对于不完整的命令和参数将会有可选的内容、数值范围、参数 格式和默认值的提示; > 命令行模式   一次性输入一条完整命令,适用于熟练操作员和机器交互:批处理、后台 自动工单等

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TL1命令格式
一条完整的TL1命令格式要求如下: <Command Code>:[TID]:[AID]:[CTAG]:[GENERAL] [(:<parameter block>)*]; 范例: < ACT-USER::SUPERUSER:::ANS#150; < ENT-IPPORT::NTENET:::MANUAL:IPADDR=10.1.1.12, NETMASK=255.255.0.0; < SET-NE-ALL::COM::::MEMALM=CLEAR,DEFROUTER=202.98.119.193; < ED-XDSL:984-892-XINJIN:XDSL-1-2-7-2&&-4::::XSRVCPROFNM= 1M-512K-FF,XLNEPROFNM=all-modes:IS; < SET-SID:::::LEZHIIP1; < LOGOFF; 分别是:登录ASAM-Core、创建带内网管ip地址、设置网管默认路由、修改XDSL 线路参数、设置SID、注销登录;
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TL1命令-命令代码
<Command Code>是命令代码,由一个动作类型、一个目标以及一个可选的 目标范围构成,如: ENT-IPPORT RTRV-ALM-EQPT 常见动作类型包括: ACT /CANC ENT /DLT ED SET RTRV REPT
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创建网管IP端口 检索设备相关的告警

激活/消除 (常用于模板激活、信令处理、登录等) 创建/删除 (用于创建/删除实体项目) 编辑 (修改创建的实体项目属性) 设置 (设置系统固有的项目属性) 检索 (获取创建的实体项目属性) 报告 (获取实体项目的运行状态参数)
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TL1命令-TID和AID
<TID> 是TL1命令的目标标识(可选项),标识了命令将要控制的网元。 通常使用目标网元的SID 作为TID 的值; 对于直接串口/telnet进行的TL1访问,TID可以省略为空。 TID 由最多20 个字母/数字的字符组成,包括连接号(-)并且区分大小写。 范例中的ED-XDSL命令中给出了TID:984-892-XINJIN <AID> 称为接入标识,指定命令操作的实体(设备实体和系统特殊功能项目)。它 标识了命令代码中给出地址具体的单元。例如: 命令RTRV-EQPT::LT-1-1-4; 中的LT-1-1-4就是命令的AID。 AID 可以是简单或复合的参数:简单AID 可能是一个数字或关键词,譬如ENTIPPORT范例中的“NTENET”。而复合AID 是简单AID 的序列,由连接号连接,譬如 “LT-1-1-4”。 AID和参数可以进行编组和归类,如XDSL范例中的“XDSL-1-2-7-2&&-4”。
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TL1命令-CTAG和通用块
<CTAG> 关联标记用于实现命令输入与响应输出、报告输出之间的关联。 当输入命令中包含CTAG,则响应会回送CTAG。 CTAG 必须为一个TL1 标识(参见TID)或最多6 个字符的十进制数字。 CTAG的实例参见响应输出和报告输出。

<GENERAL> 通用块 通用块指定如延时启动等的命令执行选项。大部分命令中不需要指定该区块,省 略为空。

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TL1命令-参数块和命令结束符
<parameter block> 参数块是命令的细节。 命令中可能没有参数块,或者有若干由冒号分隔的参数块。 每个参数区块可能不含参数,或者包含若干参数。同一个参数块中的参数由逗号 分隔。参数区块可以是按参数名赋值的,也可能是按位置赋值的。 在按参数名赋值的参数块中,参数可以按照任何顺序指定。如下: 参数名1=参数值1,参数名2=参数值2,参数名3=参数值3…… 在按位置赋值的参数块中,参数必须以特定的顺序输入,这是因为该种参数块中 只有参数值被指定。格式为: 参数值1,参数值2,参数值3……

命令结束符 每条TL1 命令必须以信息结束符分号“;”结束。
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TL1命令-确认信息
OLT将对每条收到的命令产生一个确认信息。通常格式如下: <acknowledgement code> <ctag> 其中:<acknowledgement code> 指示确认的性质,通常是“IP”(In Progress), 表示“请求已经被初始化,处理中” <ctag> 就是命令输入中的关联标记(CTAG)。 然后将出现信息结束符:“<”,表明输出响应并未结束,它之后还有其他信息。

命令解析失败的不出现确认信息。

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TL1命令-命令响应
响应信息响应信息由对命令作出反应的网元产生。通常格式为: <SID> <year>-<month>-<day> <hour>:<minute>:<second> M <ctag> <completion code> /* <command echo> */ [(<successful response record>|<error response record>)] 其中:<completion code> 表示命令执行的结果: COMPLD 命令执行成功 DENY 命令执行失败,请求被拒绝 PRTL 命令执行部分成功。如果命令中包括多个AID,并且命令对于某些AID 执 行成功时会返回该代码。

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TL1命令-命令响应-续
<command echo> 是键入命令的拷贝,但用户名和密码等将不被显示。 带有多个AID 的命令将返回多个响应记录。但如果在解析命令时检测到错误,即 使有多个AID,也只有一个<error response record>输出。 <successful response record>是成功执行的报告反馈 <error response record>是执行失败的报告反馈,格式为: <error code> [/* <error code> 的文本描述 */] [/* 描述错误情况的具体信息*/] <error code>常见有PLNA(未登录)/SSTP(执行停止)等;

然后将出现响应结束符:“;”,表示响应输出结束。
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TL1命令-范例-成功
< ENT-PONARPENT::PONVLAN-4008:::10.110.24.4,EBRGPORT-1-1-4-1-1-04008:; IP 0 < CHBSJ-OLT-BE7342-1 10-10-09 09:56:42 M 0 COMPLD /* ENT-PONARPENT::PONVLAN-4008:::10.110.24.4,EBRGPORT-1-1-4-1-1-04008: */ ;

注:成功执行命令很少出现更多的说明内容,除了LOGOFF成功之外。
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TL1命令-范例-失败-执行失败
< ENT-PONARPENT::PONVLAN-2148:::10.110.24.4,EBRGPORT-1-1-4-1-1-04008:CVLAN=4008; IP 0 < CHBSJ-OLT-BE7342-1 10-10-09 09:56:15 M 0 DENY /* ENT-PONARPENT::PONVLAN-2148:::10.110.24.4,EBRGPORT-1-1-4-1-1-04008:CV */ /* LAN=4008 */ SSTP /* Status, Stopped */ /* SNMP operation failed or returned an error */ ;
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TL1命令-范例-失败-解析失败
< RTRV-EQPT::AL;

903-YIANGLIUDIAN 10-08-14 10:55:45 M 0 DENY /* RTRV-EQPT::AL */ IDNV /* Input, Data, Not Valid */ /* Value is not valid for the parameter. */ /* Error at position = 12, near token = AL. */ ; 注:输入命令的第12个字符处开始的命令字”AL”不正确;
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系统报告-格式
系统报告是告警或其他内部动作的结果,不是输入命令的直接结果。系统报告由 系统内部产生,格式与输入命令的直接结果的格式相似: <SID> <yy>-<mm>-<dd> <hh>:<mm>:<ss> <ALMCDE> <ATAG> <VERB> [MODIFIERS...] [ “[aid:]信息参数区块” ...] 标题行将提供网元的SID,以及日期(年-月-日)和时间(时:分:秒)。 第二行提供告警代码(ALMCDE),自动标记(ATAG)和信息代码(VERB-MODIFIERS) 告警代码标识了自动信息的严重级别,如下: *C ** * A
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紧急告警 严重告警 一般告警 非告警信息
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系统报告-格式-续
<ATAG>自动标记是一个3位数的整数,表示告警的输出条数;

信息代码由1个动词和1到2个目标组成。动词固定为REPT(报告)。 第1个目标可以是下列之一: ALM EVT PM 告警 事件 性能监视

第2个目标表示实体类型,如SYNCN(时钟同步)、EQPT (设备)、 (LANXLINK)SHUB 链路、 EPON(这个就不用解释了吧?)等等。 第3 行以及后续行提供该信息的参数。每行双引号中的内容表示了一个发生的事 件。它可以指一个情况、监控或状态的改变。随后的文本将对该事件提供解释。

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系统报告-范例
范例1: <PLEASE-SET-SID> 70-01-01 00:02:38 ** 3 REPT ALM SYNCN "CLKSRCNT:MJ,FRNG,SA,1-1,0-2-38:\"NE is in free-run mode for timing\"" 说明:重要告警,时钟同步告警,节点自由运行; 范例2: 903-YIANGLIUDIAN 10-08-14 11:17:46 *C 11 REPT ALM LANXLINK "LANX1GBEB-1:CR,ETHLINKDW,SA,8-14,11-17-40:\"Ethernet Link Down alarm\"" 说明:紧急告警,SHUB链路告警,NT-B的上行口1未激活;

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系统报告-范例-续
范例3: 903-YIANGLIUDIAN 10-08-14 11:36:52 * 12 REPT ALM EPON "PON-1-1-4-1:MN,NEWEONT,NSA,8-14,11-36-40: \"An unprovisioned ONT has been discovered on the PON, Mac=000772D0355F\"" 说明:一般告警,EPON,PON口1-1-4-1发现新的未注册ONT,Mac地址…… 范例4: 903-YIANGLIUDIAN 10-08-14 14:55:40 A 7 REPT ALM EPON "PON-1-1-4-1:CL,EPONLOS,SA,8-14,14-55-40:\"PON Loss of Signal\"" 说明:非告警信息,EPON告警,PON口1-1-4-1无信号告警清除;
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CLI命令结构-命令定义树
CLI命令以命令定义树(简称“命令树”)为基本构造。 命令树是一种嵌套命令节点的结构,CLI命令就是从中衍生的。一个命令节点包 括一个节点名和若干个资源标识。 对configure节点下system节点以下的命令树显示的范例如下:
isadmin># tree configure system security security | *--login-banner | *--welcome-banner | +--operator---------------------------------------*--profile | | +--profile-----------------*--prompt *--password | | | +--default-profile *--password-timeout *--prompt | | | | | *--prompt *--early-warn-period *--description | | | | | *--password-timeout *--timedout-logins *--more | | | …………………………………………………………………………………… | | | | *--ip *--vlan | | | | *--pppoe *--security | | ……………………| | | *--xdsl | | | *--security |
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CLI命令树-命令
一个命令节点标识一个背景。键入节点名可以进入节点,改变背景。 全局命令(如logout)可以在任意背景下输入,并在各种背景中具有同等的效力。 环境命令(如info)仅仅使用于某些背景(例如,info不适用于show节点),并且不同 的背景下产生的效果也不同。尽管命令的目的是相同的(例如:info显示配置), 但是实现或产生的输出却可能完全不同。某些环境命令还隐含了改变背景的命令 效果。

一个 CLI 命令可以从一个起始于根节点的命令树衍生出来,但是具有相同的意义 和作用的等效命令也可以从低级节点或子节点衍生出来。 命令具有选项和参数。选项是特殊的参数,它与背景无关。例如,可以在任意工 作环境下,在info后面输入选项detail。选项必须在命令的结束处给出。

操作员对命令的访问的权限是可以设定的。
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CLI命令树-节点和资源
节点创建和删除 configure 节点中,操作员可以创建的资源所对应的的子节点被称为动态节点。 在 configure 节点下所创建的动态节点也将在其它节点(如 show )中体现。 可以通过在节点名字前面放置 no 来删除动态节点: # configure system security snmp no community public 删除了指定的节点和所有的子节点。 资源属性 输入资源属性名,其后加上新的属性值,就可以改变资源属性值。例如, # configure system security ssh access tl1-telnet enable 设置名为tl1-telnet的资源属性值为“enable” 。 在资源属性名字前输入 no ,就可以将资源属性设置为缺省值。例如,no tl1telnet 就将名为tl1-telnet 的资源属性的值设置为缺省值(disable)。
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CLI命令-编组和范围
对某些命令来说,某些资源标识的值包括数字的编组或范围。 编组以[val1,val2,val3……]的方式输入; 范围以[start...end]的方式输入,start与end是差值不大于1000的整数; 系统将对有数值编组或范围的命令按编组或范围中的值逐次执行。 注意:正常情况下改变工作背景的命令,一旦包含了数字编组或范围,将不再改 变背景。

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CLI命令-求助
用户可以有两种途径获取帮助。第一种方法是使用help [+命令名] 命令。此命令 给出关于命令的广泛的解释。用户还可以在命令的每一个位置输入?寻求帮助。 用户将得到一个关于在命令中的这个位置可以输入何种信息的简短说明。 例如:# configure system security operator ? 就得到下面的输出: <Sec::OperatorName> : the name of the operator [a-z0-9] (1<=x<=11) 含义如下: Sec::OperatorName 是参数类型名称。表明用户必须输入一个参数。 : 表明相关的对象是一个参数。“+”表明是节点,而“–”则表示是命令。 the name of the operator 说明了系统将怎样解释参数(操作员的名字)。 [a-z0-9] 表示参数值包含小写的字符或数字:ASCII字符a到z和数字0到9。 (1<=x<=11) 表明名称中至少必须包括1个字符,最多可有11个字符。 可以输入的信息可能不止一种。
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CLI命令-命令提示符
命令提示符(简称“提示”)可以由用户配置。 提示可以由下面的几个元素组成: %n :目前操作员的名称。 %! : 目前的历史数字(命令输入条数)。 % num d :目前的背景。num 是显示命令层次的最大数目(从末端节点开始,缺 省情况是全部),各层次之间用“>”分隔,第一层之前也有“>” %% : 1个“%”符号。 %c : 1个“#”符号(如果当前节点已经存在)或1个“$”符号(新建动态节点)。

缺省提示是”%n%d%c” ,如: isadmin>configure>interface>shub>port>4#

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CLI命令-命令输入
在输入命令时,以下按键将以特殊方式处置: tab(制表符) :触发命令扩展 space(空格) :结束一个命令名,触发命令扩展,除非该空格被放置在双引号中。 # : 所有接下来的命令将被视为注释对待,除非该#号被放置在双引号中。 ? : 触发在线帮助,除非该?被放置在双引号中。 系统将对已经输入的字符进行扩展直至发生歧义。如果没有发生歧义,就在每一 个命令名后添加一个空格。对于命令名来说,在一个输入字符串后按空格键和按 tab键具有同等的效用。例如: ▲ 在根节点中c后面按tab键将被扩展为 configure ▲ 在根节点中c后面按空格键将被扩展为 configure ▲ 在# configure system security operator admin p后按tab键将只扩展为pr,因 为在 prompt和profile中仍然存在歧义。

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Chapter E:7342 OLT系统配置

7342 OLT 系统配置

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系统配置-镜像写入
新的NT板卡需要通过刷写CF(Compact Flash)存储卡的方式写入系统程序。

EXNT-A板卡上的CF卡容量为2G,尺寸相同

将NT板卡上的CF存储卡拔出插入CF读卡器(通用N合一USB读卡器),将读卡器接 上PC机的USB接口,使用writecf工具将镜像文件写入CF卡即可。

镜像写入完成后将CF卡插回NT板卡,并将机框上电。

问题:如何判断CF卡的好坏?

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系统配置-OLT启动
上电后,NT板卡将启动。 此时,请连接AACU的串行端口,等待启动完成。 启动中,将输出“Serial driver initialized.”字样。 如果不能使用串行连接,也可以通过AACU的带外网口进行连接: 设置好PC机的ip地址; 连接网线; 持续ping默认AACU ip地址10.10.10.10直到可达; 稍后,即可telnet访问OLT。

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Core配置-检查软件版本
以TL1方式访问(下同): 显示所有OSWP容器的状态: < REPT-OPSTAT-OSWP::ALL; M 0 COMPLD /* REPT-OPSTAT-OSWP::ALL */ "OSWP-1:AVAILSTAT,ENABLED" "OSWP-1:ACTSTAT,ACTIVE" "OSWP-1:COMMITSTAT,COMMITTED" "OSWP-2:AVAILSTAT,EMPTY" "OSWP-2:ACTSTAT,NOTACTIVE" "OSWP-2:COMMITSTAT,UNCOMMITTED 结论:使用第1个OSWP容器,第2个OSWP容器无内容;

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Core配置-检查软件版本-续
显示OSWP容器对应的软件包文件: < RTRV-MEM::OSWP-oswpid; M 0 COMPLD /* RTRV-MEM::OSWP-1 */ "OSWP-1:ML3NAA46.526,OLTCORE,M3Q4AA46.526,AVAILABLE,EXNT-A" "OSWP-1:ML3NAA46.526,OLTCORE,M3Q5AA46.526,AVAILABLE,EXNT-A" …… "OSWP-1:ML3NAA46.526,OLTCORE,NFE6AA46.023,AVAILABLE,ELT8-A" "OSWP-1:ML3NAA46.526,OLTCORE,NFEYAA46.526,AVAILABLE,ELT8-A" id取值是1或2;

结论:软件小版本为46.526(对应版本号4.6.52w) ,正确;

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Core配置-时钟同步源设定
时钟同步源设定: < ED-SYNCN::CLKSRCNT:::: SRCSELSCH=scheme, CLocK SouRCe on NT,NT板上时钟源。 时钟源方案:系统默认EXTLOC(按NTA/ NTB/自持/本机次序), LOC(始终本机), 和IEEE1588LOC(网络精密时钟,按NTA/ NTB/自持/本机次序)。 运行模式,通常不指定,系统默认NRML(正 常),FRNG(自由运行),FAST(快速锁定), HLDOVR(丢失后自保持) 信号模式,默认DS1,E1,KHZ2048。

MODE=mode,

BITSMODE=bitsmode;

通常设定时钟同步源为本地(始终本机自由运行): < ED-SYNCN::CLKSRCNT::::SRCSELSCH=LOC; 查看使用 < RTRV-SYNCN::; 命令。
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Core配置-时间设定
时间设定: < SET-DAT:::::MM-DD-YY,HH-MM-SS; < SET-DAT:::::MM-DD-YY,,HH-MM-SS; <PLEASE-SET-SID> 10-12-06 15:48:59 M 0 COMPLD /* SET-DAT:::::12-6-10,15-49-0 */ (4.6.52) 或: (4.6.54以上)

注意:系统会向前设置1秒。

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Core配置-告警上报
修改告警上报门限: < SET-ALMTH-COM::COM::: threshold; 对于EPON,应当设定为全部: < SET-ALMTH-COM::COM:::ALL; 查看使用< RTRV-ALMTH-COM::COM; 命令。 上报何种告警,包括ALL,CR(紧急),MJ (重要),MN(次要)。

问题:为什么要修改这个参数呢?

67 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Core配置-系统名字设定
修改系统名字: < SET-SID:::::sid; 例如: < SET-SID:::::FTTU-7342-PXNJ; FTTU-7342-PXNJ 10-12-07 10:03:14 M 0 COMPLD /* SET-SID:::::FTTU-7342-PXNJ */ 注意:报告中SID已经发生了变化。 sid是20字符以内的串,建议只使用大写 字母、数字和中划线“-”。

问题:SID的作用是什么?

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Core配置-显示板卡配置
显示设备配置: < RTRV-EQPT::aid; aid是目标设备,可以是以下范例报告中的 P-OLT、RACK-rack、SHELF-rack-shelf、ACU-rack-shelf、NTA、 NTB或LT-shelf-rack-slot等,或者ALL显示全部设备配置如下: /* RTRV-EQPT::ALL */ "P-OLT:LEEU,LEEU::," "RACK-1:ALTR-E,ALTR-E::," "SHELF-1-1:OLTS-M,OLTS-M:SHELFCLASS=MAINETHERNET:IS-NR," "ACU-1-1:,AACU-C::OOS-AU," "NTA:EXNT-A,EMPTY::OOS-AU,UEQ" "NTB:EXNT-A,EXNT-A::IS-NR," "LT-1-1-4:,ELT8-A:SWOVERRULE=NOOVERRULE,LSMPWR=UP:OOS-AU," 注意:由于7342设备没有级联机框,因此其rack/shelf是固定为1的。 问题:如何判断板卡是否插入机框?是否正确配置?运行状态?
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Core配置-配置板卡
通过RTRV-EQPT命令看到:系统节点P-OLT、机架ALTR-E、OLT子框SHELF-1-1、 NTB (主用NT板卡)槽位等都已识别并自动配置;NTA槽位配置为EXNT但未插; ACU-1-1槽位和LT-1-1-4槽位未配置但已识别到插入的板卡;配置命令为: < ENT-EQPT::aid::: boardtype: LSMPWR=state: IS; 如: < ENT-EQPT::ACU-1-1:::AACU-C; < ENT-EQPT::LT-1-1-4:::ELT8-A; 目标设备,只能是ACU或LT。 板卡类型,告警板是AACU-C,EPON板是 ELT8-A,GPON板是GLT4-A等。 仅对LSM有效,默认UP,DOWN;可省略。 默认IS,OOS;如板卡可用则自动激活。 配置AACU告警板 配置4槽位的EPON板卡

再次显示所有设备,将看到AACU板卡和ELT8-A板卡状态已经变成IS-NR:
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Core配置-配置板卡-续
/* RTRV-EQPT::ALL */ "P-OLT:LEEU,LEEU::," "RACK-1:ALTR-E,ALTR-E::," "SHELF-1-1:OLTS-M,OLTS-M:SHELFCLASS=MAINETHERNET:IS-NR," "ACU-1-1:AACU-C,AACU-C::IS-NR," "NTA:EXNT-A,EXNT-A::IS-NR," "LT-1-1-1:ELT8-A,ELT8-A:SWOVERRULE=NOOVERRULE,LSMPWR=UP:IS-NR,"

修改设备配置命令为< ED-EQPT,其他参数与ENT-EQPT相同。 删除板卡配置使用< DLT-EQPT::aid; 指令。 问题:如何用命令操作的手段修改板卡状态和重启板卡?

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j1

Core配置-网管地址
创建网管ip地址: < ENT-IPPORT::ethernet::: configmode: IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx, NETMASK=xxx.xxx.xxx.xxx; 带内地址用NTENET,带外用ACUENET。 指定分配用MANUAL,DHCP用BOOTP。 ip地址,仅用于MANUAL模式下 掩码,仅用于MANUAL模式下

查看使用< RTRV-IPPORT::ethernet; 命令; 删除使用< DLT-IPPORT::ethernet; 命令; 通常情况下,带外网管默认配置了10.10.10.10/8的ip地址; 如果需要修改网管ip地址,需要先删除再重新创建;删除网管ip地址前,需要先 使用< SET-NE-ALL::COM::::DEFROUTER=NONE; 命令清除(同网段的)默认路由。 注意:带内和带外网管ip地址绝对不能相同!!!为什么?
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幻灯片 72 j1
jianghac, 2010-12-8

同网段地址清除?需要实验!

Core配置-系统全局参数
配置网管默认路由、NTP、会话保护超时、远程访问授权、SLID模式、VOIP调度 模式等系统参数: < SET-NE-ALL::COM:::: DEFROUTER=gwaddr, TZOFFSET=offset, CMDSSNTMO=timeout, SLIDMODE=slidmode, 默认路由,可填写网关ip地址xxx.xxx.xxx. xxx,或NONE(清除默认路由)。 时区偏移(分钟),默认0,取值-780~780, 中国(东8区)为“480”。 会话保护命令STA-CMDSSN超时时长(秒), 取值范围0(永不)和60~3600。 ONT的SUBSLOCID格式,默认ASCII(0~12位 字串),HEXADECIMAL(0~20位数字)。

CLRMEMALARM=,SHUTPREP=,EPSSOAKINIT=,SWRBALM=,DBRBALM=, AUTHSUPER=LANXMAC=, AUTHDEF=ACUSEC=,SOAKMODE=; 以上参数可以省略或默认;显示使用RTRV-NE-ALL::COM; 命令。
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Core配置-VLAN全局参数
配置VLAN的各种全局参数: < SET-PONVLANSYS::COM:::: MGMTVLAN=mgmtvlan, AGEING=ageingtime, ARPTBLREFRESH=refreshtime, TNDVLAN=tndvlan, BRCMVLAN=brcmvlan, OWVLAN=overwritevlan; 网管VLAN,默认4093,取值2~4093。 MAC老化时间(秒),默认30,取值10~1M。 ARP刷新时间(秒),默认120,取值10~ 1096。 调试VLAN,默认4091,取值2~4093。 Broadcomm层叠VLAN,默认4092,取值 2~4093;修改后需要重启生效。 改写VLAN,默认0,取值0~4094。

显示使用< RTRV-PONVLANSYS::COM; 命令。
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Core配置-NTP协议
配置网管默认路由: < SET-SNTP-ALL::COM:::: SNTP=sntp, SERVER=ntpserverip, SNTP=sntpport, POLLRATE=pollingtime, TSEC=,TMICSEC=; NTP协议开关,默认DISABLE,ENABLE。 NTP服务器地址,xxx.xxx.xxx.xxx 使用的tcp/udp端口,默认123。 轮询时间(秒),默认3600,取值60~864k。 网络时间绝对值。

显示使用< RTRV-SNTP-ALL::COM; 命令。

在NTP协议关闭的情况下,使用SET-DAT命令设置时间;在NTP协议打开的情 况下,

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Shub配置-密码
续前页,注销TL1登录,以CLI方式访问(下同): 首次登录时的密码是“i$@mad-” ,登录后会要求立即更改密码,通常使用 “ans#150”,实例如下: login: isadmin password: i$@madWelcome to FTTU last login : 01/01/70 00:04:28 Your password is expired ! enter new password: ans#150 re-enter password: ans#150 The new password is accepted. 建议立即将密码过期属性设定为“永不过期”。
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Shub配置-密码-续
续前页,将密码过期属性设定为“永不过期”: # configure system security profile admin early-warn-period 0 # configure system security profile admin password-timeout 0 注:命令行首的“#”或“$”是CLI的命令提示符,无需输入;除非特别注明,命令 提示符之前的背景信息部分都是被省略了的。 如果需要直接修改密码可以使用如下命令:

# configure system security operator isadmin password prompt # configure system security operator isadmin password plain:ans$151

问题:plain方式可以把新密码设置成“ans#150”吗?

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Shub配置-会话超时
续前页,将密码过期属性设定为“永不过期”: > configure system security profile admin terminal-timeout 60 问题:plain方式可以把新密码设置成“ans#150”吗?

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Shub配置-上联端口
为OLT配置NT板卡上的上联端口,就是配置业务交换机的对应业务端口: # configure interface shub port 3 port-type network admin-status up 问题:如何改变速率模式?如何禁用端口?

此时,如果端口链路没能激活(光路故障或者协商失败等),将弹出提示信息: 10/05/10 15:12:23 critical alarm occurred for LANX1GBEB-1 (service affecting) : Ethernet Link Down alarm 其含义为:出现告警,紧急,业务交换机,GE口,B侧1口,链路中断告警;

如果将端口禁用或者链路成功激活,将提示告警消除: 10/05/10 15:15:39 critical alarm cleared for LANX1GBEB-1 (service affecting) : Ethernet Link Down alarm
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Shub配置-上联端口-续
为OLT配置NT板卡上的上联端口,就是配置业务交换机的对应业务端口: # configure interface shub port 3 port-type network admin-status up 问题:如何改变速率模式?如何禁用端口?

此时,如果端口链路没能激活(光路故障或者协商失败等),将弹出提示信息: 10/05/10 15:12:23 critical alarm occurred for LANX1GBEB-1 (service affecting) : Ethernet Link Down alarm 其含义为:出现告警,紧急,业务交换机,GE口,B侧1口,链路中断告警;

如果将端口禁用或者链路成功激活,将提示告警消除: 10/05/10 15:15:39 critical alarm cleared for LANX1GBEB-1 (service affecting) : Ethernet Link Down alarm
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Shub配置-上联端口对应表-7342 EXNT
SHUB端口号 1 2 3 4 5 6 7 8 主控板卡 NTA NTA NTB NTB NTA NTA NTB NTB 端口 GE-1 GE-2 GE-1 GE-2 10G-1 10G-2 10G-1 10G-2 端口性能 千兆SPF光口 千兆SPF光口 千兆SPF光口 千兆SPF光口 万兆SPF光口 万兆SPF光口 万兆SPF光口 万兆SPF光口

81 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Shub配置-上联端口对应表-7342 OGNT
SHUB端口号 1 2 3 4 5 6 7 8 主控板卡 NTA NTA NTA NTA NTB NTB NTB NTB 端口 GE-1 GE-2 10G-1 10G-2 GE-1 GE-2 10G-1 10G-2 端口性能 千兆SPF光口 千兆SPF光口 万兆SPF光口 万兆SPF光口 千兆SPF光口 千兆SPF光口 万兆SPF光口 万兆SPF光口

82 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Shub配置-链路聚合与保护
OLT支持配置2块NT板卡。工作时,一块NT处于主用状态(IS-normal),另一块处 于备用状态(IS-Standby)。当主用NT发生故障时,原备用NT会自动接过原主用 NT的工作,继续业务转发。 OLT也支持同时启用多条上行链路。多条上行链路通过LACP协议(链路聚合控制 协议)与上联设备进行协商,在多条链路间实现转发流量的负荷分担。当其中1条 链路出现故障时,其转发业务将自动切换由剩余的链路实现。

在配置了两块NT板卡的情况下,用ALW-SWDXEQPT::NT;命令打开主备用配置; 链路聚合的配置在Shub中用CLI完成。 链路聚合配置支持主动/被动模式,需要与上联设备对应 配合一致。

83 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Shub配置-端口关联vlan
在配置了上联端口后,要使上联端口能够用于数据收发,需要将对应的Shub端口 与(业务或网管)vlan关联起来。 # configure vlan shub id 4008 egress-port network:3 显示vlan的信息: # info configure vlan shub flat 可以看到与vlan 4008相关的内容有: configure vlan shub id 4008 mode reserved name vlan4008 flooding disable configure vlan shub id 4008 egress-port network:1 configure vlan shub id 4008 egress-port control-port configure vlan shub id 4008 c-vlan 问题:为什么没有ingress-port的条目? control-port是什么东西?
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Shub配置-网管VLAN
对于业务vlan,还需要它能够与配置对应业务的PON板卡收发数据: # configure vlan shub id 3181 egress-port network:3 # configure vlan shub id 3181 egress-port lt:1/1/4 如何确认带内网管可用?Ping一下看看: isadmin># ping 10.101.241.1
================================================================================ ping table ================================================================================ ip-addr |received |sent |loss |mean-delay|max-delay |min-delay ---------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------10.101.241.1 0 1 100 0 0 1000 10.101.241.1 1 2 50 0 0 0 10.101.241.1 2 3 33 0 0 0 10.101.241.1 3 4 25 0 0 0 10.101.241.1 4 5 20 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------

问题:为什么loss在变化?

85 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter F:7342 OLT 基础业务数据配置

7342 OLT 基础业务数据配置

86 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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补充知识-带宽
CIR:Committed Informat Rate,承诺速率,不管是否有业务都预留; AIR:Assured Information Rate,保证速率,在有业务需求时保证提供; EIR:Excess Information Rate,最大带宽,在有业务需求且总出口带宽中有空闲 时提供;对于ONU来说,该速率不得超出PON口总带宽;

CIR/AIR/EIR设定原则: 固定带宽(预留):C=A=E;可用于高优先业务,如高SLA用户; 部分固定带宽(预留+预备+动态):C≤A ≤ E;可用于高优先+动态较高优先业务 ,如VoIP,可以预留信令+低话务量带宽,预备高话务量带宽; 保证带宽(预备):C=0,A=E;可用于较高优先业务,如中等SLA用户; 部分保证带宽(预备+动态):C=0,A<E;类似保证带宽; 尽力而为带宽(动态):C=0,A=0,E;用于普通用户;
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基础数据-带宽模板(EPON)
创建ONU之前,应先为ONU的逻辑链路预备所需的带宽模板; 带宽模板按模板序号索引,配置CIR、AIR和EIR参数; < ENT-PROFILE-EBW::3::::CUSTPROFNAME=4M,CIR=0,AIR=4000,EIR=4000; 显示现有模板: < RTRV-PROFILE-EBW::ebwprofid;可以指定ALL: /* RTRV-PROFILE-EBW::ALL */ "1:CUSTPROFNAME=\“rateProf\",REFCOUNT=0:CIR=0,AIR=0,EIR=1000000" "2:CUSTPROFNAME=\“dbaProf\",REFCOUNT=0:CIR=0,AIR=0,EIR=512" "3:CUSTPROFNAME=\"4M\",REFCOUNT=0:CIR=0,AIR=4000,EIR=4000" "4:CUSTPROFNAME=\"10M\",REFCOUNT=0:CIR=0,AIR=10000,EIR=10000“ 删除模板命令: < DLT-PROFILE-EBW::ebwprofid;

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基础数据-带宽模板(GPON)
GPON的带宽模板在ONU的业务接口上被引用;对于一个ONU的不同业务,可以 分别指定带宽模板; 带宽模板按模板序号索引,配置CIR、AIR、EIR和DT(时延)参数; < ENT-PROFILE-BW::10:::DATA_1M,CIR=0,AIR=0,EIR=1024; 显示现有模板: < RTRV-PROFILE-BW::bwprofid;可以指定ALL: /* RTRV-PROFILE-BW::ALL */ "1:\"DATA_1G\",0:CIR=0,AIR=0,EIR=100000,DT=80" "13:\"DATA_10M\",1:CIR=0,AIR=0,EIR=10240,DT=80" "20:\"VOIP_128K\",2:CIR=128,AIR=128,EIR=256,DT=8" "25:\"VOIP_4M\",0:CIR=4096,AIR=4096,EIR=8192,DT=8" 删除模板命令: < DLT-PROFILE-BW::ebwprofid;
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补充知识:以太帧
标准以太网帧(XEROX Ethernet II)的格式如下:

帧头部: 目的地址:6字节 源地址:6字节 长度或类型:2字节

净荷:46~1500字节

帧校验 4字节

当长度或类型指示的值小于等于1500(0x5DC)时,指示净荷长度; 当长度或类型指示的值大于等于1536(0x600)时,指示净荷数据类型; 某些特定的净荷数据类型有固定的长度和格式;

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补充知识:ARP范例
IP数据报: ARP:

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补充知识:VLAN概念
Virtual Local Area Network ▲ 将一个物理上的LAN在逻辑上 进一步划分: - 逻辑上的广播域和组播域 - 虚拟的 ▲ 用户的分组是工作在一个逻 辑上分开的LAN上: - 属于不同逻辑LAN中的用户通 信需要上层的设备来进行连接(如 IP路由) ;

优点:性能、效率、管理、管理、成本

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补充知识:带VLAN的帧
带VLAN的以太帧中,长度/类型字段的值是 “0x8100”,被称为的标签类型字段 (TPID),之后是标签控制信息字段(TCI),包含3比特(取值范围0~7)的优先级数据 (Pbit)和12比特(取值范围0~4095)的vlanid,之后是净荷的长度/类型字段:

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补充知识:QinQ双层VLAN帧
相比单层VLAN帧,QinQ双层VLAN帧中的TPID之前再次插入了TPID/TCI字段:

外层的vlan称为S-Vlan(Service Vlan)或者P-Vlan(Provider Vlan),内层的称为CVlan(Customer Vlan或Client Vlan) 。
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补充知识:ARP范例-QinQ

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补充知识:MAC地址学习和转发
一般的L2转发规则: 访问 <=> 网络 网络 => 网络 控制 => 访问 控制 => 网络 MAC地址学习的优先级: 控制 => 网络(最后优先) => 访问(不迁移)
控制接口 (SHUB和
ASAM-core间的接口)

访问接口 网络接口

OLT NW SHUB OLT

泛洪:对于多播、未知MAC DA或未知多播地址,出于安全原因每个端口限 制每种类型包500个/秒,根据以上“转发方向”洪泛到所有端口上

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补充知识:VLAN模式在OLT中的应用
交叉连接模式: 仅与单个用户业务关联; 探听禁用(不处理上层的协议 消息如DHCP/IGMP),允许所 有帧类型,网络广播/多播透 传通过;

智能桥接模式: 与多个用户关联; 每个业务一个VLAN模式; 禁用部分帧类型; 禁止网络到用户的广播消息;

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补充指示:优先级
PBIT定义的Qos等级描述和802.1p的对应关系如下。 0 BESTEFFORT (数据) 1 BACKGROUND 2 SPARE 3 EXCELLENTEFFORT 4 CONTROLLEDLOAD (语音) 5 VDOLT100MSLAJ 6 VDOLT10MSLAJ 7 NETWORKCONTROL (网管)

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基础数据-优先队列模板(GPON)
GPON需要为ONU的业务流和语音接口指定优先队列模板。 依据业务流的Pbit标记对不同的业务数据进行发送优先级的调度。 < ENT-PROFILE-PQ::2:::PRIO_PQ:PQ1WEIGHT=100,PQ2WEIGHT=90, PQ3WEIGHT=80,PQ4WEIGHT=70,PQ5WEIGHT=60,PQ6WEIGHT=50, PQ7WEIGHT=40,PQ8WEIGHT=30,DOT1P0PQ=1,DOT1P1PQ=2,DOT1P2PQ=3, DOT1P3PQ=4,DOT1P4PQ=5,DOT1P5PQ=6,DOT1P6PQ=7,DOT1P7PQ=8; DOT1PxPQ=y指示Pbit为x的对应使用队列y调度; PQyWEIGHT表示队列y的权重;权重越大,优先级越低。 显示现有模板:< RTRV-PROFILE-PQ::pqprofid;可以指定ALL 问题:如果需要立即发送的最优先数据应该如何设定? 不需要按Pbit调度又该如何设定?

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基础数据-标签处理模板(GPON)
GPON中的标签处理模板用于指示OLT与ONU对带标签的数据包的处理方式: 标签模板按模板序号索引,定义模板类型,默认Pbit、和3类处理策略: < ENT-QOS-MARKPROF::1:::MARK_FLEX0TAG: PROFTYPE=FLEXMODE, 默认VLANTAG,UNTRUSTED, VLANTMODE,ETYPEVLANMODE, ETYPECMODE,FLEXMODE(主要用法) 0~7,默认“0” 默认XMITNOTAG,XMITTAG 默认USEDSCPBITS,DROP, USEDEFPRIORITY 默认USEDEFCVLAN,DROP,PASSTHRU 取值:≥0x8100(默认)

DOT1P=, UNTAGDS=, UNTAGUS=, PRITAGUS=, TPID=;

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基础数据-标签处理模板(GPON)-续
再创建一个带标签下发的模板: < ENT-QOS-MARKPROF::2:::MARK_FLEX1TAG:PROFTYPE=FLEXMODE, UNTAGDS=XMITTAG;

目前,对于PROFTYPE都普遍使用FLEXMODE。

显示现有标签模板:< RTRV-QOS-MARKPROF::markprofid;可以指定ALL

标签处理模板通过QoS会话模板引用: < ENT-QOS-SESSPROF::1:::SESS_FLEX0TAG:UPMARKPROFNM=MARK_FLEX0TAG; 显示现有QoS会话模板:< RTRV-QOS-SESSPROF::sessprofid;可以指定ALL

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标签处理:概览
转发模式: 智能桥接(默认) 交叉连接 vlan学习 镜像 标记模式: 非信任/信任: vlan标签(默认); vlan翻译; 以太类型区分; 增强vlan翻译; 灵活模式(Flexible)

标签模式: 叠加(QinQ) 单层(默认) 透传

用户-网络接口模式: 带标签传送 不带标签传送

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标签处理:双层/单层vlan,上行
Stacked:
P/C S C C

OLT

ONT

RG

S

P

unStacked:

标签:默认pBit, vlan=0;

P/C

CPE/RG发送帧(无标签、有p-bits、C-VLAN)到ONT,然后ONT能添加C-VLAN标签 或仅p-bits。OLT接收到帧后,LT板卡将添加S-VLAN标签,复制从ONT接收到的 pBits。ONT完成p-bits注释。
103 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

标签处理:透传vlan,上行
PassThrough:
S C C

OLT

ONT

RG

S-VLAN-id就是C-VLAN-id。 CPE/RG发送非标签端口帧到ONT,然后ONT添加C-VLAN标签,或仅p-bits。OLT 接收到帧后,LT4板卡将添加S-VLAN标签,复制从ONT接收到的p-bits值。 这种配置通常用于配置MDU。

104 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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标签处理:单层vlan,下行
unStacked: S-VLAN标签
S

非标签端口
OLT

优先级标签
p

ONT

RG

p

标签 端口

S/C-VLAN标签
CS

OLT

丢弃

ONT

RG

对于配置成unStacked的VLAN,将丢弃所有输入S/C-VLANstacked帧。
105 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

标签处理:双层vlan,下行
Stacked: S/C-VLAN标签
CS

非标签端口
OLT

C-VLAN标签
C

ONT

RG

标签 端口

p

非标签端口 S-VLAN标签
OLT S

非标签端口
ONT RG

标签 端口 对于配置成unStacked的VLAN,将丢弃所有输入S/C-VLANstacked帧。
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标签处理:总结
不考虑方向 上行或下行 不管用户是否为信任的 … 由OLT来处理S-VLAN标签 … 由ONT来处理C-VLAN标签

OLT

OLT

RG

C-VLAN标签 S-VLAN标签

107 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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基础数据-VLAN配置-Core部分
创建PONVLAN: < ENT-PONVLAN::PONVLAN-2141::::NAME=, PONVLAN的取值在2~4093之间; MODE=RBRIDGE, TAGMODE=STACKED, FDBTYPE=, DHCPRELAY=ENABLED, PPPOERELAY=, ALLOWUNTAGDS=,取值: CPBITDS=,
108 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

默认RBRIDGE(桥接), XCONN(交叉), CVLANLEARN,MIRROR 默认UNSTACKED,STACKED,PASSTHRU(不识别 叠加,最外层VLAN保持下发) (EPON参数)默认SHARED,INDEPENDENT 是否允许DHCP(和ARP)转发代理,默认DISABLED 是否允许PPPoE转发代理,默认DISABLED DISABLED(丢弃,默认),ENABLED(允许) 默认值0
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基础数据-VLAN配置-Core部分-续
FWDMCBYCVLAN=, SPBITMODE=, SPBITUS=, 默认DISABLED(丢弃),ENABLED 默认COPY(复制C-pbits),SET(使用SPBITUS), MAP(从C-Pbits映射) 指定S-Pbits的默认值,默认值0

SPBITMAPNM=, SPBITMAPID=, 指定C-Pbits映射S-Pbits的映射模板名字、ID OPTION82CID=, OPTION82RID=, DHCP/PPPoE Opt.82中的Circuit-ID格式, 默认 PHYADDR,CONF,NONE Opt.82的Remote-ID格式,默认NONE,CONF

USGBW=,DSGBW=,USOBF=,DSOBF=,L2CNTRLFR=,L2CNTRLFRALLOW=; 使用默认参数;

查看PONVLAN可以使用< RTRV-PONVLAN::PONVLANid;命令,可以指定ALL

109 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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基础数据-VLAN配置-Shub部分
在Shub上创建对应的PONVLAN: # configure vlan shub id 2141 mode residential-bridge 将vlan关联到上联端口和PON板: # configure vlan shub id 2141egress-port network:3 # configure vlan shub id 2141 egress-port lt:1/1/4

查看Shub上vlan的配置可以使用: # info configure vlan shub [id xxx] [detail|flat] 命令 不给出id xxx的指示将显示全部Shub vlan; detail和flat是可选项:detail输出详细的属性,包括通常不显示的默认值; 而flat则以平铺的方式显示,便于对比查看;detail和flat可以同时使用;

110 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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基础数据-激活PON口
在(板卡配置部分中)创建了PON板后,对应的PON口也被自动创建,但是是被置 为OOS状态的。 要使用PON口,激活下行激光器以便发现在PON口上已经部署的ONU,需要打开 PON口:<ED-EPON::PON-rack-shelf-slot-pon:::::IS; GPON的对应命令是:<ED-PON::PON-rack-shelf-slot-pon:::::IS; ED-EPON/PON命令有很多涉及PON口特性定义的参数,通常使用默认值即可;必 要时可以调整前向纠错、RSSI功能等特性。 查看PON口使用< RTRV-PON/EPON::PONid;命令,可以指定ALL。

对于EPON,新版本的OLT和ONU支持使用序列号注册;要支持这个功能,需要将 AUTHMOD设定为LOGICAL,不过PON的默认值实际上是MIX,表示同时支持 LOGICAL和MAC两种模式。 对于GPON,CLOSESTONT参数可以引入延迟,加大测距范围。
111 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

Chapter G:EPON ONU 业务数据配置

EPON ONU业务数据配置

112 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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EPON数据-ONU创建
通过NEWEONT的系统报告或者< RTRV-ALM-ALL命令,可以获取到未注册的ONU 信息,然后通过< ENT-EONT命令创建ONU: <ENT-EONT::ONT-rack-shelf-slot-pon-ont:::: MACADDR=01-45-89-ab-cd-ef, LOGICALAUID=serialnumber, MACAGING=287, IGMPMODE=, FASTLEAVE=, ONU的MAC地址或 ONU的序列号,与MAC地址必选其一 老化时间,默认8192 ,8.75ms为单位 默认CONTROL,SNOOPING,FLOODING 默认DISABLED,ENABLED

SWPLNDVER=,FECMODE=,DNRATELIMITMODE=,PYSICALLNDADMIN=, 使用默认参数 :IS; 默认IS,OOS;如ONU可用,则自动激活;

查看ONU使用< RTRV-EONT::ONTid;命令,可以指定ALL
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EPON数据-LLID属性
在创建ONU时,对应的LLID自动创建。一个ONU只有一个LLID(0),所有对于这个 ONU整体相关的属性都通过这个LLID来关联。必须修改LLID的默认参数: < ED-ELLID::LLID-rack-shelf-slot-pon-ont-0:::: UPBWPORF=bwprofid,DNBWPORF=bwprofid, MAXMAC=512, TLSVLAN=ponvlanid, 决定了ONU的总MAC地址数量上限 使用TLSVLAN方式时指定,

DBAPOLLINGLEVEL=0, DNSLALVL=,QPORF=,CHURNADMIN=,CHURNTIME=,CHURNKEYTIME=, LOOPBACKADMIN=, 使用默认参数 :IS; 默认IS,OOS。

指定TLSVLAN为一个有效值,表示使用TLSVLAN模式配置ONU。 查看LLID使用< RTRV-ELLID::LLIDid;命令,可以指定ALL
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EPON数据-VLANINTERFACE
为每个CVLAN创建VLANINTERFACE,为ONU的对应CVLAN提供统一的接口: < ENT-EVLANINTERFACE::VLANITF-rack-shelf-slot-pon-ont-0-cvlan:::: MAXMACNUM=m, FLOWMODE=, 默认1 默认RAW,ProtocolGroup,COS, Ethertype;

ACLMODE=,MAXNUMACL=,MAXNUMCCL=,MAXNUMANTISPOOF=; 使用默认参数

对于TLSVLAN模式的,只需要为不使用TLSVLAN作为目标SVLAN的CVLAN单独创 建VLANINTERFACE; 对于使用全FLOW方式的,需要为每个业务创建VLANINTERFACE; 查看VLANINF使用< RTRV-EVLANINTERFACE::VLANITFid;命令,可以指定ALL

115 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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EPON数据-OLTFLOW
为每个CVLAN创建OLTFLOW,为ONU上的每种业务指定处理的策略: < ENT-EOLTFLOW::OLTFLOW-rack-shelf-slot-pon-ont-0-cvlan-flow:::: CVLAN=cvlan, FLOWVALUE=f, SVLAN=ponvlanid, CVLANPBIT=p, DNBWPORF=,DNSLALVL=; ONU-OLT间NNI上的cvlan 根据VLANINTERFACE的FLOWMODE而定 OLT上联NNI上的svlan 给定CVLAN携带的Pbit值,仅在Stack非 PassThrough方式有效 使用默认参数

对于TLSVLAN模式的,在没有匹配到适合的FLOW情况下,直接使用S+C的Stack 方式; 下行的反向使用策略; 查看OLTFLOW使用< RTRV-EONT::OLTFLOWid;命令,可以指定ALL。
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EPON数据-ONTENET
对于提供ETHERNET端口的ONU,其ETHERNET端口的VLAN、Pbits设置在OLT上 通过命令ENT-EONTENET设置。 < ENT-EONTENET::ONTENET-rack-shelf-slot-pon-ont-ethcard-ethport:::: AUTODETECT=, MAXMACNUM=2, VLANMODE=TAGGED, CVLANDEF=cvlan, PBITDEF=, 默认ENABLED,DISABLED 默认64,取值0~64 默认TRANSPARENT,TRANSLATION, TAGGED 默认4097(无VLAN),取值2~4092 默认0,取值0~7

UPCIR=,DWCIR=,DWPIR=,PAUSEADMIN=,POLICYUPADMIN=,UPEXTBRSIZE=, POLICYDWADMIN=,DWEXTBRSIZE=,MULCFG=,MAXMULGRP=,PMCOLLECT=, 使用默认参数 :IS;
117 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

默认IS,OOS
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EONTENET应用场景-透传模式
指定VLANMODE=TRANSPARENT: 上行:

OLT

P C

ONU

P C

C OLT ONU

C

下行:
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EONTENET应用场景-标签模式
指定VLANMODE=TAGGED: 上行:
C OLT C=VID VID p bit ONU 丢弃 P C

C=VID C OLT C C≠VID 丢弃 ONU

下行:
119 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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EONTENET应用场景-翻译模式
指定VLANMODE=TRANSLATE:
C=VID

上行:
C OLT C C

200 VID p bit ONU

100

P 丢弃 C C

200 C OLT C=VID C C 丢弃 丢弃 ONU

100

下行:
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EPON数据-总结
EPON中使用FLOW为ONU业务实现处理策略;TLS方式提供了默认的策略。 但是在使用TLS方式时,SVLAN只能被一个ONU使用。

ONU的语音、数据、网管等业务都体现为使用某个cvlan的业务。 在OLT上的VLANINTERFACE和OLTFLOW数据可以统一对待。

对于不同的业务,可以设定不同的pbit,甚至使用不同的FLOW进行处理。

对于提供ADSL/POTS业务的MDU,所有的业务设置在MDU上自行设置; 对于提供ETHERNET业务的ONU,ETHERNET端口的配置在OLT上设置。

121 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter H:GPON ONU业务数据配置

GPON ONU业务数据配置

122 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON数据-ONU创建
通过NEWONT的系统报告或者< RTRV-ALM-ALL命令,可以获取到未注册的ONU信 息(包括SN和SLID),然后通过< ENT-ONT命令创建ONU: <ENT-ONT::ONT-rack-shelf-slot-pon-ont:::: SERNUM=ALCLF8A053B3, SUBSLOCID=, PROVVERSION=, SWVERPLND=3FE53213AOCA27, DLSW=, ONU的序列号,默认ALCL00000000 用户代码,默认WILDCARD,忽略 配置版本,默认“*”,读取ONU当前版本 计划软件版本;注意加“3”! 附加下载;

BTRYBKUP=,BERINT=,DESC1=1,DESC2=,FECUP=,SCHEDPROFID=, SCHEDPROFNM=,POWERSCHEDPROFID=,POWERSCHEDPROFNM=, ONTENABLE=,P2PENABLE=,RATELIMITOPT=,OPTICSHIST=,PLNDVAR=, 使用默认参数 :IS;
123 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

默认IS,OOS;如ONU可用,则自动激活。
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GPON数据-ONU创建-续
查看ONU使用< RTRV-EONT::ONTid;命令,可以指定ALL 修改ONU参数使用< ED-EONT::ONTid::::DLSWfgname.xml;命令,如: ED-ONT::ONTid:::::OOS; ED-ONT::ONTid::::DLSW=2885015588.xml; (不要超过14字符)

另外,NEWONT告警的报告信息范例如下: CHYDX-OLT-7342FTTU-3 10-10-26 13:36:42 * 13 REPT ALM PON "PON-1-1-2-1:MN,NEWONT,NSA,10-26,13-36-40,,: \"SERNUM =ALCLF8A053B3, SLID =0000000000,\""

124 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON数据-创建ONU业务板卡
为ONU创建(虚拟的)业务板卡: <ENT-ONTCARD::ONTCARD-rack-shelf-slot-pon-ont-card::: cardtype:: 业务板卡的类型,包括10_100BASET、 POTS、VDSL2、VDSL2POTS、ETHPOTS、 VIDEO、MOCA、DS1、E1等。

:IS; 默认IS,OOS;如板卡可用,则自动激活。 对于不存在的业务类型,即使创建了对应的业务板卡,也不会激活。

对通常的ONU而言,通常数据业务是1板,语音业务是2板; 对于CIG 16160/24240 MDU,数据业务板卡是10/11和12板; 对于7353MDU,只有1板/3口:具体的业务板卡和端口配置在7353上完成;对于 OLT而言,7353的所有业务都是以数据业务的形式体现的。

125 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON数据-创建数据业务端口
为ONU创建数据业务端口: <ENT-ONTENET::ONTENET-rack-shelf-slot-pon-ont-card-port::::CUSTINFO=, AUTODETECT=, 自动协商速率,默认AUTO,另有 AUTOFD/HD,10_100BASETAUTO,10_100_1000BASETAUTO, 10/100/1000BASETAUTO/FD/HD等。 CVLANDEF=, 默认pvid,默认0,取值0~4095。 SESSPROFID/NM=id/name, PWROVERRIDE=, DSCPMAPPROFID/NM=id/name, ARPSENDERIP= :IS;
126 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

QoS Session Profile的id/名字。 禁止省电,默认Flase,True。 DSCP映射模板的id/名字,默认0,表示 使用系统定义模板,取值0~50。 转发ARP代理时使用的发送者ip,默认为 ALLZEROS,COPYTARGETIP。

默认IS,OOS;如端口可用,则自动激活。
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GPON数据-创建数据业务入口
为ONU的数据业务创建业务入口: < ENT-SERVICE-PORTAL::PORTAL-rack-shelf-slot-pon-ont-portal:::: SVLAN=ponvlanid, BWPROFUPID/NM=id/name, BWPROFDNID/NM=id/name, 取值0或PONVLAN值(2~4093);给定0表示 使用Service Flow中给出的SVLAN值。 上行带宽模板id/名字,默认0。 下行带宽模板id/名字,默认0。

SCHEDSERVPROFDNID/NM=id/name, 下行业务限速调度模板id/名字,默认1。 :IS; 默认IS,OOS。

127 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON数据-创建数据业务流
为ONU的UNI端口创建业务流,提供标签处理的策略: <ENT-SERVICE-FLOW::FLOW-rack-shelf-slot-pon-ont-card-ethport-flow:::: UNISIDEVLAN=univlan, PBITXLPROFID/NM=id/name, NETWORKSIDEVLAN=netvlan, PORTAL=portalid, SVLAN=ponvlanid, PQPROFID/NM=id/name, BWPROFUPID/NM=id/name, BWPROFDNID/NM=id/name,
128 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

在ONT的UNI端口上的vlan,取值0~4094, 4096(全部vlan)和65535(默认条件)。 PBit翻译模板id/名字,默认0。 ONU传递到OLT时的vlan,取值0~4094和 4096(透传univlan)。 给定业务入口id。 PONVLAN值(2~4093)。 PQ模板id/名字。 上行带宽模板id/名字,默认0。 下行带宽模板id/名字,默认0。
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GPON数据-创建数据业务流-续
NUMTAGS=, AESENABLE=, LABEL=, CUSTOMERID= :IS; 对于何种vlan帧应用:默认ALL,SINGLE, DOUBLE。 AES加密方法,默认DISABLE,ENABLE。 FLOW的注释。 DHCP Opt.82参数。 默认IS,OOS。

实际上应用中,可以为拨号业务指定默认条件透传univlan(而不必逐条配置),为 网管、语音、iptv等指定单独的Flow,即可快捷部署业务。

129 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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GPON数据-创建语音业务接口
为ONU创建语音业务接口: <ENT-SERVICE-VOIP::VOIP-rack-shelf-slot-pon-ont-servicevoip:::: BWPROFUPID/NM=id/name, BWPROFDNID/NM=id/name, PQPROFID/NM=id/name, SVLAN=ponvlanid, SRCVLANID=cvlanid, VOIPDSCP=, DHCP=, IPADDRLOC=xxx.xxx.xxx.xxx, NETMASKLOC=xxx.xxx.xxx.xxx, DEFROUTER=xxx.xxx.xxx.xxx,
130 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

上行带宽模板id/名字。 上行带宽模板id/名字。 PQ模板id/名字。 PONVLAN值(2~4093)。 ONU上使用StackedVlan模式时的cvlan。 业务DSCP,取值0~63,默认24。 ONU ip分配,默认DISABLE,ENABLE。 ONU语音ip地址,默认0.0.0.0,下同。 ONU语音ip地址掩码。 默认路由。
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GPON数据-创建语音业务接口-sip和megaco
VOIPMODE=mode, 语音业务模式,常用SSH248或SSSIP2, 另有SSSIP1,ANSIH248,ETSIH248, PPPOESIP1和PPPOESIP2等。 软交换ip地址,用于H.248。

IPADDRMGC=xxx.xxx.xxx.xxx,

IPADDRMGCSEC=xxx.xxx.xxx.xxx, 备用软交换ip地址,用于H.248 。 PORTMGC=, CONFIGFILE=configuration, 默认2944,用于H.248。 对于SIP,可以指定为ftp下载的配置文件名 或通过OMCI下载(OMCI_DOWNLOAD); 对于H.248,则直接指定功能名字参数。 默认FTPSERVER,SIPPINGSERVER。 配置文件ftp服务器地址,用于SIP,下同。

CONFMETH=, IPADDRFTP=xxx.xxx.xxx.xxx,

FTPUSERNAME/PASSWORD=username/password, 默认为空,使用匿名ftp。
131 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

GPON数据-创建语音业务接口-sip和其他
SPGPROFID/NM=id/name, SPGUNAME/PWD=uname/pwd, SPGREALM=realm, SIPPINGSERVER的配置PROFILE,默认0。 默认为空。 默认为空。

AESENABLE=, LABEL=,

AES加密方法,默认DISABLE,ENABLE。 SERVICE的注释。

CLIENTID=,CUSTOMERID=,SECRETID=,SECRETK=, DHCP Opt.61/82/90参数,默认为空。 IPSECENABLE=, 默认DISABLED,ENABLED。

SCHEDSERVPROFDNID/NM=id/name, 下行业务限速调度模板id/名字,默认1。 :IS;
132 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

默认IS,OOS。
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GPON数据-创建POTS语音端口
为ONU的POTS口创建语音端口: <ENT-ONTPOTS::ONTPOTS-rack-shelf-slot-pon-ont-servicevoipid-termid:::: VOIPSERV=id ,TERMID=Atermid :IS; VOIP语音业务接口id。 端口号,用于H.248。 默认IS,OOS。

133 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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Chapter J:OLT上的地址绑定和转发表

OLT上的地址绑定和转发表

134 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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地址绑定-APR实体
将ip地址与端口实体进行绑定: <ENT-PONARPENT::PONVLAN-ponvlan::: ipaddr, portentity: 实体对应ip地址,xxx.xxx.xxx.xxx。 端口实体,某个桥接端口或者边缘端口: BRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-card-ethport,或 VOIPBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-servicevoip,或 CESBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-card-ethport-service; EBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-llid-vlan (仅EPON)。 cvlan值,默认0。

:CVLAN=cvlan;

对于单层vlan的,PONVLAN给定vlan值,CVLAN值不给(0)。 使用RTRV-PONARPENT::PONVLANid;指令可以查看学习到的ARP表项。 如果学习到了MAC地址,则对应表项的ip地址实际可达。
135 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction Created By Jianghai.Cai, BSC; Supported by Jianyong.Liu, BYN

地址绑定-静态FDB
将端口实体和mac地址进行绑定,防止老化和欺骗: <ENT-ONTFDBSTATIC::PONVLAN-ponvlan::: macaddr, portentity; 实体对应mac地址,xx-xx-xx-xx-xx-xx。 端口实体,某个桥接端口或者边缘端口: BRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-card-ethport,或 VOIPBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-servicevoip,或 CESBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-card-ethport-service; EBRGPORT-rack-shelf-slot-pon-ont-llid-vlan (仅EPON)。

136 | FDD-W, Nov 2010 – PON Introduction

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