-
Инструкции по эксплуатации
1
ELTEX ToPGATE-4E1-2F инструкция по эксплуатации
(170 страниц)
- Языки:Русский
-
Тип:
PDF -
Размер:
5.13 MB -
Описание:
Оптические мультиплексор
Просмотр
На NoDevice можно скачать инструкцию по эксплуатации для ELTEX ToPGATE-4E1-2F. Руководство пользователя необходимо для ознакомления с правилами установки и эксплуатации ELTEX ToPGATE-4E1-2F. Инструкции по использованию помогут правильно настроить ELTEX ToPGATE-4E1-2F, исправить ошибки и выявить неполадки.
ToPGATE
Руководство по эксплуатации
___________________________________
Оптические мультиплексоры
Примечания и предупреждения
Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.
Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.
2 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
ТЕРМИНОЛОГИЯ |
|||||
E1 поток |
канал передачи данных, имеющий интерфейс в соответствии |
||||
со стандартом ITU-T G.703 для передачи данных с |
|||||
номинальной битовой скоростью 2048 кбит/с, как с цикловой |
|||||
организацией в соответствии со стандартом ITU-T G.704 (или |
|||||
ИКМ-30), так и без цикловой организации. |
|||||
Е1 интерфейс |
интерфейс оборудования в соответствии со стандартом ITU-T |
||||
G.703. |
|||||
Ethernet канал |
канал передачи данных, имеющий переключаемый или |
||||
автоопределяемый интерфейс типа 10BASE-T или 100BASE-TX |
|||||
для подключения к ЛВС в соответствии со стандартом IEEE |
|||||
802.3. |
|||||
Интерфейс Ethernet |
интерфейс оборудования в соответствии со стандартом IEEE |
||||
802.3. |
|||||
Оптоволоконный интерфейс |
интерфейс оборудования для передачи данных по |
||||
Ethernet |
оптоволоконному кабелю в соответствии со стандартом IEEE |
||||
802.3. |
|||||
Агрегатный интерфейс |
интерфейс Ethernet, предназначенный для передачи данных |
||||
Е1 и пользовательских данных от одного мультиплексора к |
|||||
другому. |
|||||
Абонентский интерфейс |
интерфейс Ethernet, предназначенный для подключения |
||||
абонентских сетей Ethernet и для подключения управляющего |
|||||
компьютера. |
|||||
Светодиодные индикаторы |
сигнальные светодиоды зеленого, желтого и красного цветов, |
||||
предназначенные для индикации состояния интерфейсов. |
|||||
Прямой кабель |
кабель, в котором контакты разъема на одном конце |
||||
соединены с одноименными контактами разъема на другом |
|||||
конце. |
|||||
Скрещеный кабель |
кабель, в котором контакты разъема, предназначенные для |
||||
передачи на одном конце, соединены с контактами разъема, |
|||||
предназначенными для приема на другом конце. |
|||||
Управляющий компьютер |
персональный компьютер, предназначенный для мониторинга |
||||
и управления мультиплексором. |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
3 |
СОДЕРЖАНИЕ |
||
ТЕРМИНОЛОГИЯ……………………………………………………………………………………………………………………………………. |
3 |
|
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
8 |
|
1 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ……………………………………………………………………………. |
9 |
1.1 |
Реализованные типы интерфейсов …………………………………………………………………………………………… |
9 |
1.2 |
Параметры линейного интерфейса……………………………………………………………………………………………. |
9 |
1.3 |
Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с (Е1)……………………………………………………………. |
9 |
1.4Параметры интерфейсов к сетям передачи данных с контролем несущей и обнаружением
коллизий (Ethernet)………………………………………………………………………………………………………………………….. |
10 |
|
1.5 |
Электропитание………………………………………………………………………………………………………………………. |
11 |
1.6 |
Параметры устойчивости оборудования к воздействию климатических и механических факторов.. |
|
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
12 |
|
1.7 |
Требования к параметрам защиты оборудования от опасных и мешающих влияний ………………… |
12 |
1.8 |
Параметры электромагнитной совместимости…………………………………………………………………………. |
12 |
1.9 |
Параметры надежности ………………………………………………………………………………………………………….. |
13 |
1.9.1 |
Среднее время наработки на отказ …………………………………………………………………………………… |
13 |
1.9.2 |
Время устранения повреждения оборудования………………………………………………………………… |
13 |
1.9.3 |
Срок службы оборудования ……………………………………………………………………………………………… |
14 |
2 |
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ………………………………………………………………………………………………………………. |
15 |
2.1 |
Назначение …………………………………………………………………………………………………………………………….. |
15 |
2.2 |
Соответствие стандартам ………………………………………………………………………………………………………… |
15 |
2.3 |
Возможности мультиплексора…………………………………………………………………………………………………. |
15 |
2.4 |
Области применения ………………………………………………………………………………………………………………. |
16 |
2.5 |
Технические характеристики …………………………………………………………………………………………………… |
18 |
2.6 |
Потребляемая мощность…………………………………………………………………………………………………………. |
19 |
2.7 |
Конструктивное исполнение……………………………………………………………………………………………………. |
20 |
2.8 |
Световая индикация ……………………………………………………………………………………………………………….. |
21 |
2.9 |
Внутреннее устройство и функционирование мультиплексора…………………………………………………. |
23 |
2.10 |
Сброс к заводским настройкам ……………………………………………………………………………………………. |
23 |
2.11 |
Комплект поставки ……………………………………………………………………………………………………………… |
23 |
3 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………. |
24 |
3.1 |
Подключение интерфейсных кабелей ……………………………………………………………………………………… |
24 |
3.2 |
Порядок включения ………………………………………………………………………………………………………………… |
24 |
3.3 |
Электропитание………………………………………………………………………………………………………………………. |
24 |
3.4 |
Резервное электропитание ……………………………………………………………………………………………………… |
25 |
3.5 |
Подключение дополнительных потребителей …………………………………………………………………………. |
25 |
3.6 |
Работа мультиплексора…………………………………………………………………………………………………………… |
25 |
4 |
СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ………………………………………………………………………………………… |
26 |
4.1 |
Функциональная схема……………………………………………………………………………………………………………. |
26 |
4.2 |
Основные узлы мультиплексора ……………………………………………………………………………………………… |
27 |
4.3 |
Потоки Е1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
28 |
4.3.1 |
Протокол передачи Е1 ……………………………………………………………………………………………………… |
28 |
||
4.3.2 |
Синхронизация ………………………………………………………………………………………………………………… |
29 |
||
4.3.3 |
Настройка Е1 |
……………………………………………………………………………………………………………………. |
30 |
|
4.3.4 |
Настройка Е1 ……………………………………………………………………………… |
через командную строку |
32 |
|
4.3.5 |
Настройка Е1 ………………………………………………………………………………………………….. |
через HTTP |
33 |
|
4.3.6 |
ToPGATE SFP.Настройка …………………………………………………………………………………………………Е1 |
34 |
||
4.4 Протокол резервирования …………………………………………………………….STP (Spanning Tree Protocol) |
38 |
|||
4.4.1 |
Принцип действия ………………………………………………………………………………………………………STP |
38 |
||
4.4.2 |
Алгоритм действия ……………………………………………………………………………………………………..STP |
38 |
||
4.5 Rapid Spanning Tree …………………………………………………………………………………………..Protocol (RSTP) |
38 |
|||
Функция защиты корня ……………………………………………………………………………………………….«root guard» |
39 |
|||
4 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
4.5.1 |
Настройка RSTP………………………………………………………………………………………………………………… |
39 |
4.6IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления групповой (multicast)
передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP) ………………………………………………………………….. |
41 |
|||
4.6.1 |
Операции IGMP………………………………………………………………………………………………………………… |
41 |
||
4.6.2 |
Объединение групп………………………………………………………………………………………………………….. |
41 |
||
4.6.3 |
Настройка IGMP……………………………………………………………………………………………………………….. |
42 |
||
4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации узла)………… |
43 |
|||
4.7.1 |
Получение IP-адреса по DHCP…………………………………………………………………………………………… |
44 |
||
4.7.2 |
Настройка DHCP Relay(только для ToPGATE-24E1-2F) …………………………………………………………. |
44 |
||
4.8 SNMP (Simple Network Management Protocol)…………………………………………………………………………… |
45 |
|||
4.8.1 |
Настройка SNMP ………………………………………………………………………………………………………………. |
45 |
||
4.8.2 |
VLAN (Virtual Local Area Network)………………………………………………………………………………………. |
46 |
||
4.8.3 |
Преимущества VLAN………………………………………………………………………………………………………… |
46 |
||
4.8.4 |
Протоколы и принцип работы ………………………………………………………………………………………….. |
47 |
||
4.8.5 |
Транк VLAN………………………………………………………………………………………………………………………. |
47 |
||
4.8.6 |
Native VLAN ……………………………………………………………………………………………………………………… |
48 |
||
4.8.7 |
Обозначение членства в VLAN ………………………………………………………………………………………….. |
48 |
||
4.8.8 |
Настройка VLAN ……………………………………………………………………………………………………………….. |
48 |
||
4.9 NAT (Network Address Translation — преобразование сетевых адресов) ……………………………………. |
50 |
|||
4.9.1 |
Функционирование NAT …………………………………………………………………………………………………… |
50 |
||
4.9.2 |
Настройка передачи Е1 с использованием NAT …………………………………………………………………. |
51 |
||
5 |
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА………………………………………………………………………………………………………………. |
52 |
||
5.1 |
Структура ФС…………………………………………………………………………………………………………………………… |
52 |
||
5.2 |
Работа с ФС …………………………………………………………………………………………………………………………….. |
53 |
||
5.2.1 |
Работа по протоколу FTP…………………………………………………………………………………………………… |
53 |
||
5.2.2 |
Работа по протоколу Xmodem…………………………………………………………………………………………… |
53 |
||
6 |
ЛОКАЛЬНЫЙ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К МУЛЬТИПЛЕКСОРУ………………………………………………………. |
54 |
||
6.1 |
Локальный доступ…………………………………………………………………………………………………………………… |
54 |
||
6.1.1 |
Доступ через последовательный порт ………………………………………………………………………………. |
54 |
||
6.1.2 |
Доступ по Ethernet……………………………………………………………………………………………………………. |
54 |
||
6.2 |
Удаленный доступ…………………………………………………………………………………………………………………… |
55 |
||
7 |
КОНФИГУРИРОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРА ……………………………………………………………………………….. |
56 |
||
7.1 Конфигурирование устройства через web-интерфейс ………………………………………………………………. |
56 |
|||
7.1.1 |
Общие параметры……………………………………………………………………………………………………………. |
57 |
||
7.1.2 |
Ограничение доступа к устройству……………………………………………………………………………………. |
58 |
||
7.1.3 |
Настройка текущего времени и даты ………………………………………………………………………………… |
59 |
||
7.1.4 |
Сетевые настройки устройства………………………………………………………………………………………….. |
60 |
||
7.1.5 |
Конфигурирование интерфейсов Е1………………………………………………………………………………….. |
61 |
||
7.1.6 |
Просмотр состояния интерфейсов Е1………………………………………………………………………………… |
63 |
||
7.1.7 |
Конфигурирование интерфейсов Ethernet…………………………………………………………………………. |
65 |
||
7.1.8 |
Просмотр состояния интерфейсов Ethernet ………………………………………………………………………. |
67 |
||
7.1.9 |
Конфигурирование порта AUX ………………………………………………………………………………………….. |
68 |
||
7.1.10 |
Файл конфигурации …………………………………………………………………………………………………………. |
68 |
||
7.1.11 |
Журнал событий ………………………………………………………………………………………………………………. |
69 |
||
7.2 Работа с устройством по протоколу SNMP ……………………………………………………………………………….. |
69 |
|||
7.2.1 |
Общие сведения………………………………………………………………………………………………………………. |
69 |
||
7.2.2 |
Наборы информации управления (MIB) ……………………………………………………………………………. |
70 |
||
7.3 Работа с устройством в терминальном режиме ……………………………………………………………………….. |
70 |
|||
7.3.1 |
Общие сведения………………………………………………………………………………………………………………. |
70 |
||
7.3.2 |
Синтаксис команд…………………………………………………………………………………………………………….. |
70 |
||
7.3.3 |
Сообщения об ошибках ……………………………………………………………………………………………………. |
71 |
||
7.3.4 |
Системные команды ………………………………………………………………………………………………………… |
71 |
||
Оптические мультиплексоры TopGATE |
5 |
7.3.5 |
Команды управления файлами…………………………………………………………………………………………. |
78 |
7.3.6 |
Команды конфигурации Ethernet и TCP/IP…………………………………………………………………………. |
81 |
7.3.7 |
Команды управления состоянием интерфейсов Е1. …………………………………………………………… |
98 |
7.3.8 |
Команды общей диагностики. ………………………………………………………………………………………… |
106 |
7.3.9 |
Команды управления портом терминального сервера…………………………………………………….. |
108 |
7.3.10 |
Команды диагностики SDH-соединения ………………………………………………………………………….. |
109 |
7.4 Меню конфигурирования………………………………………………………………………………………………………. |
111 |
|
7.4.1 |
Общие сведения…………………………………………………………………………………………………………….. |
111 |
7.4.2 |
Структура меню ……………………………………………………………………………………………………………… |
112 |
7.4.3 |
Меню конфигурирования оборудования ToPGATE SFP …………………………………………………….. |
120 |
7.4.3.1 |
Пункт Е1…………………………………………………………………………………………………………………….. |
121 |
|
7.4.3.2 |
Пункт Е1/port/config…………………………………………………………………………………………………… |
121 |
|
7.4.3.3 |
Пункт Е1/port/statistics……………………………………………………………………………………………….. |
124 |
|
7.4.3.4 |
Пункт TDMoP……………………………………………………………………………………………………………… |
125 |
|
7.4.3.5 |
Пункт TDMoP/port/config……………………………………………………………………………………………. |
125 |
|
7.4.3.6 |
Пункт TDMoP/port/statistics………………………………………………………………………………………… |
128 |
|
7.4.3.7 |
Пункт TDMoP/port/state……………………………………………………………………………………………… |
129 |
|
7.4.3.8 |
Пункт Eth …………………………………………………………………………………………………………………… |
130 |
|
7.4.3.9 |
Пункт Eth/port/PHY…………………………………………………………………………………………………….. |
131 |
|
7.4.3.10 |
Пункт Eth/port/config …………………………………………………………………………………………………. |
132 |
|
7.4.3.11 |
Пункт Eth/port/state …………………………………………………………………………………………………… |
133 |
|
7.4.3.12 |
Пункт Eth/port/statistics ……………………………………………………………………………………………… |
133 |
|
7.4.3.13 |
Пункт Eth/emac/statistics ……………………………………………………………………………………………. |
135 |
|
7.4.3.14 |
Пункт System/global……………………………………………………………………………………………………. |
136 |
|
7.4.3.15 |
Пункт System/snmp/auth ……………………………………………………………………………………………. |
137 |
|
7.4.3.16 |
Пункт System/snmp/v1 ……………………………………………………………………………………………….. |
137 |
|
7.4.3.17 |
Пункт System/syslog……………………………………………………………………………………………………. |
138 |
|
7.4.3.18 |
Пункт System/telnet……………………………………………………………………………………………………. |
138 |
|
7.4.3.19 |
Пункт System/time……………………………………………………………………………………………………… |
139 |
|
7.4.3.20 |
Пункт IP……………………………………………………………………………………………………………………… |
140 |
|
7.4.3.21 |
Пункт IP/arp……………………………………………………………………………………………………………….. |
140 |
|
7.4.3.22 |
Пункт IP/current-config……………………………………………………………………………………………….. |
141 |
|
7.4.3.23 |
Пункт IP/stat………………………………………………………………………………………………………………. |
141 |
|
7.4.3.24 |
Пункт IP/stored-config ………………………………………………………………………………………………… |
143 |
|
7.4.3.25 |
Пункт VLAN………………………………………………………………………………………………………………… |
143 |
|
7.4.3.26 |
Пункт VLAN/VLANID……………………………………………………………………………………………………. |
144 |
|
7.4.3.27 |
Пункт flash…………………………………………………………………………………………………………………. |
144 |
|
7.4.3.28 |
Пункт Envir/ADC …………………………………………………………………………………………………………. |
145 |
|
7.4.3.29 |
Пункт Envir/system …………………………………………………………………………………………………….. |
146 |
|
8 |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРАЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ……………………………. |
147 |
|
8.1 |
Общие сведения……………………………………………………………………………………………………………………. |
147 |
|
8.2 |
Интерфейс Е1………………………………………………………………………………………………………………………… |
147 |
|
8.3 |
Интерфейс Ethernet……………………………………………………………………………………………………………….. |
148 |
|
8.4 |
Стек………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
149 |
|
8.5 |
Терминальный сервер…………………………………………………………………………………………………………… |
149 |
|
8.6 |
Использование готовых файлов конфигурации ………………………………………………………………………. |
150 |
|
9 |
Диагностика ошибочных состояний……………………………………………………………………………………….. |
153 |
|
9.1 |
Общие сведения……………………………………………………………………………………………………………………. |
153 |
|
9.2 |
Светодиодная индикация………………………………………………………………………………………………………. |
153 |
|
9.3 |
Консольные команды ……………………………………………………………………………………………………………. |
153 |
|
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP …………………………………………………………………………………………………. |
153 |
||
9.4 |
Журнал событий……………………………………………………………………………………………………………………. |
154 |
|
10 |
Обновление программного обеспечения……………………………………………………………………………….. |
155 |
|
6 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
10.1 |
Введение ………………………………………………………………………………………………………………………….. |
155 |
|
10.2 |
Подготовка к обновлению ПО ……………………………………………………………………………………………. |
155 |
|
10.3 |
Однопроцессорные устройства (до 16 портов Е1)……………………………………………………………….. |
156 |
|
10.3.1 |
Процедура обновления ПО, если имеющаяся версия LPOS 1.0.7.7sr3 или более ранняя…………….. |
156 |
|
10.3.2 |
Процедура обновления ПО, если имеющаяся версия LPOS 1.0.7.7sr4 или более поздняя…………. |
156 |
|
10.4 |
Многопроцессорные устройства (16 и более портов Е1)……………………………………………………… |
156 |
|
10.4.1 |
Процедура обновления ПО, если имеющаяся версия LPOS 1.0.7.7sr3 или более ранняя ………….. |
156 |
|
10.5 |
Процедура обновления bootloader’а………………………………………………………………………………….. |
157 |
|
10.6 |
Процедура обновления ПО на устройстве ToPGATE SFP………………………………………………………. |
157 |
|
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ…………………………………………………………………………………………………………. |
158 |
||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ…………………………………………………………………………………………………………………. |
159 |
||
1 |
Проверка доступа к мультиплексору ……………………………………………………………………………………… |
159 |
|
2 |
Проверка состояния интерфейса Ethernet………………………………………………………………………………. |
159 |
|
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP …………………………………………………………………………………………………. |
159 |
||
3 |
Проверка состояния интерфейса E1……………………………………………………………………………………….. |
160 |
|
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP …………………………………………………………………………………………………. |
160 |
||
4 |
Установка диагностических шлейфов …………………………………………………………………………………….. |
160 |
|
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ И СТАТИСТИКА ОШИБОК ……………………………………………………….. |
162 |
||
1. |
Отображение статистики……………………………………………………………………………………………………….. |
162 |
|
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP …………………………………………………………………………………………………. |
163 |
||
2. |
Сброс статистики …………………………………………………………………………………………………………………… |
163 |
|
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP …………………………………………………………………………………………………. |
163 |
||
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ …………………………………………………………………………………………………………. |
164 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ А — РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ…………………………………………………………………………………………….. |
169 |
||
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ…………………………………………………………………. |
170 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
7 |
ВВЕДЕНИЕ
Мультиплексоры серии ToPGate (далее оборудование) предназначены для применения на сети связи общего пользования в качестве оборудования оконечных пунктов линейного тракта плезиохронной цифровой иерархии.
Оборудование соответствует требованиям нормативно-правового акта:
Правила применения оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии. Часть IV. Правила применения оборудования оконечных и промежуточных пунктов линейного тракта плезиохронной цифровой иерархии. Утверждены приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 12.12.2007 № 147 (зарегистрирован в Минюсте России 29 декабря 2007 г., регистрационный № 10855).
Оборудование обеспечивает совместную передачу цифровых потоков Е1 (цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с) и пакетов данных.
В состав серии ToPGate входят следующие типы оборудования, отличающихся количеством интерфейсов различных типов (Таблица 1) и конструктивным исполнением.
Таблица 1
Количество |
Количество |
Количество |
Количество |
||
интерфейсов |
интерфейсов |
агрегатных |
|||
Наименование модели |
интерфейсов |
||||
Ethernet |
Ethernet |
оптических |
|||
Е1 |
|||||
100Base-TX |
1000Base-TX |
интерфейсов |
|||
ToPGATE-4E1-2F |
4 |
2, 4 |
— |
2 |
|
ToPGATE-8E1-2F |
8 |
2, 4 |
— |
2 |
|
ToPGATE-16E1-2F |
16 |
2 |
— |
2 |
|
ToPGATE-24E1-2F |
24 |
2 |
— |
2 |
|
ToPGATE-8E1-2FG |
8 |
— |
2 |
2 |
|
ToPGATE-16E1-2FG |
16 |
— |
2 |
2 |
|
ToPGATE-24E1-2FG |
24 |
— |
2 |
2 |
|
ToPGATE-4E1-8F-2FG |
4 |
8 |
2 |
6 |
|
ToPGATE SFP |
1 |
— |
— |
— |
8 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1Реализованные типы интерфейсов
Воборудовании реализованы интерфейсы:
–Е1;
–электрические интерфейсы Ethernet 100Base-TX;
–электрические интерфейсы Ethernet 1000Base-T;
–оптические интерфейсы Ethernet.
1.2Параметры линейного интерфейса
1.2.1Тип интерфейса – оптический (100Base-BX, 1000Base-X (SFP))
1.2.2Коэффициент ошибок, вносимый СОЛТ для сигнала псевдослучайной последовательности в нормированном диапазоне температур и допустимых фазовых флюктуациях входного цифрового сигнала при эквиваленте регенерационного участка с максимальным затуханием, не превышает 1 10-10.
1.2.3Параметры оптического интерфейса приведены в таблице 2.
Таблица 2
Параметр |
Значение параметра |
Номинальная длина волны, нм |
1310/1550 |
Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм: |
|
максимальный |
0 |
минимальный |
5 |
Уровень чувствительности приемника, дБм, не более |
34 |
Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее |
10 |
1.3Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с (Е1)
1.3.1Параметры интерфейса соответствуют требованиям, приведенным ниже (Таблица 3)
Таблица 3 – Параметры электрического интерфейса 2048 кбит/с
Параметр |
Значение |
|
Скорость передачи, кбит/с |
2048 0,102 |
|
Код |
HDB3 |
|
Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом |
||
симметричная пара; |
120 |
|
коаксиальная пара |
75 |
|
Номинальное напряжение импульса на передаче, В: |
||
симметричная пара; |
3 |
|
коаксиальная пара |
2,37 |
|
Допустимое затухание соединительной линии на частоте |
||
1024 кГц, дБ |
от 0 до 6 |
|
Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ, |
||
не менее |
минус 18 |
|
Максимально допустимые значения джиттера на входе |
||
Таблица 4 |
||
Устойчивость к перенапряжениям, В |
500 |
|
Оптические мультиплексоры TopGATE |
9 |
Таблица 4 – Максимально допустимые значения джиттера на входе интерфейса 2048 кбит/с
№ п/п |
Параметр |
Значение параметра |
|
1 |
Частота f11, Гц |
12 |
10-6 |
Частота f12, Гц |
4,88 |
10-3 |
|
Джиттер |
18 мкс |
||
2 |
Частота f21, Гц |
4,88 |
10-3 |
Частота f22, Гц |
10 |
10-3 |
|
Джиттер |
0,088 f –1 мкс |
||
3 |
Частота f31, Гц |
10 |
10-3 |
Частота f32, Гц |
1,67 |
||
Джиттер |
8,8 мкс |
||
4 |
Частота f41, Гц |
1,67 |
|
Частота f42, Гц |
20 |
||
Джиттер |
15 f –1 мкс |
||
5 |
Частота f51, Гц |
20 |
|
Частота f52, Гц |
2,4 |
103 |
|
Джиттер |
1,5 ЕИ |
||
6 |
Частота f61, Гц |
2,4 |
103 |
Частота f62, Гц |
18 |
103 |
|
Джиттер |
3,6×103 f –1 ЕИ |
||
7 |
Частота f71, Гц |
18 |
103 |
Частота f72, Гц |
100 |
103 |
|
Джиттер |
0,2 ЕИ |
||
Единичный интервал, ЕИ , нс |
488 |
1.4Параметры интерфейсов к сетям передачи данных с контролем несущей и обнаружением коллизий (Ethernet).
1.4.1Параметры электрического интерфейса Ethernet в режиме 1000BASE-T приведены ниже (Таблица 5)
Таблица 5 – Требования к параметрам электрического интерфейса Ethernet 1000 BASE-T
Параметр |
Значение параметра |
Среда передачи |
4 симметричные пары категории 5 |
Топология |
Точка-точка |
Код |
4D-PAM5 |
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с |
1000 |
1.4.2Параметры электрического интерфейса Ethernet 100 BASE-TX приведены ниже (Таблица 6)
Таблица 6 – Требования к параметрам электрических интерфейсов Ethernet 100BASE-TX
Параметр |
Значение параметра |
|||
Среда передачи |
2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5 |
|||
Топология |
Звездообразная |
|||
Код |
MLT3, 4B/5B |
|||
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с |
125 |
|||
Максимальная длина сегмента, м |
100 |
|||
10 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
1.4.3Параметры электрического интерфейса Ethernet 10BASE-T приведены ниже (Таблица 7)
Таблица 7 – Требования к параметрам электрических интерфейсов Ethernet 10BASE-T
Параметр |
Значение параметра |
|
Среда передачи |
Неэкранированная симметричная пара категории 3 |
|
Топология |
звездообразная |
|
Код |
Манчестерский |
|
Линейная скорость передачи данных, |
10 |
|
Мбит/с |
||
1.5Электропитание
1.5.1Типы электропитания
Электропитание оборудования может осуществляться от следующих источников: от первичного источника постоянного тока с напряжением 48 В или 60 В; от первичного источника переменного тока с напряжением 220 В с частотой 50 Гц.
1.5.2Параметры электропитания от сети постоянного тока приведены в таблицах 8-10
Таблица 8 — Допустимые пределы изменения напряжения
Параметр |
Значение |
|
1) Номинальное напряжение (Uном.) первичного источника |
||
электропитания постоянного тока с заземленным |
||
положительным полюсом, В |
48 или 60 |
|
2) Допустимые пределы изменения напряжения, В |
от 36 до 72 |
|
Примечание: В случае отклонения напряжения за пределы допустимых изменений (а также |
||
выключения источника питания) и последующего восстановления напряжения в пределах |
||
допустимых изменений оборудование автоматически восстанавливает заданные параметры. |
||
Таблица 9 — Допустимые помехи источника электропитания постоянного тока |
Вид помехи |
Значение |
||
1. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: |
|||
1) |
длительностью 50 мс |
20 |
|
2) |
длительностью 5 мс |
40 |
|
2. Пульсации напряжения гармонических составляющих, мВэфф.: |
|||
1) |
в диапазоне до 300 Гц |
50 |
|
2) |
в диапазоне выше 300 |
Гц до 150 кГц |
7 |
Таблица 10 — Допустимые напряжения помех, создаваемых средством связи в цепи источника электропитания постоянного тока
Вид помехи |
Значение |
|
1. |
Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВэфф. |
50 |
2. |
Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц, мВэфф. |
7 |
3. |
Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВпсоф. |
2 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
11 |
1.6Параметры устойчивости оборудования к воздействию климатических и механических факторов
1.6.1Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ в диапазоне температур от плюс 5С до плюс 40С.
1.6.2Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм рт. ст.).
1.6.3По прочности при транспортировании в упакованном виде оборудование удовлетворяет требованиям, приведенным в таблице 11.
Таблица 11
Количество |
Пиковое |
Время воздействия ударного |
Частота ударов |
ударов |
ускорение (в ед. g) |
ускорения (мс) |
(в мин) |
Вертикальная нагрузка |
|||
2000 |
15 |
5 – 10 |
200 |
8800 |
10 |
5 – 10 |
200 |
Горизонтальная нагрузка |
|||
200 |
12 |
2 – 15 |
200 |
Горизонтальная поперечная нагрузка |
|||
200 |
12 |
2 – 15 |
200 |
1.6.4Оборудование не содержит узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.
1.6.5Оборудование работоспособно и сохраняет параметры после воздействия амплитуды виброускорения 2g в течение 30 мин на частоте 25 Гц.
1.7Требования к параметрам защиты оборудования от опасных и мешающих влияний
1.7.1Устройства защиты оборудования обеспечивают нормальную работу после воздействия на
вводы линейного кабеля серии импульсов: а) с амплитудой до 5 кВ и током до 40 А;
б) с длительностью переднего фронта от 10 до 100 мкс; в) с длительностью полуспада до 700 мкс.
1.7.2Устройства защиты обеспечивают работоспособность оборудования линейного тракта при длительно действующей продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжением 150 Вэфф., индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания.
1.7.3Устройства защиты обеспечивают исправность оборудования линейного тракта после кратковременных, длительностью 0,5 (1,5) с, воздействий продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжением 1500 (650) Вэфф., индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания.
1.8Параметры электромагнитной совместимости
1.8.1Оборудование по электромагнитной совместимости относится к средствам связи класса А — средства связи, которые эксплуатируются вне жилых домов и не подключаются к электрическим сетям жилых домов.
1.8.2Параметры электромагнитных влияний приведены ниже (
1.8.3
1.8.4
12 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
1.8.5Таблица 12-14).
Таблица 12 – Несимметричное напряжение Uc индустриальных радиопомех (далее – ИРП), создаваемых оборудованием на зажимах сети электропитания
Полоса частот, МГц |
Напряжение ИРП, Uc, дБ (мкВ) |
|||
Квазипиковое значение |
Среднее значение |
|||
от 0,15 |
до 0,5 вкл. |
79 |
66 |
|
св. 0,5 |
до 30 вкл. |
73 |
60 |
|
Примечания: |
||||
1 |
Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ). |
|||
2 |
Для средств связи класса Б в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по |
|||
формулам: Uc = 66 — 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uc = 56 — 19,1 lgF/0,15 для средних |
||||
значений, где F – частота измерений, МГц |
Таблица 13 – Общее несимметричное напряжение Uд индустриальных радиопомех, создаваемых на портах связи
Полоса частот, МГц |
Напряжение ИРП, Uд, дБ (мкВ) |
||
Квазипиковое значение |
Среднее значение |
||
от 0,15 до 0,5 вкл. |
97 – 87 |
84 – 74 |
|
от 0,5 до 30 вкл. |
87 |
74 |
|
Примечания: |
|||
1 |
Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ). |
||
2 |
Для средств связи класса А в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по |
||
формулам: Uд = 97 — 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uд = 84 — 19,1 lgF/0,15 для средних |
|||
значений, где F – частота измерений, МГц. |
|||
3 |
Допускается снижение нормы на 10 дБ в полосе частот 6 – 30 МГц |
||
для средств связи, использующих сигналы, имеющие значительную спектральную плотность в этой |
|||
полосе частот |
|||
Таблица 14 – Квазипиковое значение напряженности поля индустриальных радиопомех на расстоянии 10 м от корпуса оборудования
Полоса частот, МГц |
Напряженность поля радиопомех, дБ (мкВ/м) |
от 30 до 230 вкл. |
40 |
св. 230 до 1000 |
47 |
Примечание: Все значения указаны в дБ относительно напряженности 1 мкВ/м (0 дБ)
1.9Параметры надежности
1.9.1Среднее время наработки на отказ
Среднее расчетное время наработки на отказ одного канала не менее 20 лет. За критерий отказа принимается перерыв связи по любому из каналов на время более 10 с.
1.9.2Время устранения повреждения оборудования
Время устранения повреждения оборудования не превышает 15 мин на одну неисправность.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
13 |
1.9.3Срок службы оборудования
Срок службы оборудования – календарное время от начала эксплуатации до момента полной непригодности, т.е. нецелесообразности восстановления основных параметров оборудования путем его ремонта, не менее 20 лет
14 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1Назначение
Мультиплексоры серии «ToPGATE» предназначены для передачи структурированных или неструктурированных Е1 потоков (G.703, G.704) через пакетную сеть передачи данных Ethernet, построенную на основе самих мультиплексоров, или через имеющуюся сеть IP, одновременно с пользовательскими данными.
Для организации сети передачи данных мультиплексор содержит встроенный управляемый Ethernet-коммутатор с независимой настройкой параметров каждого из интерфейсов, автоматическим выбором режима MDI/MDI-X, дуплекса и скорости работы. Встроенный коммутатор обеспечивает пакетам, несущим Е1 потоки, абсолютный приоритет над другими данными, гарантируя надежность и своевременность передачи Е1 потоков через пакетную сеть.
Наличие оптоволоконных интерфейсов с дальностью передачи по одному волокну до 20 км (по заказу – до 120 км) дает возможность строить небольшие транспортные сети без использования стороннего оборудования.
ToPGATE позволяет передавать голос, данные и видео через основанную на IP или Ethernet сеть, снижая расходы на монтаж и обслуживание. Это позволит провайдерам мигрировать на сети следующего поколения, продолжая эксплуатировать имеющееся оборудование. Это позволит им максимизировать прибыль от Ethernet/IP инфраструктуры предоставляя голосовые Е1 каналы в дополнение к существующим сервисам.
2.2Соответствие стандартам
Мультиплексор соответствует стандартам G.703, G.704, G.706, G.707, G.823, G.824, IEEE 802.3, IEEE 802.3u.
2.3Возможности мультиплексора
Устройство реализует следующие основные возможности:
– передача как неструктурированных (без выделения и контроля фреймовой структуры), так и структурированных (с выделением и контролем фреймовой структуры) потоков Е1;
– прозрачное подключение ко всему существующему оборудованию, использующему интерфейсы Е1, включая телефонные станции, гибкие мультиплексоры, радиорелейные станции и т.д.;
– независимая синхронизация между устройствами TDM с использованием эффективных алгоритмов восстановления несущей частоты;
– эффективное восстановление несущей частоты с точность до 1ppm;
– обеспечение надежной передачи данных потока Е1 через пакетную среду, восстановление порядка следования пакетов, а также восстановление потерянных пакетов путем запроса повторной передачи;
– контроль качества сигнала, как в потоках Е1, так и в Ethernet каналах;
– счетчики ошибок в потоках Е1 и в Ethernet каналах;
– автоматическое определение скорости соединения и типа кабеля (скрещенный или прямой)
для интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Base-T;
– работа оптических приемопередатчиков по одному волокну;
– организация кольцевых топологий для горячего резервирования;
– объединение нескольких Ethernet подключений для увеличения пропускной способности канала1;
1 В версии программного обеспечения 1.0.7.0 и выше
Оптические мультиплексоры TopGATE |
15 |
–локальное управление через COM-порт и web-интерфейс;
–удаленное управление через сеть передачи данных по протоколам TELNET, SNMP, FTP, HTTP;
–организация локальных и удаленных шлейфов на интерфейсах Е1;
–удаленное управление дополнительным оборудованием через последовательный порт RS-232 (терминальный сервер);
–обновление программного обеспечения по протоколу XModem и по протоколу FTP;
–индикация состояния интерфейсов с помощью светодиодных индикаторов;
–регистрация в системном журнале аварийных и системных событий.
2.4Области применения
–межстанционная связь АТС;
–ведомственные и корпоративные сети передачи голоса и данных;
–передача потоков Е1 по беспроводным Ethernet-сетям.
–связь между контроллером и базовыми станциями в системах сотовой связи;
–связь между базовыми станциями в системах сотовой связи;
16 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
–оборудование линейного тракта для организации абонентского выноса;
–передача голоса в сетях Ethernet/IP/MPLS;
Оптические мультиплексоры TopGATE |
17 |
ДЛЯУСТРОЙСТВА ToPGATESFP
Производящийся в форм факторе SFP (Small Form Factor Pluggable), ToPGATE SFP разработан для быстрого и простого подключения в корзину SFP любого оптического гигабитного коммутатора.
Компактные габариты и отсутствие выделенного электропитания позволяют быстро и эффективно выводить потоки Е1 в любой точке присутствия существующей сети, не затрачивая время на громоздкий монтаж, выделение питания и администрирования пространства.
Обладая полным спектром функций линейки, ToPGATE SFP представляет собой экономически выгодную альтернативу отдельностоящим устройствам передачи потоков Е1 через Ethernet/IP/MPLS сети в оконечных точках.
2.5Технические характеристики
Абонентские интерфейсы E1
Интерфейс |
Симметричный 120 Ом |
|||||||
Электрический разъем |
RJ-45 |
|||||||
Скорость передачи |
2.048 Мбит/с +-50 ppm |
|||||||
Потери на отражение |
-18 дБ в диапазоне 102 — 2048 кГц |
|||||||
Линейный код |
HDB3 |
|||||||
Фреймовая структура |
Без контроля или G.704 |
|||||||
Джиттер |
В соответствии с G.823 |
|||||||
Синхронизация |
От любого из источников или внутренняя |
|||||||
Задержка передачи из конца в конец |
От 2.5 мс, настраиваемая |
|||||||
Протоколы пакетной инкапсуляции |
Minimal header Ethernet, TDMoP (UDP порт 41000) |
|||||||
Компенсация PDV |
0-800 мс (конфигурируется) |
|||||||
Абонентские интерфейсы Ethernet |
||||||||
Тип |
Auto-negotiating 10/100 Мбит/c Auto MDI/MDI-X или |
|||||||
10/100/1000 Мбит/c RJ45 |
||||||||
Поддержка стандартов |
IEEE 802.3, 802.3u, 10 BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT |
|||||||
Скорость передачи |
100 Мбит/c, 1 Гбит/с (разделяется с потоками Е1) |
|||||||
Фильтрация и |
TopGate-4E1-2F |
2048 MAC адресов |
||||||
18 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
форвардинг пакетов |
TopGate-8E1-2F |
||||
TopGate-16E1-2F |
|||||
TopGate-24E1-2F |
|||||
TopGate-4E1-2FG |
|||||
TopGate-8E1-2FG |
|||||
TopGate-16E1-2FG |
1024 MAC адреса |
||||
TopGate-24E1-2FG |
|||||
TopGate-4E1-8F-2FG |
|||||
Ограничение полосы пропускания |
с шагом 64кбит/с, конфигурируется для каждого из |
||||
интерфейсов |
|||||
VLAN метки и поддержка QoS |
802.1p, 802.1q |
||||
Оптические интерфейсы |
|||||
Количество |
0/1/2 |
||||
Совместимость |
IEEE802.3 100Base-BX, 1000Base-X |
||||
Среда передачи |
Одномодовый оптоволоконный кабель SMF 9/125, |
||||
G.652 |
|||||
Оптический разъем |
SC |
||||
Мощность передатчика |
Не менее -12 дБм, по заказу 0 дБм |
||||
Входной диапазон приемника |
От 0 до -32 дБм |
||||
Длина волны |
1310 / 1550 нм |
||||
Индикация и управление |
|||||
Локальная индикация |
Светодиодные индикаторы состояния интерфейсов, |
||||
по 2 на интерфейс |
|||||
Локальное управление |
Порт RS232 115 кбит/c, ANSI терминал |
||||
Удаленное управление |
Команды Telnet, меню, SNMP v1, HTTP |
||||
Ограничение удаленного доступа |
По паролю и списку разрешённых IP-адресов |
||||
До 2730 событий, записи изменения состояния |
|||||
Запись в журнал событий |
интерфейсов, включения и выключения устройства, |
||||
хранение записей до 5 лет |
|||||
Условия хранения и эксплуатации |
|||||
Условия эксплуатации |
От +5 до +30 оС, относительная влажность от от 5 до |
||||
80% |
|||||
Условия хранения |
От -30 до +70 оС, относительная влажность от от 5 |
||||
до 95% |
|||||
2.6 Потребляемая мощность |
Таблица 15Потребляемая мощность в зависимости от модели устройства
Наименование модели |
Потребляемая мощность |
||||
ToPGATE-4E1-2F |
От 4 до 6 Вт |
||||
ToPGATE-8E1-2F |
От 4 до 6 Вт |
||||
ToPGATE-16E1-2F |
От 7 |
до 10 Вт |
|||
ToPGATE-24E1-2F |
От 10 до 15 Вт |
||||
ToPGATE-8E1-2FG |
От 4 |
до 6 Вт |
|||
ToPGATE-16E1-2FG |
От 7 |
до 10 Вт |
|||
ToPGATE-24E1-2FG |
От 10 до 15 Вт |
||||
ToPGATE-4E1-8F-2FG |
От 7 |
до 10 Вт |
|||
Оптические мультиплексоры TopGATE |
19 |
2.7Конструктивное исполнение
Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью крепления в 19» стойку. На передней панели мультиплексора расположены разъемы SC оптических агрегатных интерфейсов, разъемы RJ-45 абонентских интерфейсов Ethernet, разъемы RJ-45 абонентских Е1 интерфейсов и индикаторы. Точное количество разъемов всех типов для каждой модели TopGATE приведено в таблице
1.
Мультиплексор TopGATE SFP выполнен в виде SFP модуля, подключаемого к устройству с SFP корзиной.
Рисунок 1 – Внешний вид передней панели мультиплексора ToPGATE-8E1-2FG
Рисунок 2 – Внешний вид передней панели мультиплексора ToPGATE-24E1-2FG
Рисунок 3 – Внешний вид мультиплексора ToPGATE SFP
Оптическая линия подключается к разъему типа SC на передней панели, маркированному как FIBER BN или FIBER BL. Указанные обозначения соответствуют интерфейсам NT и LT стандарта 100BaseBX. Трансивер с маркировкой BN использует длину волны 1550 нм для передачи, и 1310 нм для приема. Трансивер с маркировкой BL использует длину волны 1310 нм для передачи и 1550 нм для приема. При соединении двух мультиплексоров разноименные разъемы FIBER соединяются между собой. Для подключения устройства используется одномодовый оптоволоконный кабель 9/125, соответствующий спецификации G.652.
На задней панели расположены разъем подключения электропитания и дополнительный разъем последовательного интерфейса.
Ниже приведены габаритные размеры и масса в зависимости от модели устройства.
Таблица 16 – Конструктивное исполнение
Наименование оборудования |
Габаритные размеры, мм |
Масса, |
||||
не более, кг |
||||||
ToPGATE-4E1-2F |
215х150х44 |
0,55 |
||||
ToPGATE-8E1-2F |
215х150х44 |
0,55 |
||||
ToPGATE-16E1-2F |
430х150х44 |
1,10 |
||||
ToPGATE-24E1-2F |
430х150х44 |
2,10 |
||||
ToPGATE-8E1-2FG |
215х150х44 |
0,55 |
||||
ToPGATE-16E1-2FG |
430х150х44 |
1,10 |
||||
ToPGATE-24E1-2FG |
430х150х44 |
2,10 |
||||
20 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
ToPGATE-4E1-8F-2FG |
215х150х44 |
0,55 |
TopGATE SFP |
SFP (Small Form Factor |
0,05 |
Pluggable) |
2.8Световая индикация
После подачи питающего напряжения желтый индикатор SYST на передней панели отображает состояние мультиплексора. Возможные состояния индикатора SYST приведены в следующей таблице 17:
Таблица 17 – Световая индикация состояний мультиплексора
Свечение индикатора SYST |
Состояние мультиплексора |
|
Частое мигание |
Процесс начальной загрузки и диагностики |
|
мультиплексора |
||
Одна вспышка, пауза |
Выполнена начальная загрузка, мультиплексор готов к |
|
работе |
||
Две вспышки, пауза |
Не загружена микропрограмма Е1-фреймера |
|
Четыре вспышки, пауза |
Неверный System ID |
|
Медленное мигание |
Не загружена программа сопроцессора |
|
Длинная вспышка, пауза |
Мультиплексор работоспособен, но необходимо заменить |
|
литиевую батарею |
||
Две длинные вспышки, пауза |
Питающее напряжение или температура вне допустимых |
|
пределов |
||
Постоянное свечение или его |
Отказ управляющего микропроцессора |
|
отсутствие |
||
Мультиплексор защищен от подачи напряжения неправильной полярности. В этом случае светодиодные индикаторы не светятся, мультиплексор может находиться в этом состоянии неограниченное время.
Если после подачи напряжения состояние индикатора SYST не соответствует режиму готовности к работе, необходимо выключить электропитание и повторно включить его через несколько секунд. Рекомендуется подключить мультиплексор к управляющему компьютеру с целью диагностики через последовательный порт. Рекомендации по подключению изложены в п. 3.1 настоящего руководства.
Состояние каждого из оптических интерфейсов индицируется двумя светодиодными индикаторами, красным FAIL и зеленым LINK, расположенными над оптическим разъемом этого интерфейса.
Таблица 18 – Световая индикация состояния оптических интерфейсов
Состояние агрегатного оптического |
Свечение зеленого |
Свечение красного |
интерфейса |
индикатора LINK |
индикатора FAIL |
Линия отключена (нет сигнала на |
Выключен |
Постоянное свечение |
входе приемника) |
||
Нормальное функционирование |
Постоянное свечение |
Выключен |
Состояние интерфейса Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, зеленым LINK и желтым ACT, расположенными в разъеме RJ-45 этого интерфейса.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
21 |
Таблица 19 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet
Состояние интерфейса Ethernet |
Свечение зеленого |
Свечение желтого |
|
индикатора LINK |
индикатора ACT |
||
Соединение не установлено |
Выключен |
Выключен |
|
Соединение установлено |
Постоянное свечение |
Выключен |
|
Идет передача данных |
Постоянное свечение |
Мигание |
Состояние каждого интерфейса E1 индицируется двумя светодиодными индикаторами, зеленым LINK и желтым FAIL, расположенными в разъеме RJ45 этого интерфейса.
Если мультиплексоры соединены, индицируются состояния как локального, так и удаленного интерфейсов E1.
Таблица 20 – Световая индикация состояния интерфейсов E1
Состояние |
Свечение |
||
Состояние интерфейса E1 |
интерфейса E1 |
зеленого |
Свечение желтого |
локального мультиплексора |
удаленного |
индикатора |
индикатора FAIL |
мультиплексора |
LINK |
||
Отключен (режим Power down) |
Любое |
Выключен |
Выключен |
Отключен (режим Listen) |
Любое |
Выключен |
Редкие вспышки |
Тестовый режим, есть сигнал на |
Любое |
Частое мигание |
Частое мигание |
входе |
|||
Тестовый режим, нет сигнала на |
Любое |
Частое мигание |
Постоянное |
входе |
свечение |
||
Установлен шлейф, есть сигнал на |
Нормальное |
Частое мигание |
Выключен |
входе |
функционирование |
||
Установлен шлейф, есть сигнал на |
Нет сигнала на входе |
Частое мигание |
Частое мигание |
входе |
|||
Установлен шлейф, нет сигнала на |
Любое |
Частое мигание |
Постоянное |
входе |
свечение |
||
Установление соединения, нет |
Не найден |
Выключен |
Постоянное |
сигнала на входе |
свечение |
||
Установление соединения, есть |
Не найден |
Коротка |
Постоянное |
сигнал на входе |
вспышка, пауза |
свечение |
|
Установление соединения, ошибка |
Любое |
Выключен |
Короткая |
соединения |
вспышка, пауза |
||
Нормальное функционирование |
Нормальное |
Постоянное |
Выключен |
функционирование |
свечение |
||
RAI |
Нормальное |
Постоянное |
Короткая |
функционирование |
свечение |
вспышка, пауза |
|
Линия отключена (нет сигнала на |
Нормальное |
Выключен |
Вспышка, пауза |
входе приемника) |
функционирование |
||
Нормальное функционирование |
Линия отключена |
Постоянное |
Постоянное |
(нет сигнала на |
свечение |
свечение |
|
входе приемника) |
|||
Линия отключена (нет сигнала на |
Линия отключена |
Выключен |
Свечение, Пауза |
входе приемника) |
(нет сигнала на |
||
входе приемника) |
22 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
2.9Внутреннее устройство и функционирование мультиплексора.
Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из следующих основных узлов: центрального процессора (ЦП), Е1 фреймера, Ethernet коммутатора 2-го уровня и сопроцессора измерений.
Вышеописанные узлы работают под управлением центрального процессора, программное обеспечение которого выполняет следующие основные функции:
–проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;
–загрузку микропрограммы в Е1-фреймер;
–пакетизацию и передачу потоков Е1 через канал Ethernet;
–контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во время работы мультиплексора;
–запись в энергонезависимую память данных обо всех отклонениях от нормы входных сигналов
инарушениях работоспособности мультиплексора;
–индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической информации по протоколам Telnet, HTTP, SNMP.
Мультиплексор способен передавать от 1-го до 24-х потоков Е1 (в зависимости от модели) через сети пакетной передачи данных. Процесс передачи прозрачен для всех протоколов и сигнализаций и, таким образом, совместим со всем существующим оборудованием, использующим интерфейсы Е1.
Мультиплексор работает под управлением встроенной операционной системы LP OS. Код операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти, организованных в файловую систему.
Обновление программного обеспечения мультиплексора может быть выполнено как через порт RS-232, так и удаленно через сеть TCP/IP по протоколу FTP. Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрен запрос пароля и проверка IP адреса управляющей станции.
2.10Сброс к заводским настройкам
Вслучае если утерян пароль, для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо через отверстие диаметром около 2.5 мм на задней панели устройства рядом с вентиляционной решеткой надавить тонким непроводящим предметом на кнопку сброса, подать электропитание на устройство и удерживать кнопку нажатой в течение 1-2 сек. Пароли при этом примут значения по умолчанию (см.
Раздел 5 Локальный и удаленный доступ к мультиплексору).
При заводских настройках IP адрес устройства будет установлен равным 192.168.0.24, а
маска подсети – 255.255.255.0
Информация о паролях мультиплексора хранится в файле “/mnt/config.sys” в зашифрованном виде. В алгоритме шифрования используется серийный номер конкретного устройства, поэтому при переносе этого файла на другой мультиплексор он не будет загружен. При удалении config.sys (эта операция доступна только администратору) пароли примут значения по умолчанию.
2.11Комплект поставки
Вкомплект поставки устройства серии ToPGate входят:
–оптический мультиплексор ToPGate;
–комплект крепления;
–адаптер питания AC 220V в DC 48V;
–USB-кабель;
–руководство по эксплуатации.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
23 |
3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1Подключение интерфейсных кабелей
Назначение выводов разъемов RJ-45 интерфейсов G.703
Назначение выводов разъема RJ-12 интерфейса RS-232 консоли
3.2Порядок включения
Если мультиплексор хранился при температуре ниже +5 C, перед первым включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
Подключение мультиплексора рекомендуется проводить в следующей последовательности:
1.Подключить клемму заземления, расположенную на задней панели корпуса, к внешнему защитному заземлению.
2.Подключить кабель питания к клеммному соединителю на задней панели мультиплексора (см. раздел 2.1). Назначение контактов разъема приведено в приложении.
3.Подать напряжение питания на мультиплексор. (После включения питания автоматически производится самотестирование оборудования.)
5.Сконфигурировать мультиплексор. Последовательность действий для быстрой настройки приведена в главе 2. Управление мультиплексором и его полная настройка описаны в главе 5.
6.Подключить вилки кабелей внешних физических линий к соответствующим разъемам интерфейсов мультиплексора. После подключения всех кабелей (при условии штатной работы всех линий связи) светодиодная индикация должна соответствовать нормальному режиму работы, описанному в пункте 4.3. В ином случае необходимо произвести диагностику состояния мультиплексора.
Мультиплексор функционирует в нормальном рабочем режиме. На этом подключение мультиплексора можно считать завершенным.
3.3Электропитание
Электропитание мультиплексора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 36..72В (-18…-72В по заказу) или от сети 220В переменного тока. При подключении обоих источников пропадание одного из напряжений не влияет на работу мультиплексора. Разъемы электропитания расположены на задней панели мультиплексора.
Полярность питающего напряжения от источника постоянного тока указана на задней панели. По заказу мультиплексор может комплектоваться клеммной колодкой под винт. Мультиплексор защищен от подачи напряжения неправильной полярности. В этом случае светодиодные индикаторы не светятся, мультиплексор может находиться в этом состоянии неограниченное время.
Мультиплексор ToPGATE SFP не требует отдельно выделенного питания, т.к. подключается к другому устройству и питается от него.
24 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
3.4Резервное электропитание
Мультиплексор ToPGATE-24E1-2F имеет возможность подключения свинцовой герметичной аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12 В. Подключение производится через установленный на задней панели клеммный разъем Phoenix. Аккумуляторная батарея емкостью от 2 до 100 Ач подключается кабелем к контактам «GROUND» (отрицательная клемма батареи) и «+12VDC BATTERY» (положительная клемма батареи). При этом клемма «GROUND» соединена с корпусом устройства.
Устройство защищено от неправильной полярности подключения батареи. Подключение батарей емкостью более 100 Ач также не опасно для устройства, но не рекомендуется в связи с тем, что контроллер батареи не в состоянии обеспечить достаточно быстрый ее заряд. Подключение батарей емкостью менее 2 Ач может повлечь сокращение срока их службы в связи с тем, что
максимальный зарядный ток может превысить рекомендованную величину.
При подключении аккумулятора мультиплексор автоматически выполняет заряд аккумуляторной батареи током около 0.6..0.7 А и потом поддерживает ее в полностью заряженном состоянии. Это обеспечивает максимальный срок службы аккумулятора в дежурном режиме. При пропадании напряжения в питающей сети мультиплексор автоматически переходит на питание от аккумулятора. В течение всего времени работы состояние аккумулятора и примерное количество оставшегося заряда доступно для удаленного контроля. При разряде аккумулятора до напряжения около 11 В устройство автоматически выключается во избежание повреждения батареи глубоким разрядом.
Следует учесть, что выключенное устройство тем не менее потребляет незначительный ток, сравнимый с током саморазряда небольшого аккумулятора. Поэтому при длительном (более 3..6 месяцев) хранении устройства аккумулятор рекомендуется отключать, особенно при использовании батареи малой емкости (менее 6 Ач).
3.5Подключение дополнительных потребителей
Мультиплексор ToPGATE-24E1-2F позволяет подключать дополнительных потребителей электропитания, рассчитанных на напряжение 11..14.5 В. Для этого на задней панели предусмотрен клеммный разъем типа Phoenix, маркированный знаком «+12 VDC». Клемма, маркированная «GND», соединена с корпусом устройства, а клемма, маркированная «+12 V», обеспечивает выход дополнительного электропитания. Третья клемма разъема, маркированная «EMPTY», никуда не подключена.
Напряжение, присутствующее на этом разъеме, составляет примерно 14.4 В при питании мультиплексора от сети, и уменьшается до 11 В при питании от резервной батареи по мере ее разряда. Максимально допустимый ток потребления 2.5 А. При превышении током потребления величины около 3 А устройство автоматически отключает этот выход. Через несколько секунд после устранения причины перегрузки подача напряжения на этот выход будет возобновлена.
Программное обеспечение мультиплексора обеспечивает удаленный контроль тока потребления по этому выходу и удаленное включение / выключение потребителей. Кроме того, при переходе на резервное питание от аккумулятора для продления автономной работы мультиплексора подача напряжения на этот выход может быть отключена.
3.6Работа мультиплексора
После установки мультиплексор не требует каких-либо периодических процедур обслуживания. Однажды настроенный, он работает автономно. Текущее состояние мультиплексора
Оптические мультиплексоры TopGATE |
25 |
постоянно отображается с помощью светодиодных индикаторов на передней панели, кроме того, оно может контролироваться удаленно через сеть.
Для правильной работы мультиплексор должен быть сконфигурирован. Устройства могут поставляться предварительно сконфигурированными для прозрачной передачи потоков E1 в схеме “точка-точка” (между одноименными интерфейсами соединенных между собой мультиплексоров).
Для соответствия конкретным требованиям мультиплексор нужно переконфигурировать. Эта операция может быть выполнена изготовителем при поставке устройства, или на месте установки — через последовательный порт с помощью консольной программы, или удаленно через сеть, с использованием протокола Telnet и FTP.
Поддерживаются следующие функции управления и мониторинга:
просмотр системной информации (версия ПО, файловая структура, конфигурация устройства);
управление пользовательскими интерфейсами;
просмотр статуса и статистики для пользовательских интерфейсов и для мультиплексора в
целом;
установка диагностических петель.
4 СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
4.1Функциональная схема
Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из следующих основных узлов:
–Центральный Процессор (ЦП) (для ToPGATESFPвходитвсостав Е1-фреймера),
–Е1-фреймер,
–Ethernet-коммутатор 2-го уровня,
–сопроцессор измерений.
AC 220V
DC 36-72V
E1 G.703 interfaces RJ45 RJ45
RJ45
RJ45
БП |
Термометр |
||
Reset |
|||
Сопроцессор |
|||
БП |
|||
MEM |
Clock |
Ethernet 100Base-FX |
|
SC |
|||
SC |
|||
Ethernet |
Ethernet 100Base-TX |
||
MII |
|||
ЦП |
коммутатор |
||
RJ45 |
|||
2-го уровня |
|||
Е1 |
|||
RJ45 |
|||
фреймер |
|||
UART 1,2 |
RJ45 |
||
Serial interfaces |
|||
Конвертор |
RJ12 |
||
ЦП |
|||
FLASH |
уровней |
||
26 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
ДЛЯУСТРОЙСТВАToPGATESFP
AC 220V
DC 36-72V
E1 G.703 interfaces
RJ45
RJ45
БП |
Термометр |
|||
Reset |
||||
Сопроцессор |
||||
БП |
||||
MEM |
Clock |
Ethernet 1000Base-TX |
||
SFP |
||||
Ethernet |
Ethernet |
|||
MII |
коммутатор |
|||
Е1 фреймер |
100/1000Base-TX |
|||
2-го уровня |
||||
RJ45 |
||||
UART 1,2 |
RJ45 |
|||
Конвертор |
miniUSB |
|||
FLASH |
уровнейЦП |
|||
Вышеописанные узлы работают под управлением центрального процессора, программное обеспечение которого выполняет следующие основные функции:
–проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;
–загрузку микропрограммы в Е1 фреймер;
–пакетизацию и передачу потоков Е1 через канал Ethernet;
–контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во время работы мультиплексора;
–запись в энергонезависимую память данных обо всех отклонениях от нормы входных сигналов и нарушениях работоспособности мультиплексора;
–индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической информации по протоколам Telnet, HTTP, SNMP.
4.2Основные узлы мультиплексора
Входящие потоки E1 принимаются абонентскими интерфейсами устройства. Состояние интерфейса (отсутствие сигнала, кодовые ошибки, потеря фреймовой структуры) непрерывно контролируется Е1 фреймером. Центральный процессор разбивает принятый поток на пакеты длиной от 128 до 1024 байт, которые содержат от 4 до 32 фреймов G.704. Эти пакеты снабжаются заголовками в соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и метками приоритета, и направляются в пакетный коммутатор. Пакетный коммутатор, в свою очередь, на основе имеющейся у него информации о маршрутах (и на основе алгоритма обучения) с учетом приоритета и меток VLAN направляет пакеты, содержащие информацию о Е1 потоке, в линию передачи, вместе с пользовательскими пакетами, поступающими через абонентские пакетные интерфейсы.
Встречный мультиплексор принимает адресованные ему пакеты, выполняет контроль поступивших данных, при необходимости запрашивая повтор поврежденных пакетов, и направляет пользовательские пакеты в абонентские интерфейсы Ethernet, а пакеты с потоковыми данными в выходную очередь процессора обработки потоков.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
27 |
Мультиплексор работает под управлением встроенной операционной системы LP OS. Код операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти, организованных в файловую систему.
Обновление программного обеспечения мультиплексора может быть выполнено как через порты USB и RS-232, так и удаленно через сеть TCP/IP по протоколу FTP. Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрен запрос пароля и проверка IP адреса управляющей станции.
4.3Потоки Е1
Поток Е1 (2048 Кбит/с) — это первичный канал плезиохронной цифровой иерархии (PDH). Базовыми характеристиками его физического уровня являются алгоритм кодирования сигнала и форма импульса. В литературе, как правило, указывают два алгоритма кодирования — AMI (Alternate Mark Inversion) и HDB3 (High Density Bipolar 3), на практике же в подавляющем большинстве случаев используется последний. Нарушения линейного кодирования вызывают появление так называемых кодовых ошибок, однако этот параметр является второстепенным. Кодовая ошибка не всегда приводит к битовой, а именно частота битовых ошибок (bit error rate — BER) и есть важнейшая характеристика систем цифровой передачи.
Структура потока Е1 определяется на канальном уровне. Как известно, этот поток формируется путем временного мультиплексирования 32 каналов 64 Кбит/с. При этом так называемый цикл (frame) Е1 образуется из 32 восьмибитовых тайм-слотов, нумеруемых от 0 до 31. Нулевой тайм-слот применяется для служебных целей: передачи сигнала цикловой синхронизации (FAS — Frame Alignment Signal) или сигнала NFAS (Not contain Frame Alignment Signal), сообщений об ошибках и аварийных сигналов. Если при этом все остальные тайм-слоты отводятся под пользовательскую информацию, то такую структуру потока называют цикловой (FAS) или ИКМ-31. Системы ИКМ-31 используются для передачи данных, а также в некоторых приложениях ISDN.
Если помимо нулевого тайм-слота под служебные цели отводится и 16-й — в нем передаются сигналы внутриканальной телефонной сигнализации (A, B, C, D) и сверхцикловой синхронизации (MFAS
— MultiFrame Alignment Signal), — то такая структура называется сверхцикловой (MFAS) или ИКМ-30. 16 циклов составляют сверхцикл, в течение которого передается сигнализация для всех 30 разговорных каналов. Системы ИКМ-30 применяются в классических телефонных сетях.
Кроме ИКМ-30 и ИКМ-31 существует еще один тип потока Е1, который характеризуется отсутствием вообще какой бы то ни было структуры, т. е. разделения на каналы. Неструктурированный поток Е1, как правило, используют в сетях передачи данных.
4.3.1Протокол передачи Е1
Мультиплексоры ToPGate способны передавать от одного до двадцати четырех потоков Е1 через сети пакетной передачи данных (например, IP сети или Ethernet). Процесс передачи прозрачен для всех протоколов и сигнализаций и, таким образом, совместим со всем существующим оборудованием, использующим интерфейсы Е1.
В основе технологии передачи потоков Е1 через пакетную среду Ethernet или IP лежит принцип разбиения битового потока на равные фрагменты и передачи каждого из них через пакетную среду в виде отдельного пакета, снабженного соответствующим заголовком. Как известно, базовый “кирпичик” сетей TDM — поток E1 формируется путем временного мультиплексирования 32 каналов 64 Кбит/с. При этом, так называемый фрейм Е1 состоит из 32 тайм-слотов (байтов), два из которых обычно используются для служебных целей: один — для синхронизации, другой — для сигнализации. Таким образом, естественной порцией битового потока Е1 является фрейм или группа фреймов. На первый взгляд может показаться, что для надежного, ориентированного на установление соединений сервиса следует использовать транспортный протокол TCP. Однако реализуемая TCP гарантированная доставка
28 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
пакетов чрезвычайно избыточна, кроме того, используемый в протоколе механизм повторной передачи совершенно не предназначен для приложений реального времени.
Более подходящим является протокол транспортного уровня, основанный на передаче дейтаграмм без квитанций, опционально возможно использование механизма повторной передачи данных на основе явного запроса на передачу. В этом случае доля служебной информации (избыточность) значительно меньше: заголовок Ethernet (14-18 байт), опционально UDP и IP заголовок (8+20 байт), заголовок TDMoP (4 байта) и FCS (4 байта). Итого — 50 байт при использовании протоколов IP/UDP и 22 байта без использования этих протоколов (+4 байта при использовании VLAN тэга). Уже при 256-байтовой нагрузке это вполне приемлемо. Такое объединение фреймов не приведет к скольконибудь существенному увеличению вариации задержки, поскольку каждый фрейм длится всего 125 мкс. Даже использование группы из восьми фреймов привнесет дополнительную задержку всего в 1 мс, что на порядок меньше 15-мс задержки кодека 8 Кбит/с, используемого в системах IP-телефонии.
Каковы бы ни были детали реализации системы пакетной передачи цифрового потока, важно отметить, что они обеспечивают прозрачную пересылку фреймов TDM, не изменяя ни тайм-слоты, ни каналы сигнализации, ни передаваемую информацию. Поэтому их можно использовать для транспортировки трафика любых сервисов Е1, даже если часть каналов занята под данные или, скажем, поток Е1 не имеет вообще никакой структуры (т. е. представляет собой неструктурированный поток битов). Технология применима и для сервиса Fractional E1, в этом случае для снижения объема трафика в IP-пакет включаются специальные информационные байты. Мультиплексор поддерживает возможность создания в одном канале до 32-х подканалов с указанием номеров передаваемых тайм-слотов.
Рассмотрим использование каждого из трех типов сигнализации: внутриполосную (in-band), по выделенным сигнальным каналам (CAS) и общеканальную (CCS). При использовании внутриполосной сигнализации служебная информация передается по разговорному каналу в том же частотном диапазоне, что и сама речь. Служебные сообщения представляют собой просто тональные сигналы (например, коды DTMF или MFCR2) и поэтому прозрачно пересылаются системами E1oIP вместе с речью. Сообщения сигнализации CAS пересылаются в том же фрейме Е1, что и сама речь (для них специально выделен 16-й тайм-слот), но не в речевом диапазоне частот. Системы E1oIP передают их тоже абсолютно прозрачно. Наиболее известный представитель систем общеканальной сигнализации — это система ОКС № 7 или QSIG, использующая 64-Кбит/с каналы передачи информации. В качестве последних часто служат каналы (тайм-слоты) внутри потоков Е1. В этом случае сообщения сигнализации тоже без проблем следуют через устройства E1oIP.
Для обеспечения качества (а иногда и возможности) передачи Е1 трафика необходимо поддерживать должный уровень синхронизации. Пакеты, передаваемые по Ethernet-сетям (а тем более IP-сетям), испытывают определенную задержку, причем ее величина может сильно варьироваться. Для эмуляции в IP-сети работы сети TDM необходимо уменьшить вариацию задержки до определенного уровня, обеспечивающего качественную телефонную связь. Данная задача решается принимающим мультиплексором ToPGate с помощью сглаживающего буфера и специального алгоритма восстановления частоты передачи Е1 потока.
4.3.2Синхронизация
Для обеспечения прозрачности процесса передачи потока Е1 через пакетную среду, в которой время задержки (время, требуемое для передачи пакета от пункта отправки до пункта назначения) для каждого пакета данных может варьироваться в широких пределах, необходимо сглаживать вариации задержек и поддерживать постоянную частоту передачи данных, в точности соответствующую частоте приема.
Алгоритм передачи:
Входящие потоки E1 принимаются абонентскими интерфейсами устройства. Принятый поток разбивается на пакеты длиной от 128 до 1024 байт, которые содержат от 4 до 32 фреймов G.704. Эти пакеты снабжаются заголовками в соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и метками приоритета, и через равные промежутки времени, благодаря постоянной частоте принимаемого потока,
Оптические мультиплексоры TopGATE |
29 |
направляются в агрегатный интерфейс и в линию передачи. Алгоритмы работы пакетных коммутаторов гарантируют приоритетную передачу пакетов, содержащих потоковые данные. Встречное устройство принимает адресованные ему пакеты, и после контроля целостности направляет пользовательские пакеты в буфер абонентского интерфейса. На основе информации о степени заполнения буфера устанавливается частота выходящего потока. Процедура корректировки выходной частоты выполняется 20 раз в секунду, что позволяет восстанавливать исходную частоту с высокой точностью. За время порядка нескольких секунд после включения устройства скорость выходного потока подстраивается к скорости входного потока и остается точно равной ей в течение всего времени работы устройства. Мгновенные отклонения скорости передачи не превышают 1-2 миллионных долей (ppm).
Процесс подстройки и синхронизации выходного потока E1 при первом включении устройства.
4.3.3Настройка Е1
Чтобы настроить Е1, необходимо установить параметры соединения и параметры передачи.
К параметрам соединения относятся адрес удаленного мультиплексора и номер порта на нем, а также основные параметры пакетов данных несущих поток Е1 такие как размер пакета, метки VLAN и приоритезации, режим сжатия пауз. Т.е. чтобы установить соединение между указанными Е1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, Вы должны указать номер Е1 интерфейса на локальном мультиплексоре, указать IP адрес удаленного мультиплексора и номер Е1 интерфейса на удаленном мультиплексоре. Это может сделать только администратор и команда должна быть выполнена на обоих концах виртуального соединения.
Существует возможность устанавливать соединение только с одного конца. Это возможно, когда на удаленном устройстве у того интерфейса, с которым планируется соединение, установлен режим listen mode.
Существуют следующие параметры:
Параметры передачи:
VLAN ID
Номер виртуальной локальной сети. Необходимо выбирать такой VLAN, чтобы пакеты проходили насквозь от одного устройства до другого. Возможны варианты от 0 до 4095, 0 означает отсутствие метки
VLAN
VLAN Priority
Встроенный коммутатор мультиплексора требует чтобы приоритет был равен 6-ти или 7-ми для обеспечения абсолютного приоритета, если же используются возможности приоритезации дополнительного оборудования можно использовать любое число в этом случае мультиплексор лишь помечает пакеты Е1, а дополнительные коммутаторы ответственны за то, чтобы дать приоритет согласно информации VLAN. Необходимо, чтобы трафик Е1 имел самый высокий приоритет в местной сети
Ethernet.
30 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
Compressed
Включение/выключение сжатия. Если сжатие включено, то неиспользуемые в канале таймслоты не передаются, следовательно, уменьшается размер передаваемых пакетов, а, следовательно, и объем передаваемых данных.
Keyframe interval
Интервал в миллисекундах между передачами пакетов со всеми таймслотами в случае включенного сжатия (т.е. интервал между пересылки контрольных (константных) значений ).
IP ToS byte
Устанавливает IP TOS для пакетов указанного интерфейса, метка задается как шестнадцатеричное число.
ToS (Type of Service) — байт, расположенный в заголовке IP (Уровень 3) и состоящий в большинстве случаев из трех следующих полей: «PRECEDENCE», предназначенное для обозначения приоритета датаграммы, » TOS», указывающее, как сеть должна делать выбор между пропускной способностью, задержкой, надежностью, и стоимостью и неиспользуемое в настоящее время поле «MBZ», которое должно быть установлено ноль. Подробности описаны в RFC791, RFC1349 и RFC2474. Мультиплексор позволяет установить любое значение (указанное в шестнадцатеричном виде) для всего байта ToS IP.
Пример:
При двоичных значениях 101 для поля IP PRECEDENCE и 1000 для TOS результирующий байт будет 10110000, т.е. шестнадцатеричное D0.
Payload size, bytes
Устанавливает размер данных в пакете в байтах (должно быть кратно 128), по умолчанию 256. Необходимо помнить, что чем больше пакет, тем меньше оверхед на передачу заголовка. Тем
больше задержка на пакетизацию. Тем большие потери бит при пропадании одного пакета.
Параметры приема:
Jitter buffer
Установка размера выходной очереди, в миллисекундах.
Он должен быть больше, чем флуктуация транзитного времени в сети. Например, если для ста пакетов время транзита колеблется от 2.5 до 6.5 мс, то буфер должен быть хотя бы 4 мс, чтобы ни один пакет не был потерян. Лучше, если буфер еще больше, тогда сможет работать механизм перезапроса потерянных пакетов. Во всех случаях, когда дисперсия времени задержки превышает единицы миллисекунд, величина буфера – компромисс между задержкой и количеством потерянных пакетов.
Maximum gap
Mаксимальное время экстраполяции (повторения последнего полученного пакета в случае временного прекращения входного потока пакетов, например при переключении Ethernet линка на резервный в случае аварии ) выходного потока Е1. Диапазон значений от 0 до 4000.
Out frequency source
указывает источник синхронизации потока Е1, номер интерфейса Е1 выбирет источником синхронизации входящий поток на указанном инерфейсе; -1 (по умолчанию) режим восстановления частоты.
Параметры проскальзывания:
Left slip bound, bits и Right slip bound, bits
Минимальное значение джиттер-буфера в битах (левая и правая граница). Применяется для отслеживания проскальзывания (т.е. либо переполнения, либо опустошения джеттер-буфера) при внешней синхронизации.
Pkt’s number for slip add
Дополнение пакета интерполированным пакетом при проскальзывании в случае малой занятости джиттер-буфера (чтобы не происходило опустошения джиттер-буфера).
Pkt’s number for slip rem
Отбрасывание пакета при заполнении джиттер-буфера при появлении проскальзывания (чтобы не происходило переполнение джиттер-буфера).
Оптические мультиплексоры TopGATE |
31 |
4.3.4Настройка Е1 через командную строку
Для этого необходимо выполнить команду e1setup. Она служит для установления виртуального соединения между указанными E1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, определенном его IP адресом.
Команда может выполняться только администратором и должна быть выполнена соответствующим образом на обоих концах виртуального соединения.
Синтаксис:
e1setup <имя локального интерфейса> [-d|-e|-r|-l|-i IP адрес [-k] <имя удаленного интерфейса>] [-z] [другие параметры]
Имя локального интерфейса – это номер интерфейса Е1 и список таймслотов разделенных двоеточием. Список таймслотов представляет собой интервал номеров таймслотов или перечисление через запятую, например:
1:0-31 1:0,1,2,5 1:1-20
если список таймслотов опущен, считается, что перечислены все таймслоты 0-31
Параметры: |
|||
–d |
переводит интерфейс в состояние «выключено» (у этого ключа приоритет перед |
||
остальными ключами); |
|||
–a |
устанавливает время усреднения задержки в Ethernet-канале в секундах (должно |
||
быть от 1 до 32, значение по умолчанию равно 10); чем больше время усреднения, |
|||
тем дольше идет процесс установления стабильной выходной частоты, но тем |
|||
менее чувствителен поток к вариациям времени задержки передачи пакетов; |
|||
-b |
включает (yes) или выключает (no) режим контроля и передачи PRBS 15 |
||
последовательности; |
|||
-c |
включает (yes) или выключает (no) сжатие E1 потока; если сжатие включено, то |
||
неиспользуемые в канале таймслоты не передаются; |
|||
-e |
переводит интерфейс в режим ожидания соединения; если на удаленном |
||
мультиплексоре была выполнена команда для связи с этим интерфейсом, то он |
|||
автоматически настроит соединение со своей стороны, таким образом, нет |
|||
необходимости выполнять зеркальные команды на двух устройствах (этот режим |
|||
является режимом по умолчанию); |
|||
-f |
если сжатие включено, устанавливает интервал в миллисекундах (от 10 до 300000) |
||
между передачами пакетов со всеми таймслотами (keyframe интервал); |
|||
–g |
устанавливает максимальное время экстраполяции от 0 до 4000 мс(значение по |
||
умолчанию равно 1000); |
|||
-h |
отвечает за прохождение потока Е1 между различными подсетями, минуя шлюз. |
||
Применяется в том случае, когда подсети по сути образуют единую локальную |
|||
сеть, обмениваясь при этом обычными данными через шлюз. |
|||
–i |
устанавливает IP адрес мультиплексора, с которым будет связан указанный |
||
интерфейс; |
|||
–j |
устанавливает размер выходной очереди в миллисекундах от 2 до 512 мс; |
||
значение по умолчанию равно 4; |
|||
–k |
указывает, что следует использовать pure Ethernet протокол без IP/UDP |
||
заголовков; при использовании данного ключа уменьшается размер пакетов, |
|||
следовательно, уменьшается потребление трафика. |
|||
32 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
–l |
включает режим локальной петли; |
–n |
задает имя интерфейса; |
–o |
устанавливает биты приоритета VLAN ID 802.1p для пакетов указанного |
интерфейса, приоритет задается как десятичное число от 0 до 7; значение по |
|
умолчанию равно 6; |
|
–p |
устанавливает размер данных в пакете в байтах от 32 до 1454; по умолчанию 526; |
–q |
устанавливает IP ToS для пакетов указанного интерфейса, метка задается как |
шестнадцатеричное число от 0 до FF; |
|
–r |
служит для включения/выключения функции перезапроса потерянных пакетов; |
-reset |
сбрасывает параметры интерфейса; |
–s |
устанавливает режим прозрачной передачи с контролем фреймовой структуры (по |
умолчанию); |
|
–u |
устанавливает режим прозрачной передачи без контроля фреймовой структуры; |
–v |
устанавливает VLAN ID 802.1p для пакетов указанного интерфейса, метка задается |
как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает отсутствие метки; значение по |
|
умолчанию 32; |
|
–x |
указывает источник синхронизации потока Е1, номер интерфейса Е1 выбирает |
источником синхронизации входящий поток на указанном интерфейсе; -1 (по |
|
умолчанию) режим восстановления частоты; |
|
-y |
восстановление параметров порта после выключения; |
–z |
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации; |
-spmode устанавливает режим синхронизации. Значения ключа: pid, sa, ia. Рекомендуется использовать значение pid, если нагрузка передающей сети меняется значительно с течением времени, sa — для высокоточной синхронизации для сетей с высоким качеством соединения и ia для беспроводного соединения. Однако каждый из режимов работает и в других условиях.
-spqsize устанавливает размер очереди для режима регуляции sa. Чем больше размер очереди, тем меньше регулятор реагирует на мгновенные изменения частоты. Максимальное значение: 2048, минимальное:1, значение по умолчанию: 512.
Замечание:
При использовании –spmode [sa|ia] размеры пакетов, устанавливаемые командой e1setup –p для обоих устройств должны совпадать!
Пример:
Создание виртуального канала E1 между первыми E1 интерфейсами двух мультиплексоров: LPOS_1 c IP-
адресом 192.168.0.21 и LPOS_2 с IP-адресом 192.168.0.22.
LPOS_1 > e1setup 1 –i 192.168.0.22 1
LPOS_2 > e1setup 1 -i 192.168.0.21 1
4.3.5Настройка Е1 через HTTP
Чтобы установить соединение, необходимо открыть страницу конфигурации нужного канала:
E1 state -> Configuration и задать IP-адрес удаленного устройства, номер интерфейса на удаленном устройстве, с которым необходимо установить соединение в блоке «Destination»
Оптические мультиплексоры TopGATE |
33 |
4.3.6ToPGATE SFP.Настройка Е1
Чтобы настроить Е1, необходимо установить параметры соединения и параметры передачи. К параметрам соединения относятся адрес удаленного мультиплексора и номер порта на нем, а также основные параметры пакетов данных несущих поток Е1, такие как размер пакета, метки VLAN и приоритезации, режим сжатия пауз. Т.е. чтобы установить соединение между указанными Е1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, требуется указать номер Е1 интерфейса на локальном мультиплексоре, указать IP-адрес удаленного мультиплексора и номер Е1 интерфейса на удаленном мультиплексоре. Это может сделать только администратор, и команда должна быть выполнена на обоих концах виртуального соединения.
Меню конфигурирования TDMoP пакетов выглядит следующим образом:
StrStatus |
Отображает статус передачи TDMoP |
||
SIPStatus |
Отображает статус соединения по протоколу SIP. Может принимать значения: |
||
Down -выключено; |
|||
WaitingInvite -ожидание приглашения установки SIP-соединения; |
|||
WaitingResponce — ожидание ответа на приглашение установки SIP-соединения; |
|||
WaitingAck— ожидание подтверждения, что ответ получен; |
|||
ResolvingHost — обработка сервером; |
|||
Connected — соединение установлено |
|||
LinkStatus |
Состояние данного соединения, возможные значения: |
||
Up — соедиение установлено, идёт приём и передача TDMoP фреймов; |
|||
Down — не осуществляется приём или передача TDMoP фреймов |
|||
CurrentJB |
Отображает текущий размер джиттер-буфера в мкс |
||
Speed |
Значение PID-регулятора выходной частоты. Значение данного параметра |
||
устанавливается на основе внутреннего алгоритма восстановления частоты |
|||
синхронизации. Значения могут быть разными на двух шлюзах для одного и того |
|||
же потока Е1, но при этом само значение на одном шлюзе практически не |
|||
должно изменятся с течением времени |
|||
34 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
AdminStatus |
Устанавливает режим работы для данного порта. Режим работы выбирается |
отдельно для каждого порта. Возможные значения: |
|
Listen — в данном режиме шлюз ожидает запрос на установление соединения |
|
от удалённого шлюза (по умолчанию); |
|
Connect — в данном режиме шлюз отправляет запросы на установление |
|
соединения; |
|
Blocked — порт заблокирован, установление соединения для этого порта |
|
RemoteIP |
IP-адрес удалённого шлюза |
RemoteChannel |
Номер порта Е1 на удалённом шлюзе, с которым устанавливается соединение |
FrameSize |
Устанавливает размер фрейма в ½ мс. Может принимать значения: от 1 до 11. |
По умолчанию равно 2 |
|
VLANID |
Установка метки VLAN ID 802.1p для пакетов данного порта, задаётся как |
десятичное число от 0 до 4095. 0 — означает отсутствие метки. |
|
Значение по умолчанию: 32 |
|
VLANPri |
Бит приоритета в метке VLAN. Бит приоритета VLAN ID 802.1p. приоритет |
задаётся как десятичное число от 0 до 7. |
|
Значение по умолчанию: 6. |
|
Необходимо, чтобы трафик Е1 имел самый высокий приоритет в местной сети |
|
Ethernet |
|
ToS |
Установка метки приоритета (байта) IP ToS для пакетов, передающихся в рамках |
данного соединения. Значение задаётся в десятичном формате, диапазон |
|
значений от 0 до 255 с шагом 1. |
|
Значение по умолчанию: 0. |
|
MaxTimeout |
Устанавливает максимальное время экстраполяции в миллисекундах. |
Максимальное время, в течение которого в случае отсутствия пакетов с |
|
данными потока Е1, шлюз будет восстанавливать содержимое этих пакетов на |
|
основе предыдущих принятых пакетов и тем самым поддерживать выходной |
|
поток Е1. Может принимать значения: от 0 до 100000. |
|
Значение по умолчанию: 4000 мс |
|
UseIP |
Включение/отключение режима передачи пакетов с данными потока Е1 без |
IP/UDP заголовков. Данный режим работы позволяет снизить пропускную |
|
способность необходимую для передачи потока Е1. Работа в данном режиме |
|
возможна только в случае, если шлюзы находятся в одной IP подсети. |
|
Установка соединения между шлюзами происходит с использованием IP |
|
заголовков, без IP заголовков передаются только пакеты с данными потока Е1. |
|
Может принимать значения: |
|
Yes — включено (по умолчанию); |
|
No — отключено. |
|
Description |
Описание порта |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
35 |
JBSize |
Установка размера выходной очереди, в миллисекундах. |
Он должен быть больше, чем флуктуация транзитного времени в сети. |
|
Например, если для ста пакетов время транзита колеблется от 2.5 до 6.5 мс, то |
|
буфер должен быть, хотя бы 4 мс, чтобы ни один пакет не был потерян. Лучше, |
|
если буфер еще больше, тогда сможет работать механизм перезапроса |
|
потерянных пакетов. Во всех случаях, когда дисперсия времени задержки |
|
превышает единицы миллисекунд, величина буфера – компромисс между |
|
задержкой и количеством потерянных пакетов. Может принимать значения: от |
|
0 до 8192. По умолчанию 4 мс. |
|
LocalTS |
Список тайм-слотов, входного потока Е1 локального шлюза, данные которых |
будут передаваться на удалённый шлюз через IP/Ethernet сеть. Список тайм- |
|
слотов задается перечислением (20,11,18,19), диапазоном (18-20) или их |
|
комбинациями (11, 18-20). Порядок перечисления тайм-слотов в списке не |
|
имеет значения. |
|
Значение по умолчанию: 0-31. |
|
RemoteTS |
Список тайм-слотов, выходного потока Е1 удалённого шлюза, в которых будут |
размещаться данные принятые из IP/Ethernet сети удалённым шлюзом. Список |
|
тайм слотов задаётся аналогично LocalTS. |
|
Значение по умолчанию: 0-31. |
|
Loop |
Установка локального шлейфа на порту Е1, возможные значения: |
Yes — шлейф установлен — данные поступающие из линии Е1 передаются |
|
обратно в линию; |
|
No — шлейф снят — порт Е1 работает в режиме передачи данных (по умолчанию); |
|
SpeedReg |
Устанавливает режим восстановления частоты. Может принимать значения: |
PID. |
|
Compression |
Включение/отключение сжатия E1 потока. Если сжатие включено, то |
неиспользуемые в канале тайм-слоты не передаются; |
|
Может принимать значения: |
|
Disabled — отключено (по умолчанию); |
|
Enabled — включено. |
|
KeyFrameInterval |
Если сжатие включено, устанавливает интервал в миллисекундах (от 10 до |
300000) между передачами пакетов со всеми тайм-слотами (keyframe |
|
интервал). |
|
DoubleSend |
Дублировать пакеты. Может принимать значение от -1 до 63; |
-1 — отключено; |
|
Пример: |
|
0 -отправлять k и k (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен |
|
следующим); |
|
1 — отправлять k и k-1 (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен через |
|
1 пакет); |
|
2 — отправлять k и k-2 (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен через |
|
2 пакета). |
|
LostRequest |
Включение/отключение перезапроса потерянных фреймов. |
Может принимать значения: |
|
Enabled — включено. |
|
Disabled — отключено (по умолчанию). |
|
36 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
ConstSpeed |
Включение/отключение режима постоянной скорости. |
Может принимать значения: |
|
Yes — включено. Если установлено Yes, то необходимо выставить скорость в |
|
параметре ConstSpeedValue.(использовать не рекомендуется) |
|
No — отключено. |
|
ConstSpeedValue |
Выставляет значение постоянной скорости. Используется, если значение |
параметра ConstSpeed принимает значение Yes. |
|
Пример конфигурации:
Для создания виртуального канала Е1 между нулевыми интерфейсами двух мультиплексоров: первый с IP-адресом 192.168.0.227 и второй — 192.168.0.228, необходимо должным образом сконфигурировать устройства на обоих концах в пункте меню «/TDMoP/port/config». Параметр port – это номер порта, так как мы говорим о нулевых портах, то необходимый нам пункт меню – «/TDMoP/0/config». Ниже показан пример конфигурации обоих мультиплексоров.
Конфигурация устройства с IP адресом 192.168.0.227:
Конфигурация устройства с IP адресом 192.168.0.228:
Оптические мультиплексоры TopGATE |
37 |
4.4Протокол резервирования STP (Spanning Tree Protocol)
Spanning Tree Protocol — сетевой протокол, работающий на втором уровне модели OSI. Основан на одноименном алгоритме, разработчиком которого является «Мама Интернета» — Радья Перлман (англ. Radia Perlman).
Основной задачей STP является приведение сети Ethernet с множественными связями к древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Происходит это путем автоматического блокирования ненужных в данный момент для полной связности портов. Протокол описан в стандарте
IEEE 802.1D.
4.4.1Принцип действия STP
В сети выбирается один корневой мост
Далее каждый отличный от корневого мост просчитывает кратчайший путь к корневому. Соответствующий порт называется корневым портом . Он у любого не корневого коммутатора только один!
После этого для каждого сегмента сети просчитывается кратчайший путь к корневому порту. Мост, через который проходит этот путь, становится назначенным для этой сети. Непосредственно подключенный к сети порт моста — назначенным портом.
Далее на всех мостах блокируются все порты, не являющиеся корневыми и назначенными. В итоге получается древовидная структура (математический граф) с вершиной в виде корневого коммутатора.
4.4.2Алгоритм действия STP
После включения коммутаторов в сеть по умолчанию каждый (!) коммутатор считает себя корневым (root).
Затем коммутатор начинает посылать по всем портам конфигурационные Hello BPDU пакеты раз в 2 секунды.
Исходя из данных Hello BPDU пакетов, тот или иной коммутатор приобретает статус root, т.е. корня.
После этого все порты кроме root port и designated port блокируются.
Происходит посылка Hello-пакетов раз в 20 секунд либо при пропадании/восстановления какогонибудь линка, с целью препятствия появления петель в сети.
4.5Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Rapid STP (RSTP) характеризуется значительными усовершенствованиями STP, среди которых необходимо отметить уменьшение времени сходимости и более высокую устойчивость.
Принцип работы в общих чертах похож на STP: выбирается корневой коммутатор, к которому, каждый из участвующих в построении дерева коммутатор, ищет кратчайший маршрут (с учётом пропускной способности канала) через соседние коммутаторы (или напрямую). Линии, не попавшие в маршрут, переводятся в режим ожидания и не используются для передачи данных, пока работают основные линии. В случае выхода из строя основных линий, ожидающие линии используются для
38 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
построения альтернативной топологии, после чего одна из линий становится активной, а остальные продолжают находиться в режиме ожидания.
Функция защиты корня «root guard»
Функция защиты корня обеспечивает возможность задать расположение корневого моста в сети. Это обеспечивает уверенность в том, что порт, на котором активизирована функция защиты корня, является назначенным. Обычно все порты корневого моста являются назначенными, если два или более портов корневого моста не соединены вместе. Если мост получает высокоприоритетные STP элементы данных протокола управления мостами (BPDU) в корневом порту, для которого включена функция защиты корня, защита корня переводит порт в состояние STP, называемое несогласованностью корня. Состояние несогласованности корня аналогично состоянию прослушивания. Трафик через порт в таком состоянии не пересылается. Таким образом, защита корня задает расположение корневого моста. Функцию защиты корня необходимо включить на всех портах, которые не должны стать корневыми.
4.5.1Настройка RSTP
Режим RSTP включается на каждом порту отдельно, по умолчанию он выключен. Существует возможность блокировать порты, на которых выключен RSTP, если на них начинают приходить BPDUпакеты. Для включения и отключения RSTP на порту используется команда ethmode с ключом -p
Синтаксис:
ethmode <port number> [-p no|rstp]
Параметры:
-p режим резервирования – может быть одним из: no, rstp;
Для настройки и просмотра параметров RSTP по каждому порту используется команда rstp с различными ключами.
Синтаксис:
rstp [<port number>] [-i port priority] [-e yes|no] [-c port cost] [-p yes|no|auto] [-g no|yes] [-z]
Параметры:
чем меньше port priority – тем выше приоритет порта, может принимать значения от 0 до 240, по умолчанию 128;
edge port – крайний порт; если включен, то переводится в режим передачи при подключении внешней сети, без задержки;
стоимость соединения, чем меньше стоимость соединения – тем выше приоритет порта, значение по умолчанию зависит от скорости соединения:
10 Mb/s: Cost=2 000 000
100 Mb/s: Cost=200 000
1000 Mb/s: Cost=20 000
включение/выключение соединения типа точка-точка;
включение/выключение функции Root Guard;
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
Для настройки и просмотра параметров RSTP для устройства, используйте команду rstpbridge.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
39 |
Синтаксис:
rstpbridge [-p bridge priority] [-f forward delay] [-h hello time][-a max message age] [-z]
Параметры:
чем меньше значение bridge priority – тем больше приоритет устройства; может принимать значения от 0 до 61440, по умолчанию 32768;
задержка переключения порта в режим Forwarding (в секундах); может принимать значения от 4 до 30, по умолчанию 15;
интервал посылки пакетов BPDU (в секундах); может принимать значения от 1 до 10, по умолчанию 2;
максимальное время жизни пакета (в секундах); может принимать значения от 6 до 40, по умолчанию 8;
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
Для настройки и просмотра параметров блокировки портов, используйте команду stp.
Синтаксис:
stp [-b no|dis|pdown] [-m minutes] [-z]
Параметры: |
||||
-b |
метод отключения портов в случае нарушения режима untrusted: no – отсутствие |
|||
блокировки, dis – блокировка порта, pdown – включение режима Power down порта; |
||||
-m |
время блокировки порта при получении BPDU-пакета в минутах (0 для перманентной |
|||
блокировки до принудительного включения администратором); |
||||
-z |
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации. |
|||
Пример конфигурации: |
Пусть имеется несколько устройств, которые необходимо объединить в кольцо. Устройства соединены между собой оптическими портами 0 и 1.
Для включения RSTP необходимо на каждом устройстве выполнить команды ethmode 0,1 –p rstp и только после этого замыкать кольцо.
В случае возникновения каких-либо проблем в работе или настройке RSTP необходимо связаться со службой технической поддержки и предоставить результаты выполнения команд show cfg.sys, rstp, rstpbridge, stp, ethstat, ethstat -b
Устройство может прозрачно пропускать BPDU-пакеты, не обрабатывая их. Такая необходимость иногда возникает при замыкании кольца на стороннем оборудовании, для того чтобы ToPGate никак не участвовал в построении дерева RSTP.
Для включения прозрачного BPDU-режима необходимо выполнить следующие команды:
ethmode –p no на всех портах устройства switchcfg –b no
40 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
4.6IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления групповой (multicast)
передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP)
Конечные пользователи, которые хотят получать пакеты многоадресной рассылки, должны иметь возможность сообщить ближайшим маршрутизаторам о своем желании стать членом группы многоадресной рассылки и получать пакеты, предназначенные этой группе. Межсетевой протокол управления группами — Internet Group Management Protocol (IGMP) — используется для поддержания членства в группе многоадресной рассылки. IGMP также используется для согласования работы нескольких маршрутизаторов многоадресной рассылки, что производится путем выбора одного маршрутизатора в качестве «ведущего». Этот маршрутизатор отслеживает членство в группах многоадресной рассылки, которые имеют активных членов в сети. IGMP используется для определения, должен ли маршрутизатор передавать в подключенные к нему подсети принимаемые пакеты или нет. Маршрутизатор, приняв пакет групповой рассылки, проверяет по его источнику, есть ли хотя бы один член группы многоадресной рассылки, который сделал запрос на прием этих пакетов. Если да, то пакет продвигается. Если не существует ни одного члена группы многоадресной рассылки, то пакет отбрасывается.
4.6.1Операции IGMP
IGMP работает локально. Маршрутизатор групповой рассылки, который подключается к сети, имеет список адресов групповой рассылки групп по крайней мере с одним известным членом в этой сети.
Для каждой группы есть один маршрутизатор, который работает в режиме распределения пакетов, предназначенных для этой группы. Это означает, что если есть три маршрутизатора групповой рассылки, подключенных к сети, их групповые идентификаторы (groupids) — единственные.
Хост или маршрутизатор групповой рассылки могут иметь членство в группе. Когда хост имеет членство, это означает, что один из его процессов (прикладная программа) получает пакеты групповой рассылки от некоторой группы. Когда маршрутизатор имеет членство, это означает, что сеть, подключенная к одному из ее других интерфейсов, получает эти пакеты групповой рассылки. Мы говорим, что хост или маршрутизатор имеют интерес в группе. В обоих случаях — хосте и маршрутизаторе — сохраняется список групповых идентификаторов и транслируется их запрос к распределяющему маршрутизатору.
4.6.2Объединение групп
Хост или маршрутизатор могут присоединиться к группе. Хост поддерживает список процессов, которые имеют членство в группе. Когда процесс хочет присоединиться к новой группе, он посылает свой запрос хосту. Хост добавляет имя процесса и имя требуемой группы к ее списку. Если это
— первое вхождение для этой конкретной группы, хост посылает сообщение членства. Если это не первое вхождение, посылать это сообщение не надо, так как хост — уже член группы; он уже получает групповую рассылку для этой группы.
Маршрутизатор также обслуживает список групповых идентификаторов, который показывает членство для сетей, подключенных к каждому интерфейсу. Когда появляется новый интерес в группе для любого из этих интерфейсов, маршрутизатор отсылает сообщение членства. Другими словами, маршрутизатор здесь действует подобно хосту, но его список группы намного более широк, потому что он накапливает членов, которые соединены с его интерфейсами. Обратите внимание, что сообщение членства рассылают из всех интерфейсов, кроме того, от которого прибывает запрос.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
41 |
4.6.3Настройка IGMP
Устройства поддерживают IGMP версии 2 и 3.
Для включения и выключения обработки IGMP-пакетов на порту используйте команду ethmode
сключом -i
синтаксис: |
||
ethmode <port number> [-i no|yes] |
||
Параметры: |
||
— i |
— |
запрещает/разрешает IGMP snooping; |
Для включения и выключения обработки IGMP-пакетов на устройстве используйте команду |
||
igmp |
||
синтаксис: |
||
igmp [-d] [-e] [-f ports] [-r ports] [-s ports] [-v VLAN] [-z][-d][-e][-f][-a] |
||
Параметры: |
||
-d |
выключение IGMP; |
|
-e |
включение IGMP; |
|
-f |
указание списка портов, для которых нужно использовать fast leave режим; |
|
-q |
список портов, на которых отключен режим fast leave; |
|
-r |
список пользовательских портов, которые должны отдавать трафик |
|
многоадресной передачи конечному пользователю; |
||
-s |
список портов, принимающих трафик многоадресной передачи от сервера |
|
(источники); |
||
–v |
устанавливает VLAN ID 802.1p для потоков многоадресной передачи (MVR |
|
режим), метка задается как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает |
||
отсутствие метки; |
||
-z |
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации. |
|
Пример: |
||
Настройка IGMP на одном устройстве – необходимо включить IGMP и разрешить на всех |
||
портах IGMP snooping: |
igmp –e
ethmode 0,1,2,3 –i yes
Настройка MVR. Пусть мультикаст-вещание идет в 200 влане, порты 0 и 1 – источники, 2 и 3 – пользовательские, тогда устройство необходимо сконфигурировать следующим образом:
igmp –e igmp –v 200 igmp –s 0,1 igmp –r 2,3
ethmode 0,1,2,3 –i yes
Для того, чтобы устройство прозрачно пропускало весь мультикаст необходимо выполнить следующие команды:
igmp –d
ethmode 0,1,2,3 –i no
42 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
4.7DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации узла)
DHCP — это протокол TCP/IP, автоматизирующий присвоение IP-адресов. (Название «автоматическое присвоение IP-адресов», Automatic IP Address Assignment, может, и лучше отражает суть, но AIAA больше похоже не на сокращение, а на вопль, издаваемый сетевым администратором от безысходности). Для использования протокола TCP/IP в сети администратор должен задать для каждого из компьютеров по меньшей мере три параметра — IP-адрес, маску подсети и адрес используемого по умолчанию шлюза. При этом каждый компьютер должен иметь уникальный IP-адрес. Кроме того, присвоенный адрес должен находиться в диапазоне подсети, к которой подключено устройство. В большой сети иногда бывает трудно определить, к какой же из подсетей подключен тот или иной компьютер. Однако DHCP «знает», из какой подсети приходит запрос на получение IP-адреса, и сделает за вас все как надо. Если в сети используются Windows Internet Naming Service (WINS) и Domain Name Service (DNS), то на каждом из клиентских компьютеров администратору необходимо также указать IPадреса WINS и DNS-серверов.
Администратор может сконфигурировать каждую из систем вручную или попросить сделать это пользователей, предоставив им необходимые данные. Однако последний подход слишком рискован. Самый простой и безопасный способ — сконфигурировать один или несколько DHCP-серверов так, чтобы они автоматически присваивали IP-адреса каждому компьютеру в сети. Для этого вам достаточно сконфигурировать сервер, ввести диапазоны адресов, настроить несколько дополнительных параметров и периодически осуществлять мониторинг.
Протокол динамического конфигурирования DHCP очень удобен — настройка стека TCP/IP клиентских машин не требует никакого внимания со стороны администратора, всё происходит само собой. С другой стороны, в общем случае адреса назначаются случайным образом, и заранее неизвестно какой хост получит какой адрес. Если нужно сохранить удобство использования DHCP, но при этом сделать так, чтобы адреса были чётко закреплены за каждым компьютером, используется так называемая привязка к MAC-адресу: DHCP-сервер имеет таблицу соответствия MAC-адресов IP-адресам, и назначает IP-адреса в соответствии с этой таблицей. Минус этого решения — необходимость отслеживания MAC-адресов и сопровождения таблицы соответствия.
В некоторых случаях может помочь компромиссное решение — поставить IP-адреса в соответствие не MAC-адресам, а портам коммутатора, к которым подключен клиентский компьютер. Другой вариант — выдавать IP-адреса в зависимости от того, с какого DHCP-ретранслятора пришел запрос. В этом случае выдаются адреса из одной подсети, но с привязкой конкретных диапазонов адресов к различным коммутаторам, работающим как DHCP-ретрансляторы. Это может помочь облегчить администрирование сети в том смысле, что по IP-адресу клиентского компьютера, будет понятно к какому коммутатору он подключен.
Решить эти задачи позволяет опция 82 протокола DHCP.
Во взаимодействии по протоколу DHCP принимают участие две или три стороны: DHCP-клиент — тот, кто хочет получить параметры настройки TCP/IP; DHCP-сервер — тот, кто выдаёт эти параметры;
DHCP-ретранслятор (relay agent) — вспомогательный участник, который может играть роль посредника между клиентом и сервером. Он используется в тех случаях, когда у клиента нет возможности обратиться к серверу напрямую, в частности, в том случае, если они находятся в разных широковещательных доменах. DHCP-ретранслятор обрабатывает стандартный широковещательный DHCP-запрос и перенаправляет его на DHCP-сервер в виде целенаправленного (unicast) пакета, а полученный от DHCP-сервера ответ, в свою очередь, перенаправляет DHCP-клиенту.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
43 |
Устройство ToPGATE-24E1-2F может выступать в роли DHCP-ретранслятора, перенаправляя запросы DHCP от конечного пользователя на DHCP-сервер и обратно, при этом выставляя option 82.
4.7.1Получение IP-адреса по DHCP
Устройство ToPGATE может автоматически получать IP-адрес, используя протокол DHCP. Для этого необходимо выполнить команду ipconfig –r
4.7.2Настройка DHCP Relay(только для ToPGATE-24E1-2F)
Для отключения и включения режима DHCP relay option 82 на порту используйте команду ethmode с ключом –r
синтаксис:
ethmode <port number> [-r no|trunk|user]
Параметры:
no — запрещает DHCP relay на выбранном порту;
trunk – включает DHCP relay на порту, который ведет к DHCP-серверу;
-r
user — включает DHCP relay на порту, к которому подключен конечный пользователь
Для отключения и включения режима DHCP relay option 82 на устройстве используйте команду dhcprelay
синтаксис:
dhcprelay [-d] [-e] [-i IP|-f] [-t ports] [-u ports] [-m minutes] [–b no|dis|pdown] [-v VLAN] [-s] [-z]
-d
-s
-e
-i
-t
-u
-m
-b
-f
–v
-z
Параметры:
выключение перенаправления DHCP запросов;
показать IP адреса подключенных пользователей;
включение перенаправления DHCP запросов;
IP-адрес DHCP-сервера, на который перенэто я еще не читалаправляются запросы;
указание списка trusted (доверенных) портов;
указание списка untrusted (недоверенных) портов;
время блокировки untrusted порта при получении от него пакета DHCP сервера;
метод отключения портов в случае нарушения режима untrusted: no – отсутствие блокировки, dis – блокировка порта, pdown – включение режима Power down порта;
включение режима широковещательных запросов к DHCP-серверу;
устанавливает VLAN ID 802.1p для перенаправляемых запросов, метка задается как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает отсутствие метки;
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
44 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
Пример:
Пусть на устройстве TX (24FE) необходимо настроить DHCP relay. Пользователи подключены к портам 0-23, порты 24, 25 – транковые. Если на пользовательском порту пытается обнаружиться DHCPсервер, то необходимо заблокировать этот порт на 10 минут. Для этого необходимо выполнить следующие команды:
ethmode 0-23 –r user ethmode 24,25 –r trunk dhcprelay –e dhcprelay –u 0-23 dhcprelay –t 24,25 dhcprelay –b dis –m 10
4.8SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMP — это протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP.
Это технология, призванная обеспечить управление и контроль за устройствами и приложениями в сети связи путём обмена управляющей информацией между агентами, располагающимися на сетевых устройствах, и менеджерами, расположенными на станциях управления. В настоящее время SNMP является базовым протоколом управления сети Internet. SNMP определяет сеть как совокупность сетевых управляющих станций и элементов сети (главные машины, шлюзы и маршрутизаторы, терминальные серверы), которые совместно обеспечивают административные связи между сетевыми управляющими станциями и сетевыми агентами.
Обычно при использовании SNMP присутствуют управляемые и управляющие системы. В состав управляемой системы входит компонент, называемый агентом, который отправляет отчёты управляющей системе. По существу SNMP агенты передают управленческую информацию на управляющие системы как переменные (такие как «свободная память», «имя системы», «количество работающих процессов»).
Управляющая система может получить информацию через операции протокола GET, GETNEXT и GETBULK. Агент может самостоятельно без запроса отправить данные, используя операцию протокола TRAP или INFORM. Управляющие системы могут также отправлять конфигурационные обновления или контролирующие запросы, используя операцию SET для непосредственного управления системой. Операции конфигурирования и управления используются только тогда, когда нужны изменения в сетевой инфраструктуре. Операции мониторинга обычно выполняются на регулярной основе.
Переменные доступные через SNMP организованы в иерархии. Эти иерархии и другие метаданные (такие как тип и описание переменной) описываются Базами Управляющей Информации
(англ. Management Information Bases (MIBs)).
4.8.1Настройка SNMP
Snmpcom — Устанавливает имена snmp community.
синтаксис:
snmpcom [-r read community] [-w write community] [-t trap community] [-z]
Оптические мультиплексоры TopGATE |
45 |
Параметры: |
||||
read community |
используется для аутентификации при чтении (по |
умолчанию |
||
“public”); |
||||
write community |
используется для аутентификации при записи (по умолчанию |
|||
“public”); |
||||
trap community |
используется |
для аутентификации при |
передачи |
trap’ов (по |
умолчанию “public”); |
||||
запрещает |
сохранение внесенных |
изменений |
в файле |
—z
конфигурации.
Пример:
Установить имена snmp community.
LPOS > snmpcom public specific trap
Snmptrapip — Устанавливает параметры snmp trap.
синтаксис: |
|
snmptrapip [ip] [-d|-e] [-v 1|2c] [-z] |
|
Параметры: |
|
ip |
IP адрес управляющей станции принимающей send traps; |
-d |
запретить посылку traps; |
-e |
разрешить посылку traps; |
-v |
версия SNMP (1 или 2с); |
-z |
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации. |
Пример: |
Активировать snmp traps.
LPOS > snmptrapip 192.168.0.1 -e
4.8.2VLAN (Virtual Local Area Network)
VLAN могут являться частью большего LAN, имея определенные правила взаимодействия с другими VLAN, либо быть полностью изолированными от них.
Простейший механизм изоляции различных подсетей, работающих через общие коммутаторы и маршрутизаторы, известен как 802.1Q.
4.8.3Преимущества VLAN
увеличивает число широковещательных доменов, но уменьшает размер каждого широковещательного домена, которые в свою очередь уменьшают широковещательный и многоадресный сетевой трафик
увеличивают безопасность сети из-за ограничения взаимодействия членов различных сегментов на 1-2 уровнях
46 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
По сравнению с реализацией на раздельных коммутаторах уменьшает количество оборудования, хотя требует обязательного использования более дорогих управляемых коммутаторов
В случае использования соответствующего оборудования позволяет разделить данные по различным сегментам сети в зависимости от их типа (например, обеспечить приоритетную передачу голосового трафика)
Конфигурирование VLAN в сложных сетях требует применения специализированных протоколов (GVRP) или существенного объёма ручной работы
При использовании протокола ISL требуется абонентское оборудование, понимающее этот протокол (поддерживается малым количеством пользователей)
Использование IEEE 802.1Q требует использования коммутаторов, поддерживающих (как минимум) стандарт 802.3ab, стандартное оборудование 802.3u может уничтожать часть фреймов как нарушающие стандарт.
В случае статической конфигурации оконечное оборудование теряет функциональность plug-n- play (так как порты коммутатора становятся не взаимозаменяемыми)
4.8.4Протоколы и принцип работы
Наиболее простой вариант использования VLAN заключается в отнесении каждого порта одного свича конкретному VLAN, что позволяет разделить физический коммутатор на несколько логических. (Например, порты 1-5,7 — это VLAN № 3, порты 6,9-12 — VLAN № 2). При этом пакеты из одного VLAN не передаются в другой VLAN.
VLAN № 1 (Native VLAN, Default VLAN) используется по умолчанию и не может быть удален. Весь трафик (не тегированный или не направленный явно в конкретный VLAN) переходит, по умолчанию, в VLAN № 1. Имеется ограничение на число VLAN в одной сети.
Наиболее распространен сейчас VLAN, основанный на протоколе тегирования IEEE 802.1Q. Этому предшествовали другие протоколы, такие как Cisco ISL (Inter-Switch Link, вариант IEEE 802.10) и VLT (Virtual LAN Trunk), предложенный 3Com. ISL больше не поддерживается Cisco.
Изначально VLANы применяли с целью уменьшения коллизий в большом цельном сегменте сети Ethernet, и тем самым увеличивали производительность. Появление Ethernetкоммутаторов решало проблему коллизий, и VLAN стали использовать для ограничения широковещательного домена на канальном уровне (по MAC-адресам). Виртуальные сети также могут служить для ограничения доступа к сетевым ресурсам не влияя на топологию сети, хотя надежность этого метода остается предметом обсуждения и известна как «шаманство над VLANами» ( VLAN Hopping) и часто означает упростить мероприятия по обеспечению безопасности.
Виртуальные сети работают на канальном (2-ом) уровне модели OSI. Но VLAN часто настраивают для непосредственной работы с IP-сетями или подсетями, вовлекая сетевой уровень. В частности, на некоторых коммутаторах возможно направление пакетов в различные VLAN’ы в зависимости от адресов получателя/отправителя, портов и общей загруженности канала (англ. Policy based VLAN).
4.8.5Транк VLAN
Транк VLAN — это физический канал, по которому передается несколько VLAN каналов, которые различаются тегами (метками, добавляемыми в пакеты). Транки обычно создаются между «тегированными портами» VLAN-устройств: свитч-свитч или свитч-маршрутизатор. (В документах Cisco термином «транк» также называют объединение нескольких физических каналов в один логический: Link Aggregation, Port Trunking). Маршрутизатор (свитч третьего уровня) выступает в роли магистрального ядра сети (backbone) для сетевого трафика разных VLAN.
Оптические мультиплексоры TopGATE |
47 |
На устройствах Cisco, протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) предусматривает VLAN-домены для упрощения администрирования. VTP также выполняет «чистку» трафика, направляя VLAN трафик только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLAN-порты.
4.8.6Native VLAN
Native VLAN — каждый порт имеет параметр, названный постоянный виртуальный идентификацией (Native VLAN), который определяет VLAN, назначенный получить нетегированные кадры.
4.8.7Обозначение членства в VLAN
Для этого существуют следующие решения:
по порту (Port-based, 802.1Q): порту коммутатора вручную назначается один VLAN. В случае если одному порту должны соответствовать несколько VLAN (например, если соединение VLAN проходит через несколько свитчей), то этот порт должен быть членом транка. Только один VLAN может получать все пакеты, не отнесённые ни к одному VLAN (в терминологии 3Com — untagged, в терминологии Cisco — access mode). Свитч будет добавлять метки данного VLAN ко всем принятым кадрам не имеющих никаких меток. VLAN построенные на базе портов имеют некоторые ограничения. Они очень просты в установке, но позволяют поддерживать для каждого порта только одну VLAN. Следовательно, такое решение малоприемлемо при использовании концентраторов или в сетях с мощными серверами, к которым обращается много пользователей (сервер не удастся включить в разные VLAN). Кроме того, вносить изменения в VLAN на основе портов достаточно сложно, поскольку при каждом изменении требуется физическое переключение устройств.
по MAC-адресу (MAC-based): членство в VLANе основывается на MAC-адресе рабочей станции. В таком случае свитч имеет таблицу MAC-адресов всех устройств вместе с VLANами, к которым они принадлежат.
по протоколу (Protocol-based): данные 3-4 уровня в заголовке пакета используются чтобы определить членство в VLANe. Например, IP машины могут быть переведены в первый VLAN, а машины AppleTalk во второй. Основной недостаток этого метода в том, что он нарушает независимость уровней, поэтому, например, переход с IPv4 на IPv6 приведет к нарушению работоспособности сети.
методом аутентификации (Authentication based): Устройства могут быть автоматически перемещены в VLAN основываясь на данных аутентификации пользователя или устройства при использовании протокола 802.1x
4.8.8Настройка VLAN
Для задания режима порта ипользуйте команду ethmode с ключом –m. Для задания VLAN’а порта используйте команду ethmode с ключом –v.
синтаксис:
ethmode <port number> [-m mode] [-v VLAN]
Параметры:
-m |
режим работы – может быть одним из: down, trunk, multi, access, qinq; |
||||
-v |
идентификатор VLAN; |
||||
Интерфейс может работать в одном из следующих режимов: |
|||||
down |
интерфейс выключен; |
||||
48 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
trunk |
интерфейс пропускает только тегированные кадры; |
|||
milti |
интерфейс пропускает все кадры; |
|||
access |
интерфейс используется для передачи пользовательских данных; |
|||
qinq |
режим double tagging. |
|||
Для задания VLAN’а управления используйте команду ipconfig с ключом –v. |
||||
Синтаксис: |
||||
ipconfig [-v VLAN] |
—v
-n
-d
-p
–t
-u
-s
–b
–z
Параметры:
метка VLAN для управления (0 для отсутствия тегирования);
Для просмотра и ручной конфигурации таблицы VLAN’ов используйте команду vlan
Синтаксис:
vlan [VLAN ID] [-n name] [-d] [-p ports_list] [-t ports_list] [-u ports_list] [-b db] [-s] [-z]
Параметры:
символическое описание заданного идентификатора VLAN ID;
удалить заданный идентификатор VLAN;
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов фреймы не изменяются;
если идентификатор VLAN ID не задан, то показывается список всех VLAN, к которым принадлежат эти порты;
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов фреймы тегируются;
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов снимаются теги фреймов;
показывает информацию о заданном идентификаторе VLAN ID;
номер базы MAC для определения маршрутизации;
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
Пример: Добавить идентификатор VLAN равный 100 для портов 0,2,3
LPOS > vlan 100 -p 0,2,3 |
||||||||
# |
VID |
name |
0 |
1 |
2 |
3 |
cpu |
slv |
0 |
1 |
Eth port |
М |
М |
М |
М |
М |
М |
1 |
32 |
E1 stream |
М |
М |
М |
М |
М |
М |
2 |
100 |
user |
М |
М |
М |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
49 |
Показать список VLAN, к которым принадлежат порты 1,2
LPOS > vlan -p 2,3 port 1
member vlans : 1,32 port 2
4.9NAT (Network Address Translation — преобразование сетевых адресов)
NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-
адреса транзитных пакетов. Также имеет названия IP Masquerading, Network Masquerading иNative Address Translation.
4.9.1Функционирование NAT
Преобразование адресов методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством — маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника (англ. source) при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения (англ. destination) в ответном пакете. Наряду с адресами источник/назначение могут также заменяться номера портов источника и назначения.
Принимая пакет от локального компьютера, роутер смотрит на IP-адрес назначения.
Если это локальный адрес, то пакет пересылается другому локальному компьютеру. Если нет, то пакет надо переслать наружу в интернет. Но ведь обратным адресом в пакете указан локальный адрес компьютера, который из интернета будет недоступен. Поэтому роутер «на лету» производит трансляцию IP-адреса и порта и запоминает эту трансляцию у себя во временной таблице. Через некоторое время после того, как клиент и сервер закончат обмениваться пакетами, роутер сотрет у себя в таблице запись о n-ом порте за сроком давности.
Помимо source NAT (предоставления пользователям локальной сети с внутренними адресами доступа к сети Интернет) часто применяется также destination NAT, когда обращения извне транслируются межсетевым экраном на компьютер пользователя в локальной сети, имеющий внутренний адрес и потому недоступный извне сети непосредственно (без NAT).
Существует 3 базовых концепции трансляции адресов: статическая (Static Network Address Translation), динамическая (Dynamic Address Translation), маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT).
Статический NAT — Отображение незарегистрированного IP-адреса на зарегистрированный IPадрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда устройство должно быть доступным снаружи сети.
Динамический NAT — Отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес от группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает непосредственное отображение между незарегистрированным и зарегистрированным адресом, но отображение может меняться в зависимости от зарегистрированного адреса, доступного в пуле адресов, во время коммуникации.
Перегруженный NAT (NAPT, NAT Overload, PAT, маскарадинг) — форма динамического NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP адрес, используя различные порты. Известен также как PAT (Port Address Translation). При перегрузке каждый компьютер в частной сети транслируется в тот же самый адрес, но с различным номером порта.
50 |
Оптические мультиплексоры TopGATE |
Loading…
Для ознакомления с инструкцией необходимо нажать на ссылку «ЗАГРУЗИТЬ», чтобы скачать pdf файл. Если есть кнопка «ПРОСМОТР», то можно просто посмотреть документ онлайн.
Для удобства, Вы можете сохранить данную страницу с файлом руководства по эксплуатации в свой список «избранное» прямо на сайте (доступно для зарегистрированных пользователей).
Смотрите инструкцию для похожих моделей:
Вы можете задать вопрос посетителям сайта по модели ELTEX ToPGATE-4E1-2F. Если Вы являетесь её пользователем, то пожалуйста оставьте, по возможности развёрнутый отзыв:
ToPGATE Руководство по эксплуатации ___________________________________ Оптические мультиплексоры Оптические мультиплексоры TopGATE 1
Примечания и предупреждения Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства. Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных. 2
ТЕРМИНОЛОГИЯ E1 поток канал передачи данных, имеющий интерфейс в соответствии со стандартом ITU-T G.703 для передачи данных с номинальной битовой скоростью 2048 кбит/с, как с цикловой организацией в соответствии со стандартом ITU-T G.704 (или ИКМ-30), так и без цикловой организации. Е1 интерфейс
СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЯ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
4.5.1 Настройка RSTP ………………………………………………………………………………………………………………… 39 4.6 IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления групповой (multicast) передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP)
7.3.5 Команды управления файлами…………………………………………………………………………………………. 78 7.3.6 Команды конфигурации Ethernet и TCP/IP. ………………………………………………………………………… 81 7.3.7 Команды управления
10.1 Введение ………………………………………………………………………………………………………………………….. 155 10.2 Подготовка к обновлению ПО …………………………………………………………………………………………….
ВВЕДЕНИЕ Мультиплексоры серии ToPGate (далее оборудование) предназначены для применения на сети связи общего пользования в качестве оборудования оконечных пунктов линейного тракта плезиохронной цифровой иерархии. Оборудование соответствует требованиям нормативно-правового акта: Правила применения
1 1.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Реализованные типы интерфейсов В оборудовании реализованы интерфейсы: – Е1; – электрические интерфейсы Ethernet 100Base-TX; – электрические интерфейсы Ethernet 1000Base-T; – оптические интерфейсы Ethernet. 1.2 Параметры линейного интерфейса 1.2.1 Тип
Таблица 4 – Максимально допустимые значения джиттера на входе интерфейса 2048 кбит/с № п/п 1 Параметр 12 10-6 4,88 10-3 18 мкс 4,88 10-3 10 10-3 0,088 f –1 мкс Частота f11, Гц Частота f12, Гц Джиттер Частота f21, Гц Частота f22, Гц Джиттер 2 3 Частота f31, Гц Частота f32, Гц Джиттер 4 Частота f41,
1.4.3 Параметры электрического интерфейса Ethernet 10BASE-T приведены ниже (Таблица 7) Таблица 7 – Требования к параметрам электрических интерфейсов Ethernet 10BASE-T Параметр Значение параметра Среда передачи Топология Код Линейная скорость передачи данных, Мбит/с 1.5 Неэкранированная симметричная
1.6 Параметры устойчивости оборудования к воздействию климатических и механических факторов 1.6.1 Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ в диапазоне температур от плюс 5 С до плюс 40 С. 1.6.2 Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ при понижении атмосферного давления до 60
1.8.5 Таблица 12-14). Таблица 12 – Несимметричное напряжение Uc индустриальных радиопомех (далее – ИРП), создаваемых оборудованием на зажимах сети электропитания Полоса частот, МГц Напряжение ИРП, Uc, дБ (мкВ) Квазипиковое значение Среднее значение 79 66 73 60 от 0,15 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 30 вкл.
1.9.3 Срок службы оборудования Срок службы оборудования – календарное время от начала эксплуатации до момента полной непригодности, т.е. нецелесообразности восстановления основных параметров оборудования путем его ремонта, не менее 20 лет 14 Оптические мультиплексоры TopGATE
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 2.1 Назначение Мультиплексоры серии «ToPGATE» предназначены для передачи структурированных или неструктурированных Е1 потоков (G.703, G.704) через пакетную сеть передачи данных Ethernet, построенную на основе самих мультиплексоров, или через имеющуюся сеть IP, одновременно с
– локальное управление через COM-порт и web-интерфейс; – удаленное управление через сеть передачи данных по протоколам TELNET, SNMP, FTP, HTTP; – организация локальных и удаленных шлейфов на интерфейсах Е1; – удаленное управление дополнительным оборудованием через последовательный порт RS-232
– оборудование линейного тракта для организации абонентского выноса; – передача голоса в сетях Ethernet/IP/MPLS; Оптические мультиплексоры TopGATE 17
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ToPGATE SFP Производящийся в форм факторе SFP (Small Form Factor Pluggable), ToPGATE SFP разработан для быстрого и простого подключения в корзину SFP любого оптического гигабитного коммутатора. Компактные габариты и отсутствие выделенного электропитания позволяют быстро и эффективно
форвардинг пакетов TopGate-8E1-2F TopGate-16E1-2F TopGate-24E1-2F TopGate-4E1-2FG TopGate-8E1-2FG TopGate-16E1-2FG TopGate-24E1-2FG TopGate-4E1-8F-2FG Ограничение полосы пропускания VLAN метки и поддержка QoS 1024 MAC адреса с шагом 64кбит/с, конфигурируется для каждого из интерфейсов 802.1p,
2.7 Конструктивное исполнение Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью крепления в 19″ стойку. На передней панели мультиплексора расположены разъемы SC оптических агрегатных интерфейсов, разъемы RJ-45 абонентских интерфейсов Ethernet, разъемы RJ-45 абонентских Е1 интерфейсов и
ToPGATE-4E1-8F-2FG TopGATE SFP 215х150х44 SFP (Small Form Factor Pluggable) 0,55 0,05 2.8 Световая индикация После подачи питающего напряжения желтый индикатор SYST на передней панели отображает состояние мультиплексора. Возможные состояния индикатора SYST приведены в следующей таблице 17: Таблица
Таблица 19 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet Состояние интерфейса Ethernet Соединение не установлено Соединение установлено Идет передача данных Свечение зеленого индикатора LINK Выключен Постоянное свечение Постоянное свечение Свечение желтого индикатора ACT Выключен Выключен
2.9 Внутреннее устройство и функционирование мультиплексора. Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из следующих основных узлов: центрального процессора (ЦП), Е1 фреймера, Ethernet коммутатора 2-го уровня и сопроцессора измерений. Вышеописанные узлы
3 3.1 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подключение интерфейсных кабелей Назначение выводов разъемов RJ-45 интерфейсов G.703 Передача 1, 2 Прием 3, 6 Назначение выводов разъема RJ-12 интерфейса RS-232 консоли 3.2 TxD 1 RxD 2 GND 3, 4 Порядок включения Если мультиплексор хранился при температуре ниже +5 C,
3.4 Резервное электропитание Мультиплексор ToPGATE-24E1-2F имеет возможность подключения свинцовой герметичной аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12 В. Подключение производится через установленный на задней панели клеммный разъем Phoenix. Аккумуляторная батарея емкостью от 2 до 100 Ач
постоянно отображается с помощью светодиодных индикаторов на передней панели, кроме того, оно может контролироваться удаленно через сеть. Для правильной работы мультиплексор должен быть сконфигурирован. Устройства могут поставляться предварительно сконфигурированными для прозрачной передачи потоков
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ToPGATE SFP AC 220V БП Термометр Сопроцессор Reset БП MEM DC 36-72V Ethernet 1000Base-TX Clock SFP E1 G.703 interfaces Е1 фреймер RJ45 Ethernet коммутатор 2-го уровня MII Ethernet 100/1000Base-TX RJ45 RJ45 UART 1,2 FLASH Конвертор ЦП уровней RJ45 miniUSB Вышеописанные узлы работают
Мультиплексор работает под управлением встроенной операционной системы LP OS. Код операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти, организованных в файловую систему. Обновление программного обеспечения мультиплексора может быть выполнено как через порты USB и
пакетов чрезвычайно избыточна, кроме того, используемый в протоколе механизм повторной передачи совершенно не предназначен для приложений реального времени. Более подходящим является протокол транспортного уровня, основанный на передаче дейтаграмм без квитанций, опционально возможно использование
направляются в агрегатный интерфейс и в линию передачи. Алгоритмы работы пакетных коммутаторов гарантируют приоритетную передачу пакетов, содержащих потоковые данные. Встречное устройство принимает адресованные ему пакеты, и после контроля целостности направляет пользовательские пакеты в буфер
Compressed Включение/выключение сжатия. Если сжатие включено, то неиспользуемые в канале таймслоты не передаются, следовательно, уменьшается размер передаваемых пакетов, а, следовательно, и объем передаваемых данных. Keyframe interval Интервал в миллисекундах между передачами пакетов со всеми
4.3.4 Настройка Е1 через командную строку Для этого необходимо выполнить команду e1setup. Она служит для установления виртуального соединения между указанными E1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, определенном его IP адресом. Команда может выполняться только администратором и
–l –n –o –p –q –r -reset –s –u –v –x -y –z включает режим локальной петли; задает имя интерфейса; устанавливает биты приоритета VLAN ID 802.1p для пакетов указанного интерфейса, приоритет задается как десятичное число от 0 до 7; значение по умолчанию равно 6; устанавливает размер данных в пакете в
4.3.6 ToPGATE SFP.Настройка Е1 Чтобы настроить Е1, необходимо установить параметры соединения и параметры передачи. К параметрам соединения относятся адрес удаленного мультиплексора и номер порта на нем, а также основные параметры пакетов данных несущих поток Е1, такие как размер пакета, метки VLAN
AdminStatus RemoteIP RemoteChannel Устанавливает режим работы для данного порта. Режим работы выбирается отдельно для каждого порта. Возможные значения: Listen — в данном режиме шлюз ожидает запрос на установление соединения от удалённого шлюза (по умолчанию); Connect — в данном режиме шлюз
JBSize Установка размера выходной очереди, в миллисекундах. Он должен быть больше, чем флуктуация транзитного времени в сети. Например, если для ста пакетов время транзита колеблется от 2.5 до 6.5 мс, то буфер должен быть, хотя бы 4 мс, чтобы ни один пакет не был потерян. Лучше, если буфер еще
ConstSpeed Включение/отключение режима постоянной скорости. Может принимать значения: Yes — включено. Если установлено Yes, то необходимо выставить скорость в параметре ConstSpeedValue.(использовать не рекомендуется) No — отключено. ConstSpeedValue Выставляет значение постоянной скорости.
4.4 Протокол резервирования STP (Spanning Tree Protocol) Spanning Tree Protocol — сетевой протокол, работающий на втором уровне модели OSI. Основан на одноименном алгоритме, разработчиком которого является «Мама Интернета» — Радья Перлман (англ. Radia Perlman). Основной задачей STP является
построения альтернативной топологии, после чего одна из линий становится активной, а остальные продолжают находиться в режиме ожидания. Функция защиты корня «root guard» Функция защиты корня обеспечивает возможность задать расположение корневого моста в сети. Это обеспечивает уверенность в том, что
Синтаксис: rstpbridge [-p bridge priority] [-f forward delay] [-h hello time][-a max message age] [-z] Параметры: -p чем меньше значение bridge priority – тем больше приоритет устройства; может принимать значения от 0 до 61440, по умолчанию 32768; -f задержка переключения порта в режим Forwarding
4.6 IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления групповой (multicast) передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP) Конечные пользователи, которые хотят получать пакеты многоадресной рассылки, должны иметь возможность сообщить ближайшим маршрутизаторам о своем желании
4.6.3 Настройка IGMP Устройства поддерживают IGMP версии 2 и 3. Для включения и выключения обработки IGMP-пакетов на порту используйте команду ethmode с ключом -i синтаксис: ethmode <port number> [-i no|yes] Параметры: -i — запрещает/разрешает IGMP snooping; Для включения и выключения обработки
4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации узла) DHCP — это протокол TCP/IP, автоматизирующий присвоение IP-адресов. (Название «автоматическое присвоение IP-адресов», Automatic IP Address Assignment, может, и лучше отражает суть, но AIAA больше похоже не на
Устройство ToPGATE-24E1-2F может выступать в роли DHCP-ретранслятора, перенаправляя запросы DHCP от конечного пользователя на DHCP-сервер и обратно, при этом выставляя option 82. 4.7.1 Получение IP-адреса по DHCP Устройство ToPGATE может автоматически получать IP-адрес, используя протокол DHCP. Для
Пример: Пусть на устройстве TX (24FE) необходимо настроить DHCP relay. Пользователи подключены к портам 0-23, порты 24, 25 – транковые. Если на пользовательском порту пытается обнаружиться DHCPсервер, то необходимо заблокировать этот порт на 10 минут. Для этого необходимо выполнить следующие
Параметры: read community используется для аутентификации при чтении (по умолчанию “public”); write community используется для аутентификации при записи (по умолчанию “public”); trap community используется для аутентификации при передачи trap’ов (по умолчанию “public”); -z запрещает сохранение
По сравнению с реализацией на раздельных коммутаторах уменьшает количество оборудования, хотя требует обязательного использования более дорогих управляемых коммутаторов В случае использования соответствующего оборудования позволяет разделить данные по различным сегментам сети в зависимости от их
На устройствах Cisco, протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) предусматривает VLAN-домены для упрощения администрирования. VTP также выполняет «чистку» трафика, направляя VLAN трафик только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLAN-порты. 4.8.6 Native VLAN Native VLAN — каждый порт имеет
trunk интерфейс пропускает только тегированные кадры; milti интерфейс пропускает все кадры; access интерфейс используется для передачи пользовательских данных; qinq режим double tagging. Для задания VLAN’а управления используйте команду ipconfig с ключом –v. Синтаксис: ipconfig [-v VLAN] Параметры:
Показать список VLAN, к которым принадлежат порты 1,2 LPOS > vlan -p 2,3 port 1 member vlans : 1,32 port 2 4.9 NAT (Network Address Translation — преобразование сетевых адресов) NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IPадреса транзитных пакетов. Также имеет названия IP
4.9.2 Настройка передачи Е1 с использованием NAT Предположим, что провайдер Е1 выделяет 2 потока Е1, которые необходимо передать на 1 и 2 устройство (см. схему ниже). Конфигурация 1-го устройства: e1setup 0 -i 192.168.1.201 -v 0 -nat 192.168.1.3 0 ipconfig -a 192.168.2.201 -m 255.255.255.0 -g
5 5.1 ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА Структура ФС Файловая система мультиплексора объединяет в себе файлы, идентификаторы процессов, устройства и т п. Структура файловой системы: dev mnt – – – – – – svc sys kernel.bin kernel.bkb fwХХХ.rbf log cfg.sys menu Исходные файлы управляющей программы и файлы конфигурации
htdocs 5.2 Папка, содержащая файлы встроенного веб сервера, обеспечивающего управление по протоколу http через браузер. Работа с ФС Для доступа к файловой системе мультиплексора может использоваться FTP-клиент в пассивном режиме и Xmodem через консоль. 5.2.1 Работа по протоколу FTP При сетевом
6 ЛОКАЛЬНЫЙ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К МУЛЬТИПЛЕКСОРУ Для выполнения команд конфигурации и диагностики, а также для изменения и обновления программного обеспечения возможен как локальный, так и удаленный доступ к мультиплексору. Оба вида доступа содержат единый механизм защиты от несанкционированного
6.2 Удаленный доступ Удаленный доступ к устройству осуществляется через сеть IP по протоколу Telnet. Для этого нужно запустить программу Telnet и произвести подключение к одному из абонентских интерфейсов Ethernet. Убедиться, что светодиодные индикаторы показывают наличие соединения. Указать
7 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРА 7.1 Конфигурирование устройства через web-интерфейс Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например Internet Explorer, ввести в строке браузера
7.1.1 Общие параметры В меню Main приведены общие параметры устройства, такие как сетевое имя, физический адрес, температура корпуса и др. – Name – символьное имя мультиплексора; – Case temperature – температура в корпусе; – Physical Address – МАС-адрес устройства; – System uptime – время работы
7.1.2 Ограничение доступа к устройству В связи с тем, что мультиплексор используется на сетях общего пользования в качестве транспорта и представляет собой важное связующее звено, возникает необходимость в ограничении доступа к нему сторонних лиц, чтобы избежать несанкционированного доступа.
7.1.3 Настройка текущего времени и даты Меню Time&date служит для настройки текущего времени и даты, а также сервера синхронизации. Time and Date: – Date – текущая дата; – Time – текущее время; Network Time: – Auto synchronization – включения/выключение авто-синхронизации с сервером; – Time-zon –
7.1.4 Сетевые настройки устройства Настройка сетевых параметров устройства проводится в меню IP configuration. – Obtain on IP address automatically – задать IP-адрес автоматически; – Use the following IP address – использовать указанный IP-адрес; – Physical Address – МАС-адрес устройства; – IP
7.1.5 Конфигурирование интерфейсов Е1 Для конфигурирования интерфейсов Е1 служит подменю Configuration меню E1 State. При входе в меню E1 State отображается список всех потоков, поддерживаемых устройством. Для того чтобы сконфигурировать интерфейс Е1, следует пройти по ссылке Configuration напротив
Destination: – Destination E1 port – номер интерфейса удаленного мультиплексора, с которым будет связан данный интерфейс; – Destination IP – IP-адрес мультиплексора, с которым будет связан данный мультиплексор. Parameters: – Jitter buffer, ms – размер выходной очереди, мс; – Maximum gap, ms –
7.1.6 Просмотр состояния интерфейсов Е1 Для просмотра состояния интерфейсов Е1 служит подменю Show statistics меню E1 State. State Parameters: – keyframe interval – интервал между передачей пакетов со всеми таймслотами в случае включенного сжатия, мс; – delay, ms – задержка на пакетизацию; – jbuf,
– OK – нормальное функционирование. Ethernet statistic: – sliprem – количество проскальзываний, возникших из-за переполнения джиттер-буфера; – slipadd – количество проскальзываний, возникших из-за малой заполненности джиттербуфера; – resync – количество инициаций процесса передачи, возникает при
7.1.7 Конфигурирование интерфейсов Ethernet Для конфигурирования интерфейсов Е1 служит подменю Configuration меню Ethernet state. General settings: – State – текущее состояние интерфейса Ethernet; – Name – символьное имя мультиплексора. Parameters: – Port role – режим работы: – down – интерфейс
– Secure mode – режим безопасности: – no learn – только вручную введенные адреса; – no – обычные режим, без ограничений; – mac – только с одного заданного МАС-адреса. – Priority mode – способ установления приоритетов, определяет заголовки протокола и порядок определения приоритета: – tag –
7.1.8 Просмотр состояния интерфейсов Ethernet Для просмотра статистики интерфейсов Ethernet служит подменю Show statistic меню Ethernet state. – Status – состояние интерфейса Ethernet. Input: – number – количество принятых пакетов; – error – количество ошибочных пакетов; – discarded – количество
7.1.9 Конфигурирование порта AUX Конфигурирование порта AUX проводится в меню AUX config. – Baud rate – скорость в бодах: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200; – Stop bits – формат передачи символа – количество стоповых бит. Возможны следующие варианты 1, 1.5, 2; – Parity – формат
7.1.11 Журнал событий Журнал событий отображается в меню Log. Получение информации о системных событиях реализовано на базе протокола событий Log. Журнал создается автоматически при первом включении устройства, в него вносятся любые изменения. Благодаря этому всегда можно отследить произошедшие
– Send alarm traps to – IP-адрес для посылки сообщений о чрезвычайных событиях. SNMP-сообщения (traps) посылаются при возникновении следующих событий: – включение или перезагрузка мультиплексора – сообщение «COLD START»; – попытка несанкционированного доступа по протоколу SNMP – сообщение
Типы параметров команд: – Ключевое слово – слово несущее определенную смысловую нагрузку, например, название вводимого параметра; – IP-адрес – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками; – Маска сети – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных
menu Запустить интерфейс меню определенный в файле /mnt/menu или в указанном в команде файле. Для того чтобы выйти в предыдущий пунскт меню, нажмите клавишу Esc два раза. синтаксис: menu [menu file] Параметры: file Использовать указанный файл меню; defmenu Установить меню как интерфейс по
не обязательно. Мультиплексор поддерживает автоматическую синхронизацию с сервером точного времени по протоколу NTP а также автоматический переход на летнее время и обратно. синтаксис: time [HH:MM[:SS]] [-z time zone] [-i IP] [-s] [-a no|yes][-p days] Параметры: -z задает часовой пояс региона, в
reset Вызывает сброс и перезапуск управляющего микропроцессора и начальную загрузку всех узлов мультиплексора. Эту команду может выполнять только администратор. синтаксис: reset activate Активировать (yes) или деактивировать (no) системные сервисы. синтаксис: activate [-t (no|yes)] [-r (no|yes)]
запрещает сохранение конфигурации. -z внесенных изменений в файле Пример: Установить имена snmp community. LPOS > snmpcom public specific trap snmptrapip Устанавливает параметры snmp trap. синтаксис: snmptrapip [ip] [-d|-e] [-z] Параметры: ip IP адрес управляющей станции принимающей send traps; -d
setdevloc Изменяет описание местоположения мультиплексора. Помогает идентифицировать мультиплексор. синтаксис: setdevloc <местоположение> [-z] Параметры: запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации. -z su Позволяет заново войти в систему с другим именем пользователя, не разрывая
exit Завершает текущую сессию управления. Останавливает текущую сессию telnet и разрывает соединение. синтаксис: exit ver Отображает текущие версии следующих компонентов: System ID – ID устройства; Hardware version – модель устройства; Bootloader version – версия загрузчика; Software version –
S – по протоколу SNMP; F – по протоколу FTP; M – через консольное меню (команда menu); T – используя программу telnet. exec Выполняет последовательность команд, указанных в файле filename. синтаксис: exec <filename> [-s] параметры: -s 7.3.5 Подавляет вывод на экран результатов исполнения команд.
show Выводит на консоль содержимое указанного файла. синтаксис: show <filename> Пример: Вывод содержимого файла cfg.sys. LPOS > show /mnt/cfg.sys ipconfig -a 192.168.111.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.111.1 hosts -g e1setup 1 -m 5A-00-3b-33-05-73 -v 0 1 e1setup 2 -m 5A-00-3b-33-05-74 -v 0 1 mkdir
tftpsend Инициирует передачу файла по протоколу TFTP на указанный сервер. синтаксис: tftpsend <filename> <tftp server IP> [-r remote file name] параметры: filename Имя файла для отправки на tftp сервер tftp server IP IP адрес сервера -r Имя, под которым файл будет сохранен на tftp сервере. Если не
Загрузка неверного файла в область загрузчика приведет к невозможности в дальнейшем эксплуатировать мультиплексор! синтаксис: setboot <filename> testfs Производит проверку на целостность файловой системы и поиск потерянных секторов синтаксис: testfs [-c] параметры: -c 7.3.6 дополнительно
ipconfig Устанавливает IP-адрес мультиплексора, маску подсети и адрес шлюза. Команда без параметров показывает текущие значения. Указанные в команде параметры вступают в силу немедленно после исполнения. Эту команду может выполнять только администратор. Для многопроцессорных устройств (с числом
-r автоматически устанавливает IP адрес с помощью DHCP; -i получить свободный IP адрес из интервала. Установка по умолчанию: IP-адрес мультиплексора – 192.168.0.24; маска подсети – 255.255.255.0; IP-адрес шлюза по умолчанию – 192.168.0.1. Пример: Установка IP-адреса, маски подсети, шлюза по
–z запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации; -m режим доступа для адресов, соответствующих маске в формате xxx.xxx.xxx.xxx (используется с ключом –a). Пример: Разрешение доступа к мультиплексору только с IP-адреса 192.168.0.15. LPOS > hosts -p -a 192.168.0.15 Trusted host list:
OK full duplex 1000Mb/s соединение установлено, режим обмена полнодуплексный, скорость 1000 Мб в сек. Описание счетчиков, выводимых ключами –b и –c: Счетчики на входе goodoctets количество принятых без ошибок байт; Badoctets количество принятых с ошибками байт; unicast количество принятых
нехватки места в очереди; single количество успешно посланных пакетов, во время передачи которых возникла только одна коллизия; multiple количество успешно посланных пакетов, во время передачи которых возникло больше одной коллизии; excessive количество непереданных пакетов из-за того, что возникло
–n определяет интерфейс, в который будут копироваться все входящие и исходящие фреймы этого интерфейса, -1 если нет интерфейса для мониторинга; –q ограничевает количество MAC адресов подключенных к порту указанным значением (0 – отключает ограничения, максимальное значение 255); –c способ
Установка режима резервирования для кольца, состоящего из 3-х мультиплексоров. Site1 > ethmode 0 -p rstp Site1 > ethmode 1 -p rstp Site2 > ethmode 1 -p rstp Site2 > ethmode 0 -p rstp Site3 > ethmode 0 -p rstp Site3 > ethmode 1 -p rstp dhcprelay Эта команда управляет перенаправление выключено).
igmp [-d] [-e] [-f ports] [-v VLAN] [-z] [-q ports] [-s ports] [-r ports] Параметры: -d выключение IGMP snooping; -e включение IGMP snooping; -f указание списка портов, для которых нужно использовать fast leave режим; –v устанавливает VLAN ID 802.1p для потоков multicast (MVR режим), метка задается
-n символическое описание заданного идентификатора VLAN ID; -d удалить заданный идентификатор VLAN; -p список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов фреймы не изменяются; если идентификатор VLAN ID не задан, то показывается список всех VLAN, к которым принадлежат эти порты; –t список
-p список портов, из которых могут посылаться пакеты на указанный macадрес; если mac-адрес не задан, то показывается таблица mac-адресов, на которые могут посылаться пакеты из указанных портов; -f отображает все mac-адреса, в том числе добавленные автоматически; -b номер базы MAC для определения
коммутатор), 0 для отмены ограничения; -s ограничивает скорость исходящего потока пакетов интерфейса значением в килобитах в секунду. Может принимать значения от 128 до 16*1024 (стомегабитный коммутатор) или до 250*1024 (гигабитный коммутатор), 0 для отмены ограничения; -m режим ограничения: 0 –
Параметры: no интерфейс отсутствует; cu интерфейс 100Base-TX; bl оптический интерфейс 100Base-FX передача 1310нм прием 1550нм; bn оптический интерфейс 100Base-FX передача 1550нм прием 1310нм; –z запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации. ethdesc Устанавливает символическое
rstp Эта команда определяет настройки протокола Rapid Spanning Tree Protocol для портов. Синтаксис: rstp [<port number>] [-i port priority] [-e yes|no] [-c port cost][-p yes|no|auto] [-g no|yes] [-z] Параметры: -i чем меньше port priority, тем выше приоритет порта, может принимать значения от 0 до
минутах (0 для перманентной блокировки до принудительного включения администратором). ipprimap Эта команда позволяет настроить таблицу приоритетов IP-фреймов. По байту ToS, содержащемуся в пакете (учитываются 6 старших бит), выставляется соответствующий приоритет для этого пакета. Таблица состоит
A0 02 | A4 02 | A8 02 | AC 02 | B0 02 | B4 02 | B8 02 | BC 02 C0 03 | C4 03 | C8 03 | CC 03 | D0 03 | D4 03 | D8 03 | DC 03 E0 03 | E4 03 | E8 03 | EC 03 | F0 03 | F4 03 | F8 03 | FC 03 Задать вектор приоритетов для ToS 40-5C (строка 2) LPOS > ipprimap -v 2 21300201 ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri
LPOS > tagprimap -t 5 -p 0 -g remap remap remap remap remap remap remap remap # pri 0 pri 1 pri 2 pri 3 pri 4 pri 5 pri 6 pri 7 —- ——————————————————0 00 01 02 03 04 05 06 07 1 00 01 02 03 04 05 06 07 2 00 01 02 03 04 05 06 07 3 00 01 02 03 04 05 06 07 glob 01
3 normal cable 7.3.7 10 Команды управления состоянием интерфейсов Е1. Эти команды позволяют производить конфигурацию и мониторинг виртуальных каналов E1/G.703, а также диагностику интерфейсов E1 и объединение мультиплексоров в стек. Все интерфейсы E1/G.703 обозначаются в управляющей программе
-b отображает только периоды, в которых происходили ошибки (используется с ключами –l, -c или -e; если нет ключей –i и –j, то отображаются все периоды с ошибками); -i beg – номер интервала, начиная с которого необходимо выводить статистику (по умолчанию beg=0); (используется с ключами –l, -c or
Результат исполнения команды с ключом –m содержит следующие параметры: metric номер подканала, по которому происходит восстановление частоты в случае нескольких подканалов; remote ch, TS номер и тайм-слоты удаленного E1-интерфейса; remote address IP-адрес удаленного мультиплексора; VLAN VLAN ID
количество подряд идущих пакетов, вышедших за правую границу, необходимое для регистрации проскальзывания slip rem. number of pkts for slip rem Примеры: Вывод статуса всех интерфейсов E1 мультиплексора. LPOS > e1stat Channel 1 No remote mux address found, Local OK Channel 2 No remote mux address
delay interaval,ms number pkt ————————————-[-inf ; +inf ) 0 0.000 P Построение гистограммы времени задержки для одного из интерфейсов E1 LPOS > e1hist 0 Histogram for channel 0 1.00 0.95 0.90 0.85 _ 0.80 || 0.75 || 0.70 || 0.65 || 0.60 || 0.55 || 0.50 || 0.45 || 0.40 || 0.35
Команда может выполняться только администратором и должна соответствующим образом на обоих концах виртуального соединения. быть выполнена Синтаксис: e1setup <имя локального интерфейса> [-d|-e|-i IP адрес [-k] <имя удаленного интерфейса>] [-z] [другие параметры] Имя локального интерфейса – это номер
процесс установления стабильной выходной частоты, но тем менее чувствителен поток к вариациям времени задержки передачи пакетов; –g устанавливает максимальное время экстраполяции от 0 до 4000 мс; –p устанавливает размер данных в пакете в байтах от 32 до 1454; по умолчанию 526; -c включает (yes) или
переполнения джиттер-буфера пакет просто отбрасывается (slip rem), в случае малой заполненности джиттера он дополняется интерполированным пакетом (slip add). Синтаксис: e1slip <список имен интерфейсов> [-l left bound] [-r right bound][-a left bound pkt’s] [-b right bound pkt’s] [-z] параметры: –l
–l — установка режима локального шлейфа; –r — установка удаленного тестового шлейфа; –d — снятие тестовых шлейфов; -u -установка режима прозрачной передачи без контроля фреймовой структуры; -s — устанавливает режим прозрачной передачи с контролем фреймовой структуры (по умолчанию); Пример:
Синтаксис: envir log Выдает на экран список системных сообщений с момента последнего включения устройства. Синтаксис: log [-a][-e] параметры: –a включает выдачу всех системных сообщений, хранящихся в файле журнала; -e очистить список; -c для выбора уровня журнализации выполненных команд. e1 –
-t Количество запросов (по умолчанию один); -v Номер VLAN’а, в котором осуществляется пинг. Пример: «Пинг» IP-адреса 192.168.0.2. LPOS > ping 192.168.0.2 Echo reply 0.384ms 7.3.9 Команды управления портом терминального сервера Эти команды позволяют настроить параметры последовательного порта для
Очищает таблицу. -r Пример: LPOS > arp ARP table # IP MAC time 0 192.168.000.182 00-16-AC-2B-36-D4 1 192.168.000.157 00-18-A3-06-D1-94 2 192.168.000.137 00-16-A4-5C-9D-61 total 3 items 118 118 0 7.3.10 Команды диагностики SDH-соединения Для проверки состояния потоков STM 1, используется команда:
нет физического подключения. no link Результат исполнения команды с ключом –е содержит следующие параметры: Pkt total общее количество пакетов; Pkt FCS ошибки FCS. Frame Check Sequence — контроль последовательности кадров. Если FCS принятого пакета некорректна, пакет отбрасывается; Pkt TPMoP
7.4 Меню конфигурирования 7.4.1 Общие сведения В качестве альтернативы консольным командам имеется интерфейс в виде текстового иерархического меню. Для его запуска необходимо набрать команду menu и нажать <Enter>. Для перехода в требуемое подменю необходимо нажать клавишу с соответствующей цифрой
7.4.2 Структура меню Main Menu 0.Brief status 1.Device config 2.Eth config Firmware 3.E1 config version 4.Counters 5.Log 6.Command line Brief status overview Eth ports status Case temperature Hardware version Bootloader version Operating system version Probe software version Device configuration
7.4.2.1 Меню «Brief status overview» служит для просмотра информации о версиях программного обеспечения каждого модуля мультиплексора, а также температуры внутри корпуса (если эта информация доступна). Menu / Brief status overview
Состояние отображается в виде YES/NO, где YES означает, что данная служба активна и через нее возможно управление и мониторинг состояния мультиплексора, NO означает, что данная служба остановлена. 7.4.2.3 Меню «Network settings» служит для просмотра и установки MAC-адреса, IP-адреса мультиплексора,
7.4.2.5 Меню «Restrict access by IP» служит для просмотра и установки адресов управляющих станций, с которых возможен доступ к мультиплексору по протоколу IP. Menu / Device configuration / Restrict access by IP ———————————————————————1. Pass from any IP
Main Menu / System / Auxiliary port parameters ———————————————————————1. Baud rate . . . . . . . . 115200 2. Stop bits . . . . . . . . 1 3. Parity. . . . . . . . . . NO ——————————————————————— Baud rate Stop
7.4.2.9 Меню «E1 subchannel» служит для просмотра и изменения конфигурации выбранного Е1 интерфейса. Menu / E1 ports configuration / E1 port 1 / E1 subchannel 1 0 ——————————————————————0. Time slots. . . . . . . . 0-31 1. Trunk description . . . . 2.
задается как шестнадцатеричное число; Jitter buffer, ms Maximum gap, ms устанавливает размер выходной очереди в миллисекундах; максимальное время экстраполяции (повторения последнего полученного пакета в случае временного прекращения входного потока пакетов) выходного потока Е1. Диапазон значений
7.4.2.10 Меню «ETH configuration» служит для установки режимов выбранного интерфейса Ethernet: Menu / Ethernet ports configuration / Ethernet port 0 ———————————————————————0. Port description. . . . . 1. Port status . . . . . . . no link 2. Port type . .
7.4.3 Меню конфигурирования оборудования ToPGATE SFP Меню управления мультиплексором состоит из нескольких пунктов. В данном разделе будет описан каждый пункт с пояснениями и указанием возможных значений параметров. В текущей реализации меню имеет следующий вид: Для запуска меню необходимо
Пример Вводим букву е, отображаются все пункты меню, начинающиеся на букву е, а именно, E1, Eth, Envir. Для изменения параметра необходимо нажать на клавиатуре клавишу «Enter». Для выбора значения из предлагаемого списка используйте клавишу «Enter» («Пробел»). Для того чтобы сохранить внесенные
StrStatus LinkStatus RTT RX 122 Отображает приемника/передатчика порта Е1, при нормальной передаче потока Send: Ok Recv:Ok. Возможные состояния приемника/передатчика порта Е1: OK — отсутствие ошибок в работе приемника/передатчика порта Е1; AIS — присутствие сигнала AIS в принимаемом/передаваемом
TX Description Enable Loop Unframed SendFormat SyncSource PRBSCheck TXlock -на порту короткое замыкание (TX+ и TX-); Отображает статус передатчика порта Е1. Может принимать значения аналогичные RX: NOS, AIS, AZS, LOS, RAI, PRBSErr, TestErr, Loop, TXLock, HBD3Err, Ok. Текстовое описание интерфейса.
7.4.3.3 Пункт Е1/port/statistics Данный раздел отображается статистику выбранного Е1 интерфейса и выглядит следующим образом: Меню отображения статистики делится на две колонки: – В левой колонке rx отображаются значения счётчиков, характеризующих работу приёмника порта Е1; – В правой колонке tx
Loops Ошибки регистрируемые, когда на порту Е1 установлен локальный шлейф. TXLocks Ошибки, регистрируемые при коротком замыкании на передаче (TX+ на TX-). NOPRBS Количество секунд, в течение которого не было зарегистрировано ошибок псевдослучайной двоичной последовательности PRBS, данный счетчик
LinkStatus CurrentJB Speed WaitingInvite -ожидание приглашения установки SIP-соединения; WaitingResponce — ожидание ответа на приглашение установки SIPсоединения; WaitingAck- ожидание подтверждения, что ответ получен; ResolvingHost — обработка сервером; Connected — соединение установлено;.
Description JBSize LocalTS RemoteTS Loop SpeedReg Compression KeyFrameInterval DoubleSend Установка соединения между шлюзами происходит с использованием IP заголовков, без IP заголовков передаются только пакеты с данными потока Е1. Может принимать значения: Yes — включено (по умолчанию); No —
2 пакета). LostRequest ConstSpeed ConstSpeedValue Включение/отключение перезапроса потерянных фреймов. Может принимать значения: Enabled — включено. Disabled — отключено (по умолчанию). Включение/отключение режима постоянной скорости. Может принимать значения: Yes — включено. Если установлено Yes,
SlipRem Количество проскальзываний, возникших из-за переполнения джиттер-буфера. Lost Количество потерянных пакетов. LostReq Количество перезапросов пакета из-за его потери. Restored Количество восстановленных пакетов с помощью процедуры повторной передачи. AvgSpeed Средняя скорость. AvgJB Средний
Timeout Отображает текущее значение параметра MaxTimeout. RedirectedMAC МАС-адрес устройства, куда были перенаправлены фреймы. RedirectedIP IP-адрес устройства, куда были перенаправлены фреймы. RedirectedChannel Номер канала на устройстве, куда были перенаправлены фреймы. CurrentJB Текущее значение
7.4.3.9 Пункт Eth/port/PHY Данный раздел позволяет конфигурировать выбранный Ethernet порт на физическом уровне: Loopback TestCable Включение/отключение заворота приема на передачу. Может принимать значения: Yes — включен; No — отключен (по умолчанию). Устанавливает скорость передачи интерфейса. В
7.4.3.10 Пункт Eth/port/config Данный раздел позволяет конфигурировать выбранный интерфейс Ethernet и выглядит следующим образом: Description Описание интерфейса. Speed AccessVLANID Устанавливает скорость передачи интерфейса. В зависимости от модели устройства может принимать значения: 10M, 100M,
7.4.3.11 Пункт Eth/port/state Данный раздел отображает статистику интерфейса о его состоянии и выглядит следующим образом: Status Статус интерфейса. Может принимать значения: Up, Down, Auto. Speed LinkDuplex Скорость передачи интерфейса. Может принимать значения: 10M, 100M, 200M, 1G,Auto. Режим
NUnicast Broadcast Количество принятых/переданных не unicast пакетов, то есть количество broadcast +multicast пакетов. Количество принятых/переданных broadcast пакетов. Multicast Количество принятых/переданных multicast пакетов. GoodFrames Количество принятых/переданных фреймов без ошибок.
7.4.3.13 Пункт Eth/emac/statistics Данный раздел отображает статистику на принимающем порту процессора. Меню отображения статистики делится на две колонки: – В левой колонке rx отображаются значения счётчиков, принимаемых пакетов. – В правой колонке tx отображаются значения счётчиков, передаваемых
7.4.3.14 Пункт System/global Данный раздел отображает системные данные об устройстве и выглядит следующим образом: TDM Время, прошедшее после последнего включения устройства. Free Отображается контактная информация производителя устройства. Name Настройка имени устройства. Location Настройка
7.4.3.15 Пункт System/snmp/auth В данном разделе вы можете установить имена snmp community. ReadCommunity Настройка имени SNMP community для чтения (по умолчанию “public”). WriteCommunity Настройка имени SNMP community для записи (по умолчанию “public”). 7.4.3.16 Пункт System/snmp/v1 В данном
7.4.3.17 Пункт System/syslog В данном разделе вы можете настроить параметры протокола syslog. Enabled ServerIP Facility Включение/отключение протокола syslog. Может принимать значения: Yes — включен (по умолчанию); No — отключен. IP-адрес syslog-сервера. Тип запроса. 7.4.3.18 Пункт System/telnet
пользователя. По умолчанию — 15 минут. MaxSessions ActiveSessions DefaultShell Установка максимального количества одновременно установленных telnetсессий. Может принимать значения от 1 до 10. По умолчанию — 5. Отображается текущее количество telnet-сессий, установленных с устройством. Установка
7.4.3.20 Пункт IP Устройству необходимо указать нужный Вам IP адрес, маску и шлюз по умолчанию, с которыми оно будет доступно в Вашей сети. В устройстве существует два типа IP-параметров: – Текущие: current-config. Данные параметры хранятся в оперативной памяти и используются в текущем сеансе
7.4.3.22 Пункт IP/current-config Данный подпункт позволяет установить текущие IP-адрес, маску и шлюз. Но после перезагрузки устройство будет загружено с параметрами из пункта stored-config. NetworkAddr Устанавливает IP адрес устройства. Network Mask Устанавливает маску подсети. DefaultGateway
recv Количество принятых IP-пакетов. drop Количество отброшенных IP-пакетов. sent Количество отправленных IP-пакетов. vhlerr Количество ошибок версии протокола IP (количество пакетов не IPv4). lenerr Количество ошибок, связанных с длиной IP-пакета. fragerr chkerr Количество принятых
7.4.3.24 Пункт IP/stored-config Данный пункт позволяет конфигурировать IP адрес, макс, шлюз устройства, с которыми оно будет загружаться. NetworkAddr Устанавливает IP адрес устройства. Network Mask Количество записей в таблице ARP. DefaultGateway Устанавливает IP адрес шлюза. DefaultVlanID Метка
7.4.3.26 Пункт VLAN/VLANID Данный раздел позволяет конфигурировать выбранный VLAN и выглядит следующим образом: DefaultVlanPri Отображает номер выбранного VLAN. PhysicalAddr Устанавливает имя выбранного VLAN. Tag Устанавливает список портов, принадлежащих к выбранному VLAN, на выходе которых фреймы
7.4.3.28 Пункт Envir/ADC В данном пункте отображаются значения температуры и напряжений в виде таблицы. Temperature Voltage 1.2/1.8/2.5 Voltage Vin Температура устройства, измеряемая в градусах Цельсия, которая не должна превышать 65°С. Напряжение на различных элементах платы, которые должны быть
7.4.3.29 Пункт Envir/system В данном пункте отображается системная информация об устройстве. Description Описание сопроцессора. Serial Серийный номер устройства. Uptime Время, прошедшее после последнего включения устройства. Version Версия ПО сопроцессора. LicenseKey Лицензионный ключ. UID
8 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРАЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ 8.1 Общие сведения Для правильной работы мультиплексоров в сети их необходимо надлежащим образом сконфигурировать. Все настройки мультиплексора сохраняются в файле /mnt/cfg.sys в виде последовательности команд конфигурирования,
8.3 Интерфейс Ethernet Мультиплексор содержит два интерфейса Ethernet 100BaseTX/1000BaseT для передачи данных со скоростью 10/100 Мбит/с или 1000 Мбит/с, маркированных как LAN 1 и LAN 2. Ethernet-интерфейс мультиплексора может работать в режиме автосогласования, а также позволяет вручную установить
Site2 > setmac 5A-00-3b-33-05-76 Site2 > ethmode 1 -p reserv -t 5A-00-3b-33-05-75 0 -l 30 Site2 > ethmode 0 -p monitor -t 5A-00-3b-33-05-77 1 -l 30 Site3 > setmac 5A-00-3b-33-05-77 Site3 > ethmode 0 -p monitor -t 5A-00-3b-33-05-75 1 -l 30 Site3 > ethmode 1 -p monitor -t 5A-00-3b-33-05-76 0 -l 30
оборудование, TCP порт 4000 и прозрачный режим соединения (RAW). Пример настройки Lantronix ComPort Redirector приведен на рисунке. На стороне мультиплексора настройка характеристик последовательного интерфейса RS232 (скорость/четность/стоп биты) выполняется командой sersetup. 8.6 Использование
e1setup 0,1,2,3 -i 192.168.0.22 –v 0 –q 28 0,1,2,3 Мультиплексор 2: ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1 hosts -g e1setup 0,1,2,3 -i 192.168.0.21 –v 0 –q 28 0,1,2,3 Кольцо с резервированием 1. Соединение типа «кольцо с резервированием» из 3-х мультиплексоров соединенных через
ethmode 1 -p rstp ethmode 0 -p rstp ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1 hosts -g e1setup 0,2 -m 5A-00-3b-33-05-75 0,2 e1setup 1,3 -m 5A-00-3b-33-05-77 1,3 Мультиплексор 3: setmac 5A-00-3b-33-05-77 ethmode 0 -p rstp ethmode 1 -p rstp ipconfig -a 192.168.0.23 -m 255.255.255.0 -g
9 9.1 Диагностика ошибочных состояний Общие сведения Диагностика ошибочных состояний может быть произведена на основе анализа светодиодных индикаторов на передней панели. В более сложных случаях необходимо подключиться к мультиплексору и выполнить консольные команды диагностики. Кроме этого,
«/TDMoP/port/statistics» — информация о выбранном TDMoP. «/Eth/port/state» — информация о выбранном интерфейсе Еth. «/Eth/port /statistics» — информация о принятых и переданных пакетах выбранного интерфейса Еth. 9.4 Журнал событий Все изменения состояния интерфейсов заносятся в системный журнал с
10 Обновление программного обеспечения 10.1 Введение Прошивка в мультиплексорах серии ТХ — это набор файлов расположенных в каталоге /mnt/ файловой системы мультиплексора, и заменой этих файлов производится обновление ПО мультиплексора. Файлы kernel.* — две копии ядра операционной системы,
10.3 Однопроцессорные устройства (до 16 портов Е1) 10.3.1 Процедура обновления или более ранняя ПО, если имеющаяся версия LPOS 1.0.7.7sr3 1. распакуйте архив с актуальной версией прошивки LPOS, содержащий необходимые для загрузки файлы в отдельный каталог; 2. удалите файлы fwXXX.rbf, не подходящие
3. проконтролируйте, что в файле /mnt/cfg.sys не содержится команд и ключей, не поддерживаемых новой версией ПО, при необходимости скорректируйте файл cfg.sys; 4. в случае обновления многопроцессорного мультиплексора (16 и более портов Е1) необходимо исполнить пункты 1-2 для каждого процессорного
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Данная таблица содержит основные типы ошибочных состояний и способы их устранения. Состояние Вероятная причина Кабель питания неисправен Нет питания мультиплексора, все светодиодные индикаторы погашены Питающее напряжение за пределами допустимого диапазона Кабель Ethernet
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ Для выявления и устранения неисправностей часто бывает необходимо провести диагностические тесты. 1 Проверка доступа к мультиплексору Для проверки связности сети используется команда Windows ping с указанием IP-адреса удаленного устройства. Пример. Проверка связности сети с
По каждому интерфейсу выводится информация об установлении соединения, режиме дуплекса и скорости работы. 3 Проверка состояния интерфейса E1 Для проверки состояния интерфейса используется команда e1stat. Команда отображает информацию о состоянии виртуального соединения интерфейсов и его
Схема прохождения сигнала в режиме локального шлейфа Схема прохождения сигнала в режиме удаленного шлейфа. Включение и отключение тестовых шлейфов производится командой e1loop. Оптические мультиплексоры TopGATE 161
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ И СТАТИСТИКА ОШИБОК 1. Отображение статистики Для отображения статистики интерфейса используется команда e1stat. Статистика накапливается за последние сутки работы мультиплексора с разбивкой на 15-минутные интервалы. Эта команда при выполнении с ключом –e показывает
Ключ –t отображает статистику задержек приходов пакетов Eth delay время задержки пакета в среде Ethernet в миллисекундах income delay разница между ожидаемым и реальным временем прихода пакета Также существует возможность посмотреть распределения времени задержки приходов пакетов. Для этого
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Как мультиплексор обрабатывает ошибочные состояния Е1? Мультиплексор обрабатывает ошибочные состояния Е1 и Ethernet следующим способом: Ошибки Е1: Режим без выделения фреймовой структуры: В случае состояния LOS (Потеря Сигнала) на местной стороне мультиплексор будет
ToS ToS (Type of Service) — байт, расположенный в заголовке IP (Уровень 3) и состоящий в большинстве случаев из трех следующих полей: «PRECEDENCE», предназначенное для обозначения приоритета датаграммы, » TOS», указывающее, как сеть должна делать выбор между пропускной способностью, задержкой,
3. Вариация времени задержки Вариации времени передачи пакетов компенсируются Джиттер-буфером на принимающем мультиплексоре, размер Джиттер-буфера должен быть больше максимально допустимого отклонения времени передачи от среднего времени передачи пакета плюс 1 мс. Какая минимальная пропускная
хотя бы один пакет с данными E1, он будет направлен в выходной порт раньше всех остальных пакетов. Такая дисциплина гарантирует, что если голосовые данные в принципе могут быть доставлены через агрегатные интерфейсы, они будут доставлены в любых условиях. Недокументированными командами можно
Мы хотим передавать данные E1 через радио-Ethernet. Всегда ли будет работать шлюз в этой схеме. Как нужно его настроить для оптимальной работы, и какие ограничения возможны? По нашим представлениям, нужно иметь полосу, в пару раз превышающую загрузку канала данными E1. Распределение времен задержки
ПРИЛОЖЕНИЕ А — РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ Интерфейсы Е1 1 2 3 4 5 6 8 TD+ (передача) TD(передача) TD+ (прием) не используется не используется TD(прием) не используется Интерфейс Ethernet 1 2 3 4 5 6 8 TD+ (передача) TD(передача) TD+ (прием) не используется не используется TD(прием) не используется
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Мультиплексор серии ToPGATE зав. № ___________________________ соответствует требованиям ТУ6665-018-33433783-2008 технических условий и признан годным для эксплуатации. Предприятие-изготовитель ООО «Предприятие «Элтекс» гарантирует соответствие
Размер коробки ШхВхГ, мм | 215 x 28 x 105 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Основные возможности
Мультиплексор-коммутатор ToPGATE предназначен для совместной передачи структурированных или неструктурированных Е1/E0 потоков (G.703, G.704) и пакетов Ethernet через пакетную сеть передачи данных. При этом можно использовать сеть, построенную на основе самих мультиплексоров, или уже имеющуюся IP-сеть. Для передачи Е1/E0 потоков одновременно с пользовательскими данными используется технология TDMoP. Наличие встроенного полнофункционального управляемого коммутатора Gigabit Ethernet уровня 2+ и двух оптоволоконных интерфейсов (до 120 км по одному волокну) дает возможность строить небольшие транспортные сети без использования стороннего оборудования.
Ключевые преимущества
- Поддержка модулей CSFP (Compact Small Form-factor Pluggable).Через один модуль CSFP можно подключить две ВОЛС
- Возможность посмотреть IDProm и DDM (Digital Diagnostics Monitoring) SFP/CSFP модулей
- DyingGasp — отправка сообщения на syslog-сервер при отключении питания
- Передача четырех структурированных или неструктурированных потоков Е1
через сеть передачи данных - Алгоритмы восстановления частоты, обеспечивающие стабильную работу на реальных сетях
- Единый интерфейс с другими устройствами серии ToPGATE для комбинации 100Мб, 1Гб и 10Гб
сетей на основе медной, оптической и беспроводных технологий - Локальное зеркалирование трафика
- MVR (Multicast VLAN Registration) — регистрация мультикастовых VLAN’ов, которая позволяет передавать мультикастовый поток в одном VLAN’е, в то время как конечные пользователи смогут получать его, находясь в различных VLAN’ах
Интерфейс E1
- Количество: 4 в форм-факторе RJ45
- Станционный стык E1 (Стандарты: G.703, G.704, G.706, G.823)
- Интерфейс: cимметричный 120 Ом, HDB3/AMI
- Синхронизация: внутренняя, от входящего потока Е1
- Дальность передачи: 500 м
TDM over Packet Network (Ethernet/IP)
- TDMoP, SAToP, CESoPSN
- Задержка передачи: 1 — 2000 мс
- Резервирование 1+1 (с избыточностью)
Интерфейсы Ethernet
- Количество: 4
- 2 интерфейса Gigabit Ethernet, 2 интерфейса SFP/CSFP* 1Gb
- Стандарты медных интерфейсов: IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x Flow Control
- Стандарты оптических интерфейсов: IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x Flow Control
Управление
- Локальное управление: разъем Mini USB
- Управление через IP-сеть: Telnet CLI, menu, SSH, Web-интерфейс, SNMP v1, v2c, v3
- Аутентификация RADIUS, TACACS+
Размеры
- Габариты (ШxВxГ, мм): 215х28, 5х105 установка в 19” стойку
- Вес не более 0,8 кг
Электропитание
- 220В переменного тока и -48В постоянного тока
- Потребляемая мощность не более 6 Вт
Возможности
- Размер таблицы MAC-адресов: 1024 записи
- Производительность встроенного коммутатора:
- до 6 Gbps, 9 Mpps;
- Максимальный размер фрейма: 1632 байта
- Четыре очереди приоритетов 802.1p;
- QoS на основе: порта коммутатора, VLAN, DSCP, MAC-адреса источника/приемника;
- VLAN: стандарт IEEE 802.1Q; Q-in-Q — двойное тегирование;
- IGMP Snooping;
- Резервирование: STP (IEEE 802.1.d), RSTP (IEEE 802.1.w), Root guard — функция защиты корня
- Локальное зеркалирование трафика
- Поддержка NAT при передаче Е1 потоков
- MVR (Multicast VLAN Registration)
- FlowControl — функция контроля потока
- SAFilter — функция фильтрации по MAC-адресам
- Scheduling — планирование выхода фреймов
- DyingGasp — отправка сообщения на syslog-сервер при отключении питания или перезагрузке
* модули SFP/CSFP в комплект не входят
Программное обеспечение
LPOS_8 — прошивка для устройств с Hardware version 3xx LPOS_9 — для устройств с Hardware version 6xx
Оптический мультиплексор, 4 Е1+1 Gb Ethernet, 2 шасси под SFP, 1U
На данный товар не оставлено ни одного отзыва.
Будьте первым!
Рассчитать стоимость доставки ToPGATE-4E1-2FG Оптический мультиплексор Eltex
Данный сервис поможет Вам узнать ориентировочную стоимость доставки Вашего товара
Розничная цена:
По запросу
Партнерская цена:
По запросу
Запросить цены
Описание
Технические характеристики
Модули
ToPGATE-4E1-2FG — оптический мультиплексор, 4 Е1+1 Gb Ethernet, 2 шасси под SFP, 1U.
- Прозрачное соединение без потери качества связи
- Встроенный коммутатор второго уровня
- Единый интерфейс с другими устройствами серии ToPGATE для комбинации 100Мб-, 1Гб- и 10Гб-ых сетей на основе медной, оптической и беспроводных технологий
- Два интерфейса 1000 Base-BX
- Поддержка протоколов STP, RSTP (802.1w)
- Поддержка топологий с резервированием («кольцо с отводкой», «дерево» и др.)
- Возможность управления и диагностики на месте
- Поддержка SNMP, Web, Telnet, локальная управляющая консоль, зеркалирование портов
- Возможность удаленного управления и диагностики
Основные возможности
Мультиплексор-коммутатор ToPGATE предназначен для совместной передачи структурированных или неструктурированных Е1/E0 потоков (G.703, G.704) и пакетов Ethernet через пакетную сеть передачи данных. При этом можно использовать сеть, построенную на основе самих мультиплексоров, или уже имеющуюся IP-сеть. Для передачи Е1/E0 потоков одновременно с пользовательскими данными используется технология TDMoP. Наличие встроенного полнофункционального управляемого коммутатора Gigabit Ethernet уровня 2+ и двух оптоволоконных интерфейсов (до 120 км по одному волокну) дает возможность строить небольшие транспортные сети без использования стороннего оборудования.
Интерфейс E1
- Количество: 4 в форм-факторе RJ45
- Станционный стык E1 (Стандарты: G.703, G.704, G.706, G.823)
- Интерфейс: cимметричный 120 Ом, HDB3/AMI
- Синхронизация: от любого из источников или внутренняя
- Задержка передачи: от 1 мс
Интерфейсы Ethernet
- 2 в форм-факторе RJ45
— тип 10/100/1000Мбит/c Auto MDI/MDI-X RJ45
— поддержка стандартов:
IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x Flow Control
- 2 в форм-факторе SFP
— 2 разъема для установки модулей SFP/CSFP, модули SFP или CSFP в комплект не входят.
Для устанавливаемых SFP/CSFP модулей реализована поддержка стандартов:
— оптических интерфейсов:
IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x Flow Control
Размеры
- 215×28,5×105
Электропитание
- 220В переменного тока
- 48В постоянного тока (двойное питание)
Потребляемая мощность
- Не более 6 Вт
Функции управляемого коммутатора
- Размер таблицы MAC-адресов: 1024 записи
- Max frame size: 1632
- IGMP Snooping
- Резервирование: 802.1.d, 802.1w, 802.1s, STP, RSTP, MSTP, Root guard
- Зеркалирование портов
- DHCP
VLAN
- 802.1q VLAN до 4094 групп VLAN Q-in-Q
- MVR (Multicast VLAN Registration) GVRP
QoS (Качество обслуживания)
- Четыре очереди приоритетов 802.1p
- CoS на основе: порта коммутатора, VLAN, DSCP, TOS, MAC-адреса источника/приемника
Методы управления
- Локальное управление: 1 разъем Mini USB
- Управление через IP сеть:
Telnet CLI, menu - Web-интерфейс
- SNMP v1, v2c, v3
Обозначение | Описание |
ToPGATE-4E1-2FG | Оптический мультиплексор, 4 Е1+1 Gb Ethernet, 2 шасси под SFP, 1U |
Рекомендованное оборудование
ToPGATE-4E1-2FG Оптический мультиплексор, 4 Е1+1 Gb Ethernet, 2 шасси под SFP, 1U
Доступно для заказа
Гарантия,
месяцев: 12
Отправить прайс-лист в WhatsApp
Отправить ТЗ и получить консультацию в подборе оборудования sales1@sgep-it.ru
Описание
Описание [МСК]
—
Мультиплексор ToPGATE-4E1-2FG от компании Элтекс предназначен для передачи потоков Е1 и пакетов Ethernet с помощью технологии TDMoP. Обеспечивает передачу данных без потери качества на расстояние до 500 метров. Предоставляет возможность контроля и мониторинга через централизованную систему управления Eltex-EMS. Алгоритмы, выполняющие процесс регенерации частоты, предоставляют возможность работать мультиплексору на реальных сетях. Легкость установки оборудования обеспечивается благодаря компактным габаритам и весу (может располагаться в телекоммуникационном шкафу 19″).
Другие коммутаторы мультиплексоры ToPGATE:
- ToPGATE-16E1-2FG
- ToPGATE-8E1-2FG
- ToPGATE-2E1-1F
Стоимость мультиплексора и другого оборудования компании Eltex в Москве и в других городах России вы можете узнать у наших специалистов.