Circuit Emulation Interfaces Routing Devices
Məhsul haqqında məlumat
Spesifikasiyalar
- Məhsulun adı: Circuit Emulation Interfaces User Guide for
Marşrutlaşdırma Cihazları - Dərc Tarixi: 2023-10-05
- İstehsalçı: Juniper Networks, Inc.
- Ünvan: 1133 Innovation Way Sunnyvale, California 94089
ABŞ - Əlaqə: 408-745-2000
- Websayt: www.juniper.net
Məhsuldan İstifadə Təlimatları
1. artıqview
Circuit Emulation Interfaces İstifadəçi Təlimatında məlumat verilir
dövrə emulyasiya interfeysləri və onların başa düşülməsinə dair
funksiyalar. O, dövrə emulyasiyası kimi müxtəlif mövzuları əhatə edir
xidmətlər, dəstəklənən PIC növləri, dövrə standartları, saatlama
funksiyalar, ATM QoS və ya formalaşdırma və konverged üçün dəstək
şəbəkələr.
1.1 Dövrə Emulyasiyası İnterfeyslərini Anlamaq
Bələdçi dövrə emulyasiya interfeysləri anlayışını izah edir
və onların ənənəvi kommutasiya şəbəkələrinin təqlid edilməsində rolu
paket kommutasiya şəbəkələri üzərində.
1.2 Circuit Emulation Services və dəstəklənənləri anlamaq
PIC növləri
Bu bölmə bir bit təmin edirview müxtəlif dövrə emulyasiyası
xidmətlər və dəstəklənən PIC (Fiziki İnterfeys Kartı) növləri. O
4-Port Kanallaşdırılmış OC3/STM1 haqqında məlumat daxildir
SFP, 12 Portlu Kanallı (Çox Rateli) Dövrə Emulyasiyası MIC
T1/E1 Circuit Emulation PIC, 8-Port OC3/STM1 və ya 12-port OC12/STM4
ATM MIC və 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC.
1.3 Circuit Emulation PIC Clocking Xüsusiyyətlərini Anlamaq
Burada siz Circuit-in saat xüsusiyyətlərini öyrənəcəksiniz
Emulyasiya PIC-ləri və onların dəqiq vaxt sinxronizasiyasını necə təmin etməsi
dövrə emulyasiyası ssenarilərində.
1.4 ATM QoS və ya Formalaşdırmanı Anlamaq
Bu bölmə ATM Xidmətinin Keyfiyyəti anlayışını izah edir
(QoS) və ya formalaşdırma və onun dövrə emulyasiyasındakı əhəmiyyəti
interfeyslər.
1.5 Dövrə Emulyasiyası İnterfeyslərinin Dəstəklənməsinin Anlanması
Həm IP, həm də İrsi Yerləşdirən Birləşdirilmiş Şəbəkələr
Xidmətlər
Dövrə emulyasiya interfeyslərinin konversiyanı necə dəstəklədiyini öyrənin
həm IP (İnternet Protokolu) həm də mirası birləşdirən şəbəkələr
xidmətlər. Bu bölmə həm də mobil arxa yükü əhatə edir
tətbiqlər.
2. Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərinin Konfiqurasiyası
Bu bölmə konfiqurasiya üçün addım-addım təlimatları təqdim edir
dövrə emulyasiya interfeysləri.
2.1 Circuit Emulation PIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası
SAToP (Structure-Agnostic TDM) konfiqurasiya etmək üçün bu addımları yerinə yetirin
Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində paket üzərində) dəstəyi.
2.2 1 Portlu T1/E12 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası
Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC-ləri
Bu alt bölmə SAToP emulyasiyasının necə konfiqurasiya olunacağını izah edir
T1/E1 interfeysi xüsusi olaraq 12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1-də
Circuit Emulation PIC. Bu, emulyasiya rejiminin qurulmasını əhatə edir,
SAToP seçimlərinin konfiqurasiyası və psevdovirin konfiqurasiyası
interfeys.
2.3 Circuit Emulation MIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası
Circuit Emulation MIC-lərdə SAToP dəstəyini necə konfiqurasiya edəcəyinizi öyrənin,
16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-ə diqqət yetirir.
Bu bölmə T1/E1 çərçivə rejiminin konfiqurasiyasını, CT1-in konfiqurasiyasını əhatə edir
portlar və DS kanallarının konfiqurasiyası.
Tez-tez verilən suallar
S: Juniper Networks aparat və proqram məhsulları ilidir
2000 uyğun?
A: Bəli, Juniper Networks aparat və proqram məhsulları İldir
2000 uyğun. Junos OS-də vaxtla bağlı heç bir məlum məhdudiyyət yoxdur
2038-ci ilə qədər. Bununla belə, NTP tətbiqi ola bilər
2036-cı ildə çətinlik.
S: Son İstifadəçi Lisenziya Müqaviləsini (EULA) harada tapa bilərəm?
Juniper Networks proqramı?
A: Juniper Networks üçün Son İstifadəçi Lisenziyası Müqaviləsi (EULA).
proqram təminatı ilə tanış ola bilərsiniz https://support.juniper.net/support/eula/.
Junos® ƏS
Marşrutlaşdırma Cihazları üçün Dövrə Emulyasiya İnterfeysləri İstifadəçi Təlimatı
Nəşr edilmişdir
2023-10-05
ii
Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way Sunnyvale, Kaliforniya 94089 ABŞ 408-745-2000 www.juniper.net
Juniper Networks, Juniper Networks loqosu, Juniper və Junos Juniper Networks, Inc. şirkətinin Birləşmiş Ştatlarda və digər ölkələrdə qeydə alınmış ticarət nişanlarıdır. Bütün digər ticarət nişanları, xidmət nişanları, qeydiyyatdan keçmiş nişanlar və ya qeydə alınmış xidmət nişanları müvafiq sahiblərinin mülkiyyətidir.
Juniper Networks bu sənəddəki hər hansı qeyri-dəqiqliyə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Juniper Networks xəbərdarlıq etmədən bu nəşri dəyişdirmək, dəyişdirmək, köçürmək və ya başqa şəkildə nəzərdən keçirmək hüququnu özündə saxlayır.
Junos® OS Circuit Emulation Interfaces İstifadəçi Təlimatı Marşrutlaşdırma Cihazları Müəlliflik hüququ © 2023 Juniper Networks, Inc. Bütün hüquqlar qorunur.
Bu sənəddəki məlumatlar başlıq səhifəsindəki tarixə aiddir.
İL 2000 XƏBƏRDARLIQ
Juniper Networks aparat və proqram məhsulları 2000-ci ilə uyğundur. Junos OS-də 2038-ci ilə qədər vaxtla bağlı məlum məhdudiyyətlər yoxdur. Bununla belə, NTP tətbiqinin 2036-cı ildə müəyyən çətinliklərlə üzləşəcəyi məlumdur.
SON İSTİFADƏÇİ LİSENZİYASI MÜQAVİLƏSİ
Bu texniki sənədlərin mövzusu olan Juniper Networks məhsulu Juniper Networks proqram təminatından ibarətdir (və ya onunla istifadə üçün nəzərdə tutulub). Bu cür proqram təminatının istifadəsi https://support.juniper.net/support/eula/ ünvanında dərc edilmiş Son İstifadəçi Lisenziya Müqaviləsi (“EULA”) şərtlərinə tabedir. Bu cür proqramı yükləmək, quraşdırmaq və ya istifadə etməklə siz həmin EULA-nın şərtləri və şərtləri ilə razılaşırsınız.
iii
Mündəricat
Sənədləşdirmə haqqında | ix Sənədlər və Buraxılış Qeydləri | ix Ex-dən istifadəamples Bu Təlimatda | ix
Tam Ex birləşməsiample | x Parçanın Birləşdirilməsi | xi Sənədləşdirmə Konvensiyaları | xi Sənədlər üzrə Əlaqə | xiv Texniki Dəstək Sorğusu | xiv Özünə Kömək Onlayn Alətlər və Resurslar | xv JTAC ilə Xidmət Sorğunun yaradılması | xv
1
Bitdiview
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərini Anlamaq | 2
Circuit Emulation Services və dəstəklənən PIC növlərini anlamaq | 2 SFP ilə 4 Portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rate) Dövrə Emulyasiyası MİK | 3 12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC | 4 8-Port OC3/STM1 və ya 12-port OC12/STM4 ATM MIC | 5 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Dövrə Emulyasiyası MIC | 5 Layer 2 Circuit Standartları | 7
Circuit Emulation PIC Clocking Xüsusiyyətlərini Anlamaq | 8 ATM QoS və ya Formalaşdırmanın Anlanması | 8
Dövrə Emulyasiyası İnterfeyslərinin Həm IP, həm də Köhnə Xidmətləri Yerləşdirən Birləşdirilmiş Şəbəkələri Necə Dəstəklədiyini Anlamaq | 12
Mobil Backhaul Anlaşma | 12 Mobil Backhaul Tətbiqi Bitdiview | 12 IP/MPLS əsaslı Mobil Backhaul | 13
iv
2
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərinin Konfiqurasiyası
Circuit Emulation PIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası | 16
4 Portlu Kanallı OC3/STM1 Dövrə Emulyasiya MİK-lərində SAToP konfiqurasiyası | 16 SONET/SDH Rate-Seçilmə qabiliyyətinin konfiqurasiyası | 16 MIC Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 17 Port Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 18 T1 interfeyslərində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası | 19 COC3 Portlarının T1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 19 T1 interfeysində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası | 21 E1 İnterfeyslərində SAToP Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 22 CSTM1 Portlarının E1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 22 E1 İnterfeyslərində SAToP Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 23
1 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E12 Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində T1/E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası | 25 Emulyasiya rejiminin qurulması | 25 T1/E1 interfeyslərində SAToP emulyasiyasının konfiqurasiyası | 26 İnkapsulyasiya rejiminin qurulması | 26 T1 interfeysi və ya E1 interfeysi üçün geri dönmənin konfiqurasiyası | 27 SAToP Seçimlərinin qurulması | 27 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 28
SAToP Seçimlərinin qurulması | 30
Circuit Emulation MIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası | 33
16 Portlu Kanallı E1/T1 Circuit Emulation MIC-də SAToP konfiqurasiyası | 33 MIC Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 33 CT1 Portlarının T1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 34 CT1 Portlarının DS Kanallarına qədər Konfiqurasiyası | 35
T1/E1 İnterfeyslərində SAToP Encapsulation konfiqurasiyası | 36 İnkapsulyasiya rejiminin qurulması | 37 T1/E1 Geri Döngü Dəstəyi | 37 T1 FDL Dəstəyi | 38 SAToP Seçimlərinin qurulması | 38
v
Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 39 T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyası Bitdiview | 41 Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası | 42
T1/E1 Emulyasiya Rejiminin qurulması | 43 Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində Tam T1 və ya E1 İnterfeysinin Konfiqurasiyası | 44 SAToP Encapsulation Rejiminin qurulması | 48 Layer 2 Circuit-i konfiqurasiya edin | 48
Circuit Emulation MIC-də CESoPSN dəstəyinin konfiqurasiyası | 50
TDM CESoPSN Bitdiview | 50 ACX Series Routers-də TDM CESoPSN konfiqurasiyasıview | 51
DS0 Səviyyəsinə qədər kanallaşdırma | 51 Protokol Dəstəyi | 52 Paket Gecikməsi | 52 CESoPSN Encapsulation | 52 CESoPSN Seçimləri | 52 Əmrləri göstər | 52 CESoPSN Pseudowires | 52 Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası | 53 MIC Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 53 CT1 İnterfeysinin DS Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 54 CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 55 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 57 CESoPSN-nin SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rate) Circuit Emulation MIC-də konfiqurasiyası | 58 SONET/SDH Rate-Seçilmə qabiliyyətinin konfiqurasiyası | 58 MIC Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 59 CT1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 60
COC3 Portlarının CT1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 60 DS İnterfeyslərinə qədər CT1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 62 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 63 CE1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 64 CSTM1 Portlarının CE1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 64 CSTM4 Portlarının CE1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 66 DS İnterfeyslərinə qədər CE1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 68
vi
DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 69 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 70
Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 70 CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 71 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 73 DS İnterfeyslərinə qədər CE1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 74 ACX Seriyasında Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası | 77 MIC Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 77 CT1 interfeysinin DS kanallarına qədər konfiqurasiyası | 78 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 79
Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinin konfiqurasiyası | 81
Circuit Emulation PIC-lərdə ATM Dəstəyi Bitdiview | 81 ATM OAM Dəstəyi | 82 Protokol və İnkapsulyasiya Dəstəyi | 83 Ölçəkləmə Dəstəyi | 83 Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinə məhdudiyyətlər | 84
4 Portlu Kanallı COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyasının Konfiqurasiyası PIC | 85 T1/E1 Rejim Seçimi | 85 4 Portlu Kanallı COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyasında SONET və ya SDH Rejimi üçün Portun konfiqurasiyası PIC | 86 Kanallaşdırılmış OC1 interfeysində ATM interfeysinin konfiqurasiyası | 87
12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC | konfiqurasiyası 87 CT1/CE1 İnterfeyslərinin konfiqurasiyası | 88 T1/E1 rejiminin PIC səviyyəsində konfiqurasiyası | 88 CT1 və ya CE1-də ATM interfeysinin yaradılması | 89 CE1 interfeysində ATM interfeysinin yaradılması | 89 İnterfeys üçün Xüsusi Seçimlərin Konfiqurasiyası | 90 ATM İnterfeysi üçün Xüsusi Seçimlərin Konfiqurasiyası | 90 E1 İnterfeysi üçün Xüsusi Seçimlərin Konfiqurasiyası | 91 T1 İnterfeysi üçün Xüsusi Seçimlərin Konfiqurasiyası | 92
ATM üçün Tərs Multipleksləşdirmənin Anlanması | 93 Asinxron Ötürmə Rejimini Anlamaq | 93 ATM üçün Tərs Multipleksləşdirmənin Anlanması | 94 ATM üçün tərs Multipleksləşdirmə necə işləyir | 94
vii
Dəstəklənən Platformalar | 96 ATM IMA Konfiqurasiyası Bitdiview | 96
IMA Versiyası | 98 IMA Çərçivə Uzunluğu | 98 Ötürmə Saatı | 98 IMA Qrup Simmetriyası | 98 Minimum Aktiv Link | 99 Dövlət Keçid Dəyişənləri: Alfa, Beta və Qamma | 99 IMA Linkinin Əlavəsi və Silinməsi | 99 IMA Test Modeli Proseduru | Bağlantıların sayına görə 100-PIC Limiti | 100 IMA Qrup Siqnalları və Qrup Qüsurları | 101 IMA Link Siqnalları və Bağlantı Qüsurları | 102 IMA Qrup Statistikası | 103 IMA Link Statistikası | 103 IMA Saatlama | 105 Diferensial gecikmə | 105 ATM IMA-nın konfiqurasiyası | 105 IMA Qrupunun yaradılması (ATM İnterfeysləri) | 106 T1 interfeysində və ya E1 interfeysində IMA Linki üçün Qrup ID-sinin konfiqurasiyası | 106 ATM Enkapsulyasiya Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 107 IMA Qrup Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 107 ATM Pseudowires konfiqurasiyası | 109 Cell Relay Mode | 110
VP və ya Port Promiscuous rejiminin konfiqurasiyası | 111 AAL5 SDU rejiminin konfiqurasiyası | 111 ATM Cell-Relay Pseudowire konfiqurasiyası | 112 Port-Promiscuous Mode-da ATM Cell-Relay Pseudowire konfiqurasiyası | 112 VP-Promiscuous Mode-da ATM Cell-Relay Pseudowire konfiqurasiyası | 114 VCC rejimində ATM Cell-Relay Pseudowire konfiqurasiyası | 115 ATM Cell Relay Pseudowire VPI/VCI Swapping Overview | 117 ATM Cell-Relay Pseudowire VPI/VCI Swapping-in konfiqurasiyası | 118 ATM MIC-lərində Çıxış və Girişdə VPI Swappinginin konfiqurasiyası | 119 ATM MİK-lərində Çıxış Mübadiləsinin Konfiqurasiyası | 121
viii
Yerli və Uzaqdan Provayder Edge Routerlərində Mübadilənin Deaktiv edilməsi | 123 Layer 2 Circuit and Layer 2 VPN Pseudowires konfiqurasiyası | 126 EPD həddinin konfiqurasiyası | 127 ATM QoS konfiqurasiyası və ya Formalaşdırma | 128
3
Problemlərin aradan qaldırılması məlumatı
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərində Problemlərin Giderilmesi | 132
Dövrə Emulyasiyası PIC-ləri Haqqında Məlumatın Göstərilməsi | 132 Fiziki Layer Əlaqələrini Sınamaq üçün İnterfeys Diaqnostika Alətlərinin Konfiqurasiyası | 133
Geri Döngü Testinin Konfiqurasiyası | 133 BERT Testinin Konfiqurasiyası | 135 BERT Testinin Başlanması və dayandırılması | 139
4
Konfiqurasiya Bəyanatları və Əməliyyat Əmrləri
Konfiqurasiya Bəyanatları | 142
cesopsn-options | 143 hadisə (CFM) | 145 sürətli aps keçid | 146 ima-qrup seçimləri | 148 ima-link-seçimləri | 150 no-vpivci-dəyişdirmə | 151 faydalı yük ölçüsü | 152 psn-vci (ATM CCC Cell-Relay Promiscuous Mode VPI/VCI Swapping) | 153 psn-vpi (ATM CCC Cell-Relay Promiscuous Mode VPI/VCI Swapping) | 154 satop variantları | 155
Əməliyyat Əmrləri | 157
interfeysləri göstər (ATM) | 158 interfeysləri göstərir (T1, E1 və ya DS) | 207 şou interfeysləri geniş | 240
ix
Sənədləşmə haqqında
BU BÖLMƏDƏ Sənədləşdirmə və Buraxılış Qeydləri | ix Ex-dən istifadəamples Bu Təlimatda | ix Sənədləşdirmə Konvensiyaları | xi Sənədlər üzrə Əlaqə | xiv Texniki Dəstək Sorğusu | xiv
Paket üzərində Structure-Agnostic TDM (SAToP) və Circuit Emulation Service over Packet-Switched Network (CESoPSN) protokollarından istifadə edərək ATM, Ethernet və ya MPLS şəbəkələri üzərindən məlumat ötürmək üçün dövrə emulyasiya interfeyslərini konfiqurasiya etmək üçün bu təlimatdan istifadə edin.
Sənədləşdirmə və Buraxılış Qeydləri
Juniper Networks® texniki sənədlərinin ən son versiyasını əldə etmək üçün Juniper Networks-də məhsul sənədləri səhifəsinə baxın. webhttps://www.juniper.net/documentation/ ünvanında olan sayt. Ən son buraxılış qeydlərindəki məlumat sənədlərdəki məlumatdan fərqlidirsə, məhsulun Buraxılış Qeydlərinə əməl edin. Juniper Networks Books Juniper Networks mühəndislərinin və mövzu üzrə ekspertlərin kitablarını nəşr edir. Bu kitablar şəbəkə arxitekturası, yerləşdirmə və idarəetmənin nüanslarını araşdırmaq üçün texniki sənədlərdən kənara çıxır. Cari siyahı ola bilər viewhttps://www.juniper.net/books ünvanında ed.
Ex istifadə edərəkamples Bu Təlimatda
Keçmişdən istifadə etmək istəyirsinizsəampBu təlimatda siz yük birləşməsi və ya yük birləşməsi nisbi əmrindən istifadə edə bilərsiniz. Bu əmrlər proqram təminatının daxil olan konfiqurasiyanı cari namizəd konfiqurasiyasına birləşdirməsinə səbəb olur. keçmişampsiz namizəd konfiqurasiyasını yerinə yetirməyincə aktiv olmayacaq. Əgər keçmişample konfiqurasiya iyerarxiyanın yuxarı səviyyəsini (yaxud bir neçə iyerarxiyanı) ehtiva edirample tam keçmişdirample. Bu halda, yük birləşmə əmrindən istifadə edin.
x
Əgər keçmişample konfiqurasiya iyerarxiyanın yuxarı səviyyəsindən başlamır, example bir parçadır. Bu halda, load birləşməsi nisbi əmrindən istifadə edin. Bu prosedurlar aşağıdakı bölmələrdə təsvir edilmişdir.
Tam Ex birləşməsiample
Tam keçmişi birləşdirmək üçünample, bu addımları izləyin:
1. Təlimatın HTML və ya PDF versiyasından, məsələn, konfiqurasiyanı kopyalayınampmətnə daxil edin file, qeyd edin file adı ilə və kopyalayın file marşrutlaşdırma platformanızdakı qovluğa. məsələnample, aşağıdakı konfiqurasiyanı a-ya kopyalayın file və adlandırın file ex-script.conf. ex-script.conf faylını kopyalayın file marşrutlaşdırma platformanızdakı /var/tmp qovluğuna.
sistem { skriptlər { öhdəlik { file ex-script.xsl; } }
} interfeyslər {
fxp0 { deaktiv edin; vahid 0 { ailə inet { ünvan 10.0.0.1/24; } }
} }
2. Məzmununu birləşdirin file yük birləşməsi konfiqurasiya rejimi əmrini verməklə marşrutlaşdırma platformanızın konfiqurasiyasına daxil olun:
[redaktə] user@host# yüklə birləşmə /var/tmp/ex-script.conf yükləmə tamamlandı
xi
Parçanın birləşdirilməsi Parçanı birləşdirmək üçün bu addımları yerinə yetirin: 1. Təlimatın HTML və ya PDF versiyasından konfiqurasiya parçasını mətnə köçürün. file, qeyd edin
file adı ilə və kopyalayın file marşrutlaşdırma platformanızdakı qovluğa. məsələnample, aşağıdakı fraqmenti a-ya köçürün file və adlandırın file ex-script-snippet.conf. Ex-script-snippet.conf faylını kopyalayın file marşrutlaşdırma platformanızdakı /var/tmp qovluğuna.
törətmək { file ex-script-snippet.xsl; }
2. Aşağıdakı konfiqurasiya rejimi əmrini verməklə bu parça üçün uyğun olan iyerarxiya səviyyəsinə keçin:
[redaktə] user@host# sistem skriptlərini redaktə edin [sistem skriptlərini redaktə edin] 3. Proqramın məzmununu birləşdirin file Yük birləşməsi nisbi konfiqurasiya rejimi əmrini verməklə marşrutlaşdırma platformanızın konfiqurasiyasına daxil olun:
[sistem skriptlərini redaktə et] user@host# load birləşdirin nisbi /var/tmp/ex-script-snippet.conf yükləndi
Yükləmə əmri haqqında ətraflı məlumat üçün CLI Explorer-ə baxın.
Sənədləşmə Konvensiyaları
xii səhifədəki Cədvəl 1 bu təlimatda istifadə olunan bildiriş nişanlarını müəyyən edir.
Cədvəl 1: Bildiriş nişanları
İkon
Mənası
Məlumat qeydi
Diqqət
Xəbərdarlıq
xii
Təsvir mühüm xüsusiyyətləri və ya təlimatları göstərir.
Məlumat itkisi və ya hardware zədələnməsi ilə nəticələnə biləcək vəziyyəti göstərir. Şəxsi zədə və ya ölüm riski barədə sizi xəbərdar edir.
Lazer xəbərdarlığı
Sizi lazerdən yaralanma riski barədə xəbərdar edir.
İpucu Ən yaxşı təcrübə
Faydalı məlumatları göstərir. Tövsiyə olunan istifadə və ya tətbiq haqqında sizi xəbərdar edir.
xii səhifədəki Cədvəl 2 bu təlimatda istifadə olunan mətn və sintaksis konvensiyalarını müəyyən edir.
Cədvəl 2: Mətn və Sintaksis Konvensiyaları
Konvensiya
Təsvir
Examples
Belə qalın mətn
Yazdığınız mətni təmsil edir.
Bu kimi sabit enli mətn
Terminal ekranında görünən çıxışı təmsil edir.
Konfiqurasiya rejiminə daxil olmaq üçün konfiqurasiya əmrini yazın:
user@host> konfiqurasiya edin
user@host> şassi siqnallarını göstər Hal-hazırda aktiv həyəcan siqnalları yoxdur
Bu kimi kursiv mətn
· Yeni vacib terminləri təqdim edir və ya vurğulayır.
· Bələdçi adlarını müəyyən edir. · RFC və İnternet layihəsini müəyyən edir
başlıqlar.
· Siyasət termini uyğunluq şərtlərini və hərəkətlərini müəyyən edən adlandırılmış strukturdur.
· Junos OS CLI İstifadəçi Təlimatı
· RFC 1997, BGP Communities Atributu
xiii
Cədvəl 2: Mətn və Sintaksis Konvensiyaları (davamı)
Konvensiya
Təsvir
Examples
Bu kimi kursiv mətn Bu kimi mətn < > (bucaqlı mötərizələr)
Əmrlərdə və ya konfiqurasiya ifadələrində dəyişənləri (dəyər əvəz etdiyiniz seçimləri) təmsil edir.
Maşının domen adını konfiqurasiya edin:
[redaktə] root@# sistem domen adını təyin edin
domen adı
Konfiqurasiya ifadələrinin, əmrlərin adlarını, files və kataloqlar; konfiqurasiya iyerarxiyası səviyyələri; və ya marşrutlaşdırma platforması komponentlərindəki etiketlər.
Əlavə açar sözləri və ya dəyişənləri əhatə edir.
· Qaralama sahəsini konfiqurasiya etmək üçün [redaktə protokolları ospf sahəsi sahəsi-id] iyerarxiyası səviyyəsində qaralama bəyanatını daxil edin.
· Konsol portu CONSOLE etiketlidir.
kötük ;
| (boru simvolu)
Simvolun hər iki tərəfindəki bir-birini istisna edən açar sözlər və ya dəyişənlər arasında seçimi göstərir. Seçimlər toplusu tez-tez aydınlıq üçün mötərizədə verilir.
yayım | multicast (string1 | string2 | string3)
# (fund işarəsi)
Tətbiq edildiyi konfiqurasiya bəyanatı ilə eyni sətirdə göstərilən şərhi göstərir.
rsvp { # Yalnız dinamik MPLS üçün tələb olunur
[ ] (kvadrat mötərizə)İcma üzvlərini adlandıra biləcəyiniz dəyişəni əhatə edir [
bir və ya bir neçə dəyəri əvəz edin.
icma identifikatorları ]
Abzas və mötərizələr ( { } ); (nöqtəli vergül)
GUI Konvensiyaları
Konfiqurasiya iyerarxiyasında səviyyəni müəyyən edir.
Konfiqurasiya iyerarxiyası səviyyəsində yarpaq ifadəsini müəyyən edir.
statik { marşrut standartı { nexthop ünvanı; saxlamaq; }
} }
xiv
Cədvəl 2: Mətn və Sintaksis Konvensiyaları (davamı)
Konvensiya
Təsvir
Examples
Bu kimi qalın mətn > (qalın düzbucaqlı mötərizə)
Kliklədiyiniz və ya seçdiyiniz qrafik istifadəçi interfeysi (GUI) elementlərini təmsil edir.
Menyu seçimlərinin iyerarxiyasında səviyyələri ayırır.
· Məntiqi İnterfeyslər qutusunda Bütün İnterfeyslər seçin.
· Konfiqurasiyanı ləğv etmək üçün Ləğv et düyməsini klikləyin.
Konfiqurasiya redaktoru iyerarxiyasında Protokollar>Ospf seçin.
Sənədlər üzrə Əlaqə
Sənədlərimizi təkmilləşdirmək üçün rəy bildirməyinizi tövsiyə edirik. Siz aşağıdakı üsullardan hər hansı birini istifadə edə bilərsiniz: · Onlayn rəy sistemi – Juniper-də istənilən səhifənin aşağı sağında yerləşən TechLibrary Əlaqəsi üzərinə klikləyin.
Networks TechLibrary saytına daxil olun və aşağıdakılardan birini edin:
· Səhifədəki məlumat sizin üçün faydalı olubsa, bəyənmə işarəsinə klikləyin. · Səhifədəki məlumat sizin üçün faydalı olmadısa və ya sizdə varsa, aşağı işarələmə işarəsinə klikləyin
təkmilləşdirmə üçün təkliflər verin və rəy bildirmək üçün pop-up formasından istifadə edin. · E-poçt – Şərhlərinizi techpubs-comments@juniper.net ünvanına göndərin. Sənədin və ya mövzunun adını daxil edin,
URL və ya səhifə nömrəsi və proqram təminatı versiyası (əgər varsa).
Texniki Dəstək Sorğusu
Texniki məhsul dəstəyi Juniper Networks Texniki Yardım Mərkəzi (JTAC) vasitəsilə mövcuddur. Əgər siz aktiv Juniper Care və ya Partner Support Services dəstək müqaviləsi olan müştərisinizsə və ya varsınız
xv
zəmanət altındadır və satışdan sonrakı texniki dəstəyə ehtiyacınız varsa, alətlərimizə və resurslarımıza onlayn daxil ola və ya JTAC ilə iş aça bilərsiniz. · JTAC siyasətləri – JTAC prosedurlarımızı və siyasətlərimizi tam başa düşmək üçün yenidənview JTAC istifadəçisi
Bələdçi https://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdf ünvanında yerləşir. · Məhsulun zəmanətləri–Məhsul zəmanəti haqqında məlumat üçün https://www.juniper.net/support/warranty/ saytına daxil olun. · JTAC iş saatları – JTAC mərkəzlərində həftənin 24 günü, günün 7 saatı mövcud resurslar var,
İldə 365 gün.
Özünə Kömək Onlayn Alətlər və Resurslar
For quick and easy problem resolution, Juniper Networks has designed an online self-service portal called the Customer Support Center (CSC) that provides you with the following features: · Find CSC offerings: https://www.juniper.net/customers/support/ · axtarın known bugs: https://prsearch.juniper.net/ · Find product documentation: https://www.juniper.net/documentation/ · Find solutions and answer questions using our Knowledge Base: https://kb.juniper.net/ · Download the latest versions of software and review Buraxılış qeydləri:
https://www.juniper.net/customers/csc/software/ · Search technical bulletins for relevant hardware and software notifications:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/ · Join and participate in the Juniper Networks Community Forum:
https://www.juniper.net/company/communities/ · Create a service request online: https://myjuniper.juniper.net To verify service entitlement by product serial number, use our Serial Number Entitlement (SNE) Tool: https://entitlementsearch.juniper.net/entitlementsearch/
JTAC ilə Xidmət Sorğunun yaradılması
Siz JTAC ilə xidmət sorğusu yarada bilərsiniz Web və ya telefonla. · https://myjuniper.juniper.net saytına daxil olun. · 1-888-314-JTAC nömrəsinə zəng edin (1-888-314-5822 ABŞ, Kanada və Meksikada pulsuzdur). Pulsuz nömrələri olmayan ölkələrdə beynəlxalq və ya birbaşa zəng seçimləri üçün https://support.juniper.net/support/requesting-support/ ünvanına baxın.
1 hissə
Bitdiview
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərini Anlamaq | 2 Dövrə Emulyasiyası İnterfeyslərinin Həm IP, həm də Köhnə Xidmətləri Yerləşdirən Birləşdirilmiş Şəbəkələri Necə Dəstəkləyən Anlaşma | 12
2
FƏSİL 1
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərini Anlamaq
BU FƏSİLDƏ Circuit Emulation Services və Dəstəklənən PIC Növlərini Anlamaq | 2 Circuit Emulation PIC Saatlama Xüsusiyyətlərini Anlamaq | 8 ATM QoS və ya Formalaşdırmanın Anlanması | 8
Circuit Emulation Services və Dəstəklənən PIC Növlərini Anlamaq
BU BÖLMƏDƏ SFP ilə 4 Portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rate) Dövrə Emulyasiyası MİK | 3 12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC | 4 8-Port OC3/STM1 və ya 12-port OC12/STM4 ATM MIC | 5 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Dövrə Emulyasiyası MIC | 5 Layer 2 Circuit Standartları | 7
Circuit emulyasiya xidməti məlumatların ATM, Ethernet və ya MPLS şəbəkələri üzərindən ötürülə biləcəyi bir üsuldur. Bu məlumat xətasızdır və daimi ləngiməyə malikdir, beləliklə, vaxt bölgüsü multipleksiyasından (TDM) istifadə edən xidmətlər üçün istifadə etməyə imkan verir. Bu texnologiya Structure-Agnostic TDM over Packet (SAToP) və Circuit Emulation Service over Packet-Switched Network (CESoPSN) protokolları vasitəsilə həyata keçirilə bilər. SAToP sizə T1, E1, T3 və E3 kimi TDM bit axınlarını paket kommutasiya şəbəkələri (PSN) üzərində psevdovirə kimi əhatə etməyə imkan verir. CESoPSN sizə strukturlaşdırılmış (NxDS0) TDM siqnallarını paket kommutasiya şəbəkələri üzərində psevdowires kimi əhatə etməyə imkan verir. Pseudowire, MPLS PSN üzərindən T2 xətti kimi telekommunikasiya xidmətinin əsas atributlarını təqlid edən Layer 1 dövrə və ya xidmətdir. Pseudowire yalnız minimum təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur
3
verilən xidmət tərifi üçün tələb olunan sədaqət dərəcəsi ilə naqili təqlid etmək üçün zəruri funksionallıq.
Aşağıdakı Circuit Emulation PIC-lər xüsusi olaraq mobil geri yüklənmə proqramları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
SFP ilə 4 Portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rate) Dövrə Emulyasiyası MİK
SFP –MIC-4D-3COC1-3COC4-CE ilə 3 portlu Kanallaşdırılmış OC1/STM12 (Çox Dərəcəli) Dövrə Emulyasiyası MİK-i sürət seçilə bilən kanallaşdırılmış Circuit Emulation MIC-dir. Siz onun port sürətini COC3-CSTM1 və ya COC12-CSTM4 kimi təyin edə bilərsiniz. Standart port sürəti COC3-CSTM1-dir. 4 portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 Circuit Emulation MIC-ni konfiqurasiya etmək üçün səhifə 4-dakı “3 Portlu Kanallı OC1/STM16 Dövrə Emulyasiyası MİK-lərində SAToP-un konfiqurasiyası”na baxın.
Bütün ATM interfeysləri COC1/CSTM1 iyerarxiyası daxilində T3 və ya E1 kanallarıdır. Hər bir COC3 interfeysi 3 COC1 dilimi kimi bölünə bilər, onların hər biri öz növbəsində 28 ATM interfeysinə bölünə bilər və yaradılmış hər bir interfeysin ölçüsü T1 interfeysinin ölçüsüdür. Hər bir CS1 interfeysi 1 CAU4 interfeysi kimi hissələrə bölünə bilər ki, bu da daha sonra E1 ölçülü ATM interfeysləri kimi bölünə bilər.
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE MIC-də aşağıdakı funksiyalar dəstəklənir:
· MIC başına SONET/SDH çərçivəsi · Daxili və dövrə saatı · T1/E1 və SONET saatlaması · İstənilən portda qarışıq SAToP və ATM interfeysləri · SONET rejimi – Hər OC3 portu 3 COC1 kanalına qədər kanallaşdırıla bilər və sonra hər bir COC1
kanal 28 T1 kanalına qədər azalır. · SDH rejimi – Hər STM1 portu 4 CAU4 kanalına qədər kanallaşdırıla bilər və sonra hər CAU4
kanalı 63 E1 kanalına qədər azaldır. · SAToP · CESoPSN · MPLS PSN üzərində istifadə üçün Pseudowire Edge to Edge (PWE3) nəzarət sözü MIC-3D-4COC3-1COC12-CE MIC aşağıdakı istisnalarla T1 və E1 seçimlərini dəstəkləyir:
· bert-alqoritmi, bert-səhv dərəcəsi və bert-dövr seçimləri yalnız CT1 və ya CE1 konfiqurasiyaları üçün dəstəklənir.
· çərçivə yalnız CT1 və ya CE1 konfiqurasiyaları üçün dəstəklənir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · Quraşdırma yalnız CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir. · xətt kodlaşdırması yalnız CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir.
4
· Loopback loop və loopback pult yalnız CE1 və CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir. Varsayılan olaraq, heç bir geri dönmə konfiqurasiya edilmir.
· geri dönmə yükü dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · boş dövrə-bayraq dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · start-end-bayraq dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · invert-data dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · fcs16 yalnız E1 və T1 konfiqurasiyalarında dəstəklənmir. · fcs32 yalnız E1 və T1 konfiqurasiyalarında dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · vaxt intervalları dəstəklənmir. Bu SAToP və ya ATM konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · bayt-kodlaşdırma yalnız T1 konfiqurasiyalarında dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir.
nx56 bayt kodlaşdırma dəstəklənmir. · crc-major-alarm-threshold və crc-minor-alarm-threshold SAToP-da dəstəklənən T1 seçimləridir
yalnız konfiqurasiyalar. · Remote-loopback-respond dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · Əgər siz ATM1 və ya ATM2 intelligent interfeysində yerli geri dönmə qabiliyyətini konfiqurasiya etməyə cəhd etsəniz
növbə (IQ) interfeysi və ya Circuit Emulation (ce-) interfeysində virtual ATM interfeysi – [ad-fpc/pic/port e1-options-da interfeysləri redaktə et], [ad-fpc/-də interfeysləri redaktə et]-də loopback lokal ifadəsini daxil etməklə. pic/port e3-seçimləri], [fpc/pic/port t1-seçimlərində interfeysləri redaktə et] və ya [fpc/pic/port t3-seçimlərində interfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsi (E1, E3, T1-i müəyyən etmək üçün) , və ya T3 fiziki interfeys xassələri) və konfiqurasiyanı həyata keçirsəniz, icra uğurludur. Bununla belə, AT interfeyslərində yerli geri dönmə qüvvəyə minmir və yerli geri dönüşün dəstəklənmədiyini bildirən sistem jurnalı mesajı yaradılır. Loopback-i konfiqurasiya etməməlisiniz, çünki o, interfeyslərdə dəstəklənmir. · T1 və E1 kanallarının qarışdırılması fərdi portlarda dəstəklənmir.
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE haqqında ətraflı məlumat üçün SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rateli) Circuit Emulation MIC-ə baxın.
12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC
12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC SAToP protokolu [RFC 4553] inkapsulyasiyasından istifadə edərək TDM interfeyslərini dəstəkləyir və T1/E1 və SONET saatlama xüsusiyyətlərini dəstəkləyir. 12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC ya 12 T1 interfeysi, ya da 12 E1 interfeysi kimi işləmək üçün konfiqurasiya edilə bilər. T1 interfeysləri və E1 interfeyslərini qarışdırmaq dəstəklənmir. 12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC-ni konfiqurasiya etmək üçün 12-ci səhifədəki “1 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E87 Dövrə Emulyasiyası PIC-nin konfiqurasiyası”na baxın.
5
12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC-ləri aşağıdakı istisnalarla T1 və E1 seçimlərini dəstəkləyir: · bert-alqoritm, xəta-səhv dərəcəsi və dövr seçimləri CT1 və ya CE1 konfiqurasiyaları üçün dəstəklənir.
yalnız. · çərçivə yalnız CT1 və ya CE1 konfiqurasiyaları üçün dəstəklənir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · Quraşdırma yalnız CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir. · xətt kodlaşdırması yalnız CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir. · Loopback loop və loopback pult yalnız CE1 və CT1 konfiqurasiyalarında dəstəklənir. · geri dönmə yükü dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · boş dövrə-bayraq dəstəklənmir. Bu SAToP və ya ATM konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · start-end-bayraq dəstəklənmir. Bu SAToP və ya ATM konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · invert-data dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · fcs32 dəstəklənmir. fcs SAToP və ya ATM konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · vaxt intervalları dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · bayt kodlaşdırma nx56 dəstəklənmir. Bu SAToP və ya ATM konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir. · crc-major-siqnal həddi və crc-kiçik həyəcan həddi dəstəklənmir. · Remote-loopback-respond dəstəklənmir. SAToP konfiqurasiyalarında tətbiq edilmir.
8-Port OC3/STM1 və ya 12-port OC12/STM4 ATM MIC
8 portlu OC3/STM1 və ya 2 portlu OC12/STM4 Circuit Emulation ATM MIC həm SONET, həm də SDH çərçivə rejimini dəstəkləyir. Rejim MIC səviyyəsində və ya port səviyyəsində təyin edilə bilər. ATM MİK-ləri aşağıdakı tariflərdə tarif seçilə bilər: 2 portlu OC12 və ya 8 portlu OC3. ATM MIC hər iki istiqamətdə ATM psevdowire inkapsulyasiyasını və VPI və VCI dəyərlərinin dəyişdirilməsini dəstəkləyir.
QEYD: Hüceyrə relesi VPI/VCI dəyişdirilməsi və həm çıxışda, həm də girişdə hüceyrə relay VPI dəyişdirilməsi ATM polis funksiyası ilə uyğun gəlmir.
16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Dövrə Emulyasiyası MİK
16 portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) 16 E1 və ya T1 portu olan kanallaşdırılmış MİK-dir.
6
Aşağıdakı funksiyalar MIC-3D-16CHE1-T1-CE MIC-də dəstəklənir: · Hər bir MIC ya T1, ya da E1 çərçivə rejimində ayrıca konfiqurasiya edilə bilər. · Hər bir T1 portu super çərçivə (D4) və genişləndirilmiş super çərçivə (ESF) çərçivə rejimlərini dəstəkləyir. · Hər bir E1 portu CRC704 ilə G4, CRC704 olmadan G4 və çərçivəsiz çərçivə rejimlərini dəstəkləyir. · Kanalı və NxDS0 kanalizasiyasını təmizləyin. T1 üçün N dəyəri 1-dən 24-ə qədər və E1 üçün dəyişir
N dəyəri 1-dən 31-ə qədər dəyişir. · Diaqnostik xüsusiyyətlər:
· T1/E1 · T1 qurğuları məlumat bağlantısı (FDL) · Kanal xidmət bölməsi (CSU) · Bit xətası dərəcəsi testi (BERT) · Juniper Integrity Test (JIT) · T1/E1 siqnalizasiya və performans monitorinqi (Layer 1 OAM funksiyası) · Xarici (döngü) vaxtı və daxili (sistem) vaxtı · TDM dövrə emulyasiya xidmətləri CESoPSN və SAToP · IQE PIC-ləri ilə CoS pariteti. MPC-lərdə dəstəklənən CoS xüsusiyyətləri bu MİK-də dəstəklənir. · Enkapsulyasiyalar: · ATM CCC hüceyrə relayı · ATM CCC VC multipleks · ATM VC multiplex · Çoxlinkli Nöqtədən Nöqtə Protokolu (MLPPP) · Çoxlinkli Çərçivə Relayı (MLFR) FRF.15 · Çoxlinkli Çərçivə Relayi (MLFR) FRF.16 · Nöqtə -to-Nöqtə Protokolu (PPP) · Cisco Yüksək Səviyyəli Məlumat Bağlantısına Nəzarət · ATM-nin xidmət sinfi (CoS) xüsusiyyətləri – trafikin formalaşdırılması, planlaşdırılması və polis idarəsi · ATM Əməliyyatı, İdarəetmə və Baxım · Zərif Routinq Mühərrikinin dəyişdirilməsi (GRES) )
7
QEYD: · GRES işə salındıqda siz aydın interfeys statistikasını yerinə yetirməlisiniz (interfeys adı | hamısı)
yerli statistika üçün məcmu dəyərləri sıfırlamaq üçün əməliyyat rejimi əmri. Ətraflı məlumat üçün Yerli Statistikanın Sıfırlanması bölməsinə baxın. · Vahid ISSU 16 portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) dəstəklənmir.
MIC-3D-16CHE1-T1-CE haqqında ətraflı məlumat üçün Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-ə baxın.
Layer 2 Circuit Standartları
Junos ƏS aşağıdakı Layer 2 dövrə standartlarını əhəmiyyətli dərəcədə dəstəkləyir: · RFC 4447, Label Distribution Protocol (LDP) istifadə edərək Pseudowire Setup and Maintenance (bölmə istisna olmaqla)
5.3) · RFC 4448, Ethernetin MPLS Şəbəkələri Üzərindən Nəqliyyatı üçün İnkapsulyasiya Metodları · İnternet layihəsi - martini-l2circuit-encap-mpls-11.txt, Layer 2-nin Nəqliyyatı üçün Enkapsulyasiya Metodları
IP və MPLS şəbəkələri üzərindən çərçivələr (2006-cı ilin avqustunda başa çatır) Junos OS aşağıdakı istisnalara malikdir: · Ardıcıllıq nömrəsi 0 olan paket ardıcıllıqdan kənar hesab olunur.
· Növbəti artım ardıcıllıq nömrəsi olmayan istənilən paket ardıcıllıqdan kənar sayılır. · Ardıcıllıqdan kənar paketlər gəldikdə, qonşu üçün gözlənilən ardıcıllıq nömrəsi təyin edilir
Layer 2 dövrə nəzarət sözündə ardıcıllıq nömrəsi. · İnternet layihəsi draft-martini-l2circuit-trans-mpls-19.txt, Layer 2 Çərçivələrinin MPLS üzərindən daşınması (müddəti bitir
Sentyabr 2006). Bu qaralamalar IETF-də mövcuddur webhttp://www.ietf.org/ saytında.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Dövrə Emulyasiyası PIC-ləri Haqqında Məlumatın Göstərilməsi | 132
8
Circuit Emulation PIC Clocking Xüsusiyyətlərini Anlamaq
Bütün Circuit Emulation PIC-lər aşağıdakı saatlama xüsusiyyətlərini dəstəkləyir: · Xarici saatlama – Döngü vaxtı kimi də tanınır. Saat TDM interfeysləri vasitəsilə paylanır. · Xarici sinxronizasiya ilə daxili saatlama – Xarici vaxt və ya xarici sinxronizasiya kimi də tanınır. · PIC səviyyəli xətt sinxronizasiyası ilə daxili saatlama – PIC-in daxili saatı
PIC üçün yerli TDM interfeysindən bərpa edilmiş saat. Bu funksiyalar dəsti mobil geri daşınma proqramlarında birləşmə üçün faydalıdır.
QEYD: Bir interfeysdən bərpa edilmiş saatın əsas istinad mənbəyi (PRS) digər TDM interfeysi ilə eyni olmaya bilər. Təcrübədə dəstəklənə bilən zamanlama domenlərinin sayında məhdudiyyət var.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12
ATM QoS və ya Formalaşdırmanı Anlamaq
M7i, M10i, M40e, M120 və M320 marşrutlaşdırıcıları 4 portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 Circuit Emulation PIC-ləri və 12-port T1/E1 Circuit Emulation PIC-ləri və Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Multi-Rate MIC ilə) MX Series marşrutlaşdırıcıları SFP və 16 portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC, giriş və çıxış istiqaməti trafikin formalaşdırılması üçün QoS xüsusiyyətləri ilə ATM psevdoviri xidmətini dəstəkləyir. Polislik, daxil olan trafikdə konfiqurasiya edilmiş parametrlərin monitorinqi ilə həyata keçirilir və buna həm də daxilolma formalaşdırılması deyilir. Çıxış formalaşdırılması, gedən trafiki formalaşdırmaq üçün növbə və planlaşdırmadan istifadə edir. Təsnifat virtual dövrə (VC) üzrə verilir. ATM QoS və ya formalaşdırmanı konfiqurasiya etmək üçün, səhifə 128-də “ATM QoS və ya Formalaşdırmanın konfiqurasiyası”na baxın. Aşağıdakı QoS funksiyaları dəstəklənir: · CBR, rtVBR, nrtVBR və UBR · Hər VC əsasında polislik · Müstəqil PCR və SCR polisi · Hesablama polis hərəkətləri
9
Circuit Emulation PIC-lər nüvəyə doğru yalançı xidmət təqdim edir. Bu bölmə ATM xidmətinin QoS xüsusiyyətlərini təsvir edir. Circuit Emulation PIC-lər iki növ ATM psevdoirlərini dəstəkləyir: · cell–atm-ccc-cell-rele incapsulation · aal5–atm-ccc-vc-mux
QEYD: Yalnız ATM pseudowires dəstəklənir; başqa heç bir kapsullaşdırma növləri dəstəklənmir.
VC daxilindəki hüceyrələr yenidən sıralana bilmədiyindən və yalnız VC psevdovirə uyğunlaşdırıldığından, psevdovire kontekstində təsnifat mənalı deyil. Bununla belə, müxtəlif VC-lər müxtəlif trafik siniflərinə uyğunlaşdırıla bilər və əsas şəbəkədə təsnif edilə bilər. Belə bir xidmət iki ATM şəbəkəsini IP/MPLS nüvəsi ilə birləşdirəcək. 1-cu səhifədəki Şəkil 9, PE ilə işarələnmiş marşrutlaşdırıcıların Circuit Emulation PIC-lərlə təchiz olunduğunu göstərir.
Şəkil 1: QoS Shaping və Pseudowire Bağlantısı olan iki ATM Şəbəkəsi
ATM psevdowi
ATM şəbəkəsi
PE
PE
ATM şəbəkəsi
QoS Şəkli/Polis
QoS Şəkli/Polis
g017465
1-cu səhifədəki Şəkil 9 trafikin ATM şəbəkələrinə doğru çıxış istiqamətində formalaşdığını göstərir. Özə doğru giriş istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti nəzarətdə saxlanılır və müvafiq tədbirlər görülür. PIC-də çox mürəkkəb dövlət maşınından asılı olaraq, trafik ya atılır, ya da müəyyən QoS sinfi ilə nüvəyə göndərilir.
Hər bir portda dörd ötürmə növbəsi və bir qəbul növbəsi var. Paketlər giriş şəbəkəsindən bu tək növbəyə gəlir. Unutmayın ki, bu, port başınadır və hər biri öz QoS sinifinə malik olan çoxlu VC-lər bu növbəyə gəlir. Bir istiqamətli bağlantıları sadələşdirmək üçün yalnız Circuit Emulation PIC (PE 1 router) to Circuit Emulation PIC (PE 2 router) konfiqurasiyası Şəkil 2-də səhifə 10-da göstərilmişdir.
10
Şəkil 2: Circuit Emulation PIC-ləri ilə VC Xəritəçəkmə
ATM şəbəkəsi
vc 7.100
7.101
7.102
PE1
7.103
vc 7.100
7.101
7.102
PE2
7.103
ATM şəbəkəsi
g017466
2-cu səhifədəki Şəkil 10, nüvədə müxtəlif psevdovirələrə uyğunlaşdırılmış müxtəlif siniflərə malik dörd VC-ni göstərir. Hər bir VC fərqli QoS sinifinə malikdir və unikal növbə nömrəsi verilir. Bu növbə nömrəsi MPLS başlığında EXP bitlərinə aşağıdakı kimi kopyalanır:
Qn CLP -> EXP ilə birləşdirilir
Qn 2 bitdir və dörd kombinasiya ola bilər; 00, 01, 10 və 11. CLP-ni PIC-dən çıxarmaq və hər bir paket prefiksinə qoymaq mümkün olmadığı üçün o, 0-dır. Etibarlı kombinasiyalar 3-cu səhifədəki Cədvəl 10-də göstərilmişdir.
Cədvəl 3: Etibarlı EXP Bit Kombinasiyaları
Qn
CLP
00
0
01
0
10
0
11
0
məsələnample, VC 7.100-də CBR, VC 7.101-də rt-VBR, 7.102-də nrt-VBR, 7.103-də UBR var və hər VC-də aşağıdakı növbə nömrəsi verilir:
· VC 7.100 -> 00 · VC 7.101 -> 01 · VC 7.102 -> 10 · VC 7.103 -> 11
QEYD: Aşağı növbə nömrələri daha yüksək prioritetlərə malikdir.
11
Hər bir VC aşağıdakı EXP bitlərinə malik olacaq: · VC 7.100 -> 000 · VC 7.101 -> 010 · VC 7.102 -> 100 · VC 7.103 -> 110 Giriş marşrutlaşdırıcısına VC 7.100-də gələn paket 00-dan əvvəl növbəyə malikdir. Paket Yönləndirmə Mühərrikinə ötürülür. Paket Yönləndirmə Mühərriki daha sonra bunu nüvədə 000 EXP bitinə çevirir. Çıxış marşrutlaşdırıcısında Paket Yönləndirmə Mühərriki bunu növbə 00 və st-ə yenidən çevirir.amps bu növbə nömrəsi olan paketdir. Bu növbə nömrəsini alan PIC paketi çıxış tərəfində ən yüksək prioritet ötürmə növbəsi ola bilən növbə 0 ilə əlaqələndirilmiş ötürmə növbəsinə göndərir. Qısaca ümumiləşdirsək, formalaşdırmaq və polis etmək mümkündür. Təsnifat VC səviyyəsində müəyyən bir VC-ni müəyyən bir sinifə uyğunlaşdırmaqla mümkündür.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR ATM Dəstəyi Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində Bitdiview | 81 ATM QoS konfiqurasiyası və ya Formalaşdırma | 128 formalaşdırma
12
FƏSİL 2
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərinin Həm IP, həm də Köhnə Xidmətləri Yerləşdirən Birləşdirilmiş Şəbəkələri necə dəstəklədiyini Anlamaq
BU FƏSİLDƏ Mobile Backhaul Anlaşma | 12
Mobil Backhaul Anlamaq
BU BÖLMƏDƏ Mobile Backhaul Tətbiqi Bitdiview | 12 IP/MPLS əsaslı Mobil Backhaul | 13
Əsas marşrutlaşdırıcılar, kənar marşrutlaşdırıcılar, giriş şəbəkələri və digər komponentlər şəbəkəsində əsas şəbəkə və kənar alt şəbəkələr arasında mövcud olan şəbəkə yolları arxa yük kimi tanınır. Bu arxa yük simli arxa yük quraşdırması və ya simsiz arxa yük qurğusu kimi və ya tələbiniz əsasında hər ikisinin kombinasiyası kimi dizayn edilə bilər. Mobil şəbəkədə mobil qüllə ilə xidmət provayderi arasındakı şəbəkə yolu arxa yük hesab olunur və mobil geri daşıma adlanır. Aşağıdakı bölmələr mobil arxa yük tətbiqi həllini və IP/MPLS-əsaslı mobil daşıma həllini izah edir. Mobil Backhaul Tətbiqi Bitdiview Bu mövzu bir tətbiq təqdim edirample (səhifə 3-də Şəkil 13-ə baxın) mobil əsas daşınma istinad modelinə əsaslanır, burada müştəri kənarı 1 (CE1) baza stansiyası nəzarətçisi (BSC), provayder kənarı 1 (PE1) hüceyrə saytı yönləndiricisi, PE2 isə M seriyasıdır ( aqreqasiya) marşrutlaşdırıcısı, CE2 isə BSC və Radio Network Controller (RNC)-dir. İnternet Mühəndisliyi İşçi Qrupu (RFC 3895) psevdoviri “mühəndisliyi təqlid edən bir mexanizm” kimi təsvir edir.
13
PSN üzərindən telekommunikasiya xidmətinin əsas atributları (məsələn, T1 icarəyə götürülmüş xətt və ya Frame Relay)” (Packet Switching Network).
Şəkil 3: Mobil Backhaul Tətbiqi
g016956
Təqlid edilmiş Xidmət
Qoşma Dövrəsi
PSN tuneli
Qoşma Dövrəsi
Pseudowire 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Pseudowire 2
Doğma xidmət
Doğma xidmət
SFP ilə ATM MIC-ləri olan MX Series marşrutlaşdırıcıları üçün mobil əsas istinad modeli dəyişdirilir (bax Şəkil 4-ə səhifə 13), burada provayderin kənarı 1 (PE1) marşrutlaşdırıcısı SFP ilə ATM MİK-i olan MX Series marşrutlaşdırıcısıdır. PE2 marşrutlaşdırıcısı virtual yol identifikatorunun (VPI) və ya virtual dövrə identifikatorunun (VCI) dəyərlərinin dəyişdirilməsini (yenidən yazılmasını) dəstəkləyə bilən və ya dəstəkləyə bilməyən M Seriyası (aqreqasiya marşrutlaşdırıcısı) kimi istənilən marşrutlaşdırıcı ola bilər. ATM psevdowire MPLS şəbəkəsi üzərindən ATM hüceyrələrini daşıyır. Pseudowire incapsulation ya hüceyrə relayı, ya da AAL5 ola bilər. Hər iki rejim ATM MIC və Layer 2 şəbəkəsi arasında ATM hüceyrələrinin göndərilməsinə imkan verir. Siz VPI dəyərini, VCI dəyərini və ya hər ikisini dəyişdirmək üçün ATM MIC-ni konfiqurasiya edə bilərsiniz. Siz həmçinin dəyərlərin dəyişdirilməsini deaktiv edə bilərsiniz.
Şəkil 4: SFP ilə ATM MIC-ləri olan MX Series Routerlərdə Mobil Backhaul Tətbiqi
Təqlid edilmiş Xidmət
g017797
ATM
CE1
PE1
MPLS
MX seriyalı marşrutlaşdırıcı
ATM
PE2
CE2
IP/MPLS əsaslı Mobil Backhaul
Juniper Networks IP/MPLS əsaslı mobil daşıma həlləri aşağıdakı üstünlükləri təmin edir:
· Həm IP, həm də köhnə xidmətləri özündə cəmləşdirən birləşmiş şəbəkələri dəstəkləmək üçün çeviklik (sübut edilmiş dövrə emulyasiya üsullarından istifadə etməklə).
· İnkişaf etməkdə olan məlumat tutumlu texnologiyaları dəstəkləmək üçün miqyaslılıq. · Yük daşımalarının artan səviyyələrini kompensasiya etmək üçün iqtisadi səmərəlilik.
7 portlu T10/E40 interfeysli M120i, M320i, M12e, M1 və M1 marşrutlaşdırıcıları, 4 portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 interfeysləri və 2 portlu OC3/STM1 və ya 8 portlu SFP ilə ATM MİK-ləri olan MX Series marşrutlaşdırıcıları OC12/STM4 dövrə emulyasiya interfeysləri, operatorlara müxtəlif nəqliyyat texnologiyalarını vahid nəqliyyat arxitekturasında birləşdirməyə, istifadəçi xüsusiyyətlərini təkmilləşdirərkən və mənfəəti artırarkən əməliyyat xərclərini azaltmağa imkan verən IP/MPLS əsaslı mobil geri daşıma həlləri təklif edir. Bu arxitektura əsas yükü özündə cəmləşdirir
14
köhnə xidmətlər, inkişaf etməkdə olan IP əsaslı xidmətlər, məkana əsaslanan xidmətlər, mobil oyun və mobil TV və LTE və WiMAX kimi yeni inkişaf etməkdə olan texnologiyalar.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR ATM Cell Relay Pseudowire VPI/VCI Swapping Overview | 117 no-vpivci-swapping | 151 psn-vci | 153 psn-vpi | 154
2 hissə
Dövrə Emulyasiya İnterfeyslərinin Konfiqurasiyası
Circuit Emulation PIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası | 16 Dövrə Emulyasiya MİK-lərində SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası | 33 CESoPSN Dəstəyinin Circuit Emulation MIC-də konfiqurasiyası | 50 Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinin konfiqurasiyası | 81
16
FƏSİL 3
Circuit Emulation PIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası
BU FƏSİLDƏ 4 Portlu Kanallı OC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası MİK-lərində SAToP konfiqurasiyası | 16 1 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E12 Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində T1/E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası | 25 SAToP Seçimlərinin qurulması | 30
4 Portlu Kanallı OC3/STM1 Dövrə Emulyasiya MİK-lərində SAToP konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ SONET/SDH Rate-Seçilmə qabiliyyətinin konfiqurasiyası | 16 MIC Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 17 Port Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 18 T1 interfeyslərində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası | 19 E1 İnterfeyslərində SAToP Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 22
4 portlu Kanallaşdırılmış OC3/STM1 Circuit Emulation MIC (MIC-3D-4COC3-1COC12-CE) üzərində Paket üzərində Structure-Agnostic TDM (SAToP) konfiqurasiya etmək üçün siz MIC səviyyəsində və ya port səviyyəsində çərçivə rejimini konfiqurasiya etməlisiniz və sonra hər portu E1 interfeysi və ya T1 interfeysi kimi konfiqurasiya edin. SONET/SDH Rate-Seçilmə qabiliyyətinin konfiqurasiyası Siz port sürətini COC3-CSTM1 və ya COC3-CSTM1 kimi göstərərək, SFP ilə Kanallaşdırılmış OC12/STM4 (Çox Rate) MİK-lərdə sürət seçimini konfiqurasiya edə bilərsiniz. Sürət seçimini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [şassi fpc slot pic slot port slotunu redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
17
[redaktə] user@host# redaktə şassi fpc slot pic slot port slot Ex üçünample:
[redaktə] user@host# redaktə şassi fpc 1 şəkil 0 port 0
2. Sürəti coc3-cstm1 və ya coc12-cstm4 kimi təyin edin. [şassi fpc slot pic slot port slotunu redaktə et] user@host# sürəti təyin edin (coc3-cstm1 | coc12-cstm4)
məsələnample:
[şassi fpc 1 şəkil 0 port 0 redaktə] user@host# sürəti təyin edin coc3-cstm1
QEYD: Sürət coc12-cstm4 olaraq təyin edildikdə, COC3 portlarını T1 kanallarına və CSTM1 portlarını E1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək əvəzinə, siz COC12 portlarını T1 kanallarına qədər və CSTM4 kanallarını E1 kanallarına qədər konfiqurasiya etməlisiniz.
SONET/SDH Çərçivə Rejiminin MİK Səviyyəsində Konfiqurasiyası MİK səviyyəsində çərçivə rejimini konfiqurasiya etmək üçün: 1. [Şassisi fpc fpc-slot pic pic-slotunu redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] [şassi fpc fpc-slot pic pic-slotunu redaktə et] 2. Çərçivə rejimini COC3 üçün SONET və ya CSTM1 üçün SDH kimi konfiqurasiya edin. [şassi fpc fpc yuvası şəkil yuvasını redaktə et] user@host# çərçivəni təyin edin (sonet | sdh)
18
MIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra MİK növü və hər bir portun konfiqurasiya edilmiş çərçivə rejimi əsasında MİK-in mövcud portları üçün interfeyslər yaradılır: · Çərçivələmə sonet bəyanatı (COC3 Circuit Emulation MIC üçün) aktiv olduqda, dörd COC3 interfeyslər
yaradılır. · Çərçivələmə sdh bəyanatı (CSTM1 Circuit Emulation MIC üçün) aktiv edildikdə, dörd CSTM1 interfeysi
yaradılır. · Qeyd edək ki, siz MİK səviyyəsində çərçivə rejimini təyin etmədiyiniz zaman standart çərçivə rejimidir
Bütün dörd port üçün SONET.
QEYD: MIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. SAToP üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation MIC-lərdə T1/E1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bit xətası dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə T1/E1 interfeysləri yuxarıda qalır.
SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Port Səviyyəsində Konfiqurasiyası
Hər bir portun çərçivə rejimi fərdi olaraq ya COC3 (SONET) və ya STM1 (SDH) kimi konfiqurasiya edilə bilər. Çərçivə üçün konfiqurasiya olunmayan portlar MIC səviyyəsində çərçivəni təyin etməmisinizsə, defolt olaraq SONET olan MIC çərçivə konfiqurasiyasını saxlayır. Ayrı-ayrı portlar üçün çərçivə rejimini təyin etmək üçün [şassi fpc fpc-slot pic pic-slot port port-nömrəsini redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində çərçivə bəyanatını daxil edin: Çərçivə rejimini port səviyyəsində COC3 üçün SONET və ya CSTM1 üçün SDH kimi konfiqurasiya etmək : 1. [Şassisi fpc fpc-slot pic pic-slot port port-nömrəsini redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] [şassi fpc fpc-slot pic pic-slot port port-nömrəsini redaktə et] 2. Çərçivə rejimini COC3 üçün SONET və ya CSTM1 üçün SDH kimi konfiqurasiya edin.
[şassi fpc fpc-yuvasının şəklini redaktə et. pic-slot port port nömrəsi] user@host# çərçivəni təyin et (sonet | sdh)
19
QEYD: Port səviyyəsində çərçivə rejimini konfiqurasiya etmək, göstərilən port üçün əvvəlki MIC səviyyəli çərçivə rejimi konfiqurasiyasının üzərinə yazır. Sonradan MIC səviyyəli çərçivə rejiminin konfiqurasiyası port səviyyəli çərçivə konfiqurasiyasının üzərinə yazır. məsələnampƏgər siz üç STM1 portu və bir COC3 portu istəyirsinizsə, əvvəlcə MIC-i SDH çərçivəsi üçün konfiqurasiya etmək və sonra SONET çərçivəsi üçün bir portu konfiqurasiya etmək praktikdir.
T1 interfeyslərində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası SAToP-ni T1 interfeysində konfiqurasiya etmək üçün siz aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirməlisiniz: 1. COC3 Portlarının T1 Kanallarına qədər konfiqurasiyası | 19 2. T1 interfeysində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası | 21 COC3 Portlarının T1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası SONET çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş istənilən portda (0-dan 3-ə qədər nömrələnmiş) siz üç COC1 kanalını (1-dən 3-ə qədər nömrələnmiş) konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər bir COC1 kanalında siz 28 T1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 28-ə qədər). COC3 kanalizasiyasını COC1-ə, sonra isə T1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri coc3-fpc-slot/pic-slot/port] [redaktə] istifadəçi@host# coc3-fpc interfeyslərini redaktə et -slot/pic-slot/port
məsələnample:
[redaktə] user@host# coc3-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini, SONET/SDH dilimlərinin diapazonunu və alt səviyyəli interfeys növünü konfiqurasiya edin.
[coc3-fpc-slot/pic-slot/port interfeyslərini redaktə et] user@host# bölmə bölməsi bölmə nömrəsini təyin et oc-dilim oc-dilim interfeys tipli coc1
məsələnample:
[coc3-1/0/0 interfeyslərini redaktə et]
20
user@host# bölmə 1 oc-dilim 1 interfeys tipli coc1 təyin edin
3. [İnterfeysləri redaktə etmək] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı əmrini daxil edin. [coc3-fpc-slot/pic-slot/port interfeyslərini redaktə et] user@host# yuxarı
4. Kanallaşdırılmış OC1 interfeysini, alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və interfeys növünü konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et] user@host# set coc1-fpc-slot/pic-slot/port:kanal-nömrə bölmə bölmə-nömrə interfeys-tipi t1
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set coc1-1/0/0:1 bölmə 1 interfeys tipli t1
5. [İnterfeysləri redaktə etmək] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı daxil edin. 6. T1 interfeysi üçün FPC yuvasını, MIC yuvasını və portu konfiqurasiya edin. İnkapsulyasiyanı SAToP kimi konfiqurasiya edin
və T1 interfeysi üçün məntiqi interfeys. [interfeysləri redaktə et] user@host# set t1-fpc-slot/pic-slot/port:kanal encapsulation encapsulation tipli vahid interfeys-vahid-nömrə;
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set t1-1/0/:1 encapsulation satop unit 0;
QEYD: Eynilə, siz COC12 portlarını T1 kanallarına qədər konfiqurasiya edə bilərsiniz. SONET çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş portda COC12 portlarını T1 kanallarına qədər konfiqurasiya edərkən, siz on iki COC1 kanalını (1-dən 12-yə qədər) konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər bir COC1 kanalında siz 28 T1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 28-ə qədər).
T1 kanallarını böldükdən sonra SAToP seçimlərini konfiqurasiya edin.
21
T1 interfeysində SAToP Seçimlərinin konfiqurasiyası T1 interfeysində SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri t1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port
2. Satop-options iyerarxiyası səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin. [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port] user@host# satop seçimlərini redaktə et
3. Aşağıdakı SAToP seçimlərini konfiqurasiya edin: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər sample-dövr və hədd. [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-period threshold persentil · boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 8 bitlik onaltılıq model (0-dan 255-ə qədər). [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# boş nümunə modelini təyin et · jitter-buffer-auto-adjust– titrəmə buferini avtomatik tənzimləyin. [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# təyin jitter-bufer-auto-adjust
QEYD: citter-bufer-avtomatik tənzimləmə seçimi MX Series marşrutlaşdırıcılarında tətbiq edilmir.
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# jitter-bufer-latency millisaniyələri təyin edin
· jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket).
22
[interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# set jitter-bufer-packet paketləri · faydalı yük ölçüsü–Yükün ölçüsünü baytla konfiqurasiya edin (32-dən 1024 bayta qədər). [interfeysləri redaktə et t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# faydalı yük ölçüsü baytını təyin edin
E1 interfeyslərində SAToP seçimlərinin konfiqurasiyası E1 interfeysində SAToP-u konfiqurasiya etmək üçün. 1. CSTM1 Portlarının E1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 22 2. E1 İnterfeyslərində SAToP Seçimlərinin Konfiqurasiyası | 23 CSTM1 Portlarının Aşağı E1 Kanallarına Konfiqurasiyası SDH çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş istənilən portda (0-dan 3-ə qədər nömrələnmiş) siz bir CAU4 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər CAU4 kanalında siz 63 E1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 63-ə qədər). CSTM1 kanalizasiyasını CAU4-ə, sonra isə E1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək. 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri cstm1-fpc-slot/pic-slot/port] [redaktə etmək] [redaktə interfeysləri cstm1-fpc-slot/pic-slot/port] keçidinə keçin.ample:
[redaktə et] [cstm1-1/0/1 interfeyslərini redaktə et] 2. Kanalizasiya interfeysini aydın kanal kimi konfiqurasiya edin və interfeys növünü cau4 kimi təyin edin [cstm1-fpc-slot/pic-slot/port interfeyslərini redaktə et] user@host # bölməsiz interfeys tipli cau4 təyin edin;
3. [İnterfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı daxil edin.
4. FPC yuvasını, MIC yuvasını və CAU4 interfeysi üçün portu konfiqurasiya edin. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və interfeys növünü E1 kimi konfiqurasiya edin.
23
[interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-fpc-slot/pic-slot/port bölməsi bölmə nömrəsi interfeys növü e1 Məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-1/0/1 bölmə 1 interfeys tipli e1
5. [İnterfeysləri redaktə etmək] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı daxil edin. 6. E1 interfeysi üçün FPC yuvasını, MIC yuvasını və portu konfiqurasiya edin. İnkapsulyasiyanı SAToP kimi konfiqurasiya edin
və E1 interfeysi üçün məntiqi interfeys. [interfeysləri redaktə et] user@host# set e1-fpc-slot/pic-slot/port:kanal encapsulation encapsulation tipli vahid interfeys-vahid-nömrə;
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set e1-1/0/:1 encapsulation satop unit 0;
QEYD: Eynilə, siz CSTM4 kanallarını E1 kanallarına qədər konfiqurasiya edə bilərsiniz.
E1 kanallarını konfiqurasiya etdikdən sonra SAToP seçimlərini konfiqurasiya edin. E1 İnterfeyslərində SAToP Seçimlərinin Konfiqurasiyası E1 interfeyslərində SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port
2. Satop-options iyerarxiyası səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin. [e1-fpc-slot/pic-slot/port interfeyslərini redaktə et] user@host# satop-opsiyalarını redaktə et
24
3. Aşağıdakı SAToP seçimlərini konfiqurasiya edin: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər sample-dövr və hədd. [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options interfeyslərini redaktə et] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-period threshold persentil · boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 8 bitlik onaltılıq model (0-dan 255-ə qədər). [interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# boş nümunə modelini təyin edin · jitter-buffer-auto-adjust– titrəmə buferini avtomatik tənzimləyin. [interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options] user@host# təyin jitter-bufer-auto-tənzimləmə
QEYD: citter-bufer-avtomatik tənzimləmə seçimi MX Series marşrutlaşdırıcılarında tətbiq edilmir.
· jitter-buffer-latency – titrəmə buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options interfeyslərini redaktə et] user@host# jitter-bufer-latency millisaniyələrini təyin edin
· jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options interfeyslərini redaktə et] user@host# jitter-bufer-paket paketlərini təyin edin
· faydalı yük ölçüsü–Yük ölçüsünü baytla konfiqurasiya edin (32 ilə 1024 bayt arasında). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options interfeyslərini redaktə et] user@host# yük ölçüsü baytını təyin edin
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Dövrə Emulyasiya Xidmətlərini və Dəstəklənən PIC Növlərini Anlamaq | 2
25
1 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E12 Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində T1/E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ Emulyasiya rejiminin qurulması | 25 T1/E1 interfeyslərində SAToP emulyasiyasının konfiqurasiyası | 26
Aşağıdakı bölmələr 12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC-lərdə SAToP-un konfiqurasiyasını təsvir edir:
Emulyasiya rejiminin qurulması Çərçivə emulyasiyası rejimini təyin etmək üçün [şassi fpc fpc-slot pic pic-slotunu redaktə et] iyerarxiyası səviyyəsində çərçivə bəyanatını daxil edin:
[şassi fpc fpc yuvası pic yuvasını redaktə et] user@host# çərçivəni təyin edin (t1 | e1);
PIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra, PIC növünə və istifadə olunan çərçivə seçiminə uyğun olaraq PIC-in mövcud portları üçün interfeyslər yaradılır: · Əgər siz çərçivələmə t1 ifadəsini (T1 Circuit Emulation PIC üçün) daxil etsəniz, 12 CT1 interfeysi yaradılır. · Əgər siz çərçivə e1 ifadəsini daxil etsəniz (E1 Circuit Emulation PIC üçün), 12 CE1 interfeysi yaradılır.
QEYD: PIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. SONET və SDH portları olan Circuit Emulation PIC-ləri konfiqurasiya etməzdən əvvəl T1 və ya E1-ə qədər əvvəlcədən kanalizasiya tələb olunur. Yalnız T1/E1 kanalları SAToP inkapsulyasiyasını və ya SAToP seçimlərini dəstəkləyir. SAToP üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation PIC-lərdə T1/E1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilənlərin hamısı ilə bit səhv dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə T1/E1 interfeysləri yuxarıda qalır.
26
T1/E1 interfeyslərində SAToP emulyasiyasının konfiqurasiyası Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 26 T1 interfeysi və ya E1 interfeysi üçün geri dönmənin konfiqurasiyası | 27 SAToP Seçimlərinin qurulması | 27 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 28
Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində Enkapsulyasiya Rejiminin E1 kanallarının qurulması provayder kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda SAToP inkapsulyasiyası ilə aşağıdakı kimi konfiqurasiya edilə bilər:
QEYD: Aşağıda göstərilən prosedur PE marşrutlaşdırıcıda SAToP inkapsulyasiyası ilə dövrə emulyasiyası PIC-lərində T1 kanallarını konfiqurasiya etmək üçün istifadə edilə bilər.
1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# [interfeysləri redaktə et e1 fpc-slot/pic-slot/port] Məsələnample:
[redaktə] [interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] 2. SAToP inkapsulyasiyasını və E1 interfeysi üçün məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# set incapsulation incapsulation-typeunit interface-unit-nömrə;
məsələnample:
[e1-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin] user@host# inkapsulyasiya satop vahidini təyin edin 0;
Hər hansı çarpaz əlaqə sxemi ailəsini konfiqurasiya etməyinizə ehtiyac yoxdur, çünki o, yuxarıdakı inkapsulyasiya üçün avtomatik yaradılmışdır.
27
T1 İnterfeysi və ya E1 İnterfeysi üçün Geri Dönüşün Konfiqurasiyası Yerli T1 interfeysi və uzaq kanal xidmət bölməsi (CSU) arasında geri dönmə qabiliyyətini konfiqurasiya etmək üçün baxın T1 Geri Döngü İmkanının Konfiqurasiyası. Yerli E1 interfeysi və uzaq kanal xidmət bölməsi (CSU) arasında geri dönmə qabiliyyətini konfiqurasiya etmək üçün E1 geri dönmə qabiliyyətinin konfiqurasiyasına baxın.
QEYD: Varsayılan olaraq, heç bir geri dönmə konfiqurasiya edilmir.
SAToP Seçimlərinin qurulması T1/E1 interfeyslərində SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port
məsələnample:
[redaktə] user@host# e1-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. Satop-options iyerarxiyası səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin.
[redaktə] user@host# satop seçimlərini redaktə edin
3. Bu iyerarxiya səviyyəsində set əmrindən istifadə edərək siz aşağıdakı SAToP seçimlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər qruplardır, sample-dövr və eşik. · qruplar–Qrupları təyin edin. · sample-period – Həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini hesablamaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 65,535 millisaniyə qədər). · eşik həddi – həddən artıq paket itkisi dərəcəsinin (1 faiz) həddini təyin edən faiz. · boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 100 bitlik onaltılıq model (8-dan 0-ə qədər). · jitter-buffer-auto-adjust – titrəmə buferini avtomatik tənzimləyin.
28
QEYD: citter-bufer-avtomatik tənzimləmə seçimi MX Series marşrutlaşdırıcılarında tətbiq edilmir.
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). · jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). · faydalı yük ölçüsü–Yük ölçüsünü baytla konfiqurasiya edin (32 ilə 1024 bayt arasında).
QEYD: Bu bölmədə biz yalnız bir SAToP seçimini konfiqurasiya edirik. Bütün digər SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün eyni üsula əməl edə bilərsiniz.
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-dövr Example:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinampdövr 4000
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces e1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# satop seçimlərini göstər {
həddindən artıq paket itkisi { sampdövr 4000;
} }
HƏMÇİNİN BAXIN satop-options | 155
Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası Provayderin kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda TDM psevdoviri konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda göstərildiyi kimi mövcud Layer 2 dövrə infrastrukturundan istifadə edin: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
29
[redaktə] user@host# redaktə protokolu l2circuit
2. Qonşu marşrutlaşdırıcının və ya keçidin IP ünvanını, 2-ci təbəqə dövrəsini təşkil edən interfeysi və 2-ci təbəqə dövrəsinin identifikatorunu konfiqurasiya edin.
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# təyin edin qonşu ip-ünvan interfeysi interfeys-ad-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
virtual-circuit-id virtual-circuit-id;
QEYD: T1 interfeysini 2-ci qat dövrəsi kimi konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı ifadədə e1-i t1 ilə əvəz edin.
məsələnample:
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# set qonşu 10.255.0.6 interfeys e1-1/0/0.0 virtual-circuit-id 1
3. Konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[protokolları redaktə et l2circuit] user@host# qonşunu göstər 10.255.0.6 {
interfeys e1-1/0/0.0 { virtual-circuit-id 1;
} }
Müştəri kənarı (CE) ilə əlaqəli interfeyslər (hər iki PE marşrutlaşdırıcısı üçün) müvafiq inkapsulyasiya, faydalı yük ölçüsü və digər parametrlərlə konfiqurasiya edildikdən sonra, iki PE marşrutlaşdırıcısı Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) siqnalı ilə psevdowire yaratmağa çalışır. uzantılar. Aşağıdakı yalançı interfeys konfiqurasiyaları TDM psevdovirələri üçün qeyri-aktiv edilir və ya nəzərə alınmır: · ignore-incapsulation · mtu Dəstəklənən psevdowire növləri bunlardır: · Paket üzərində 0x0011 Structure-Agnostic E1
30
· Paket üzərində 0x0012 Structure-Agnostic T1 (DS1) Lokal interfeys parametrləri qəbul edilən parametrlərə uyğun olduqda və psevdowire növü və nəzarət sözü biti bərabər olduqda, psevdowire qurulur. TDM pseudowire konfiqurasiyası haqqında ətraflı məlumat üçün Marşrutlaşdırma Cihazları üçün Junos OS VPN Kitabxanasına baxın. PIC-lər haqqında ətraflı məlumat üçün marşrutlaşdırıcınız üçün PIC Bələdçisinə baxın.
QEYD: T1 SAToP üçün istifadə edildikdə, CT1 interfeys cihazında T1 obyekt məlumat bağlantısı (FDL) dövrəsi dəstəklənmir. Bunun səbəbi, SAToP-in T1 çərçivə bitlərini təhlil etməməsidir.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12 Circuit Emulation Services və Dəstəklənən PIC Tiplərini Anlamaq | 2 4 Portlu Kanallı OC3/STM1 Dövrə Emulyasiya MİK-lərində SAToP konfiqurasiyası | 16
SAToP Seçimlərinin qurulması
T1/E1 interfeyslərində SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port Məsələnample:
[redaktə] user@host# e1-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. Satop-options iyerarxiyası səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin. [redaktə] user@host# satop seçimlərini redaktə edin
31
3. Bu iyerarxiya səviyyəsində set əmrindən istifadə edərək siz aşağıdakı SAToP seçimlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər qruplardır, sample-dövr və eşik. · qruplar–Qrupları təyin edin. · sample-period – Həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini hesablamaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 65,535 millisaniyə qədər). · eşik həddi – həddən artıq paket itkisi dərəcəsinin (1 faiz) həddini təyin edən faiz. · boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 100 bitlik onaltılıq model (8-dan 0-ə qədər). · jitter-buffer-auto-adjust – titrəmə buferini avtomatik tənzimləyin.
QEYD: citter-bufer-avtomatik tənzimləmə seçimi MX Series marşrutlaşdırıcılarında tətbiq edilmir.
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). · jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). · faydalı yük ölçüsü–Yük ölçüsünü baytla konfiqurasiya edin (32 ilə 1024 bayt arasında).
QEYD: Bu bölmədə biz yalnız bir SAToP seçimini konfiqurasiya edirik. Bütün digər SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün eyni üsula əməl edə bilərsiniz.
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-dövr
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinampdövr 4000
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces e1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# satop seçimlərini göstər {
həddindən artıq paket itkisi {
32
sampdövr 4000; } }
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR satop-options | 155
33
FƏSİL 4
Circuit Emulation MIC-lərdə SAToP dəstəyinin konfiqurasiyası
BU FƏSİLDƏ 16 Portlu Kanallı E1/T1 Dövrə Emulyasiyasında SAToP-un Konfiqurasiyası MIC | 33 T1/E1 İnterfeyslərində SAToP İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 36 T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyası Bitdiview | 41 Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası | 42
16 Portlu Kanallı E1/T1 Dövrə Emulyasiya MİK-də SAToP konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ MİK Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 33 CT1 Portlarının T1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 34 CT1 Portlarının DS Kanallarına qədər Konfiqurasiyası | 35
Aşağıdakı bölmələr 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) üzərində SAToP-un konfiqurasiyasını təsvir edir. T1/E1 Çərçivə Rejiminin MİK Səviyyəsində Konfiqurasiyası MİK səviyyəsində çərçivələmə emulyasiyası rejimini konfiqurasiya etmək üçün. 1. [redaktə şassi fpc fpc-slot pic pic-slot] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] [şassi fpc fpc-slot pic pic-slotunu redaktə et] 2. Çərçivə emulyasiyası rejimini E1 və ya T1 kimi konfiqurasiya edin.
34
[şassi fpc fpc yuvası şəkil yuvasını redaktə et] user@host# çərçivəni təyin edin (t1 | e1)
MIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra MIC növü və istifadə edilən çərçivə seçimi əsasında MİK-in mövcud portları üçün interfeyslər yaradılır: · Əgər siz çərçivələmə t1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 kanallaşdırılmış T1 (CT1) interfeysi yaradılır. · Əgər çərçivələmə e1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 kanallaşdırılmış E1 (CE1) interfeysi yaradılır.
QEYD: MIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. Varsayılan olaraq, t1 çərçivə rejimi seçilir. SONET və SDH portları olan Circuit Emulation PIC-ləri konfiqurasiya etməzdən əvvəl T1 və ya E1-ə qədər əvvəlcədən kanalizasiya tələb olunur. Yalnız T1/E1 kanalları SAToP inkapsulyasiyasını və ya SAToP seçimlərini dəstəkləyir.
SAToP üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation MIC-lərdə CT1/CE1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bütün ikili 1-lər (birlər) ilə bit xətası dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə, CT1/CE1 interfeysləri yuxarıda qalır.
CT1 Portlarının T1 Kanalına Aşağı Konfiqurasiyası CT1 portunu T1 kanalına qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurdan istifadə edin:
QEYD: CE1 portunu E1 kanalına qədər konfiqurasiya etmək üçün prosedurda ct1-i ce1 və t1-i e1 ilə əvəz edin.
1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ct1-1/0/0
35
2. CT1 interfeysində bölməsiz seçimi təyin edin və sonra interfeys növünü T1 olaraq təyin edin. [ct1-mpc-slot/mic-slot/port-nömrəsini redaktə et] user@host# bölməsiz interfeys tipli t1 təyin edin
Aşağıdakı məsələnample, ct1-1/0/1 interfeysi T1 tipli olmaq üçün konfiqurasiya edilib və heç bir bölmə yoxdur.
[redaktə interfeysləri ct1-1/0/1] user@host# bölməsiz interfeys tipli t1 təyin edin
CT1 Portlarının DS Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası Kanallaşdırılmış T1 (CT1) portunu DS kanalına qədər konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiyası səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin:
QEYD: CE1 portunu DS kanalına endirmək üçün aşağıdakı prosedurda ct1-i ce1 ilə əvəz edin.
1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ct1-1/0/0
2. Bölməni, vaxt aralığını və interfeys növünü konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] user@host# təyin bölmə bölmə-nömrə vaxt aralıqları vaxt aralıqları interfeys tipli ds
Aşağıdakı məsələnample, ct1-1/0/0 interfeysi bir bölmə və üç vaxt aralığı olan DS interfeysi kimi konfiqurasiya edilmişdir:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni təyin et 1 vaxt intervalı 1-4,9,22-24 interfeys tipli ds
36
Ct1-1/0/0 interfeysinin konfiqurasiyasını yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ct1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni göstər 1 zaman aralığı 1-4,9,22-24 interfeys tipli ds; NxDS0 interfeysi kanallaşdırılmış T1 interfeysindən konfiqurasiya edilə bilər. Burada N CT1 interfeysindəki vaxt boşluqlarını təmsil edir. N dəyəri: · DS1 interfeysi CT24 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədərdir. · DS1 interfeysi CE31 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədər. DS interfeysini bölmədən sonra onun üzərində SAToP seçimlərini konfiqurasiya edin. Baxın “SAToP Seçimlərinin qurulması” səhifə 27.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Dövrə Emulyasiya Xidmətlərini və Dəstəklənən PIC Növlərini Anlamaq | 2 SAToP Seçimlərinin qurulması | 27
T1/E1 İnterfeyslərində SAToP Encapsulation konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 37 T1/E1 Geri Döngü Dəstəyi | 37 T1 FDL Dəstəyi | 38 SAToP Seçimlərinin qurulması | 38 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 39
Bu konfiqurasiya Şəkil 3-də səhifə 13-də göstərilən mobil geri daşınma proqramına aiddir. Bu mövzuya aşağıdakı tapşırıqlar daxildir:
37
Circuit Emulation MIC-lərdə Encapsulation Mode E1 kanallarının qurulması provayder kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda SAToP inkapsulyasiyası ilə aşağıdakı kimi konfiqurasiya edilə bilər:
QEYD: Aşağıdakı prosedur PE marşrutlaşdırıcıda SAToP inkapsulyasiyası olan Circuit Emulation MIC-lərdə T1 kanallarını konfiqurasiya etmək üçün istifadə edilə bilər.
1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port
məsələnample:
[redaktə] user@host# e1-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. SAToP inkapsulyasiyasını və E1 interfeysi üçün məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# set encapsulation satop vahid interfeys-vahid-nömrə
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# set incapsulation satop unit 0
Hər hansı çarpaz əlaqə sxemi ailəsini konfiqurasiya etməyə ehtiyac yoxdur, çünki o, SAToP inkapsulyasiyası üçün avtomatik yaradılmışdır. T1/E1 Geri Döngü Dəstəyi Uzaqdan və yerli geri dönməni T1 (CT1) və ya E1 (CE1) kimi konfiqurasiya etmək üçün CLI-dən istifadə edin. Varsayılan olaraq, heç bir geri dönmə konfiqurasiya edilmir. Baxın T1 Geri Döngü İmkanının Konfiqurasiyası və E1 Geri Döngü İmkanının Konfiqurasiyası.
38
T1 FDL Dəstəyi Əgər T1 SAToP üçün istifadə olunursa, SAToP T1 çərçivə bitlərini təhlil etmədiyinə görə, T1 qurğu məlumat bağlantısı (FDL) dövrəsi CT1 interfeys cihazında dəstəklənmir.
SAToP Seçimlərinin qurulması T1/E1 interfeyslərində SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces e1-fpc-slot/pic-slot/port] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et e1-fpc-slot/pic-slot/port
məsələnample:
[redaktə] user@host# e1-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. Satop-options iyerarxiyası səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin.
[redaktə] user@host# satop seçimlərini redaktə edin
3. Bu iyerarxiya səviyyəsində set əmrindən istifadə edərək siz aşağıdakı SAToP seçimlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər qruplardır, sample-dövr və eşik. · qruplar–Qrupları təyin edin. · sample-period – Həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini hesablamaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 65,535 millisaniyə qədər). · eşik həddi – həddən artıq paket itkisi dərəcəsinin (1 faiz) həddini təyin edən faiz. · boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 100 bitlik onaltılıq model (8-dan 0-ə qədər). · jitter-buffer-auto-adjust – titrəmə buferini avtomatik tənzimləyin.
QEYD: citter-bufer-avtomatik tənzimləmə seçimi MX Series marşrutlaşdırıcılarında tətbiq edilmir.
39
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). · jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). · faydalı yük ölçüsü–Yük ölçüsünü baytla konfiqurasiya edin (32 ilə 1024 bayt arasında).
QEYD: Bu bölmədə biz yalnız bir SAToP seçimini konfiqurasiya edirik. Bütün digər SAToP seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün eyni üsula əməl edə bilərsiniz.
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-dövr Example:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0 satop-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinampdövr 4000
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces e1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin:
[interfeysləri redaktə et e1-1/0/0] user@host# satop seçimlərini göstər {
həddindən artıq paket itkisi { sampdövr 4000;
} }
HƏMÇİNİN BAXIN satop-options | 155
Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası Provayder kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda TDM psevdoviri konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda göstərildiyi kimi mövcud Layer 2 dövrə infrastrukturundan istifadə edin: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə]
40
user@host# redaktə protokolu l2circuit
2. Qonşu marşrutlaşdırıcının və ya keçidin IP ünvanını, Layer 2 dövrəsini təşkil edən interfeysi və Layer 2 dövrəsi üçün identifikatoru konfiqurasiya edin.
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# təyin edin qonşu ip-ünvan interfeysi interfeys-ad-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
virtual-circuit-id virtual-circuit-id
QEYD: T1 interfeysini Layer 2 dövrəsi kimi konfiqurasiya etmək üçün konfiqurasiya bəyanatında e1-i t1 ilə əvəz edin.
məsələnample:
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# set qonşu 10.255.0.6 interfeys e1-1/0/0.0 virtual-circuit-id 1
3. Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[protokolları redaktə et l2circuit] user@host# qonşunu göstər 10.255.0.6 {
interfeys e1-1/0/0.0 { virtual-circuit-id 1;
} }
Müştəri kənarı (CE) ilə əlaqəli interfeyslər (hər iki PE marşrutlaşdırıcısı üçün) müvafiq inkapsulyasiya, faydalı yük ölçüsü və digər parametrlərlə konfiqurasiya edildikdən sonra, iki PE marşrutlaşdırıcısı Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) siqnalı ilə psevdowire yaratmağa çalışır. uzantılar. Aşağıdakı yalançı interfeys konfiqurasiyaları TDM psevdovirələri üçün qeyri-aktiv edilir və ya nəzərə alınmır: · ignore-incapsulation · mtu Dəstəklənən psevdowire növləri bunlardır: · Paket üzərində 0x0011 Structure-Agnostic E1
41
· Paket üzərində 0x0012 Structure-Agnostic T1 (DS1) Lokal interfeys parametrləri qəbul edilən parametrlərə uyğun olduqda və psevdowire növü və nəzarət sözü biti bərabər olduqda, psevdowire qurulur. TDM pseudowire konfiqurasiyası haqqında ətraflı məlumat üçün Marşrutlaşdırma Cihazları üçün Junos OS VPN Kitabxanasına baxın. MIC-lər haqqında ətraflı məlumat üçün marşrutlaşdırıcınız üçün PIC Bələdçisinə baxın.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12
T1 və E1 interfeyslərində SAToP emulyasiyası artıqdırview
RFC 4553-də müəyyən edildiyi kimi Paket üzərində Struktur-Aqnostik vaxt bölgüsü multipleksasiyası (TDM) (SAToP), Paket üzərində Struktur-Aqnostik TDM (SAToP) daxili T1 və E1 interfeysləri olan ACX Series Universal Metro marşrutlaşdırıcılarında dəstəklənir. SAToP TDM bitləri (T1, E1) üçün psevdowire inkapsulyasiya üçün istifadə olunur. İnkapsulyasiya T1 və E1 axınlarına tətbiq edilən hər hansı struktura, xüsusən də standart TDM çərçivəsi ilə qoyulan struktura məhəl qoymur. SAToP, provayder kənarı (PE) marşrutlaşdırıcılarının TDM məlumatlarını şərh etməsinə və ya TDM siqnalında iştirak etməsinə ehtiyac olmadığı paket kommutasiya şəbəkələri üzərində istifadə olunur.
QEYD: ACX5048 və ACX5096 marşrutlaşdırıcıları SAToP-u dəstəkləmir.
Şəkil 5-də 41-ci səhifədə iki PE marşrutlaşdırıcının (PE1 və PE2) müştəri kənarı (CE) marşrutlaşdırıcılarına (CE1 və CE2) bir və ya daha çox psevdovirə təmin etdiyi, məlumat təmin etmək üçün PSN tuneli qurduğu paket kommutasiya şəbəkəsi (PSN) göstərilir. psevdoir üçün yol.
Şəkil 5: SAToP ilə Pseudowire Encapsulation
g016956
Təqlid edilmiş Xidmət
Qoşma Dövrəsi
PSN tuneli
Qoşma Dövrəsi
Pseudowire 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Pseudowire 2
Doğma xidmət
Doğma xidmət
Pseudowire trafik əsas şəbəkə üçün görünməzdir və əsas şəbəkə CE-lər üçün şəffafdır. Doğma məlumat vahidləri (bitlər, hüceyrələr və ya paketlər) qoşma sxemi vasitəsilə gəlir, psevdowire protokola daxil edilir.
42
məlumat vahidi (PDU) və PSN tuneli vasitəsilə əsas şəbəkə vasitəsilə aparılır. PE-lər psevdowire PDU-ların lazımi inkapsulyasiyasını və dekapsulyasiyasını həyata keçirir və ardıcıllıq və ya vaxt kimi psevdowire xidməti tərəfindən tələb olunan hər hansı digər funksiyanı yerinə yetirir.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının Konfiqurasiyası | 42
Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində SAToP Emulyasiyasının konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ T1/E1 Emulyasiya rejiminin qurulması | 43 Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində Tam T1 və ya E1 İnterfeysinin Konfiqurasiyası | 44 SAToP Encapsulation Rejiminin qurulması | 48 Layer 2 Circuit-i konfiqurasiya edin | 48
Bu konfiqurasiya RFC 4553, Paket üzərində Structure-Aqnostik Vaxt Bölmə Çoxalmasında (TDM) (SAToP) təsvir edildiyi kimi ACX Series marşrutlaşdırıcıda SAToP-un əsas konfiqurasiyasıdır. SAToP-ni daxili kanallaşdırılmış T1 və E1 interfeyslərində konfiqurasiya etdikdə, konfiqurasiya paket kommutasiya edilmiş şəbəkə üzrə T1 və E1 dövrə siqnalları üçün nəqliyyat mexanizmi kimi çıxış edən psevdoirlə nəticələnir. Müştəri kənarı (CE) marşrutlaşdırıcıları arasındakı şəbəkə CE marşrutlaşdırıcıları üçün şəffaf görünür və CE marşrutlaşdırıcılarının birbaşa bağlı olduğunu göstərir. Provayder kənarında (PE) marşrutlaşdırıcının T1 və E1 interfeyslərindəki SAToP konfiqurasiyası ilə qarşılıqlı işləmə funksiyası (IWF) CE marşrutlaşdırıcısının T1 və E1 Layer 1 məlumatını və nəzarət sözünü ehtiva edən faydalı yük (çərçivə) təşkil edir. Bu məlumatlar psevdowire üzərindən uzaq PE-yə ötürülür. Uzaqdan PE şəbəkə buluduna əlavə edilmiş bütün Layer 2 və MPLS başlıqlarını silir və nəzarət sözünü və Layer 1 məlumatını uzaqdan IWF-yə yönləndirir, bu da öz növbəsində məlumatları uzaq CE-yə yönləndirir.
43
Şəkil 6: SAToP ilə Pseudowire Encapsulation
g016956
Təqlid edilmiş Xidmət
Qoşma Dövrəsi
PSN tuneli
Qoşma Dövrəsi
Pseudowire 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Pseudowire 2
Doğma xidmət
Doğma xidmət
Şəkil 6, səhifə 43-də Provider Edge (PE) marşrutlaşdırıcısı bu addımlarda konfiqurasiya edilən ACX Series marşrutlaşdırıcısını təmsil edir. Bu addımların nəticəsi PE1-dən PE2-yə qədər psevdoirdir. Mövzulara daxildir:
T1/E1 Emulyasiya Rejiminin qurulması
Emulyasiya paket kommutasiya şəbəkəsi üzərindən xidmətin əsas atributlarını (məsələn, T1 və ya E1) təkrarlayan mexanizmdir. Siz emulyasiya rejimini elə təyin edirsiniz ki, ACX Series marşrutlaşdırıcıda quraşdırılmış kanallaşdırılmış T1 və E1 interfeysləri T1 və ya E1 rejimində işləmək üçün konfiqurasiya olunsun. Bu konfiqurasiya PIC səviyyəsindədir, ona görə də bütün portlar ya T1 interfeysi, ya da E1 interfeysi kimi fəaliyyət göstərir. T1 və E1 interfeyslərinin qarışığı dəstəklənmir. Varsayılan olaraq, bütün portlar T1 interfeysi kimi işləyir.
· Emulasiya rejimini konfiqurasiya edin: [şassi fpc fpc-yuvasının pic-slotunu redaktə et] user@host# çərçivəni təyin edin (t1 | e1) Məsələnample:
[redaktə şassi fpc 0 pic 0] user@host# çərçivəni təyin edin t1 PIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra və istifadə edilən çərçivə seçimindən (t1 və ya e1) asılı olaraq ACX2000 marşrutlaşdırıcısında 16 CT1 və ya 16 CE1 interfeysi yaradılır və ACX1000 marşrutlaşdırıcısı, 8 CT1 və ya 8 CE1 interfeysi yaradılmışdır.
Aşağıdakı çıxış bu konfiqurasiyanı göstərir:
user@host# şassisi göstər fpc 0 {
şəkil 0 { çərçivələmə t1;
} }
Show interfaces terse əmrindən aşağıdakı çıxış çərçivə konfiqurasiyası ilə yaradılmış 16 CT1 interfeysini göstərir.
44
user@host# qısaca interfeysləri göstərin
İnterfeys
Admin Link Proto
ct1-0/0/0
yuxarı aşağı
ct1-0/0/1
yuxarı aşağı
ct1-0/0/2
yuxarı aşağı
ct1-0/0/3
yuxarı aşağı
ct1-0/0/4
yuxarı aşağı
ct1-0/0/5
yuxarı aşağı
ct1-0/0/6
yuxarı aşağı
ct1-0/0/7
yuxarı aşağı
ct1-0/0/8
yuxarı aşağı
ct1-0/0/9
yuxarı aşağı
ct1-0/0/10
yuxarı aşağı
ct1-0/0/11
yuxarı aşağı
ct1-0/0/12
yuxarı aşağı
ct1-0/0/13
yuxarı aşağı
ct1-0/0/14
yuxarı aşağı
ct1-0/0/15
yuxarı aşağı
yerli
Uzaqdan
QEYD: PIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur.
Rejimi dəyişdirsəniz, marşrutlaşdırıcı daxili T1 və E1 interfeyslərini yenidən işə salacaq.
SAToP üçün konfiqurasiya edilmiş T1 və E1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bit səhv dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə T1 və E1 interfeysləri yuxarıda qalır.
HƏMÇİNƏ BAX
T1 və E1 interfeyslərində SAToP emulyasiyası artıqdırview | 41
Kanallaşdırılmış T1 və E1 İnterfeyslərində Tam T1 və ya E1 İnterfeysinin Konfiqurasiyası
Siz yaradılmış daxili kanallaşdırılmış T1 və ya E1 interfeysində uşaq T1 və ya E1 interfeysini konfiqurasiya etməlisiniz, çünki kanallaşdırılmış interfeys konfiqurasiya edilə bilən interfeys deyil və psevdowirin işləməsi üçün SAToP inkapsulyasiyası konfiqurasiya edilməlidir (növbəti addımda). Aşağıdakı konfiqurasiya kanallaşdırılmış ct1 interfeysində bir tam T1 interfeysi yaradır. Kanallaşdırılmış ce1 interfeysində bir E1 interfeysi yaratmaq üçün eyni prosesi izləyə bilərsiniz. · Bir tam T1/E1 interfeysini konfiqurasiya edin:
45
[redaktə interfeysləri ct1-fpc/pic /port] user@host# bölməsiz interfeys tipini təyin edin (t1 | e1) Məsələnample: [redaktə interfeysləri ct1-0/0/0 user@host# bölməsiz interfeys tipli t1 təyin edinAşağıdakı çıxış bu konfiqurasiyanı göstərir:
[redaktə] user@host# interfeysləri göstər ct1-0/0/0 {
bölməsiz interfeys tipli t1; }
Əvvəlki əmr kanallaşdırılmış ct1-0/0/0 interfeysində t1-0/0/0 interfeysini yaradır. Show interfaces interface-name geniş əmri ilə konfiqurasiyanı yoxlayın. Kanallaşdırılmış interfeys və yeni yaradılmış T1 və ya E1 interfeysi üçün çıxışı göstərmək üçün əmri işə salın. Aşağıdakı çıxış ex təmin edirample CT1 interfeysi və əvvəlki misaldan yaradılmış T1 interfeysi üçün çıxışampkonfiqurasiya. Diqqət yetirin ki, ct1-0/0/0 T1 sürətində işləyir və media T1-dir.
user@host> ct1-0/0/0 geniş interfeysləri göstərin
Fiziki interfeys: ct1-0/0/0, Aktivdir, Fiziki keçid yuxarıdır
İnterfeys indeksi: 152, SNMP ifIndex: 780, Nəsil: 1294
Link səviyyəli növü: Nəzarətçi, Saatlama: Daxili, Sürət: T1, Döngü: Yoxdur, Çərçivə:
ESF, Valideyn: Yoxdur
Cihaz bayraqları: İndiki İşləyir
İnterfeys bayraqları: Point-to-Point SNMP-Traps Daxili: 0x0
Əlaqə bayraqları
: Yoxdur
Tutma vaxtları
: Yuxarı 0 ms, Aşağı 0 ms
CoS növbələri
: 8 dəstəklənir, 4 maksimum istifadə edilə bilən növbə
Son çırpma : 2012-04-03 06:27:55 PDT (00:13:32 əvvəl)
Statistika son təmizlənmə tarixi: 2012-04-03 06:40:34 PDT (00:00:53 əvvəl)
DS1 siqnalları : Yoxdur
DS1 qüsurları: Yoxdur
T1 media:
Saniyələr
Count Dövlət
SEF
0
0 OK
BEE
0
0 OK
AIS
0
0 OK
LOF
0
0 OK
LOS
0
0 OK
SARI
0
0 OK
CRC mayoru
0
0 OK
46
Kiçik CRC
0
0 OK
BPV
0
0
EXZ
0
0
LCV
0
0
PCV
0
0
CS
0
0
CRC
0
0
LES
0
ES
0
SES
0
SEFS
0
BES
0
UAS
0
Xəttin kodlaşdırılması: B8ZS
Quraşdırma
: 0 - 132 fut
DS1 BERT konfiqurasiyası:
BERT müddəti: 10 saniyə, Keçən: 0 saniyə
İnduksiya edilmiş xəta dərəcəsi: 0, Alqoritm: 2^15 – 1, O.151, Pseudorandom (9)
Paket Yönləndirmə Mühərrikinin konfiqurasiyası:
Təyinat yeri: 0 (0x00)
T1 interfeysi üçün aşağıdakı çıxışda ana interfeys ct1-0/0/0 kimi göstərilir və keçid səviyyəsinin növü və inkapsulyasiya TDM-CCC-SATOP-dur.
user@host> t1-0/0/0 geniş interfeysləri göstərin
Fiziki interfeys: t1-0/0/0, Aktivdir, Fiziki keçid yuxarıdır
İnterfeys indeksi: 160, SNMP ifIndex: 788, Nəsil: 1302
Bağlantı səviyyəsi növü: TDM-CCC-SATOP, MTU: 1504, Sürət: T1, Geri dönmə: Yoxdur, FCS: 16,
Ana: ct1-0/0/0 İnterfeys indeksi 152
Cihaz bayraqları: İndiki İşləyir
İnterfeys bayraqları: Point-to-Point SNMP-Traps Daxili: 0x0
Əlaqə bayraqları
: Yoxdur
Tutma vaxtları
: Yuxarı 0 ms, Aşağı 0 ms
CoS növbələri
: 8 dəstəklənir, 4 maksimum istifadə edilə bilən növbə
Son çırpma : 2012-04-03 06:28:43 PDT (00:01:16 əvvəl)
Statistika son təmizlənmə tarixi: 2012-04-03 06:29:58 PDT (00:00:01 əvvəl)
Çıxış növbələri: 8 dəstəklənir, 4 istifadə olunur
Növbə sayğacları:
Növbəyə qoyulmuş paketlər Köçürülən paketlər
Düşmüş paketlər
0 ən yaxşı səy
0
0
0
1 sürətləndirilmiş-fo
0
0
0
2 təminatlı
0
0
0
3 şəbəkə-davam
0
0
0
47
Növbə nömrəsi:
Xəritəli yönləndirmə sinifləri
0
yükzək əzm
1
sürətləndirilmiş-ekspedisiya
2
əmin-ekspeditorluq
3
şəbəkə nəzarəti
DS1 siqnalları : Yoxdur
DS1 qüsurları: Yoxdur
SAToP konfiqurasiyası:
Yük həcmi: 192
Boş rejim: 0xFF
Oktet düzülüb: Deaktiv edilib
Jitter buferi: paketlər: 8, gecikmə: 7 ms, avtomatik tənzimləmə: Deaktivdir
Həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi: sampdövr: 10000 ms, həddi: 30%
Paket Yönləndirmə Mühərrikinin konfiqurasiyası:
Təyinat yeri: 0
CoS məlumatı:
İstiqamət: Çıxış
CoS ötürmə növbəsi
Bant genişliyi
Bufer Prioriteti
Limit
%
bps
%
istifadəc
0 ən yaxşı səy
95
1459200 95
0
aşağı
heç biri
3 şəbəkə nəzarəti
5
76800
5
0
aşağı
heç biri
Məntiqi interfeys t1-0/0/0.0 (İndeks 308) (SNMP ifIndex 789) (Nəsil 11238)
Bayraqlar: Nöqtədən Nöqtə SNMP-Tələlər Enkapsulyasiya: TDM-CCC-SATOP
CE məlumatı
Paketlər
Bayt sayı
CE Tx
0
0
CE Rx
0
0
CE Rx Yönləndirildi
0
CE Strayed
0
CE itirilmiş
0
CE qüsurlu
0
CE səhv daxil edilib
0
CE AIS düşdü
0
CE Düşdü
0
0
CE Overrun Hadisələri
0
CE Underrun Hadisələri
0
Protokol ccc, MTU: 1504, Nəsil: 13130, Marşrut cədvəli: 0
48
SAToP Encapsulation Rejiminin qurulması
Daxili T1 və E1 interfeysləri PE marşrutlaşdırıcısında SAToP inkapsulyasiyası ilə konfiqurasiya edilməlidir ki, qarşılıqlı işləmə funksiyası (IWF) TDM siqnallarını SAToP paketlərinə seqmentləşdirə və əhatə edə bilsin, əks istiqamətdə isə SAToP paketlərini dekapsulasiya edib onları yenidən təşkil etsin. TDM siqnallarına daxil olur. 1. PE marşrutlaşdırıcısında fiziki interfeysdə SAToP inkapsulyasiyasını konfiqurasiya edin:
[interfeysləri redaktə et (t1 | e1)fpc/pic /port] user@host# encapsulation satop təyin etample: [interfeysləri redaktə et t1-0/0/0 user@host# encapsulation satop təyin et
2. PE marşrutlaşdırıcısında məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin: [interfeysləri redaktə et ] user@host# set (t1 | e1)fpc/pic/port vahidi məntiqi vahid nömrəsi Məsələnample: [interfeysləri redaktə et] user@host# set t1-0/0/0 vahid 0 Dövrə çarpaz əlaqə (CCC) ailəsini konfiqurasiya etmək lazım deyil, çünki o, əvvəlki inkapsulyasiya üçün avtomatik yaradılmışdır. Aşağıdakı çıxış bu konfiqurasiyanı göstərir.
[interfeysləri redaktə et] user@host# t1-0/0/0 encapsulation satopunu göstər; vahid 0;
Layer 2 Dövrəsini konfiqurasiya edin
Layer 2 dövrəsini konfiqurasiya edərkən, provayder kənarı (PE) marşrutlaşdırıcısı üçün qonşu təyin edirsiniz. Hər Layer 2 dövrəsi yerli PE marşrutlaşdırıcısını yerli müştəri kənarı (CE) marşrutlaşdırıcısına birləşdirən məntiqi interfeys ilə təmsil olunur. Uzaqdan CE marşrutlaşdırıcıları üçün təyin edilmiş xüsusi uzaqdan PE marşrutlaşdırıcısından istifadə edən bütün Layer 2 sxemləri qonşu bəyanatın altında verilmişdir. Hər bir qonşu öz IP ünvanı ilə müəyyən edilir və adətən Layer 2 dövrəsini daşıyan etiket keçidli yol (LSP) tunelinin son nöqtəsidir. Layer 2 dövrəsini konfiqurasiya edin: · [redaktə protokolları l2circuit qonşu ünvanı] user@host# set interface interface-name virtual-circuit-id identifier
49
məsələnample, T1 interfeysi üçün: [redaktə protokolları l2circuit qonşu 2.2.2.2 user@host# set interface t1-0/0/0.0 virtual-circuit-id 1 Əvvəlki konfiqurasiya T1 interfeysi üçündür. E1 interfeysini konfiqurasiya etmək üçün E1 interfeys parametrlərindən istifadə edin. Aşağıdakı çıxış bu konfiqurasiyanı göstərir.
[protokolları redaktə et l2circuit] user@host# qonşunu göstər 2.2.2.2 interfeys t1-0/0/0.0 {
virtual-circuit-id 1; }
HƏMÇİNİN BAXIN 2-ci Layer Dövrələri üçün İnterfeyslərin Konfiqurasiyasıview MTU Uyğun Olmayanda Layer 2 Dövrəsinin Aktivləşdirilməsi
50
FƏSİL 5
Circuit Emulation MIC-də CESoPSN dəstəyinin konfiqurasiyası
BU FƏSİLDƏ TDM CESoPSN Bitdiview | 50 ACX Series Routers-də TDM CESoPSN konfiqurasiyasıview | 51 Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası | 53 CESoPSN-nin SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Rate) Circuit Emulation MIC-də konfiqurasiyası | 58 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 70 DS İnterfeyslərinə qədər CE1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 74 ACX Seriyasında Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası | 77
TDM CESoPSN Bitdiview
Paket Kommutasiyalı Şəbəkə (CESoPSN) üzərindən Circuit Emulation Service (CESoPSN) NxDS0 xidmətlərini paket kommutasiya edilmiş şəbəkə (PSN) üzərindən daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş inkapsulyasiya təbəqəsidir. CESoPSN, strukturdan xəbərdar olan vaxt bölgüsü multipleksləşdirilmiş (TDM) şəbəkələrin bəzi xassələrinin psevdowire emulyasiyasına imkan verir. Xüsusilə, CESoPSN bant genişliyinə qənaət edən fraksiya nöqtədən-nöqtə E1 və ya T1 tətbiqlərini aşağıdakı kimi yerləşdirməyə imkan verir: · Bir cüt müştəri kənarı (CE) cihazı sanki emulyasiya edilmiş E1 və ya T1 ilə bağlanmış kimi işləyir.
cihazların yerli əlavə sxemlərinin həyəcan siqnalı siqnalı (AIS) və uzaqdan siqnal göstəricisi (RAI) vəziyyətlərinə reaksiya verən dövrə. · PSN yalnız NxDS0 xidmətini daşıyır, burada N cüt CE cihazlarını birləşdirən dövrədə faktiki istifadə olunan vaxt boşluqlarının sayıdır və bununla da bant genişliyinə qənaət edir.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR ACX Seriya Routerlərində TDM CESoPSN konfiqurasiyasıview | 51
51
DS İnterfeyslərində CESoPSN Enkapsulyasiyasının konfiqurasiyası CE1 Kanallarının DS İnterfeyslərinə qədər Konfiqurasiyası | 74
ACX Series Routers üzərində TDM CESoPSN konfiqurasiyasıview
BU BÖLMƏDƏ DS0 Səviyyəsinə qədər Kanallaşdırma | 51 Protokol Dəstəyi | 52 Paket Gecikməsi | 52 CESoPSN Encapsulation | 52 CESoPSN Seçimləri | 52 Əmrləri göstər | 52 CESoPSN Pseudowires | 52
Strukturdan xəbərdar olan vaxt bölgüsü multipleksləşdirilmiş (TDM) Circuit Emulation Service on Packet-Switched Network (CESoPSN) TDM siqnallarını CESoPSN paketlərinə daxil etmək və əks istiqamətdə CESoPSN paketlərini yenidən TDM siqnallarına dekapsullaşdırmaq üsuludur. Bu metod həm də Interworking Function (IWF) adlanır. Juniper Networks ACX Series Universal Metro Routerlərində aşağıdakı CESoPSN xüsusiyyətləri dəstəklənir:
DS0 Səviyyəsinə qədər kanalizasiya
Aşağıdakı nömrələr NxDS0 psevdovirələri 16 T1 və E1 daxili portları və 8 T1 və E1 daxili portları üçün dəstəklənir, burada N T1 və E1 daxili portlarındakı vaxt intervallarını təmsil edir. 16 T1 və E1 daxili portları aşağıdakı psevdoirələrin sayını dəstəkləyir: · Hər T1 portunda cəmi 24 NxDS0-a qədər olan 384 NxDS0 psevdoiri ola bilər.
psevdoirlər. · Hər bir E1 portunda cəmi 31 NxDS0-a qədər 496 NxDS0 psevdoirəsi ola bilər.
psevdoirlər. 8 T1 və E1 daxili portları aşağıdakı psevdoirələri dəstəkləyir: · Hər bir T1 portunda cəmi 24 NxDS0-a qədər olan 192-ə qədər NxDS0 psevdoiri ola bilər.
psevdoirlər.
52
· Hər bir E1 portunda 31-ə qədər NxDS0 psevdoirəsi ola bilər ki, bu da cəmi 248-ə qədər NxDS0 psevdoirə malikdir.
Protokol Dəstəyi Paket üzərində Structure-Agnostic TDM (SAToP) dəstəkləyən bütün protokollar CESoPSN NxDS0 interfeyslərini dəstəkləyir.
Packet Latency Paketlərin yaradılması üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 8000 mikrosaniyə qədər).
CESoPSN Encapsulation Aşağıdakı ifadələr [interfeys interfeysinin adını redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində dəstəklənir: · ct1-x/y/z bölmə bölməsi-nömrə zaman aralıqları zaman aralıqları interfeys tipli ds · ds-x/y/z:n encapsulation cesopsn
CESoPSN Seçimləri Aşağıdakı ifadələr [edit interfaces interface-name cesopsn-options] iyerarxiya səviyyəsində dəstəklənir: · həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi (sample-period millisaniyələri) · boş model nümunəsi · jitter-bufer-latency millisaniyələri · jitter-bufer-paket paketləri · paketləşdirmə-gecikmə mikrosaniyələri
show Əmrləri Show interfaces interface-name geniş əmri t1, e1 və interfeyslərdə dəstəklənir.
CESoPSN Pseudowires CESoPSN pseudowires fiziki interfeysdə deyil, məntiqi interfeysdə konfiqurasiya edilir. Beləliklə, vahid məntiqi-vahid-nömrə ifadəsi [redaktə interfeysləri interfeysi-ad] iyerarxiyası səviyyəsində konfiqurasiyaya daxil edilməlidir. Siz vahid məntiqi vahid nömrəsi ifadəsini daxil etdiyiniz zaman məntiqi interfeys üçün dövrə çarpaz əlaqə (CCC) avtomatik olaraq yaradılır.
53
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 55
Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ MİK Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 53 CT1 İnterfeysinin DS Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 54 CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 55 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 57
16 portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) üzərində Paket Kommutasiya Şəbəkəsi (CESoPSN) protokolu üzərindən Circuit Emulation Service-i konfiqurasiya etmək üçün çərçivə rejimini konfiqurasiya etməli, CT1 interfeysini konfiqurasiya etməlisiniz. DS kanalları və DS interfeyslərində CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya edin.
T1/E1 Çərçivə Rejiminin MİK Səviyyəsində Konfiqurasiyası MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) səviyyəsində çərçivə rejimini təyin etmək üçün MİK-dəki dörd portun hamısı üçün [şassi fpc yuvasını redaktə et] pic slot] iyerarxiya səviyyəsi.
[şassi fpc yuvası şəkil yuvasını redaktə et] user@host# çərçivəni təyin et (t1 | e1); MIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra MIC növü və istifadə olunan çərçivə seçimi əsasında MİK-in mövcud portları üçün interfeyslər yaradılır. · Əgər çərçivələmə t1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 CT1 interfeysi yaradılır. · Əgər çərçivələmə e1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 CE1 interfeysi yaradılır.
54
QEYD: MIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. CESoPSN üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation MIC-lərdə CT1/CE1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bütün ikili 1-lər (birlər) ilə bit xətası dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə, CT1/CE1 interfeysləri yuxarıda qalır.
CT1 interfeysinin DS kanallarına qədər konfiqurasiyası Kanallaşdırılmış T1 (CT1) interfeysini DS kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin:
QEYD: CE1 interfeysini DS kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda ct1-i ce1 ilə əvəz edin.
1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ct1-1/0/0
2. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və vaxt intervallarını konfiqurasiya edin və interfeys növünü ds olaraq təyin edin. [interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] user@host# təyin bölmə bölmə-nömrə vaxt aralıqları vaxt aralıqları interfeys tipli ds
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni təyin et 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds
55
QEYD: Siz CT1 interfeysində çoxlu vaxt aralığı təyin edə bilərsiniz. Set əmrində vaxt intervallarını vergüllə ayırın və aralarındakı boşluqları daxil etməyin. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni təyin et 1 vaxt intervalı 1-4,9,22-24 interfeys tipli ds
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces ct1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni göstər 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds; NxDS0 interfeysi CT1 interfeysindən konfiqurasiya edilə bilər. Burada N CT1 interfeysindəki vaxt boşluqlarının sayını göstərir. N dəyəri: · DS1 interfeysi CT24 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədərdir. · DS1 interfeysi CE31 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədər. DS interfeysini bölmədən sonra onun üzərində CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin.
CESoPSN Seçimlərinin qurulması CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel Ex üçünample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1
2. [edit cesopsn-options] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin. [interfeysləri redaktə et ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel] user@host# redaktə cesopsn-options
56
3. Aşağıdakı CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin:
QEYD: Qarşılıqlı işləyən (iw) interfeyslərdən istifadə edərək psevdoviri tikən zaman psevdowi tikən cihaz dövrənin xüsusiyyətlərini şərh edə bilməz, çünki sxemlər digər qovşaqlarda yaranır və bitir. Dikiş nöqtəsi və dövrənin son nöqtələri arasında danışıqlar aparmaq üçün aşağıdakı seçimləri konfiqurasiya etməlisiniz.
· həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – Paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər sample-dövr və hədd.
[redaktə interfeysləri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel cesopsn-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-dövr
· boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 8 bitlik onaltılıq model (0-dan 255-ə qədər).
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). · jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). · paketləşdirmə-gecikmə – Paket yaratmaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 8000 mikrosaniyə qədər). · faydalı yük ölçüsü – Layer 2-də bitən virtual sxemlər üçün faydalı yük ölçüsü (iw) məntiqi
interfeyslər (32 baytdan 1024 bayta qədər).
Keçmişdə göstərilən dəyərlərdən istifadə edərək konfiqurasiyanı yoxlamaq üçünamples, [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] user@host# cesopsn-options göstər {
həddindən artıq paket itkisi { sampdövr 4000;
} }
HƏMÇİNİN BAXIN Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 70 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 73
57
DS İnterfeyslərində CESoPSN-nin konfiqurasiyası DS interfeysində CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] iyerarxiyası səviyyəsində inkapsulyasiya bəyanatını daxil edin. 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] iyerarxiyasına keçin.
səviyyə. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/ port nömrəsi:kanal
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1
2. CESoPSN-i inkapsulyasiya növü kimi konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition ] user@host# set incapsulation cesopsn
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1 ] user@host# set incapsulation cesopsn
3. DS interfeysi üçün məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition ] uset@host# vahid interfeys-vahid-nömrəni təyin et
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1 ] user@host# vahid 0 təyin edin
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ds-1/0/0:1]
58
user@host# inkapsulyasiyanı göstər cesopsn; vahid 0;
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Dövrə Emulyasiya Xidmətlərini və Dəstəklənən PIC Növlərini Anlamaq | 2
CESoPSN-nin SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Dərəcəli) Dövrə Emulyasiyası MİK-də konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ SONET/SDH Rate-Seçilmə qabiliyyətinin konfiqurasiyası | 58 MIC Səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 59 CT1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 60 CE1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının Konfiqurasiyası | 64
CESoPSN seçimlərini SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Dərəcəli) Circuit Emulation MIC-də konfiqurasiya etmək üçün siz MIC səviyyəsində sürət və çərçivə rejimini konfiqurasiya etməli və DS interfeyslərində CESoPSN kimi inkapsulyasiyanı konfiqurasiya etməlisiniz. SONET/SDH Rate-Selectability-nin konfiqurasiyası Siz port sürətini təyin etməklə SFP(MIC-3D-1COC3-4COC3-CE) ilə Kanallaşdırılmış OC1/STM12 (Çox Rate) MİK-lərdə sürət seçimini konfiqurasiya edə bilərsiniz. SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Sürətli) Dövrə Emulyasiyası MİK sürəti seçilə bilər və onun port sürəti COC3-CSTM1 və ya COC12-CSTM4 kimi təyin edilə bilər. coc3-cstm1 və ya coc12-cstm4 sürət seçimini seçmək üçün port sürətini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə şassi fpc slot pic slot port slot] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə]
59
user@host# redaktə şassi fpc yuvası pic yuvası port yuvası Məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə şassi fpc 1 şəkil 0 port 0
2. Sürəti coc3-cstm1 və ya coc12-cstm4 kimi təyin edin. [şassi fpc slot pic slot port slotunu redaktə et] user@host# sürəti təyin edin (coc3-cstm1 | coc12-cstm4)
məsələnample:
[şassi fpc 1 şəkil 0 port 0 redaktə] user@host# sürəti təyin edin coc3-cstm1
QEYD: Sürət coc12-cstm4 olaraq təyin edildikdə, COC3 portlarını T1 kanallarına və CSTM1 portlarını E1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək əvəzinə, siz COC12 portlarını T1 kanallarına qədər və CSTM4 kanallarını E1 kanallarına qədər konfiqurasiya etməlisiniz.
MIC səviyyəsində SONET/SDH Çərçivə rejiminin konfiqurasiyası MIC (MIC-3D-4COC3-1COC12-CE) səviyyəsində çərçivə rejimini təyin etmək üçün MİK-dəki dörd portun hamısı üçün [şassi fpc yuvasını redaktə et” bölməsinə çərçivə bəyanatını daxil edin. pic slot] iyerarxiya səviyyəsi.
[şassi fpc slot pic slotunu redaktə et] user@host# çərçivəni təyin et (sonet | sdh) # COC3/COC12 üçün SONET və ya CSTM1/CSTM4 üçün SDH MIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra MİK-in mövcud portları üçün interfeyslər aşağıdakılar əsasında yaradılır. MIC növü və istifadə olunan çərçivə seçimi. · Çərçivə sonet bəyanatını daxil etsəniz, sürət coc3-cstm3 kimi konfiqurasiya edildikdə dörd COC1 interfeysi yaradılır. · Əgər çərçivələmə sdh ifadəsini daxil etsəniz, sürət coc1-cstm3 kimi konfiqurasiya edildikdə dörd CSTM1 interfeysi yaradılır.
60
· Çərçivə sonet bəyanatını daxil etsəniz, sürət coc12-cstm12 kimi konfiqurasiya edildikdə bir COC4 interfeysi yaradılır.
· Əgər çərçivələmə sdh ifadəsini daxil etsəniz, sürət coc4-cstm12 kimi konfiqurasiya edildikdə bir CSTM4 interfeysi yaradılır.
· Əgər siz MİK səviyyəsində çərçivəni təyin etmirsinizsə, o zaman bütün portlar üçün standart çərçivə SONET-dir.
QEYD: MIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. CESoPSN üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation MIC-lərdə CT1/CE1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bütün ikili 1-lər (birlər) ilə bit xətası dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə, CT1/CE1 interfeysləri yuxarıda qalır.
CT1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası
Bu mövzuya aşağıdakı tapşırıqlar daxildir: 1. COC3 Portlarının CT1 Kanallarına qədər konfiqurasiyası | 60 2. DS İnterfeyslərinə qədər CT1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 62 3. DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 63 COC3 Portlarının CT1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası SONET çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş hər hansı MİK-də (3-dan 1-ə qədər nömrələnmiş) COC0 portlarını CT3 kanallarına qədər konfiqurasiya edərkən siz üç COC1 kanalını (1-dən 3-ə qədər nömrələnmiş) konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər bir COC1 kanalında siz vaxt intervallarına əsasən maksimum 28 CT1 kanalı və minimum 1 CT1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz. SONET çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş MİK-də COC12 portlarını CT1 kanallarına qədər konfiqurasiya edərkən siz 12 COC1 kanalını (1-dən 12-ə qədər nömrələnmiş) konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər bir COC1 kanalında siz 24 CT1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 28-ə qədər). COC3 kanalizasiyasını COC1-ə, sonra isə CT1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri (coc1 | coc3)-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiyası səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin:
QEYD: COC12 portlarını CT1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda coc3-ü coc12 ilə əvəz edin.
1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri coc3-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
61
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et coc3-mpc-slot/mic-slot/port-number Əvvəllərample:
[redaktə] user@host# coc3-1/0/0 interfeyslərini redaktə edin
2. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və SONET/SDH dilimlərinin diapazonunu konfiqurasiya edin və alt səviyyəli interfeys növünü coc1 olaraq təyin edin. [coc3-mpc-slot/mic-slot/port-nömrəsini redaktə et] user@host# bölmə bölmə nömrəsini təyin et oc-dilim oc-dilim interfeys tipli coc1 Məsələnample:
[coc3-1/0/0 interfeyslərini redaktə et] user@host# bölmə 1 təyin et oc-dilim 1 interfeys tipli coc1
3. [İnterfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı əmrini daxil edin. [coc3-mpc-slot/mic-slot/port-nömrəsini redaktə et] user@host# yuxarı
məsələnample:
[coc3-1/0/0 interfeyslərini redaktə et] user@host# yuxarı
4. Kanallaşdırılmış OC1 interfeysini və alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini konfiqurasiya edin və interfeys növünü ct1 olaraq təyin edin. [interfeysləri redaktə et] user@host# set coc1-1/0/0:1 bölmə bölmə nömrəsi interfeys tipi ct1 Məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set coc1-1/0/0:1 bölmə 1 interfeys tipli ct1
62
Konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [interfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et] user@host# show coc3-1/0/0 {
bölmə 1 oc-dilim 1 interfeys tipli coc1; } coc1-1/0/0:1 {
bölmə 1 interfeys tipli ct1; }
CT1 Kanallarının DS interfeysinə qədər konfiqurasiya edilməsi CT1 kanallarını DS interfeysinə qədər konfiqurasiya etmək üçün bölmə bəyanatını [edit interfaces ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel] iyerarxiya səviyyəsində daxil edin: 1. konfiqurasiya rejiminə keçin, [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel
məsələnample:
[redaktə] user@host# ct1-1/0/0:1:1 interfeyslərini redaktə edin
2. Bölməni, vaxt intervallarını və interfeys növünü konfiqurasiya edin.
[interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel] user@host# bölmə bölməsi-nömrə vaxt aralıqları vaxt aralıqları interfeys tipli ds təyin et
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0:1:1] user@host# bölməni təyin et 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds
63
QEYD: Siz CT1 interfeysində çoxlu vaxt aralığı təyin edə bilərsiniz. Set əmrində vaxt intervallarını vergüllə ayırın və aralarındakı boşluqları daxil etməyin. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0:1:1] user@host# bölməni təyin et 1 zaman aralığı 1-4,9,22-24 interfeys tipli ds
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ct1-1/0/0:1:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0:1:1] user@host# bölməni göstər 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds;
NxDS0 interfeysi kanallaşdırılmış T1 interfeysindən (ct1) konfiqurasiya edilə bilər. Burada N CT1 interfeysindəki vaxt boşluqlarını təmsil edir. DS1 interfeysi CT24 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə, N dəyəri 0-dən 1-ə qədərdir. DS interfeysini bölmədən sonra onun üzərində CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin. “CESoPSN Seçimlərinin qurulması” səhifə 55-ə baxın. DS interfeyslərində CESoPSN-nin konfiqurasiyası DS interfeysində CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-nömrəsi:kanal: kanal:kanal] iyerarxiya səviyyəsi. 1. Konfiqurasiya rejimində [interfeysləri redaktə et
ds-mpc-slot/mic-slot/port-nömrə:kanal:kanal:kanal] iyerarxiya səviyyəsi.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/ port nömrəsi:kanal:kanal:kanal
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN-i DS interfeysi üçün inkapsulyasiya növü və məntiqi interfeys kimi konfiqurasiya edin.
[interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel:channel] user@host# set encapsulation cesopsn vahid interfeys-vahid-nömrə
64
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1 ] user@host# set incapsulation cesopsn unit 0
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] user@host# incapsulation cesopsn göstər; vahid 0;
HƏMÇİNƏ BAX Mobile Backhaul Anlaşma | 12 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası | 70
CE1 Kanallarında DS İnterfeyslərində CESoPSN Encapsulation konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ CSTM1 Portlarının CE1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 64 CSTM4 Portlarının CE1 Kanallarına Aşağı Konfiqurasiyası | 66 DS İnterfeyslərinə qədər CE1 Kanallarının Konfiqurasiyası | 68 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 69
Bu mövzuya aşağıdakı tapşırıqlar daxildir: CSTM1 Portlarının CE1 Kanallarına qədər Konfiqurasiyası SDH çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş hər hansı portda (0-dan 3-ə qədər nömrələnir) siz bir CAU4 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz. Hər CAU4 kanalında siz 31 CE1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 31-ə qədər). CSTM1 kanalizasiyasını CAU4-ə, sonra isə CE1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı nümunədə göstərildiyi kimi [redaktə interfeysləri (cau4 | cstm1)-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiyası səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin.ample: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
65
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number Əvvəllərample:
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə edin cstm1-1/0/1
2. CSTM1 interfeysində bölməsiz seçimi təyin edin və sonra interfeys növünü cau4 olaraq təyin edin. [cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-nömrəsini redaktə et] user@host# bölməsiz interfeys tipli cau4 təyin et
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et cstm1-1/0/1] user@host# bölməsiz interfeys tipli cau4 təyin et
3. [İnterfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı əmrini daxil edin. [interfeysləri redaktə et cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number] user@host# yuxarı
məsələnample:
[redaktə interfeysləri cstm1-1/0/1] user@host# yuxarı
4. MPC yuvasını, MIC yuvasını və CAU4 interfeysi üçün portu konfiqurasiya edin. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini təyin edin və interfeys növünü ce1 olaraq təyin edin. [interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-mpc-slot/mic-slot/port-number bölmə bölmə-nömrə interfeys-növü ce1 Məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-1/0/1 bölmə 1 interfeys tipli ce1
66
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [interfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et] user@host# göstər cstm1-1/0/1 {
bölməsiz interfeys tipli cau4; } cau4-1/0/1 {
bölmə 1 interfeys tipli ce1; }
CSTM4 Portlarının CE1 Kanallarına qədər konfiqurasiyası
QEYD: Port sürəti [şassi fpc slot pic slot port yuvasını redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində coc12-cstm4 kimi konfiqurasiya edildikdə, siz CSTM4 portlarını CE1 kanallarına qədər konfiqurasiya etməlisiniz.
SDH çərçivəsi üçün konfiqurasiya edilmiş portda siz bir CAU4 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz. CAU4 kanalında siz 31 CE1 kanalını konfiqurasiya edə bilərsiniz (1-dən 31-ə qədər). CSTM4 kanalizasiyasını CAU4-ə, sonra isə CE1 kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri (cau4|cstm4)-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiyası səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin. 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri cstm4-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə edin cstm4-mpc-slot/mic-slot/port-number
məsələnample:
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə edin cstm4-1/0/0
2. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və SONET/SDH dilimlərinin diapazonunu konfiqurasiya edin və alt səviyyəli interfeys növünü cau4 olaraq təyin edin.
[interfeysləri redaktə et cstm4-1/0/0] user@host# təyin bölmə bölmə nömrəsi oc-dilim oc-dilim interfeys tipli cau4
oc-dilim üçün aşağıdakı diapazonlardan seçin: 1, 3, 4 və 6. Bölmə üçün 7-dən 9-ə qədər dəyər seçin.
67
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et cstm4-1/0/0] user@host# bölmə 1 təyin et oc-dilim 1-3 interfeys tipli cau4
3. [İnterfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün yuxarı əmrini daxil edin.
[interfeysləri redaktə et cstm4-mpc-slot/mic-slot/port-number] user@host# yuxarı
məsələnample:
[redaktə interfeysləri cstm4-1/0/0] user@host# yuxarı
4. MPC yuvasını, MIC yuvasını və CAU4 interfeysi üçün portu konfiqurasiya edin. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini təyin edin və interfeys növünü ce1 olaraq təyin edin.
[interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-mpc-slot/mic-slot/port-number:kanal bölməsi bölmə nömrəsi interfeys növü ce1
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# set cau4-1/0/0:1 bölmə 1 interfeys tipli ce1
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [interfeysləri redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et] user@host# göstər cstm4-1/0/0 {
bölmə 1 oc-dilim 1-3 interfeys tipli cau4; } cau4-1/0/0:1 {
bölmə 1 interfeys tipli ce1; }
68
CE1 Kanallarını DS İnterfeyslərinə qədər Konfiqurasiya etmək CE1 kanallarını DS interfeysinə qədər konfiqurasiya etmək üçün [edit interfaces ce1-mpc-slot/mic-slot/port:channel] iyerarxiya səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin. 1. Konfiqurasiya rejimində [edit interfaces ce1-mpc-slot/mic-slot/port:channel] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ce1-mpc-slot/mic-slot/port:channel
[redaktə] user@host# ce1-1/0/0:1:1 interfeyslərini redaktə edin
2. Bölməni və vaxt intervallarını konfiqurasiya edin və interfeys növünü ds olaraq təyin edin. [interfeysləri redaktə et ce1-1/0/0:1:1] user@host# təyin bölmə bölmə-sayı vaxt aralıqları vaxt intervalları interfeys tipli ds
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ce1-1/0/0:1:1] user@host# bölməni təyin et 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds
QEYD: Siz CE1 interfeysində çoxlu vaxt aralığı təyin edə bilərsiniz. Set əmrində vaxt intervallarını vergüllə ayırın və aralarındakı boşluqları daxil etməyin. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ce1-1/0/0:1:1] user@host# bölməni təyin et
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces ce1-1/0/0:1:1 iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ce1-1/0/0:1:1 ] user@host# bölmə 1 vaxt aralığını göstər 1-4 interfeys tipli ds;
NxDS0 interfeysi kanallaşdırılmış E1 interfeysindən (CE1) konfiqurasiya edilə bilər. Burada N CE1 interfeysindəki vaxt boşluqlarının sayını göstərir. DS1 interfeysi CE31 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə, N dəyəri 0-dən 1-ə qədərdir.
69
DS interfeysini bölmədən sonra CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin.
HƏMÇİNƏ BAX Mobile Backhaul Anlaşma | 12 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası | 70
DS İnterfeyslərində CESoPSN-nin konfiqurasiyası DS interfeysində CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel:channel] iyerarxiyası səviyyəsində inkapsulyasiya bəyanatını daxil edin. 1. Konfiqurasiya rejimində [interfeysləri redaktə et
ds-mpc-slot/mic-slot/port-nömrə:kanal:kanal:kanal] iyerarxiya səviyyəsi.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel:channel
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN-i inkapsulyasiya növü kimi konfiqurasiya edin və sonra ds interfeysi üçün məntiqi interfeysi təyin edin.
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1 ] user@host# set encapsulation cesopsn vahid interfeys-vahid-nömrə
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1 ] user@host# set incapsulation cesopsn unit 0
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] user@host# incapsulation cesopsn göstər; vahid 0;
70
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası | 70
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası | 70
DS İnterfeyslərində CESoPSN Encapsulation konfiqurasiyası
Bu konfiqurasiya Şəkil 3-də səhifə 13-də göstərilən mobil daşınma proqramına aiddir. 1. Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 70 2. CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 71 3. Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 73
İnkapsulyasiya rejiminin qurulması Provayderin kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda CESoPSN inkapsulyasiyası olan Circuit Emulation MIC-lərdə DS interfeysini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port<: kanal>] iyerarxiya səviyyəsi.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port<:channel> Məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN-ni inkapsulyasiya növü kimi konfiqurasiya edin və DS interfeysi üçün məntiqi interfeysi təyin edin. [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port<:channel>] user@host# set encapsulation cesopsn vahidi məntiqi vahid-nömrə
71
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] user@host# set incapsulation cesopsn unit 0
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] user@host# inkapsulyasiyanı göstər cesopsn; vahid 0; Hər hansı bir dövrə çarpaz əlaqə ailəsini konfiqurasiya etməyə ehtiyac yoxdur, çünki o, CESoPSN inkapsulyasiyası üçün avtomatik yaradılmışdır.
HƏMÇİNİN BAXIN CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 55 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 73
CESoPSN Seçimlərinin qurulması CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün: 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel Ex üçünample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1
2. [edit cesopsn-options] iyerarxiya səviyyəsinə keçmək üçün redaktə əmrindən istifadə edin. [redaktə] user@host# redaktə cesopsn-options
72
3. Bu iyerarxiya səviyyəsində set əmrindən istifadə edərək aşağıdakı CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz:
QEYD: Qarşılıqlı işləyən (iw) interfeyslərdən istifadə edərək psevdoviri tikən zaman psevdowi tikən cihaz dövrənin xüsusiyyətlərini şərh edə bilməz, çünki sxemlər digər qovşaqlarda yaranır və bitir. Dikiş nöqtəsi və dövrənin son nöqtələri arasında danışıqlar aparmaq üçün aşağıdakı seçimləri konfiqurasiya etməlisiniz.
· həddindən artıq paket itkisi dərəcəsi – Paket itkisi seçimlərini təyin edin. Seçimlər sample-dövr və hədd. · sample-period – Həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini hesablamaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 65,535 millisaniyə qədər). · eşik həddi – həddən artıq paket itkisi dərəcəsinin (1 faiz) həddini təyin edən faiz.
· boş model – İtirilmiş paketdə TDM məlumatını əvəz etmək üçün 8 bitlik onaltılıq model (0-dan 255-ə qədər).
· jitter-buffer-latency – Citter buferində vaxt gecikməsi (1-dən 1000 millisaniyə qədər). · jitter-bufer-paketlər – Jitter buferindəki paketlərin sayı (1-dən 64-ə qədər paket). · paketləşdirmə-gecikmə – Paket yaratmaq üçün tələb olunan vaxt (1000-dən 8000 mikrosaniyə qədər). · faydalı yük ölçüsü – Layer 2-də bitən virtual sxemlər üçün faydalı yük ölçüsü (iw) məntiqi
interfeyslər (32 baytdan 1024 bayta qədər).
QEYD: Bu mövzu yalnız bir CESoPSN variantının konfiqurasiyasını göstərir. Bütün digər CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya etmək üçün eyni üsula əməl edə bilərsiniz.
[redaktə interfeysləri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel cesopsn-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinample-dövr sample-dövr
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1 cesopsn-options] user@host# həddindən artıq paket itkisi dərəcəsini təyin edinampdövr 4000
Keçmişdə göstərilən dəyərlərdən istifadə edərək konfiqurasiyanı yoxlamaq üçünamples, [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1:1:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin:
[edit interfaces ds-1/0/0:1:1:1]
73
user@host# cesopsn-seçimlərini göstər {
həddindən artıq paket itkisi { sampdövr 4000;
} }
HƏMÇİNİN BAXIN Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 70 Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası | 73
Pseudowire interfeysinin konfiqurasiyası Provayder kənarında (PE) marşrutlaşdırıcıda TDM psevdoviri konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda göstərildiyi kimi mövcud Layer 2 dövrə infrastrukturundan istifadə edin: 1. Konfiqurasiya rejimində [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsinə keçin.
[redaktə] user@host# redaktə protokolu l2circuit
2. Qonşu marşrutlaşdırıcının və ya keçidin IP ünvanını, Layer 2 dövrəsini təşkil edən interfeysi və Layer 2 dövrəsi üçün identifikatoru konfiqurasiya edin.
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# təyin edin qonşu ip-ünvan interfeysi interfeys-ad-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
virtual-circuit-id virtual-circuit-id
məsələnample:
[redaktə protokolu l2circuit] user@host# set qonşu 10.255.0.6 interfeys ds-1/0/0:1:1:1 virtual-circuit-id 1
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit protocols l2circuit] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[redaktə protokolları l2circuit] user@host# göstərin
74
qonşu 10.255.0.6 {interfeys ds-1/0/0:1:1:1 {virtual-circuit-id 1; }
}
Müştəri kənarı (CE) ilə əlaqəli interfeyslər (hər iki PE marşrutlaşdırıcısı üçün) düzgün inkapsulyasiya, paketləşdirmə gecikməsi və digər parametrlərlə konfiqurasiya edildikdən sonra iki PE marşrutlaşdırıcı Pseudowire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) siqnalı ilə psevdovire yaratmağa çalışır. uzantılar. Aşağıdakı yalançı interfeys konfiqurasiyaları TDM psevdovirələri üçün qeyri-aktiv edilir və ya nəzərə alınmır: · ignore-incapsulation · mtu Dəstəklənən psevdovire növü 0x0015 CESoPSN əsas rejimidir. Lokal interfeys parametrləri qəbul edilən parametrlərə uyğun olduqda və psevdowire növü və nəzarət sözü biti bərabər olduqda, psevdowire qurulur. TDM pseudowire konfiqurasiyası haqqında ətraflı məlumat üçün Marşrutlaşdırma Cihazları üçün Junos OS VPN Kitabxanasına baxın. PIC-lər haqqında ətraflı məlumat üçün marşrutlaşdırıcınız üçün PIC Bələdçisinə baxın.
HƏMÇİNİN BAXIN Enkapsulyasiya rejiminin qurulması | 70 CESoPSN Seçimlərinin qurulması | 55
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR CESoPSN-nin SFP ilə Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox Dərəcəli) Dövrə Emulyasiyası MIC-də konfiqurasiyası | 58 Mobile Backhaul Anlaşma | 12
CE1 Kanallarının DS İnterfeyslərinə qədər konfiqurasiyası
Siz kanallaşdırılmış E1 interfeysində (CE1) DS interfeysini konfiqurasiya edə və sonra psevdowirin işləməsi üçün CESoPSN inkapsulyasiyasını tətbiq edə bilərsiniz. NxDS0 interfeysi kanallaşdırılmış CE1 interfeysindən konfiqurasiya edilə bilər,
75
burada N CE1 interfeysindəki vaxt boşluqlarını təmsil edir. DS1 interfeysi CE31 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə, N dəyəri 0-dən 1-ə qədərdir. CE1 kanallarını DS interfeysinə qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı nümunədə göstərildiyi kimi [redaktə interfeysləri ce1-fpc/pic/port] iyerarxiyası səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin.ample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# göstər ce1-0/0/1 {
bölmə 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds; }
DS interfeysini bölmədən sonra onun üzərində CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin. “CESoPSN Seçimlərinin qurulması” səhifə 55-ə baxın. CE1 kanallarını DS interfeysinə qədər konfiqurasiya etmək üçün: 1. CE1 interfeysini yaradın.
[interfeysləri redaktə et] user@host# redaktə interfeysləri ce1-fpc/pic/port
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# redaktə interfeysi ce1-0/0/1
2. Bölməni, vaxt aralığını və interfeys növünü konfiqurasiya edin.
[interfeysləri redaktə et ce1-fpc/pic/port] user@host# təyin bölmə bölmə-sayı zaman aralıqları vaxt aralıqları interfeys tipli ds;
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ce1-0/0/1] user@host# təyin bölmə 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds;
76
QEYD: Siz CE1 interfeysində çoxlu vaxt aralığı təyin edə bilərsiniz; konfiqurasiyada boşluq qoymadan zaman aralıqlarını vergüllə ayırın. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ce1-0/0/1] user@host# təyin bölmə 1 vaxt intervalı 1-4,9,22 interfeys tipli ds;
3. DS interfeysi üçün CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya edin.
[interfeysləri redaktə et ds-fpc/pic/port:partition] user@host# set incapsulation incapsulation type
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-0/0/1:1] user@host# set incapsulation cesopsn
4. DS interfeysi üçün məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin.
[redaktə interfeysləri ds-fpc/pic/port:partition] user@host# vahid məntiqi vahid nömrəsini təyin edin;
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-0/0/1:1] user@host# vahid 0 təyin edin
CE1 kanallarını DS interfeysinə qədər konfiqurasiya etməyi bitirdikdə, konfiqurasiya rejimindən commit əmrini daxil edin. Konfiqurasiya rejimindən show əmrini daxil etməklə konfiqurasiyanızı təsdiqləyin. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et] user@host# göstər ce1-0/0/1 {
bölmə 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds; } ds-0/0/1:1 {
encapsulation cesopsn;
77
vahid 0; }
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR Mobile Backhaul Anlaşma | 12 DS İnterfeyslərində CESoPSN İnkapsulyasiyasının konfiqurasiyası | 70
ACX Seriyasında Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC-də CESoPSN konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ MİK Səviyyəsində T1/E1 Çərçivə Rejiminin Konfiqurasiyası | 77 CT1 interfeysinin DS kanallarına qədər konfiqurasiyası | 78 DS İnterfeyslərində CESoPSN konfiqurasiyası | 79
Bu konfiqurasiya Şəkil 3-də səhifə 13-də göstərilən mobil daşıma proqramına aiddir. T1/E1 Çərçivə Rejiminin MİK Səviyyəsində Konfiqurasiyası Bütün dörd üçün MIC (ACX-MIC-16CHE1-T1-CE) səviyyəsində çərçivə rejimini qurmaq üçün MIC-dəki portlara [şassi fpc slot pic slotunu redaktə et] iyerarxiya səviyyəsində çərçivə bəyanatını daxil edin.
[şassi fpc yuvası şəkil yuvasını redaktə et] user@host# çərçivəni təyin et (t1 | e1); MIC onlayn vəziyyətə gətirildikdən sonra MIC növü və istifadə olunan çərçivə seçimi əsasında MİK-in mövcud portları üçün interfeyslər yaradılır. · Əgər çərçivələmə t1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 CT1 interfeysi yaradılır. · Əgər çərçivələmə e1 ifadəsini daxil etsəniz, 16 CE1 interfeysi yaradılır.
78
QEYD: MIC növü üçün çərçivə seçimini səhv təyin etsəniz, icra əməliyyatı uğursuz olur. CESoPSN üçün konfiqurasiya edilmiş Circuit Emulation MIC-lərdə CT1/CE1 interfeysləri tərəfindən qəbul edilən bütün ikili 1-lər (birlər) ilə bit xətası dərəcəsi testi (BERT) nümunələri həyəcan siqnalı (AIS) qüsuru ilə nəticələnmir. Nəticədə, CT1/CE1 interfeysləri yuxarıda qalır.
CT1 İnterfeysinin DS kanallarına qədər konfiqurasiyası Kanallaşdırılmış T1 (CT1) interfeysini DS kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsində bölmə bəyanatını daxil edin:
QEYD: CE1 interfeysini DS kanallarına qədər konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakı prosedurda ct1-i ce1 ilə əvəz edin.
1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] iyerarxiya səviyyəsinə keçin. [redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ct1-1/0/0
2. Alt səviyyəli interfeys bölmə indeksini və vaxt intervallarını konfiqurasiya edin və interfeys növünü ds olaraq təyin edin. [interfeysləri redaktə et ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] user@host# təyin bölmə bölmə-nömrə vaxt aralıqları vaxt aralıqları interfeys tipli ds
məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni təyin et 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds
79
QEYD: Siz CT1 interfeysində çoxlu vaxt aralığı təyin edə bilərsiniz. Set əmrində vaxt intervallarını vergüllə ayırın və aralarındakı boşluqları daxil etməyin. məsələnample:
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni təyin et 1 vaxt intervalı 1-4,9,22-24 interfeys tipli ds
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [edit interfaces ct1-1/0/0] iyerarxiya səviyyəsində şou əmrindən istifadə edin.
[interfeysləri redaktə et ct1-1/0/0] user@host# bölməni göstər 1 zaman aralığı 1-4 interfeys tipli ds;
NxDS0 interfeysi CT1 interfeysindən konfiqurasiya edilə bilər. Burada N CT1 interfeysindəki vaxt boşluqlarının sayını göstərir. N dəyəri: · DS1 interfeysi CT24 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədərdir. · DS1 interfeysi CE31 interfeysindən konfiqurasiya edildikdə 0-dən 1-ə qədər. DS interfeysini bölmədən sonra onun üzərində CESoPSN seçimlərini konfiqurasiya edin. “CESoPSN Seçimlərinin qurulması” səhifə 55-ə baxın.
DS İnterfeyslərində CESoPSN-nin konfiqurasiyası DS interfeysində CESoPSN inkapsulyasiyasını konfiqurasiya etmək üçün [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] iyerarxiyası səviyyəsində inkapsulyasiya bəyanatını daxil edin. 1. Konfiqurasiya rejimində [redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] iyerarxiyasına keçin.
səviyyə.
[redaktə] user@host# interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/ port nömrəsi:kanal
məsələnample:
[redaktə] user@host# redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1
2. CESoPSN-i inkapsulyasiya növü kimi konfiqurasiya edin.
80
[redaktə interfeysləri ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition ] user@host# set incapsulation cesopsn Ex üçünample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1 ] user@host# set incapsulation cesopsn
3. DS interfeysi üçün məntiqi interfeysi konfiqurasiya edin. [interfeysləri redaktə et ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition ] uset@host# vahid interfeys-vahid-nömrəni təyin et
məsələnample:
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1 ] user@host# vahid 0 təyin edin
Bu konfiqurasiyanı yoxlamaq üçün [redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1] iyerarxiya səviyyəsində show əmrindən istifadə edin.
[redaktə interfeysləri ds-1/0/0:1] user@host# encapsulation cesopsn göstər; vahid 0;
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR 16 Portlu Kanallı E1/T1 Dövrə Emulyasiya MİKview
81
FƏSİL 6
Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinin konfiqurasiyası
BU FƏSİLDƏ ATM Dəstəyi Dövrə Emulyasiyası PIC-ləri üzərindəview | 81 4 Portlu Kanallı COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyasının Konfiqurasiyası PIC | 85 12 Portlu Kanallı T1/E1 Dövrə Emulyasiyasının Konfiqurasiyası PIC | 87 ATM üçün Tərs Multipleksləşdirmənin Anlanması | 93 ATM IMA Konfiqurasiyası Bitdiview | 96 ATM IMA-nın konfiqurasiyası | 105 ATM Pseudowires konfiqurasiyası | 109 ATM Cell-Relay Pseudowire konfiqurasiyası | 112 ATM Cell Relay Pseudowire VPI/VCI Swapping Overview | 117 ATM Cell-Relay Pseudowire VPI/VCI Swapping-in konfiqurasiyası | 118 Layer 2 Circuit and Layer 2 VPN Pseudowires konfiqurasiyası | 126 EPD həddinin konfiqurasiyası | 127 ATM QoS konfiqurasiyası və ya Formalaşdırma | 128
Circuit Emulation PIC-lərdə ATM Dəstəyi Bitdiview
BU BÖLMƏDƏ ATM OAM Dəstəyi | 82 Protokol və İnkapsulyasiya Dəstəyi | 83 Ölçəkləmə Dəstəyi | 83 Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinə məhdudiyyətlər | 84
82
Aşağıdakı komponentlər MPLS (RFC 4717) üzərindən ATM və paket inkapsulyasiyalarını (RFC 2684) dəstəkləyir: · M4i və M3i marşrutlaşdırıcılarında 1 portlu COC7/CSTM10 Circuit Emulation PIC. · M12i və M1i marşrutlaşdırıcılarında 1 portlu T7/E10 Circuit Emulation PIC. · SFP ilə kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Multi-Rate) Dövrə Emulyasiyası MİK (MIC-3D-4COC3-1COC12-CE)
MX Series marşrutlaşdırıcılarında. · MX Series marşrutlaşdırıcılarında 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Circuit Emulation MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE). Circuit Emulation PIC ATM konfiqurasiyası və davranışı mövcud ATM2 PIC-lərə uyğundur.
QEYD: Circuit Emulation PIC-ləri JUNOS OS Release 9.3R10.0 və ya daha sonrakı versiyalarla işləyən M7i, M10i, M40e, M120 və M320 marşrutlaşdırıcılarında ATM IMA funksionallığı üçün rom-ce-10.0.pbin və ya rom-ce-1.pbin proqram təminatı versiyasını tələb edir.
ATM OAM Dəstəyi
ATM OAM dəstəkləyir: · F4 və F5 OAM hüceyrələrinin yaradılması və monitorinqi:
· F4 AIS (uçdan uca) · F4 RDI (uçdan uca) · F4 geri dönmə (uçdan uca) · F5 geri dönmə · F5 AIS · F5 RDI · Başdan-uca xanaların yaradılması və monitorinqi AIS və RDI tipli · Geri dönmə hüceyrələrinə nəzarət edin və dayandırın · Hər bir VP və VC-də OAM eyni vaxtda VP Pseudowires (CCC Encapsulation) – ATM virtual yolu (VP) psevdoirələri vəziyyətində – VP-dəki bütün virtual sxemlər (VC) daşınır. tək N-to-bir rejimi psevdowire – bütün F4 və F5 OAM hüceyrələri psevdowire vasitəsilə ötürülür. Port Pseudowires (CCC Encapsulation) – VP pseudowires kimi, port pseudowires ilə, bütün F4 və F5 OAM hüceyrələri psevdowire vasitəsilə ötürülür. VC Pseudowires (CCC Encapsulation) – VC pseudowires vəziyyətində, F5 OAM hüceyrələri psevdowire vasitəsilə ötürülür, F4 OAM hüceyrələri isə Yönləndirmə Mühərrikində dayandırılır.
83
Protokol və Enkapsulyasiya Dəstəyi Aşağıdakı protokollar dəstəklənir: · QoS və ya CoS növbələri. Bütün virtual dövrə (VC) müəyyən edilməmiş bit sürətidir (UBR).
QEYD: Bu protokol M7i və M10i marşrutlaşdırıcılarında dəstəklənmir.
· MPLS üzərində ATM (RFC 4717) · Dinamik etiketlər vasitəsilə ATM (LDP, RSVP-TE) NxDS0 baxımı dəstəklənmir
Aşağıdakı ATM2 inkapsulyasiyaları dəstəklənmir:
· atm-cisco-nlpid–Cisco uyğun ATM NLPID inkapsulyasiyası · atm-mlppp-llc–ATM MLPPP AAL5/LLC üzərində · atm-nlpid–ATM NLPID incapsulation · AAL5/LLC üzərində atm-ppp-llc–ATM PPP · atm- ppp-vc-mux–ATM PPP xammal AAL5 üzərində · atm-snap–ATM LLC/SNAP incapsulation · atm-tcc-snap–ATM LLC/SNAP translational cross-connect üçün · atm-tcc-vc-mux–ATM VC tərcümə üçün cross-connect · VLAN Q-in-Q və ATM VPI/VCI üçün qarşılıqlı əlaqə üçün vlan-vci-ccc–CCC · atm-vc-mux–ATM VC multiplexing · Ether-over-atm-llc–ATM üzərində Ethernet (LLC/SNAP) ) inkapsulyasiya · ether-vpls-over-atm-llc–ATM üzərində Ethernet VPLS (körpü) inkapsulyasiya
Ölçəkləmə Dəstəyi
Cədvəl 4-də 83-cü səhifədə M10i marşrutlaşdırıcıda, M7i marşrutlaşdırıcıda və MX Series marşrutlaşdırıcılarında müxtəlif komponentlərdə dəstəklənən virtual sxemlərin (VC) maksimum sayı verilmişdir.
Cədvəl 4: VC-lərin maksimum sayı
Komponent
Maksimum VC sayı
12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC
1000 VC
84
Cədvəl 4: Maksimum VC sayı (davamı) Komponent 4 portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası PIC Kanallaşdırılmış OC3/STM1 (Çox dərəcəli) SFP 16 Portlu Kanallaşdırılmış E1/T1 Dövrə Emulyasiyası MİK ilə
Maksimum VC sayı 2000 VCs 2000 VCs 1000 VCs
Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinə məhdudiyyətlər
Aşağıdakı məhdudiyyətlər Circuit Emulation PIC-lərdə ATM dəstəyinə şamil olunur: · MTU paketi–Paket MTU 2048 baytla məhdudlaşır. · Magistral rejimli ATM psevdowires – Circuit Emulation PIC-ləri magistral rejimli ATM psevdovilərini dəstəkləmir. · OAM-FM seqmenti–Seqment F4 axınları dəstəklənmir. Yalnız uçdan-uca F4 axınları dəstəklənir. · IP və Ethernet inkapsulyasiyaları – IP və Ethernet inkapsulyasiyaları dəstəklənmir. · F5 OAM–OAM dayandırılması dəstəklənmir.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR
12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC | konfiqurasiyası 87 4 Portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyasının Konfiqurasiyası PIC | 85 ATM IMA Konfiqurasiyası Bitdiview | 96 ATM IMA-nın konfiqurasiyası | 105 ATM Pseudowires konfiqurasiyası | 109 EPD həddinin konfiqurasiyası | 127 Layer 2 Circuit and Layer 2 VPN Pseudowires konfiqurasiyası | 126
85
4 Portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası PIC konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ T1/E1 Rejimin Seçimi | 85 4 Portlu Kanallı COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyasında SONET və ya SDH Rejimi üçün Portun konfiqurasiyası PIC | 86 Kanallaşdırılmış OC1 interfeysində ATM interfeysinin konfiqurasiyası | 87
T1/E1 Rejim Seçimi
Bütün ATM interfeysləri COC1/CSTM1 iyerarxiyası daxilində T3 və ya E1 kanallarıdır. Hər bir COC3 interfeysi 3 COC1 dilimi kimi bölünə bilər, onların hər biri öz növbəsində 28 ATM interfeysinə bölünə bilər və yaradılmış hər bir interfeysin ölçüsü T1-ə bərabərdir. Hər CS1 1 CAU4 kimi hissələrə bölünə bilər ki, bu da daha sonra E1 ölçülü ATM interfeysləri kimi bölünə bilər.
T1/E1 rejimi seçimini konfiqurasiya etmək üçün aşağıdakıları qeyd edin:
1. Coc3-fpc/pic/port və ya cstm1-fpc/pic/port interfeysləri yaratmaq üçün şassi [redaktə şassi fpc fpc-slot pic-slot port port çərçivəsini (sonet | sdh)] iyerarxiya səviyyəsində konfiqurasiya axtaracaq. . Əgər sdh seçimi göstərilibsə, şassi cstm1-fpc/pic/port interfeysi yaradacaq. Əks halda, şassi coc3-fpc/pic/port interfeysləri yaradacaq.
2. Coc1-dən yalnız coc3 interfeysi, coc1-dən isə t1 yaradıla bilər. 3. Yalnız cau4 interfeysi cstm1-dən, e1 isə cau4-dən yaradıla bilər.
Şəkil 7 səhifə 85 və Şəkil 8 səhifə 86 4 portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Circuit Emulation PIC-də yaradıla bilən mümkün interfeysləri təsvir edir.
Şəkil 7: 4 Portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası PIC Mümkün İnterfeysləri (T1 Ölçüsü)
coc3-x/y/z coc1-x/y/z:n
t1-x/y/z:n:m
at-x/y/z:n:m (T1 ölçüsü)
g017388
86
Şəkil 8: 4 Portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası PIC Mümkün İnterfeysləri (E1 Ölçüsü)
cstm1-x/y/z cau4-x/y/z
g017389
e1-x/y/z:n
at-x/y/z:n (E1 ölçüsü)
Subrate T1 dəstəklənmir.
ATM NxDS0 baxımı dəstəklənmir.
T1/E1-in xarici və daxili döngəsi (ct1/ce1 fiziki interfeyslərində) sonet-options bəyanatından istifadə etməklə konfiqurasiya edilə bilər. Varsayılan olaraq, heç bir geri dönmə konfiqurasiya edilmir.
4 Portlu Kanallı COC3/STM1 Dövrə Emulyasiyası PIC-də SONET və ya SDH Rejimi üçün Portun konfiqurasiyası
4 portlu Kanallaşdırılmış COC3/STM1 Circuit Emulation PIC-in hər bir portu müstəqil olaraq SONET və ya SDH rejimi üçün konfiqurasiya edilə bilər. SONET və ya SDH rejimi üçün portu konfiqurasiya etmək üçün [şassi fpc nömrəsi pic nömrəsi port nömrəsi] iyerarxiya səviyyəsində çərçivə (sonet | sdh) ifadəsini daxil edin.
Aşağıdakı keçmişample SONET rejimi üçün FPC 1, PIC 1 və port 0-ın və SDH rejimi üçün port 1-in necə konfiqurasiya olunacağını göstərir:
şassi dəsti fpc 1 şəkil 1 port 0 çərçivə sonet dəsti şassi fpc 1 şəkil 1 port 1 çərçivə SDH
Və ya aşağıdakıları təyin edin:
şəkil 1 { port 0 { çərçivələmə soneti; } port 1 { sdh çərçivəsi; }
} }
87
Kanallaşdırılmış OC1 interfeysində ATM interfeysinin konfiqurasiyası Kanallaşdırılmış OC1 interfeysində (COC1) ATM interfeysi yaratmaq üçün aşağıdakı əmri daxil edin:
CAU4-də ATM interfeysi yaratmaq üçün aşağıdakı əmri daxil edin: cau4-fpc/pic/port bölmə interfeysi tipli interfeysləri təyin edin.
Və ya aşağıdakıları göstərin: interfeyslər { cau4-fpc/pic/port { } }
Quraşdırılmış PIC-lərin siyahısını göstərmək üçün şassisi aparatını göstər əmrindən istifadə edə bilərsiniz.
ƏLAQƏLİ SƏNƏDLƏR ATM Dəstəyi Dövrə Emulyasiyası PIC-lərində Bitdiview | 81
12 Portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC-nin konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ CT1/CE1 İnterfeyslərinin Konfiqurasiyası | 88 İnterfeys üçün Xüsusi Seçimlərin Konfiqurasiyası | 90
12 portlu Kanallaşdırılmış T1/E1 Circuit Emulation PIC onlayn vəziyyətə gətirildikdə, PIC-in T12 və ya E1 rejimi seçimindən asılı olaraq 1 kanallaşdırılmış T12 (ct1) interfeysi və ya 1 kanallaşdırılmış E1 (ce1) interfeysi yaradılır. Şəkil 9 səhifə 88 və Şəkil 10 səhifə 88 12 portlu T1/E1 Circuit Emulation PIC-də yaradıla bilən mümkün interfeysləri təsvir edir.
g017467
g017468
88
Şəkil 9: 12 Portlu T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC Mümkün İnterfeysləri (T1 Ölçüsü)
ct1-x/y/z
t1-x/y/z at-x/y/z (T1 ölçüsü) ds-x/y/z:n at-x/y/z:n (NxDS0 ölçüsü) t1-x/y/z (ima keçidi) ) (M keçid) at-x/y/g (MxT1 ölçüsü)
Şəkil 10: 12-Port T1/E1 Dövrə Emulyasiyası PIC Mümkün İnterfeysləri (E1 Ölçüsü)
ce1-x/y/z
e1-x/y/z at-x/y/z (E1 ölçüsü) ds-x/y/z:n at-x/y/z:n (NxDS0 ölçüsü) e1-x/y/z (ima keçidi) ) (M keçid) at-x/y/g (MxE1 ölçüsü)
Aşağıdakı bölmələr izah edir: CT1/CE1 İnterfeyslərinin konfiqurasiyası
BU BÖLMƏDƏ T1/E1 rejiminin PIC səviyyəsində konfiqurasiyası | 88 CT1-də ATM interfeysinin yaradılması və ya
Sənədlər / Resurslar
![]() |
JUNIPER ŞƏBƏKƏLƏRİ Circuit Emulation Interfaces Routing Devices [pdf] İstifadəçi təlimatı Circuit Emulation Interfaces Routing Devices, Emulation Interfaces Routing Devices, Interfaces Routing Devices, Routing Devices, Devices |