Devre Emülasyon Arayüzleri Yönlendirme Cihazları
Ürün Bilgileri
Özellikler
- Ürün Adı: Devre Emülasyon Arayüzleri Kullanım Kılavuzu
Yönlendirme Cihazları - Yayınlanma Tarihi: 2023-10-05
- Üretici: Juniper Networks, Inc.
- Adres: 1133 Yenilik Yolu Sunnyvale, Kaliforniya 94089
Amerika - Temas etmek: 408-745-2000
- Webalan: www.juniper.net
Ürün Kullanım Talimatları
1. Üzeriview
Devre Emülasyon Arayüzleri Kullanıcı Kılavuzu bilgi sağlar
devre emülasyonu arayüzlerini ve bunların anlaşılması üzerine
işlevler. Devre emülasyonu gibi çeşitli konuları kapsar.
hizmetler, desteklenen PIC türleri, devre standartları, saat ölçümü
özellikler, ATM QoS veya şekillendirme ve bütünleşik destek
ağlar.
1.1 Devre Emülasyon Arayüzlerini Anlamak
Kılavuzda devre emülasyon arayüzleri kavramı açıklanmaktadır
ve geleneksel devre anahtarlamalı ağları taklit etmedeki rolleri
paket anahtarlamalı ağlar üzerinden
1.2 Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenenleri Anlamak
PIC Türleri
Bu bölüm bir genel bakış sağlarview farklı devre emülasyonu
hizmetleri ve desteklenen PIC (Fiziksel Arayüz Kartı) türleri. BT
4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 hakkında bilgi içerir
SFP'li (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si, 12 Bağlantı Noktalı Kanalize
T1/E1 Devre Emülasyonu PIC, 8 Bağlantı Noktalı OC3/STM1 veya 12 Bağlantı Noktalı OC12/STM4
ATM MIC ve 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'si.
1.3 Devre Emülasyonu PIC Saatleme Özelliklerini Anlamak
Burada Circuit'in saat ölçüm özelliklerini öğreneceksiniz
Emülasyon PIC'leri ve doğru zamanlama senkronizasyonunu nasıl sağladıkları
devre emülasyon senaryolarında.
1.4 ATM QoS'yi veya Şekillendirmeyi Anlamak
Bu bölümde ATM Hizmet Kalitesi kavramı açıklanmaktadır
(QoS) veya şekillendirme ve devre emülasyonunda önemi
arayüzler.
1.5 Devre Emülasyon Arayüzlerinin Nasıl Desteklendiğini Anlamak
Hem IP'yi Hem de Eskiyi Barındıran Yakınsanmış Ağlar
Hizmetler
Devre emülasyonu arayüzlerinin yakınsamayı nasıl desteklediğini öğrenin
hem IP'yi (İnternet Protokolü) hem de eskiyi entegre eden ağlar
Hizmetler. Bu bölüm aynı zamanda mobil ana taşıyıcıyı da kapsar
Uygulamalar.
2. Devre Emülasyon Arayüzlerini Yapılandırma
Bu bölümde yapılandırmaya yönelik adım adım talimatlar verilmektedir
devre emülasyon arayüzleri.
2.1 Devre Emülasyon PIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma
SAToP'u (Yapıdan Bağımsız TDM) yapılandırmak için bu adımları izleyin
Devre Emülasyonu PIC'lerinde Paket Üzerinden) desteği.
2.2 1 Bağlantı Noktalı T1/E12 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma
Kanalize T1/E1 Devre Emülasyon PIC'leri
Bu alt bölümde SAToP emülasyonunun nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Özellikle 1 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış T1/E12'de T1/E1 arayüzleri
Devre Emülasyonu PIC. Emülasyon modunun ayarlanmasını kapsar,
SAToP seçeneklerini yapılandırma ve pseudowire'ı yapılandırma
arayüz.
2.3 Devre Emülasyon MIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma
Devre Emülasyonu MIC'lerinde SAToP desteğini nasıl yapılandıracağınızı öğrenin,
16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sine odaklanılıyor.
Bu bölüm T1/E1 çerçeveleme modunun yapılandırılmasını, CT1'in yapılandırılmasını kapsar
bağlantı noktaları ve DS kanallarının yapılandırılması.
SSS
S: Juniper Networks donanım ve yazılım ürünleri mi Yıl
2000 uyumlu mu?
C: Evet, Juniper Networks donanım ve yazılım ürünleri Yıllıktır
2000 uyumlu. Junos OS'nin zamanla ilgili bilinen bir sınırlaması yoktur
2038 yılına kadar. Ancak NTP başvurusunun
2036 yılında zorluk.
S: Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (EULA) nerede bulabilirim?
Juniper Ağları yazılımı?
A: Juniper Networks için Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)
yazılım şu adreste bulunabilir: https://support.juniper.net/support/eula/.
Junos® İşletim Sistemi
Yönlendirme Cihazları için Devre Emülasyon Arayüzleri Kullanıcı Kılavuzu
Yayımlandı
2023-10-05
ii
Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way Sunnyvale, California 94089 ABD 408-745-2000 www.juniper.net
Juniper Networks, Juniper Networks logosu, Juniper ve Junos, Juniper Networks, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, tescilli markalar veya tescilli hizmet markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Juniper Networks, bu belgedeki herhangi bir yanlışlık için sorumluluk kabul etmez. Juniper Networks, bu yayını önceden haber vermeksizin değiştirme, değiştirme, aktarma veya başka bir şekilde revize etme hakkını saklı tutar.
Junos® İşletim Sistemi Devre Emülasyon Arayüzleri Yönlendirme Cihazları için Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı © 2023 Juniper Networks, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgedeki bilgiler başlık sayfasındaki tarih itibariyle günceldir.
2000 YILI BİLDİRİMİ
Juniper Networks donanım ve yazılım ürünleri 2000 Yılı uyumludur. Junos OS'nin 2038 yılı boyunca bilinen zamanla ilgili bir sınırlaması yoktur. Ancak, NTP uygulamasının 2036 yılında bazı zorlukları olduğu bilinmektedir.
SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Bu teknik dokümantasyonun konusu olan Juniper Networks ürünü, Juniper Networks yazılımından oluşur (veya bu yazılımla kullanılması amaçlanmıştır). Bu tür yazılımın kullanımı, https://support.juniper.net/support/eula/ adresinde yayınlanan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ("EULA") hüküm ve koşullarına tabidir. Bu tür bir yazılımı indirerek, yükleyerek veya kullanarak söz konusu EULA'nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.
iii
İçindekiler
Belgeler Hakkında | ix Belgeler ve Sürüm Notları | ix Ex'i KullanmaampBu Kılavuzdaki Dosyalar | ix
Tam Ex'in Birleştirilmesiample | x Parçacığı Birleştirme | xi Belgelendirme Kuralları | xi Belgelendirme Geri Bildirimi | xiv Teknik Destek Talebi | xiv Kendi Kendine Yardım Çevrimiçi Araçlar ve Kaynaklar | xv JTAC ile Hizmet Talebi Oluşturma | xv
1
Üzerindeview
Devre Emülasyon Arayüzlerini Anlamak | 2
Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si, SFP | 3 12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC | 4 8 Bağlantı Noktalı OC3/STM1 veya 12 Bağlantı Noktalı OC12/STM4 ATM MIC | 5 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC | 5 Katman 2 Devre Standartları | 7
Devre Emülasyonu PIC Saatleme Özelliklerini Anlamak | 8 ATM QoS'yi veya Şekillendirmeyi Anlamak | 8
Devre Emülasyonu Arayüzlerinin Hem IP Hem de Eski Hizmetleri Barındıran Yakınsanmış Ağları Nasıl Desteklediğini Anlamak | 12
Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 Mobil Ana Taşıma Uygulaması Bittiview | 12 IP/MPLS Tabanlı Mobil Ana Taşıyıcı | 13
iv
2
Devre Emülasyon Arayüzlerini Yapılandırma
Devre Emülasyonu PIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma | 16
SAToP'u 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'lerinde Yapılandırma | 16 SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma | 16 MIC Düzeyinde SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 17 SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Bağlantı Noktası Düzeyinde Yapılandırma | 18 T1 arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 19 COC3 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 19 T1 arayüzünde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 21 E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 22 E1 Kanallarına Kadar CSTM1 Bağlantı Noktalarını Yapılandırma | 22 E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 23
1 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E12 Devre Emülasyonu PIC'lerinde T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 25 Emülasyon Modunu Ayarlama | 25 T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 26 Kapsülleme Modunu Ayarlama | 26 T1 Arayüzü veya E1 Arayüzü için Geri Döngüyü Yapılandırma | 27 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 27 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 28
SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 30
Devre Emülasyonu MIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma | 33
16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde SAToP'u Yapılandırma | 33 MIC Düzeyinde T1/E1 Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 33 CT1 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 34 CT1 Bağlantı Noktalarını DS Kanallarına Kadar Yapılandırma | 35
T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Kapsüllemesini Yapılandırma | 36 Kapsülleme Modunu Ayarlama | 37 T1/E1 Geri Döngü Desteği | 37 T1 FDL Desteği | 38 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 38
v
Pseudowire Arayüzünü Yapılandırma | 39 T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonuview | 41 Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 42
T1/E1 Emülasyon Modunu Ayarlama | 43 Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde Bir Tam T1 veya E1 Arayüzünü Yapılandırma | 44 SAToP Kapsülleme Modunu Ayarlama | 48 Katman 2 Devresini Yapılandırma | 48
Devre Emülasyonu MIC'sinde CESoPSN Desteğini Yapılandırma | 50
TDM CESoPSN Bittiview | 50 ACX Serisi Yönlendiricilerde TDM CESoPSN'yi Yapılandırmaview | 51
DS0 Düzeyine Kadar Kanalizasyon | 51 Protokol Desteği | 52 Paket Gecikmesi | 52 CESoPSN Kapsülleme | 52 CESoPSN Seçenekleri | 52 Komutları göster | 52 CESoPSN Sahte Telleri | 52 Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 53 MIC Düzeyinde T1/E1 Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 53 CT1 Arayüzünü DS Kanallarına Kadar Yapılandırma | 54 CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 55 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 57 SFP'li Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 58 SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma | 58 MIC Düzeyinde SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 59 CT1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 60
COC3 Bağlantı Noktalarını CT1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 60 CT1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 62 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 63 CE1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 64 CSTM1 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 64 CSTM4 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 66 CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 68
vi
CESoPSN'yi DS Arayüzlerinde Yapılandırma | 69 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
Kapsülleme Modunu Ayarlama | 70 CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 71 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 73 CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 74 ACX Serisinde Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 77 T1/E1 Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma | 77 CT1 Arayüzünün Yapılandırılması DS kanallarına kadar | 78 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 79
Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğini Yapılandırma | 81
Devre Emülasyon PIC'lerinde ATM Desteği Bittiview | 81 ATM OAM Desteği | 82 Protokol ve Kapsülleme Desteği | 83 Ölçeklendirme Desteği | 83 Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğine İlişkin Sınırlamalar | 84
4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 85 T1/E1 Modu Seçimi | 85 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC'inde SONET veya SDH Modu için Bağlantı Noktasını Yapılandırma | 86 Kanallaştırılmış OC1 arayüzünde ATM Arayüzünü Yapılandırma | 87
12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 87 CT1/CE1 Arayüzlerini Yapılandırma | 88 T1/E1 Modunu PIC Düzeyinde Yapılandırma | 88 CT1 veya CE1'de ATM Arayüzü Oluşturma | 89 CE1 Arayüzünde ATM Arayüzü Oluşturma | 89 Arayüze Özel Seçenekleri Yapılandırma | 90 ATM Arayüzüne Özel Seçenekleri Yapılandırma | 90 E1 Arayüzüne Özel Seçenekleri Yapılandırma | 91 T1 Arayüzüne Özel Seçenekleri Yapılandırma | 92
ATM için Ters Çoğullamayı Anlamak | 93 Eşzamansız Aktarım Modunu Anlamak | 93 ATM için Ters Çoğullamayı Anlamak | 94 ATM için Ters Çoğullama Nasıl Çalışır | 94
vii
Desteklenen Platformlar | 96 ATM IMA Yapılandırması Bittiview | 96
IMA Sürümü | 98 IMA Çerçeve Uzunluğu | 98 Gönderim Saati | 98 IMA Grup Simetrisi | 98 Minimum Aktif Bağlantı | 99 Durum Geçiş Değişkenleri: Alfa, Beta ve Gama | 99 IMA Bağlantısı Ekleme ve Silme | 99 IMA Test Modeli Prosedürü | Bağlantı Sayısında PIC Başına 100 Limit | 100 IMA Grup Alarmları ve Grup Arızaları | 101 IMA Bağlantı Alarmları ve Bağlantı Kusurları | 102 IMA Grup İstatistikleri | 103 IMA Bağlantı İstatistikleri | 103 IMA Saatleme | 105 Diferansiyel Gecikme | 105 ATM IMA'sını Yapılandırma | 105 IMA Grubu Oluşturma (ATM Arayüzleri) | 106 T1 Arayüzünde veya E1 Arayüzünde IMA Bağlantısı için Grup Kimliğini Yapılandırma | 106 ATM Kapsülleme Seçeneklerini Yapılandırma | 107 IMA Grup Seçeneklerini Yapılandırma | 107 ATM Sahte Kablolarını Yapılandırma | 109 Hücre Röle Modu | 110
VP veya Bağlantı Noktası Karışık Modunu Yapılandırma | 111 AAL5 SDU Modunu Yapılandırma | 111 ATM Hücre Rölesini Yapılandırma Pseudowire | 112 Bağlantı Noktası Karışık Modunda ATM Hücre Rölesi Pseudowire'ı Yapılandırma | 112 VP-Karışık Modunda ATM Hücre Rölesi Pseudowire'ı Yapılandırma | 114 ATM Hücre Rölesini VCC Modunda Yapılandırma | 115 ATM Hücre Rölesi Pseudowire VPI/VCI Değişimiview | 117 ATM Hücre Rölesini Yapılandırma Pseudowire VPI/VCI Değiştirme | 118 ATM MIC'lerinde Çıkış ve Girişte VPI Değiştirmeyi Yapılandırma | 119 ATM MIC'lerinde Çıkış Değiştirmeyi Yapılandırma | 121
sekiz
Yerel ve Uzak Sağlayıcı Uç Yönlendiricilerinde Değiştirmeyi Devre Dışı Bırakma | 123 Katman 2 Devresini ve Katman 2 VPN Sahte Kablolarını Yapılandırma | 126 EPD Eşiğini Yapılandırma | 127 ATM QoS'yi Yapılandırma veya Şekillendirme | 128
3
Sorun Giderme Bilgileri
Devre Emülasyon Arayüzlerinde Sorun Giderme | 132
Devre Emülasyonu PIC'leri Hakkında Bilgi Görüntüleme | 132 Fiziksel Katman Bağlantılarını Test Etmek İçin Arayüz Tanılama Araçlarını Yapılandırma | 133
Geri Döngü Testini Yapılandırma | 133 BERT Testini Yapılandırma | 135 BERT Testini Başlatma ve Durdurma | 139
4
Yapılandırma İfadeleri ve Operasyonel Komutlar
Yapılandırma İfadeleri | 142
cesopsn seçenekleri | 143 olay (CFM) | 145 hızlı aps anahtarı | 146 ima grubu seçeneği | 148 ima bağlantısı seçenekleri | 150 vpivci değişimi yok | 151 yük boyutu | 152 psn-vci (ATM CCC Hücre Röle Karışık Modu VPI/VCI Değiştirme) | 153 psn-vpi (ATM CCC Hücre Röle Karışık Modu VPI/VCI Değiştirme) | 154 satop seçeneği | 155
Operasyonel Komutlar | 157
arayüzleri göster (ATM) | 158 arayüzleri gösterir (T1, E1 veya DS) | 207 kapsamlı arayüzleri göster | 240
ix
Dokümantasyon Hakkında
BU BÖLÜMDE Belgeler ve Sürüm Notları | ix Ex'i KullanmaampBu Kılavuzdaki Dosyalar | ix Dokümantasyon Kuralları | xi Belgelendirme Geri Bildirimi | xiv Teknik Destek Talebi | xiv
Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız TDM (SAToP) ve Paket Anahtarlamalı Ağ Üzerinden Devre Emülasyon Hizmeti (CESoPSN) protokollerini kullanarak ATM, Ethernet veya MPLS ağları üzerinden veri iletmek üzere devre emülasyonu arayüzlerini yapılandırmak için bu kılavuzu kullanın.
Belgeler ve Sürüm Notları
Tüm Juniper Networks® teknik belgelerinin en güncel sürümünü edinmek için Juniper Networks'teki ürün belgeleri sayfasına bakın. webhttps://www.juniper.net/documentation/ adresindeki site. En son sürüm notlarındaki bilgiler belgelerdeki bilgilerden farklıysa ürün Sürüm Notlarını izleyin. Juniper Networks Kitapları, Juniper Networks mühendisleri ve konu uzmanlarının kitaplarını yayınlamaktadır. Bu kitaplar ağ mimarisi, dağıtım ve yönetimin inceliklerini keşfetmek için teknik belgelerin ötesine geçer. Mevcut liste şu şekilde olabilir: viewhttps://www.juniper.net/books adresinde bulunmaktadır.
Ex'i kullanmaampBu Kılavuzdaki dosyalar
Eskiyi kullanmak istiyorsanızampBu kılavuzdaki dosyalar için yük birleştirme veya yük birleştirme göreceli komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutlar, yazılımın gelen konfigürasyonu mevcut aday konfigürasyonla birleştirmesine neden olur. EskiampAday yapılandırmasını tamamlayana kadar dosya etkin hale gelmez. Eğer eski sevgiliyseampDosya yapılandırması hiyerarşinin en üst düzeyini (veya birden çok hiyerarşiyi) içerir;ample tam bir eski sevgilimample. Bu durumda yük birleştirme komutunu kullanın.
x
Eğer eski sevgilinseampdosya yapılandırması hiyerarşinin en üst düzeyinde başlamaz, örneğinample bir kesittir. Bu durumda yük birleştirme göreceli komutunu kullanın. Bu prosedürler aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.
Tam Ex'in Birleştirilmesiample
Tam eski sevgiliyi birleştirmek içinample, şu adımları izleyin:
1. Kılavuzun HTML veya PDF sürümünden bir yapılandırma örneğini kopyalayın.ampbir metne gir file, kaydet file bir adla ve kopyalayın file yönlendirme platformunuzdaki bir dizine. Eski içinampdosya, aşağıdaki yapılandırmayı bir file ve adını file eski script.conf. Ex-script.conf dosyasını kopyalayın file yönlendirme platformunuzdaki /var/tmp dizinine.
sistem { komut dosyaları { taahhüt { file eski script.xsl; } }
} arayüzler {
fxp0 { devre dışı bırak; birim 0 { aile girişi { adres 10.0.0.1/24; } }
} }
2. İçeriği birleştirin file yük birleştirme yapılandırma modu komutunu vererek yönlendirme platformu yapılandırmanıza ekleyin:
[düzenle] user@host# yükleme birleştirme /var/tmp/ex-script.conf yükleme tamamlandı
xi
Bir Parçacığı Birleştirme Bir parçacığı birleştirmek için şu adımları izleyin: 1. Kılavuzun HTML veya PDF sürümünden, bir yapılandırma parçacığını bir metne kopyalayın file, kaydet
file bir adla ve kopyalayın file yönlendirme platformunuzdaki bir dizine. Eski içinample, aşağıdaki pasajı bir dosyaya kopyalayın file ve adını file eski komut dosyası pasajı.conf. Eski script-snippet.conf dosyasını kopyalayın file yönlendirme platformunuzdaki /var/tmp dizinine.
işlemek { file eski komut dosyası-snippet.xsl; }
2. Aşağıdaki yapılandırma modu komutunu vererek bu kod parçasıyla ilgili hiyerarşi düzeyine geçin:
[düzenle] user@host# sistem komut dosyalarını düzenle [sistem komut dosyalarını düzenle] 3. file yük birleştirme göreli yapılandırma modu komutunu vererek yönlendirme platformu yapılandırmanıza ekleyin:
[sistem komut dosyalarını düzenleyin] user@host# yükleme birleştirme göreceli /var/tmp/ex-script-snippet.conf yükleme tamamlandı
Load komutu hakkında daha fazla bilgi için bkz. CLI Explorer.
Dokümantasyon Sözleşmeleri
Sayfa xii'deki Tablo 1, bu kılavuzda kullanılan bildirim simgelerini tanımlar.
Tablo 1: Bildirim Simgeleri
Simge
Anlam
Bilgi notu
Dikkat
Uyarı
xii
Açıklama Önemli özellikleri veya talimatları belirtir.
Veri kaybına veya donanımın zarar görmesine neden olabilecek bir durumu belirtir. Kişisel yaralanma veya ölüm riskine karşı sizi uyarır.
lazer uyarısı
Lazerden kaynaklanan kişisel yaralanma riskine karşı sizi uyarır.
İpucu En iyi uygulama
Yararlı bilgileri belirtir. Önerilen kullanım veya uygulama konusunda sizi uyarır.
Sayfa xii'deki Tablo 2, bu kılavuzda kullanılan metin ve sözdizimi kurallarını tanımlar.
Tablo 2: Metin ve Söz Dizimi Kuralları
Sözleşme
Tanım
Examples
Bunun gibi kalın metin
Yazdığınız metni temsil eder.
Bunun gibi sabit genişlikli metin
Terminal ekranında görünen çıktıyı temsil eder.
Yapılandırma moduna girmek için yapılandırma komutunu yazın:
kullanıcı@anasistem> yapılandır
user@host> kasa alarmlarını göster Şu anda aktif alarm yok
Bunun gibi italik metin
· Önemli yeni terimleri tanıtır veya vurgular.
· Kılavuz adlarını tanımlar. · RFC ve İnternet taslağını tanımlar
Başlıklar.
· Politika terimi, eşleşme koşullarını ve eylemlerini tanımlayan adlandırılmış bir yapıdır.
· Junos OS CLI Kullanıcı Kılavuzu
· RFC 1997, BGP Toplulukları Özelliği
xiii
Tablo 2: Metin ve Sözdizimi Kuralları (devamı)
Sözleşme
Tanım
Examples
Bunun gibi italik metin Bunun gibi metin < > (açılı ayraçlar)
Komutlardaki veya yapılandırma ifadelerindeki değişkenleri (yerine bir değer koyduğunuz seçenekler) temsil eder.
Makinenin etki alanı adını yapılandırın:
[düzenle] root@# sistem alan adını ayarla
alan adı
Yapılandırma ifadelerinin, komutlarının adlarını temsil eder. filee-postalar ve dizinler; konfigürasyon hiyerarşisi seviyeleri; veya yönlendirme platformu bileşenlerindeki etiketler.
İsteğe bağlı anahtar sözcükleri veya değişkenleri kapsar.
· Bir saplama alanını yapılandırmak için saplama ifadesini [protokolleri düzenle ospf alanı alan kimliği] hiyerarşi düzeyinde ekleyin.
· Konsol bağlantı noktası CONSOLE olarak etiketlenmiştir.
Taslak ;
| (boru sembolü)
Sembolün her iki tarafındaki birbirini dışlayan anahtar sözcükler veya değişkenler arasındaki seçimi belirtir. Seçenekler kümesi genellikle netlik sağlamak amacıyla parantez içine alınır.
yayın | çok noktaya yayın (dize1 | dize2 | dize3)
# (diyez işareti)
Uygulandığı yapılandırma ifadesiyle aynı satırda belirtilen bir yorumu belirtir.
rsvp { # Yalnızca dinamik MPLS için gereklidir
[ ] (köşeli parantez)Topluluk üyelerine ad verebileceğiniz bir değişkeni kapsar [
bir veya daha fazla değeri değiştirin.
topluluk kimlikleri ]
Girinti ve kaşlı ayraçlar ({ } ); (noktalı virgül)
GUI Sözleşmeleri
Yapılandırma hiyerarşisindeki bir düzeyi tanımlar.
Yapılandırma hiyerarşisi düzeyinde bir yaprak ifadesini tanımlar.
statik { rota varsayılanı { sonraki atlama adresi; sürdürmek; }
} }
xiv
Tablo 2: Metin ve Sözdizimi Kuralları (devamı)
Sözleşme
Tanım
Examples
Bunun gibi kalın metin > (kalın sağ açılı ayraç)
Tıkladığınız veya seçtiğiniz grafik kullanıcı arayüzü (GUI) öğelerini temsil eder.
Menü seçimleri hiyerarşisindeki düzeyleri ayırır.
· Mantıksal Arayüzler kutusunda Tüm Arayüzler'i seçin.
· Yapılandırmayı iptal etmek için İptal'i tıklayın.
Yapılandırma düzenleyici hiyerarşisinde Protokoller>Ospf'yi seçin.
Belgeleme Geri Bildirimi
Belgelerimizi geliştirebilmemiz için geri bildirimde bulunmanızı öneririz. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz: · Çevrimiçi geri bildirim sistemi – Juniper'daki herhangi bir sayfanın sağ alt köşesindeki TechLibrary Geri Bildirimi'ne tıklayın.
Networks TechLibrary sitesine gidin ve aşağıdakilerden birini yapın:
· Sayfadaki bilgiler size yardımcı olduysa başparmak yukarı simgesini tıklayın. · Sayfadaki bilgiler size yardımcı olmadıysa ya da
iyileştirme önerilerini belirtin ve geri bildirim sağlamak için açılır formu kullanın. · E-posta–Yorumlarınızı techpubs-comments@juniper.net adresine gönderin. Belge veya konu adını ekleyin,
URL veya sayfa numarası ve yazılım sürümü (varsa).
Teknik Destek Talebi
Juniper Networks Teknik Yardım Merkezi (JTAC) aracılığıyla teknik ürün desteği sağlanmaktadır. Aktif Juniper Care veya Partner Destek Hizmetleri destek sözleşmesine sahip bir müşteriyseniz veya
xv
Garanti kapsamındaysa ve satış sonrası teknik desteğe ihtiyacınız varsa araçlarımıza ve kaynaklarımıza çevrimiçi olarak erişebilir veya JTAC'ta bir vaka açabilirsiniz. · JTAC politikaları—JTAC prosedürlerimizi ve politikalarımızı tam olarak anlamak için,view JTAC Kullanıcısı
Kılavuz https://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdf adresinde bulunmaktadır. · Ürün garantileri – Ürün garanti bilgileri için https://www.juniper.net/support/warranty/ adresini ziyaret edin. · JTAC çalışma saatleri – JTAC merkezlerinin kaynakları haftanın 24 günü, günün 7 saati mevcuttur,
Yılda 365 gün.
Kendi Kendine Yardım Çevrimiçi Araçları ve Kaynakları
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/ · Arama 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 sürüm notları:
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 ile Hizmet Talebi Oluşturma
JTAC ile servis talebi oluşturabilirsiniz. Web veya telefonla. · https://myjuniper.juniper.net adresini ziyaret edin. · 1-888-314-JTAC'ı arayın (1-888-314-5822 ABD, Kanada ve Meksika'da ücretsiz). Ücretsiz numaraların bulunmadığı ülkelerde uluslararası veya doğrudan arama seçenekleri için https://support.juniper.net/support/requesting-support/ adresine bakın.
1 BÖLÜM
Üzerindeview
Devre Emülasyon Arayüzlerini Anlamak | 2 Devre Emülasyon Arayüzlerinin Hem IP Hem de Eski Hizmetleri Barındıran Yakınsanmış Ağları Nasıl Desteklediğini Anlamak | 12
2
BÖLÜM 1
Devre Emülasyon Arayüzlerini Anlamak
BU BÖLÜMDE Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2 Devre Emülasyonu PIC Saatleme Özelliklerini Anlamak | 8 ATM QoS'yi veya Şekillendirmeyi Anlamak | 8
Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak
BU BÖLÜMDE SFP'li 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'i | 3 12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC | 4 8 Bağlantı Noktalı OC3/STM1 veya 12 Bağlantı Noktalı OC12/STM4 ATM MIC | 5 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC | 5 Katman 2 Devre Standartları | 7
Devre emülasyon hizmeti, verilerin ATM, Ethernet veya MPLS ağları üzerinden iletilebildiği bir yöntemdir. Bu bilgiler hatasızdır ve sabit bir gecikmeye sahiptir, dolayısıyla bu bilgileri zaman bölmeli çoğullama (TDM) kullanan hizmetler için kullanmanıza olanak tanır. Bu teknoloji, Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız TDM (SAToP) ve Paket Anahtarlamalı Ağ Üzerinden Devre Emülasyon Hizmeti (CESoPSN) protokolleri aracılığıyla uygulanabilir. SAToP, T1, E1, T3 ve E3 gibi TDM bit akışlarını paket anahtarlamalı ağlar (PSN'ler) üzerinden sahte kablolar olarak kapsüllemenize olanak tanır. CESoPSN, yapılandırılmış (NxDS0) TDM sinyallerini paket anahtarlamalı ağlar üzerinden sahte kablolar olarak kapsüllemenize olanak tanır. Sahte tel, MPLS PSN üzerinden T2 hattı gibi bir telekomünikasyon hizmetinin temel özelliklerini taklit eden bir Katman 1 devresi veya hizmetidir. Pseudowire yalnızca minimum değeri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
3
Verilen hizmet tanımı için kabloyu gerekli doğruluk derecesiyle taklit etmek için gerekli işlevsellik.
Aşağıdaki Devre Emülasyon PIC'leri mobil ana taşıyıcı uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
SFP'li 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si
SFP'li 4 bağlantı noktalı Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si –MIC-3D-4COC3-1COC12-CE– hız seçilebilirliğe sahip kanalize edilmiş bir Devre Emülasyon MIC'sidir. Bağlantı noktası hızını COC3-CSTM1 veya COC12-CSTM4 olarak belirleyebilirsiniz. Varsayılan bağlantı noktası hızı COC3-CSTM1'dir. 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'sini yapılandırmak için bkz. "4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'lerinde SAToP'u Yapılandırma" sayfa 16.
Tüm ATM arayüzleri, COC1/CSTM1 hiyerarşisi içindeki T3 veya E1 kanallarıdır. Her COC3 arayüzü 3 COC1 dilimine bölünebilir; bunların her biri sırasıyla 28 ATM arayüzüne bölünebilir ve oluşturulan her arayüzün boyutu bir T1 arayüzünün boyutundadır. Her CS1 arabirimi, 1 CAU4 arabirimi olarak bölünebilir ve bu, E1 boyutlu ATM arabirimleri olarak daha da bölümlenebilir.
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE MIC'de aşağıdaki özellikler desteklenir:
· MIC başına SONET/SDH çerçeveleme · Dahili ve döngü saat ayarı · T1/E1 ve SONET saat ayarı · Herhangi bir bağlantı noktasında karma SAToP ve ATM arayüzleri · SONET modu – Her OC3 bağlantı noktası 3 COC1 kanalına kanalize edilebilir ve ardından her COC1,
28 T1 kanalına kadar kanal. · SDH modu – Her STM1 bağlantı noktası 4 CAU4 kanalına kanalize edilebilir ve ardından her CAU4,
63 E1 kanalına kadar kanal. · SAToP · CESoPSN · MPLS PSN üzerinden kullanım için Pseudowire Emülasyonu Kenardan Kenara (PWE3) kontrol sözcüğü MIC-3D-4COC3-1COC12-CE MIC, aşağıdaki istisnalar dışında T1 ve E1 seçeneklerini destekler:
· bert-algoritması, bert-hata-oranı ve bert-dönemi seçenekleri yalnızca CT1 veya CE1 yapılandırmaları için desteklenir.
· çerçeveleme yalnızca CT1 veya CE1 yapılandırmaları için desteklenir. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · yapı yalnızca CT1 yapılandırmalarında desteklenir. · hat kodlaması yalnızca CT1 yapılandırmalarında desteklenir.
4
· yerel geridöngü ve uzak geridöngü yalnızca CE1 ve CT1 yapılandırmalarında desteklenir. Varsayılan olarak hiçbir geridöngü yapılandırılmamıştır.
· geridöngü yükü desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · boşta kalma döngüsü bayrağı desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · başlangıç-bitiş bayrağı desteklenmiyor. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · tersine çevirme verileri desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · fcs16 yalnızca E1 ve T1 yapılandırmalarında desteklenmez. · fcs32 yalnızca E1 ve T1 yapılandırmalarında desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · zaman aralıkları desteklenmez. SAToP veya ATM yapılandırmalarında geçerli değildir. · bayt kodlaması yalnızca T1 yapılandırmalarında desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir.
nx56 bayt kodlaması desteklenmez. · crc-major-alarm-threshold ve crc-minor-alarm-threshold SAToP'ta desteklenen T1 seçenekleridir
yalnızca yapılandırmalar. · uzaktan geri döngü yanıtı desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · Yerel geridöngü özelliğini bir at-arayüzünde (ATM1 veya ATM2 akıllı) yapılandırmaya çalışırsanız
kuyruklama (IQ) arabirimi veya Devre Emülasyonu (ce-) arabirimindeki sanal ATM arabirimi; [düzenleme arabirimlerini at-fpc/pic/port e1-options], [düzenleme arabirimlerini at-fpc/'de geridöngü yerel deyimini dahil ederek) pic/port e3-options], [fpc/pic/port t1-options adresindeki arayüzleri düzenle] veya [fpc/pic/port t3-options adresindeki arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyi (E1, E3, T1'i tanımlamak için) veya T3 fiziksel arayüz özellikleri) ve yapılandırmayı taahhüt ettiğinizde, taahhüt başarılı olur. Ancak AT arayüzlerindeki yerel geridöngü etkili olmaz ve yerel geridönüşün desteklenmediğini belirten bir sistem günlüğü mesajı oluşturulur. Yerel geridöngüyü yapılandırmamalısınız çünkü at-arayüzlerinde desteklenmemektedir. · T1 ve E1 kanallarının karıştırılması ayrı bağlantı noktalarında desteklenmez.
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE hakkında daha fazla bilgi için bkz. SFP'li Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si.
12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC
12 portlu Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyonu PIC, SAToP protokolü [RFC 4553] kapsüllemesini kullanarak TDM arayüzlerini destekler ve T1/E1 ve SONET saat ölçüm özelliklerini destekler. 12 portlu Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyonu PIC, 12 T1 arayüzü veya 12 E1 arayüzü olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir. T1 arayüzleri ile E1 arayüzlerinin karıştırılması desteklenmez. 12 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyon PIC'sini yapılandırmak için bkz. "12 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyon PIC'sini Yapılandırma" sayfa 87.
5
12 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyonu PIC'leri, aşağıdaki istisnalar dışında T1 ve E1 seçeneklerini destekler: · bert-algoritması, bert-hata-oranı ve bert-dönemi seçenekleri CT1 veya CE1 yapılandırmaları için desteklenir
sadece. · çerçeveleme yalnızca CT1 veya CE1 yapılandırmaları için desteklenir. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · yapı yalnızca CT1 yapılandırmalarında desteklenir. · hat kodlaması yalnızca CT1 yapılandırmalarında desteklenir. · yerel geridöngü ve uzak geridöngü yalnızca CE1 ve CT1 yapılandırmalarında desteklenir. · geridöngü yükü desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · boşta kalma döngüsü bayrağı desteklenmez. SAToP veya ATM yapılandırmalarında geçerli değildir. · başlangıç-bitiş bayrağı desteklenmiyor. SAToP veya ATM yapılandırmalarında geçerli değildir. · tersine çevirme verileri desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · fcs32 desteklenmez. fcs, SAToP veya ATM yapılandırmalarında geçerli değildir. · zaman aralıkları desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir. · bayt kodlaması nx56 desteklenmez. SAToP veya ATM yapılandırmalarında geçerli değildir. · crc-major-alarm-threshold ve crc-minor-alarm-threshold desteklenmez. · uzaktan geri döngü yanıtı desteklenmez. SAToP konfigürasyonlarında geçerli değildir.
8 Bağlantı Noktalı OC3/STM1 veya 12 Bağlantı Noktalı OC12/STM4 ATM MIC
8 bağlantı noktalı OC3/STM1 veya 2 bağlantı noktalı OC12/STM4 Devre Emülasyonu ATM MIC, hem SONET hem de SDH çerçeveleme modunu destekler. Mod, MIC düzeyinde veya bağlantı noktası düzeyinde ayarlanabilir. ATM MIC'leri aşağıdaki oranlarda hız seçilebilir: 2 bağlantı noktalı OC12 veya 8 bağlantı noktalı OC3. ATM MIC, ATM sahte kablo kapsüllemesini ve VPI ve VCI değerlerinin her iki yönde değiştirilmesini destekler.
NOT: Hem çıkışta hem de girişte hücre rölesi VPI/VCI değişimi ve hücre rölesi VPI değişimi, ATM denetleme özelliğiyle uyumlu değildir.
16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'si
16 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış E1/T1 Devre Emülasyon MIC'si (MIC-3D-16CHE1-T1-CE), 16 E1 veya T1 bağlantı noktasına sahip kanalize bir MIC'dir.
6
MIC-3D-16CHE1-T1-CE MIC'de aşağıdaki özellikler desteklenir: · Her MIC, T1 veya E1 çerçeveleme modunda ayrı ayrı yapılandırılabilir. · Her T1 bağlantı noktası süper çerçeve (D4) ve genişletilmiş süper çerçeve (ESF) çerçeveleme modlarını destekler. · Her E1 bağlantı noktası, CRC704 ile G4'ü, CRC704 olmadan G4'ü ve çerçevesiz çerçeveleme modlarını destekler. · Kanalı ve NxDS0 kanalizasyonunu temizleyin. T1 için N'nin değeri 1'den 24'e kadar değişir ve E1 için
N'nin değeri 1'den 31'e kadar değişir. · Teşhis özellikleri:
· T1/E1 · T1 tesisleri veri bağlantısı (FDL) · Kanal hizmet birimi (CSU) · Bit hata oranı testi (BERT) · Juniper Bütünlük Testi (JIT) · T1/E1 alarmı ve performans izleme (Katman 1 OAM işlevi) · Harici (döngü) zamanlama ve dahili (sistem) zamanlama · TDM devre emülasyon hizmetleri CESoPSN ve SAToP · IQE PIC'lerle CoS eşliği. MPC'lerde desteklenen CoS özellikleri bu MIC'de desteklenir. · Kapsüllemeler: · ATM CCC hücre rölesi · ATM CCC VC çoğullama · ATM VC çoğullama · Çoklu Bağlantı Noktadan Noktaya Protokolü (MLPPP) · Çoklu Bağlantı Çerçeve Rölesi (MLFR) FRF.15 · Çoklu Bağlantı Çerçeve Rölesi (MLFR) FRF.16 · Nokta Noktadan Noktaya Protokolü (PPP) · Cisco Yüksek Düzey Veri Bağlantısı Kontrolü · ATM hizmet sınıfı (CoS) özellikleri – trafik şekillendirme, planlama ve denetleme · ATM Operasyonu, Yönetimi ve Bakımı · Zarif Yönlendirme Motoru geçişi (GRES) )
7
NOT: · GRES etkinleştirildiğinde, net arayüz istatistiklerini (arayüz-adı | tümü) yürütmeniz gerekir.
Yerel istatistikler için kümülatif değerleri sıfırlamaya yönelik çalışma modu komutu. Daha fazla bilgi için bkz. Yerel İstatistikleri Sıfırlama. · Birleşik ISSU, 16 bağlantı noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) desteklenmez.
MIC-3D-16CHE1-T1-CE hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'i.
Katman 2 Devre Standartları
Junos OS, aşağıdaki Katman 2 devre standartlarını büyük ölçüde destekler: · RFC 4447, Etiket Dağıtım Protokolünü (LDP) Kullanarak Sahte Tel Kurulumu ve Bakımı (bölüm hariç)
5.3) · RFC 4448, Ethernet'in MPLS Ağları Üzerinden Taşınması için Kapsülleme Yöntemleri · İnternet taslağı draft-martini-l2circuit-encap-mpls-11.txt, Katman 2'nin Taşınması için Kapsülleme Yöntemleri
IP Üzerinden Çerçeveler ve MPLS Ağları (Ağustos 2006'da sona ermektedir) Junos OS'nin aşağıdaki istisnaları vardır: · Sıra numarası 0 olan bir paket, sıra dışı olarak değerlendirilir.
· Bir sonraki artan sıra numarasına sahip olmayan herhangi bir paket, sıra dışı olarak kabul edilir. · Sıra dışı paketler geldiğinde, komşu için beklenen sıra numarası
Katman 2 devre kontrol sözcüğündeki sıra numarası. · İnternet taslağı draft-martini-l2circuit-trans-mpls-19.txt, Katman 2 Çerçevelerinin MPLS Üzerinden Taşınması (süresi doluyor)
Eylül 2006). Bu taslaklar IETF'de mevcuttur webhttp://www.ietf.org/ adresindeki site.
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyonu PIC'leri Hakkında Bilgi Görüntüleme | 132
8
Devre Emülasyonu PIC Saatleme Özelliklerini Anlamak
Tüm Devre Emülasyon PIC'leri aşağıdaki saat ölçüm özelliklerini destekler: · Harici saat ölçümü – Döngü zamanlaması olarak da bilinir. Saat, TDM arayüzleri aracılığıyla dağıtılır. · Harici senkronizasyonla dahili saat ölçümü – Harici zamanlama veya harici senkronizasyon olarak da bilinir. · PIC düzeyinde hat senkronizasyonu ile dahili saat ölçümü–PIC'in dahili saati, bir
PIC'e yerel bir TDM arayüzünden kurtarılan saat. Bu özellik seti, mobil ana taşıyıcı uygulamalarında toplama için kullanışlıdır.
NOT: Bir arayüzden kurtarılan saatin birincil referans kaynağı (PRS), başka bir TDM arayüzününkiyle aynı olmayabilir. Uygulamada desteklenebilecek zamanlama alanlarının sayısında bir sınırlama vardır.
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12
ATM QoS'yi veya Şekillendirmeyi Anlamak
7 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış OC10/STM40 Devre Emülasyon PIC'lerine ve 120 bağlantı noktalı T320/E4 Devre Emülasyon PIC'lerine sahip M3i, M1i, M12e, M1 ve M1 yönlendiricileri ve Kanallaştırılmış OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sine sahip MX Serisi yönlendiriciler SFP ve 16 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış E1/T1 Devre Emülasyon MIC'si, giriş ve çıkış yönü trafiğini şekillendirmek için QoS özelliklerine sahip ATM sözde kablo hizmetini destekler. Polislik, gelen trafikte yapılandırılmış parametrelerin izlenmesiyle gerçekleştirilir ve aynı zamanda giriş şekillendirme olarak da adlandırılır. Çıkış şekillendirme, giden trafiği şekillendirmek için sıraya koyma ve zamanlamayı kullanır. Sınıflandırma sanal devre (VC) başına sağlanır. ATM QoS'yi veya şekillendirmeyi yapılandırmak için, bkz. "ATM QoS'yi veya Şekillendirmeyi Yapılandırma" sayfa 128. Aşağıdaki QoS özellikleri desteklenir: · CBR, rtVBR, nrtVBR ve UBR · VC bazında polislik · Bağımsız PCR ve SCR polisliği · Sayma polislik eylemleri
9
Devre Emülasyonu PIC'leri çekirdeğe doğru sahte tel hizmeti sağlar. Bu bölümde ATM hizmeti QoS özellikleri açıklanmaktadır. Devre Emülasyonu PIC'leri iki tür ATM sahte telini destekler: · hücre-atm-ccc-hücre-röle kapsülleme · aal5–atm-ccc-vc-mux
NOT: Yalnızca ATM sahte kabloları desteklenir; başka hiçbir kapsülleme türü desteklenmez.
Bir VC içindeki hücreler yeniden sıralanamayacağından ve yalnızca VC bir sözde tel ile eşlendiğinden, sınıflandırma bir sözde tel bağlamında anlamlı değildir. Ancak farklı VC'ler farklı trafik sınıflarıyla eşlenebilir ve çekirdek ağda sınıflandırılabilir. Böyle bir hizmet, iki ATM ağını bir IP/MPLS çekirdeğine bağlayacaktır. Sayfa 1'daki Şekil 9, PE işaretli yönlendiricilerin Devre Emülasyon PIC'leri ile donatıldığını göstermektedir.
Şekil 1: QoS Şekillendirmeli ve Pseudowire Bağlantılı İki ATM Ağı
ATM sahte teli
ATM Ağı
PE
PE
ATM Ağı
QoS Şekli/Polisliği
QoS Şekli/Polisliği
g017465
Sayfa 1'daki Şekil 9'de trafiğin ATM ağlarına doğru çıkış yönünde şekillendiği görülmektedir. Çekirdeğe doğru giriş yönünde trafik denetleniyor ve gerekli aksiyonlar alınıyor. PIC'deki çok ayrıntılı bir durum makinesine bağlı olarak trafik ya atılır ya da belirli bir QoS sınıfıyla çekirdeğe gönderilir.
Her portun dört iletim kuyruğu ve bir alma kuyruğu vardır. Paketler giriş ağından bu tek kuyrukta gelir. Bunun port başına olduğunu ve bu kuyruğa her biri kendi QoS sınıfına sahip birden fazla VC'nin geldiğini unutmayın. Tek yönlü bağlantıları basitleştirmek için, Şekil 1 sayfa 2'da yalnızca Devre Emülasyonu PIC'den (PE 2 yönlendirici) Devre Emülasyonu PIC'e (PE 10 yönlendirici) yapılandırma gösterilmektedir.
10
Şekil 2: Devre Emülasyon PIC'leriyle VC Eşlemesi
ATM Ağı
vC 7.100
7.101
7.102
PE1
7.103
vC 7.100
7.101
7.102
PE2
7.103
ATM Ağı
g017466
Sayfa 2'daki Şekil 10, çekirdekteki farklı sahte kablolara eşlenen farklı sınıflara sahip dört VC'yi göstermektedir. Her VC'nin farklı bir QoS sınıfı vardır ve benzersiz bir sıra numarası atanır. Bu sıra numarası MPLS başlığındaki EXP bitlerine aşağıdaki gibi kopyalanır:
Qn CLP -> EXP ile birleştirildi
Qn 2 bittir ve dört kombinasyona sahip olabilir; 00, 01, 10 ve 11. CLP, PIC'den çıkarılıp her paket önekine konulamadığından 0'dır. Geçerli kombinasyonlar sayfa 3'daki Tablo 10'te gösterilmektedir.
Tablo 3: Geçerli EXP Bit Kombinasyonları
Qn
ÇKP
00
0
01
0
10
0
11
0
Örneğinample, VC 7.100'de CBR, VC 7.101'de rt-VBR, 7.102'de nrt-VBR, 7.103'te UBR bulunur ve her VC'ye aşağıdaki gibi bir sıra numarası atanır:
· VC 7.100 -> 00 · VC 7.101 -> 01 · VC 7.102 -> 10 · VC 7.103 -> 11
NOT: Daha düşük sıra numaralarının önceliği daha yüksektir.
11
Her VC aşağıdaki EXP bitlerine sahip olacaktır: · VC 7.100 -> 000 · VC 7.101 -> 010 · VC 7.102 -> 100 · VC 7.103 -> 110 Giriş yönlendiricisine VC 7.100 üzerinden gelen bir paket, gönderilmeden önce 00 sıra numarasına sahiptir. Paket Yönlendirme Motoruna iletilir. Paket İletme Motoru daha sonra bunu çekirdekteki 000 EXP bitine çevirir. Çıkış yönlendiricisinde, Paket Yönlendirme Motoru bunu kuyruk 00 ve st'ye yeniden çevirir.ampbu kuyruk numarasına sahip pakettir. Bu kuyruk numarasını alan PIC, paketi, çıkış tarafındaki en yüksek öncelikli iletim kuyruğu olabilecek kuyruk 0'a eşlenen iletim kuyruğuna gönderir. Kısaca özetlemek gerekirse, şekillendirme ve polislik mümkündür. Belirli bir VC'yi belirli bir sınıfa eşleyerek VC düzeyinde sınıflandırma mümkündür.
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğiview | 81 ATM QoS'yi Yapılandırma veya Şekillendirme | 128 şekillendirme
12
BÖLÜM 2
Devre Emülasyon Arayüzlerinin Hem IP Hem de Eski Hizmetleri Barındıran Yakınsanmış Ağları Nasıl Desteklediğini Anlamak
BU BÖLÜMDE Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12
Mobil Ana Taşımayı Anlamak
BU BÖLÜMDE Mobil Backhaul Uygulaması Bittiview | 12 IP/MPLS Tabanlı Mobil Ana Taşıyıcı | 13
Çekirdek yönlendiriciler, uç yönlendiriciler, erişim ağları ve diğer bileşenlerden oluşan bir ağda, çekirdek ağ ile uç alt ağlar arasında bulunan ağ yolları ana taşıyıcı olarak bilinir. Bu ana taşıyıcı, ihtiyacınıza göre kablolu bir ana taşıyıcı kurulumu veya kablosuz bir ana taşıyıcı kurulumu veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak tasarlanabilir. Bir mobil ağda, baz istasyonu ile servis sağlayıcı arasındaki ağ yolu ana taşıyıcı olarak kabul edilir ve mobil ana taşıyıcı olarak adlandırılır. Aşağıdaki bölümlerde mobil ana taşıyıcı uygulama çözümü ve IP/MPLS tabanlı mobil ana taşıyıcı çözümü açıklanmaktadır. Mobil Ana Taşıma Uygulaması Bittiview Bu konu, eski bir uygulama sağlarampMüşteri kenarı 3'in (CE13) bir baz istasyonu denetleyicisi (BSC), sağlayıcı ucu 1'in (PE1) bir hücre sitesi yönlendiricisi olduğu ve PE1'nin bir M Serisi olduğu mobil ana taşıyıcı referans modeline dayalı dosya (bkz. Şekil 1 sayfa 2). toplama) yönlendiricisidir ve CE2 bir BSC ve Radyo Ağ Denetleyicisidir (RNC). İnternet Mühendisliği Görev Gücü (RFC 3895), sözde teli "
13
PSN (Paket Anahtarlama Ağı) üzerinden bir telekomünikasyon hizmetinin (T1 kiralık hat veya Çerçeve Aktarımı gibi) temel nitelikleri.
Şekil 3: Mobil Ana Taşıma Uygulaması
g016956
Benzetilmiş Hizmet
Bağlantı Devresi
PSN tüneli
Bağlantı Devresi
Sahte tel 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Sahte tel 2
Yerel hizmet
Yerel hizmet
SFP'li ATM MIC'li MX Serisi yönlendiriciler için, mobil ana taşıyıcı referans modeli değiştirildi (bkz. Şekil 4 sayfa 13), burada sağlayıcı uç 1 (PE1) yönlendiricisi, SFP'li ATM MIC'li bir MX Serisi yönlendiricidir. PE2 yönlendiricisi, sanal yol tanımlayıcı (VPI) veya sanal devre tanımlayıcı (VCI) değerlerinin değiştirilmesini (yeniden yazılmasını) destekleyebilen veya desteklemeyebilen M Serisi (toplama yönlendiricisi) gibi herhangi bir yönlendirici olabilir. ATM sahte teli, ATM hücrelerini MPLS ağı üzerinden taşır. Sahte tel kapsüllemesi hücre rölesi veya AAL5 olabilir. Her iki mod da ATM MIC ile Katman 2 ağı arasında ATM hücrelerinin gönderilmesini sağlar. ATM MIC'yi VPI değerini, VCI değerini veya her ikisini birden değiştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca değerlerin değiştirilmesini de devre dışı bırakabilirsiniz.
Şekil 4: SFP'li ATM MIC'li MX Serisi Yönlendiricilerde Mobil Ana Taşıma Uygulaması
Benzetilmiş Hizmet
g017797
ATM
CE1
PE1
MPLS
MX Serisi yönlendirici
ATM
PE2
CE2
IP/MPLS Tabanlı Mobil Ana Taşıyıcı
Juniper Networks IP/MPLS tabanlı mobil ana taşıyıcı çözümleri aşağıdaki avantajları sağlar:
· Hem IP hem de eski hizmetleri barındıran yakınsanmış ağları destekleme esnekliği (kanıtlanmış devre emülasyon tekniklerinden yararlanarak).
· Yeni gelişen veri yoğunluklu teknolojileri desteklemek için ölçeklenebilirlik. · Artan ana taşıyıcı trafiğini telafi edecek maliyet etkinliği.
7 bağlantı noktalı T10/E40 arabirimlerine, 120 bağlantı noktalı Kanalize OC320/STM12 arabirimlerine sahip M1i, M1i, M4e, M3 ve M1 yönlendiriciler ve 2 bağlantı noktalı OC3/STM1 veya 8 bağlantı noktalı, SFP'li ATM MIC'li MX Serisi yönlendiriciler OC12/STM4 devre emülasyon arayüzleri, kullanıcı özelliklerini geliştirirken ve karı artırırken işletme maliyetlerini azaltmak için operatörlerin çeşitli taşıma teknolojilerini tek bir taşıma mimarisinde birleştirmesine olanak tanıyan IP/MPLS tabanlı mobil ana taşıyıcı çözümleri sunar. Bu mimari, ana taşımayı barındırır
14
eski hizmetler, yeni ortaya çıkan IP tabanlı hizmetler, konum tabanlı hizmetler, mobil oyun ve mobil TV ile LTE ve WiMAX gibi yeni ortaya çıkan teknolojiler.
İLGİLİ BELGELER ATM Hücre Rölesi Pseudowire VPI/VCI Değişimiview | 117 vpivci değişimi yok | 151 psn-vcı | 153 psn-vpi | 154
2 BÖLÜM
Devre Emülasyon Arayüzlerini Yapılandırma
Devre Emülasyonu PIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma | 16 Devre Emülasyonu MIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma | 33 Devre Emülasyonu MIC'de CESoPSN Desteğini Yapılandırma | 50 Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğini Yapılandırma | 81
16
BÖLÜM 3
Devre Emülasyonu PIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'lerinde SAToP'u Yapılandırma | 16 1 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E12 Devre Emülasyonu PIC'lerinde T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 25 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 30
4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'lerinde SAToP'u Yapılandırma
BU BÖLÜMDE SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma | 16 MIC Düzeyinde SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 17 SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Bağlantı Noktası Düzeyinde Yapılandırma | 18 T1 arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 19 E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 22
4 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'sinde (MIC-3D-4COC3-1COC12-CE) Yapıdan Bağımsız Paket Üzerinden TDM'yi (SAToP) yapılandırmak için, çerçeveleme modunu MIC düzeyinde veya bağlantı noktası düzeyinde yapılandırmanız gerekir ve ardından her bağlantı noktasını E1 arayüzü veya T1 arayüzü olarak yapılandırın. SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma SFP'li Kanalize OC3/STM1 (Çoklu Hız) MIC'lerde, bağlantı noktası hızını COC3-CSTM1 veya COC12-CSTM4 olarak belirterek hız seçilebilirliğini yapılandırabilirsiniz. Hız seçilebilirliğini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [şasi fpc yuvası pic yuvası bağlantı noktası yuvasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
17
[düzenle] user@host# şasiyi düzenle fpc yuvası resim yuvası bağlantı noktası yuvası Eski içinamptarih:
[düzenle] user@host# şasiyi düzenle fpc 1 resim 0 bağlantı noktası 0
2. Hızı coc3-cstma1 veya coc12-cstma4 olarak ayarlayın. [şasi fpc yuvası resim yuvası bağlantı noktası yuvasını düzenle] kullanıcı@ana bilgisayar# hızı ayarla (coc3-csm1 | coc12-csm4)
Örneğinamptarih:
[şasi fpc'sini düzenle 1 resim 0 bağlantı noktası 0] user@host# hızı ayarla coc3-cstma1
NOT: Hız coc12-cstma4 olarak ayarlandığında, COC3 bağlantı noktalarını T1 kanallarına ve CSTM1 bağlantı noktalarını E1 kanallarına yapılandırmak yerine, COC12 bağlantı noktalarını T1 kanallarına ve CSTM4 kanallarını E1 kanallarına kadar yapılandırmanız gerekir.
SONET/SDH Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma Çerçeveleme modunu MIC düzeyinde yapılandırmak için: 1. [şasi fpc fpc-slot pic pic-slot'unu düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] [şasiyi düzenle fpc fpc-slot pic-slot] 2. Çerçeveleme modunu COC3 için SONET veya CSTM1 için SDH olarak yapılandırın. [şasiyi düzenle fpc fpc yuvası resim yuvası] user@host# çerçevelemeyi ayarla (sonet | sdh)
18
Bir MIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, MIC tipine ve her bir bağlantı noktasının yapılandırılmış çerçeveleme moduna göre MIC'in kullanılabilir bağlantı noktaları için arayüzler oluşturulur: · Çerçeveleme sonet bildirimi (COC3 Devre Emülasyonu MIC için) etkinleştirildiğinde, dört COC3 arayüzler
yaratıldı. · Çerçeveleme sdh ifadesi (CSTM1 Devre Emülasyon MIC'si için) etkinleştirildiğinde, dört CSTM1 arayüzü
yaratıldı. · MIC düzeyinde çerçeveleme modunu belirtmediğinizde, varsayılan çerçeveleme modunun şu şekilde olduğunu unutmayın:
Dört bağlantı noktasının tümü için SONET.
NOT: MIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. SAToP için yapılandırılmış Devre Emülasyonu MIC'lerindeki T1/E1 arayüzleri tarafından alınan bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak T1/E1 arayüzleri açık kalır.
SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Bağlantı Noktası Düzeyinde Yapılandırma
Her bağlantı noktasının çerçeveleme modu, COC3 (SONET) veya STM1 (SDH) olarak ayrı ayrı yapılandırılabilir. Çerçeveleme için yapılandırılmayan bağlantı noktaları, MIC düzeyinde çerçeveleme belirtmediyseniz varsayılan olarak SONET olan MIC çerçeveleme yapılandırmasını korur. Tek tek bağlantı noktaları için çerçeveleme modunu ayarlamak üzere, [şasi fpc fpc-yuvası pic pic-yuvası bağlantı noktası bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyinde çerçeveleme ifadesini ekleyin: Çerçeveleme modunu bağlantı noktası düzeyinde COC3 için SONET veya CSTM1 için SDH olarak yapılandırmak için : 1. [şasi fpc fpc-slot pic pic-yuvası bağlantı noktası bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] [şasi fpc fpc yuvası pic pic yuvası bağlantı noktası bağlantı noktası numarasını düzenle] 2. Çerçeveleme modunu COC3 için SONET veya CSTM1 için SDH olarak yapılandırın.
[şasi fpc fpc yuvası resmini düzenle, resim yuvası bağlantı noktası bağlantı noktası numarasını düzenle] kullanıcı@ana bilgisayar# çerçevelemeyi ayarla (sonet | sdh)
19
NOT: Çerçeveleme modunu bağlantı noktası düzeyinde yapılandırmak, belirtilen bağlantı noktası için önceki MIC düzeyi çerçeveleme modu yapılandırmasının üzerine yazar. Daha sonra, MIC düzeyinde çerçeveleme modunun yapılandırılması, bağlantı noktası düzeyinde çerçeveleme yapılandırmasının üzerine yazar. Eski içinampDosyada üç STM1 bağlantı noktası ve bir COC3 bağlantı noktası istiyorsanız, önce MIC'yi SDH çerçeveleme için yapılandırmak ve ardından bir bağlantı noktasını SONET çerçeveleme için yapılandırmak pratik olacaktır.
T1 arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma Bir T1 arayüzünde SAToP'u yapılandırmak için aşağıdaki görevleri gerçekleştirmelisiniz: 1. COC3 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 19 2. T1 arayüzünde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 21 COC3 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma SONET çerçeveleme için yapılandırılmış herhangi bir bağlantı noktasında (0'dan 3'e kadar numaralandırılmış), üç COC1 kanalını (1'den 3'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. Her COC1 kanalında 28 T1 kanalını (1'den 28'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. COC3 kanalizasyonunu COC1'e ve ardından T1 kanallarına kadar yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [coc3-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] [düzenle] kullanıcı@ana bilgisayar# coc3-fpc arayüzlerini düzenle seçeneğine gidin -yuva/resim-yuvası/bağlantı noktası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle coc3-1/0/0
2. Alt seviye arayüz bölüm dizinini, SONET/SDH dilim aralığını ve alt seviye arayüz tipini yapılandırın.
[coc3-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] user@host# bölüm bölüm numarasını ayarla oc-dilim oc-dilim arayüz tipi coc1
Örneğinamptarih:
[coc3-1/0/0 arayüzlerini düzenle]
20
user@host# bölüm 1'i ayarla oc-dilim 1 arayüz tipi coc1
3. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı komutunu girin. [coc3-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenleyin] kullanıcı@anasistem# yukarı
4. Kanallaştırılmış OC1 arayüzünü, alt düzey arayüz bölüm indeksini ve arayüz tipini yapılandırın. [arayüzleri düzenle] user@host# coc1-fpc-slot/pic-slot/port:kanal-numarası bölümü bölüm-numarası arayüz-tipini ayarla t1
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# coc1-1/0/0:1 bölüm 1 arayüz tipi t1'i ayarla
5. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı girin. 6. FPC yuvasını, MIC yuvasını ve T1 arabirimi bağlantı noktasını yapılandırın. Kapsüllemeyi SAToP olarak yapılandırma
ve T1 arayüzü için mantıksal arayüz. [arayüzleri düzenle] user@host# t1-fpc-yuvasını/resim-yuvasını/bağlantı noktasını ayarla:kanal kapsülleme kapsülleme tipi birim arayüz-birim-numarasını;
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# t1-1/0/:1 kapsülleme satop ünitesini 0 olarak ayarlayın;
NOT: Benzer şekilde COC12 bağlantı noktalarını T1 kanallarına kadar yapılandırabilirsiniz. COC12 bağlantı noktalarını T1 kanallarına kadar yapılandırırken, SONET çerçeveleme için yapılandırılmış bir bağlantı noktasında on iki COC1 kanalını (1'den 12'ye kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. Her COC1 kanalında 28 T1 kanalını (1'den 28'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz.
T1 kanallarını bölümlendirdikten sonra SAToP seçeneklerini yapılandırın.
21
T1 arayüzünde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma T1 arayüzünde SAToP seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Konfigürasyon modunda, [t1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi seviyesine gidin.
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle t1-fpc-slot/pic-slot/port
2. Satop seçenekleri hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenle komutunu kullanın. [arayüzleri t1-fpc-slot/pic-slot/port'u düzenleyin] user@host# satop-seçeneklerini düzenleyin
3. Aşağıdaki SAToP seçeneklerini yapılandırın: · aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler şunlardır:ample-dönemi ve eşik. [t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlayınample-dönem sample-dönem eşik yüzdelik dilimi · boş kalıp—Kayıp bir paketteki TDM verilerini değiştirmek için kullanılan 8 bitlik onaltılık kalıp (0'dan 255'e kadar). [t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# boşta kalıp modelini ayarlayın · jitter-buffer-auto-adjust – Titreşim arabelleğini otomatik olarak ayarlayın. [arayüzleri t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options'ı düzenleyin] user@host# jitter-buffer-auto-adjust'ı ayarlayın
NOT: Titreşim arabelleği otomatik ayarlama seçeneği MX Serisi yönlendiricilerde geçerli değildir.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). [arayüzleri t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options'ı düzenleyin] user@host# jitter-buffer-gecikme süresini milisaniye olarak ayarlayın
· jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler).
22
[arayüzleri t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options'ı düzenleyin] user@host# jitter-buffer-packets paketlerini ayarlayın · payload-size – Yük boyutunu bayt cinsinden yapılandırın (32'den 1024 bayta kadar). [arayüzleri t1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options'ı düzenleyin] user@host# yük boyutu baytlarını ayarlayın
E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma Bir E1 arayüzünde SAToP'u yapılandırmak için. 1. CSTM1 Bağlantı Noktalarını E1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 22 2. E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma | 23 CSTM1 Bağlantı Noktalarını E1 Kanallarına Kadar Yapılandırma SDH çerçeveleme için yapılandırılmış herhangi bir bağlantı noktasında (0'dan 3'e kadar numaralandırılmış), bir CAU4 kanalını yapılandırabilirsiniz. Her CAU4 kanalında 63 E1 kanalını (1'den 63'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. CSTM1 kanalizasyonunu CAU4'e ve ardından E1 kanallarına kadar yapılandırmak için. 1. Yapılandırma modunda, [cstm1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] [düzenle] [cstm1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] seçeneğine gidin.amptarih:
[düzenle] [cstm1-1/0/1 arayüzlerini düzenle] 2. Channelize arayüzünü clearchannel olarak yapılandırın ve arayüz tipini cau4 olarak ayarlayın [cstm1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] user@host # bölümsüz arayüz tipi cau4'ü ayarlayın;
3. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı girin.
4. CAU4 arayüzü için FPC yuvasını, MIC yuvasını ve bağlantı noktasını yapılandırın. Alt düzey arayüz bölüm dizinini ve arayüz tipini E1 olarak yapılandırın.
23
[arayüzleri düzenle] user@host# cau4-fpc-slot/pic-slot/port bölümü bölüm numarasını arayüz tipi e1'i ayarlayın Örnek içinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# cau4-1/0/1 bölüm 1 arayüz tipi e1'i ayarla
5. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı girin. 6. E1 arayüzü için FPC yuvasını, MIC yuvasını ve bağlantı noktasını yapılandırın. Kapsüllemeyi SAToP olarak yapılandırma
ve E1 arayüzü için mantıksal arayüz. [arayüzleri düzenle] user@host# e1-fpc-yuvasını/resim-yuvasını/bağlantı noktasını ayarla:kanal kapsülleme kapsülleme tipi birim arayüz-birim-numarasını;
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# set e1-1/0/:1 kapsülleme satop ünitesi 0;
NOT: Benzer şekilde CSTM4 kanallarını E1 kanallarına kadar yapılandırabilirsiniz.
E1 kanallarını yapılandırdıktan sonra SAToP seçeneklerini yapılandırın. E1 Arayüzlerinde SAToP Seçeneklerini Yapılandırma E1 arayüzlerinde SAToP seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Konfigürasyon modunda, [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi seviyesine gidin.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle e1-fpc-slot/pic-slot/port
2. Satop seçenekleri hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenle komutunu kullanın. [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] user@host# satop-seçeneklerini düzenle
24
3. Aşağıdaki SAToP seçeneklerini yapılandırın: · aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler şunlardır:ample-dönemi ve eşik. [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlayınample-dönem sample-dönem eşik yüzdelik dilimi · boş kalıp—Kayıp bir paketteki TDM verilerini değiştirmek için kullanılan 8 bitlik onaltılık kalıp (0'dan 255'e kadar). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# boşta kalıp modelini ayarlayın · jitter-buffer-auto-adjust – Titreşim arabelleğini otomatik olarak ayarlayın. [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# jitter-buffer-auto-adjust'ı ayarlayın
NOT: Titreşim arabelleği otomatik ayarlama seçeneği MX Serisi yönlendiricilerde geçerli değildir.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# titreşim-tampon-gecikme süresini milisaniye olarak ayarlayın
· jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# jitter-buffer-packets paketlerini ayarlayın
· payload-size – Yük boyutunu bayt cinsinden yapılandırın (32 ila 1024 bayt arası). [e1-fpc-slot/pic-slot/port satop-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# yük boyutu baytlarını ayarlayın
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2
25
1 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E12 Devre Emülasyonu PIC'lerinde T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma
BU BÖLÜMDE Emülasyon Modunu Ayarlama | 25 T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 26
Aşağıdaki bölümlerde 12 bağlantı noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyon PIC'lerinde SAToP'un yapılandırılması açıklanmaktadır:
Emülasyon Modunu Ayarlama Çerçeveleme emülasyon modunu ayarlamak için, [şasiyi düzenle fpc fpc-slot pic pic-slot] hiyerarşi düzeyinde çerçeveleme ifadesini ekleyin:
[şasiyi düzenle fpc fpc yuvası resim yuvası] kullanıcı@ana bilgisayar# çerçevelemeyi ayarla (t1 | e1);
Bir PIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, PIC tipine ve kullanılan çerçeveleme seçeneğine göre PIC'in kullanılabilir bağlantı noktaları için arayüzler oluşturulur: · Çerçeveleme t1 ifadesini eklerseniz (T1 Devre Emülasyonu PIC için), 12 CT1 arayüzü oluşturulur. · Çerçeveleme e1 ifadesini eklerseniz (E1 Devre Emülasyon PIC'si için), 12 CE1 arayüzü oluşturulur.
NOT: PIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. SONET ve SDH bağlantı noktalarına sahip Devre Emülasyonu PIC'lerini yapılandırmadan önce T1 veya E1'e kadar önceden kanalizasyon yapılması gerekir. Yalnızca T1/E1 kanalları SAToP kapsüllemeyi veya SAToP seçeneklerini destekler. SAToP için yapılandırılmış Devre Emülasyonu PIC'lerindeki T1/E1 arayüzleri tarafından alınan bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak T1/E1 arayüzleri açık kalır.
26
T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma Kapsülleme Modunu Ayarlama | 26 T1 Arayüzü veya E1 Arayüzü için Geri Döngüyü Yapılandırma | 27 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 27 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 28
Devre Emülasyonunda Kapsülleme Modunu Ayarlama PIC'ler, sağlayıcı kenarı (PE) yönlendiricisinde SAToP kapsülleme ile aşağıdaki şekilde yapılandırılabilir:
NOT: Aşağıda belirtilen prosedür, PE yönlendiricisinde SAToP kapsüllemeli devre emülasyonu PIC'lerindeki T1 kanallarını yapılandırmak için kullanılabilir.
1. Yapılandırma modunda [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] user@host# [arayüzleri düzenle e1 fpc-slot/pic-slot/port] Örneğinamptarih:
[düzenle] [e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] 2. E1 arayüzü için SAToP kapsüllemesini ve mantıksal arayüzü yapılandırın
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# kapsülleme kapsülleme tipi birim arabirimi-birim numarasını ayarla;
Örneğinamptarih:
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme satop ünitesini 0 olarak ayarla;
Yukarıdaki kapsülleme için otomatik olarak oluşturulduğundan herhangi bir çapraz bağlantı devre ailesini yapılandırmanıza gerek yoktur.
27
T1 Arayüzü veya E1 Arayüzü için Geri Döngüyü Yapılandırma Yerel T1 arayüzü ile uzak kanal servis birimi (CSU) arasındaki geri döngü özelliğini yapılandırmak için bkz. T1 Geri Döngü Yeteneğinin Yapılandırılması. Yerel E1 arayüzü ile uzak kanal servis birimi (CSU) arasındaki geri döngü özelliğini yapılandırmak için bkz. E1 Geri Döngü Yeteneğinin Yapılandırılması.
NOT: Varsayılan olarak hiçbir geridöngü yapılandırılmamıştır.
SAToP Seçeneklerini Ayarlama T1/E1 arayüzlerinde SAToP seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi seviyesine gidin.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle e1-fpc-slot/pic-slot/port
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle e1-1/0/0
2. Satop seçenekleri hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenle komutunu kullanın.
[düzenle] user@host# satop-seçeneklerini düzenle
3. Bu hiyerarşi seviyesinde, set komutunu kullanarak aşağıdaki SAToP seçeneklerini yapılandırabilirsiniz: · aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler gruplardır, sample-dönemi ve eşik. · gruplar – Grupları belirtin. · Sample-periyod – Aşırı paket kaybı oranını hesaplamak için gereken süre (1000'den 65,535 milisaniyeye kadar). · eşik – Aşırı paket kaybı oranının eşiğini belirten yüzdelik dilim (yüzde 1). · boşta kalıp – Kayıp bir paketteki TDM verilerini (100'dan 8'e kadar) değiştirmek için 0 bitlik onaltılık kalıp. · jitter-buffer-auto-adjust – Titreşim arabelleğini otomatik olarak ayarlar.
28
NOT: Titreşim arabelleği otomatik ayarlama seçeneği MX Serisi yönlendiricilerde geçerli değildir.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). · jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). · payload-size – Yük boyutunu bayt cinsinden yapılandırın (32 ila 1024 bayt arası).
NOT: Bu bölümde yalnızca bir SAToP seçeneğini yapılandırıyoruz. Diğer tüm SAToP seçeneklerini yapılandırmak için aynı yöntemi izleyebilirsiniz.
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem sample-dönem Örneğinamptarih:
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem 4000
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# satop-seçeneklerini göster {
aşırı paket kaybı oranı { sample-dönem 4000;
} }
AYRICA BAKINIZ satop seçenekleri | 155
Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma Sağlayıcı kenar (PE) yönlendiricisinde TDM sözde telini yapılandırmak için, aşağıdaki prosedürde gösterildiği gibi mevcut Katman 2 devre altyapısını kullanın: 1. Yapılandırma modunda, [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyine gidin.
29
[düzenle] user@host# protokolü düzenle l2circuit
2. Katman 2 devresini oluşturan komşu yönlendirici veya anahtarın IP adresini ve katman 2 devresinin tanımlayıcısını yapılandırın.
[protokolü düzenle l2circuit] user@host# komşunun ip adresini ayarla arayüz arayüzü arayüz adı-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
sanal devre kimliği sanal devre kimliği;
NOT: T1 arayüzünü katman 2 devresi olarak yapılandırmak için aşağıdaki ifadede e1'i t1 ile değiştirin.
Örneğinamptarih:
[protokolü düzenle l2circuit] kullanıcı@ana bilgisayar# komşu 10.255.0.6 arayüzünü ayarla e1-1/0/0.0 sanal devre kimliği 1
3. Yapılandırmayı doğrulamak için [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[protokolleri düzenle l2circuit] kullanıcı@ana bilgisayar# komşuyu göster 10.255.0.6 {
arayüz e1-1/0/0.0 { sanal devre kimliği 1;
} }
Müşteri ucuna (CE) bağlı arayüzler (her iki PE yönlendirici için) uygun kapsülleme, yük boyutu ve diğer parametrelerle yapılandırıldıktan sonra, iki PE yönlendiricisi, Pseudowire Emülasyonu Kenardan Kenara (PWE3) sinyallemeyle bir sahte kablo oluşturmaya çalışır. Uzantılar. Aşağıdaki sözde kablo arabirimi yapılandırmaları TDM sözde kabloları için devre dışı bırakılır veya göz ardı edilir: · göz ardı-kapsülleme · mtu Desteklenen sözde kablo türleri şunlardır: · 0x0011 Paket Üzerinden Yapı-Agnostik E1
30
· 0x0012 Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız T1 (DS1) Yerel arayüz parametreleri alınan parametrelerle eşleştiğinde ve sözde kablo türü ile kontrol sözcüğü biti eşit olduğunda, sözde kablo oluşturulur. TDM sözde telini yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için Yönlendirme Cihazları için Junos OS VPN Kitaplığı'na bakın. PIC'ler hakkında ayrıntılı bilgi için yönlendiricinizin PIC Kılavuzuna bakın.
NOT: SAToP için T1 kullanıldığında, CT1 arayüz cihazında T1 tesis veri bağlantısı (FDL) döngüsü desteklenmez. Bunun nedeni SAToP'un T1 çerçeveleme bitlerini analiz etmemesidir.
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2 4 Bağlantı Noktalı Kanalize OC3/STM1 Devre Emülasyon MIC'lerinde SAToP'u Yapılandırma | 16
SAToP Seçeneklerini Ayarlama
T1/E1 arayüzlerinde SAToP seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle e1-fpc-slot/pic-slot/port Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle e1-1/0/0
2. Satop seçenekleri hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenle komutunu kullanın. [düzenle] user@host# satop-seçeneklerini düzenle
31
3. Bu hiyerarşi seviyesinde, set komutunu kullanarak aşağıdaki SAToP seçeneklerini yapılandırabilirsiniz: · aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler gruplardır, sample-dönemi ve eşik. · gruplar – Grupları belirtin. · Sample-periyod – Aşırı paket kaybı oranını hesaplamak için gereken süre (1000'den 65,535 milisaniyeye kadar). · eşik – Aşırı paket kaybı oranının eşiğini belirten yüzdelik dilim (yüzde 1). · boşta kalıp – Kayıp bir paketteki TDM verilerini (100'dan 8'e kadar) değiştirmek için 0 bitlik onaltılık kalıp. · jitter-buffer-auto-adjust – Titreşim arabelleğini otomatik olarak ayarlar.
NOT: Titreşim arabelleği otomatik ayarlama seçeneği MX Serisi yönlendiricilerde geçerli değildir.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). · jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). · payload-size – Yük boyutunu bayt cinsinden yapılandırın (32 ila 1024 bayt arası).
NOT: Bu bölümde yalnızca bir SAToP seçeneğini yapılandırıyoruz. Diğer tüm SAToP seçeneklerini yapılandırmak için aynı yöntemi izleyebilirsiniz.
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem sample dönemi
Örneğinamptarih:
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem 4000
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# satop-seçeneklerini göster {
aşırı paket kaybı oranı {
32
sample-dönem 4000; } }
İLGİLİ BELGELER satop-seçenekleri | 155
33
BÖLÜM 4
Devre Emülasyonu MIC'lerinde SAToP Desteğini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'inde SAToP'u Yapılandırma | 33 T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Kapsüllemesini Yapılandırma | 36 T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonuview | 41 Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma | 42
16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde SAToP'u Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma | 33 CT1 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 34 CT1 Bağlantı Noktalarını DS Kanallarına Kadar Yapılandırma | 35
Aşağıdaki bölümlerde 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) SAToP'un yapılandırılması açıklanmaktadır. MIC Düzeyinde T1/E1 Çerçeveleme Modunu Yapılandırma MIC düzeyinde çerçeveleme emülasyon modunu yapılandırmak için. 1. [şasi fpc fpc-slot pic pic-slot'unu düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] [şasi fpc fpc yuvasını düzenle pic yuvası] 2. Çerçeveleme emülasyon modunu E1 veya T1 olarak yapılandırın.
34
[şasiyi düzenle fpc fpc yuvası resim yuvası] kullanıcı@ana bilgisayar# çerçevelemeyi ayarla (t1 | e1)
Bir MIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, MIC tipine ve kullanılan çerçeveleme seçeneğine göre MIC'in kullanılabilir bağlantı noktaları için arayüzler oluşturulur: · Çerçeveleme t1 ifadesini dahil ederseniz, 16 kanalize T1 (CT1) arayüzü oluşturulur. · Çerçeveleme e1 ifadesini dahil ederseniz, 16 kanalize E1 (CE1) arayüzü oluşturulur.
NOT: MIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. Varsayılan olarak t1 çerçeveleme modu seçilidir. SONET ve SDH bağlantı noktalarına sahip Devre Emülasyonu PIC'lerini yapılandırmadan önce T1 veya E1'e kadar önceden kanalizasyon yapılması gerekir. Yalnızca T1/E1 kanalları SAToP kapsüllemeyi veya SAToP seçeneklerini destekler.
SAToP için yapılandırılmış Devre Emülasyonu MIC'leri üzerindeki CT1/CE1 arayüzleri tarafından alınan tüm ikili 1'lerin (birlerin) yer aldığı bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak CT1/CE1 arayüzleri açık kalır.
CT1 Bağlantı Noktalarını T1 Kanallarına Kadar Yapılandırma Bir CT1 bağlantı noktasını T1 kanalına kadar yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın:
NOT: CE1 bağlantı noktasını E1 kanalına kadar yapılandırmak için prosedürde ct1'i ce1 ile ve t1'i e1 ile değiştirin.
1. Yapılandırma modunda, [ct1-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] user@host# arayüzlerini düzenle ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ct1-1/0/0
35
2. CT1 arayüzünde bölümlemesiz seçeneğini ayarlayın ve ardından arayüz tipini T1 olarak ayarlayın. [arayüzleri ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/port-numarasını düzenle] user@host# bölümsüz arayüz tipini t1 olarak ayarla
Aşağıdaki örnekteampDosyada ct1-1/0/1 arayüzü T1 tipinde olacak ve bölüm içermeyecek şekilde yapılandırılmıştır.
[ct1-1/0/1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümsüz arayüz tipini t1 olarak ayarla
CT1 Bağlantı Noktalarını DS Kanallarına Kadar Yapılandırma Kanalize edilmiş bir T1 (CT1) bağlantı noktasını bir DS kanalına kadar yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi düzeyinde bölüm ifadesini ekleyin:
NOT: CE1 bağlantı noktasını DS kanalına kadar yapılandırmak için aşağıdaki prosedürde ct1'i ce1 ile değiştirin.
1. Yapılandırma modunda, [ct1-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] user@host# arayüzlerini düzenle ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ct1-1/0/0
2. Bölümü, zaman dilimini ve arayüz tipini yapılandırın. [arayüzleri ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman aralıkları zaman aralıkları arayüz tipi ds
Aşağıdaki örnekteampDosyada ct1-1/0/0 arayüzü, bir bölüm ve üç zaman dilimine sahip bir DS arayüzü olarak yapılandırılmıştır:
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4,9,22-24 olarak ayarla arayüz tipi ds
36
ct1-1/0/0 arayüzünün yapılandırmasını doğrulamak için [ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölüm 1'i göster zaman dilimleri 1-4,9,22-24 arayüz tipi ds; Kanallaştırılmış T0 arayüzünden bir NxDS1 arayüzü yapılandırılabilir. Burada N, CT1 arayüzündeki zaman dilimlerini temsil eder. N'nin değeri: · DS1 arayüzü CT24 arayüzünden yapılandırıldığında 0'den 1'e kadar. · 1'den 31'e kadar bir DS0 arayüzü CE1 arayüzünden yapılandırıldığında. DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra, üzerindeki SAToP seçeneklerini yapılandırın. Bkz. “SAToP Seçeneklerini Ayarlama” sayfa 27.
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 27
T1/E1 Arayüzlerinde SAToP Kapsüllemesini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE Kapsülleme Modunu Ayarlama | 37 T1/E1 Geri Döngü Desteği | 37 T1 FDL Desteği | 38 SAToP Seçeneklerini Ayarlama | 38 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 39
Bu yapılandırma, Şekil 3 sayfa 13'te gösterilen mobil ana taşıyıcı uygulaması için geçerlidir. Bu konu aşağıdaki görevleri içerir:
37
Kapsülleme Modunu Ayarlama Devre Emülasyonunda E1 kanalları MIC'ler, sağlayıcı kenarı (PE) yönlendiricisinde SAToP kapsülleme ile aşağıdaki şekilde yapılandırılabilir:
NOT: Aşağıdaki prosedür, PE yönlendiricisinde SAToP kapsüllemeli Devre Emülasyonu MIC'lerindeki T1 kanallarını yapılandırmak için kullanılabilir.
1. Yapılandırma modunda [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle e1-fpc-slot/pic-slot/port
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle e1-1/0/0
2. E1 arayüzü için SAToP kapsüllemesini ve mantıksal arayüzü yapılandırın. [e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme satop ünitesi arayüz-ünite numarasını ayarla
Örneğinamptarih:
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme satop ünitesini ayarla 0
SAToP kapsülleme için otomatik olarak oluşturulduğundan herhangi bir çapraz bağlantı devre ailesini yapılandırmanıza gerek yoktur. T1/E1 Geri Döngü Desteği Uzak ve yerel geri döngüyü T1 (CT1) veya E1 (CE1) olarak yapılandırmak için CLI'yi kullanın. Varsayılan olarak hiçbir geridöngü yapılandırılmamıştır. Bkz. T1 Geri Döngü Yeteneğinin Yapılandırılması ve E1 Geri Döngü Yeteneğinin Yapılandırılması.
38
T1 FDL Desteği SAToP için T1 kullanılıyorsa, SAToP, T1 çerçeveleme bitlerini analiz etmediği için T1 tesis veri bağlantısı (FDL) döngüsü CT1 arayüz cihazında desteklenmez.
SAToP Seçeneklerini Ayarlama T1/E1 arayüzlerinde SAToP seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [e1-fpc-slot/pic-slot/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi seviyesine gidin.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle e1-fpc-slot/pic-slot/port
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle e1-1/0/0
2. Satop seçenekleri hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenle komutunu kullanın.
[düzenle] user@host# satop-seçeneklerini düzenle
3. Bu hiyerarşi seviyesinde, set komutunu kullanarak aşağıdaki SAToP seçeneklerini yapılandırabilirsiniz: · aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler gruplardır, sample-dönemi ve eşik. · gruplar – Grupları belirtin. · Sample-periyod – Aşırı paket kaybı oranını hesaplamak için gereken süre (1000'den 65,535 milisaniyeye kadar). · eşik – Aşırı paket kaybı oranının eşiğini belirten yüzdelik dilim (yüzde 1). · boşta kalıp – Kayıp bir paketteki TDM verilerini (100'dan 8'e kadar) değiştirmek için 0 bitlik onaltılık kalıp. · jitter-buffer-auto-adjust – Titreşim arabelleğini otomatik olarak ayarlar.
NOT: Titreşim arabelleği otomatik ayarlama seçeneği MX Serisi yönlendiricilerde geçerli değildir.
39
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). · jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). · payload-size – Yük boyutunu bayt cinsinden yapılandırın (32 ila 1024 bayt arası).
NOT: Bu bölümde yalnızca bir SAToP seçeneğini yapılandırıyoruz. Diğer tüm SAToP seçeneklerini yapılandırmak için aynı yöntemi izleyebilirsiniz.
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem sample-dönem Örneğinamptarih:
[e1-1/0/0 satop-seçeneklerini düzenle] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlaample-dönem 4000
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[e1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# satop-seçeneklerini göster {
aşırı paket kaybı oranı { sample-dönem 4000;
} }
AYRICA BAKINIZ satop seçenekleri | 155
Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma Sağlayıcı uç (PE) yönlendiricisinde TDM sözde telini yapılandırmak için, aşağıdaki prosedürde gösterildiği gibi mevcut Katman 2 devre altyapısını kullanın: 1. Yapılandırma modunda, [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenlemek]
40
kullanıcı@ana bilgisayar# protokolü düzenle l2circuit
2. Komşu yönlendiricinin veya anahtarın IP adresini, Katman 2 devresini oluşturan arayüzü ve Katman 2 devresinin tanımlayıcısını yapılandırın.
[protokolü düzenle l2circuit] user@host# komşunun ip adresini ayarla arayüz arayüzü arayüz adı-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
sanal devre kimliği sanal devre kimliği
NOT: T1 arayüzünü Katman 2 devresi olarak yapılandırmak için yapılandırma bildiriminde e1'i t1 ile değiştirin.
Örneğinamptarih:
[protokolü düzenle l2circuit] kullanıcı@ana bilgisayar# komşu 10.255.0.6 arayüzünü ayarla e1-1/0/0.0 sanal devre kimliği 1
3. Bu yapılandırmayı doğrulamak için [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[protokolleri düzenle l2circuit] kullanıcı@ana bilgisayar# komşuyu göster 10.255.0.6 {
arayüz e1-1/0/0.0 { sanal devre kimliği 1;
} }
Müşteri ucuna (CE) bağlı arayüzler (her iki PE yönlendirici için) uygun kapsülleme, yük boyutu ve diğer parametrelerle yapılandırıldıktan sonra, iki PE yönlendiricisi, Pseudowire Emülasyonu Kenardan Kenara (PWE3) sinyallemeyle bir sahte kablo oluşturmaya çalışır. Uzantılar. Aşağıdaki sözde kablo arabirimi yapılandırmaları TDM sözde kabloları için devre dışı bırakılır veya göz ardı edilir: · göz ardı-kapsülleme · mtu Desteklenen sözde kablo türleri şunlardır: · 0x0011 Paket Üzerinden Yapı-Agnostik E1
41
· 0x0012 Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız T1 (DS1) Yerel arayüz parametreleri alınan parametrelerle eşleştiğinde ve sözde kablo türü ile kontrol sözcüğü biti eşit olduğunda, sözde kablo oluşturulur. TDM sözde telini yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için Yönlendirme Cihazları için Junos OS VPN Kitaplığı'na bakın. MIC'ler hakkında ayrıntılı bilgi için yönlendiricinizin PIC Kılavuzuna bakın.
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12
T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonuview
RFC 4553'te tanımlandığı gibi Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız Zaman Bölmeli Çoğullama (TDM) (SAToP), Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız TDM (SAToP), yerleşik T1 ve E1 arayüzlerine sahip ACX Serisi Evrensel Metro yönlendiricilerinde desteklenir. SAToP, TDM bitleri (T1, E1) için sahte tel kapsülleme için kullanılır. Kapsülleme, T1 ve E1 akışlarına uygulanan herhangi bir yapıyı, özellikle de standart TDM çerçevelemesinin dayattığı yapıyı göz ardı eder. SAToP, sağlayıcı uç (PE) yönlendiricilerinin TDM verilerini yorumlamasına veya TDM sinyallemesine katılmasına gerek olmadığı paket anahtarlamalı ağlar üzerinden kullanılır.
NOT: ACX5048 ve ACX5096 yönlendiricileri SAToP'u desteklemez.
Şekil 5, sayfa 41, iki PE yönlendiricisinin (PE1 ve PE2), müşteri uç (CE) yönlendiricilerine (CE1 ve CE2) bir veya daha fazla sahte kablo sağladığı ve veri sağlamak için bir PSN tüneli oluşturduğu bir paket anahtarlamalı ağı (PSN) gösterir. sözde telin yolu.
Şekil 5: SAToP ile Psödotel Kapsülleme
g016956
Benzetilmiş Hizmet
Bağlantı Devresi
PSN tüneli
Bağlantı Devresi
Sahte tel 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Sahte tel 2
Yerel hizmet
Yerel hizmet
Pseudowire trafiği çekirdek ağ tarafından görülmez ve çekirdek ağ CE'ler için şeffaftır. Yerel veri birimleri (bitler, hücreler veya paketler) bağlantı devresi yoluyla gelir ve bir sözde tel protokolünde kapsüllenir
42
veri birimi (PDU) ve PSN tüneli aracılığıyla temel ağ üzerinden taşınır. PE'ler, pseudowire PDU'ların gerekli kapsüllemesini ve kapsülden çıkarılmasını gerçekleştirir ve pseudowire hizmetinin gerektirdiği sıralama veya zamanlama gibi diğer işlevleri yerine getirir.
İLGİLİ BELGELER Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunun Yapılandırılması | 42
Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonunu Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Emülasyon Modunu Ayarlama | 43 Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde Bir Tam T1 veya E1 Arayüzünü Yapılandırma | 44 SAToP Kapsülleme Modunu Ayarlama | 48 Katman 2 Devresini Yapılandırma | 48
Bu yapılandırma, RFC 4553, Paket Üzerinden Yapısal Agnostik Zaman Bölmeli Çoğullama (TDM) (SAToP) bölümünde açıklandığı gibi bir ACX Serisi yönlendirici üzerindeki SAToP'un temel yapılandırmasıdır. SAToP'u yerleşik kanalize edilmiş T1 ve E1 arayüzleri üzerinde yapılandırdığınızda, yapılandırma, paket anahtarlamalı bir ağ üzerinden T1 ve E1 devre sinyalleri için bir taşıma mekanizması görevi gören bir sözde kabloyla sonuçlanır. Müşteri uç (CE) yönlendiricileri arasındaki ağ, CE yönlendiricileri için şeffaf görünür ve CE yönlendiricilerinin doğrudan bağlı olduğu izlenimini verir. Sağlayıcı uç (PE) yönlendiricinin T1 ve E1 arayüzlerindeki SAToP yapılandırmasıyla birlikte çalışma işlevi (IWF), CE yönlendiricinin T1 ve E1 Katman 1 verilerini ve kontrol sözcüğünü içeren bir yük (çerçeve) oluşturur. Bu veriler, sahte kablo üzerinden uzaktaki PE'ye aktarılır. Uzak PE, ağ bulutuna eklenen tüm Katman 2 ve MPLS başlıklarını kaldırır ve kontrol sözcüğünü ve Katman 1 verilerini uzak IWF'ye iletir, o da verileri uzak CE'ye iletir.
43
Şekil 6: SAToP ile Psödotel Kapsülleme
g016956
Benzetilmiş Hizmet
Bağlantı Devresi
PSN tüneli
Bağlantı Devresi
Sahte tel 1
CE1
PE1
PE2
CE2
Sahte tel 2
Yerel hizmet
Yerel hizmet
Şekil 6 sayfa 43'te Sağlayıcı Kenarı (PE) yönlendiricisi, bu adımlarda yapılandırılan ACX Serisi yönlendiriciyi temsil eder. Bu adımların sonucu PE1'den PE2'ye sözde teldir. Konular şunları içerir:
T1/E1 Emülasyon Modunu Ayarlama
Emülasyon, bir hizmetin temel özelliklerini (T1 veya E1 gibi) paket anahtarlamalı bir ağ üzerinden kopyalayan bir mekanizmadır. Emülasyon modunu, ACX Serisi yönlendiricideki yerleşik kanalize edilmiş T1 ve E1 arayüzlerinin T1 veya E1 modunda çalışacak şekilde yapılandırılabileceği şekilde ayarlarsınız. Bu yapılandırma PIC düzeyinde olduğundan tüm bağlantı noktaları T1 arabirimleri veya E1 arabirimleri olarak çalışır. T1 ve E1 arayüzlerinin bir karışımı desteklenmez. Varsayılan olarak tüm bağlantı noktaları T1 arabirimleri olarak çalışır.
· Emülasyon modunu yapılandırın: [şasiyi düzenle fpc fpc-slot pic pic-slot] user@host# çerçevelemeyi ayarlayın (t1 | e1) Örnek içinamptarih:
[kasa fpc'yi düzenle 0 resim 0] kullanıcı@ana bilgisayar# çerçevelemeyi ayarla t1 Bir PIC çevrimiçi hale getirildikten sonra ve kullanılan çerçeveleme seçeneğine (t1 veya e1) bağlı olarak, ACX2000 yönlendiricide 16 CT1 veya 16 CE1 arayüzü oluşturulur ve ACX1000 yönlendiricide 8 CT1 veya 8 CE1 arayüzü oluşturulur.
Aşağıdaki çıktı bu yapılandırmayı gösterir:
user@host# kasayı göster fpc 0 {
resim 0 { çerçeveleme t1;
} }
Gösteri arayüzlerini terse komutunun aşağıdaki çıktısı, çerçeveleme konfigürasyonuyla oluşturulan 16 CT1 arayüzünü gösterir.
44
user@host# çalıştır arayüzleri göster kısa ve öz
Arayüz
Yönetici Bağlantı Protokolü
ct1-0/0/0
yukarı aşağı
ct1-0/0/1
yukarı aşağı
ct1-0/0/2
yukarı aşağı
ct1-0/0/3
yukarı aşağı
ct1-0/0/4
yukarı aşağı
ct1-0/0/5
yukarı aşağı
ct1-0/0/6
yukarı aşağı
ct1-0/0/7
yukarı aşağı
ct1-0/0/8
yukarı aşağı
ct1-0/0/9
yukarı aşağı
ct1-0/0/10
yukarı aşağı
ct1-0/0/11
yukarı aşağı
ct1-0/0/12
yukarı aşağı
ct1-0/0/13
yukarı aşağı
ct1-0/0/14
yukarı aşağı
ct1-0/0/15
yukarı aşağı
Yerel
Uzak
NOT: PIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur.
Modu değiştirirseniz yönlendirici yerleşik T1 ve E1 arayüzlerini yeniden başlatacaktır.
Tamamı SAToP için yapılandırılmış T1 ve E1 arayüzleri tarafından alınan bit hata oranı testi (BERT) modelleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak T1 ve E1 arayüzleri açık kalır.
Ayrıca bakınız
T1 ve E1 Arayüzlerinde SAToP Emülasyonuview | 41
Kanallaştırılmış T1 ve E1 Arayüzlerinde Bir Tam T1 veya E1 Arayüzünü Yapılandırma
Kanallaştırılmış arayüzün yapılandırılabilir bir arayüz olmaması nedeniyle oluşturulan yerleşik kanalize edilmiş T1 veya E1 arayüzünde bir alt T1 veya E1 arayüzünü yapılandırmanız gerekir ve sözde telin çalışması için SAToP kapsüllemenin yapılandırılması gerekir (sonraki adımda). Aşağıdaki konfigürasyon, kanalize edilmiş ct1 arayüzünde bir tam T1 arayüzü oluşturur. Kanalize edilmiş ce1 arayüzünde bir adet E1 arayüzü oluşturmak için aynı süreci takip edebilirsiniz. · Bir tam T1/E1 arayüzünü yapılandırın:
45
[arayüzleri ct1-fpc/pic /port'u düzenleyin] user@host# bölümsüz arayüz tipini ayarlayın (t1 | e1) Örnek içinampdosya: [arayüzleri düzenle ct1-0/0/0 user@host# bölümsüz arayüz tipini ayarla t1Aşağıdaki çıktı bu yapılandırmayı gösterir:
[düzenle] user@host# arayüzleri göster ct1-0/0/0 {
bölümsüz arayüz tipi t1; }
Önceki komut, kanalize edilmiş ct1-0/0/0 arayüzünde t1-0/0/0 arayüzünü oluşturur. Gösteri arayüzleri arayüz adı kapsamlı komutuyla yapılandırmayı kontrol edin. Kanallaştırılmış arayüzün ve yeni oluşturulan T1 veya E1 arayüzünün çıktısını görüntülemek için komutu çalıştırın. Aşağıdaki çıktı bir ex sağlarampÖnceki örnekte oluşturulan CT1 arayüzü ve T1 arayüzü için çıkış dosyasıampdosya yapılandırması. ct1-0/0/0'ın T1 hızında çalıştığına ve ortamın T1 olduğuna dikkat edin.
user@host> arayüzleri göster ct1-0/0/0 kapsamlı
Fiziksel arayüz: ct1-0/0/0, Etkin, Fiziksel bağlantı Açık
Arayüz indeksi: 152, SNMP ifIndex: 780, Nesil: 1294
Bağlantı düzeyi türü: Denetleyici, Saatleme: Dahili, Hız: T1, Geri Döngü: Yok, Çerçeveleme:
ESF, Ebeveyn: Yok
Cihaz işaretleri: Mevcut Çalışıyor
Arayüz işaretleri: Noktadan Noktaya SNMP Tuzakları Dahili: 0x0
Bağlantı bayrakları
: Hiçbiri
Bekletme süreleri
: Yukarı 0 ms, Aşağı 0 ms
CoS kuyrukları
: 8 desteklenen, maksimum 4 kullanılabilir kuyruk
Son çırpılma tarihi: 2012 04:03:06 PDT (27:55:00 önce)
İstatistiklerin en son temizlendiği tarih: 2012 04:03:06 PDT (40:34:00 önce)
DS1 alarmları : Yok
DS1 kusurları : Yok
T1 ortamı:
Saniyeler
Sayım Durumu
SEF
0
0 Tamam
ARI
0
0 Tamam
AIS
0
0 Tamam
LOF
0
0 Tamam
Görüş
0
0 Tamam
SARI
0
0 Tamam
CRC Binbaşı
0
0 Tamam
46
CRC Minör
0
0 Tamam
BPV
0
0
EKZ
0
0
Hafif ticari araç
0
0
PCV
0
0
CS
0
0
ÇHC
0
0
LES
0
ES
0
SES
0
SEFS
0
BES
0
İHA
0
Satır kodlaması: B8ZS
Yapım
: 0 ila 132 feet
DS1 BERT konfigürasyonu:
BERT süresi: 10 saniye, Geçen: 0 saniye
Kaynaklanan Hata Oranı: 0, Algoritma: 2^15 – 1, O.151, Pseudorandom (9)
Paket İletme Motoru yapılandırması:
Hedef yuvası: 0 (0x00)
T1 arayüzü için aşağıdaki çıktıda ana arayüz ct1-0/0/0 olarak gösterilir ve bağlantı seviyesi tipi ve kapsülleme TDM-CCC-SATOP'tur.
user@host> t1-0/0/0 kapsamlı arayüzleri göster
Fiziksel arayüz: t1-0/0/0, Etkin, Fiziksel bağlantı Açık
Arayüz indeksi: 160, SNMP ifIndex: 788, Nesil: 1302
Bağlantı düzeyi türü: TDM-CCC-SATOP, MTU: 1504, Hız: T1, Geri Döngü: Yok, FCS: 16,
Ebeveyn: ct1-0/0/0 Arayüz dizini 152
Cihaz işaretleri: Mevcut Çalışıyor
Arayüz işaretleri: Noktadan Noktaya SNMP Tuzakları Dahili: 0x0
Bağlantı bayrakları
: Hiçbiri
Bekletme süreleri
: Yukarı 0 ms, Aşağı 0 ms
CoS kuyrukları
: 8 desteklenen, maksimum 4 kullanılabilir kuyruk
Son çırpılma tarihi: 2012 04:03:06 PDT (28:43:00 önce)
İstatistiklerin en son temizlendiği tarih: 2012 04:03:06 PDT (29:58:00 önce)
Çıkış kuyrukları: 8 tanesi destekleniyor, 4 tanesi kullanımda
Kuyruk sayaçları:
Sıraya alınan paketler İletilen paketler
Bırakılan paketler
0 en iyi çaba
0
0
0
1 hızlandırılmış-fo
0
0
0
2 garantili ileri
0
0
0
3 ağ bağlantısı
0
0
0
47
Sıra numarası:
Eşlenen yönlendirme sınıfları
0
en iyi çaba
1
hızlandırılmış yönlendirme
2
garantili iletim
3
ağ kontrolü
DS1 alarmları : Yok
DS1 kusurları : Yok
SAToP yapılandırması:
Yük boyutu: 192
Boşta kalma düzeni: 0xFF
Sekizli hizalanmış: Devre dışı
Titreşim arabelleği: paketler: 8, gecikme: 7 ms, otomatik ayarlama: Devre dışı
Aşırı paket kaybı oranı: sampSüre: 10000 ms, eşik: %30
Paket İletme Motoru yapılandırması:
Hedef yuvası: 0
CoS bilgileri:
Yön : Çıkış
CoS iletim kuyruğu
Bant genişliği
Arabellek Önceliği
Sınır
%
bps
%
kullan
0 en iyi çaba
95
1459200 95
0
Düşük
hiçbiri
3 ağ kontrolü
5
76800
5
0
Düşük
hiçbiri
Mantıksal arayüz t1-0/0/0.0 (Index 308) (SNMP ifIndex 789) (Nesil 11238)
Bayraklar: Noktadan Noktaya SNMP Tuzakları Kapsülleme: TDM-CCC-SATOP
CE bilgisi
Paketler
Bayt Sayısı
CE Tx
0
0
CE Rx
0
0
CE Rx İletildi
0
CE Başıboş
0
CE Kayıp
0
CE Hatalı Biçimlendirilmiş
0
CE Yanlış Takılmış
0
CE AIS düştü
0
CE Bırakıldı
0
0
CE Aşım Olayları
0
CE Yetersizliği Olayları
0
Protokol ccc, MTU: 1504, Nesil: 13130, Rota tablosu: 0
48
SAToP Kapsülleme Modunu Ayarlama
Yerleşik T1 ve E1 arayüzleri, PE yönlendiricisinde SAToP kapsülleme ile yapılandırılmalıdır, böylece birlikte çalışma işlevi (IWF), SAToP paketlerini ayrıştırmak ve yeniden oluşturmak için TDM sinyallerini SAToP paketlerine bölebilir ve kapsülleyebilir ve ters yönde TDM sinyallerine dönüştürülür. 1. PE yönlendiricide, fiziksel arayüzde SAToP kapsüllemesini yapılandırın:
[arayüzleri düzenle (t1 | e1)fpc/pic /port] user@host# kapsülleme satopunu ayarlayın Örneğinample: [arayüzleri düzenle t1-0/0/0 user@host# kapsülleme satopunu ayarla
2. PE yönlendiricide mantıksal arayüzü yapılandırın: [arayüzleri düzenle] kullanıcı@ana bilgisayar# set (t1 | e1)fpc/pic/port ünitesi mantıksal birim numarası Örnek içinample: [arayüzleri düzenle] user@host# set t1-0/0/0 birim 0 Önceki kapsülleme için otomatik olarak oluşturulduğundan devre çapraz bağlantı (CCC) ailesini yapılandırmak gerekli değildir. Aşağıdaki çıktı bu konfigürasyonu göstermektedir.
[arayüzleri düzenle] user@host# t1-0/0/0 kapsülleme satopunu göster; birim 0;
Katman 2 Devresini Yapılandırma
Katman 2 devresini yapılandırdığınızda, sağlayıcı kenar (PE) yönlendiricisi için komşuyu belirlersiniz. Her Katman 2 devresi, yerel PE yönlendiricisini yerel müşteri uç (CE) yönlendiricisine bağlayan mantıksal arayüz tarafından temsil edilir. Uzak CE yönlendiricileri için belirlenmiş belirli bir uzak PE yönlendiricisini kullanan tüm Katman 2 devreleri, komşu bildirimi altında listelenir. Her komşu IP adresiyle tanımlanır ve genellikle Katman 2 devresini taşıyan etiket anahtarlamalı yol (LSP) tünelinin uç noktası hedefidir. Katman 2 devresini yapılandırın: · [protokolleri düzenle l2 devre komşu adresi] kullanıcı@ana bilgisayar# arayüz arayüz adını sanal devre kimliği tanımlayıcısını ayarlayın
49
Örneğinampdosya, bir T1 arayüzü için: [protokolleri düzenle l2circuit komşu 2.2.2.2 kullanıcı@ana bilgisayar# arayüzü t1-0/0/0.0 sanal devre kimliğini ayarla 1 Önceki konfigürasyon bir T1 arayüzü içindir. Bir E1 arayüzünü yapılandırmak için E1 arayüzü parametrelerini kullanın. Aşağıdaki çıktı bu konfigürasyonu göstermektedir.
[protokolleri düzenle l2circuit] kullanıcı@ana bilgisayar# komşu 2.2.2.2 arayüzünü göster t1-0/0/0.0 {
sanal devre kimliği 1; }
AYRICA BAKINIZ Katman 2 Devreleri için Arayüzleri Yapılandırmaview MTU Eşleşmediğinde Katman 2 Devresini Etkinleştirme
50
BÖLÜM 5
Devre Emülasyonu MIC'sinde CESoPSN Desteğini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE TDM CESoPSN Bittiview | 50 ACX Serisi Yönlendiricilerde TDM CESoPSN'yi Yapılandırmaview | 51 Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 53 SFP'li Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 58 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70 CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 74 ACX Serisinde Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 77
TDM CESoPSN Bittiview
Paket Anahtarlamalı Ağ Üzerinden Devre Emülasyon Hizmeti (CESoPSN), NxDS0 hizmetlerini paket anahtarlamalı ağ (PSN) üzerinden taşımayı amaçlayan bir kapsülleme katmanıdır. CESoPSN, yapıya duyarlı zaman bölmeli çoğullamalı (TDM) ağların bazı özelliklerinin sahte tel emülasyonunu sağlar. CESoPSN özellikle bant genişliğinden tasarruf sağlayan kısmi noktadan noktaya E1 veya T1 uygulamalarının aşağıdaki şekilde konuşlandırılmasını sağlar: · Bir çift müşteri uç (CE) cihazı, benzetilmiş bir E1 veya T1 ile bağlanmış gibi çalışır.
Cihazların yerel bağlantı devrelerinin alarm gösterge sinyaline (AIS) ve uzaktan alarm gösterge (RAI) durumlarına tepki veren devre. · PSN yalnızca bir NxDS0 hizmeti taşır; burada N, CE aygıt çiftini bağlayan devrede fiilen kullanılan zaman aralıklarının sayısıdır, böylece bant genişliğinden tasarruf sağlanır.
İLGİLİ BELGELER ACX Serisi Yönlendiricilerde TDM CESoPSN'yi Yapılandırmaview | 51
51
CESoPSN Kapsüllemesini DS Arayüzlerinde Yapılandırma CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 74
ACX Serisi Yönlendiricilerde TDM CESoPSN'yi Yapılandırmaview
BU BÖLÜMDE DS0 Düzeyine Kadar Kanalizasyon | 51 Protokol Desteği | 52 Paket Gecikmesi | 52 CESoPSN Kapsülleme | 52 CESoPSN Seçenekleri | 52 Komutları göster | 52 CESoPSN Sahte Telleri | 52
Paket Anahtarlamalı Ağ (CESoPSN) üzerinden yapıya duyarlı zaman bölmeli çoğullamalı (TDM) Devre Emülasyon Hizmeti, TDM sinyallerini CESoPSN paketlerine kapsülleme ve ters yönde CESoPSN paketlerini tekrar TDM sinyallerine kapsülleme yöntemidir. Bu yöntem aynı zamanda Birlikte Çalışma Fonksiyonu (IWF) olarak da adlandırılır. Juniper Networks ACX Serisi Evrensel Metro Yönlendiricilerinde aşağıdaki CESoPSN özellikleri desteklenir:
DS0 Düzeyine Kadar Kanalizasyon
0 T16 ve E1 yerleşik bağlantı noktası ve 1 T8 ve E1 yerleşik bağlantı noktası için aşağıdaki sayıda NxDS1 sözde kablo desteklenir; burada N, T1 ve E1 yerleşik bağlantı noktalarındaki zaman aralıklarını temsil eder. 16 adet T1 ve E1 yerleşik bağlantı noktası aşağıdaki sayıda sahte kabloyu destekler: · Her bir T1 bağlantı noktası en fazla 24 adet NxDS0 sözde kabloya sahip olabilir; bu da toplamda 384 adete kadar NxDS0 anlamına gelir
sahte teller. · Her E1 bağlantı noktasında 31 adede kadar NxDS0 sözde kablo bulunabilir; bu da toplamda 496 adede kadar NxDS0 anlamına gelir
sahte teller. 8 adet T1 ve E1 yerleşik bağlantı noktası aşağıdaki sayıda sahte kabloyu destekler: · Her bir T1 bağlantı noktası en fazla 24 adet NxDS0 sözde kabloya sahip olabilir; bu da toplamda 192 adete kadar NxDS0 anlamına gelir
sahte teller.
52
· Her E1 bağlantı noktasında en fazla 31 NxDS0 sözde kablo bulunabilir, bu da toplamda 248 adede kadar NxDS0 sözde kabloya karşılık gelir.
Protokol Desteği Paket Üzerinden Yapıdan Bağımsız TDM'yi (SAToP) destekleyen tüm protokoller, CESoPSN NxDS0 arayüzlerini destekler.
Paket Gecikmesi Paket oluşturmak için gereken süre (1000'den 8000 mikrosaniyeye kadar).
CESoPSN Kapsülleme Aşağıdaki ifadeler [arayüzleri arayüz adını düzenle] hiyerarşi düzeyinde desteklenir: · ct1-x/y/z bölümü bölüm numarası zaman dilimleri zaman dilimleri arayüz tipi ds · ds-x/y/z:n kapsülleme cesopsn
CESoPSN Seçenekleri Aşağıdaki ifadeler [arayüzleri düzenle arayüz adı cesopsn-seçenekleri] hiyerarşi düzeyinde desteklenir: · aşırı paket kaybı oranı (sample-periyodu milisaniye) · boş kalıp modeli · titreşim-arabellek-gecikme milisaniye · titreşim-arabellek-paket paketleri · paketleme-gecikme mikrosaniye
show Komutları Show arayüzleri arayüz adı kapsamlı komutu t1, e1 ve at arayüzleri için desteklenir.
CESoPSN Sahte Kabloları CESoPSN sahte kabloları, fiziksel arayüzde değil mantıksal arayüzde yapılandırılır. Bu nedenle, birim mantıksal birim numarası ifadesinin, [arabirimlerin arayüz adını düzenle] hiyerarşi düzeyindeki yapılandırmaya dahil edilmesi gerekir. Birim mantıksal birim numarası ifadesini eklediğinizde, mantıksal arayüz için devre çapraz bağlantısı (CCC) otomatik olarak oluşturulur.
53
İLGİLİ BELGELER CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 55
Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma | 53 CT1 Arayüzünü DS Kanallarına Kadar Yapılandırma | 54 CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 55 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 57
16 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) Paket Anahtarlamalı Ağ (CESoPSN) protokolü üzerinden Devre Emülasyon Hizmetini yapılandırmak için çerçeveleme modunu yapılandırmanız, CT1 arayüzünü DS kanallarını yönetin ve DS arayüzlerinde CESoPSN kapsüllemesini yapılandırın.
MIC Düzeyinde T1/E1 Çerçeveleme Modunu Yapılandırma MIC üzerindeki dört bağlantı noktasının tümü için çerçeveleme modunu MIC (MIC-3D-16CHE1-T1-CE) düzeyinde ayarlamak için, [kasa fpc yuvasını düzenle pic slotu] hiyerarşi seviyesi.
[şasi fpc yuvası resim yuvasını düzenle] user@host# çerçevelemeyi ayarla (t1 | e1); Bir MIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, MIC tipi ve kullanılan çerçeveleme seçeneği temel alınarak MIC'in mevcut bağlantı noktaları için arayüzler oluşturulur. · Çerçeveleme t1 deyimini dahil ederseniz 16 CT1 arayüzü oluşturulur. · Çerçeveleme e1 ifadesini dahil ederseniz 16 CE1 arayüzü oluşturulur.
54
NOT: MIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. CESoPSN için yapılandırılmış Devre Emülasyonu MIC'leri üzerindeki CT1/CE1 arayüzleri tarafından alınan tüm ikili 1'lerin (birlerin) yer aldığı bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak CT1/CE1 arayüzleri açık kalır.
CT1 Arayüzünü DS Kanallarına Kadar Yapılandırma Kanalize edilmiş bir T1 (CT1) arayüzünü DS kanallarına kadar yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi seviyesinde bölüm ifadesini ekleyin:
NOT: CE1 arayüzünü DS kanallarına kadar yapılandırmak için aşağıdaki prosedürde ct1'i ce1 ile değiştirin.
1. Yapılandırma modunda, [ct1-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] user@host# arayüzlerini düzenle ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ct1-1/0/0
2. Alt düzey arayüz bölüm dizinini ve zaman dilimlerini yapılandırın ve arayüz tipini ds olarak ayarlayın. [arayüzleri ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman aralıkları zaman aralıkları arayüz tipi ds
Örneğinamptarih:
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4 olarak ayarla arayüz tipi ds
55
NOT: CT1 arayüzüne birden fazla zaman dilimi atayabilirsiniz. Set komutunda zaman dilimlerini virgülle ayırın ve aralarına boşluk koymayın. Eski içinamptarih:
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4,9,22-24 olarak ayarla arayüz tipi ds
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü göster 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds; Bir NxDS0 arayüzü CT1 arayüzünden yapılandırılabilir. Burada N, CT1 arayüzündeki zaman dilimlerinin sayısını temsil eder. N'nin değeri: · DS1 arayüzü CT24 arayüzünden yapılandırıldığında 0'den 1'e kadar. · 1'den 31'e kadar bir DS0 arayüzü CE1 arayüzünden yapılandırıldığında. DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra CESoPSN seçeneklerini yapılandırın.
CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama CESoPSN seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [ds-fpc-slot/pic-slot/port:kanal arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] user@host# düzenleme arayüzleri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel Örneğinamptarih:
[düzenle] kullanıcı@anasistem# düzenleme arayüzleri ds-1/0/0:1:1:1
2. [cesopsn-options'ı düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenleme komutunu kullanın. [ds-fpc-slot/pic-slot/port:kanal arayüzlerini düzenleyin] user@host# cesopsn-seçeneklerini düzenleyin
56
3. Aşağıdaki CESoPSN seçeneklerini yapılandırın:
NOT: Sahte kabloları birlikte çalışan (iw) arayüzleri kullanarak birleştirdiğinizde, sahte kabloyu birleştiren cihaz devrenin özelliklerini yorumlayamaz çünkü devreler diğer düğümlerde başlayıp sonlanır. Dikiş noktası ile devre uç noktaları arasında anlaşma yapmak için aşağıdaki seçenekleri yapılandırmanız gerekir.
· aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler şunlardır:ample-dönemi ve eşik.
[ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel cesopsn-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlayınample-dönem sample dönemi
· boşta kalıp – Kayıp bir paketteki TDM verilerini (8'dan 0'e kadar) değiştirmek için 255 bitlik onaltılık kalıp.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). · jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). · paketleme-gecikme – Paketleri oluşturmak için gereken süre (1000'den 8000 mikrosaniyeye kadar). · payload-size – Katman 2 birlikte çalışma (iw) mantıksal üzerinde sonlanan sanal devreler için yük boyutu
arayüzler (32 ila 1024 bayt arası).
Örnekte gösterilen değerleri kullanarak konfigürasyonu doğrulamak içinampDosyalarda, [ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenleyin] kullanıcı@anasistem# cesopsn-seçeneklerini göster {
aşırı paket kaybı oranı { sample-dönem 4000;
} }
AYRICA BAKINIZ Kapsülleme Modunu Ayarlama | 70 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 73
57
DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma Bir DS arayüzünde CESoPSN kapsüllemesini yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] hiyerarşi düzeyinde kapsülleme ifadesini ekleyin. 1. Yapılandırma modunda, [ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel arayüzlerini düzenle] hiyerarşisine gidin
seviye. [düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ds-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ds-1/0/0:1
2. CESoPSN'yi kapsülleme türü olarak yapılandırın. [ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition arayüzlerini düzenleyin] user@host# kapsülleme cesopsn'unu ayarlayın
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'unu ayarla
3. DS arayüzü için mantıksal arayüzü yapılandırın. [ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:bölüm arayüzlerini düzenleyin] uset@host# birim arayüz-ünite numarasını ayarlayın
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# birimi 0 olarak ayarla
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle]
58
user@host# kapsülleme cesopsn'ini göster; birim 0;
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyon Hizmetlerini ve Desteklenen PIC Türlerini Anlamak | 2
SFP ile Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma
BU BÖLÜMDE SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma | 58 MIC Düzeyinde SONET/SDH Çerçeveleme Modunu Yapılandırma | 59 CT1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 60 CE1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 64
SFP'li Kanallaştırılmış OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN seçeneklerini yapılandırmak için, MIC düzeyinde hız ve çerçeveleme modunu yapılandırmanız ve kapsüllemeyi DS arayüzlerinde CESoPSN olarak yapılandırmanız gerekir. SONET/SDH Hız Seçilebilirliğini Yapılandırma SFP(MIC-3D-1COC3-4COC3-CE) ile Kanallaştırılmış OC1/STM12 (Çok Hızlı) MIC'lerde bağlantı noktası hızını belirterek hız seçilebilirliğini yapılandırabilirsiniz. SFP'li Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si hız seçilebilir ve bağlantı noktası hızı COC3-CSTM1 veya COC12-CSTM4 olarak belirtilebilir. coc3-cstm1 veya coc12-cstm4 hız seçeneğini seçmek üzere bağlantı noktası hızını yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [şasi fpc yuvası pic yuvası bağlantı noktası yuvasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenlemek]
59
user@host# şasiyi düzenle fpc yuvası pic yuvası bağlantı noktası yuvası Ex içinamptarih:
[düzenle] user@host# şasiyi düzenle fpc 1 resim 0 bağlantı noktası 0
2. Hızı coc3-cstma1 veya coc12-cstma4 olarak ayarlayın. [şasi fpc yuvası resim yuvası bağlantı noktası yuvasını düzenle] kullanıcı@ana bilgisayar# hızı ayarla (coc3-csm1 | coc12-csm4)
Örneğinamptarih:
[şasi fpc'sini düzenle 1 resim 0 bağlantı noktası 0] user@host# hızı ayarla coc3-cstma1
NOT: Hız coc12-cstma4 olarak ayarlandığında, COC3 bağlantı noktalarını T1 kanallarına ve CSTM1 bağlantı noktalarını E1 kanallarına yapılandırmak yerine, COC12 bağlantı noktalarını T1 kanallarına ve CSTM4 kanallarını E1 kanallarına kadar yapılandırmanız gerekir.
SONET/SDH Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma MIC üzerindeki dört bağlantı noktasının tümü için çerçeveleme modunu MIC (MIC-3D-4COC3-1COC12-CE) düzeyinde ayarlamak için, [kasa fpc yuvasını düzenle pic slotu] hiyerarşi seviyesi.
[şasi fpc yuvası resim yuvasını düzenle] user@host# çerçevelemeyi ayarla (sonet | sdh) # COC3/COC12 için SONET veya CSTM1/CSTM4 için SDH Bir MIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, MIC'in mevcut bağlantı noktaları için aşağıdakilere dayalı olarak arayüzler oluşturulur: MIC tipi ve kullanılan çerçeveleme seçeneği. · Çerçeveleme sonet ifadesini eklerseniz, hız coc3-cstma3 olarak yapılandırıldığında dört COC1 arayüzü oluşturulur. · Çerçeveleme sdh ifadesini eklerseniz, hız coc1-cstma3 olarak yapılandırıldığında dört CSTM1 arayüzü oluşturulur.
60
· Çerçeveleme sonet ifadesini eklerseniz, hız coc12-cstma12 olarak yapılandırıldığında bir COC4 arayüzü oluşturulur.
· Çerçeveleme sdh ifadesini eklerseniz, hız coc4-cstma12 olarak yapılandırıldığında bir CSTM4 arayüzü oluşturulur.
· MIC düzeyinde çerçeveleme belirtmezseniz, tüm bağlantı noktaları için varsayılan çerçeveleme SONET'tir.
NOT: MIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. CESoPSN için yapılandırılmış Devre Emülasyonu MIC'leri üzerindeki CT1/CE1 arayüzleri tarafından alınan tüm ikili 1'lerin (birlerin) yer aldığı bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak CT1/CE1 arayüzleri açık kalır.
CT1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma
Bu konu aşağıdaki görevleri içerir: 1. COC3 Bağlantı Noktalarını CT1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 60 2. CT1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 62 3. DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 63 COC3 Bağlantı Noktalarını CT1 Kanallarına Kadar Yapılandırma COC3 bağlantı noktalarını CT1 kanallarına kadar yapılandırırken, SONET çerçeveleme için yapılandırılan herhangi bir MIC'de (0'dan 3'e kadar numaralandırılmış), üç COC1 kanalını (1'den 3'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. Her COC1 kanalında, zaman dilimlerine bağlı olarak maksimum 28 CT1 kanalı ve minimum 1 CT1 kanalı yapılandırabilirsiniz. SONET çerçeveleme için yapılandırılmış bir MIC üzerinde COC12 bağlantı noktalarını CT1 kanallarına kadar yapılandırırken, 12 COC1 kanalını (1'den 12'ye kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. Her COC1 kanalında 24 CT1 kanalını (1'den 28'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. COC3 kanalizasyonunu COC1'e ve ardından CT1 kanallarına kadar yapılandırmak için, bölüm ifadesini [arayüzleri düzenle (coc1 | coc3)-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi düzeyinde ekleyin:
NOT: COC12 bağlantı noktalarını CT1 kanallarına kadar yapılandırmak için aşağıdaki prosedürde coc3'ü coc12 ile değiştirin.
1. Yapılandırma modunda [coc3-mpc-slot/mic-slot/port-number arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
61
[düzenle] user@host# arayüzlerini düzenle coc3-mpc-slot/mic-slot/port-number Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle coc3-1/0/0
2. Alt seviye arayüz bölüm dizinini ve SONET/SDH dilim aralığını yapılandırın ve alt seviye arayüz tipini coc1 olarak ayarlayın. [arayüzleri coc3-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla oc-dilim oc-dilim arayüz tipi coc1 Örnek içinamptarih:
[coc3-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölüm 1'i ayarla oc-slice 1 arayüz tipi coc1
3. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı komutunu girin. [coc3-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] kullanıcı@anasistem# yukarı
Örneğinamptarih:
[coc3-1/0/0 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# yukarı
4. Kanallaştırılmış OC1 arayüzünü ve alt düzey arayüz bölüm indeksini yapılandırın ve arayüz tipini ct1 olarak ayarlayın. [arayüzleri düzenle] user@host# coc1-1/0/0:1 bölüm bölüm numarasını ayarla arayüz-tipi ct1 Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# coc1-1/0/0:1 bölüm 1'i ayarla arayüz tipi ct1
62
Yapılandırmayı doğrulamak için [arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[arayüzleri düzenle] user@host# show coc3-1/0/0 {
bölüm 1 oc-dilim 1 arayüz tipi coc1; } coc1-1/0/0:1 {
bölüm 1 arayüz tipi ct1; }
CT1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma CT1 kanallarını bir DS arayüzüne kadar yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel] hiyerarşi seviyesinde bölüm ifadesini ekleyin: 1. yapılandırma modunda, [arayüzleri düzenle ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzlerini düzenle ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası:kanal:kanal
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ct1-1/0/0:1:1
2. Bölümü, zaman dilimlerini ve arayüz tipini yapılandırın.
[arayüzleri düzenle ct1-mpc-yuvası/mikro-yuvası/port-numarası:kanal:kanal] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman dilimleri zaman dilimleri arayüz tipi ds
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle ct1-1/0/0:1:1] kullanıcı@anasistem# bölümü 1 zaman dilimini 1-4 olarak ayarla arayüz tipi ds
63
NOT: CT1 arayüzüne birden fazla zaman dilimi atayabilirsiniz. Set komutunda zaman dilimlerini virgülle ayırın ve aralarına boşluk koymayın. Eski içinamptarih:
[arayüzleri düzenle ct1-1/0/0:1:1] kullanıcı@anasistem# bölümü 1 zaman dilimini 1-4,9,22-24 olarak ayarla arayüz tipi ds
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ct1-1/0/0:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[arayüzleri düzenle ct1-1/0/0:1:1] user@host# bölümü göster 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds;
Kanallaştırılmış T0 arayüzünden (ct1) bir NxDS1 arayüzü yapılandırılabilir. Burada N, CT1 arayüzündeki zaman dilimlerini temsil eder. Bir CT1 arayüzünden bir DS24 arayüzü yapılandırıldığında N'nin değeri 0'den 1'e kadardır. DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra CESoPSN seçeneklerini yapılandırın. Bkz. "CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama" sayfa 55. DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma Bir DS arayüzünde CESoPSN kapsüllemesini yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:'da kapsülleme ifadesini ekleyin: kanal:kanal] hiyerarşi düzeyi. 1. Konfigürasyon modunda [arayüzleri düzenle
ds-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal:kanal:kanal] hiyerarşi düzeyi.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle ds-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal:kanal:kanal
Örneğinamptarih:
[düzenle] kullanıcı@anasistem# düzenleme arayüzleri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN'yi kapsülleme türü ve DS arayüzü için mantıksal arayüz olarak yapılandırın.
[arayüzleri ds-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle:kanal:kanal:kanal] kullanıcı@anasistem# kapsülleme cesopsn ünitesi arayüz-birim-numarasını ayarla
64
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn birimini ayarla 0
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'yi göster; birim 0;
AYRICA BAKINIZ Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
CE1 Kanallarındaki DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE CSTM1 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 64 CSTM4 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma | 66 CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma | 68 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 69
Bu konu aşağıdaki görevleri içerir: CSTM1 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma SDH çerçeveleme için yapılandırılmış herhangi bir bağlantı noktasında (0'dan 3'e kadar numaralandırılmış), bir CAU4 kanalını yapılandırabilirsiniz. Her CAU4 kanalında 31 CE1 kanalını (1'den 31'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. CSTM1 kanalizasyonunu CAU4'e ve ardından CE1 kanallarına kadar yapılandırmak için, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi [arayüzleri düzenle (cau4 | cstm1)-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi düzeyinde bölüm ifadesini ekleyinample: 1. Yapılandırma modunda, [cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
65
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle cstm1-1/0/1
2. CSTM1 arayüzünde bölümleme yok seçeneğini ayarlayın ve ardından arayüz tipini cau4 olarak ayarlayın. [cstm1-mpc-slot/mic-slot/port-number arayüzlerini düzenleyin] user@host# bölümsüz arayüz tipini cau4 olarak ayarlayın
Örneğinamptarih:
[cstm1-1/0/1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümsüz arayüz tipini ayarla cau4
3. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı komutunu girin. [cstma1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] user@host# yukarı
Örneğinamptarih:
[cstma1-1/0/1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# yukarı
4. CAU4 arayüzü için MPC yuvasını, MIC yuvasını ve bağlantı noktasını yapılandırın. Alt düzey arayüz bölüm indeksini ayarlayın ve arayüz tipini ce1 olarak ayarlayın. [arayüzleri düzenle] user@host# cau4-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası bölüm bölüm-numarası arayüz-tipi ce1'i ayarla Örnek içinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# cau4-1/0/1 bölümü 1 arayüz tipi ce1'i ayarla
66
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[arayüzleri düzenle] user@host# show cstma1-1/0/1 {
bölümsüz arayüz tipi cau4; } cau4-1/0/1 {
bölüm 1 arayüz tipi ce1; }
CSTM4 Bağlantı Noktalarını CE1 Kanallarına Kadar Yapılandırma
NOT: Bağlantı noktası hızı [şasi fpc yuvasını düzenle pic yuvası bağlantı noktası yuvası] hiyerarşi düzeyinde coc12-cstma4 olarak yapılandırıldığında, CSTM4 bağlantı noktalarını CE1 kanallarına kadar yapılandırmanız gerekir.
SDH çerçeveleme için yapılandırılmış bir bağlantı noktasında bir CAU4 kanalı yapılandırabilirsiniz. CAU4 kanalında 31 CE1 kanalını (1'den 31'e kadar numaralandırılmış) yapılandırabilirsiniz. CSTM4 kanalizasyonunu CAU4'e ve ardından CE1 kanallarına kadar yapılandırmak için, bölüm ifadesini [arayüzleri düzenle (cau4|cstma4)-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi düzeyinde ekleyin. 1. Yapılandırma modunda, [arayüzleri cstm4-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle cstm4-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle cstm4-1/0/0
2. Alt seviye arayüz bölüm dizinini ve SONET/SDH dilim aralığını yapılandırın ve alt seviye arayüz tipini cau4 olarak ayarlayın.
[arayüzleri düzenle cstm4-1/0/0] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla oc-dilim oc-dilim arayüz tipi cau4
oc-slice için aşağıdaki aralıklardan birini seçin: 1, 3, 4 ve 6. Bölümleme için 7'den 9'e kadar bir değer seçin.
67
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle cstm4-1/0/0] kullanıcı@anasistem# bölüm 1'i ayarla oc-slice 1-3 arayüz tipi cau4
3. [Arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için yukarı komutunu girin.
[arayüzleri cstm4-mpc-slot/mic-slot/port-number'ı düzenleyin] user@host# yukarı
Örneğinamptarih:
[cstma4-1/0/0 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# yukarı
4. CAU4 arayüzü için MPC yuvasını, MIC yuvasını ve bağlantı noktasını yapılandırın. Alt düzey arayüz bölüm indeksini ayarlayın ve arayüz tipini ce1 olarak ayarlayın.
[arayüzleri düzenle] user@host# cau4-mpc-slot/mic-slot/port-number'ı ayarlayın:kanal bölümü bölüm numarası arayüz tipi ce1
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# cau4-1/0/0:1 bölüm 1 arayüz tipi ce1'i ayarla
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [arayüzleri düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[arayüzleri düzenle] user@host# show cstma4-1/0/0 {
bölüm 1 oc-dilim 1-3 arayüz tipi cau4; } cau4-1/0/0:1 {
bölüm 1 arayüz tipi ce1; }
68
CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma CE1 kanallarını bir DS arayüzüne kadar yapılandırmak için, [ce1-mpc-slot/mic-slot/port:kanal arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde bölüm bildirimini ekleyin. 1. Yapılandırma modunda, [ce1-mpc-slot/mic-slot/port:channel arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle ce1-mpc-slot/mic-slot/port:channel
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ce1-1/0/0:1:1
2. Bölümü ve zaman dilimlerini yapılandırın ve arayüz türünü ds olarak ayarlayın. [ce1-1/0/0:1:1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman aralıkları zaman aralıkları arayüz tipi ds
Örneğinamptarih:
[ce1-1/0/0:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4 olarak ayarla arayüz tipi ds
NOT: CE1 arayüzüne birden fazla zaman dilimi atayabilirsiniz. Set komutunda zaman dilimlerini virgülle ayırın ve aralarına boşluk koymayın. Eski içinamptarih:
[ce1-1/0/0/1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 4,9,22-31-XNUMX arayüz tipi ds olarak ayarla
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ce1-1/0/0:1:1 arayüzlerini düzenle hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ce1-1/0/0:1:1 arayüzlerini düzenle ] user@host# bölümü göster 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds;
Bir NxDS0 arayüzü, kanalize edilmiş bir E1 arayüzünden (CE1) yapılandırılabilir. Burada N, CE1 arayüzündeki zaman dilimlerinin sayısını temsil eder. Bir CE1 arayüzünden bir DS31 arayüzü yapılandırıldığında N'nin değeri 0'den 1'e kadardır.
69
DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra CESoPSN seçeneklerini yapılandırın.
AYRICA BAKINIZ Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma Bir DS arayüzünde CESoPSN kapsüllemesini yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel:channel:channel] hiyerarşi düzeyinde kapsülleme ifadesini ekleyin. 1. Konfigürasyon modunda [arayüzleri düzenle
ds-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal:kanal:kanal] hiyerarşi düzeyi.
[düzenle] kullanıcı@anasistem# arayüzleri düzenle ds-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal:kanal:kanal
Örneğinamptarih:
[düzenle] kullanıcı@anasistem# düzenleme arayüzleri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN'yi kapsülleme türü olarak yapılandırın ve ardından ds arayüzü için mantıksal arayüzü ayarlayın.
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# kapsülleme cesopsn ünitesi arayüz-ünite numarasını ayarla
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn birimini ayarla 0
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'yi göster; birim 0;
70
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma
Bu yapılandırma, Şekil 3 sayfa 13'te gösterilen mobil ana taşıyıcı uygulaması için geçerlidir. 1. Kapsülleme Modunu Ayarlama | 70 2. CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 71 3. Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 73
Kapsülleme Modunu Ayarlama Sağlayıcı uç (PE) yönlendiricisinde CESoPSN kapsüllemeli Devre Emülasyonu MIC'lerinde bir DS arayüzü yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda [ds-mpc-slot/mic-slot/port arayüzlerini düzenle<'ye gidin: kanal>] hiyerarşi düzeyi.
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ds-mpc-slot/mic-slot/port<:channel> Örneğinamptarih:
[düzenle] kullanıcı@anasistem# düzenleme arayüzleri ds-1/0/0:1:1:1
2. CESoPSN'yi kapsülleme türü olarak yapılandırın ve DS arayüzü için mantıksal arayüzü ayarlayın. [ds-mpc-slot/mic-slot/port<:channel> arayüzlerini düzenleyin] user@host# kapsülleme cesopsn birimi mantıksal birim numarasını ayarlayın
71
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn birimini ayarla 0
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'yi göster; birim 0; CESoPSN kapsülleme için otomatik olarak oluşturulduğundan herhangi bir devre çapraz bağlantı ailesini yapılandırmanıza gerek yoktur.
AYRICA BAKINIZ CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 55 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 73
CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama CESoPSN seçeneklerini yapılandırmak için: 1. Yapılandırma modunda, [ds-fpc-slot/pic-slot/port:kanal arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] user@host# düzenleme arayüzleri ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel Örneğinamptarih:
[düzenle] kullanıcı@anasistem# düzenleme arayüzleri ds-1/0/0:1:1:1
2. [cesopsn-options'ı düzenle] hiyerarşi düzeyine gitmek için düzenleme komutunu kullanın. [düzenle] user@host# cesopsn-seçeneklerini düzenle
72
3. Bu hiyerarşi düzeyinde set komutunu kullanarak aşağıdaki CESoPSN seçeneklerini yapılandırabilirsiniz:
NOT: Sahte kabloları birlikte çalışan (iw) arayüzleri kullanarak birleştirdiğinizde, sahte kabloyu birleştiren cihaz devrenin özelliklerini yorumlayamaz çünkü devreler diğer düğümlerde başlayıp sonlanır. Dikiş noktası ile devre uç noktaları arasında anlaşma yapmak için aşağıdaki seçenekleri yapılandırmanız gerekir.
· aşırı paket kaybı oranı – Paket kaybı seçeneklerini ayarlayın. Seçenekler şunlardır:ample-dönemi ve eşik. · Sample-periyod – Aşırı paket kaybı oranını hesaplamak için gereken süre (1000'den 65,535 milisaniyeye kadar). · eşik – Aşırı paket kaybı oranının eşiğini belirten yüzdelik dilim (yüzde 1).
· boşta kalıp – Kayıp bir paketteki TDM verilerini (8'dan 0'e kadar) değiştirmek için 255 bitlik onaltılık kalıp.
· jitter-buffer-latency – Titreşim arabelleğindeki zaman gecikmesi (1'den 1000 milisaniyeye kadar). · jitter-buffer-packets – Titreşim arabelleğindeki paket sayısı (1'den 64'e kadar paketler). · paketleme-gecikme – Paketleri oluşturmak için gereken süre (1000'den 8000 mikrosaniyeye kadar). · payload-size – Katman 2 birlikte çalışma (iw) mantıksal üzerinde sonlanan sanal devreler için yük boyutu
arayüzler (32 ila 1024 bayt arası).
NOT: Bu konu yalnızca bir CESoPSN seçeneğinin yapılandırmasını gösterir. Diğer tüm CESoPSN seçeneklerini yapılandırmak için aynı yöntemi takip edebilirsiniz.
[ds-fpc-slot/pic-slot/port:channel cesopsn-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlayınample-dönem sample dönemi
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1:1:1 cesopsn-options arayüzlerini düzenleyin] user@host# aşırı paket kaybı oranını ayarlayınample-dönem 4000
Örnekte gösterilen değerleri kullanarak konfigürasyonu doğrulamak içinampDosyalarda, [ds-1/0/0:1:1:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın:
[edit interfaces ds-1/0/0:1:1:1]
73
user@host# cesopsn-seçeneklerini göster {
aşırı paket kaybı oranı { sample-dönem 4000;
} }
AYRICA BAKINIZ Kapsülleme Modunu Ayarlama | 70 Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma | 73
Sahte Tel Arayüzünü Yapılandırma Sağlayıcı uç (PE) yönlendiricisinde TDM sözde telini yapılandırmak için, aşağıdaki prosedürde gösterildiği gibi mevcut Katman 2 devre altyapısını kullanın: 1. Yapılandırma modunda, [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyine gidin.
[düzenle] user@host# protokolü düzenle l2circuit
2. Komşu yönlendiricinin veya anahtarın IP adresini, Katman 2 devresini oluşturan arayüzü ve Katman 2 devresinin tanımlayıcısını yapılandırın.
[protokolü düzenle l2circuit] user@host# komşunun ip adresini ayarla arayüz arayüzü arayüz adı-fpc-slot/pic-slot/port.interface-unit-number
sanal devre kimliği sanal devre kimliği
Örneğinamptarih:
[protokolü düzenle l2circuit] user@host# komşuyu ayarla 10.255.0.6 arayüz ds-1/0/0:1:1:1 sanal devre kimliği 1
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [protokolleri düzenle l2circuit] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[protokolleri düzenle l2circuit] kullanıcı@anasistem# göster
74
komşu 10.255.0.6 { arayüz ds-1/0/0:1:1:1 { sanal devre kimliği 1; }
}
Müşteri ucuna (CE) bağlı arayüzler (her iki PE yönlendirici için) uygun kapsülleme, paketleme gecikmesi ve diğer parametrelerle yapılandırıldıktan sonra, iki PE yönlendiricisi, Pseudowire Emülasyonu Kenardan Kenara (PWE3) sinyallemeyle bir sahte kablo oluşturmaya çalışır. Uzantılar. Aşağıdaki sözde kablo arabirimi yapılandırmaları TDM sözde kabloları için devre dışı bırakılır veya göz ardı edilir: · yoksay-kapsülleme · mtu Desteklenen sözde kablo türü 0x0015 CESoPSN temel modudur. Yerel arayüz parametreleri alınan parametrelerle eşleştiğinde ve sözde kablo tipi ile kontrol sözcüğü biti eşit olduğunda, sözde kablo oluşturulur. TDM sözde telini yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için Yönlendirme Cihazları için Junos OS VPN Kitaplığı'na bakın. PIC'ler hakkında ayrıntılı bilgi için yönlendiricinizin PIC Kılavuzuna bakın.
AYRICA BAKINIZ Kapsülleme Modunu Ayarlama | 70 CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama | 55
İLGİLİ BELGELER SFP ile Kanalize OC3/STM1 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'nin Yapılandırılması | 58 Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12
CE1 Kanallarını DS Arayüzlerine Kadar Yapılandırma
Kanalize edilmiş bir E1 arayüzünde (CE1) bir DS arayüzünü yapılandırabilir ve ardından sözde telin çalışması için CESoPSN kapsüllemesini uygulayabilirsiniz. Bir NxDS0 arayüzü, kanalize edilmiş bir CE1 arayüzünden yapılandırılabilir,
75
burada N, CE1 arayüzündeki zaman dilimlerini temsil eder. Bir CE1 arayüzünden bir DS31 arayüzü yapılandırıldığında N'nin değeri 0'den 1'e kadardır. CE1 kanallarını bir DS arayüzüne kadar yapılandırmak için, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi [ce1-fpc/pic/port arayüzlerini düzenle] hiyerarşi seviyesinde bölüm bildirimini ekleyinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# show ce1-0/0/1 {
bölüm 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds; }
DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra CESoPSN seçeneklerini yapılandırın. Bkz. “CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama” sayfa 55. CE1 kanallarını bir DS arayüzüne kadar yapılandırmak için: 1. CE1 arayüzünü oluşturun.
[arayüzleri düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ce1-fpc/pic/port
Örneğinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# arayüzü düzenle ce1-0/0/1
2. Bölümü, zaman dilimini ve arayüz tipini yapılandırın.
[ce1-fpc/pic/port arayüzlerini düzenle] user@host# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman aralıkları zaman aralıkları arayüz tipi ds;
Örneğinamptarih:
[ce1-0/0/1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4 olarak ayarla arayüz tipi ds;
76
NOT: CE1 arayüzüne birden fazla zaman dilimi atayabilirsiniz; konfigürasyonda zaman dilimlerini boşluksuz virgülle ayırın. Eski içinamptarih:
[ce1-0/0/1 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4,9,22 olarak ayarla arayüz tipi ds;
3. DS arayüzü için CESoPSN kapsüllemesini yapılandırın.
[ds-fpc/pic/port:partition arayüzlerini düzenleyin] user@host# kapsülleme kapsülleme türünü ayarlayın
Örneğinamptarih:
[ds-0/0/1:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'sini ayarla
4. DS arayüzü için mantıksal arayüzü yapılandırın.
[ds-fpc/pic/port:bölüm arayüzlerini düzenleyin] user@host# birim mantıksal birim numarasını ayarlayın;
Örneğinamptarih:
[ds-0/0/1:1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# birimi 0 olarak ayarla
CE1 kanallarını bir DS arayüzüne kadar yapılandırmayı tamamladığınızda, yapılandırma modundan taahhüt komutunu girin. Konfigürasyon modundan show komutunu girerek konfigürasyonunuzu onaylayın. Eski içinamptarih:
[arayüzleri düzenle] user@host# show ce1-0/0/1 {
bölüm 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds; } ds-0/0/1:1 {
kapsülleme cesopsn;
77
birim 0; }
İLGİLİ BELGELER Mobil Ana Taşımayı Anlamak | 12 DS Arayüzlerinde CESoPSN Kapsüllemesini Yapılandırma | 70
ACX Serisinde Kanalize E1/T1 Devre Emülasyon MIC'sinde CESoPSN'yi Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma | 77 CT1 Arayüzünün Yapılandırılması DS kanallarına kadar | 78 DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma | 79
Bu yapılandırma, Şekil 3 sayfa 13'te gösterilen mobil ana taşıyıcı uygulaması için geçerlidir. T1/E1 Çerçeveleme Modunu MIC Düzeyinde Yapılandırma Dört çerçeve için çerçeveleme modunu MIC (ACX-MIC-16CHE1-T1-CE) düzeyinde ayarlamak için MIC üzerindeki bağlantı noktaları, [şasi fpc yuvası resim yuvasını düzenle] hiyerarşi düzeyinde çerçeveleme ifadesini içerir.
[şasi fpc yuvası resim yuvasını düzenle] user@host# çerçevelemeyi ayarla (t1 | e1); Bir MIC çevrimiçi hale getirildikten sonra, MIC tipi ve kullanılan çerçeveleme seçeneği temel alınarak MIC'in mevcut bağlantı noktaları için arayüzler oluşturulur. · Çerçeveleme t1 deyimini dahil ederseniz 16 CT1 arayüzü oluşturulur. · Çerçeveleme e1 ifadesini dahil ederseniz 16 CE1 arayüzü oluşturulur.
78
NOT: MIC türü için çerçeveleme seçeneğini yanlış ayarlarsanız onaylama işlemi başarısız olur. CESoPSN için yapılandırılmış Devre Emülasyonu MIC'leri üzerindeki CT1/CE1 arayüzleri tarafından alınan tüm ikili 1'lerin (birlerin) yer aldığı bit hata oranı testi (BERT) desenleri, alarm gösterge sinyali (AIS) hatasıyla sonuçlanmaz. Sonuç olarak CT1/CE1 arayüzleri açık kalır.
CT1 Arayüzünü DS kanallarına kadar Yapılandırma Kanalize edilmiş bir T1 (CT1) arayüzünü DS kanallarına kadar yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ct1-mpc-slot/mic-slot/port-number] hiyerarşi seviyesinde bölüm ifadesini ekleyin:
NOT: CE1 arayüzünü DS kanallarına kadar yapılandırmak için aşağıdaki prosedürde ct1'i ce1 ile değiştirin.
1. Yapılandırma modunda, [ct1-mpc-yuvası/mikrofon yuvası/bağlantı noktası numarasını düzenle] hiyerarşi düzeyine gidin. [düzenle] user@host# arayüzlerini düzenle ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarası
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ct1-1/0/0
2. Alt düzey arayüz bölüm dizinini ve zaman dilimlerini yapılandırın ve arayüz tipini ds olarak ayarlayın. [arayüzleri ct1-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası-numarasını düzenle] kullanıcı@anasistem# bölüm bölüm numarasını ayarla zaman aralıkları zaman aralıkları arayüz tipi ds
Örneğinamptarih:
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4 olarak ayarla arayüz tipi ds
79
NOT: CT1 arayüzüne birden fazla zaman dilimi atayabilirsiniz. Set komutunda zaman dilimlerini virgülle ayırın ve aralarına boşluk koymayın. Eski içinamptarih:
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü 1 zaman dilimini 1-4,9,22-24 olarak ayarla arayüz tipi ds
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ct1-1/0/0 arayüzlerini düzenle] user@host# bölümü göster 1 zaman dilimleri 1-4 arayüz tipi ds;
Bir NxDS0 arayüzü CT1 arayüzünden yapılandırılabilir. Burada N, CT1 arayüzündeki zaman dilimlerinin sayısını temsil eder. N'nin değeri: · DS1 arayüzü CT24 arayüzünden yapılandırıldığında 0'den 1'e kadar. · 1'den 31'e kadar bir DS0 arayüzü CE1 arayüzünden yapılandırıldığında. DS arayüzünü bölümlendirdikten sonra CESoPSN seçeneklerini yapılandırın. Bkz. “CESoPSN Seçeneklerini Ayarlama” sayfa 55.
DS Arayüzlerinde CESoPSN'yi Yapılandırma Bir DS arayüzünde CESoPSN kapsüllemesini yapılandırmak için, [arayüzleri düzenle ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel] hiyerarşi düzeyinde kapsülleme ifadesini ekleyin. 1. Yapılandırma modunda, [ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:channel arayüzlerini düzenle] hiyerarşisine gidin
Seviye.
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ds-mpc-yuvası/mikrofon-yuvası/bağlantı noktası numarası:kanal
Örneğinamptarih:
[düzenle] user@host# arayüzleri düzenle ds-1/0/0:1
2. CESoPSN'yi kapsülleme türü olarak yapılandırın.
80
[ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:partition arayüzlerini düzenleyin] user@host# kapsülleme cesopsn'sini ayarlayın Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'unu ayarla
3. DS arayüzü için mantıksal arayüzü yapılandırın. [ds-mpc-slot/mic-slot/port-number:bölüm arayüzlerini düzenleyin] uset@host# birim arayüz-ünite numarasını ayarlayın
Örneğinamptarih:
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] kullanıcı@anasistem# birimi 0 olarak ayarla
Bu yapılandırmayı doğrulamak için [ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] hiyerarşi düzeyinde show komutunu kullanın.
[ds-1/0/0:1 arayüzlerini düzenle] user@host# kapsülleme cesopsn'yi göster; birim 0;
İLGİLİ BELGELER 16 Bağlantı Noktalı Kanalize E1/T1 Devre Emülasyonu MIC Overview
81
BÖLÜM 6
Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğiview | 81 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 85 12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 87 ATM için Ters Çoğullamayı Anlamak | 93 ATM IMA Yapılandırması Bittiview | 96 ATM IMA'yı Yapılandırma | 105 ATM Sahte Kablolarını Yapılandırma | 109 ATM Hücre Rölesini Yapılandırma Pseudowire | 112 ATM Hücre Rölesi Pseudowire VPI/VCI Değişimiview | 117 ATM Hücre Rölesini Yapılandırma Pseudowire VPI/VCI Değiştirme | 118 Katman 2 Devresini ve Katman 2 VPN Sahte Kablolarını Yapılandırma | 126 EPD Eşiğini Yapılandırma | 127 ATM QoS'yi Yapılandırma veya Şekillendirme | 128
Devre Emülasyon PIC'lerinde ATM Desteği Bittiview
BU BÖLÜMDE ATM OAM Desteği | 82 Protokol ve Kapsülleme Desteği | 83 Ölçeklendirme Desteği | 83 Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğine İlişkin Sınırlamalar | 84
82
Aşağıdaki bileşenler MPLS üzerinden ATM'yi (RFC 4717) ve paket kapsüllemelerini (RFC 2684) destekler: · M4i ve M3i yönlendiricilerinde 1 bağlantı noktalı COC7/CSTM10 Devre Emülasyonu PIC'si. · M12i ve M1i yönlendiricilerinde 1 bağlantı noktalı T7/E10 Devre Emülasyonu PIC'si. · SFP (MIC-3D-1COC3-4COC3-CE) ile Kanalize OC1/STM12 (Çok Hızlı) Devre Emülasyon MIC'si
MX Serisi yönlendiricilerde. · MX Serisi yönlendiricilerde 16 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış E1/T1 Devre Emülasyon MIC'si (MIC-3D-16CHE1-T1-CE). Devre Emülasyonu PIC ATM yapılandırması ve davranışı mevcut ATM2 PIC'lerle tutarlıdır.
NOT: Devre Emülasyonu PIC'leri, JUNOS OS Sürüm 9.3R10.0 veya üstünü çalıştıran M7i, M10i, M40e, M120 ve M320 yönlendiricilerinde ATM IMA işlevselliği için rom-ce-10.0.pbin veya rom-ce-1.pbin ürün yazılımı sürümünü gerektirir.
ATM OAM Desteği
ATM OAM şunları destekler: · F4 ve F5 OAM hücre türlerinin oluşturulması ve izlenmesi:
· F4 AIS (uçtan uca) · F4 RDI (uçtan uca) · F4 geri döngü (uçtan uca) · F5 geri döngü · F5 AIS · F5 RDI · Uçtan uca hücrelerin oluşturulması ve izlenmesi AIS ve RDI tipi · Geridöngü hücrelerini izleyin ve sonlandırın · Her VP ve VC'de aynı anda OAM VP Sahte Kabloları (CCC Kapsülleme) – ATM sanal yolu (VP) sözde kabloları durumunda – bir VP'deki tüm sanal devreler (VC'ler) üzerinden taşınır tek bir N'den bire modlu sahte tel; tüm F4 ve F5 OAM hücreleri sahte tel üzerinden iletilir. Bağlantı Noktası Sahte Kabloları (CCC Kapsülleme) – Bağlantı noktası sahte kablolarına sahip VP sahte kabloları gibi, tüm F4 ve F5 OAM hücreleri sahte kablo aracılığıyla iletilir. VC Sahte Telleri (CCC Kapsülleme) – VC sahte telleri durumunda, F5 OAM hücreleri sahte tel aracılığıyla iletilirken, F4 OAM hücreleri Yönlendirme Motorunda sonlandırılır.
83
Protokol ve Kapsülleme Desteği Aşağıdaki protokoller desteklenir: · QoS veya CoS kuyrukları. Tüm sanal devreler (VC'ler) belirtilmemiş bit hızındadır (UBR).
NOT: Bu protokol M7i ve M10i yönlendiricilerinde desteklenmez.
· MPLS üzerinden ATM (RFC 4717) · Dinamik etiketler aracılığıyla ATM (LDP, RSVP-TE) NxDS0 düzenlemesi desteklenmez
Aşağıdaki ATM2 kapsüllemeleri desteklenmez:
· atm-cisco-nlpid–Cisco uyumlu ATM NLPID kapsülleme · atm-mlppp-llc–AAL5/LLC üzerinden ATM MLPPP · atm-nlpid–ATM NLPID kapsülleme · atm-ppp-llc–AAL5/LLC üzerinden ATM PPP · atm- ham AAL5 üzerinden ppp-vc-mux–ATM PPP · atm-snap–ATM LLC/SNAP kapsülleme · çeviri çapraz bağlantı için atm-tcc-snap–ATM LLC/SNAP · çeviri için atm-tcc-vc-mux–ATM VC çapraz bağlantı · VLAN Q-in-Q ve ATM VPI/VCI birlikte çalışması için vlan-vci-ccc–CCC · atm-vc-mux–ATM VC çoğullama · ether-over-atm-llc–ATM üzerinden Ethernet (LLC/SNAP) ) kapsülleme · eter-vpls-over-atm-llc–ATM üzerinden Ethernet VPLS (köprüleme) kapsülleme
Ölçeklendirme Desteği
Tablo 4, sayfa 83, M10i yönlendirici, M7i yönlendirici ve MX Serisi yönlendiricilerdeki çeşitli bileşenlerde desteklenen maksimum sanal devre (VC) sayısını listeler.
Tablo 4: Maksimum VC Sayısı
Bileşen
Maksimum VC Sayısı
12 portlu Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC
1000 VC
84
Tablo 4: Maksimum VC Sayısı (devam) Bileşen 4 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC Kanallaştırılmış OC3/STM1 (Çok Hızlı) SFP 16 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış E1/T1 Devre Emülasyonu MIC ile Devre Emülasyonu MIC
Maksimum VC Sayısı 2000 VC 2000 VC 1000 VC
Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğine İlişkin Sınırlamalar
Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM desteği için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir: · Paket MTU–Paket MTU 2048 baytla sınırlıdır. · Ana hat modu ATM sahte kabloları – Devre Emülasyonu PIC'leri ana mod ATM sahte kablolarını desteklemez. · OAM-FM segmenti – Segment F4 akışları desteklenmez. Yalnızca uçtan uca F4 akışları desteklenir. · IP ve Ethernet kapsüllemeleri–IP ve Ethernet kapsüllemeleri desteklenmez. · F5 OAM–OAM sonlandırması desteklenmez.
İLGİLİ BELGELER
12 Bağlantı Noktalı Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 87 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC'yi Yapılandırma | 85 ATM IMA Yapılandırması Bittiview | 96 ATM IMA'yı Yapılandırma | 105 ATM Sahte Kablolarını Yapılandırma | 109 EPD Eşiğini Yapılandırma | 127 Katman 2 Devresini ve Katman 2 VPN Sahte Kablolarını Yapılandırma | 126
85
4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyon PIC'sini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Mod Seçimi | 85 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC'inde SONET veya SDH Modu için Bağlantı Noktasını Yapılandırma | 86 Kanallaştırılmış OC1 arayüzünde ATM Arayüzünü Yapılandırma | 87
T1/E1 Modu Seçimi
Tüm ATM arayüzleri, COC1/CSTM1 hiyerarşisi içindeki T3 veya E1 kanallarıdır. Her COC3 arayüzü 3 COC1 dilimine bölünebilir; bunların her biri sırasıyla 28 ATM arayüzüne bölünebilir ve oluşturulan her arayüzün boyutu bir T1 boyutundadır. Her CS1, 1 CAU4 olarak bölünebilir ve bunlar, E1 boyutlu ATM arayüzleri olarak daha da bölünebilir.
T1/E1 modu seçimini yapılandırmak için aşağıdakilere dikkat edin:
1. coc3-fpc/pic/port veya cstm1-fpc/pic/port arayüzleri oluşturmak için, şasid, [şasi fpc fpc-yuvası pic pic-yuvası bağlantı noktası bağlantı noktası çerçevelemesini düzenle (sonet | sdh)] hiyerarşi düzeyinde yapılandırmayı arayacaktır . Eğer sdh seçeneği belirtilirse, şasid bir cstm1-fpc/pic/port arayüzü oluşturacaktır. Aksi takdirde, şasi coc3-fpc/pic/port arayüzleri oluşturacaktır.
2. Coc1'ten yalnızca coc3 arayüzü oluşturulabilir ve coc1'den t1 oluşturulabilir. 3. Cstm4'den yalnızca cau1 arayüzü oluşturulabilir ve cau1'ten e4 oluşturulabilir.
7. sayfadaki Şekil 85 ve 8. sayfadaki Şekil 86, 4 bağlantı noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyon PIC'sinde oluşturulabilecek olası arayüzleri göstermektedir.
Şekil 7: 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC Olası Arayüzler (T1 Boyutu)
coc3-x/y/z coc1-x/y/z:n
t1-x/y/z:n:m
at-x/y/z:n:m (T1 boyutu)
g017388
86
Şekil 8: 4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyonu PIC Olası Arayüzler (E1 Boyutu)
cstma1-x/y/z cau4-x/y/z
g017389
e1-x/y/z:n
at-x/y/z:n (E1 boyutu)
Alt hız T1 desteklenmiyor.
ATM NxDS0 bakımı desteklenmez.
T1/E1'in harici ve dahili geri döngüsü (ct1/ce1 fiziksel arayüzlerinde) sonet-options ifadesi kullanılarak yapılandırılabilir. Varsayılan olarak hiçbir geridöngü yapılandırılmamıştır.
4 Bağlantı Noktalı Kanalize COC3/STM1 Devre Emülasyon PIC'inde SONET veya SDH Modu için Bağlantı Noktasını Yapılandırma
4 bağlantı noktalı Kanallaştırılmış COC3/STM1 Devre Emülasyon PIC'inin her bağlantı noktası, SONET veya SDH modu için bağımsız olarak yapılandırılabilir. SONET veya SDH moduna yönelik bir bağlantı noktası yapılandırmak için, [şasi fpc numarası pic numarası bağlantı noktası numarası] hiyerarşi düzeyinde çerçeveleme (sonet | sdh) ifadesini girin.
Aşağıdaki örnekampDosya, SONET modu için FPC 1, PIC 1 ve bağlantı noktası 0'ın ve SDH modu için bağlantı noktası 1'in nasıl yapılandırılacağını gösterir:
set şasi fpc 1 pic 1 bağlantı noktası 0 çerçeveleme sonet set şasi fpc 1 pic 1 bağlantı noktası 1 çerçeveleme sdh
Veya aşağıdakileri belirtin:
resim 1 { bağlantı noktası 0 { çerçeveleme soneti; } bağlantı noktası 1 { çerçeveleme sdh; }
} }
87
Kanallaştırılmış bir OC1 arayüzünde ATM Arayüzünü Yapılandırma Kanalize edilmiş bir OC1 arayüzünde (COC1) bir ATM arayüzü oluşturmak için aşağıdaki komutu girin:
CAU4'te bir ATM arayüzü oluşturmak için aşağıdaki komutu girin: set arayüzleri cau4-fpc/pic/port partition arayüz tipini at
Veya şunu belirtin: arayüzler { cau4-fpc/pic/port { } }
Kurulu PIC'lerin listesini görüntülemek için show şasi donanım komutunu kullanabilirsiniz.
İLGİLİ BELGELER Devre Emülasyonu PIC'lerinde ATM Desteğiview | 81
12 Bağlantı Noktalı Kanallaştırılmış T1/E1 Devre Emülasyon PIC'ini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE CT1/CE1 Arayüzlerini Yapılandırma | 88 Arayüze Özel Seçenekleri Yapılandırma | 90
12 portlu Kanalize T1/E1 Devre Emülasyonu PIC çevrimiçi duruma getirildiğinde, PIC'in T12 veya E1 modu seçimine bağlı olarak 1 kanalize T12 (ct1) arayüzü veya 1 kanalize E1 (ce1) arayüzü oluşturulur. Şekil 9 sayfa 88 ve Şekil 10 sayfa 88, 12 bağlantı noktalı T1/E1 Devre Emülasyon PIC'sinde oluşturulabilecek olası arayüzleri göstermektedir.
g017467
g017468
88
Şekil 9: 12 Bağlantı Noktalı T1/E1 Devre Emülasyonu PIC Olası Arayüzler (T1 Boyutu)
ct1-x/y/z
t1-x/y/z at-x/y/z (T1 boyutu) ds-x/y/z:n at-x/y/z:n (NxDS0 boyutu) t1-x/y/z (ima bağlantısı ) (M bağlantıları) at-x/y/g (MxT1 boyutu)
Şekil 10: 12 Bağlantı Noktalı T1/E1 Devre Emülasyonu PIC Olası Arayüzler (E1 Boyutu)
ce1-x/y/z
e1-x/y/z at-x/y/z (E1 boyutu) ds-x/y/z:n at-x/y/z:n (NxDS0 boyutu) e1-x/y/z (ima bağlantısı ) (M bağlantıları) at-x/y/g (MxE1 boyutu)
Aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır: CT1/CE1 Arayüzlerini Yapılandırma
BU BÖLÜMDE T1/E1 Modunu PIC Düzeyinde Yapılandırma | 88 CT1'de ATM Arayüzü Oluşturma veya
Belgeler / Kaynaklar
![]() |
JUNIPER NETWORKS Devre Emülasyon Arayüzleri Yönlendirme Cihazları [pdf] Kullanıcı Kılavuzu Devre Emülasyon Arayüzleri Yönlendirme Cihazları, Emülasyon Arayüzleri Yönlendirme Cihazları, Arayüzler Yönlendirme Cihazları, Yönlendirme Cihazları, Cihazlar |