Руководство по эксплуатации
___________________________________
Оптические мультиплексоры
Оптические мультиплексорыTopGATE1
Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по
использованию и настройке устройства.
Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести
вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере
данных.
Примечания и предупреждения
2 Оптические мультиплексоры TopGATE
E1 поток
канал передачи данных, имеющий интерфейс в соответствии
со стандартом ITU-T G.703 для передачи данных с
номинальной битовой скоростью 2048 кбит/с, как с цикловой
организацией в соответствии со стандартом ITU-T G.704 (или
ИКМ-30), так и без цикловой организации.
Е1 интерфейс
интерфейс оборудования в соответствии со стандартом ITU-T
G.703.
Ethernet канал
канал передачи данных, имеющий переключаемый или
автоопределяемый интерфейс типа 10BASE-T или 100BASE-TX
для подключения к ЛВС в соответствии со стандартом IEEE
802.3.
Интерфейс Ethernet
интерфейс оборудования в соответствии со стандартом IEEE
802.3.
Оптоволоконный интерфейс
Ethernet
интерфейс оборудования для передачи данных по
оптоволоконному кабелю в соответствии со стандартом IEEE
802.3.
Агрегатный интерфейс
интерфейс Ethernet, предназначенный для передачи данных
Е1 и пользовательских данных от одного мультиплексора к
другому.
Абонентский интерфейс
интерфейс Ethernet, предназначенный для подключения
абонентских сетей Ethernet и для подключения управляющего
компьютера.
Светодиодные индикаторы
сигнальные светодиоды зеленого, желтого и красного цветов,
предназначенные для индикации состояния интерфейсов.
Прямой кабель
кабель, в котором контакты разъема на одном конце
соединены с одноименными контактами разъема на другом
конце.
Скрещеный кабель
кабель, в котором контакты разъема, предназначенные для
передачи на одном конце, соединены с контактами разъема,
предназначенными для приема на другом конце.
Управляющий компьютер
персональный компьютер, предназначенный для мониторинга
и управления мультиплексором.
1.9.1 Среднее время наработки на отказ ................................................................................................ 13
1.9.2 Время устранения повреждения оборудования ........................................................................... 13
1.9.3 Срок службы оборудования ............................................................................................................ 14
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................................................... 15
2.1 Назначение ............................................................................................................................................... 15
2.3 Возможности мультиплексора................................................................................................................ 15
2.4 Области применения ............................................................................................................................... 16
2.5 Технические характеристики .................................................................................................................. 18
2.6 Потребляемая мощность ......................................................................................................................... 19
2.7 Конструктивное исполнение ................................................................................................................... 20
3.2 Порядок включения ................................................................................................................................. 24
3.5 Подключение дополнительных потребителей ..................................................................................... 25
3.6 Работа мультиплексора ........................................................................................................................... 25
4 СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ...................................................................................................... 26
4.6 IGMP (Internet Group Management Protocol —протокол управления групповой (multicast)
передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP) ............................................................................. 41
4.6.1 Операции IGMP................................................................................................................................. 41
4.6.2 Объединение групп .......................................................................................................................... 41
4.9.2 Настройкапередачи Е1 с использованием NAT ............................................................................ 51
5 ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА ............................................................................................................................... 52
5.1 Структура ФС ............................................................................................................................................. 52
5.2 Работа с ФС ............................................................................................................................................... 53
5.2.1 Работа по протоколу FTP.................................................................................................................. 53
5.2.2 Работа по протоколу Xmodem ......................................................................................................... 53
6 ЛОКАЛЬНЫЙ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К МУЛЬТИПЛЕКСОРУ ................................................................ 54
6.1 Локальный доступ .................................................................................................................................... 54
6.1.1 Доступ через последовательный порт ........................................................................................... 54
6.1.2 Доступ по Ethernet ............................................................................................................................ 54
6.2 Удаленный доступ .................................................................................................................................... 55
7.1.11 Журнал событий ............................................................................................................................... 69
7.2 Работа с устройством по протоколу SNMP ............................................................................................ 69
7.2.1 Общие сведения ............................................................................................................................... 69
7.2.2 Наборы информации управления (MIB) ........................................................................................ 70
7.3 Работа с устройством в терминальном режиме ................................................................................... 70
7.3.1 Общие сведения ............................................................................................................................... 70
7.4.1 Общие сведения ............................................................................................................................. 111
7.4.2 Структура меню .............................................................................................................................. 112
7.4.3 Меню конфигурирования оборудования ToPGATE SFP .............................................................. 120
7.4.3.1 Пункт Е1 ...................................................................................................................................... 121
7.4.3.2 Пункт Е1/port/config .................................................................................................................. 121
7.4.3.3 Пункт Е1/port/statistics.............................................................................................................. 124
7.4.3.4 Пункт TDMoP .............................................................................................................................. 125
7.4.3.5 Пункт TDMoP/port/config .......................................................................................................... 125
7.4.3.6 Пункт TDMoP/port/statistics...................................................................................................... 128
7.4.3.7 Пункт TDMoP/port/state............................................................................................................ 129
7.4.3.8 Пункт Eth .................................................................................................................................... 130
7.4.3.9 Пункт Eth/port/PHY .................................................................................................................... 131
7.4.3.10 Пункт Eth/port/config ................................................................................................................ 132
7.4.3.11 Пункт Eth/port/state .................................................................................................................. 133
7.4.3.12 Пункт Eth/port/statistics ............................................................................................................ 133
7.4.3.13 Пункт Eth/emac/statistics .......................................................................................................... 135
7.4.3.14 Пункт System/global ................................................................................................................... 136
7.4.3.15 Пункт System/snmp/auth .......................................................................................................... 137
7.4.3.16 Пункт System/snmp/v1 .............................................................................................................. 137
7.4.3.17 Пункт System/syslog ................................................................................................................... 138
7.4.3.18 Пункт System/telnet ................................................................................................................... 138
7.4.3.19 Пункт System/time ..................................................................................................................... 139
7.4.3.20 Пункт IP....................................................................................................................................... 140
7.4.3.21 Пункт IP/arp ................................................................................................................................ 140
7.4.3.22 Пункт IP/current-config .............................................................................................................. 141
7.4.3.23 Пункт IP/stat ............................................................................................................................... 141
7.4.3.24 Пункт IP/stored-config ............................................................................................................... 143
7.4.3.25 Пункт VLAN ................................................................................................................................. 143
7.4.3.26 Пункт VLAN/VLANID ................................................................................................................... 144
7.4.3.27 Пункт flash .................................................................................................................................. 144
7.4.3.28 Пункт Envir/ADC ......................................................................................................................... 145
7.4.3.29 Пункт Envir/system .................................................................................................................... 146
8 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРАЦИИ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ .................................. 147
8.1 Общие сведения ..................................................................................................................................... 147
9.1 Общие сведения ..................................................................................................................................... 153
9.3 Консольные команды ............................................................................................................................ 153
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP ................................................................................................................ 153
9.4 Журнал событий ..................................................................................................................................... 154
10 Обновление программного обеспечения ............................................................................................ 155
1 Проверка доступа к мультиплексору ................................................................................................... 159
2 Проверка состояния интерфейса Ethernet ........................................................................................... 159
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP ................................................................................................................ 159
3 Проверка состояния интерфейса E1 ..................................................................................................... 160
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP ................................................................................................................ 160
4 Установка диагностических шлейфов .................................................................................................. 160
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЯ И СТАТИСТИКА ОШИБОК ................................................................. 162
1. Отображение статистики ....................................................................................................................... 162
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP ................................................................................................................ 163
2. Сброс статистики .................................................................................................................................... 163
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ToPGATE SFP ................................................................................................................ 163
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ......................................................................................................................... 164
ПРИЛОЖЕНИЕ А - РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ ........................................................................................................... 169
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ............................................................................ 170
Оптические мультиплексоры TopGATE7
Наименование модели
Количество
интерфейсов
Е1
Количество
интерфейсов
Ethernet
100Base-TX
Количество
интерфейсов
Ethernet
1000Base-TX
Количество
агрегатных
оптических
интерфейсов
ToPGATE-4E1-2F
4
2, 4 - 2
ToPGATE-8E1-2F
8
2, 4 - 2
ToPGATE-16E1-2F
16 2 -
2
ToPGATE-24E1-2F
24 2 -
2
ToPGATE-8E1-2FG
8 - 2
2
ToPGATE-16E1-2FG
16 - 2
2
ToPGATE-24E1-2FG
24 - 2
2
ToPGATE-4E1-8F-2FG
4 8 2
6
ToPGATE SFP
1 - -
-
ВВЕДЕНИЕ
Мультиплексоры серии ToPGate (далее оборудование) предназначены для применения на сети
связи общего пользования в качестве оборудования оконечных пунктов линейного тракта
плезиохронной цифровой иерархии.
Оборудование соответствует требованиям нормативно-правового акта:
Правила применения оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой
иерархии. Часть IV. Правила применения оборудования оконечных и промежуточных пунктов линейного
тракта плезиохронной цифровой иерархии. Утверждены приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 12.12.2007 № 147 (зарегистрирован в Минюсте России 29
декабря 2007 г., регистрационный № 10855).
Оборудование обеспечивает совместную передачу цифровых потоков Е1 (цифровых потоков со
скоростью 2048 кбит/с) и пакетов данных.
В состав серии ToPGate входят следующие типы оборудования, отличающихся количеством
интерфейсов различных типов (Таблица 1) и конструктивным исполнением.
Таблица 1
8 Оптические мультиплексоры TopGATE
Параметр
Значение параметра
Номинальная длина волны, нм
1310/1550
Уровень излучаемой мощности на передаче, дБм:
максимальный
0
минимальный
5
Уровень чувствительности приемника, дБм, не более
34
Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее
10
Параметр
Значение
Скорость передачи, кбит/с
2048 0,102
Код
HDB3
Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом
симметричная пара;
коаксиальная пара
120
75
Номинальное напряжение импульса на передаче, В:
симметричная пара;
коаксиальная пара
3
2,37
Допустимое затухание соединительной линии на частоте
1024 кГц, дБ от 0 до 6
Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ,
не менее минус 18
1.2.1 Тип интерфейса – оптический (100Base-BX, 1000Base-X (SFP))
1.2.2 Коэффициент ошибок, вносимый СОЛТ для сигнала псевдослучайной последовательности в
нормированном диапазоне температур и допустимых фазовых флюктуациях входного
цифрового сигнала при эквиваленте регенерационного участка с максимальным затуханием,
не превышает 1 10
1.2.3Параметры оптического интерфейса приведены в таблице 2.
Таблица 4 – Максимально допустимые значения джиттера на входе интерфейса 2048 кбит/с
1.4Параметры интерфейсов к сетям передачи данных с контролем несущей и обнаружением
коллизий (Ethernet).
1.4.1Параметры электрического интерфейса Ethernet в режиме 1000BASE-T приведены ниже
(Таблица 5)
Таблица 5 – Требования к параметрам электрического интерфейса Ethernet 1000 BASE-T
1.4.2Параметры электрического интерфейса Ethernet 100 BASE-TX приведены ниже (Таблица 6)
Таблица 6 – Требования к параметрам электрических интерфейсов Ethernet 100BASE-TX
10 Оптические мультиплексоры TopGATE
Параметр
Значение параметра
Среда передачи
Неэкранированная симметричная пара категории 3
Топология
звездообразная
Код
Манчестерский
Линейная скорость передачи данных,
Мбит/с
10
Параметр
Значение
1) Номинальное напряжение (U
ном.
) первичного источника
электропитания постоянного тока с заземленным
положительным полюсом, В
48 или 60
2) Допустимые пределы изменения напряжения, В
от 36 до 72
Примечание: В случае отклонения напряжения за пределы допустимых изменений (а также
выключения источника питания) и последующего восстановления напряжения в пределах
допустимых изменений оборудование автоматически восстанавливает заданные параметры.
Вид помехи
Значение
1. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %:
1. Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВ
эфф.
50
2. Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц, мВ
эфф.
7
3. Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВ
псоф.
2
1.4.3Параметры электрического интерфейса Ethernet 10BASE-T приведены ниже (Таблица 7)
Таблица 7 – Требования к параметрам электрических интерфейсов Ethernet 10BASE-T
1.5 Электропитание
1.5.1 Типы электропитания
Электропитание оборудования может осуществляться от следующих источников:
от первичного источника постоянного тока с напряжением 48 В или 60 В;
от первичного источника переменного тока с напряжением 220 В с частотой 50 Гц.
1.5.2Параметры электропитания от сети постоянного тока приведены в таблицах 8-10
Таблица 8 - Допустимые пределы изменения напряжения
Таблица 9 - Допустимые помехи источника электропитания постоянного тока
Таблица 10 - Допустимые напряжения помех, создаваемых средством связи в цепи источника
электропитания постоянного тока
Оптические мультиплексоры TopGATE11
Количество
ударов
Пиковое
ускорение (в ед. g)
Время воздействия ударного
ускорения (мс)
Частота ударов
(в мин)
Вертикальная нагрузка
2000
15
5 – 10
200
8800
10
5 – 10
200
Горизонтальная нагрузка
200
12
2 – 15
200
Горизонтальная поперечная нагрузка
200
12
2 – 15
200
1.6 Параметрыустойчивости оборудования к воздействию климатических и механических факторов
1.6.1 Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ в диапазоне температур от плюс 5 С
до плюс 40 С.
1.6.2Оборудование соответствует требованиям настоящих ТУ при понижении атмосферного
давления до 60 кПа (450 мм рт. ст.).
1.6.3По прочности при транспортировании в упакованном виде оборудование удовлетворяет
требованиям, приведенным в таблице 11.
Таблица 11
1.6.4Оборудование не содержит узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне
частот от 5 до 25 Гц.
1.6.5Оборудование работоспособно и сохраняет параметры после воздействия амплитуды
виброускорения 2g в течение 30 мин на частоте 25 Гц.
1.7 Требования к параметрам защиты оборудования от опасных и мешающих влияний
1.7.1 Устройства защиты оборудования обеспечивают нормальную работу после воздействия на
вводы линейного кабеля серии импульсов:
а) с амплитудой до 5 кВ и током до 40 А;
б) с длительностью переднего фронта от 10 до 100 мкс;
в) с длительностью полуспада до 700 мкс.
1.7.2Устройства защиты обеспечивают работоспособность оборудования линейного тракта при
длительно действующей продольной ЭДС с частотой 50 Гц и напряжением 150 В
индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с линией высокого напряжения
любой длины в пределах гальванически неразделенного участка дистанционного питания.
1.7.3Устройства защиты обеспечивают исправность оборудования линейного тракта после
кратковременных, длительностью 0,5 (1,5) с, воздействий продольной ЭДС с частотой 50 Гц и
напряжением 1500 (650) В
, индуктируемой в рабочих парах кабеля на участке сближения с
эфф.
линией высокого напряжения любой длины в пределах гальванически неразделенного
участка дистанционного питания.
эфф.
,
1.8 Параметрыэлектромагнитной совместимости
1.8.1 Оборудование по электромагнитной совместимости относится к средствам связи класса А -
средства связи, которые эксплуатируются вне жилых домов и не подключаются к
электрическим сетям жилых домов.
1.8.2 Параметры электромагнитных влияний приведены ниже (
1.8.3
1.8.4
12 Оптические мультиплексоры TopGATE
Полоса частот, МГц
Напряжение ИРП, Uc, дБ (мкВ)
Квазипиковое значение
Среднее значение
от 0,15 до 0,5 вкл.
79
66
св. 0,5 до 30 вкл.
73
60
Примечания:
1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ).
2 Для средств связи класса Б в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по
формулам: Uc = 66 - 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uc = 56 - 19,1 lgF/0,15 для средних
значений, где F – частота измерений, МГц
Полоса частот, МГц
Напряжение ИРП, Uд, дБ (мкВ)
Квазипиковое значение
Среднее значение
от 0,15 до 0,5 вкл.
97 – 87
84 – 74
от 0,5 до 30 вкл.
87
74
Примечания:
1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ).
2 Для средств связи класса А в полосе частот 0,15 – 0,5 МГц напряжения ИРП вычисляются по
формулам: Uд = 97 - 19,1 lgF/0,15 для квазипиковых значений и Uд = 84 - 19,1 lgF/0,15 для средних
значений, где F – частота измерений, МГц.
3 Допускается снижение нормы на 10 дБ в полосе частот 6 – 30 МГц
для средств связи, использующих сигналы, имеющие значительную спектральную плотность в этой
полосе частот
Полоса частот, МГц
Напряженность поля радиопомех, дБ (мкВ/м)
от 30 до 230 вкл.
40
св. 230 до 1000
47
Примечание: Все значения указаны в дБ относительно напряженности
1 мкВ/м (0 дБ)
1.8.5Таблица 12-14).
Таблица 12 – Несимметричное напряжение Uc индустриальных радиопомех (далее – ИРП), создаваемых
оборудованием на зажимах сети электропитания
Таблица 13 – Общее несимметричное напряжение Uд индустриальных радиопомех, создаваемых на
портах связи
Таблица 14 – Квазипиковое значение напряженности поля индустриальных радиопомех на расстоянии
10 м от корпуса оборудования
1.9 Параметры надежности
1.9.1 Среднее время наработки на отказ
Среднее расчетное время наработки на отказ одного канала не менее 20 лет. За критерий отказа
принимается перерыв связи по любому из каналов на время более 10 с.
1.9.2Время устранения повреждения оборудования
Время устранения повреждения оборудования не превышает 15 мин на одну неисправность.
Оптические мультиплексоры TopGATE13
1.9.3Срок службы оборудования
Срок службы оборудования – календарное время от начала эксплуатации до момента полной
непригодности, т.е. нецелесообразности восстановления основных параметров оборудования путем его
ремонта, не менее 20 лет
14 Оптические мультиплексоры TopGATE
2 ОПИСАНИЕИЗДЕЛИЯ
2.1 Назначение
Мультиплексоры серии «ToPGATE» предназначены для передачи структурированных или
неструктурированных Е1 потоков (G.703, G.704) через пакетную сеть передачи данных Ethernet,
построенную на основе самих мультиплексоров, или через имеющуюся сеть IP, одновременно с
пользовательскими данными.
Для организации сети передачи данных мультиплексор содержит встроенный управляемый
Ethernet-коммутатор с независимой настройкой параметров каждого из интерфейсов, автоматическим
выбором режима MDI/MDI-X, дуплекса и скорости работы. Встроенный коммутатор обеспечивает
пакетам, несущим Е1 потоки, абсолютный приоритет над другими данными, гарантируя надежность и
своевременность передачи Е1 потоков через пакетную сеть.
Наличие оптоволоконных интерфейсов с дальностью передачи по одному волокну до 20 км
(по заказу – до 120 км) дает возможность строить небольшие транспортные сети без использования
стороннего оборудования.
ToPGATE позволяет передавать голос, данные и видео через основанную на IP или Ethernet
сеть, снижая расходы на монтаж и обслуживание. Это позволит провайдерам мигрировать на сети
следующего поколения, продолжая эксплуатировать имеющееся оборудование. Это позволит им
максимизировать прибыль от Ethernet/IP инфраструктуры предоставляя голосовые Е1 каналы в
дополнение к существующим сервисам.
Устройство реализует следующие основные возможности:
– передача как неструктурированных (без выделения и контроля фреймовой структуры), так и
структурированных (с выделением и контролем фреймовой структуры) потоков Е1;
– прозрачное подключение ко всему существующему оборудованию, использующему
интерфейсы Е1, включая телефонные станции, гибкие мультиплексоры, радиорелейные
станции и т.д.;
– независимая синхронизация между устройствами TDM с использованием эффективных
алгоритмов восстановления несущей частоты;
– эффективное восстановление несущей частоты с точность до 1ppm;
– обеспечение надежной передачи данных потока Е1 через пакетную среду, восстановление
порядка следования пакетов, а также восстановление потерянных пакетов путем запроса
повторной передачи;
– контроль качества сигнала, как в потоках Е1, так и в Ethernet каналах;
– счетчики ошибок в потоках Е1 и в Ethernet каналах;
– автоматическое определение скорости соединения и типа кабеля (скрещенный или прямой)
для интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Base-T;
– работа оптических приемопередатчиков по одному волокну;
– организация кольцевых топологий для горячего резервирования;
– объединение нескольких Ethernet подключений для увеличения пропускной способности
канала1;
1
В версии программного обеспечения 1.0.7.0 и выше
Оптические мультиплексоры TopGATE15
– локальное управление через COM-порт и web-интерфейс;
– удаленное управление через сеть передачи данных по протоколам TELNET, SNMP, FTP, HTTP;
– организация локальных и удаленных шлейфов на интерфейсах Е1;
– удаленное управление дополнительным оборудованием через последовательный порт RS-232
(терминальный сервер);
– обновление программного обеспечения по протоколу XModem и по протоколу FTP;
– индикация состояния интерфейсов с помощью светодиодных индикаторов;
– регистрация в системном журнале аварийных и системных событий.
2.4 Области применения
– межстанционная связь АТС;
– ведомственные и корпоративные сети передачи голоса и данных;
– передача потоков Е1 по беспроводным Ethernet-сетям.
– связь между контроллером и базовыми станциями в системах сотовой связи;
– связь между базовыми станциями в системах сотовой связи;
16 Оптические мультиплексоры TopGATE
– оборудование линейного тракта для организации абонентского выноса;
– передача голоса в сетях Ethernet/IP/MPLS;
Оптические мультиплексоры TopGATE 17
Абонентские интерфейсы E1
Интерфейс
Симметричный 120 Ом
Электрический разъем
RJ-45
Скорость передачи
2.048 Мбит/с +-50 ppm
Потери на отражение
-18 дБ в диапазоне 102 - 2048 кГц
Линейный код
HDB3
Фреймовая структура
Без контроля или G.704
Джиттер
В соответствии с G.823
Синхронизация
От любого из источников или внутренняя
Задержка передачи из конца в конец
От 2.5 мс, настраиваемая
Протоколы пакетной инкапсуляции
Minimal header Ethernet, TDMoP (UDP порт 41000)
Компенсация PDV
0-800 мс (конфигурируется)
Абонентские интерфейсы Ethernet
Тип
Auto-negotiating 10/100 Мбит/c Auto MDI/MDI-X или
10/100/1000 Мбит/c RJ45
Производящийся в форм факторе SFP (Small Form Factor Pluggable), ToPGATE SFP разработан
для быстрого и простого подключения в корзину SFP любого оптического гигабитного коммутатора.
Компактные габариты и отсутствие выделенного электропитания позволяют быстро и
эффективно выводить потоки Е1 в любой точке присутствия существующей сети, не затрачивая время на
громоздкий монтаж, выделение питания и администрирования пространства.
Обладая полным спектром функций линейки, ToPGATE SFP представляет собой экономически
выгодную альтернативу отдельностоящим устройствам передачи потоков Е1 через Ethernet/IP/MPLS сети
в оконечных точках.
2.5 Технические характеристики
18 Оптические мультиплексоры TopGATE
форвардинг пакетов
TopGate-8E1-2F
TopGate-16E1-2F
TopGate-24E1-2F
TopGate-4E1-2FG
1024 MAC адреса
TopGate-8E1-2FG
TopGate-16E1-2FG
TopGate-24E1-2FG
TopGate-4E1-8F-2FG
Ограничение полосы пропускания
с шагом 64кбит/с, конфигурируется для каждого из
интерфейсов
VLAN метки и поддержка QoS
802.1p, 802.1q
Оптические интерфейсы
Количество
0/1/2
Совместимость
IEEE802.3 100Base-BX, 1000Base-X
Среда передачи
Одномодовый оптоволоконный кабель SMF 9/125,
G.652
Оптический разъем
SC
Мощность передатчика
Не менее -12 дБм, по заказу 0 дБм
Входной диапазон приемника
От 0 до -32 дБм
Длина волны
1310 / 1550 нм
Индикация и управление
Локальная индикация
Светодиодные индикаторы состояния интерфейсов,
по 2 на интерфейс
Локальное управление
Порт RS232 115 кбит/c, ANSI терминал
Удаленное управление
Команды Telnet, меню, SNMP v1, HTTP
Ограничение удаленного доступа
По паролю и списку разрешённых IP-адресов
Запись в журнал событий
До 2730 событий, записи изменения состояния
интерфейсов, включения и выключения устройства,
хранение записей до 5 лет
Условия хранения и эксплуатации
Условия эксплуатации
От +5 до +30 оС, относительная влажность от от 5 до
80%
Условия хранения
От -30 до +70 оС, относительная влажность от от 5
до 95%
Наименование модели
Потребляемая мощность
ToPGATE-4E1-2F
От 4 до 6 Вт
ToPGATE-8E1-2F
От 4 до 6 Вт
ToPGATE-16E1-2F
От 7 до 10 Вт
ToPGATE-24E1-2F
От 10 до 15Вт
ToPGATE-8E1-2FG
От 4 до 6Вт
ToPGATE-16E1-2FG
От 7 до 10Вт
ToPGATE-24E1-2FG
От 10 до 15Вт
ToPGATE-4E1-8F-2FG
От 7 до 10 Вт
2.6 Потребляемая мощность
Таблица 15- Потребляемая мощность в зависимости от модели устройства
Оптические мультиплексоры TopGATE 19
Наименование оборудования
Габаритные размеры, мм
Масса,
не более, кг
ToPGATE-4E1-2F
215х150х44
0,55
ToPGATE-8E1-2F
215х150х44
0,55
ToPGATE-16E1-2F
430х150х44
1,10
ToPGATE-24E1-2F
430х150х44
2,10
ToPGATE-8E1-2FG
215х150х44
0,55
ToPGATE-16E1-2FG
430х150х44
1,10
ToPGATE-24E1-2FG
430х150х44
2,10
2.7 Конструктивное исполнение
Устройство выполнено в металлическом корпусе с возможностью крепления в 19" стойку. На
передней панели мультиплексора расположены разъемы SC оптических агрегатных интерфейсов,
разъемы RJ-45 абонентских интерфейсов Ethernet, разъемы RJ-45 абонентских Е1 интерфейсов и
индикаторы. Точное количество разъемов всех типов для каждой модели TopGATE приведено в таблице
1.
Мультиплексор TopGATE SFP выполнен в виде SFP модуля, подключаемого к устройству с SFP
корзиной.
Рисунок 1 – Внешний вид передней панели мультиплексора ToPGATE-8E1-2FG
Рисунок 2 – Внешний вид передней панели мультиплексора ToPGATE-24E1-2FG
Рисунок 3 – Внешний вид мультиплексора ToPGATE SFP
Оптическая линия подключается к разъему типа SC на передней панели, маркированному как
FIBER BN или FIBER BL. Указанные обозначения соответствуют интерфейсам NT и LT стандарта 100BaseBX.
Трансивер с маркировкой BN использует длину волны 1550 нм для передачи, и 1310 нм для приема.
Трансивер с маркировкой BL использует длину волны 1310 нм для передачи и 1550 нм для приема. При
соединении двух мультиплексоров разноименные разъемы FIBER соединяются между собой. Для
подключения устройства используется одномодовый оптоволоконный кабель 9/125, соответствующий
спецификации G.652.
На задней панели расположены разъем подключения электропитания и дополнительный разъем
последовательного интерфейса.
Ниже приведены габаритные размеры и масса в зависимости от модели устройства.
Таблица 16 – Конструктивное исполнение
20 Оптические мультиплексоры TopGATE
ToPGATE-4E1-8F-2FG
215х150х44
0,55
TopGATE SFP
SFP (Small Form Factor
Pluggable)
0,05
Свечение индикатора SYST
Состояние мультиплексора
Частое мигание
Процесс начальной загрузки и диагностики
мультиплексора
Одна вспышка, пауза
Выполнена начальная загрузка, мультиплексор готов к
работе
Две вспышки, пауза
Не загружена микропрограмма Е1-фреймера
Четыре вспышки, пауза
Неверный System ID
Медленное мигание
Не загружена программа сопроцессора
Длинная вспышка, пауза
Мультиплексор работоспособен, но необходимо заменить
литиевую батарею
Две длинные вспышки, пауза
Питающее напряжение или температура вне допустимых
пределов
Постоянное свечение или его
отсутствие
Отказ управляющего микропроцессора
Мультиплексор защищен от подачи напряжения неправильной полярности. В этом
случае светодиодные индикаторы не светятся, мультиплексор может находиться в
этом состоянии неограниченное время.
Состояние агрегатного оптического
интерфейса
Свечение зеленого
индикатора LINK
Свечение красного
индикатора FAIL
Линия отключена (нет сигнала на
входе приемника)
Выключен
Постоянное свечение
Нормальное функционирование
Постоянное свечение
Выключен
2.8 Световая индикация
После подачи питающего напряжения желтый индикатор SYST на передней панели отображает
состояние мультиплексора. Возможные состояния индикатора SYST приведены в следующей таблице 17:
Если после подачи напряжения состояние индикатора SYST не соответствует режиму готовности к
работе, необходимо выключить электропитание и повторно включить его через несколько секунд.
Рекомендуется подключить мультиплексор к управляющему компьютеру с целью диагностики через
последовательный порт. Рекомендации по подключению изложены в п. 3.1 настоящего руководства.
Состояние каждого из оптических интерфейсов индицируется двумя светодиодными
индикаторами, красным FAIL и зеленым LINK, расположенными над оптическим разъемом этого
интерфейса.
Таблица 18 – Световая индикация состояния оптических интерфейсов
Состояние интерфейса Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, зеленым
LINK и желтым ACT, расположенными в разъеме RJ-45 этого интерфейса.
Оптические мультиплексоры TopGATE21
Состояние интерфейса Ethernet
Свечение зеленого
индикатора LINK
Свечение желтого
индикатора ACT
Соединение не установлено
Выключен
Выключен
Соединение установлено
Постоянное свечение
Выключен
Идет передача данных
Постоянное свечение
Мигание
Состояние интерфейса E1
локального мультиплексора
Состояние
интерфейса E1
удаленного
мультиплексора
Свечение
зеленого
индикатора
LINK
Свечение желтого
индикатора FAIL
Отключен (режим Power down)
Любое
Выключен
Выключен
Отключен (режим Listen)
Любое
Выключен
Редкие вспышки
Тестовый режим, есть сигнал на
входе
Любое
Частое мигание
Частое мигание
Тестовый режим, нет сигнала на
входе
Любое
Частое мигание
Постоянное
свечение
Установлен шлейф, есть сигнал на
входе
Нормальное
функционирование
Частое мигание
Выключен
Установлен шлейф, есть сигнал на
входе
Нет сигнала на входе
Частое мигание
Частое мигание
Установлен шлейф, нет сигнала на
входе
Любое
Частое мигание
Постоянное
свечение
Установление соединения, нет
сигнала на входе
Не найден
Выключен
Постоянное
свечение
Установление соединения, есть
сигнал на входе
Не найден
Коротка
вспышка, пауза
Постоянное
свечение
Установление соединения, ошибка
соединения
Любое
Выключен
Короткая
вспышка, пауза
Нормальное функционирование
Нормальное
функционирование
Постоянное
свечение
Выключен
RAI
Нормальное
функционирование
Постоянное
свечение
Короткая
вспышка, пауза
Линия отключена (нет сигнала на
входе приемника)
Нормальное
функционирование
Выключен
Вспышка, пауза
Нормальное функционирование
Линия отключена
(нет сигнала на
входе приемника)
Постоянное
свечение
Постоянное
свечение
Линия отключена (нет сигнала на
входе приемника)
Линия отключена
(нет сигнала на
входе приемника)
Выключен
Свечение, Пауза
Таблица 19 – Световая индикация состояния интерфейсов Ethernet
Состояние каждого интерфейса E1 индицируется двумя светодиодными индикаторами, зеленым
LINK и желтым FAIL, расположенными в разъеме RJ45 этого интерфейса.
Если мультиплексоры соединены, индицируются состояния как локального, так и удаленного
интерфейсов E1.
Таблица 20 – Световая индикация состояния интерфейсов E1
22 Оптические мультиплексоры TopGATE
2.9 Внутреннее устройство и функционирование мультиплексора.
Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из
следующих основных узлов: центрального процессора (ЦП), Е1 фреймера, Ethernet коммутатора 2-го
уровня и сопроцессора измерений.
Вышеописанные узлы работают под управлением центрального процессора, программное
обеспечение которого выполняет следующие основные функции:
– проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;
– загрузку микропрограммы в Е1-фреймер;
– пакетизацию и передачу потоков Е1 через канал Ethernet;
– контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во время работы
мультиплексора;
– запись в энергонезависимую память данных обо всех отклонениях от нормы входных сигналов
и нарушениях работоспособности мультиплексора;
– индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической информации по
протоколам Telnet, HTTP, SNMP.
Мультиплексор способен передавать от 1-го до 24-х потоков Е1 (в зависимости от модели) через
сети пакетной передачи данных. Процесс передачи прозрачен для всех протоколов и сигнализаций и,
таким образом, совместим со всем существующим оборудованием, использующим интерфейсы Е1.
Мультиплексор работает под управлением встроенной операционной системы LP OS. Код
операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти,
организованных в файловую систему.
Обновление программного обеспечения мультиплексора может быть выполнено как через порт
RS-232, так и удаленно через сеть TCP/IP по протоколу FTP. Для защиты от несанкционированного
доступа предусмотрен запрос пароля и проверка IP адреса управляющей станции.
2.10 Сброс к заводским настройкам
В случае если утерян пароль, для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо через
отверстие диаметром около 2.5 мм на задней панели устройства рядом с вентиляционной решеткой
надавить тонким непроводящим предметом на кнопку сброса, подать электропитание на устройство и
удерживать кнопку нажатой в течение 1-2 сек. Пароли при этом примут значения по умолчанию (см.
Раздел 5 Локальный и удаленный доступ к мультиплексору).
При заводских настройках IP адрес устройства будет установлен равным 192.168.0.24, а
маска подсети – 255.255.255.0
Информация о паролях мультиплексора хранится в файле “/mnt/config.sys” в зашифрованном виде. В
алгоритме шифрования используется серийный номер конкретного устройства, поэтому при переносе
этого файла на другой мультиплексор он не будет загружен. При удалении config.sys (эта операция
доступна только администратору) пароли примут значения по умолчанию.
2.11 Комплект поставки
В комплект поставки устройства серии ToPGate входят:
– оптический мультиплексор ToPGate;
– комплект крепления;
– адаптер питания AC 220V в DC 48V;
– USB-кабель;
– руководство по эксплуатации.
Оптические мультиплексоры TopGATE23
Передача
1, 2
Прием
3, 6
TxD 1 RxD
2
GND
3, 4
3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3.1 Подключение интерфейсных кабелей
Назначение выводов разъемов RJ-45 интерфейсов G.703
Назначение выводов разъема RJ-12 интерфейса RS-232 консоли
3.2 Порядок включения
Если мультиплексор хранился при температуре ниже +5 C, перед первым включением его
необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
Подключение мультиплексора рекомендуется проводить в следующей последовательности:
1. Подключить клемму заземления, расположенную на задней панели корпуса, к внешнему
защитному заземлению.
2. Подключить кабель питания к клеммному соединителю на задней панели мультиплексора
(см. раздел 2.1). Назначение контактов разъема приведено в приложении.
3. Подать напряжение питания на мультиплексор. (После включения питания автоматически
производится самотестирование оборудования.)
5. Сконфигурировать мультиплексор. Последовательность действий для быстрой настройки
приведена в главе 2. Управление мультиплексором и его полная настройка описаны в главе 5.
6. Подключить вилки кабелей внешних физических линий к соответствующим разъемам
интерфейсов мультиплексора. После подключения всех кабелей (при условии штатной работы всех
линий связи) светодиодная индикация должна соответствовать нормальному режиму работы,
описанному в пункте 4.3. В ином случае необходимо произвести диагностику состояния мультиплексора.
Мультиплексор функционирует в нормальном рабочем режиме. На этом подключение
мультиплексора можно считать завершенным.
3.3 Электропитание
Электропитание мультиплексора осуществляется от источника постоянного тока напряжением
36..72В (-18…-72В по заказу)или от сети 220В переменного тока. При подключении обоих источников
пропадание одного из напряжений не влияет на работу мультиплексора. Разъемы электропитания
расположены на задней панели мультиплексора.
Полярность питающего напряжения от источника постоянного тока указана на задней панели.
По заказу мультиплексор может комплектоваться клеммной колодкой под винт. Мультиплексор
защищен от подачи напряжения неправильной полярности. В этом случае светодиодные индикаторы не
светятся, мультиплексор может находиться в этом состоянии неограниченное время.
Мультиплексор ToPGATE SFP не требует отдельно выделенного питания, т.к. подключается к
другому устройству и питается от него.
24 Оптические мультиплексоры TopGATE
3.4 Резервное электропитание
Мультиплексор ToPGATE-24E1-2F имеет возможность подключения свинцовой герметичной
аккумуляторной батареи номинальным напряжением 12 В. Подключение производится через
установленный на задней панели клеммный разъем Phoenix. Аккумуляторная батарея емкостью от 2 до
100 Ач подключается кабелем к контактам «GROUND» (отрицательная клемма батареи) и
«+12VDC BATTERY» (положительная клемма батареи). При этом клемма «GROUND» соединена с
корпусом устройства.
Устройство защищено от неправильной
полярности подключения батареи. Подключение батарей
емкостью более 100 Ач также не опасно для устройства, но
не рекомендуется в связи с тем, что контроллер батареи не
в состоянии обеспечить достаточно быстрый ее заряд.
Подключение батарей емкостью менее 2 Ач может повлечь
сокращение срока их службы в связи с тем, что
максимальный зарядный ток может превысить рекомендованную величину.
При подключении аккумулятора мультиплексор автоматически выполняет заряд
аккумуляторной батареи током около 0.6..0.7 А и потом поддерживает ее в полностью заряженном
состоянии. Это обеспечивает максимальный срок службы аккумулятора в дежурном режиме. При
пропадании напряжения в питающей сети мультиплексор автоматически переходит на питание от
аккумулятора. В течение всего времени работы состояние аккумулятора и примерное количество
оставшегося заряда доступно для удаленного контроля. При разряде аккумулятора до напряжения около
11 В устройство автоматически выключается во избежание повреждения батареи глубоким разрядом.
Следует учесть, что выключенное устройство тем не менее потребляет незначительный ток,
сравнимый с током саморазряда небольшого аккумулятора. Поэтому при длительном (более 3..6
месяцев) хранении устройства аккумулятор рекомендуется отключать, особенно при использовании
батареи малой емкости (менее 6 Ач).
3.5 Подключение дополнительных потребителей
Мультиплексор ToPGATE-24E1-2F позволяет подключать дополнительных потребителей
электропитания, рассчитанных на напряжение 11..14.5 В. Для этого на задней панели предусмотрен
клеммный разъем типа Phoenix, маркированный знаком «+12 VDC». Клемма, маркированная «GND»,
соединена с корпусом устройства, а клемма, маркированная «+12 V», обеспечивает выход
дополнительного электропитания. Третья клемма разъема, маркированная «EMPTY», никуда не
подключена.
Напряжение, присутствующее на этом разъеме, составляет примерно 14.4 В при питании
мультиплексора от сети, и уменьшается до 11 В при питании от резервной батареи по мере ее разряда.
Максимально допустимый ток потребления 2.5 А. При превышении током потребления величины около
3 А устройство автоматически отключает этот выход. Через несколько секунд после устранения причины
перегрузки подача напряжения на этот выход будет возобновлена.
Программное обеспечение мультиплексора обеспечивает удаленный контроль тока
потребления по этому выходу и удаленное включение / выключение потребителей. Кроме того, при
переходе на резервное питание от аккумулятора для продления автономной работы мультиплексора
подача напряжения на этот выход может быть отключена.
3.6 Работа мультиплексора
После установки мультиплексор не требует каких-либо периодических процедур
обслуживания. Однажды настроенный, он работает автономно. Текущее состояние мультиплексора
Оптические мультиплексоры TopGATE25
ЦП
БП
ЦП
FLASH
Е1
фреймер
Ethernet
коммутатор
2-го уровня
Сопроцессор
Clock
MEM
Термометр
Конвертор
уровней
БП
RJ12
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
SC
SC
Reset
Serial interfaces
Ethernet 100Base-FX
Ethernet 100Base-TX
E1 G.703 interfaces
UART 1,2
DC 36-72V
AC 220V
постоянно отображается с помощью светодиодных индикаторов на передней панели, кроме того, оно
может контролироваться удаленно через сеть.
Для правильной работы мультиплексор должен быть сконфигурирован. Устройства могут
поставляться предварительно сконфигурированными для прозрачной передачи потоков E1 в схеме
“точка-точка” (между одноименными интерфейсами соединенных между собой мультиплексоров).
Для соответствия конкретным требованиям мультиплексор нужно переконфигурировать. Эта
операция может быть выполнена изготовителем при поставке устройства, или на месте установки - через
последовательный порт с помощью консольной программы, или удаленно через сеть, с использованием
протокола Telnet и FTP.
Поддерживаются следующие функции управления и мониторинга:
просмотр системной информации (версия ПО, файловая структура, конфигурация
устройства);
управление пользовательскими интерфейсами;
просмотр статуса и статистики для пользовательских интерфейсов и для мультиплексора в
целом;
установка диагностических петель.
4 СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
4.1 Функциональная схема
Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из
следующих основных узлов:
– Центральный Процессор (ЦП) (для ToPGATE SFP входит в состав Е1-фреймера),
– Е1-фреймер,
– Ethernet-коммутатор 2-го уровня,
– сопроцессор измерений.
26 Оптические мультиплексоры TopGATE
Е1 фреймер
БП
ЦП
FLASH
Ethernet
коммутатор
2-го уровня
Сопроцессор
Clock
MEM
Термометр
Конвертор
уровней
БП
miniUSB
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
SFP
Reset
Ethernet 1000Base-TX
E1 G.703 interfaces
UART 1,2
DC 36-72V
AC 220V
Ethernet
100/1000Base-TX
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ToPGATE SFP
Вышеописанные узлы работают под управлением центрального процессора, программное
обеспечение которого выполняет следующие основные функции:
– проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;
– загрузку микропрограммы в Е1 фреймер;
– пакетизацию и передачу потоков Е1 через канал Ethernet;
– контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во
время работы мультиплексора;
– запись в энергонезависимую память данных обо всех отклонениях от нормы
входных сигналов и нарушениях работоспособности мультиплексора;
– индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической
информации по протоколам Telnet, HTTP, SNMP.
4.2 Основные узлы мультиплексора
Входящие потоки E1 принимаются абонентскими интерфейсами устройства. Состояние
интерфейса (отсутствие сигнала, кодовые ошибки, потеря фреймовой структуры) непрерывно
контролируется Е1 фреймером. Центральный процессор разбивает принятый поток на пакеты длиной от
128 до 1024 байт, которые содержат от 4 до 32 фреймов G.704. Эти пакеты снабжаются заголовками в
соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и метками приоритета, и направляются в
пакетный коммутатор. Пакетный коммутатор, в свою очередь, на основе имеющейся у него информации
о маршрутах (и на основе алгоритма обучения) с учетом приоритета и меток VLAN направляет пакеты,
содержащие информацию о Е1 потоке, в линию передачи, вместе с пользовательскими пакетами,
поступающими через абонентские пакетные интерфейсы.
поступивших данных, при необходимости запрашивая повтор поврежденных пакетов, и направляет
пользовательские пакеты в абонентские интерфейсы Ethernet, а пакеты с потоковыми данными в
выходную очередь процессора обработки потоков.
Встречный мультиплексор принимает адресованные ему пакеты, выполняет контроль
Оптические мультиплексоры TopGATE27
Мультиплексор работает под управлением встроенной операционной системы LP OS. Код
операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти,
организованных в файловую систему.
Обновление программного обеспечения мультиплексора может быть выполнено как через
порты USB и RS-232, так и удаленно через сеть TCP/IP по протоколу FTP. Для защиты от
несанкционированного доступа предусмотрен запрос пароля и проверка IP адреса управляющей
станции.
4.3 Потоки Е1
Поток Е1 (2048 Кбит/с) — это первичный канал плезиохронной цифровой иерархии (PDH).
Базовыми характеристиками его физического уровня являются алгоритм кодирования сигнала и форма
импульса. В литературе, как правило, указывают два алгоритма кодирования — AMI (Alternate Mark
Inversion) и HDB3 (High Density Bipolar 3), на практике же в подавляющем большинстве случаев
используется последний. Нарушения линейного кодирования вызывают появление так называемых
кодовых ошибок, однако этот параметр является второстепенным. Кодовая ошибка не всегда приводит к
битовой, а именно частота битовых ошибок (bit error rate — BER) и есть важнейшая характеристика
систем цифровой передачи.
Структура потока Е1 определяется на канальном уровне. Как известно, этот поток формируется
путем временного мультиплексирования 32 каналов 64 Кбит/с. При этом так называемый цикл (frame) Е1
образуется из 32 восьмибитовых тайм-слотов, нумеруемых от 0 до 31. Нулевой тайм-слот применяется
для служебных целей: передачи сигнала цикловой синхронизации (FAS — Frame Alignment Signal) или
сигнала NFAS (Not contain Frame Alignment Signal), сообщений об ошибках и аварийных сигналов. Если
при этом все остальные тайм-слоты отводятся под пользовательскую информацию, то такую структуру
потока называют цикловой (FAS) или ИКМ-31. Системы ИКМ-31 используются для передачи данных, а
также в некоторых приложениях ISDN.
Если помимо нулевого тайм-слота под служебные цели отводится и 16-й — в нем передаются
сигналы внутриканальной телефонной сигнализации (A, B, C, D) и сверхцикловой синхронизации (MFAS
— MultiFrame Alignment Signal), — то такая структура называется сверхцикловой (MFAS) или ИКМ-30. 16
циклов составляют сверхцикл, в течение которого передается сигнализация для всех 30 разговорных
каналов. Системы ИКМ-30 применяются в классических телефонных сетях.
Кроме ИКМ-30 и ИКМ-31 существует еще один тип потока Е1, который характеризуется
отсутствием вообще какой бы то ни было структуры, т. е. разделения на каналы. Неструктурированный
поток Е1, как правило, используют в сетях передачи данных.
4.3.1 Протокол передачи Е1
Мультиплексоры ToPGate способны передавать от одного до двадцати четырех потоков Е1
через сети пакетной передачи данных (например, IP сети или Ethernet). Процесс передачи прозрачен для
всех протоколов и сигнализаций и, таким образом, совместим со всем существующим оборудованием,
использующим интерфейсы Е1.
В основе технологии передачи потоков Е1 через пакетную среду Ethernet или IP лежит
принцип разбиения битового потока на равные фрагменты и передачи каждого из них через пакетную
среду в виде отдельного пакета, снабженного соответствующим заголовком. Как известно, базовый
“кирпичик” сетей TDM — поток E1 формируется путем временного мультиплексирования 32 каналов 64
Кбит/с. При этом, так называемый фрейм Е1 состоит из 32 тайм-слотов (байтов), два из которых обычно
используются для служебных целей: один — для синхронизации, другой — для сигнализации. Таким
образом, естественной порцией битового потока Е1 является фрейм или группа фреймов. На первый
взгляд может показаться, что для надежного, ориентированного на установление соединений сервиса
следует использовать транспортный протокол TCP. Однако реализуемая TCP гарантированная доставка
28 Оптические мультиплексоры TopGATE
пакетов чрезвычайно избыточна, кроме того, используемый в протоколе механизм повторной передачи
совершенно не предназначен для приложений реального времени.
Более подходящим является протокол транспортного уровня, основанный на передаче
дейтаграмм без квитанций, опционально возможно использование механизма повторной передачи
данных на основе явного запроса на передачу. В этом случае доля служебной информации
(избыточность) значительно меньше: заголовок Ethernet (14-18 байт), опционально UDP и IP заголовок
(8+20 байт), заголовок TDMoP (4 байта) и FCS (4 байта). Итого — 50 байт при использовании протоколов
IP/UDP и 22 байта без использования этих протоколов (+4 байта при использовании VLAN тэга). Уже при
256-байтовой нагрузке это вполне приемлемо. Такое объединение фреймов не приведет к скольконибудь существенному увеличению вариации задержки, поскольку каждый фрейм длится всего 125 мкс.
Даже использование группы из восьми фреймов привнесет дополнительную задержку всего в 1 мс, что
на порядок меньше 15-мс задержки кодека 8 Кбит/с, используемого в системах IP-телефонии.
Каковы бы ни были детали реализации системы пакетной передачи цифрового потока, важно
отметить, что они обеспечивают прозрачную пересылку фреймов TDM, не изменяя ни тайм-слоты, ни
каналы сигнализации, ни передаваемую информацию. Поэтому их можно использовать для
транспортировки трафика любых сервисов Е1, даже если часть каналов занята под данные или, скажем,
поток Е1 не имеет вообще никакой структуры (т. е. представляет собой неструктурированный поток
битов). Технология применима и для сервиса Fractional E1, в этом случае для снижения объема трафика в
IP-пакет включаются специальные информационные байты. Мультиплексор поддерживает возможность
создания в одном канале до 32-х подканалов с указанием номеров передаваемых тайм-слотов.
Рассмотрим использование каждого из трех типов сигнализации: внутриполосную (in-band), по
выделенным сигнальным каналам (CAS) и общеканальную (CCS). При использовании внутриполосной
сигнализации служебная информация передается по разговорному каналу в том же частотном
диапазоне, что и сама речь. Служебные сообщения представляют собой просто тональные сигналы
(например, коды DTMF или MFCR2) и поэтому прозрачно пересылаются системами E1oIP вместе с речью.
Сообщения сигнализации CAS пересылаются в том же фрейме Е1, что и сама речь (для них специально
выделен 16-й тайм-слот), но не в речевом диапазоне частот. Системы E1oIP передают их тоже абсолютно
прозрачно. Наиболее известный представитель систем общеканальной сигнализации — это система ОКС
№ 7 или QSIG, использующая 64-Кбит/с каналы передачи информации. В качестве последних часто
служат каналы (тайм-слоты) внутри потоков Е1. В этом случае сообщения сигнализации тоже без
проблем следуют через устройства E1oIP.
Для обеспечения качества (а иногда и возможности) передачи Е1 трафика необходимо
поддерживать должный уровень синхронизации. Пакеты, передаваемые по Ethernet-сетям (а тем более
IP-сетям), испытывают определенную задержку, причем ее величина может сильно варьироваться. Для
эмуляции в IP-сети работы сети TDM необходимо уменьшить вариацию задержки до определенного
уровня, обеспечивающего качественную телефонную связь. Данная задача решается принимающим
мультиплексором ToPGate с помощью сглаживающего буфера и специального алгоритма восстановления
частоты передачи Е1 потока.
4.3.2 Синхронизация
Для обеспечения прозрачности процесса передачи потока Е1 через пакетную среду, в которой
время задержки (время, требуемое для передачи пакета от пункта отправки до пункта назначения) для
каждого пакета данных может варьироваться в широких пределах, необходимо сглаживать вариации
задержек и поддерживать постоянную частоту передачи данных, в точности соответствующую частоте
приема.
Алгоритм передачи:
Входящие потоки E1 принимаются абонентскими интерфейсами устройства. Принятый поток
разбивается на пакеты длиной от 128 до 1024 байт, которые содержат от 4 до 32 фреймов G.704. Эти
пакеты снабжаются заголовками в соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и метками
приоритета, и через равные промежутки времени, благодаря постоянной частоте принимаемого потока,
Оптические мультиплексоры TopGATE29
направляются в агрегатный интерфейс и в линию передачи. Алгоритмы работы пакетных коммутаторов
гарантируют приоритетную передачу пакетов, содержащих потоковые данные. Встречное устройство
принимает адресованные ему пакеты, и после контроля целостности направляет пользовательские
пакеты в буфер абонентского интерфейса. На основе информации о степени заполнения буфера
устанавливается частота выходящего потока. Процедура корректировки выходной частоты выполняется
20 раз в секунду, что позволяет восстанавливать исходную частоту с высокой точностью. За время
порядка нескольких секунд после включения устройства скорость выходного потока подстраивается к
скорости входного потока и остается точно равной ей в течение всего времени работы устройства.
Мгновенные отклонения скорости передачи не превышают 1-2 миллионных долей (ppm).
Процесс подстройки и синхронизации выходного потока E1 при первом включении
устройства.
4.3.3 Настройка Е1
Чтобы настроить Е1, необходимо установить параметры соединения и параметры передачи.
К параметрам соединения относятся адрес удаленного мультиплексора и номер порта на нем, а
также основные параметры пакетов данных несущих поток Е1 такие как размер пакета, метки VLAN и
приоритезации, режим сжатия пауз. Т.е. чтобы установить соединение между указанными Е1
интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, Вы должны указать номер Е1 интерфейса на
локальном мультиплексоре, указать IP адрес удаленного мультиплексора и номер Е1 интерфейса на
удаленном мультиплексоре. Это может сделать только администратор и команда должна быть
выполнена на обоих концах виртуального соединения.
Существует возможность устанавливать соединение только с одного конца. Это возможно,
когда на удаленном устройстве у того интерфейса, с которым планируется соединение, установлен
режим listen mode.
Существуют следующие параметры:
Параметры передачи:
VLAN ID
Номер виртуальной локальной сети. Необходимо выбирать такой VLAN, чтобы пакеты проходили
насквозь от одного устройства до другого. Возможны варианты от 0 до 4095, 0 означает отсутствие метки
VLAN
VLAN Priority
Встроенный коммутатор мультиплексора требует чтобы приоритет был равен 6-ти или 7-ми для
обеспечения абсолютного приоритета, если же используются возможности приоритезации
дополнительного оборудования можно использовать любое число в этом случае мультиплексор лишь
помечает пакеты Е1, а дополнительные коммутаторы ответственны за то, чтобы дать приоритет согласно
информации VLAN. Необходимо, чтобы трафик Е1 имел самый высокий приоритет в местной сети
Ethernet.
30 Оптические мультиплексоры TopGATE
Compressed
Включение/выключение сжатия. Если сжатие включено, то неиспользуемые в канале таймслоты не
передаются, следовательно, уменьшается размер передаваемых пакетов, а, следовательно, и объем
передаваемых данных.
Keyframe interval
Интервал в миллисекундах между передачами пакетов со всеми таймслотами в случае включенного
сжатия (т.е. интервал между пересылки контрольных (константных) значений ).
IP ToS byte
Устанавливает IP TOS для пакетов указанного интерфейса, метка задается как шестнадцатеричное
число.
ToS (Type of Service) - байт, расположенный в заголовке IP (Уровень 3) и состоящий в большинстве
случаев из трех следующих полей: "PRECEDENCE", предназначенное для обозначения приоритета
датаграммы, " TOS", указывающее, как сеть должна делать выбор между пропускной способностью,
задержкой, надежностью, и стоимостью и неиспользуемое в настоящее время поле "MBZ", которое
должно быть установлено ноль. Подробности описаны в RFC791, RFC1349 и RFC2474. Мультиплексор
позволяет установить любое значение (указанное в шестнадцатеричном виде) для всего байта ToS IP.
Пример:
При двоичных значениях 101 для поля IP PRECEDENCE и 1000 для TOS результирующий байт будет
10110000, т.е. шестнадцатеричное D0.
Payload size, bytes
Устанавливает размер данных в пакете в байтах (должно быть кратно 128), по умолчанию 256.
Необходимо помнить, что чем больше пакет, тем меньше оверхед на передачу заголовка. Тем
больше задержка на пакетизацию. Тем большие потери бит при пропадании одного пакета.
Параметры приема:
Jitter buffer
Установка размера выходной очереди, в миллисекундах.
Он должен быть больше, чем флуктуация транзитного времени в сети. Например, если для ста пакетов
время транзита колеблется от 2.5 до 6.5 мс, то буфер должен быть хотя бы 4 мс, чтобы ни один пакет не
был потерян. Лучше, если буфер еще больше, тогда сможет работать механизм перезапроса потерянных
пакетов. Во всех случаях, когда дисперсия времени задержки превышает единицы миллисекунд,
величина буфера – компромисс между задержкой и количеством потерянных пакетов.
Maximum gap
Mаксимальное время экстраполяции (повторения последнего полученного пакета в случае
временного прекращения входного потока пакетов, например при переключении Ethernet линка на
резервный в случае аварии ) выходного потока Е1. Диапазон значений от 0 до 4000.
Out frequency source
указывает источник синхронизации потока Е1, номер интерфейса Е1 выбирет источником
синхронизации входящий поток на указанном инерфейсе; -1 (по умолчанию) режим восстановления
частоты.
Параметры проскальзывания:
Left slip bound, bits и Right slip bound, bits
Минимальное значение джиттер-буфера в битах (левая и правая граница). Применяется для
отслеживания проскальзывания (т.е. либо переполнения, либо опустошения джеттер-буфера) при
внешней синхронизации.
Pkt's number for slip add
Дополнение пакета интерполированным пакетом при проскальзывании в случае малой занятости
джиттер-буфера (чтобы не происходило опустошения джиттер-буфера).
Pkt's number for slip rem
Отбрасывание пакета при заполнении джиттер-буфера при появлении проскальзывания (чтобы не
происходило переполнение джиттер-буфера).
Оптические мультиплексоры TopGATE31
Команда может выполняться только администратором и должна быть выполнена
соответствующим образом на обоих концах виртуального соединения.
–d
переводит интерфейс в состояние «выключено» (у этого ключа приоритет перед
остальными ключами);
–a
устанавливает время усреднения задержки в Ethernet-канале в секундах (должно
быть от 1 до 32, значение по умолчанию равно 10); чем больше время усреднения,
тем дольше идет процесс установления стабильной выходной частоты, но тем
менее чувствителен поток к вариациям времени задержки передачи пакетов;
-b
включает (yes) или выключает (no) режим контроля и передачи PRBS 15
последовательности;
-c
включает (yes) или выключает (no) сжатие E1 потока; если сжатие включено, то
неиспользуемые в канале таймслоты не передаются;
-e
переводит интерфейс в режим ожидания соединения; если на удаленном
мультиплексоре была выполнена команда для связи с этим интерфейсом, то он
автоматически настроит соединение со своей стороны, таким образом, нет
необходимости выполнять зеркальные команды на двух устройствах (этот режим
является режимом по умолчанию);
-f
если сжатие включено, устанавливает интервал в миллисекундах (от 10 до 300000)
между передачами пакетов со всеми таймслотами (keyframe интервал);
–g
устанавливает максимальное время экстраполяции от 0 до 4000 мс(значение по
умолчанию равно 1000);
-h
отвечает за прохождение потока Е1 между различными подсетями, минуя шлюз.
Применяется в том случае, когда подсети по сути образуют единую локальную
сеть, обмениваясь при этом обычными данными через шлюз.
–i
устанавливает IP адрес мультиплексора, с которым будет связан указанный
интерфейс;
–j
устанавливает размер выходной очереди в миллисекундах от 2 до 512 мс;
значение по умолчанию равно 4;
–k
указывает, что следует использовать pure Ethernet протокол без IP/UDP
заголовков; при использовании данного ключа уменьшается размер пакетов,
следовательно, уменьшается потребление трафика.
4.3.4 Настройка Е1 через командную строку
Для этого необходимо выполнить команду e1setup. Она служит для установления
виртуального соединения между указанными E1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и
удаленном, определенном его IP адресом.
Синтаксис:
e1setup <имя локального интерфейса> [-d|-e|-r|-l|-i IP адрес [-k] <имя удаленного интерфейса>] [-z]
[другие параметры]
Имя локального интерфейса – это номер интерфейса Е1 и список таймслотов разделенных
двоеточием. Список таймслотов представляет собой интервал номеров таймслотов или перечисление
через запятую, например:
1:0-31
1:0,1,2,5
1:1-20
если список таймслотов опущен, считается, что перечислены все таймслоты 0-31
Параметры:
32 Оптические мультиплексоры TopGATE
–l
включает режим локальной петли;
–n
задает имя интерфейса;
–o
устанавливает биты приоритета VLAN ID 802.1p для пакетов указанного
интерфейса, приоритет задается как десятичное число от 0 до 7; значение по
умолчанию равно 6;
–p
устанавливает размер данных в пакете в байтах от 32 до 1454; по умолчанию 526;
–q
устанавливает IP ToS для пакетов указанного интерфейса, метка задается как
шестнадцатеричное число от 0 до FF;
–r
служит для включения/выключения функции перезапроса потерянных пакетов;
-reset
сбрасывает параметры интерфейса;
–s
устанавливает режим прозрачной передачи с контролем фреймовой структуры (по
умолчанию);
–u
устанавливает режим прозрачной передачи без контроля фреймовой структуры;
–v
устанавливает VLAN ID 802.1p для пакетов указанного интерфейса, метка задается
как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает отсутствие метки; значение по
умолчанию 32;
–x
указывает источник синхронизации потока Е1, номер интерфейса Е1 выбирает
источником синхронизации входящий поток на указанном интерфейсе; -1 (по
умолчанию) режим восстановления частоты;
-y
восстановление параметров порта после выключения;
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации;
-spmode
устанавливает режим синхронизации. Значения ключа: pid, sa, ia. Рекомендуется
использовать значение pid, если нагрузка передающей сети меняется значительно
с течением времени, sa - для высокоточной синхронизации для сетей с высоким
качеством соединения и ia для беспроводного соединения. Однако каждый из
режимов работает и в других условиях.
-spqsize
устанавливает размер очереди для режима регуляции sa. Чем больше размер
очереди, тем меньше регулятор реагирует на мгновенные изменения частоты.
Максимальное значение: 2048, минимальное:1, значение по умолчанию: 512.
Замечание:
При использовании –spmode [sa|ia] размеры пакетов, устанавливаемые командой e1setup –p
для обоих устройств должны совпадать!
Пример:
Создание виртуального канала E1 между первыми E1 интерфейсами двух мультиплексоров: LPOS_1 c IP-
адресом 192.168.0.21 и LPOS_2 с IP-адресом 192.168.0.22.
Чтобы установить соединение, необходимо открыть страницу конфигурации нужного канала:
E1 state -> Configuration и задать IP-адрес удаленного устройства, номер интерфейса на удаленном
устройстве, с которым необходимо установить соединение в блоке «Destination»
Оптические мультиплексоры TopGATE33
StrStatus
Отображает статус передачи TDMoP
SIPStatus
Отображает статус соединения по протоколу SIP. Может принимать значения:
Down -выключено;
WaitingInvite -ожидание приглашения установки SIP-соединения;
WaitingResponce - ожидание ответа на приглашение установки SIP-соединения;
WaitingAck- ожидание подтверждения, что ответ получен;
ResolvingHost - обработка сервером;
Connected - соединение установлено
LinkStatus
Состояние данного соединения, возможные значения:
Up — соедиение установлено, идёт приём и передача TDMoP фреймов;
Down — не осуществляется приём или передача TDMoP фреймов
CurrentJB
Отображает текущий размер джиттер-буфера в мкс
Speed
Значение PID-регулятора выходной частоты. Значение данного параметра
устанавливается на основе внутреннего алгоритма восстановления частоты
синхронизации. Значения могут быть разными на двух шлюзах для одного и того
же потока Е1, но при этом само значение на одном шлюзе практически не
должно изменятся с течением времени
4.3.6 ToPGATE SFP.Настройка Е1
Чтобы настроить Е1, необходимо установить параметры соединения и параметры передачи. К
параметрам соединения относятся адрес удаленного мультиплексора и номер порта на нем, а также
основные параметры пакетов данных несущих поток Е1, такие как размер пакета, метки VLAN и
приоритезации, режим сжатия пауз. Т.е. чтобы установить соединение между указанными Е1
интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, требуется указать номер Е1 интерфейса на
локальном мультиплексоре, указать IP-адрес удаленного мультиплексора и номер Е1 интерфейса на
удаленном мультиплексоре. Это может сделать только администратор, и команда должна быть
выполнена на обоих концах виртуального соединения.
Меню конфигурирования TDMoP пакетов выглядит следующим образом:
34 Оптические мультиплексоры TopGATE
AdminStatus
Устанавливает режим работы для данного порта. Режим работы выбирается
отдельно для каждого порта. Возможные значения:
Listen — в данном режиме шлюз ожидает запрос на установление соединения
от удалённого шлюза (по умолчанию);
Connect — в данном режиме шлюз отправляет запросы на установление
соединения;
Blocked — порт заблокирован, установление соединения для этого порта
RemoteIP
IP-адрес удалённого шлюза
RemoteChannel
Номер порта Е1 на удалённом шлюзе, с которым устанавливается соединение
FrameSize
Устанавливает размер фрейма в ½ мс. Может принимать значения: от 1 до 11.
По умолчанию равно 2
VLANID
Установка метки VLAN ID 802.1p для пакетов данного порта, задаётся как
десятичное число от 0 до 4095. 0 — означает отсутствие метки.
Значение по умолчанию: 32
VLANPri
Бит приоритета в метке VLAN. Бит приоритета VLAN ID 802.1p. приоритет
задаётся как десятичное число от 0 до 7.
Значение по умолчанию: 6.
Необходимо, чтобы трафик Е1 имел самый высокий приоритет в местной сети
Ethernet
ToS
Установка метки приоритета (байта) IP ToS для пакетов, передающихся в рамках
данного соединения. Значение задаётся в десятичном формате, диапазон
значений от 0 до 255 с шагом 1.
Значение по умолчанию: 0.
MaxTimeout
Устанавливает максимальное время экстраполяции в миллисекундах.
Максимальное время, в течение которого в случае отсутствия пакетов с
данными потока Е1, шлюз будет восстанавливать содержимое этих пакетов на
основе предыдущих принятых пакетов и тем самым поддерживать выходной
поток Е1. Может принимать значения: от 0 до 100000.
Значение по умолчанию: 4000 мс
UseIP
Включение/отключение режима передачи пакетов с данными потока Е1 без
IP/UDP заголовков. Данный режим работы позволяет снизить пропускную
способность необходимую для передачи потока Е1. Работа в данном режиме
возможна только в случае, если шлюзы находятся в одной IP подсети.
Установка соединения между шлюзами происходит с использованием IP
заголовков, без IP заголовков передаются только пакеты с данными потока Е1.
Может принимать значения:
Yes - включено (по умолчанию);
No - отключено.
Description
Описание порта
Оптические мультиплексоры TopGATE 35
JBSize
Установка размера выходной очереди, в миллисекундах.
Он должен быть больше, чем флуктуация транзитного времени в сети.
Например, если для ста пакетов время транзита колеблется от 2.5 до 6.5 мс, то
буфер должен быть, хотя бы 4 мс, чтобы ни один пакет не был потерян. Лучше,
если буфер еще больше, тогда сможет работать механизм перезапроса
потерянных пакетов. Во всех случаях, когда дисперсия времени задержки
превышает единицы миллисекунд, величина буфера – компромисс между
задержкой и количеством потерянных пакетов. Может принимать значения: от
0 до 8192. По умолчанию 4 мс.
LocalTS
Список тайм-слотов, входного потока Е1 локального шлюза, данные которых
будут передаваться на удалённый шлюз через IP/Ethernet сеть. Список таймслотов задается перечислением (20,11,18,19), диапазоном (18-20) или их
комбинациями (11, 18-20). Порядок перечисления тайм-слотов в списке не
имеет значения.
Значение по умолчанию: 0-31.
RemoteTS
Список тайм-слотов, выходного потока Е1 удалённого шлюза, в которых будут
размещаться данные принятые из IP/Ethernet сети удалённым шлюзом. Список
тайм слотов задаётся аналогично LocalTS.
Значение по умолчанию: 0-31.
Loop
Установка локального шлейфа на порту Е1, возможные значения:
Yes - шлейф установлен - данные поступающие из линии Е1 передаются
обратно в линию;
No - шлейф снят - порт Е1 работает в режиме передачи данных (по умолчанию);
SpeedReg
Устанавливает режим восстановления частоты. Может принимать значения:
PID.
Compression
Включение/отключение сжатия E1 потока. Если сжатие включено, то
неиспользуемые в канале тайм-слоты не передаются;
Может принимать значения:
Disabled - отключено (по умолчанию);
Enabled - включено.
KeyFrameInterval
Если сжатие включено, устанавливает интервал в миллисекундах (от 10 до
300000) между передачами пакетов со всеми тайм-слотами (keyframe
интервал).
DoubleSend
Дублировать пакеты. Может принимать значение от -1 до 63;
-1 - отключено;Пример:
0 -отправлять k и k (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен следующим);
1 - отправлять k и k-1 (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен через 1 пакет);
2 - отправлять k и k-2 (дублированный пакет k-ого пакета будет отправлен через 2 пакета).
LostRequest
Включение/отключение перезапроса потерянных фреймов.
Может принимать значения:
Enabled - включено.
Disabled - отключено (по умолчанию).
36 Оптические мультиплексоры TopGATE
ConstSpeed
Включение/отключение режима постоянной скорости.
Может принимать значения:
Yes - включено. Если установлено Yes, то необходимо выставить скорость в
параметре ConstSpeedValue.(использовать не рекомендуется)
No - отключено.
ConstSpeedValue
Выставляет значение постоянной скорости. Используется, если значение
параметра ConstSpeed принимает значение Yes.
Пример конфигурации:
Для создания виртуального канала Е1 между нулевыми интерфейсами двух мультиплексоров:
первый с IP-адресом 192.168.0.227 и второй - 192.168.0.228, необходимо должным образом
сконфигурировать устройства на обоих концах в пункте меню «/TDMoP/port/config». Параметр port – это
номер порта, так как мы говорим о нулевых портах, то необходимый нам пункт меню –
«/TDMoP/0/config». Ниже показан пример конфигурации обоих мультиплексоров.
Конфигурация устройства с IP адресом 192.168.0.227:
Конфигурация устройства с IP адресом 192.168.0.228:
Оптические мультиплексоры TopGATE 37
4.4 Протоколрезервирования STP (Spanning Tree Protocol)
Spanning Tree Protocol — сетевой протокол, работающий на втором уровне модели OSI.
Основан на одноименном алгоритме, разработчиком которого является «Мама Интернета» — Радья
Перлман (англ. Radia Perlman).
Основной задачей STP является приведение сети Ethernet с множественными связями к
древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Происходит это путем автоматического
блокирования ненужных в данный момент для полной связности портов. Протокол описан в стандарте
IEEE 802.1D.
4.4.1 Принцип действия STP
В сети выбирается один корневой мост
Далее каждый отличный от корневого мост просчитывает кратчайший путь к корневому.
Соответствующий порт называется корневым портом . Он у любого не корневого коммутатора
только один!
После этого для каждого сегмента сети просчитывается кратчайший путь к корневому порту. Мост,
через который проходит этот путь, становится назначенным для этой сети. Непосредственно
подключенный к сети порт моста — назначенным портом.
Далее на всех мостах блокируются все порты, не являющиеся корневыми и назначенными. В итоге
получается древовидная структура (математический граф) с вершиной в виде корневого
коммутатора.
4.4.2 Алгоритм действия STP
После включения коммутаторов в сеть по умолчанию каждый (!) коммутатор считает себя
корневым (root).
Затем коммутатор начинает посылать по всем портам конфигурационные Hello BPDU пакеты раз в 2
секунды.
Исходя из данных Hello BPDU пакетов, тот или иной коммутатор приобретает статус root, т.е. корня.
После этого все порты кроме root port и designated port блокируются.
Происходит посылка Hello-пакетов раз в 20 секунд либо при пропадании/восстановления какогонибудь линка, с целью препятствия появления петель в сети.
4.5 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Rapid STP (RSTP) характеризуется значительными усовершенствованиями STP, среди которых
необходимо отметить уменьшение времени сходимости и более высокую устойчивость.
Принцип работы в общих чертах похож на STP: выбирается корневой коммутатор, к которому,
каждый из участвующих в построении дерева коммутатор, ищет кратчайший маршрут (с учётом
пропускной способности канала) через соседние коммутаторы (или напрямую). Линии, не попавшие в
маршрут, переводятся в режим ожидания и не используются для передачи данных, пока работают
основные линии. В случае выхода из строя основных линий, ожидающие линии используются для
38 Оптические мультиплексоры TopGATE
-p
режим резервирования –может быть одним из: no, rstp;
-i
чем меньше port priority – тем выше приоритет порта, может принимать значения от 0
до 240, по умолчанию 128;
-e
edge port – крайний порт; если включен, то переводится в режим передачи при
подключении внешней сети, без задержки;
-с
стоимость соединения, чем меньше стоимость соединения – тем выше приоритет
порта, значение по умолчанию зависит от скорости соединения:
10 Mb/s: Cost=2 000 000
100 Mb/s: Cost=200 000
1000 Mb/s: Cost=20 000
-p
включение/выключение соединения типа точка-точка;
-g
включение/выключение функции Root Guard;
-z
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
построения альтернативной топологии, после чего одна из линий становится активной, а остальные
продолжают находиться в режиме ожидания.
Функция защиты корня «root guard»
Функция защиты корня обеспечивает возможность задать расположение корневого моста в сети.
Это обеспечивает уверенность в том, что порт, на котором активизирована функция защиты корня,
является назначенным. Обычно все порты корневого моста являются назначенными, если два или более
портов корневого моста не соединены вместе. Если мост получает высокоприоритетные STP элементы
данных протокола управления мостами (BPDU) в корневом порту, для которого включена функция
защиты корня, защита корня переводит порт в состояние STP, называемое несогласованностью корня.
Состояние несогласованности корня аналогично состоянию прослушивания. Трафик через порт в таком
состоянии не пересылается. Таким образом, защита корня задает расположение корневого моста.
Функцию защиты корня необходимо включить на всех портах, которые не должны стать корневыми.
4.5.1 Настройка RSTP
Режим RSTP включается на каждом порту отдельно, по умолчанию он выключен. Существует
возможность блокировать порты, на которых выключен RSTP, если на них начинают приходить BPDUпакеты. Для включения и отключения RSTP на порту используется команда ethmode с ключом -p
Синтаксис:
ethmode <port number> [-p no|rstp]
Параметры:
Для настройки и просмотра параметров RSTP по каждому порту используется команда rstp с
различными ключами.
Синтаксис:
rstp [<port number>] [-i port priority] [-e yes|no] [-c port cost] [-p yes|no|auto] [-g no|yes] [-z]
Параметры:
Оптические мультиплексоры TopGATE39
Для настройки и просмотра параметров RSTP для устройства, используйте команду rstpbridge.
-p
чем меньше значение bridge priority – тем больше приоритет устройства; может
принимать значения от 0 до 61440, по умолчанию 32768;
-f
задержка переключения порта в режим Forwarding (в секундах); может принимать
значения от 4 до 30, по умолчанию 15;
-h
интервал посылки пакетов BPDU (в секундах); может принимать значения от 1 до 10, по
умолчанию 2;
-a
максимальное время жизни пакета (в секундах); может принимать значения от 6 до 40,
по умолчанию 8;
-z
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
-b
метод отключения портов в случае нарушения режима untrusted: no – отсутствие
блокировки, dis – блокировка порта, pdown – включение режима Power down порта;
-m
время блокировки порта при получении BPDU-пакета в минутах (0 для перманентной
блокировки до принудительного включения администратором);
-z
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
Устройство может прозрачно пропускать BPDU-пакеты, не обрабатывая их. Такая
необходимость иногда возникает при замыкании кольца на стороннем оборудовании, для того чтобы
ToPGate никак не участвовал в построении дерева RSTP.
Для включения прозрачного BPDU-режима необходимо выполнить следующие команды:
ethmode –p no на всех портах устройства
switchcfg –b no
40 Оптические мультиплексоры TopGATE
4.6 IGMP (Internet Group Management Protocol — протокол управления групповой (multicast)
передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP)
Конечные пользователи, которые хотят получать пакеты многоадресной рассылки, должны
иметь возможность сообщить ближайшим маршрутизаторам о своем желании стать членом группы
многоадресной рассылки и получать пакеты, предназначенные этой группе. Межсетевой протокол
управления группами - Internet Group Management Protocol (IGMP) - используется для поддержания
членства в группе многоадресной рассылки. IGMP также используется для согласования работы
нескольких маршрутизаторов многоадресной рассылки, что производится путем выбора одного
маршрутизатора в качестве "ведущего". Этот маршрутизатор отслеживает членство в группах
многоадресной рассылки, которые имеют активных членов в сети. IGMP используется для определения,
должен ли маршрутизатор передавать в подключенные к нему подсети принимаемые пакеты или нет.
Маршрутизатор, приняв пакет групповой рассылки, проверяет по его источнику, есть ли хотя бы один
член группы многоадресной рассылки, который сделал запрос на прием этих пакетов. Если да, то пакет
продвигается. Если не существует ни одного члена группы многоадресной рассылки, то пакет
отбрасывается.
4.6.1 Операции IGMP
IGMP работает локально. Маршрутизатор групповой рассылки, который подключается к сети,
имеет список адресов групповой рассылки групп по крайней мере с одним известным членом в этой
сети.
Для каждой группы есть один маршрутизатор, который работает в режиме распределения
пакетов, предназначенных для этой группы. Это означает, что если есть три маршрутизатора групповой
рассылки, подключенных к сети, их групповые идентификаторы (groupids) — единственные.
Хост или маршрутизатор групповой рассылки могут иметь членство в группе. Когда хост имеет
членство, это означает, что один из его процессов (прикладная программа) получает пакеты групповой
рассылки от некоторой группы. Когда маршрутизатор имеет членство, это означает, что сеть,
подключенная к одному из ее других интерфейсов, получает эти пакеты групповой рассылки. Мы
говорим, что хост или маршрутизатор имеют интерес в группе. В обоих случаях — хосте и
маршрутизаторе — сохраняется список групповых идентификаторов и транслируется их запрос к
распределяющему маршрутизатору.
4.6.2 Объединение групп
Хост или маршрутизатор могут присоединиться к группе. Хост поддерживает список
процессов, которые имеют членство в группе. Когда процесс хочет присоединиться к новой группе, он
посылает свой запрос хосту. Хост добавляет имя процесса и имя требуемой группы к ее списку. Если это
— первое вхождение для этой конкретной группы, хост посылает сообщение членства. Если это не
первое вхождение, посылать это сообщение не надо, так как хост — уже член группы; он уже получает
групповую рассылку для этой группы.
Маршрутизатор также обслуживает список групповых идентификаторов, который показывает
членство для сетей, подключенных к каждому интерфейсу. Когда появляется новый интерес в группе для
любого из этих интерфейсов, маршрутизатор отсылает сообщение членства. Другими словами,
маршрутизатор здесь действует подобно хосту, но его список группы намного более широк, потому что
он накапливает членов, которые соединены с его интерфейсами. Обратите внимание, что сообщение
членства рассылают из всех интерфейсов, кроме того, от которого прибывает запрос.
Оптические мультиплексоры TopGATE41
- i -
запрещает/разрешает IGMP snooping;
-d
выключение IGMP;
-e
включение IGMP;
-f
указание списка портов, для которых нужно использовать fast leave режим;
-q
список портов, на которых отключен режим fast leave;
-r
список пользовательских портов, которые должны отдавать трафик
многоадресной передачи конечному пользователю;
-s
список портов, принимающих трафик многоадресной передачи от сервера
(источники);
–v
устанавливает VLAN ID 802.1p для потоков многоадресной передачи (MVR
режим), метка задается как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает
отсутствие метки;
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
4.6.3 Настройка IGMP
Устройства поддерживают IGMP версии 2 и 3.
Для включения и выключения обработки IGMP-пакетов на порту используйте команду ethmode
с ключом -i
синтаксис:
ethmode <port number> [-i no|yes]
Параметры:
Для включения и выключения обработки IGMP-пакетов на устройстве используйте команду
DHCP - это протокол TCP/IP, автоматизирующий присвоение IP-адресов. (Название
"автоматическое присвоение IP-адресов", Automatic IP Address Assignment, может, и лучше отражает суть,
но AIAA больше похоже не на сокращение, а на вопль, издаваемый сетевым администратором от
безысходности). Для использования протокола TCP/IP в сети администратор должен задать для каждого
из компьютеров по меньшей мере три параметра - IP-адрес, маску подсети и адрес используемого по
умолчанию шлюза. При этом каждый компьютер должен иметь уникальный IP-адрес. Кроме того,
присвоенный адрес должен находиться в диапазоне подсети, к которой подключено устройство. В
большой сети иногда бывает трудно определить, к какой же из подсетей подключен тот или иной
компьютер. Однако DHCP "знает", из какой подсети приходит запрос на получение IP-адреса, и сделает
за вас все как надо. Если в сети используются Windows Internet Naming Service (WINS) и Domain Name
Service (DNS), то на каждом из клиентских компьютеров администратору необходимо также указать IPадреса WINS и DNS-серверов.
Администратор может сконфигурировать каждую из систем вручную или попросить сделать
это пользователей, предоставив им необходимые данные. Однако последний подход слишком рискован.
Самый простой и безопасный способ - сконфигурировать один или несколько DHCP-серверов так, чтобы
они автоматически присваивали IP-адреса каждому компьютеру в сети. Для этого вам достаточно
сконфигурировать сервер, ввести диапазоны адресов, настроить несколько дополнительных параметров
и периодически осуществлять мониторинг.
Протокол динамического конфигурирования DHCP очень удобен — настройка стека TCP/IP
клиентских машин не требует никакого внимания со стороны администратора, всё происходит само
собой. С другой стороны, в общем случае адреса назначаются случайным образом, и заранее неизвестно
какой хост получит какой адрес. Если нужно сохранить удобство использования DHCP, но при этом
сделать так, чтобы адреса были чётко закреплены за каждым компьютером, используется так
называемая привязка к MAC-адресу: DHCP-сервер имеет таблицу соответствия MAC-адресов IP-адресам,
и назначает IP-адреса в соответствии с этой таблицей. Минус этого решения — необходимость
отслеживания MAC-адресов и сопровождения таблицы соответствия.
В некоторых случаях может помочь компромиссное решение — поставить IP-адреса в
соответствие не MAC-адресам, а портам коммутатора, к которым подключен клиентский компьютер.
Другой вариант — выдавать IP-адреса в зависимости от того, с какого DHCP-ретранслятора пришел
запрос. В этом случае выдаются адреса из одной подсети, но с привязкой конкретных диапазонов
адресов к различным коммутаторам, работающим как DHCP-ретрансляторы. Это может помочь
облегчить администрирование сети в том смысле, что по IP-адресу клиентского компьютера, будет
понятно к какому коммутатору он подключен.
Решить эти задачи позволяет опция 82 протокола DHCP.
Во взаимодействии по протоколу DHCP принимают участие две или три стороны:
DHCP-клиент —тот, кто хочет получить параметры настройки TCP/IP;
DHCP-сервер —тот, кто выдаёт эти параметры;
DHCP-ретранслятор (relay agent) —вспомогательный участник, который может играть роль
посредника между клиентом и сервером. Он используется в тех случаях, когда у клиента нет
возможности обратиться к серверу напрямую, в частности, в том случае, если они находятся в разных
широковещательных доменах. DHCP-ретранслятор обрабатывает стандартный широковещательный
DHCP-запрос и перенаправляет его на DHCP-сервер в виде целенаправленного (unicast) пакета, а
полученный от DHCP-сервера ответ, в свою очередь, перенаправляет DHCP-клиенту.
Оптические мультиплексоры TopGATE43
-r
no - запрещает DHCP relay на выбранном порту;
trunk – включает DHCP relay на порту, который ведет к DHCP-серверу;
user - включает DHCP relay на порту, к которому подключен конечный пользователь
-d
выключение перенаправления DHCP запросов;
-s
показать IP адреса подключенных пользователей;
-e
включение перенаправления DHCP запросов;
-i
IP-адрес DHCP-сервера, на который перенэто я еще не читалаправляются запросы;
-t
указание списка trusted (доверенных) портов;
-u
указание списка untrusted (недоверенных) портов;
-m
время блокировки untrusted порта при получении от него пакета DHCP сервера;
-b
метод отключения портов в случае нарушения режима untrusted: no – отсутствие
блокировки, dis – блокировка порта, pdown – включение режима Power down
порта;
-f
включение режима широковещательных запросов к DHCP-серверу;
–v
устанавливает VLAN ID 802.1p для перенаправляемых запросов, метка задается
как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает отсутствие метки;
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
Устройство ToPGATE-24E1-2F может выступать в роли DHCP-ретранслятора, перенаправляя
запросы DHCP от конечного пользователя на DHCP-сервер и обратно, при этом выставляя option 82.
4.7.1 Получение IP-адреса по DHCP
Устройство ToPGATE может автоматически получать IP-адрес, используя протокол DHCP. Для
этого необходимо выполнить команду ipconfig –r
4.7.2Настройка DHCP Relay(только для ToPGATE-24E1-2F)
Для отключения и включения режима DHCP relay option 82 на порту используйте команду
ethmode с ключом –r
синтаксис:
ethmode <port number> [-r no|trunk|user]
Параметры:
Для отключения и включения режима DHCP relay option 82 на устройстве используйте
Пусть на устройстве TX (24FE) необходимо настроить DHCP relay. Пользователи подключены
к портам 0-23, порты 24, 25 – транковые. Если на пользовательском порту пытается обнаружиться DHCPсервер, то необходимо заблокировать этот порт на 10 минут. Для этого необходимо выполнить
следующие команды:
ethmode 0-23 –r user
ethmode 24,25 –r trunk
dhcprelay –e
dhcprelay –u 0-23
dhcprelay –t 24,25
dhcprelay –b dis –m 10
4.8 SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMP - это протоколуправления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP.
Это технология, призванная обеспечить управление и контроль за устройствами и
приложениями в сети связи путём обмена управляющей информацией между агентами,
располагающимися на сетевых устройствах, и менеджерами, расположенными на станциях управления.
В настоящее время SNMP является базовым протоколом управления сети Internet. SNMP определяет сеть
как совокупность сетевых управляющих станций и элементов сети (главные машины, шлюзы и
маршрутизаторы, терминальные серверы), которые совместно обеспечивают административные связи
между сетевыми управляющими станциями и сетевыми агентами.
Обычно при использовании SNMP присутствуют управляемые и управляющие системы. В
состав управляемой системы входит компонент, называемый агентом, который отправляет отчёты
управляющей системе. По существу SNMP агенты передают управленческую информацию на
управляющие системы как переменные (такие как «свободная память», «имя системы», «количество
работающих процессов»).
Управляющая система может получить информацию через операции протокола GET,
GETNEXT и GETBULK. Агент может самостоятельно без запроса отправить данные, используя операцию
протокола TRAP или INFORM. Управляющие системы могут также отправлять конфигурационные
обновления или контролирующие запросы, используя операцию SET для непосредственного управления
системой. Операции конфигурирования и управления используются только тогда, когда нужны
изменения в сетевой инфраструктуре. Операции мониторинга обычно выполняются на регулярной
основе.
Переменные доступные через SNMP организованы в иерархии. Эти иерархии и другие
метаданные (такие как тип и описание переменной) описываются Базами Управляющей Информации
(англ. Management Information Bases (MIBs)).
используется для аутентификации при чтении (по умолчанию
“public”);
write community
используется для аутентификации при записи (по умолчанию
“public”);
trap community
используется для аутентификации при передачи trap'ов (по
умолчанию “public”);
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле
конфигурации.
ip
IP адрес управляющей станции принимающей send traps;
-d
запретить посылку traps;
-e
разрешить посылку traps;
-v
версия SNMP (1 или 2с);
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
Параметры:
Пример:
Установить имена snmp community.
LPOS > snmpcom public specific trap
Snmptrapip - Устанавливает параметры snmp trap.
синтаксис:
snmptrapip [ip] [-d|-e] [-v 1|2c] [-z]
Параметры:
Пример:
Активировать snmp traps.
LPOS > snmptrapip 192.168.0.1 -e
4.8.2 VLAN (Virtual Local Area Network)
VLAN могут являться частью большего LAN, имея определенные правила взаимодействия с
другими VLAN, либо быть полностью изолированными от них.
Простейший механизм изоляции различных подсетей, работающих через общие
коммутаторы и маршрутизаторы, известен как 802.1Q.
4.8.3 Преимущества VLAN
увеличивает число широковещательных доменов, но уменьшает размер каждого
широковещательного домена, которые в свою очередь уменьшают широковещательный и
многоадресный сетевой трафик
увеличивают безопасность сети из-за ограничения взаимодействия членов различных сегментов
на 1-2 уровнях
46 Оптические мультиплексоры TopGATE
По сравнению с реализацией на раздельных коммутаторах уменьшает количество оборудования,
хотя требует обязательного использования более дорогих управляемых коммутаторов
В случае использования соответствующего оборудования позволяет разделить данные по
различным сегментам сети в зависимости от их типа (например, обеспечить приоритетную передачу
голосового трафика)
Конфигурирование VLAN в сложных сетях требует применения специализированных протоколов
(GVRP) или существенного объёма ручной работы
При использовании протокола ISL требуется абонентское оборудование, понимающее этот
протокол (поддерживается малым количеством пользователей)
Использование IEEE 802.1Q требует использования коммутаторов, поддерживающих (как
минимум) стандарт 802.3ab, стандартное оборудование 802.3u может уничтожать часть фреймов как
нарушающие стандарт.
В случае статической конфигурации оконечное оборудование теряет функциональность plug-nplay (так как порты коммутатора становятся не взаимозаменяемыми)
4.8.4 Протоколы и принцип работы
Наиболее простой вариант использования VLAN заключается в отнесении каждого порта
одного свича конкретному VLAN, что позволяет разделить физический коммутатор на несколько
логических. (Например, порты 1-5,7 — это VLAN № 3, порты 6,9-12 — VLAN № 2). При этом пакеты из
одного VLAN не передаются в другой VLAN.
VLAN № 1 (Native VLAN, Default VLAN) используется по умолчанию и не может быть удален.
Весь трафик (не тегированный или не направленный явно в конкретный VLAN) переходит, по умолчанию,
в VLAN № 1. Имеется ограничение на число VLAN в одной сети.
Наиболее распространен сейчас VLAN, основанный на протоколе тегирования IEEE 802.1Q.
Этому предшествовали другие протоколы, такие как Cisco ISL (Inter-Switch Link, вариант IEEE 802.10) и VLT
(Virtual LAN Trunk), предложенный 3Com. ISL больше не поддерживается Cisco.
Изначально VLANы применяли с целью уменьшения коллизий в большом цельном
сегменте сети Ethernet, и тем самым увеличивали производительность. Появление Ethernetкоммутаторов решало проблему коллизий, и VLAN стали использовать для ограничения
широковещательного домена на канальном уровне (по MAC-адресам). Виртуальные сети также могут
служить для ограничения доступа к сетевым ресурсам не влияя на топологию сети, хотя надежность этого
метода остается предметом обсуждения и известна как «шаманство над VLANами» ( VLAN Hopping) и
часто означает упростить мероприятия по обеспечению безопасности.
Виртуальные сети работают на канальном (2-ом) уровне модели OSI. Но VLAN часто
настраивают для непосредственной работы с IP-сетями или подсетями, вовлекая сетевой уровень. В
частности, на некоторых коммутаторах возможно направление пакетов в различные VLAN’ы в
зависимости от адресов получателя/отправителя, портов и общей загруженности канала (англ. Policy
based VLAN).
4.8.5Транк VLAN
Транк VLAN —это физический канал, по которому передается несколько VLAN каналов,
которые различаются тегами (метками, добавляемыми в пакеты). Транки обычно создаются между
«тегированными портами» VLAN-устройств: свитч-свитч или свитч-маршрутизатор. (В документах Cisco
термином «транк» также называют объединение нескольких физических каналов в один логический: Link
Aggregation, Port Trunking). Маршрутизатор (свитч третьего уровня) выступает в роли магистрального
ядра сети (backbone) для сетевого трафика разных VLAN.
Оптические мультиплексоры TopGATE47
-m
режим работы –может быть одним из: down, trunk, multi, access, qinq;
-v
идентификатор VLAN;
down
интерфейс выключен;
На устройствах Cisco, протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) предусматривает VLAN-домены
для упрощения администрирования. VTP также выполняет «чистку» трафика, направляя VLAN трафик
только на те коммутаторы, которые имеют целевые VLAN-порты.
4.8.6 Native VLAN
Native VLAN —каждый порт имеет параметр, названный постоянный виртуальный
идентификацией (Native VLAN), который определяет VLAN, назначенный получить нетегированные
кадры.
4.8.7 Обозначение членства в VLAN
Для этого существуют следующие решения:
по порту (Port-based, 802.1Q): порту коммутатора вручную назначается один VLAN. В случае
если одному порту должны соответствовать несколько VLAN (например, если соединение VLAN проходит
через несколько свитчей), то этот порт должен быть членом транка. Только один VLAN может получать
все пакеты, не отнесённые ни к одному VLAN (в терминологии 3Com - untagged, в терминологии Cisco access mode). Свитч будет добавлять метки данного VLAN ко всем принятым кадрам не имеющих никаких
меток. VLAN построенные на базе портов имеют некоторые ограничения. Они очень просты в установке,
но позволяют поддерживать для каждого порта только одну VLAN. Следовательно, такое решение
малоприемлемо при использовании концентраторов или в сетях с мощными серверами, к которым
обращается много пользователей (сервер не удастся включить в разные VLAN). Кроме того, вносить
изменения в VLAN на основе портов достаточно сложно, поскольку при каждом изменении требуется
физическое переключение устройств.
по MAC-адресу (MAC-based): членство в VLANе основывается на MAC-адресе рабочей станции.
В таком случае свитч имеет таблицу MAC-адресов всех устройств вместе с VLANами, к которым они
принадлежат.
по протоколу (Protocol-based): данные 3-4 уровня в заголовке пакета используются чтобы
определить членство в VLANe. Например, IP машины могут быть переведены в первый VLAN, а машины
AppleTalk во второй. Основной недостаток этого метода в том, что он нарушает независимость уровней,
поэтому, например, переход с IPv4 на IPv6 приведет к нарушению работоспособности сети.
методом аутентификации (Authentication based): Устройства могут быть автоматически
перемещены в VLAN основываясь на данных аутентификации пользователя или устройства при
использовании протокола 802.1x
4.8.8 Настройка VLAN
Для задания режима порта ипользуйте команду ethmode с ключом –m.
Для задания VLAN’а порта используйте команду ethmode с ключом –v.
синтаксис:
ethmode <port number> [-m mode] [-v VLAN]
Параметры:
Интерфейс может работать в одном из следующих режимов:
48 Оптические мультиплексоры TopGATE
trunk
интерфейс пропускает только тегированные кадры;
milti
интерфейс пропускает все кадры;
access
интерфейс используется для передачи пользовательских данных;
qinq
режим double tagging.
-v
метка VLAN для управления (0 для отсутствия тегирования);
-n
символическое описание заданного идентификатора VLAN ID;
-d
удалить заданный идентификатор VLAN;
-p
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов фреймы не
изменяются;
если идентификатор VLAN ID не задан, то показывается список всех VLAN, к которым
принадлежат эти порты;
–t
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов фреймы тегируются;
-u
список портов, принадлежащих к VLAN; на выходе этих портов снимаются теги
фреймов;
-s
показывает информацию о заданном идентификаторе VLAN ID;
–b
номер базы MAC для определения маршрутизации;
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
#
VID
name
0 1 2 3 cpu
slv
0 1 Eth port
М М М М М
М
1
32
E1 stream
ММММММ2
100
user
М ММ
Для задания VLAN’а управления используйте команду ipconfig с ключом –v.
Синтаксис:
ipconfig [-v VLAN]
Параметры:
Для просмотра и ручной конфигурации таблицы VLAN’ов используйте команду vlan
NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-
адреса транзитных пакетов. Также имеет названия IP Masquerading, Network Masquerading иNative
Address Translation.
4.9.1 Функционирование NAT
Преобразование адресов методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим
устройством — маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным
является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника (англ. source) при
прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения (англ. destination) в ответном
пакете. Наряду с адресами источник/назначение могут также заменяться номера портов источника и
назначения.
Принимая пакет от локального компьютера, роутер смотрит на IP-адрес назначения.
Если это локальный адрес, то пакет пересылается другому локальному компьютеру. Если нет, то
пакет надо переслать наружу в интернет. Но ведь обратным адресом в пакете указан локальный адрес
компьютера, который из интернета будет недоступен. Поэтому роутер «на лету» производит трансляцию
IP-адреса и порта и запоминает эту трансляцию у себя во временной таблице. Через некоторое время
после того, как клиент и сервер закончат обмениваться пакетами, роутер сотрет у себя в таблице запись о
n-ом порте за сроком давности.
Помимо source NAT (предоставления пользователям локальной сети с внутренними адресами
доступа к сети Интернет) часто применяется также destination NAT, когда обращения извне транслируются межсетевым экраном на компьютер пользователя в локальной сети, имеющий внутренний адрес
и потому недоступный извне сети непосредственно (без NAT).
Существует 3 базовых концепции трансляции адресов: статическая (Static Network Address Translation), динамическая (Dynamic Address Translation), маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT).
Статический NAT — Отображение незарегистрированного IP-адреса на зарегистрированный IPадрес на основании один к одному. Особенно полезно, когда устройство должно быть доступным
снаружи
сети.
Динамический NAT — Отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес
от группы зарегистрированных IP-адресов. Динамический NAT также устанавливает непосредственное
отображение между незарегистрированным и зарегистрированным адресом, но отображение может
меняться в зависимости от зарегистрированного адреса, доступного в пуле адресов, во время
коммуникации.
Перегруженный NAT (NAPT, NAT Overload, PAT, маскарадинг) — форма динамического NAT,
который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP
адрес, используя различные порты. Известен также как PAT (Port Address Translation). При перегрузке
каждый компьютер в частной сети транслируется в тот же самый адрес, но с различным номером
порта.
50 Оптические мультиплексоры TopGATE
4.9.2 Настройкапередачи Е1 с использованием NAT
Предположим, что провайдер Е1 выделяет 2 потока Е1, которые необходимо передать на 1 и 2
устройство (см. схему ниже).
На NAT Router'e необходимо пробросить порты, например, как показано ниже.
Оптические мультиплексоры TopGATE 51
kernel.bin
Управляющая программа мультиплексора. Эта программа запускается
начальным загрузчиком каждый раз при включении устройства.
Поставляется изготовителем. Может быть заменена пользователем при
обновлении программного обеспечения. При отсутствии этого файла и его
резервной копии мультиплексор может быть загружен только через
вспомогательный последовательный порт с использованием команд
начального загрузчика.
kernel.bkb
Резервная копия управляющей программы. Загружается при включении
устройства при отсутствии или нарушении контрольной суммы файла
kernel.bin.
fwXXX.rbf
Драйвер аппаратной части устройства. Поставляется изготовителем и может
быть заменен пользователем при обновлении программного обеспечения.
XXX – соответствует версии аппаратной части мультиплексора.
log
Протокол событий. Создается автоматически при первом включении
устройства. Может быть просмотрен соответствующими командами.
menu
Файл системы меню мультиплексора. Поставляется изготовителем,
заменяется при обновлении программного обеспечения. Может быть
модифицирован для добавления или изменения пунктов меню.
cfg.sys
Файл конфигурации устройства. Поставляется изготовителем, его
необходимо изменить для правильной работы устройства в конкретной сети
пользователя. Этот текстовый файл содержит набор строк, каждая строка
которого представляет собой команду управления устройством. При каждом
включении устройства управляющая программа исполняет все команды в
том порядке, в котором они встречаются в этом файле.
Минимальный набор команд, указанных в этом файле, обязательно должен
содержать ipconfig для указания IP адреса локального устройства, а также
команды e1setup для указания маршрутов виртуальных соединений между
различными интерфейсами E1.
5 ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
5.1 Структура ФС
Файловая система мультиплексора объединяет в себе файлы, идентификаторы процессов,
устройства и т п. Структура файловой системы:
Исходные файлы управляющей программы и файлы конфигурации и диагностики находятся в
директории /mnt. Назначение и содержимое этих файлов следующее:
52 Оптические мультиплексоры TopGATE
htdocs
Папка, содержащая файлы встроенного веб сервера, обеспечивающего
управление по протоколу http через браузер.
5.2 Работа с ФС
Для доступа к файловой системе мультиплексора может использоваться FTP-клиент в пассивном
режиме и Xmodem через консоль.
5.2.1Работа по протоколу FTP
При сетевом подключении необходимо запустить программу FTP-клиента и произвести
подключение к мультиплексору. IP-адрес устройства по умолчанию 192.168.0.24. Доступ к FTP серверу
имеет только привилегированный пользователь admin.
5.2.2Работа по протоколу Xmodem
При консольном подключении потребуется терминальная программа, поддерживающая
передачу файлов по протоколу Xmodem, например – HyperTerminal. Параметры настройки
последовательного порта – 115 кбод, 8 бит, 1 стоп-бит, без четности. Для доступа к настройке устройства
необходимо ввести имя (login) и пароль (password), по умолчанию пользователь admin, пароль – admin.
Протокол Xmodem не передает размер файла, поэтому его необходимо указывать
самостоятельно. Для загрузки любого файла (программное обеспечение или загрузочная конфигурация)
необходимо выполнить на мультиплексоре команду upload с указанием пути, куда сохранять
принимаемый файл и размера этого файла. На терминал начнут выводиться символы “С” – управляющая
последовательность протокола, означающая готовность к приему данных. После этого следует указать
терминальной программе пересылаемый файл и инициировать передачу. Пересылка файла может
занять несколько десятков секунд, в зависимости от его размера.
Пример:
Загрузка файла cfg.sys размером 177 байт с помощью программы HyperTerminal.
LPOS > upload /mnt/cfg.sys 177
Transfer->Send file-> Выбрать cfg.sys и протокол Xmodem
После окончания передачи файл будет сохранен во флэш-памяти согласно указанным
параметрам.
Оптические мультиплексоры TopGATE53
Имя пользователя
Пароль
admin
admin
oper1
oper1
oper2
oper2
6 ЛОКАЛЬНЫЙ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К МУЛЬТИПЛЕКСОРУ
Для выполнения команд конфигурации и диагностики, а также для изменения и обновления
программного обеспечения возможен как локальный, так и удаленный доступ к мультиплексору. Оба
вида доступа содержат единый механизм защиты от несанкционированного доступа, основанный на
идентификации по имени пользователя и паролю. Устройство поддерживает идентификацию трех
различных пользователей: привилегированного пользователя с именем admin и непривилегированных
пользователей с именами oper1 и oper2. Привилегированный пользователь может изменять настройки
устройства и обновлять программное обеспечение, непривилегированные пользователи могут только
просматривать диагностические сообщения.
По умолчанию установлены следующие пароли:
Перед эксплуатацией устройства в целях безопасности необходимо изменить пароли
командой passwd. Новые пароли могут представлять последовательность латинских
букв и цифр длиной до 18 символов включительно.
6.1Локальный доступ
Локальный доступ к устройству осуществляется через последовательный портили интерфейс
Ethernet (конфигурирование через web-интерфейс).
6.1.1Доступ через последовательный порт
Для доступа через последовательный порт необходимо соединить СОМ-порт устройства с СОМпортом управляющего компьютера кабелем и запустить на управляющем компьютере терминальную
программу, поддерживающую эмуляцию ANSI терминала и протокол Xmodem передачи файлов,
например, Hyperterminal из состава Windows. Параметры настройки последовательного порта
компьютера – 115000 кбит/с, 8 бит, без четности, без контроля передачи. После запуска терминальной
программы в ответ на приглашение системы нужно набрать имя пользователя, а затем пароль, после
чего система выведет подсказку:
LPOS>
Далее возможен ввод любых команд управления и конфигурации, описанных в п.п 5.3.
6.1.2Доступ по Ethernet
Для того чтобы произвести конфигурирование устройства через web-интерфейс, необходимо
подключиться к нему через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов),
например Internet Explorer, ввести в строке браузера IP-адрес устройства (по умолчанию устройство
имеет IP адрес 192.168.0.24).
54 Оптические мультиплексоры TopGATE
6.2 Удаленный доступ
Удаленный доступ к устройству осуществляется через сеть IP по протоколу Telnet. Для этого
нужно запустить программу Telnet и произвести подключение к одному из абонентских интерфейсов
Ethernet. Убедиться, что светодиодные индикаторы показывают наличие соединения. Указать IP-адрес
мультиплексора (по умолчанию устройство имеет IP-адрес 192.168.0.24 и маску 255.255.255.0), при этом
командой hosts мультиплексора должен быть разрешен доступ к нему управляющего компьютера с
данным IP адресом. Можно разрешить доступ только с определенных компьютеров (до пяти IP адресов),
со всех компьютеров локальной сети или с любого компьютера. Доступность мультиплексора можно
проверить командой ping с удаленного компьютера.
Настройки программы Telnet должны включать эмуляцию ANSI терминала и перевод строки
после возврата каретки.
После запуска клиента Telnet в ответ на приглашение системы нужно набрать имя пользователя и
пароль (логин по умолчанию – admin, пароль – admin), после чего система выведет подсказку:
LPOS>
Далее возможен ввод любых команд управления и конфигурации, описанных ниже.
Если пользователь не вводит команды в течение определенного времени, соединение Telnet
будет разорвано мультиплексором из соображений безопасности. По умолчанию время таймаута
составляет 15 мин и может быть изменено командой timeout.
Чтение и запись файлов программного обеспечения при удаленном доступе производится по
протоколу FTP. Для этого следует запустить на удаленном компьютере программу – клиент FTP,
например, Internet Explorer(IE). Программа должна использовать passive mode (в IE соответствующие
установки Tools > Internet Options > Advanced > Use passive mode). Логин и пароль для доступа к
директории /mnt тот же, что и для привилегированного доступа к устройству. Поддерживаются чтение,
запись и удаление файлов.
Оптические мультиплексоры TopGATE55
Имя пользователя
Пароль
admin
admin
oper1
oper1
oper2
oper2
7 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРА
7.1 Конфигурирование устройства через web-интерфейс
Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему
через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например Internet Explorer,
ввести в строке браузера IP-адрес устройства.
По умолчанию устройство имеет IP адрес 192.168.0.24
После введения IP-адреса, устройство запросит имя пользователя и пароль.
По умолчанию установлены следующие пароли:
В дальнейшем, для обеспечения безопасной работы устройства рекомендуется изменить пароль.
После входа в систему на терминале оператора появится меню настроек.
56 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.1 Общие параметры
В меню Main приведены общие параметры устройства, такие как сетевое имя, физический адрес,
температура корпуса и др.
– Name – символьное имя мультиплексора;
– Case temperature – температура в корпусе;
– Physical Address – МАС-адресустройства;
– System uptime – времяработы мультиплексора с последней перезагрузки;
– E1 state – состояние интерфейсов Е1 (номер, символьное имя и статус). Световой индикатор
слева от номера потока отображает его статус:
зеленый – линк работает;
красный – линк не работает;
серый – канал выключен.
– Ethernet state – состояние интерфейсов Ethernet (номер, символьное имя и статус). Световой
индикатор слева от номера потока отображает его статус:
зеленый – линк работает;
красный – линк не работает
серый – канал выключен.
По нажатию на номер канала осуществляется переход в меню конфигурации данного канала.
Оптические мультиплексоры TopGATE 57
7.1.2 Ограничение доступак устройству
В связи с тем, что мультиплексор используется на сетях общего пользования в качестве
транспорта и представляет собой важное связующее звено, возникает необходимость в ограничении
доступа к нему сторонних лиц, чтобы избежать несанкционированного доступа.
Задание списка разрешенных адресов проводится в меню General configuration:
Device location:
– Device name – символьное имя мультиплексора;
– Device location – символьный адрес мультиплексора.
Access restrictions – ограничение доступа:
– None – при установленном флаге доступ разрешен со всех IP-адресов;
– Local network – при установленном флаге доступ разрешен только с IP-адресов,
принадлежащих данной сети;
– White-list – доступ разрешен только c IP-адресов, включенных в White-list.
58 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.3 Настройка текущего времени и даты
Меню Time&date служит для настройки текущего времени и даты, а также сервера
синхронизации.
Time and Date:
– Date – текущая дата;
– Time – текущее время;
Network Time:
– Auto synchronization – включения/выключение авто-синхронизации с сервером;
– Time-zon – выбор часового пояса;
– Timeserver IP adress – IP-адрес сервера для синхронизации.
Оптические мультиплексоры TopGATE 59
7.1.4 Сетевые настройки устройства
Настройка сетевых параметров устройства проводится в меню IP configuration.
– Obtain on IP address automatically – задать IP-адрес автоматически;
– Use the following IP address – использовать указанный IP-адрес;
– Physical Address – МАС-адрес устройства;
– IP address – IP-адрес устройства;
– Subnet Mask – маска подсети;
– GatewayIP – IP-адресшлюза;
– VLAN ID – управляющий VID (1-4000). Используется для конфигурирования и мониторинга;
– Prioriry – приоритет пакетов управления (значения от 0 до 7). Приоритет, равный семи,
является наивысшим.
60 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.5 КонфигурированиеинтерфейсовЕ1
Для конфигурирования интерфейсов Е1 служит подменю Configuration меню E1 State. При входе в
меню E1 State отображается список всех потоков, поддерживаемых устройством.
Для того чтобы сконфигурировать интерфейс Е1, следует пройти по ссылке Configuration напротив
нужного потока.
General settings:
– State – текущее состояние интерфейса Е1;
– Name – символьное имя мультиплексора.
Оптические мультиплексоры TopGATE 61
Destination:
– Destination E1 port – номер интерфейса удаленного мультиплексора, с которым будет связан
данный интерфейс;
– Destination IP – IP-адрес мультиплексора, с которым будет связан данный мультиплексор.
Parameters:
– Jitter buffer, ms – размер выходной очереди, мс;
– Maximum gap, ms – максимальное время экстраполяции (повторения последнего полученного
пакета в случае временного прекращения входного потока пакетов) выходного потока Е1. Диапазон
значений от 0 до 4000 мс;
– VLAN ID – идентификатор VLAN ID для исходящих пакетов указанного интерфейса (0-4095);
задается как число от 0 до 7. Приоритет, равный семи, является наивысшим;
– Type – способ упаковки данных Е1 в кадры Ethernet: Ethernet MAC или IP/UDP;
– IP ToS byte – IP TOS для пакетов указанного интерфейса (0-FF);
– Gateway bypass – параметр отвечает за прохождение потока Е1 между различными подсетями,
минуя шлюз. Применяется в том случае, когда мультиплексоры находятся в одной Ethernet сети, но в
разных IP-сетях;
– Out frequency source – указывает источник синхронизации потока Е1, в качестве источника
синхронизации будет выбран входящий поток на указанном интерфейсе; -1 (по умолчанию) режим
восстановления частоты;
– Payload size, bytes – устанавливает размер данных в пакете в байтах (должно быть кратно 128),
по умолчанию 256;
– Compressed – при установленном флаге включено сжатие потока E1, при этом неиспользуемые
в канале таймслоты не передаются;
– Keyframe interval – интервал в миллисекундах между передачами пакетов со всеми
таймслотами в случае включенного сжатия, т.е. интервал между отправками контрольных (константных)
значений.
Slip parameters:
– Left slip bound, Right slip bound – минимальное значение джиттер-буфера в битах (левая и
правая граница). Применяется для отслеживания проскальзывания (т.е. либо переполнения, либо
опустошения джиттер-буфера) при внешней синхронизации;
– Pkt's number for slip add – дополнение пакета интерполированным пакетом при
проскальзывании в случае малой занятости джиттер-буфера (применяется для избегания опустошения
джиттер-буфера);
– Pkt's number for slip rem – отбрасывание пакета при заполнении джиттер-буфера при
появлении проскальзывания (применяется для избегания переполнения джиттер-буфера);
– Mode – режим работы интерфейса Е1:
POWER DOWN – выключен;
TRANSMIT – передача;
LOCAL LOOP – локальныйшлейф;
REMOTE LOOP – удаленный шлейф;
TEST MODE – Е1 тестер.
62 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.6 Просмотр состоянияинтерфейсов Е1
Для просмотра состояния интерфейсов Е1 служит подменю Show statistics меню E1 State.
State Parameters:
– keyframe interval – интервал между передачей пакетов со всеми таймслотами в случае
включенного сжатия, мс;
– delay, ms – задержка на пакетизацию;
– jbuf, ms – установленный размер джиттер-буфера;
– gap, ms – максимальное время экстраполяции;
– pkt, b – размер данных E1 в пакете;
– real buf delay, us – средний размер джиттер-буфера;
– queue len, us – мгновенный размер джиттер-буфера;
– avg, sec– время усреднения задержки в Ethernet-канале;
– speed reg – значение PID-регулятора выходной частоты.
Status – состояние E1 интерфейсов мультиплексора:
Столбец local показывает состояние приемника Е1, столбец remote показывает состояние
приемника Е1 на удаленном конце (и, соответственно, передатчика на локальном мультиплексоре).
– Period – период накопления статистики;
– NOS – отсутствие сигнала на входе приемника;
– EOS – индикатор наличия единичных ошибок синхронизации G.704;
– LOS – индикатор отсутствия синхронизации G.704;
– RAI – индикатор удаленной ошибки в Е1 потоке (устанавливается станцией);
– AIS – индикатор ошибки;
Оптические мультиплексоры TopGATE 63
– OK – нормальное функционирование.
Ethernet statistic:
– sliprem – количество проскальзываний, возникших из-за переполнения джиттер-буфера;
– slipadd – количество проскальзываний, возникших из-за малой заполненности джиттер-
буфера;
– resync – количество инициаций процесса передачи, возникает при ресинхронизации;
– interp – количество пакетов, замененных при передаче на предыдущий пакет из-за задержки
или потери;
– jund – количество сбоев, вызванных нехваткой данных в буфере передачи;
– jovf – количество пакетов, отброшенных из-за переполнения входного буфера;
– lost – количество потерянных пакетов;
– recov – количество восстановленных пакетов с помощью процедуры повторной передачи;
– resent – количество пакетов, переданных повторно по запросу удаленного мультиплексора;
– keyframe interval – интервал в миллисекундах между передачами пакетов со всеми
таймслотами в случае включенного сжатия;
– delay – задержка на пакетизацию;
– jbuf – установленный размер джиттер-буфера;
– gap – максимальное время экстраполяции;
– pkt – размер данных E1 в пакете;
– real buf delay – средний размер джиттер-буффера;
– queue len – мгновенный размер джиттер-буфера;
– avg – время усреднения задержки в Ethernet-канале;
– speed reg – значение PID-регулятора выходной частоты.
Time statistic:
– Eth delay, ms – минимальное и максимальное время задержки пакета в среде Ethernet;
– income delay, ms – минимальная и максимальная разница между ожидаемым и реальным
временем прихода пакета.
Сброс статистики по Е1 интерфейсам осуществляется нажатием кнопки Reset statistic.
64 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.7 Конфигурирование интерфейсов Ethernet
Для конфигурирования интерфейсов Е1 служит подменю Configuration меню Ethernet state.
General settings:
– State – текущее состояние интерфейса Ethernet;
– Name – символьное имя мультиплексора.
Parameters:
– Port role – режим работы:
– down – интерфейс выключен;
– trunk – пропускать только тегированные пакеты;
– multi – пропускать все пакеты;
– access – использовать для передачи пользовательских данных;
– qinq – режим «double tagging».
– Reservation mode – режим резервирования:
– No – интерфейс не используется для резервирования;
– RSTP – интерфейс используется в составе топологии с резервированием с
автоматическим конфигурированием по протоколу RSTP.
– VLAN – идентификатор VLAN;
– Port mode – скорость соединения и режим дуплекса:
– auto – автоматически;
– half10 – скорость соединения 10 Mbps, полудуплекс;
– full10 – скорость соединения 10 Mbps, дуплекс;
– half100 – скорость соединения 100 Mbps, полудуплекс;
– full100 – скорость соединения 100 Mbps, дуплекс;
– full1000 – скорость соединения 1000 Mbps, дуплекс.
Оптические мультиплексоры TopGATE 65
– Secure mode – режим безопасности:
– no learn – только вручную введенные адреса;
– no – обычные режим, без ограничений;
– mac – только с одного заданного МАС-адреса.
– Priority mode – способ установления приоритетов, определяет заголовки протокола и порядок
определения приоритета:
– tag – установление приоритета на основании тега VLAN;
– ip – установление приоритета на основании IP;
– tagip – использовать в качестве метки приоритета сначала тег VLAN, а затем IP ToS
byte;
– iptag – использовать в качестве метки приоритета сначала IP ToS byte, а затем
тегVLAN;
– no – приоритет устанавливается по умолчанию.
– Priority – устанавливает приоритет для исходящих пакетов указанного интерфейса по
умолчанию, метка задается как число от 0 до 7. Приоритет, равный семи, является наивысшим.
Используется, когда в поле Priority mode указано значение no или tag (в случае, когда VID равен нулю);
– IGMP – запрещает/разрешает IGMP snooping;
– Force VLAN mode – принудительно устанавливать VLAN;
– Smart VLAN mode – запретить маршрутизацию внутри устройства, маршрутизация
осуществляется через вышестоящее оборудование;
– DHCP Relay – перенаправление DHCP запросов;
– Ingress rate limiting – ограничение скорости входящего трафика интерфейса, кбит/с. Может
принимать значения от 128 до 16384 (стомегабитный коммутатор) или до 256000 (гигабитный
коммутатор), 0 для отмены ограничения. Шаг изменяется по мере нарастания значения скорости,
округление прописанного значения проводится автоматически;
– Egress rate limiting – ограничение скоростиисходящего трафикаинтерфейса, кбит/с. Может
принимать значения от 128 до 16384 (стомегабитный коммутатор) или до 256000 (гигабитный
коммутатор), 0 для отмены ограничения. Шаг изменяется по мере нарастания значения скорости,
округление прописанного значения проводится автоматически;
– Rate limit mode – режим ограничения:
ALL – при ограничении учитываются все пакеты (значение по умолчанию);
BMF – учитываются broadcast, multicast и flooded unicast пакеты;
BM – учитываются broadcastи multicast пакеты;
B – учитываютсятолько broadcast пакеты.
66 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.8 Просмотр состояния интерфейсов Ethernet
Для просмотра статистики интерфейсов Ethernet служит подменю Show statistic меню Ethernet
state.
– Status – состояние интерфейса Ethernet.
Input:
– number – количество принятых пакетов;
– error – количество ошибочных пакетов;
– discarded – количество принятых пакетов, которые были отброшены и не обработаны из-за
нехватки места в очереди;
– filterded – количество принятых пакетов, которые были отброшены из-за неверного VLAN ID
или ограничения MAC-адресов на порту.
Output:
– number – количество отправленных пакетов;
– collisions – количество коллизий;
– discarded – количество пакетов, которые не были переданы из-за нехватки места в очереди.
Сбросстатистики по Ethernet интерфейсам осуществляется нажатием кнопки Reset statistic.
Оптические мультиплексоры TopGATE 67
7.1.9 Конфигурирование порта AUX
Конфигурирование порта AUX проводится в меню AUX config.
– Baud rate – скорость в бодах: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200;
– Stop bits – формат передачи символа – количество стоповых бит. Возможны следующие
варианты 1, 1.5, 2;
– Parity – формат передачи символа – четность (дополнение до четного, либо до нечетного).
Возможны следующие варианты: NO, ODD, EVEN.
7.1.10 Файл конфигурации
В меню CFG.sys находится файл конфигурации устройства. Этот текстовый файл содержит набор
строк, каждая строка представляет собой команду управления устройством. При каждом включении
устройства управляющая программа исполняет все команды в том порядке, в котором они встречаются в
этом файле.
68 Оптические мультиплексоры TopGATE
7.1.11 Журнал событий
Журнал событий отображается в меню Log.
Получение информации о системных событиях реализовано на базе протокола событий Log.
Журнал создается автоматически при первом включении устройства, в него вносятся любые изменения.
Благодаря этому всегда можно отследить произошедшие системные события: «падение» и
«восстановление» линков, пользователей, которые подключались к устройству, а также время их
подключения и др.
7.2 Работа с устройством по протоколу SNMP
7.2.1 Общие сведения
Мультиплексор оснащен агентом SNMP. По протоколу SNMP можно просматривать текущие
режимы устройства, состояние интерфейсов, статистику локальных и удаленных ошибок, а также
изменять эти параметры.
Для доступа к устройству по протоколу SNMP необходимо с консоли установить следующие
параметры:
– Enable SNMP agent – разрешение чтения и установки параметров через SNMP протокол;
– Read community – пароль для доступа на запрос информации;
– Write community – пароль для доступа на установку параметров.
Устройство может посылать SNMP сообщения (traps) при возникновении чрезвычайных событий,
для этого следует установить следующие параметры:
– Enable alarm traps – разрешение посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
– Trap community – пароль для посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
Оптические мультиплексоры TopGATE 69
– Send alarm traps to – IP-адрес для посылки сообщений о чрезвычайных событиях.
SNMP-сообщения (traps) посылаются при возникновении следующих событий:
– включение или перезагрузка мультиплексора – сообщение «COLD START»;
– попытка несанкционированного доступа по протоколу SNMP – сообщение «AUTHENTICATION
FAILURE»;
– потеря сигнала или циклового синхронизма на оптической линии – сообщение «LINK DOWN»;
– переход оптической линии в нормальный режим – сообщение «LINK UP»;
– потеря сигнала на интерфейсе E1 – сообщение «PORT DOWN»;
– появление сигнала на интерфейсе E1 – сообщение «PORT UP».
7.2.2 Наборы информации управления (MIB)
В мультиплексоре реализован набор информации управления (MIB).
NSC-EMUX-MIB – специализированный набор информации управления, содержащий состояние
интерфейсов E1 и оптического интерфейса. Файлы со спецификацией NSC-EMUX-MIB доступны на сайте
http://www.nsc-com.com.
7.3 Работа с устройством в терминальном режиме
7.3.1 Общие сведения
В данном разделе описаны команды управления и диагностики, доступные с локального
терминала (консоли) устройства и удаленно по протоколу Telnet. Для набора этих команд необходимо
установить соединение с устройством через последовательный порт или через сеть по протоколу Telnet.
Ввод команд завершается клавишей перехода на новую строку <CR>. Справку по всем доступным в
данный момент командам можно получить, набрав help или ?
Справку по использованию конкретной команды можно получить, набрав
? имя_команды<CR> или help имя_команды<CR>
Все эти команды также могут быть указаны в текстовом файле /mnt/cfg.sys, по одной команде в
строке, с символом перевода строки в конце строки. В этом случае указанная последовательность
команд будет выполнена при старте устройства.
7.3.2 Синтаксис команд
Синтаксис команд, вводимых в командной строке:
команда *параметр | параметр+ *ключ *параметр++,
где:
– Команда – строго заданная последовательность символов, определяющая дальнейшие
параметры и смысл выполняемого действия;
– Ключ – знак «-», за которым следует один символ.
Команда, ключи и параметры отделяются друг от друга символами «пробел».
При описании синтаксиса команд используются следующие обозначения:
– в угловых скобках < > указываются обязательные параметры;
– в квадратных скобках [ ] указываются необязательные параметры;
– символ “|” обозначает логическое “или” – выбор между различными параметрами;
– ключевые слова выделяются жирным шрифтом.
70 Оптические мультиплексоры TopGATE
Сообщение об ошибке
Описание ошибки
Рекомендуемые действия
syntax error: invalid
parameter
Неверный параметр
Ввести правильный параметр
syntax error: omitted
parameter
Пропущен параметр
Ввести пропущенный параметр
syntax error: invalid type
Неверный тип параметра
Ввести параметр правильно
syntax error: missed value
Пропущен параметр ключа
Ввести пропущенный параметр
syntax error: invalid
delimeter
Пропущен обязательный
разделитель
Ввести пропущенный разделитель
privileged comand: no rights
enough
Команда недоступна
пользователю
С помощью команды su войти под
именем admin
is not recognized as a
command
Команда не была
идентифицирована. Введена
ошибочная команда.
С помощью справки “?” следует
проверить корректность вводимой
команды.
Open error
Открытие файла не удалось
Ввести правильное имя файла
Типы параметров команд:
– Ключевое слово – слово несущее определенную смысловую нагрузку, например, название
вводимого параметра;
– IP-адрес – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками;
– Маска сети – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками;
– MAC-адрес – HH-HH-HH-HH-HH-HH – задается в виде шести групп чисел, разделенных
символами “-“. Каждая группа состоит из двух шестнадцатеричных чисел;
Для исполнения набранной команды необходимо нажать клавишу “Enter”.
Для получения контекстной справки используется символ “?”.
Последние пять веденных команд хранятся в буфере. Чтобы воспользоваться ранее введенной
командой, необходимо нажать клавишу “↑” (вверх) или “↓” (вниз).
7.3.3 Сообщения об ошибках
Сообщения об ошибках, которые могут выводиться во время работы с командной строкой,
приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Сообщения об ошибках, выводимые при работе с командной строкой.
7.3.4 Системные команды
Эти команды позволяют просмотреть или изменить параметры операционной системы, сведения
об учетных записях пользователей, параметры терминальной сессии и т.п.
help
Печатает список возможных команд, а при указании команды в качестве параметра
печатает подсказку по использованию этой команды. (использует файл /mnt/help.txt для
отображения подсказок)
синтаксис:
[команда] нажать TAB
Оптические мультиплексоры TopGATE 71
file
Использовать указанный файл меню;
-d
интерфейс командной строки как интерфейс по умолчанию.
menu
defmenu
Запустить интерфейс меню определенный в файле /mnt/menu или в указанном в
команде файле. Для того чтобы выйти в предыдущий пунскт меню, нажмите клавишу Esc два
раза.
синтаксис:
menu [menu file]
Параметры:
Установить меню как интерфейс по умолчанию, если ключ –d не указан, и интерфейс
командной строки как интерфейс по умолчанию, если ключ –d указан.
синтаксис:
cls
date
defmenu [-d]
Параметры:
Очищает экран терминала.
синтаксис:
cls
Позволяет просмотреть и установить (установить - только для администратора)
текущую дату, используемую мультиплексором. При вводе без параметров выводится текущая
дата. Изменить ее можно, указав нужную дату в формате DD.MM.YY в качестве параметра, где
DD – день, MM – месяц, YY – год, все числа двухзначные.
синтаксис:
date [DD.MM.YY]
Пример:
Установка даты 7 ноября 2007 года.
LPOS > date 07.11.07
The current date is: 07.11.07
time
Мультиплексор имеет встроенные часы. Они используются для указания времени
возникновения событий в журнале. При вводе без параметров выводится текущее время.
Изменить его можно, указав нужное время в формате HH:MM:SS, где HH – часы, MM – минуты,
SS – секунды, все числа двухзначные. Часы указываются в диапазоне от 0 до 24. Указание секунд
72 Оптические мультиплексоры TopGATE
-z
задает часовой пояс региона, в котором находится устройство;
-i
задает IP адрес сервера синхронизации времени;
-s
выполняет синхронизацию времени;
-a
разрешает/запрещает автоматическую синхронизацию времени, которая
проводится раз в месяц.
-p
Устанавливает период синхронизации времени в днях(от 1 до 30).
Значение по умолчанию равно 7.
-d
уставнавливает настройки по умолчанию
не обязательно. Мультиплексор поддерживает автоматическую синхронизацию с сервером
точного времени по протоколу NTP а также автоматический переход на летнее время и обратно.
синтаксис:
time [HH:MM[:SS]] [-z time zone] [-i IP] [-s] [-a no|yes][-p days]
Параметры:
passwd
Пример:
Установка времени 15 часов 5 минут и шестого часового пояса.
LPOS > time 15:05 –z 6
The current time is : 15:05:00 (GMT+06:00)
Internet time server: 62.149.2.1
Next synchronization: 30.09.07
Синхронизация с сервером точного времени.
LPOS > time -s
The current time is : 15:05:37 (GMT+06:00)
Internet time server: 62.149.2.1
Next synchronization: 30.09.07
Позволяет изменить пароль данного пользователя или другого пользователя (при
указании его имени). Пароль может состоять из латинских букв и цифр и может иметь длину до
18 символов включительно. Во избежание ошибок при вводе пароль вводится два раза.
Пользователь admin может изменить пароль любого пользователя.
синтаксис:
passwd [имя пользователя]
Пример:
Изменение пароля пользователя oper1 пользователем admin.
LPOS > passwd oper1
Enter old password
Enter new password
Enter new password again
Оптические мультиплексоры TopGATE 73
-t
telnet сервис;
-r
rs232 терминальный сервис;
-h
http сервис;
-s
сервис snmp агента;
-f
ftp сервис.
read community
используется для аутентификации при чтении (по умолчанию
“public”);
write
community
используется для аутентификации при записи (по умолчанию
“public”);
trap community
используется для аутентификации при передачи trap'ов (по
умолчанию “public”);
reset
activate
Вызывает сброс и перезапуск управляющего микропроцессора и начальную загрузку
всех узлов мультиплексора. Эту команду может выполнять только администратор.
синтаксис:
reset
Активировать (yes) или деактивировать (no) системные сервисы.
В мультиплексоре реализован протокол SNMPv1. Модель безопасности этого
протокола основана на сообществах (Community-based Security Model). Она подразумевает лишь
аутентификацию на основе «строки сообщества», фактически, пароля, передаваемого по сети в
теле сообщения SNMP в открытом тексте.
запрещает сохранение внесенных изменений в файле
конфигурации.
ip
IP адрес управляющей станции принимающей send traps;
-d
Запретить посылку traps;
-e
Разрешить посылку traps;
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
snmptrapip
Пример:
Установить имена snmp community.
LPOS > snmpcom public specific trap
Устанавливает параметры snmp trap.
синтаксис:
snmptrapip [ip] [-d|-e] [-z]
Параметры:
setdevname
Помогает идентифицировать мультиплексор.
Пример:
Активировать snmp traps.
LPOS > snmptrapip 192.168.0.1 -e
Изменяет имя мультиплексора, отображаемое в подсказке командной строки.
синтаксис:
setdevname <имя мультиплексора> [-z]
Параметры:
Пример:
Установка имени “Gate_1”.
LPOS > setdevname Gate_1
Gate_1 >
Оптические мультиплексоры TopGATE 75
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-s
сохраняет установленное значение таймаута для всех последующих
сессий
setdevloc
su
Изменяет описание местоположения мультиплексора. Помогает идентифицировать
мультиплексор.
синтаксис:
setdevloc <местоположение> [-z]
Параметры:
Позволяет заново войти в систему с другим именем пользователя, не разрывая
текущего соединения.
синтаксис:
su <имя пользователя>
Пример:
timeout
Вход в систему под именем admin.
LPOS > su admin
Enter password
LPOS >
Указывает время в минутах (или 0, чтобы отключить разъединение по таймауту), в
течение которого сессия telnet может находиться в состоянии простоя. Если пользователь не
вводит информацию в течение этого времени, из соображений безопасности производится
автоматическое разъединение. При исполнении команды с ключом –s указанное время
сохраняется в энергонезависимой памяти для всех будущих сессий telnet (может исполняться
только администратором).
синтаксис:
timeout [-s] [минуты]
Параметры:
Пример:
Установка таймаута, равного 20 минутам, и сохранение его для последующих сессий.
LPOS > timeout -s 20
timeout is 20 min
whoami
Показывает имя текущего пользователя (admin, user1, user2).
синтаксис:
whoami
76 Оптические мультиплексоры TopGATE
System ID
– ID устройства;
Hardware version
– модель устройства;
Bootloader version
– версия загрузчика;
Software version
– версия операционной системы;
Firmware version
– версия микропрограммы Е1 фреймера;
Environment probe version
– версия программы сопроцессора.
exit
ver
Завершает текущую сессию управления. Останавливает текущую сессию telnet и
разрывает соединение.
синтаксис:
exit
Отображает текущие версии следующих компонентов:
stats
синтаксис:
ver
Отображает информацию о мультиплексоре.
синтаксис:
stats
Пример:
LPOS > stats
The current date&time : 26.10.07 13:23:58
System ID : TXABF61700
Hardware version : 354.1.00
Software version : LP ARM OS 1.0.7.7 SR 6 (Oct 19 2007)
Firmware version : 4.19
Bootloader version : v 1.0.0.9
Environment probe version : 4.1
Case Temperature : 32.875C
Physical Address : 5A-00-3B-17-F6-AB
System uptime : 3 days 0 hours 10 mins
В строке Feature block каждая буква означает, возможен ли определенный доступ к
устройству:
R – через разъем RS-232;
H – по протоколу HTTP;
Оптические мультиплексоры TopGATE 77
-s
Подавляет вывод на экран результатов исполнения команд.
exec
S – по протоколу SNMP;
F – по протоколу FTP;
M – через консольное меню (команда menu);
T – используя программу telnet.
Выполняет последовательность команд, указанных в файле filename.
синтаксис:
exec <filename> [-s]
параметры:
7.3.5 Команды управления файлами
Эти команды позволяют управлять файлами мультиплексора.
cd <dirname>
Меняет текущий каталог на подкаталог dirname текущего каталога (допускается
использовать “/”, “.” и “..” для указания на корневую, текущую и родительскую директории
соответственно).
синтаксис:
cd <dirname>
Пример:
Переход в каталог mnt из корневого каталога.
LPOS > cd mnt
ls
Выводит список файлов в текущей директории мультиплексора.
Инициирует прием файла указанной длины (необходимость этого параметра связана с
тем, что в протоколе XModem нет возможности передать длину файла точно) по протоколу
XModem, принятый файл сохраняется под указанным именем. Используется только при работе с
консоли.
синтаксис:
upload <filename> <len>
Пример:
Передача файла startup.cmd размером 208 байт и его запись в каталог “mnt”.
LPOS > upload /mnt/startup.cmd 208
CCCCwrite 208
Оптические мультиплексоры TopGATE 79
filename
Имя файла для отправки на tftp сервер
tftp server IP
IP адрес сервера
-r
Имя, под которым файл будет сохранен на tftp сервере.
Если не указано, то совпадает с локальным именем файла
filename
Имя файла для получения с tftp сервера (под этим именем
файл будет сохранен)
tftp server IP
IP адрес сервера
-r
Имя, под которым файл будет запрошен на tftp сервере.
Если не указано, то совпадает с локальным именем файла
tftpsend
Инициирует передачу файла по протоколу TFTP на указанный сервер.
синтаксис:
tftpsend <filename> <tftp server IP> [-r remote file name]
параметры:
Пример:
Передача файла startup.cmd на TFTP сервер с адресом 192.168.0.23.
LPOS > tftpsend /mnt/startup.cmd 192.168.0.23
tftpget
указанным именем.
uploadboot
Инициирует прием файла по протоколу TFTP, принятый файл сохраняется под
синтаксис:
tftpget <filename> <tftp server IP> [-r remote file name]
параметры:
Пример:
Прием файла startup.cmd байт и его запись в каталог “mnt”, на TFTP сервере файл
называется special.cmd.
сохранить введенные данные в файл конфигурации, не применяя их
немедленно;
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
Загрузка неверного файла в область загрузчика приведет к невозможности в
дальнейшем эксплуатировать мультиплексор!
синтаксис:
setboot <filename>
testfs
Производит проверку на целостность файловой системы и поиск потерянных секторов
синтаксис:
testfs [-c]
параметры:
7.3.6 Команды конфигурации Ethernet и TCP/IP.
Данные команды позволяют производить конфигурацию и мониторинг интерфейсов Ethernet. Все
интерфейсы Ethernet обозначаются в управляющей программе номерами, в соответствии с номерами,
указанными на передней панели.
setmac
Устанавливает MAC адрес мультиплексора в формате HH-HH-HH-HH-HH-HH, где Н
шестнадцатеричная цифра. Эту команду может выполнять только администратор. При
самостоятельном изменении MAC-адреса устройства необходимо следить за несовпадением
адресов у различных узлов сети. Изготовитель устанавливает каждому мультиплексору
уникальный MAC-адрес. После изменения MAC адреса может понадобится команда arp –d * на
управляющем компьютере для очистки таблицы соответствия MAC и IP адресов для доступа к
мультиплексору.
Изменение MAC-адреса может привести к неправильной работе мультиплексора.
синтаксис:
setmac [MAC|-d] [-z] [-s]
Параметры:
Пример:
Установка MAC-адреса 5A-00-3b-33-05-73.
LPOS > setmac 5A-00-3b-33-05-73
Physical Address . . . : 5A-00-3B-33-05-73
Ok
Оптические мультиплексоры TopGATE 81
-a
IP-адрес мультиплексора;
-b
устанавливает IP адрес slave-процессора (данный ключ поддерживается
только на многопроцессорных устройствах);
-n
устанавливает номер slave-процессора, для которого устанавливается IP
адрес ключом -b (данный ключ поддерживается только на
двухпроцессорных устройствах);
-m
маска подсети;
-g
IP-адрес шлюза по умолчанию;
-v
метка VLAN для управления (0 для отсутствия тегирования);
-p
биты приоритета, указываемые в метке VLAN для управления;
-s
сохранить введенные данные в файл конфигурации, не применяя их
немедленно;
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации;
ipconfig
Устанавливает IP-адрес мультиплексора, маску подсети и адрес шлюза. Команда без
параметров показывает текущие значения. Указанные в команде параметры вступают в силу
немедленно после исполнения. Эту команду может выполнять только администратор.
Для многопроцессорных устройств (с числом портов Е1 более 8, на каждые 8 портов Е1
свой процессор) необходимо задать различные IP адреса для каждого процессора. По
умолчанию дополнительные процессоры получат адреса, отличающиеся на 1 в большую
сторону от главного процессора. Если основной процессор мультиплексора ToPGATE-24E1-2F с
24 Е1 портами имеет адрес 192.168.0.21, то два дополнительных процессора будут иметь адреса
192.168.0.22 и 192.168.0.23. Адреса каждого процессора могут быть изменены:
Адреса, назначенные дополнительным процессорам, не следует использовать для
другого оборудования в сети. Адреса, назначенные дополнительным процессорам, считаются
зарезервированными и не используются при конфигурировании адресов назначения для Е1
портов и в других настройках.
Изменение IP-адреса через telnet-сессию приведёт к её разрыву
синтаксис:
ipconfig [–a <IP адрес>] [-b <IP адрес slave-мультиплексора>] [-n номер slave-
Позволяет включить определенный IP адрес внешнего компьютера в список адресов, с
которых разрешен доступ к мультиплексору для управления (trusted hosts), или исключить его
из этого списка. Позволяет установить текущий режим доступа. Без параметров выводит
текущий список доверенных узлов. Эту команду может выполнять только администратор.
Изменение списка адресов доверенных узлов через telnet-сессию может привести к её
разрыву без возможности восстановления соединения с этого узла, если он исключен из
числа доверенных.
Состояние Ethernet интерфейсов мультиплексора, содержат следующие обозначения:
84 Оптические мультиплексоры TopGATE
OK full duplex 1000Mb/s
соединение установлено, режим обмена
полнодуплексный, скорость 1000 Мб в сек.
Счетчики на входе
goodoctets
количество принятых без ошибок байт;
Badoctets
количество принятых с ошибками байт;
unicast
количество принятых unicast-пакетов;
broadcast
количество принятых broadcast-пакетов;
multicast
количество принятых multicast-пакетов;
Pause
количество принятых pause-пакетов;
allignerr
количество принятых пакетов с длиной в нецелое количество
байт;
undersize
количество принятых пакетов с длиной меньше 64 байт и
верным FCS;
fragments
количество принятых пакетов с длиной меньше 64 байт и
неверным FCS;
oversize
количество принятых пакетов с длиной больше максимальной
(1522 байта) и верным FCS;
jabber
количество принятых пакетов с длиной больше максимальной
(1522 байта) и неверным FCS;
FCSerr
количество принятых пакетов с допустимой длиной (64-1522
байта) и неверным FCS;
discards
количество принятых пакетов, которые были отброшены и не
обработаны из-за нехватки места в очереди;
filtered
количество принятых пакетов, которые были отброшены из-за
неверного VLAN ID или ограничения MAC-адресов на порту;
Счетчики на выходе
goodoctets
количество отправленных без ошибок байт;
unicast
количество отправленных unicast-пакетов;
broadcast
количество отправленных broadcast-пакетов;
multicast
количество отправленных multicast-пакетов;
pause
количество отправленных pause-пакетов;
FCSerr
количество пакетов с неверным FCS;
discards
количество пакетов, которые не были переданы из-за
Описание счетчиков, выводимых ключами –b и –c:
Оптические мультиплексоры TopGATE85
нехватки места в очереди;
single
количество успешно посланных пакетов, во время передачи
которых возникла только одна коллизия;
multiple
количество успешно посланных пакетов, во время передачи
которых возникло больше одной коллизии;
excessive
количество непереданных пакетов из-за того, что возникло
16 коллизий подряд;
late
количество коллизий, в которые попали больше 512 бит;
collisions
количество остальных коллизий;
deffered
количество посланных пакетов, которые были задержаны
из-за занятости передающей среды во время первой
попытки.
-m
режим работы – может быть одним из: down, trunk, multi, access, qinq;
-p
режим резервирования – может быть одним из: no, rstp;
-v
идентификатор VLAN;
-d
скорость и дуплекс может быть одним из auto, half10, full10, half100,
full100, full1000,auto10;
–s
режим безопасности – может быть одним из:
nolearn – отключает автоматическое добавление MAC-адресов, с которых
приходят пакеты в указанный порт;
mac - разрешает доступ к указанному порту только MAC-адресам,
хранящимся в таблице MAC-адресов (добавить необходимый
адрес можно с помощью команды mapmac);
no – отключает режим безопасности (значение по умолчанию);
Счетчики single, multiple, excessive, late, collisions, deffered изменяются только в half-
duplex режиме.
ethmode
На гигабитных устройствах ограничение MAC-адресов в частности означает, что на порт
не должен возвращаться пакет, который ранее вышел из этого порта. Такая ситуация возможна,
если устройство подключено к хабу
Эта команда настраивает режим работы выбранного пакетного интерфейса устройства,
его идентификатор VLAN, скорость, дуплекс и параметры резервирования. Для целей
резервирования команда может описывать топологию соединений между мультиплексорами.
Для каждого фрагмента сети, участвующего в кольце, требуется сконфигурировать каждый
интерфейс, участвующий в резервировании или передаче данных между мультиплексорами.
определяет интерфейс, в который будут копироваться все входящие и
исходящие фреймы этого интерфейса, -1 если нет интерфейса для
мониторинга;
–q
ограничевает количество MAC адресов подключенных к порту указанным
значением (0 – отключает ограничения, максимальное значение 255);
–c
способ установления приоритетов - может быть одним из: tag, ip, tagip,
iptag, no; определяет заголовки протокола и порядок определения
приоритета;
–o
определяет приоритет по умолчанию (если нет соответствующих
заголовков фрейма, или опция -c установлена в no); может принимать
значение от 0 до 7;
-i
запрещает/разрешает IGMP snooping;
-r
запрещает/разрешает DHCP relay;
–e
снимает блокировку порта, установленную при нарушении правил
безопасности;
-f
задать VLAN ID принудительно (no|yes);
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации;
–x
копирует конфигурацию из указанного порта;
-a
режим smart vlan (no|yes).
down
интерфейс выключен;
trunk
интерфейс пропускает только тегированные кадры;
milti
интерфейс пропускает все кадры;
access
интерфейс используется для передачи пользовательских данных;
qinq
режим double tagging.
no
интерфейс не используется для резервирования;
rstp
интерфейс используется в составе топологии с резервированием с
автоматическим конфигурированием по протоколу RSTP.
режимы работы
Интерфейс может работать в одном из следующих режимов:
режимы работы резервирования
Интерфейс может работать в одном из следующих режимов резервирования:
Пример:
Установка режима полудуплекса и скорости передачи 10 Мбит/с для интерфейса
номер один.
LPOS > ethmode 1 -d half10
ok
Оптические мультиплексоры TopGATE 87
-d
выключение перенаправления DHCP запросов;
-b
метод отключения портов в случае нарушения
режима untrusted: no – отсутствие блокировки,
dis – блокировка порта, pdown – включение
режима Power down порта;
-e
включение перенаправления DHCP запросов;
-f
включение режима широковещательных
запросов к DHCP-серверу;
-i
IP-адрес DHCP-сервера, на который
перенаправляются запросы;
-m
время блокировки untrusted порта при получении
от него пакета DHCP сервера;
-s
показать IP адреса пользователей;
-t
указание списка trusted (доверенных) портов;
-u
указание списка untrusted (недоверенных)
портов;
–v
устанавливает VLAN ID 802.1p для
перенаправляемых запросов, метка задается как
десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает
отсутствие метки;
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в
файле конфигурации.
dhcprelay
Установка режима резервирования для кольца, состоящего из 3-х мультиплексоров.
Site1 > ethmode 0 -p rstp
Site1 > ethmode 1 -p rstp
Site2 > ethmode 1 -p rstp
Site2 > ethmode 0 -p rstp
Site3 > ethmode 0 -p rstp
Site3 > ethmode 1 -p rstp
Эта команда управляет перенаправлением DHCP запросов (по умолчанию
перенаправление выключено).
разрешение перенаправления DHCP на сервер 192.168.1.1.
LPOS > dhcprelay –e –i 192.168.1.1
ok
igmp
Эта команда управляет igmp snooping.
синтаксис:
88 Оптические мультиплексоры TopGATE
-d
выключение IGMP snooping;
-e
включение IGMP snooping;
-f
указание списка портов, для которых нужно использовать fast leave
режим;
–v
устанавливает VLAN ID 802.1p для потоков multicast (MVR режим),
метка задается как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает
отсутствие метки;
-q
-s
-r
список портов, на которых отключен режим Fast Leave;
список портов – источников многоадресной рассылки;
список портов, принимающих многоадресную рассылку;
-z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-t
режим работы QinQ (double tagging). При указании yes при
маршрутизации используется верхний (снимаемый) тег, при указании no
снимаемый тег отбрасывается, и пакет маршрутизируется, будто
дополнительного тега не было;
–z
-b
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
список портов, из которых могут посылаться пакеты на указанный mac-
адрес;
если mac-адрес не задан, то показывается таблица mac-адресов, на
которые могут посылаться пакеты из указанных портов;
-f
отображает все mac-адреса, в том числе добавленные автоматически;
-b
номер базы MAC для определения маршрутизации;
-o
приоритет для пакетов с указанным mac-адресом;
-i
показать групповые адреса;
-s
не выводить таблицу маршрутизации;
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-r
ограничивает скорость входящего потока пакетов интерфейса
значением в килобитах в секунду. Может принимать значения от 128
до 16*1024 (стомегабитный коммутатор) или до 250*1024 (гигабитный
Пример:
Добавить mac-адрес 00-10-20-30-40-50 для портов 0 и 2
ethrate
LPOS > mapmac 00-10-20-30-40-50 -p 0,2
# MAC address name pri ports ttl
0 00-10-20-30-40-50 user 1 0,2 F
Посмотреть всю базу маршрутизации
LPOS > mapmac -f
# MAC address name pri ports ttl
0 00-10-20-30-40-50 user 1 0,2 F
1 00-13-D4-4A-9B-30 learned 0 3 D
2 00-16-EC-2B-36-D4 learned 0 3 E
3 00-18-F3-06-D1-94 learned 0 3 D
4 00-30-4F-3E-06-61 learned 0 3 D
5 01-80-C2-00-00-00 learned 3 cpu E
6 5A-00-3B-19-DD-A8 learned 0 2 E
7 5A-00-3B-1C-2F-F5 learned 0 cpu E
8 5A-00-3B-1D-30-F6 learned 0 E
Эта команда настраивает ограничение пропускной способности выбранного пакетного
ограничивает скорость исходящего потока пакетов интерфейса
значением в килобитах в секунду. Может принимать значения от 128
до 16*1024 (стомегабитный коммутатор) или до 250*1024 (гигабитный
коммутатор), 0 для отмены ограничения;
-m
режим ограничения:
0 – при ограничении учитываются все пакеты (значение по молчанию);
1 – учитываются broadcast, multicast и flooded unicast пакеты;
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
Пример:
Ограничение скорости входящего потока 16 Мбит/сек для интерфейса номер 1,
приоритет третьей очереди равен 32Мбит/сек
LPOS > ethrate 1 -r 16384 –p 211
Ограничение скорости исходящего потока 512 Кбит/сек для интерфейса номер 2
LPOS > ethrate 2 -s 512
ethtype
92 Оптические мультиплексоры TopGATE
(например, тип оптики BL или BN). Исполнение этой команды влияет только на отображение
наименование порта, и не влияет на его функционирование. Эту команду может выполнять
только администратор.
Эта команда позволяет установить признак отсутствия или тип интерфейса Ethernet
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации;
–d
удаляет символическое описание для выбранных каналов.
-l
Уровень детализации журнала;
-t
Уровень детализации оповещений snmp;
-d
Отключить установленный уровень детализации.
ethdesc
Параметры:
Устанавливает символическое описание интерфейса Ethernet или удаляет его при
указании ключа –d. Если в описании присутствует символ «пробел» описание следует заключить
в кавычки.
соответствует отсутствию сохранения или отправки сообщений, уровень 2 соответствует
журнализации и отправке важных сообщений (по умолчанию) и уровень 5 соответствует
сохранению и отправке всех сообщений (режим отладки)
параметры:
Пример:
Определение описания интерфейса.
LPOS > ethdesc 0 ‘important channel’
Эта команда определяет степень детализации журнала и SNMP оповещений. Уровень 0
чем меньше port priority, тем выше приоритет порта, может принимать
значения от 0 до 240, по умолчанию 128;
-e
edge port – крайний порт; если включен, то переводится в режим передачи
при подключении внешней сети, без задержки;
-с
стоимость соединения:
10 Mb/s: Cost=2 000 000;
100 Mb/s: Cost=200 000;
1000 Mb/s: Cost=20 000;
-p
включение/выключение соединения типа точка-точка;
-g
включение/выключение функции Root Guard;
-z
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации.
-p
чем меньше значение bridge priority, тем больше приоритет устройства;
может принимать значения от 0 до 61440, по умолчанию 32768;
-f
задержка переключения порта в режим Forwarding (в секундах); может
принимать значения от 4 до 30, по умолчанию 15 (в версии ПО 1.0.7.7SR6
изменено на 4);
-h
интервал посылки пакетов BPDU (в секундах); может принимать значения от
1 до 10, по умолчанию 2 (в версии ПО 1.0.7.7SR6 изменено на 1);
-a
максимальное время жизни пакета (в секундах); может принимать значения
от 6 до 40, по умолчанию 8 (в версии ПО 1.0.7.7SR6 изменено на 6);
-z
запрещает сохранение изменений в файле конфигурации;
-b
метод отключения портов в случае нарушения режима untrusted: no –
отсутствие блокировки, dis – блокировка порта, pdown – включение режима
Power down порта;
-m
время блокировки порта при получении запрещенного BPDUпакета в
rstp
Эта команда определяет настройки протокола Rapid Spanning Tree Protocol для портов.
Синтаксис:
rstp [<port number>] [-i port priority] [-e yes|no] [-c port cost][-p yes|no|auto]
[-g no|yes] [-z]
Параметры:
rstpbridge
Эта команда определяет настройки протокола Rapid Spanning Tree Protocol для всего
минутах (0 для перманентной блокировки до принудительного включения
администратором).
-t
байт ToS, для которого задается приоритет (задается как
шестнадцатеричное число, должен быть кратен 4);
-p
приоритет для указанного ToS (может принимать значение от 0 до 3);
-v
номер регистра, для которого задается вектор приоритетов (вектор
приоритетов задается как 8-миразрядное десятичное число, каждый
разряд которого – это приоритет для соответствующего ToS);
–r
установка приоритетов по умолчанию (при использовании с ключом -t
сбрасывается приоритет только для заданного Tos, с ключом -v
сбрасываются приоритеты для заданного регистра);
–z
запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
ipprimap
Эта команда позволяет настроить таблицу приоритетов IP-фреймов. По байту ToS,
содержащемуся в пакете (учитываются 6 старших бит), выставляется соответствующий
приоритет для этого пакета. Таблица состоит из восьми регистров, можно задать приоритеты
как для всего регистра, так и для отдельного байта ToS.
Синтаксис:
ipprimap [-t ToS] [-p pri] [-r] [-z]
Параметры:
Пример:
Посмотреть текущие значения приоритетов
LPOS > ipprimap
ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri ToS pri
Эта команда позволяет тестировать состояние кабеля, подключенного к медным
портам.
Синтаксис:
ethtest [port number]
Результат исполнения:
normal cable к порту подсоединен исправный кабель;
short in cable к порту подсоединен неисправный кабель;
open in cable второй конец кабеля никуда не подсоединен;
test fail тест не смог запуститься;
test not completed тест не смог завершиться;
Поле amplitude отражает вернувшееся напряжение (значение 0x1F соответствует
напряжению +1В, значение 0x10 – напряжению 0В, значение 0x00 – напряжению -1В).
Поле distance показывает примерное расстояние (в метрах), на котором произошел
обрыв или замыкание кабеля.
Пример:
Тестирование портов 2 и 3
LPOS > ethtest 2,3
# status amplitude distance
2 open in cable 18 1
Оптические мультиплексоры TopGATE 97
–m
отображает информацию о конфигурации соединений интерфейсов;
-d
отображает символическое описание интерфейса Е1;
-s
отображает параметры передачи (размер джиттер-буфера, длина
очереди...);
–t
отображает статистику задержек приходов пакетов;
–c
отображает информацию о счетчиках ошибок станционной стороны
интерфейсов Е1;
-e
отображает информацию о счетчиках ошибок в пакетной среде передачи
интерфейсов Е1;
-l
отображает информацию о внутренних счетчиках ошибок в интерфейсе
Е1;
-p
отображает информацию о параметрах регистрации проскальзываний;
-g
отображает суммарную статистику за весь период накопления
(используется с ключами –l, –c, –t или -e);
3 normal cable 10
7.3.7 Команды управления состоянием интерфейсов Е1.
Эти команды позволяют производить конфигурацию и мониторинг виртуальных каналов
E1/G.703, а также диагностику интерфейсов E1 и объединение мультиплексоров в стек. Все интерфейсы
E1/G.703 обозначаются в управляющей программе номерами, в соответствии с указанными на передней
панели обозначениями. Многие команды допускают указание списка интерфейсов в виде
последовательности номеров интерфейсов, разделенных запятыми. Для работы с подканалом
необходимо после номера интерфейса указать номера тайм-слотов, используемых в подканале, в
следующем формате: номер интерфейса: диапазон тайм-слотов (начальный тайм-слот – конечный таймслот) или список тайм-слотов через запятую.
e1stat
Показывает статус всех или выбранных интерфейсов G.703.
Команда позволяет получить текущее состояние и статистическую информацию о
работе интерфейсов Е1. Статистика накапливается за последние сутки работы мультиплексора с
15-минутной детализацией. Таким образом, имеется 96 интервалов, каждый из которых
содержит статистическую информацию за определенный временной промежуток. Имеется
возможность просмотра статистики за выбранные интервалы, за текущий интервал, а также
общей статистики за все время ее накопления. Интервалы нумеруются от 0 до 95, где 0 – это
текущий интервал. По умолчанию выводится статистика за последние 3 интервала, включая
текущий интервал, и суммарная статистика за остальное время накопления. Если подряд
идущие интервалы не содержат ошибок, то они отображаются как один интервал.
отображает только периоды, в которых происходили ошибки
(используется с ключами –l, -c или -e; если нет ключей –i и –j, то
отображаются все периоды с ошибками);
-i
beg – номер интервала, начиная с которого необходимо выводить
статистику (по умолчанию beg=0); (используется с ключами –l, -c or –e);
-j
end – номер интервала, до которого необходимо выводить статистику (по
умолчанию end=4); (используется с ключами –l, -c or –e);
–r
используется для сброса текущей и общей статистики (доступен только
администратору);
–h
используется для принудительного начала нового периода сбора
статистики;
-x
отображает информацию о состоянии регулятора частоты.
OK
нормальное функционирование;
RAI
индикатор удаленной ошибки в Е1 потоке (устанавливается станцией);