光通信技术-ASON网络的调测

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1、 ?认证类型?可分为?无验证?和?MD5加密验证?。 ? ?MD5加密认证?,即验证信息通过 MD5加密算法得到密文,?认证码?要求是小于或等于 64 个字符的非空字符串。 步骤 若要创建多个 RSVP认证条目,单击?应用?。 -结束 3.4 配置链路参 数 需要合理的配置链路参数才能充分利用网络资源,提高网络效率。 3.4.1 创建共享风险链路 组 SRLG(Shared Risk Link Group)就是共享风险链路组。通常位于同一光缆的光纤具有 相同的风险。如果光缆被切断,则其中的所有光纤都被切断。当智能业务发生重路由时 就不应该重路由到具有相同风险的链路上。因此,对于网络中具有相同风

2、险的 TE链路 需要正确设置相同的 SRLG值,尽量避免智能业务重路由后的智能路径经过与故障链路 具有相同风险的链路。 3.4.2 设置 TE链路的距 离 用户可在网管上设置 TE链路的距离,以便用于计算路由时参考。如果把网元之间的物 理距离作为路由计算的依据,就需要按照实际的物理距离设置 TE链路的距离。 3.4.3 设置链路代 价 用户可在网管上设置链路代价。当用户自行定义并设置了链路代价后,系统选路时将考 虑包括了用户自定义代价在内的链路综合代价因素,选择代价昀小的路径。 3.4.4 预留链路资 源 在智能网元上设置预留给传统波分路径使用的链路。ASON网络除了可以创建智能业务, 还可创

3、建传统业务。预留链路资源就是把端口的链路资源预留用来创建传统波分路径, 创建智能波分路径或智能波分路径重路由时不能够再使用这些预留的资源。 3.4.5 设置光学参 数 要实现光层 ASON进行基于光学参数的重路由, 需要在网管上设置系统波数、 DCM补偿量、 入纤光功率、光纤类型、色散系数、PMD系数和光纤距离等参数。 3.4.1 创建共享风险链路组 SRLG(Shared Risk Link Group)就是共享风险链路组。通常位于同一光缆的光纤具有 相同的风险。如果光缆被切断,则其中的所有光纤都被切断。当智能业务发生重路由时 就不应该重路由到具有相同风险的链路上。因此,对于网络中具有相同风

4、险的 TE链路需要正确设置相同的 SRLG值,尽量避免智能业务重路由后的智能路径经过与故障链路 具有相同风险的链路。 前提条件 ?网元操作员?及以上的网管用户权限。 ? 网管上已有 TE链路数据。 业务需求 如图 3-23-2所示。 NE1至 NE5是智能网元, NE4和 NE5在同一个机房中。 NE1与 NE4之间 的光纤和 NE1与 NE5间的光纤在同一根光缆中,那么这两根光纤对应的 TE链路就具有 相同的风险。 图 3-2共享风险链路组示意图 两根光纤在一根光缆中 NE1 NE5NE2 操作步骤 步骤 1在主菜单中选择“配置 WDM智能 TE链路管理”。 步骤 2选择需要设置的 TE链路

5、,双击“共享风险组”列,输入 SRLG值。本例需将 NE1到 NE4及 NE1到 NE5两条 TE链路的“共享风险组”取相同值。 步骤单击“应用”,使设置生效。 修改 属性后, 其反向 TE 链路自动被设置为 相同的 SRLG值。 在 “共享风险组”列输 入数值,同一个风 险组输入同样的非 0数值, 输入 0表示 为无风险组。 -结束 3.4.2 设置 TE链路的距离 用户可在网管上设置 TE链路的距离,以便用于计算路由时参考。如果把网元之间的物 理距离作为路由计算的依据,就需要按照实际的物理距离设置 TE链路的距离。 前提条件 ?网元操作员?及以上的网管用户权限。 ? 网管上已有 TE链路数

6、据。 操作步骤步骤 1在主菜单中选择“配置 WDM智能 TE链路管理”。步骤 2单击“全网同步”。在弹出的“全网同步”窗口中选择“域”和“净荷类型”。 步骤 同步成功后,在列表中显示 TE链路的各项信息。 步骤 4选择需要设置的 TE链路,双击“距离(km)”列,输入距离数据。 步骤 5单击“应用”, 使设置生效。 -结束 3.4.3 设置链路代价 用户可在网管上设置链路代价。当用户自行定义并设置了链路代价后,系统选路时将考 虑包括了用户自定义代价在内的链路综合代价因素,选择代价昀小的路径。 背景信息 用户自定义链路代价,用于描述用户自定义的链路属性。该种代价可以让用户赋予链路 很多自己的意义

7、,如: ? 链路新旧程度:链路越老,代价越高,路由软件算路时,越不容易采用; ? 链路价格:链路越贵,代价越高,路由软件算路时,越不容易采用; ? 链路中断概率:概率越高,代价越高,路由软件算路时,越不容易采用。 前提条件 ? ?网元操作员?及以上的网管用户权限。 ? 网管上已有 TE链路数据。 自定义url=http:/ 况可以自主调整链路代价,选择期望的链路。业务新建或重路由时系统根据链路代价选 择业务走在(或不走在)设置了用户自定义链路代价的链路上。 操作步骤步骤 1在主菜单中选择“配置 WDM智能 TE链路管理”。步骤 2单击“全网同步”。在弹出的“全网同步”窗口中选择“域”和“净荷类

8、型”。 步骤 同步成功后,在列表中显示 TE链路的各项信息。步骤 4选择需要设置的 TE链路,双击“自定义代价”列,输入代价数据。 “自定义代价”的值域设置范围为 0 100,数值越高表示链路代价越高。 步骤 5单击“应用”,使设置生效。 步骤 6进入智能业务首节点网元的“网元管理器”,在“功能树”中选择“智能”“控制平面 “自定义代价权重”的值域设置范围为 0 500,数值越高表示链路代价权重越高。 -结束 3.4.4 预留链路资源 在智能网元上设置预留给传统波分路径使用的链路。ASON网络除了可以创建智能业务, 还可创建传统业务。预留链路资源就是把端口的链路资源预留用来创建传统波分路径,

9、创建智能波分路径或智能波分路径重路由时不能够再使用这些预留的资源。 前提条件 ?网元操作员?及以上的网管用户权限。 ? ASON网络已运行正常。 操作步骤步骤 1在网元管理器中,选择智能网元的单板(如 FIU单板),从功能树中选择“智能 资源预留管理”。 步骤 2单击“查询”, 从网元侧查询该单板的资源预留状况。步骤 3选择需要被预留的资源,双击“预留状态”,设置为“是”。 “预留状 态”表示该光口或通道上的资源是否被预留给传统业务使用。若选择“是”,表示预留给传统业务。在业务的对端需要做同样的配置。步骤 4单击“应用”,弹出操作成功对话框显示设置生效。 -结束 3.4.5 设置光学参数 要实

10、现光层 ASON进行基于光学参数的重路由, 需要在网管上设置系统波数、 DCM补偿量、 入纤光功率、光纤类型、色散系数、PMD系数和光纤距离等参数。 前提条件 ?网元及其网络管理员?及以上的网管用户权限。 ?已完成逻辑单板的配置和智能网元配置。 操作步骤 步骤 1在网元管理器中,逐站选择待设置链路对应的 FIU单板。 1. 在功能树中选择“配置”“ WDM接口”。点击“高级属性”选项卡,双击“ PMD系数”、 “光纤类型”、“色散系数”、“输入 DCM色散补偿值”和“输出 DCM色散补偿值”的参数域, 设置链路的光学参数值。单击“应用”。 “输出 DCM色散补偿值”和“输入 DCM色散补偿值”

11、需要设置为该光纤线路的实际 DCM色散补偿 量。 以 G.652光纤为例:发端预补 20km DCM模块,收端补偿 60km DCM模块,G.652典型色散系 数为 17ps/nm.km。经过计算,“输出 DCM色散补偿值”和“输入 DCM色散补偿值”的值分别设 置为 340和 1020。 2. 在功能树中选择“配置”“ WDM接口”。点击“基本属性”选项卡,双击“系统波数” 的参数域,设置链路的系统波数。单击“应用”,完成系统波数的设置。 步骤 2参照设置光放大单板额定光功率的操作步骤设置入纤光功率信息。 步骤 3参照设置 TETE链路的距离的操作步骤设置光纤距离信息。 步骤 4完成光学参数

12、设置后,在创建 OCh级别光层智能波分路径时,通过选择“配置 WDM智能 智能路径管理”,进入“创建智能波分路径”界面的“基本信息”选项卡,选中“光学参数约束使 能”复选框,并完成智能波分路径创建。 设置完成后,ASON软件直接从主机中提取所设置的光学参数数据,从而进行基于光学参数的重路由 的选择。 -结束 3.5 测试拓扑和资源自动发 现 拓扑和资源的自动发现是智能光网络的主要功能之一,是网络进行路由计算的基础。 3.5.1 测试智能网元的自动发 现 ASON可实现智能网元的自动发现。 3.5.2 测试控制链路自动发 现 ASON支持控制链路的自动发现, 可在波分控制链路管理窗口中实时看到智

13、能网络拓扑的 变化。 3.5.3 测试 TE链路自动发 现 ASON支持 TE链路自动发现,可在 TE链路管理窗口中实时看到智能网络拓扑的变化。 3.5.1 测试智能网元的自动发现 ASON可实现智能网元的自动发现。 测试标准 同步网元配置数据后,新开启智能特性的网元能自动加入智能域。 当网络有节点增加/删除或网络拓扑改变时,网管可以根据昀新情况进行网元拓扑信息 更新。 操作步骤步骤 1在主菜单中选择“配置 配置数据管理”,进入到“配置数据管理”界面。在网元列表中,选择要配置的网元,单击加入到“配置数据管理列表”中。步骤 2在“配置数据管理列表”中选择该网元,单击“上载”。上载成功后,在弹出的

14、提示窗口中单击“确定”。步骤 3在主菜单中选择“配置 WDM智能 智能拓扑管理”,进入“波分智能拓扑管理”界面。使能智能特性的网元显示在所属的智能域中。步骤 4断开一个网元与其他网元的光纤连接,使其成为一个孤立网元。进行同步智能网元操作,网管上可以体现这个变化。 步骤 5恢复url=http:/ -结束 3.5.2 测试控制链路自动发现 ASON支持控制链路的自动发现, 可在波分控制链路管理窗口中实时看到智能网络拓扑的 变化。 前提条件 ? 待测试的网元处于运行态。 ? 待测试网元主机软件中包含智能特性,并已启动完毕。 前提条件 ? 智能网元的智能软件已经启动 ? 物理光纤连接正确 ? 节点间

15、通信正常 测试标准 在波分控制链路管理窗口中能够实时的看到智能网络拓扑的变化。 操作步骤 ? 测试智能波分 OCh路径控制链路自动发现 1. 在主菜单中选择?配置 WDM智能 控制链路管理?,单击?全网同步?, 可以看到网络拓扑图。 2. 参考图 3-153-15和图 3-163-16,关闭 NE1连接 NE2方向的 OSC单板的激光器。 在 ?控制链路?窗口单击?全网同步?, 可以看到 NE1和 NE2之间的控制链路被删 除。 3. 再打开 NE1连接 NE2方向的 OSC单板的激光器, 待 OSC单板的激光器运行。 在?控制链路?窗口单击?全网同步?,可以看到 NE1和 NE2之间的控制链路自动 添加。 4. 拔掉 NE2连接其他网元的光纤。在?控制链路?窗口单击?全网同步?, 可以看到所有与 NE2相连的控制链路被删除。 5. 恢复 NE2连接其他网元的光纤。在?控制链路?窗口单击?全网同步?, 可以看到所有与 NE2相连的控制链路自动添加。 ? 测试智能波分 ODUk路径控制链路自动发现 1 在主菜单中选择?配置 WDM智能 控制链路管理?,单击?全网同步?, 可以看到网络拓扑图。 2 3-173-17和图 3-183-18,拔掉 N

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