MD550010第10章 VP Ring配置.docx

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MD550010第10章VPRing配置

目录

第10章VPRing配置10-1

10.1概述10-1

10.2增加VPRing10-1

10.3建立VPG10-2

10.4配置VPL10-4

10.5指定抽样通道10-5

10.6建立业务连接10-6

10.7启动/停止保护倒换功能10-7

10.8输入外部命令10-8

10.9VPRing查询操作10-10

10.10配置实例10-13

10.10.1组网说明10-13

10.10.2配置业务点MD5500的数据10-14

10.10.3配置UA5000-1节点的数据10-17

10.10.4配置UA5000-2节点的数据10-19

10.10.5验证结果10-20

第10章VPRing配置

10.1概述

VPRing是一种ATM共享环,它采用预留带宽和路由的点到点保护倒换机制,实现ATM层的业务保护,遵从ITU-TI.630建议,支持1+1单向、1+1双向保护方式。

MD5500支持VPRing组网方式,对VPRing上传输的业务根据需要提供VP级自动保护倒换功能(APS,AutomaticProtectionSwitching),在系统发生失效(包括光纤受损,VPL中断,设备故障等)时恢复业务的传输。

业务上下点和中间点的配置步骤有所不同。

1.对于业务上下点

(1)增加VPRing

(2)建立VPG

(3)配置VPL

(4)指定抽样通道

(5)建立业务连接

(6)启动/停止保护倒换功能

2.对于中间点

(1)增加VPRing

(2)指定抽样通道

(3)建立业务连接

10.2增加VPRing

配置ATM保护倒换首先必须增加VPRing,指定本地节点的两个VPRing端口:

工作端口和保护端口。

VPRing由vpringNo来标识。

●增加VPRing的命令vpringaddvpringNoNodeNoframeid1/slotid1/portid1frameId2/slotId2/portId2

●将VPRing配置删除vpringdeletevpringNo

例如:

配置VPRing,vpringNo为1,NodeNo为1,指定本地端口1:

0/11/0,端口2:

0/13/0为VPRing端口。

huawei(config)#vpringadd110/11/00/13/0

说明:

(1)622MATM光口支持VPRing,155M光口不支持VPRing。

(2)对于AIC板,只能指定不同AIC板上的端口为一对VPRing端口;对于MMX板,需扣V2HT或者V1HT扣板,且只能指定主用MMX板的两个端口为一对VPRing端口;对于APM板需扣V2HA扣板,且只能指定主用APM板的两个端口为一对VPRing端口。

(3)MD5500系统支持三个VPRing进行组网。

UA5000只支持一个VPRing。

(4)删除VPRing之前要首先删除其下的VPRing数据,包括VPG、VPL、channel以及业务连接。

(5)添加VPRing时,需要首先删除指定端口上存在的普通连接。

(6)VpringNo在配置各个节点时应配置一致,以便于管理。

(7)一个物理端口只能添加在一个VPRing中。

10.3建立VPG

由于具有相同源点(Source)和宿点(Sink)的VPC(VirtualPathConnection)可能有多条,它们的路由一样,如果对每一条VPC都进行相同的处理则既浪费时间又没有必要,于是我们就将这些具有相同端点的VPC定义成一个逻辑整体即VPG(VirtualPathGroup),保护时进行统一的处理,这样就使处理变得简单,加快了倒换速度。

VPG的含义即为一组VP,保护是针对组VP的保护,AIC单板一个端口下面最多只能建立64个VPG;MMX板的V1HT(或V2HT)一个端口下面最多只能建立16个VPG;APM板的V2HA一个端口下面最多能建立16个VPG。

注意:

在建立VPG之前,需要首先删除工作端口和保护端口上已经建立的PVC。

以下VPG的相关配置需要在APS配置模式下进行。

(1)配置VPG

apsvpgvp_group_idwork-ifframeID/slotID/portIDprotect-ifframeID/slotID/portID[aps-mode|{{revertive[restore-time]}|non-revertive}]命令完成VPG的配置工作。

参数说明如下。

work-ifframeID/slotID/portID:

VPG工作端口。

protect-ifframeID/slotID/portID:

VPG保护端口。

revertive:

可恢复模式。

选择该模式,故障恢复后自动将业务从保护实体转移到工作实体。

restore-time:

等待恢复时间,参数范围<1,30min>,缺省值为12分钟。

non-revertive:

不可恢复模式。

选择该模式,故障恢复后如果业务在保护实体,则不会自动转移到工作实体。

如果两个参数都不输入,系统默认为non-revertive,即不可恢复模式。

vp_group_id:

VPG的标识。

aps-mode:

自动保护倒换(aps,AutomaticProtectionSwitching)模式,包括1+1单向和1+1双向,缺省值为1+1单向。

采用1+1保护倒换方式时,源节点把业务同时发送到工作实体和保护实体上,宿节点选择从工作实体或保护实体接收,即我们所说的双发选收。

其中1+1单向保护是指上下行方向业务的选择接收是独立的,业务只是在故障路由的宿点发生倒换,源点不倒换。

1+1双向保护是指上下行方向业务的选择接收是相关的,上下行方向选择器必须从同一实体上接收业务。

例1:

配置VPG,vp_group_id为2,工作端口“框号/槽号/端口”为0/11/0,保护端口“框号/槽号/端口”为0/13/0,双向可恢复模式,可恢复时间为12分钟。

huawei(config-aps)#apsvpg2work-if0/11/0protect-if0/13/0one-plus-one-bi-dirrevertive12

例2:

配置VPG,也可以只是输入vp_group_id和工作端口、保护端口,系统将自动设定其属性为1+1单向,不可恢复模式。

huawei(config-aps)#apsvpg2work-if0/11/0protect-if0/13/0

说明:

VPG的工作保护实体端口不能分别建立在两个VPRing上。

(2)删除VPG

noapsvpg{vp_group_id|all}

删除VPG之前需要首先删除其下的VPL和channel

(3)修改VPG属性

apsmodifyvp_group_id{aps-mode|{{revertive[restore-time]}|{non-revertive}}*

修改VPG的保护模式、恢复模式及可恢复时间。

说明:

只有在aps处于未启动状态时,才能改变aps属性(必要时需要首先使用noapsenable命令停止该VPG保护倒换功能)。

10.4配置VPL

在建立好VPG之后就可以配置VPL(VirtualPathLink)了,即确定环上的VPI。

工作和保护VPI成对出现,所以VPL又称为保护对。

不同的业务类型(CBR/UBR/rt-VBR/nrt-VBR),需要建立在不同的VPL下。

建议一种业务对应一个VPI,这样,在建立具体的业务连接时就可以将各种业务连接建在相应的VPI下面。

(1)增加VPL

apsvplvp_group_idwork-vpi[protect-vpi]

work-vpi:

工作VPI值。

protect-vpi:

保护VPI值。

说明:

(1)在一个端口内部,可以建立多个VPL,但这些VPL的VPI值不能相同。

同一个VPL的工作、保护VPI要求相同,也可以只设置工作VPI,此时保护VPI值系统自动设置与工作VPI相同。

(2)AIC单板一个端口可以建立255个VPL。

(2)删除VPL

noapsvplvp_group_idwork-vpi

说明:

删除VPL之前需要首先删除channel以及其下的PVC、PVP连接。

10.5指定抽样通道

抽样通道(channel)主要用来检测当前VPG的业务状态。

VPG上业务是否正常运行,由它得到。

对于业务上下点,在工作实体和保护实体各需要配置一条channel,且channel所指定的VPI必须已经在VPL中配置过;对于中间点,需要配置两条点到点类型的channel。

注意:

当channel对应的VP没有相应的连接时,业务状态检测不会被激活,channel不起作用。

所以,建议建立了channel后,要建立该vpi对应的连接。

配置工作实体的抽样通道:

apschannelvpiinterfaceatmframeid/slotid/portidw_leafvp_group_id;

配置保护实体的抽样通道:

apschannelvpiinterfaceatmframeid/slotid/portidp_leafvp_group_id;

配置中间点的抽样通道:

apschannelvpiinterfaceatmframeid/slotid/portidp2pvp_group_id。

删除抽样通道:

noapschannelvpiinterfaceatmframeid/slotid/portid。

参数说明如下。

vpi:

APSchannel的VPI值,参数范围<1,255>。

vl-type:

抽样保护对类型,参数范围,其中P2P类型是针对中间点而言,W_LEAF和P_LEAF是业务上下点使用。

说明:

(1)对于业务上下点,即VPRing的源节点和宿节点,必须先配置VPG和VPL后才能进行抽样通道channel的配置。

此时一个VPL对应两个channel,即W_LEAF和P_LEAF。

(2)对于业务中间点,无需配置VPG和VPL,channel的vl_type应配置为p2p。

(3)在建立P2P类型channel时,使用的VPI,VP_GROUP_ID不能被本节点的其它VPG,VPL所使用,否则建立失败。

(4)对于某个MD5500节点而言,P2P类型channel所使用的vp_group_id个数与VPG所使用的vp_group_id个数之和小于等于64。

例1:

建立业务上下点的APSchannel。

配置工作实体的抽样通道,vpi为1,vp_group_id为1:

huawei(config-aps)#apschannel1interfaceatm0/11/0w_leaf1

配置保护实体的抽样通道,vpi值为1,vp_group_id为1:

huawei(config-aps)#apschannel1interfaceatm0/13/0p_leaf1

例2:

配置中间点的抽样通道,vpi值为2,vp_group_id为2。

huawei(config-aps)#apschannel2interfaceatm0/11/0p2p2

例3:

删除抽样通道,假定是vpi为1,端口是0/11/0。

huawei(config-aps)#noapschannel1interfaceatm0/11/0

Areyousure?

[y|n]:

y

说明:

如果VPG已经启动倒换功能,那么不能增删VPL,APSchannel。

10.6建立业务连接

上面的准备工作都作好了之后,就可以配置实际连接,实际连接有VC连接和VP连接。

对业务上下点,可建立VP、VC连接;对业务中间点,建立工作和保护端口之间的VP连接。

这里业务上下点,即业务进出环点,中间点即为该环上的其它节点。

注意:

要想得到保护的业务连接必须是通过VPRing工作端口的PVC连接;通过工作端口的PVC的VPI必须和VP组中的任一VPL的工作VPI相同,否则将无法建立成功。

如果连接的两个端口都在环上(即都被指定为环上的端口),那就不认为是建立有保护的连接,也即是认为建立普通的透明传输连接。

建立保护连接时,只需要建立根端口与工作端口的连接,根端口与保护端口的连接将会自动建立。

以业务上下点为例,假设规划好了保护对,即工作:

0框11槽0端口vpi为1,保护:

0框13槽0端口vpi为1,那么建立0/11/0端口到0/4/0端口的一条由工作叶子到根的连接如下。

huawei(config)#pvcatm0/11/0vpi1vci33adsl0/4/0vpi1cast-typep2prx-cttr2upcontx-cttr2upcon

由保护叶子0框13槽0端口到根0框4槽0端口的连接系统将自动建立,这样一个叶子上连接发生故障时业务就可以在另外一个叶子上的连接上来传输。

连接建立后,对于保护对连接,可以从工作或者根查询到连接(从保护端口将无法查到该连接);对于中间点建立的透明传输连接,从一对VP端口中的任何一个端口均可查询。

10.7启动/停止保护倒换功能

上面的工作都作好了之后,就可以启动保护倒换功能。

1.启动保护倒换功能

使用命令apsenable{vp_group_id|all}启动保护倒换功能。

启动保护倒换功能后,系统即会对一些线路故障或者倒换命令进行响应。

具体可能引起倒换的原因包括:

(1)外部命令

如倒换清除、倒换禁止、强制倒换、手工倒换。

(2)自动发起命令

如信号失效、信号劣化,等待恢复定时器到时。

说明:

系统重启后,VPRing保护倒换功能必须在5分钟之后才能正常发挥作用。

2.停止保护倒换功能

例如:

停止VPgroup1的保护倒换。

huawei(config-aps)#noapsenable1

Areyousure?

(y|n)[n]:

y

执行了停止保护倒换功能后,即使有故障或者用户键入一些倒换命令也不会引起倒换。

说明:

(1)需要先配置好VPG,VPL,APSchannel后才能激活VPG。

(2)如果VPG已经启动倒换功能,那么不能增删VPL,APSchannel。

(3)启动保护倒换后,环上新添加的连接只要使用了保护对VPI,就可以立即得到保护。

10.8输入外部命令

在某些时候,为了一些特殊的目的,比如维护,用户可能需要将当前实体上的业务手工倒换到另一实体上,这时候可以键入人工倒换请求命令(称为外部命令)apscontrol{vp_group_id|all}ext-cmd来实现。

1.外部命令类型(ext-cmd)详解:

(1)clear:

外部倒换命令清除。

它能清除由用户发起的任何倒换请求,即lop,fs-w,ms-w,ms-p,但是不能清除自动告警请求(即故障引起的倒换请求),该清除命令只对之前的外部命令有效,在清除之后的外部命令请求将起作用。

(2)freeze:

冻结本地保护倒换命令。

冻结当前倒换状态,以及冻结当前发送地K字节。

该命令只在双向保护模式时使用,它的优先级仅次于倒换清除,它和倒换清除一样,不通过K字节传送到远端。

在它有效时,由于传送地K字节被冻结,故不再有新的K字节传送,但是可以接收K字节,并且进行K字节的解析,故可能出现K2字节不匹配告警。

(在1+1双向模式中,除freeze外的其它请求将通过K字节传送到远端,参与远端的协议处理)。

(3)lop:

即Lockoutofprotection,禁止保护倒换命令。

在任何情况下业务都不能倒换到保护实体上,已经倒到保护实体上的业务要倒换回来。

在单向保护模式时它的优先级仅次于倒换清除,双向保护模式时比冻结倒换要低,即在冻结倒换状态,它将不起作用。

它一旦生效其它请求包括自动倒换请求都没有效果,但是在lop被clear清除之后,如果有自动倒换请求将马上会生效,进而可能会引起业务的倒换,比如在lop过程中,有故障告警,那么这个告警就只被记录在系统中,当lop被clear清除之后,如果故障还存在,那么就会生效。

(4)fs-w:

即Forceswitchingforworkentity,工作实体强制倒换命令。

将业务强制从工作实体倒换到保护实体。

在1+1单向中,这条命令的优先级比lop低,比故障告警高,它的含义是将业务倒换到保护实体上,即使保护实体出现故障告警(即使这个告警是断光纤)。

在1+1双向中,这条命令的优先级低于保护实体的故障告警,即保护实体出现故障告警则不会将业务倒换到保护实体。

(5)ms-w:

即Manualswitchingforworkentity,对工作实体手工倒换命令。

将业务从工作实体倒换到保护实体,前提是没有更高级别的倒换请求存在。

(6)ms-p:

即Manualswitchingforprotectentity,对保护实体手工倒换命令。

将业务从保护实体倒换到工作实体。

ms-w/ms-p与fs_w、lop的区别是,这两个命令执行后,发生故障告警的话,故障告警还会生效(即引起业务倒换),而fs-w,lop有效时故障告警不会生效。

2.倒换请求优先级

倒换请求存在优先级的高低问题,如果当前正在运行的生效请求的优先级比较高,那么一些低优先级的请求不会引起业务从一个实体倒换到另外一个实体。

1+1单向和1+1双向的倒换请求的优先级不完全一致,具体如下。

●1+1单向(从高到低排序)

倒换清除(Clear)

禁止倒换(LockoutofProtection)

强制倒换(ForcedSwitch)

信号失效(SignalFail)

信号劣化(SignalDegrade)

手工倒换(ManualSwitch)

等待恢复(WaitToRestore)

●1+1双向(从高到低排序)

倒换清除(Clear)

冻结倒换(freeze)

禁止倒换(LockoutofProtection)

保护实体信号失效(SFforprotectionentity)

工作实体强制倒换(FSforworkingentity)

工作实体信号失效(SFforworkingentity)

保护实体信号劣化(SDforprotectionentity)

工作实体信号劣化(SDforworkingentity)

保护实体手工倒换(MSforprotectionentity)

工作实体手工倒换(MSforworkingentity)

工作实体等待恢复(WTRforworkingentity)

工作实体不可恢复(DNRforworkingentity)

3.倒换实例

强制倒换到保护实体,对应的VPG为1。

huawei(config-aps)#apscontrol1fs-w

Areyousure?

(y/n)[n]:

y

Extracommandexecutesuccessfully,VPGroup=1

huawei(config-aps)#

!

1[2002-03-0211:

15:

27]:

ALM-3-AlarmInfo:

ALARM48781INFOMAJOR0x06100001-----2002-03-0211:

15:

27

ALARMNAME:

ProtectionSwitching//从该提示信息可以看出业务倒换到保护实体。

PARASINFO:

frame:

0,slot:

11,port:

0,VPG_ID:

1

DESCRIPTION:

Worktrafficswitchedtoprotectionchannel

REASON:

Useroperating

ADVICE:

Noneedtoproceed

---END

huawei(config-aps)#

说明:

需要先配置并使能VPG保护倒换功能后才能使用该命令。

该命令为管理者级命令。

10.9VPRing查询操作

1.查询VPRing的配置信息

使用命令showvpring[vpringNo]查询VPRing的配置信息。

2.查询VP组配置信息

使用showapsvpg命令可以查询VPG的各种信息,包括实体所在的端口,实体的状态,保护模式,抽样通道VPI,等待恢复时间,业务所在实体,保护倒换是否启动,最高优先级请求等。

3.查询VPL的信息

命令showapsvpl可以显示VPL的工作/保护端口,工作/保护VPI。

4.查询APS通道信息

命令showapschannel显示信息包括端口、VPI、VPGNo、通道类型等。

5.查询VPG的告警信息

showapsalarm

例如:

查询VPG1的告警信息。

huawei(config-aps)#showapsalarmvp_group_id1

VPGNoW_StatusP_Status

-----------------------------------

1OKOK

6.查询VPG的K1K2字节信息

在1+1双向倒换模式的aps信元中,有一个字节用来表示各种请求如强制倒换、信号失效等,我们称之为K1字节,还有一个字节用来表示桥接器和选择器状态,我们称之为K2字节。

可以通过查看命令showapsk1k2得知K1K2字节的信息。

K1字节取值含义如表10-1所示,K2字节取值含义如表10-2所示。

表10-1K1字节取值含义

说明

位取值

含义

K1高四位(1234)表示各种保护请求的优先级,从高到低排列。

1111

Lockoutofprotection(禁止倒换)

1110

SFforprotectionentity(保护实体信号失效)

1101

Forcedswitchforworkingentity(工作实体强制转换)

1100

Reservedforfutureuse(待用)

1011

SFforworkingentity(工作实体信号失效)

1010

Reservedforfutureuse(待用)

1001

SDforprotectionentity(保护实体信号劣化)

1000

SDforworkingentity(工作实体信号劣化)

0111

Reservedforfutureuse(待用)

0110

MSforprotectionentity(保护实体手工倒换)

0101

MSforworkingentity(工作实体手工倒换)

0100

Reservedforfutureuse(待用)

0011

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