CPOS
(通道化
POS
)模块
模块概述
CPOS
是通道化
SDH/SONET
接口模块的简称,其中
C
表示
Channelized
,
POS
表示
Packet Over SDH/Sonet
。它充分利用了
SDH
体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对路由器低速物理接口的数量要求,增强路由器的低速接口汇聚能力,并提高路由器的专线接入能力。
1CPOS
支持
1
个
STM-1/OC-3
多通道接口模块,支持
155.52Mbps
的通信速率。
1CPOS
接口卡分为
1CPOS
(
E
)和
1CPOS
(
T
)两种型号,其中
1CPOS
(
E
)接口卡支持
E1
制式,而
1CPOS
(
T
)接口卡支持
T1
制式。
1CPOS
接口模块分别提供用于
AR 28
系列的
RT-1CPOS
(
E
)、
RT-1CPOS
(
T
)和用于
AR 46
系列的
RT-FIC-1CPOS
(
E
)、
RT-FIC-1CPOS
(
T
)模块,通过
PCI
接口与
CPU
进行通讯,完成
STM-1
通道化
POS
接口数据的收发。其分类如下:
1、
支持净通道(非成帧)
E1
(最多
63
个)或
T1
(最多
84
个)。
2、支持非通道化(成帧)
E1
(最多
63
个)或
T1
(最多
84
个)。
3、支持通道化到
64K
,但是最多
256
个逻辑通道。
使用方法
目前
CPOS
接口只实现
E1
、
T1
向
STM-1
的复用。实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通,
CPOS
提供
multiplex mode
命令,使用户可以选择
AU-3
(即
T1
制式)还是
AU-4
(即
E1
制式)复用路径(我国
SDH
体制选用的是
AU-4
的复用路径)。
在目前的实现中,
CPOS
通道化出的
E1
支持净通道(
clear channel
,又称为非成帧模式,
unframed
)和非通道化(
unchannelized
)两种工作模式。在净通道模式下,
E1
通道不分时隙,形成一个速率为
2.048Mbps
的串口(相当于一个
2.048Mbps
的同步串口)。在非通道化模式下,
E1
通道除时隙
0
以外的
31
个时隙可以捆绑为一个串口使用(相当于一个
E1-F
端口)。
CPOS
通道化出的
T1
支持净通道和通道化(
channelized
)两种工作模式。在净通道模式下,
T1
通道不分时隙,形成一个速率为
1.544Mbps
的串口(相当于一个
1.544Mbps
的同步串口)。在通道化模式下,
T1
通道的
24
个时隙可以任意捆绑为串口使用(相当于一个
cT1
端口),在这种情况下可以通道化到
64Kbps
,但是最多支持
256
个逻辑通道。
此次
XXX
行营业部到部分支行和网点的广域网线路改造采用了
STM1
-
E1
的连接形式,下面我把这次线路调试的一些经验和心得介绍给大家,希望能够对大家日后的工作有所帮助。如果这篇文档中有什么不足或者不对的地方,还希望大家能够指出。
一,
STM1
介绍:
STM
,
Synchronous Transport Module
,是基于电信
SDH
骨干网传输的一种时分复用技术,与
CE1
线路很类似。说的简单点,一个
STM
模块就是一个多通道的
E1
模块。一个
STM
模块可以配置为最大支持
63
个
E1
线路,而每一个
E1
线路可以根据用户的需要配置为
2M
的带宽,或者再细分成
N
×
64K
的
channel
-
group
的形式。
根据
ITU
-
T
的
G.703
的定义,国际上流行的
STM
复用技术主要以下两种:
a,E1�D�DC-12�D�DVC-12�D�DTU-12×3�D�DTUG-2×7�D�DVC-3×1�D�DAU-3×3�D�DAUG×1�D�DSTM-1
b,E1
�D�D
C-12
�D�D
VC-12
�D�D
TU-12×3
�D�D
TUG-2×7
�D�D
TUG-3×3
�D�D
VC-4×1
�D�D
AU-4×1
-
AUG×1
�D�D
STM-1
目前中国的电信多采用第二种复用路径,一般习惯成为
373
复用
,
简单的理解,一个
E1
的帧首先被装进一个叫做
C-12
的容器,再被装进
VC-12
的容器,然后形成一个叫做附属单元的东东(
tu-12
),然后三个
tu-12
被复用成一个附属单元组
tug-2
,接下来
7
个
tug-2
被复用成一个更大的单元组,叫做
tug-3
,后面再用一个叫做
VC-4
的更大的容器装下
3
个
tug-3
,转换为一个
au-4,
在经过转化,最后成为
STM-1
的帧格式(有点晕:()。
在给客户安装时需要注意:
1
,
Cisco7507
的
VIP
-
2
和以下版本的
VIP
板卡不支持
STM-1
模块。
2
,
一块
STM-1
模块最多只能划分
256
个
channel group
。
3
,
有些高版本的
IOS
并不支持
STM
卡,如果装上去无法识别,可以适当的调整
IOS
的版本。
二,
PA-MC-STM-1
的配置
由于电信提供的
STM/E1
的服务是基于
SDH
这种透明的传输技术的,所以
STM
的配置很简单,而且很多参数可以我们自己定制,而不需要电信提供,比如
E1
的数据帧是否成帧,具体成帧的格式等等。
在此次
xx
电信提供的工单上只有一个叫做时隙的参数,比如从省行营业部到五一路支行使用第
1
个时隙传输,到湖大支行使用第
2
时隙传输…
..
到白沙路支行使用第
63
时隙传输,所以我们首先要搞清楚这个时隙与具体的
TU-12×3
�D�D
TUG-2×7
�D�D
TUG-3×3
的对应关系(
Cisco
的配置必须要知道这个对应关系,否则无法配置,而华为的
CPOS
卡则只需要知道时隙就可以了),才能在
STM
模块上做具体的配置,一般的对应关系如下
AUG TUG-3 TUG-2 TU-12 E1
时隙
1 1 1 1 1
1 1 1 2 2
1 1 1 3 3
1 1 2 1 4
1 1 2 2 5
1 1 2 3 6
1 1 3 1 7
1 1 3 2 8
1 1 3 3 9
1 1 4 1 10
1 1 4 2 11
1 1 4 3 12
1 1 5 1 13
1 1 5 2 14
1 1 5 3 15
1 1 6 1 16
1 1 6 2 17
1 1 6 3 18
1 1 7 1 19
1 1 7 2 20
1 1 7 3 21
1 2 1 1 22
1 2 1 2 23
1 2 1 3 24
1 2 2 1 25
1 2 2 2 26
1 2 2 3 27
1 2 3 1 28
以下依次类推
:
1 3 7 3 63
传输时隙计算公式:
常见的时隙顺序计算公式为:
VC12
序号
=(TUG3
编号
-1)*21+(TUG2
编号
-1)*3+TU12
编号
华为的时隙顺序计算公式为:
VC12
序号
=TUG3
编号
+(TUG2
编号
-1)*3+(TU12
编号
-1)*21
对照表
时隙
常见编号
华为编号
时隙
常见编号
华为编号
时隙
常见编号
华为编号
1-1-1 1 1 2-1-1 22 2 3-1-1 43 3
1-1-2 2 22 2-1-2 23 23 3-1-2 44 24
1-1-3 3 43 2-1-3 24 44 3-1-3 45 45
1-2-1 4 4 2-2-1 25 5 3-2-1 46 6
1-2-2 5 25 2-2-2 26 26 3-2-2 47 27
1-2-3 6 46 2-2-3 27 47 3-2-3 48 48
1-3-1 7 7 2-3-1 28 8 3-3-1 49 9
1-3-2 8 28 2-3-2 29 29 3-3-2 50 30
1-3-3 9 49 2-3-3 30 50 3-3-3 51 51
1-4-1 10 10 2-4-1 31 11 3-4-1 52 12
1-4-2 11 31 2-4-2 32 32 3-4-2 53 33
1-4-3 12 52 2-4-3 33 53 3-4-3 54 54
1-5-1 13 13 2-5-1 34 14 3-5-1 55 15
1-5-2 14 34 2-5-2 35 35 3-5-2 56 36
1-5-3 15 55 2-5-3 36 56 3-5-3 57 57
1-6-1 16 16 2-6-1 37 17 3-6-1 58 18
1-6-2 17 37 2-6-2 38 38 3-6-2 59 39
1-6-3 18 58 2-6-3 39 59 3-6-3 60 60
1-7-1 19 19 2-7-1 40 20 3-7-1 61 21
1-7-2 20 40 2-7-2 41 41 3-7-2 62 42
1-7-3 21 61 2-7-3 42 62 3-7-3 63 63
下面是具体的配置步骤:
Router(config)#
controller sonet 8/0/0 -
进入
STM
模块的配置模式
Router(config-controller)# framing SDH -
定义
STM
的帧模式(一共有
SDH
和
sonet
两个参数,
SDH
是默认值)
Router(config-controller)#
aug mapping au-4 ??-
定义使用的复用路径(一共有
au-3
和
au-4
两个参数,
au-4
是默认值)
Router(config-controller)#
au-4 au-4-number tug-3 tug-3-number
-
配置指定的
tug-3
,其中
au-4-number
永远为
1
,
tug-3-number
为
1
到
3
Router(config-ctrlr-tug3)#
mode c-12
定义一个
tug-3
可以被分为
21
个
tu-12,
每一个
tu-12
可以承载一个
E1
线路
Router(config-ctrlr-tug3)#
tug-2 tug-2-number e1 e1-number unframed
在一个
TUG
-
3
上建立一个非成帧的逻辑
E1
通道
在做完这个配置后,路由器会虚拟出一个串口来,这点与
CE1
线路很类似,简单的理解一个串口就是一个
TU-12
�D�D
TUG-2
�D�D
TUG-3
的复用关系,也就是一个
2M
线路,对应电信提供的一个时隙
Router(config)# interface serial
slot/port-adapter/port.au-4-number/tug-3-number/tug-2-
number/ e1-number:channel-group-number
进入这个串口的配置模式,对于非成帧的
E1
线路,
channel-group-number
永远为
0
Router(config-if)#ip address 16.202.99.165 255.255.255.255
Router(config-if)# encapsulation ppp
在串口的两端封装
PPP
三,配置总结:
1
,
首先要搞清楚时隙对应关系,这个可以按照上面的表自己计算,如果不放心的话可以让电信帮助查。(在他们的设备上可以查出,但是他
们一般懒的提供给客户)
2
,
对于
E1
的帧格式,可以成帧,也可以不成帧,如果客户不要求在
E1
线路上再划分具体的
N
×
64K
的时隙,就可以配置成
unframed
格式,比较省事,但是要注意最后的
E1
-
V
。
35
转换器的开关设置。
3
,
对于线路时钟,可以使用电信的
SDH
网提供的时钟,另外
Cisco
的
STM
卡也可以提供时钟,看自己的爱好了。
4
,
在配置串口上,一定要记住两端都要封装
PPP
,否则不通,
Cisco
路由器串口的默认封装为
HDLC
。
下面是
xxx
行营业部路由器的
show run
Building configuration...
Current configuration : 9365 bytes
!
! Last configuration change at 15:50:15 UTC Sat Jan 10 2004
! NVRAM config last updated at 19:46:16 UTC Fri Jan 9 2004
!
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
!
hostname HRYY75WA02
!
no logging console
enable secret 5 $1$5YNt$1VC9uP552SPcl3.UuucX5/
!
!
controller SONET 8/0/0
�D�D�D�D�D�D�D这个就是传说中的
PA-MC-STM-1
模块
framing sdh
!
au-4 1 tug-3 1
�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D一共是
12
个
E1
线路
tug-2 1 e1 1 unframed�D�D�D�D�Dinterface Serial8/0/0. 1/1/1 /1:0
tug-2 1 e1 2 unframed�D�D�D�D�Dinterface Serial8/0/0. 1/1/1 /2:0
tug-2 1 e1 3 unframed
tug-2 2 e1 1 unframed
tug-2 2 e1 2 unframed
tug-2 2 e1 3 unframed
tug-2 3 e1 1 unframed
tug-2 3 e1 2 unframed
tug-2 3 e1 3 unframed
tug-2 4 e1 1 unframed
tug-2 4 e1 2 unframed
tug-2 4 e1 3 unframed�D�D�D�D�D�Dinterface Serial8/0/0. 1/1/4 /3:0!
!
�D�D�D以下是
12
个虚拟串口,对应上面的每一个
E1
分组,对于下面来讲每一个串口对应一个分理处
/
支行
,
对应一个电信提供
2M
时隙
interface Serial8/0/0. 1/1/1 /1:0
de.ion STM-E1 2M to WuYiXiLu fenlichu
ip address 16.202.99.185 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/1 /2:0
de.ion STM1-E1 2M to YanJiangFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/1 /3:0
de.ion STM1-E1 2M to HuangXingNanLuFenLiChu
ip address 16.202.99.181 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/2 /1:0
de.ion STM1-E1 2M to Cai'EBeiLuFenLiChu
ip address 16.202.99.229 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/2 /2:0
de.ion STM1-E1 2M to KeJiYuan
no ip address
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/2 /3:0
de.ion STM1-E1 2M to SiMenKouZiZhuYinHang
ip address 16.202.99.165 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/3 /1:0
de.ion STM1-E1 2M to FuRongLuFenLiChu
ip address 16.202.99.193 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/3 /2:0
de.ion STM1-E1 2M to GongDaSuo
no ip address
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/3 /3:0
de.ion STM1-E1 2M to YinHeFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/4 /1:0
de.ion STM1-E1 2M to GongYuanFenLiChu
ip address 16.202.99.105 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/4 /2:0
de.ion STM1-E1 2M to YanWaChi
ip address 16.202.99.109 255.255.255.252
encapsulation ppp
!
interface Serial8/0/0. 1/1/4 /3:0
de.ion STM1-E1 2M to NanHangFenLiChu
ip address 16.202.99.113 255.255.255.252
encapsulation ppp
!