03-WAN接口配置
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WAN(Wide Area Network,广域网)按照通信协议来分有X.25网、帧中继网、ATM网等类型。路由器因此也相应地有同步串口、ATM接口、CE1接口等等。
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1接口、CT1接口、E1-F接口、T1-F接口、CT3接口、T3接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC和帧中继等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/帧中继参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
需要注意的是,仅MIM-2SAE、MIM-4SAE和MIM-8SAE接口模块上的串口支持baudrate、code、detect dcd、detect dsr-dtr、invert receive-clock、invert transmit-clock、reverse-rts、virtualbaudrate命令。
表1-1 配置同步串口
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定同步串口的视图 |
interface serial interface-number |
- |
(可选)配置同步串口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,同步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface |
配置链路层协议 |
link-protocol { fr | hdlc | ppp | mfr } |
缺省情况下,链路层协议为PPP |
配置数字信号编码格式 |
code { nrz | nrzi } |
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式 |
配置波特率 |
baudrate baudrate virtualbaudrate virtualbaudrate |
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps baudrate用于DCE端,virtualburdrate用于DTE端 |
设置同步串口的时钟选择方式(工作在DTE方式时) |
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto } |
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1 需要注意的是,dteclk5参数暂不支持 |
(可选)配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号 |
invert { transmit-clock | receive-clock } |
缺省情况下,禁止翻转时钟信号 |
配置MTU值 |
mtu size |
缺省情况下,MTU值为1500字节 |
配置同步串口的CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
设置帧间填充字节的个数 |
itf number number |
缺省情况下,帧间填充字节个数为4 |
(可选)打开电平检测功能 |
detect dsr-dtr |
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态 |
(可选)打开数据载波检测功能 |
detect dcd |
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态 |
(可选)使能对内自环功能 |
loopback |
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态 |
配置Keepalive报文的发送周期 |
timer-hold seconds |
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒 |
配置发送Keepalive报文的重试次数 |
timer-hold retry retries |
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5 |
配置同步串口的线路空闲码类型 |
idle-code { 7e | ff } |
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为0x7e |
(可选)配置翻转RTS信号 |
reverse-rts |
缺省情况下,不翻转RTS信号 |
(可选)配置同步串口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,同步串口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
打开同步串口 |
undo shutdown |
缺省情况下,同步串口处于打开状态 |
表1-2 配置串口子接口
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
创建串口子接口,并进入串口子接口视图 |
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] |
- |
(可选)配置串口子接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,串口子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
(可选)配置串口子接口的MTU值 |
mtu size |
缺省情况下,串口子接口的MTU值为1500字节 |
(可选)配置串口子接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,串口子接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复串口子接口的缺省配置 |
default |
- |
打开串口子接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,串口子接口处于打开状态 |
使能子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。用户可以通过display命令查看统计结果。
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
表1-3 开启串口子接口的速率统计功能
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定串口视图 |
interface serial interface-number |
支持该功能的串口包括同步串口、子通道串口 |
开启串口子接口的速率统计功能 |
sub-interface rate-statistic |
缺省情况下,串口子接口的速率统计功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-4 串口显示和维护
操作 |
命令 |
显示Serial接口的相关信息 |
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除指定Serial接口的统计信息 |
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ] |
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
(1) 非通道化工作方式也称为E1工作方式。它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相似,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 通道化工作方式也称为CE1工作方式。当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用。当将时隙捆绑为channel set后,会生成串口,其逻辑特性与同步串口相似,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-5 配置CE1接口(工作在E1方式)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 interface-number |
- |
配置接口工作在E1工作方式 |
using e1 |
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
(可选)配置接口进行AIS检测 |
detect-ais |
缺省情况下,进行AIS检测 |
(可选)配置CE1接口的其它参数 |
请参见“1.2.4 配置CE1接口其它参数” |
- |
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口类似,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
· PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议工作参数
· IP地址
· 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
· 如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和包过滤规则
表1-6 配置CE1接口(工作在CE1方式)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 interface-number |
- |
配置接口工作在CE1工作方式 |
using ce1 |
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set) |
channel-set set-number timeslot-list list |
缺省情况下,接口上不存在通道组 |
配置CE1接口的帧格式 |
frame-format { crc4 | no-crc4 } |
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4 当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式 |
(可选)配置检测远端告警信号 |
alarm-detect rai |
缺省情况下,检测远端告警信号 |
(可选)配置CE1接口的其它参数 |
请参见“1.2.4 配置CE1接口其它参数” |
- |
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口类似,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
¡ PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议工作参数
¡ IP地址
¡ 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
¡ 如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和报文过滤规则
表1-7 配置CE1接口其它参数
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 interface-number |
- |
配置CE1接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置线路编解码格式 |
code { ami | hdb3 } |
缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3 |
设置接口是否对用户数据进行翻转 |
data-coding { inverted | normal } |
缺省情况下,不对用户数据进行翻转 |
配置接口匹配的传输线路类型 |
cable { long | short } |
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long |
配置接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态 |
配置接口的线路空闲码类型 |
idle-code { 7e | ff } |
缺省情况下,CE1接口的线路空闲码类型为0x7e |
配置接口的帧间填充符类型和个数 |
itf { number number | type { 7e | ff } } |
缺省情况下,CE1接口的帧间填充符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个 |
开启接口的环回检测功能并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
打开CE1接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,CE1接口处于打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
- |
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number 或 interface serial interface-number:0 或 interface serial interface-number:15 |
- |
配置CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-8 CE1接口显示和维护
配置 |
命令 |
显示CE1接口的相关信息 |
display controller e1 [interface-number ] |
显示channel set的工作状态 |
display interface serial interface-number:set-number |
清除CE1接口的统计信息 |
reset counters controller e1 [ interface-number ] |
CT1接口仅支持通道化工作方式。
通道化工作方式又称为CT1工作方式。当作为CT1接口使用时,可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组(channel set)。每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用。当将时隙捆绑为channel set后,会生成串口,其逻辑特性与同步串口相似,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-9 配置CT1接口
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CT1接口的视图 |
controller t1 interface-number |
- |
配置接口工作在CT1工作方式 |
undo using |
缺省情况下,CT1接口工作在CT1工作方式 |
将CT1接口的时隙捆绑为通道组(channel set) |
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ] |
缺省情况下,接口上不存在通道组 |
(可选)配置CT1接口的其它参数 |
请参见“1.3.3 配置CT1接口其它参数” |
- |
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相似,可以视其为同步串口进行配置。主要的配置内容包括:
¡ PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议工作参数
¡ IP地址
¡ 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
¡ 如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和报文过滤规则
表1-10 配置CT1接口其它参数
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CT1接口的视图 |
controller t1 interface-number |
- |
配置CT1接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CT1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置接口匹配的传输线路类型 |
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } } |
缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路类型为long 0db |
配置线路编解码格式 |
code { ami | b8zs } |
缺省情况下,CT1接口的线路编解码格式为b8zs |
配置接口是否对用户数据进行翻转 |
data-coding { inverted | normal } |
缺省情况下,不对用户数据进行翻转 |
配置接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,CT1接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置接口的帧格式 |
frame-format { sf | esf } |
缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf |
配置检测远端告警信号 |
alarm-detect rai |
缺省情况下,检测远端告警信号 在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令 |
配置接口的线路空闲码类型 |
Idle-code { 7e | ff } |
缺省情况下,CT1接口的线路空闲码类型为0x7e |
配置接口的帧间填充符类型和个数 |
itf { number number | type { 7e | ff } } |
缺省情况下,CT1接口的帧间填充符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个 |
配置接口的告警门限值 |
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value } |
缺省情况下: · 对于AIS告警,缺省值为level-1 · 对于LFA告警,缺省值为level-1 · 对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生 |
配置接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式 |
fdl { ansi | att | both | none } |
缺省情况下,禁止FDL(none) |
开启接口的环回检测功能并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
配置发送远程环回控制码 |
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up } |
缺省情况下,不发送远程环回控制码 |
恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
打开CT1接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,CT1接口处于打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
- |
进入CT1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number |
- |
配置CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致以及位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-11 配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CT1接口的视图 |
controller t1 interface-number |
- |
配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试 |
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ] |
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试 |
查看BERT测试状态和测试结果 |
display controller t1 [ interface-number ] |
- |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CT1接口的统计信息。
表1-12 CT1接口显示和维护
配置 |
命令 |
显示CT1接口的相关信息 |
display controller t1 [ interface-number ] |
显示channel set的工作状态 |
display interface serial interface-number:set-number |
清除CT1接口的统计信息 |
reset counters controller t1 [ interface-number ] |
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1接口相比,E1-F接口工作在成帧方式时,只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
· 当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相似,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
· 当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相似,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-13 配置E1-F接口(工作在成帧方式)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入E1-F接口的视图 |
interface serial interface-number |
- |
配置接口工作方式为成帧方式 |
undo fe1 unframed |
缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式 |
对E1-F接口进行时隙捆绑 |
fe1 timeslot-list list |
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑 |
配置接口的帧格式 |
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 } |
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4 |
(可选)配置检测远端告警信号 |
fe1 alarm-detect rai |
缺省情况下,检测远端告警信号 |
(可选)配置E1-F接口的其它参数 |
请参见“1.4.4 配置E1-F接口的其它参数” |
- |
表1-14 配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入E1-F接口的视图 |
interface serial interface-number |
- |
配置接口工作方式为非成帧方式 |
fe1 unframed |
缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式 |
(可选)配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测 |
fe1 detect-ais |
缺省情况下,进行AIS检测 |
(可选)配置E1-F接口的其它参数 |
请参见“1.4.4 配置E1-F接口的其它参数” |
- |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-16 E1-F接口显示和维护
配置 |
命令 |
显示E1-F接口的相关信息 |
display fe1 [ serial interface-number ] |
显示E1-F接口的工作状态 |
display interface serial interface-number |
清除E1-F接口的统计信息 |
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ] |
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CT1接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1接口相比,T1-F接口工作在成帧方式时,只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-17 配置T1-F接口
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入T1-F接口的视图 |
interface serial interface-number |
- |
(可选)配置T1-F接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,T1-F接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置接口捆绑时隙和速率 |
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ] |
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps |
配置接口匹配的传输线路的衰减或长度 |
ft1 cable { long decibel | short length } |
缺省情况下,T1-F接口匹配的传输线路衰减为long 0db |
配置线路编解码格式 |
ft1 code { ami | b8zs } |
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs |
配置接口是否对用户数据进行翻转 |
ft1 data-coding { inverted | normal } |
缺省情况下,不对用户数据进行翻转 |
配置接口的时钟模式 |
ft1 clock { master | slave } |
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置接口的帧格式 |
ft1 frame-format { esf | sf } |
缺省情况下,接口的帧格式为esf |
(可选)配置检测远端告警信号 |
ft1 alarm-detect rai |
缺省情况下,检测远端告警信号 在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令 |
配置接口的线路空闲码类型 |
ft1 idle-code { 7e | ff } |
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码类型为0x7e |
配置接口的帧间填充符类型和个数 |
ft1 itf { number number | type { 7e | ff } } |
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个 |
配置接口的告警门限值 |
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value } |
缺省情况下: · 对于AIS告警,缺省值为level-1 · 对于LFA告警,缺省值为level-1 · 对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生 |
配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式 |
ft1 fdl { ansi | att | both | none } |
缺省情况下,禁止FDL(none) |
(可选)开启环回检测功能,并配置检测方式 |
ft1 loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
(可选)配置发送远程环回控制码 |
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up } |
缺省情况下,不发送远程环回控制码 |
配置接口的CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
配置接口的MTU值 |
mtu size |
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节 |
配置Keepalive报文的发送周期 |
timer-hold seconds |
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒 |
配置发送Keepalive报文的重试次数 |
timer-hold retry retries |
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5 |
(可选)设置接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
打开T1-F接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,T1-F接口处于打开状态 |
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致,位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-18 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入T1-F接口的视图 |
interface serial interface-number |
- |
配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试 |
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ] |
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试 |
查看BERT测试状态和测试结果 |
display ft1 [ serial interface-number ] |
- |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-19 T1-F接口显示和维护
操作 |
命令 |
显示T1-F接口的相关信息 |
display ft1 [ serial interface-number ] |
显示T1-F接口的工作状态 |
display interface serial interface-number |
清除T1-F接口的统计信息 |
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ] |
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
(1) T3模式
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口类似,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
(2) CT3模式
当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或多个N×56kbps及N×64kbps(N=1~24)的逻辑通道。
· 当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相似,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
· 当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相似,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
表1-20 配置CT3接口(工作在T3模式)
操作 |
命令 |
说明 |
进入系统视图 |
system-view |
- |
进入指定CT3接口视图 |
controller t3 interface-number |
- |
配置CT3接口工作在T3模式 |
using t3 |
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式 |
(可选)配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式或子速率 |
ft3 { dsu-mode { 0 | 2 | 3 | 4 } | subrate number } |
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps |
(可选)配置CT3接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CT3接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置CT3接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,CT3接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置CT3接口所连接电缆的长度 |
cable feet |
缺省情况下,CT3接口所连接电缆的长度为49英尺 |
(可选)开启环回检测功能,并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
(可选)配置CT3接口的告警信号检测与发送功能 |
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } } |
缺省情况下,告警信号检测功能处于打开状态,发送功能处于关闭状态 |
(可选)配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能 |
feac detect feac generate loopback { ds3-line | ds3-payload } feac generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail } |
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能处于打开状态,传输功能处于关闭状态 |
(可选)配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能 |
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } } |
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息 |
(可选)恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
打开CT3接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,CT3接口处于打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
- |
进入CT3接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial number/0:0 |
- |
配置CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
CT3接口封装成的串口可支持PPP、HDLC等链路层协议,支持IP等网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口封装成的串口配置链路层协议、IP地址等。
表1-21 配置CT3接口(工作在CT3模式)
操作 |
命令 |
说明 |
|
进入系统视图 |
system-view |
- |
|
进入指定CT3接口视图 |
controller t3 interface-number |
- |
|
配置CT3接口工作在CT3模式 |
using ct3 |
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式 |
|
配置CT3接口的T1通道的工作方式(二者选其一) |
配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式) |
t1 line-number unframed |
缺省情况下,T1接口工作在CT1模式 |
配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑 |
undo t1 line-number unframed |
缺省情况下,T1的工作方式是CT1方式 |
|
t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ] |
缺省情况下,未捆绑任何channel set |
||
(可选)配置CT3接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CT3接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
|
(可选) 配置CT3接口的时钟模式 配置T1通道的时钟模式 |
clock { master | slave } t1 line-number clock { master | slave } |
缺省情况下,CT3接口的时钟模式为从时钟模式(slave) 缺省情况下,T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave) |
|
配置CT3接口所连接电缆的长度 |
cable feet |
缺省情况下,CT3接口所连接电缆的长度为49英尺 |
|
配置CT3接口的帧格式 |
frame-format { c-bit | m23 } |
缺省情况下,CT3接口的帧格式为c-bit |
|
配置T1通道的帧格式 |
t1 line-number frame-format { esf | sf } |
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf |
|
(可选) 开启CT3接口的环回检测功能并设置检测方式 开启CT3接口下T1通道的环回检测功能并设置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } t1 line-number loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
|
(可选) 配置CT3接口的告警信号检测与发送功能 配置T1通道的告警信号检测与发送功能 |
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } } t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } } |
缺省情况下,告警信号检测功能处于打开状态,发送功能处于关闭状态 |
|
(可选)配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能 |
feac detect feac generate loopback { ds3-line | ds3-payload } feac generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail } |
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能处于打开状态,传输功能处于关闭状态 |
|
(可选)配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能 |
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } } |
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息 |
|
(可选)配置对端CT3接口的某个T1通道的环回模式 |
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up } |
缺省情况下,不设置sendloopcode |
|
(可选)配置CT3接口下T1通道的FDL链路格式 |
t1 line-number fdl { ansi | att | both | none } |
缺省情况下,禁止FDL(none) 只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效 |
|
(可选)恢复接口的缺省配置 |
default |
- |
|
打开CT3接口 打开CT3接口的某个T1通道 |
undo shutdown undo t1 line-number shutdown |
缺省情况下,CT3接口处于打开状态 缺省情况下,T1通道处于打开状态 |
|
退回系统视图 |
quit |
- |
|
进入CT3接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
在T1方式下: interface serial number/line-number:0 在CT1方式下 interface serial number/line-number:set-number |
- |
|
配置CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
· 关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
CT3接口封装成的串口可支持PPP、MP、HDLC等链路层协议,支持IP等网络协议。根据组网需要,可能还要对CT3接口封装成的串口配置链路层协议、IP地址等。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
在用户视图下执行reset命令可以清除CT3接口的统计信息。
表1-22 CT3接口显示和维护
操作 |
命令 |
显示CT3接口或T1通道的相关信息 |
display controller t3 [ interface-number ] [ t1 line-number ] |
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息 |
display interface serial interface-number |
快捷显示CT3接口下某个T1通道线路状态 |
t1 line-number show |
清除CT3接口的统计信息 |
reset counters controller t3 [ interface-number ] |
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