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光纤通信系统实验指导书

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光纤通信系统实验指导书

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二零零九年三月 二零零九年三月 九年三

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实验一 数字光纤传输测试系统实验........................................... 2 字光纤传输测试系统实验 实验二 配置实验……………………......…9 实验二 SDH 点对点组网 2M 配置实验 实验三 链型组网配置实验.................................................. 17 实验三 SDH 链型组网配置实验 实验四 环形组网配置实验...................................................27 实验四 SDH 环形组网配置实验

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实验一

数字光纤传输测试系统实验 概 述

光纤通信是利用光波作为载波,以光纤作为传输媒质实现信息传输,是一 种最新的通信技术。 光纤是光导纤维的简称。光纤通信是以光波为载频,以光导纤维为传输媒质 的一种通信方式。光纤通信使用的波长在近红外区,即波长 800~1800nm,可分 为短波长波段(850nm)和长波长波段(1310nm 和 1550nm) ,这是目前所采用的 三个通信窗口。 通信发展过程是以不断提高载频频率来扩大通信容量,光是一种频率极高的 电磁波(3×1014HZ) ,因此用光作载波进行通信容量极大,是过去通信方式的千 百倍,具有极大的吸引力,是通信发展的必然方向。 光纤通信有许多优点:首先它有极宽的频带。目前我国已完成了 10Gbps 的 光纤通信系统,这意味着在 125um 的光纤中可以传输大约 11 万路电话。其次, 光纤的传输损耗很小,传统的同轴电缆损耗约在 5dB/Km 以上,站间距离不足 10Km;而工作在 1.55um 的光纤最低已达到 0.2dB/Km 的损耗,站间无中继传输可 达 100Km 以上。另外,光纤通信还具有抗电磁干扰、抗腐蚀、抗辐射等特点,它 在地球上有取之不尽,用之不竭的光纤原材料—SiO2。 光纤通信可用于市话中继线,长途干线通信,高质量彩色电视传输,交通监 控指挥,光纤局域网,有线电视网和共用天线(CATV)系统。 波分复用技术(WDM)的出现,使光纤传输技术向更高的领域发展,实现信 息宽带、高速传输。 光纤通信将会在光同步数字体系(SDH) 、相干光通信、光纤宽带综合业务数 字网(B—ISDN) 、用户光纤网、ATM 及全光通信有进一步发展。 光纤通信系统主要由三部分组成:光发射机、传输光纤和光接收机。其电/ 光和光/电变换的基本方式是直接强度调制和直接检波。实现过程如下:输入电 信号既可以是模拟信号(如视频信号、电话语音信号、正弦波或三角波信号) , 也可以是数字信号(如计算机数据、PCM 编码信号、数字信号源信号) ;调制器 将输入的电信号转换成适合驱动光源器件的电流信号并用来驱动光源器件, 对光 源器件进行直接强度调制,完成电/光变换的功能;光源 输出的光信号直接耦合到传输光纤中,经一定长度的光纤传输后送达接收 端;在接收端,光电检测器对输入的光信号进行直接检波,将光信号转换成相应 的电信号,再经过放大恢复等电信号处理过程,以弥补线路传输过程中带来的信 号损伤(如损耗、波形畸变) ,最后输出和原始输入信号相一致的电信号,从而 完成整个传送过程。

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根据所使用的光波长、传输信号形式、传输光纤类型和光接收方式的 不同,光纤通信系统可分成:

光发端机

光收端机

光缆 输入接口

光中继器

光缆 输出接口

电发射端机

备用系统

电接收端机

用户接口 辅助系统

用户接口

光纤通信系统模型

(1)按光波长划分可以分为短波长和长波长光纤通信系统
类别 短波长光纤通信系统 长波长光纤通信系统 超长波长光纤通信系统 特点 工作波长:800nm~900nm;中继距离:≤10km 工作波长:1000nm~1600nm;中继距离:>100km 工作波长:≥2000nm;中继距离:≥1000km;采用非石英光纤

(2)按光纤特点划分
类别 多模光纤通信系统 单模光纤通信系统 特点 传输容量:≤100Mbit/s;传输损耗:较高 传输容量:≥140Mbit/s;传输损耗:较低

(3)按传输信号形式划分
类别 数字光纤通信系统 模拟光纤通信系统 特点 传输信号:数字;抗干扰;可中继 传输信号;模拟;短距离;成本低

(4) 按光调制的方式划分
类别 强度调制直接检测系统 外差光纤通信系统 特点 简单、经济、但通信容量受到限制 技术难度大,传输容量大

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(5)其它
类别 相干光纤通信系统 光波分复用通信系统 光时分复用通信系统 全光通信系统 副截波复用光纤通信系统 光孤子通信系统 量子光通信系统 特点 光接收灵敏度高;光频率选择性好;设备复杂 一根光纤中传送多个单/双向波长;超大容量,经济效益好 可实现超高速传输;技术先进 传送过程无光电变换;具有光交换功能;通信质量高 数模混传;频带宽,成本低;对光源线性度要求高 传输速率高,中继距离长;设计复杂 量子信息论在光通信中的应用

一、 实验目的
1、 理解利用光承载电信号的原理,设计数字光纤通信传输测试系统。 2、 了解线路码型在光纤传输系统中的作用 3、 掌握线路码型 CMI 码的编译码过程以及电路实现原理 4、 掌握光纤通信系统接收的灵敏度测量。

二、实验内容
1、验证符合光纤传输系统的线路码型 2、观察线路码型的编译码过程 3、测试数字光纤通信系统光接收机的灵敏度

三、实验仪器及使用
1、光调制解调模块和数字信源模块及帧同步/终端模块 2、60MHz 双踪模拟示波器 3、FC-FC 单模光跳线 4、光衰减器 5、光功率计 光纤衰减器是完成对光信号的衰减控制,用它可实现对传输信道长度的模 拟,具有 dB 功率衰减显示。 光功率计是完成对光功率的测试,具有测试波长选择,采用 dBm 和 mW、uW、 nW 功率读数显示。 光接收电路完成经传输后光信号的接收和转换,使光信号恢复为电信号。

四、实验原理
线路码型变换电路主要是适应数字光纤通信传输的需要而设置的,因此,数

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字光纤通信传输过程的前后必须有线路码型变换与反变换电路。 线路码型是指信道码的码型, 它是将二进制的数字串变换为适合于特定传输 媒介的形式。因此,对于不同的传输媒介,有不同类型的线路码型。对于光纤数 字传输系统,不仅要考虑其传输媒介光纤的特性,还需考虑光电转换器件即光源 器件和光检测器件的特性,例如光纤线路的带宽(色散)特性影响着对线路码型 速率变化的选择, 光源器件的非线性影响着对线路码型是单极性还是多极性的选 择,一般说来,对光纤传输线路码型的选择主要考虑如下要求: (1)比特序列独立性 (2)能提供足够的定时信息 (3)减小功率谱密度中的高低频分量 (4)误码倍增小 (5)便于实现不中断业务的误码监测 (6)易于在传送主信息(业务信息)的同时,传送监控、公务、数据等维 护管理信息,以及区间通信等辅助信号。 (7)易于实现 在介绍常用线路码型之前,先介绍一下线路码型的分类,如果从泛指的线路 码型来讲,可以从不同角度来分,现简述如下。 以应用场合来分,有用于金属缆线的线路码型(又可细分为同轴电缆用的、 对称电缆用的码型等等) ,无线系统用的线路码型,用于光缆传输系统的码型等。 本实验介绍的 CMI 线路码型是光线路码型。 以传输信道 (或者说调制方式) 来分, 有基带信道的线路码型和承载 (载波) 信道的线路码型。目前光纤传输系统大多采用基带直接调制光信号,对线路码型 而言,仍输入基带码型。 以线路码型的电平数来分, 有两电平码、 三电平码、 四电平码以及多电平码。 在光纤传输系统的线路码型一般选用两电平码。 光线路码型应该是两电平、基带、连续运行、固定长度组码。 由于 CMI 码有很多优点, 它既为我国数字通信标准制式所规定的两种接口码 型之一,又是数字光纤通信系统中所采用的线路码型,它既属于伪双极性码又属 于 mBnB 码(1B2B 码) 。所以,本实验中的线路码型就采用 CMI 码。 CMI 码为信号反转码(Code Mark Inversion) ,是一种二电平不归零码,是 PCM 四次群的线路传输码型,也就是四次群数字光纤通信设备与四次群 PCM 设备 之间的接口码型。 1、CMI 码的特点 A、CMI 码编译电路简单,便于设计与调试。

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B、CMI 码的最大连“0”和连“1”都是 3 个 C、具有误码监测能力,当其编码规则被破坏,就表示有误码产生,便于线 路传输中的误码监测。 D、CMI 码功率谱中的直流分量恒定,低频分量小,fr(变换前的码速率)频 率处有限谱,频带较宽,便于定时提取。 E、CMI 码的速率是编码前信号速率的两倍。 2、CMI 码的编码规则 A、对于二进制“0”被编码成为前后得 A1 和 A2(A1 为“0”电平,A2 为“1” 电平)两种幅值的电平,每种幅值占单位时间间隔的一半(T/2) ,即在 CMI 码中 为“01”码。 B、对于二进制“1”用幅值电平 A1 和 A2 来编码。A1 或 A2 都占满了一个单位 时间间隔(T) ,即在 CMI 码流中为“00”或“11”码;对于相继的二进制“1” , 这两个电平相互交替。这也就是前一个二进制“1”编为 A1, (即“00” )则后一 (即“11” )则后一个 个二进制“1”就编 A2,反之,前一个二进制“1”编为 A2, 二进制“1”就编 A1,即在 CMI 码流中以“00”和“11”信号相互交替。 3、CMI 码编码电路的方式 CMI 编码电路比较简单,CMI 码的编码规则是将二值码 NRZ 序列中的“1”和 “0”状态进行分离,然后按各自的编码规则进行编码,最后由这两种状态的编 码合成输出就成为 CMI 码。 4、CMI 译码电路 CMI 译码不采用 CMI 编码逆变换,而是采用延时 CMI 码 T/2(即半比特时间) 然后相加,时钟读出的方法。
电平码 CMI 模式 1 0 1 01 00 模式 2 01 11 DMI 模式 1 01 00 DMI 模式 2 10(连“0”模式不变) 11

表 4-1 二电平码变为 CMI 和 DMI 码的规则

实验中线路编码将数字基带信号 NRZ 码变换为适合数字光纤通信系统传输 的线路码型 CMI 码, 码经光纤传输后, CMI 再经线路译码变换为基带信号 NRZ 码。 实验方框图如图 27-1 所示。观察各点波形以理解 CMI 编译码规则。

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图 4-2 CMI 编译码实验框图

以下是原理图分析:

图 4-3 CMI 编码电路

根据 CMI 的编码规则, “1”交替编为“00” “11”“0”编为“01” ; 。将所有的 “0”求反,再与 BS 相乘,则将所有的“0”编为了“01” 。然后,根据 JK 触发 器的特点,其碰到“1”则翻转;碰到“0”则保持的特点,将所有的“1”交替 编为“00”和“11” 。最后,合成输出。

图 4-4 CMI 译码电路

对于译码电路,首先要进行位同步提取。这一步,在 CPLD 模块内实现。得 到与输入的 CMI 码同步的 BS 之后,进行如上图所示的电路变换。将 CMI 码的前 半位与后半位取同或,相同则译为“1” ,不同则译为“0” 。

六、实验步骤
1.熟悉数字信源模块及帧同步/终端模块和CMI码编译码原理。 2.调整直流电源输出分别为+12V,-12V。 3.用导线连接各模块并用示波器观察各模块上的各种波形。 (1)电支路连线 连接电终端模块(信源模块)和光调制解调模块的 T14(1024K 时钟) --T1(CLKIN);T20(单极性非归零码)--T2(DATAIN)。

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连接电终端模块(帧同步/终端模块)和光调制解调模块的 T1(时 钟输入)--T6(CLKOUT);T2(码元输入--T7(DATAOUT)。 连接电终端模块(帧同步/终端模块)的 T3(时钟输出)—T6(时钟输 入); T4(码元输出)--T9(码元输入); T5(帧同步输出)--T7(帧同步输入); (2)光支路连线 旋开光发发射端和接收端的光纤输出输入端口(1310nm T)防尘帽, 用 FC-FC 光纤跳线将半导体激光器与光接收端(1310nm R)连接起来。 连接光 ( 纤跳线时请注意看老师正确操作,小心连接) 。 纤跳线时请注意看老师正确操作,小心连接) (3)观察并记录以下各测试点波形 将数字信源模块的码元值拨为 “01110010” “11110000” “10101010” “ 11001100 ” 记 录 信 源 模 块 T20( 单 极 性 非 归 零 码 ) , 光 调 制 解 调 模 块 , T4(CMI-code)和 T5(CMI-CLK)波形,以及解调输出 T7(DATAOUT)点波形。 4.测试光发射功率。 5.测试接收灵敏度。

七、设计报告 设计报告
1、报告测试数据及相关信号波形。 2、计算系统接收灵敏度。 3、思考光纤通信系统的传输距离主要受那些因素影响。

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实验二 实验二
一、 实验目的

SDH 点对点组网 2M 配置实验

通过本实验了解 2M 业务在点对点组网方式时候的配置。
二、

实验器材 1、OPTIX 2500+ SDH 传输设备 2 套,组成一点对点 SDH 2.5G 传输设备。 2、实验用维护终端 40 台。

三、

实验内容说明

采用点对点组网方式时,以上两种组网均需要两套 SDH 设备。

以上实验均以上下 2M 业务为主。 OPTIX 2500+点对点实际组网连接图如下: 点对点实际组网连接图如下: 点对点实际组网连接图如下

ODF 光纤配线架连接图示意图如下: 光纤配线架连接图示意图如下:
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四、

实验步骤

注意:1、实验前为避免引起不必要的冲突,参与实验的学生均在实验指导老师的安排 下,采用不同的用户名登陆。具体如下:

学生终端号

登陆名

密码

学生终端号

登陆名

密码

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2、做本实验之前,参与实验学生应对 SDH 的原理、命令行有比较深刻的了解。

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以下泛例是 1 号用户(密码为 nesoft)所配置的配置命令行 本实验要求 本实验要求: 在 SDH1 的 PD1 2M 板的 1~`8 端口和 SDH2 的 PD1 2M 板的 要求 1~8 端口之间有 2M 业务连通 业务连通; SDH1 配置文件如下: 配置文件如下:
#1:login:1,"nesoft"; :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; //登陆 ID 号为 1 的网元 //停止性能监视 //初始化所有系统 //网元设备属性

:cfg-set-nepara:nename="NE1-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=true; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-1"; :cfg-create-board:1,pd1:2,et1:7,xcs:9&10,sl4; //创建逻辑系统 //逻辑系统名称 //创建板位 //配置公务电话号码 //允许通话逻辑系统 //配置时钟等级

:cfg-set-ohppara:tel=1&101:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sets;

:cfg-set-attrib<sys1>:622:tm:nopr:bi:line:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,10,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:t2p1,2,et1,0; :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np; :cfg-set-tupara:iu2,1&&48,np;

//配置逻辑设备属性 //逻辑设备到物理设备的映射 // 配置支路板及属性

:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8;

//ne1-ne2 业务

:cfg-checkout; :cfg-get-nestate;

//配置校验下发 : //查看网元状态

SDH1.txt

将以上命令行编辑成一个文本文件:如附件 SDH1. txt

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SDH2 配置文件如下: 配置文件如下: #2:login:1,"nesoft"; 类似,本配置文件省略) (语句解释和 SDH1 类似,本配置文件省略)

:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:nename="NE2-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-2"; :cfg-create-board:1,pd1:2,et1:7,xcs:9&10,sl4; :cfg-set-ohppara:tel=1&102:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sl7p1&sets; :cfg-set-attrib<sys1>:622:tm:nopr:bi:line:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,9,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0; :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np; :cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8; :cfg-checkout; :cfg-get-nestate; // ne2-ne1 业务

SDH2.txt

将以上命令行编辑成一个文本文件:如附件 SDH2.Txt

进行配置( 服务器的验证模式) 通过 EB 平台对 SDH 进行配置(注:老师先启动 SDH 服务器的验证模式)

1、 在 Windows2000 的桌面上双击 、

快捷图标,成功启动 Ebridge 软件后, 快捷图标

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出现如图一所示的界面。

2.单击“确认” ,进入如下图界面。

3、选择你所需要登陆的 SDH 网元站点:输入用户名和密码 (用户名、密码都为学

生终端编号加 10) ,按“OK”键。

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4、输入“用户 ID 和密码”后,系统会提示用户登入成功,点击“确定” ,SERVER 服务 器端会对登陆操作请求自动进行排队,分配上机时间。

5、当学生终端占用操作席位后,即可输入命令行。可以单条执行,也可以执行批处 理,单条执行时候,在“命令输入行”输入命令。

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6、采用批处理命令执行时候,点击右下角“导入文本文件” ,选择需要执行的文件,然 后点击“打开”窗口。

7、选择好文件之后,用鼠标点击“点击批处理” ,软件就自动执行命令。也可以用鼠 标双击所要选中的指令,这样指令就会进入输入窗口,按回车逐条执行。

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以上配置完成后,根据组网图连接好物理链路就可以对数据进行验证了。 1、 用 Ebridge 软件运行 SDH1.txt 和 SDH2.txt 两个文本文件。 2、在 OPTIX 2500+运行后,用误码仪进行测试传输性能。 2M 测试方法如下:将其中一套 SDH 一端的 2M 环起来,另外一套 SDH 对应连通的的 2M 接误码测试仪。连接示意图如下:

用误码仪测试误码,正常情况下,5 分钟内误码应为 0,同时可以用 SDH-1 上的电话打 SDH-2 的电话,SDH-1 的电话为 101,SDH-2 的电话为 102. 误码仪的使用方法详见误码仪《产品使用说明书》 ,这里不再做详细介绍。

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实验三 实验三
一、实验目的

SDH 链型组网配置实验

1、通过本实验了解 2M 业务在链型组网方式时候的配置。 二、实验器材 1、 2、 3、 OPTIX 2500+ SDH(METRO 3000)传输设备若 2 套。 OPTIX 155/622 (METRO 1000) 实验用维护终端 40 台。

三、实验内容说明 采用链形组网方式时,需要 3 套 SDH 设备。

注:做本实验时,要求 SDH2 必须做透穿使用,启用 ADM。网络拓扑结构放在 SDH1、 SDH3 传输设备之间。 以上实验均以上下 2M、以太网业务为主。 实际连接方式如下图:

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ODF 光纤配线架架连接示意图如下:

四、实验步骤 注意:1、实验前为避免引起不必要的冲突,参与实验的学生均在实验指导老师的安排 下,采用不同的用户名登陆。具体如下: 学生终端号 登陆名 密码 学生终端号 登陆名 密码

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

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2、做本实验之前,参与实验学生应对 SDH 的原理、命令行有比较深刻的了解。 以下泛例是 1 号用户(密码为 NESOFT)所配置的配置命令行 链形传输实验 本实验要求:在 业务。 本实验要求 在 SDH1、SDH2 之间的 PD1 2M 板的 1-8 端口上下 2M 业务。在 SDH1 的 、 ET1 板 1~8 以太网端口和 SDH3 的 ET1 板的 1~4 以太网端口连通。 以太网端口连通。 SDH1 配置: 配置: #1:login:1,"nesoft"; :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:nename="NE1-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=true; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-1"; :cfg-create-board:1,pd1:2,et1:7,xcs:9&10,sl4; :cfg-set-ohppara:tel=1&101:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sets; :cfg-set-attrib<sys1>:622:tm:nopr:bi:line:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,10,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:t2p1,2,et1,0; :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np; :cfg-set-tupara:iu2,1&&48,np; :cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8; :cfg-create-vc12:sys1,g1w1,9&&28,sys1,t2p1,1&&20; :cfg-create-vc12:sys1,t2p1,1&&20,sys1,g1w1,9&&28; //NE1-->NE3 的 ET1 业务 //NE1->NE2 的 2M 业务

:cfg-create-subboard:2,1,emt8
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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-create-mp:2,1,5,1&&5; :cfg-create-mp:2,2,5,6&&10; :cfg-create-mp:2,3,5,11&&15; :cfg-create-mp:2,4,5,16&&20;

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:cfg-set-ethport:2,ip1,1,10mfull;\\设置网口为 10M 全双工; :cfg-set-ethport:2,ip2,1,10mfull;\\设置网口为 10M 全双工; :cfg-set-ethport:2,ip3,1,10mfull;\\设置网口为 10M 全双工; :cfg-set-ethport:2,ip4,1,10mfull;\\设置网口为 10M 全双工; :cfg-set-ethtag:2,ip1&&ip4,untag;\\设置端口为 untag 类型 :cfg-create-route:1,port,bi,2,ipport,1,0,2,mpport,1,0; :cfg-create-route:2,port,bi,2,ipport,2,0,2,mpport,2,0; :cfg-create-route:3,port,bi,2,ipport,3,0,2,mpport,3,0; :cfg-create-route:4,port,bi,2,ipport,4,0,2,mpport,4,0; :cfg-checkout; :cfg-get-nestate;

SDH1.txt

将以上配置命令行编辑成文本文件如附件 SDH1.txt

SDH2 配置: 配置: #2:login:1,"nesoft"; :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:nename="ne2-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"2.5G 链";

:cfg-create-board:1,pd1:7,xcs:9&10,sl4;

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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-set-ohppara:tel=1&102:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sl7p1&sets; :cfg-set-attrib<sys1>:622:adm:nopr:bi:line:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,9,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1eall,10,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0; :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,np;

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:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&8,sys1,t1p1,1&&8; //ne2-ne1 业务 :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&8,sys1,g1w1,1&&8; :cfg-create-vc12:sys1,g1w1,9&&28,sys1,g1e1,9&&28; :cfg-create-vc12:sys1,g1e1,9&&28,sys1,g1w1,9&&28; :cfg-checkout; :cfg-get-nestate; //ne1-ne2 业务在 ne3 站穿通。 //ne1-ne2 业务在 ne3 站穿通。

SDH2.txt

将以上配置命令行编辑成文本文件如附件 SDH2.txt

SDH3 配置: 配置: #3:login:1,"nesoft" :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:nename="NE3-2500":device=sbs155a:gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-3"; :cfg-create-board:3,sp1d:4,et1:11,oi4:12,oi4:9,x42:15,stg:18,ohp2; :cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,x42; :cfg-set-stgpara:sync=w1s8k:syncclass=e1s8k&intr; :cfg-set-ohppara:tel1=103; :cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=5:dial=dtmf;

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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,oi4,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:ge1,12,oi4,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:t4,4,et1,0; :cfg-set-tupara:tu4,1&&48,np; :cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:uni:nopr:line:tm; :cfg-init-slot<sysall>; //3 站--1 站 以太网业务 vc12*4

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:cfg-create-vc12:sys1,gw1,9&&28,sys1,t4,1&&20; :cfg-create-vc12:sys1,t4,1&&20,sys1,ge1,9&&28; :cfg-set-ethport:4,1,1,10mfull; :cfg-set-ethport:4,2,1,10mfull; :cfg-set-ethport:4,3,1,10mfull; :cfg-set-ethport:4,4,1,10mfull;

:cfg-create-mp:4,1,5,1&&5; :cfg-create-mp:4,2,5,6&&10; :cfg-create-mp:4,3,5,11&&15; :cfg-create-mp:4,4,5,16&&20;

:cfg-set-ethtag:4,ip1&&ip4,untag; :cfg-set-ethtag:4,mp1&&mp4,tag;

:cfg-create-route:1,port,bi,4,ipport,1,0,4,mpport,1,0; :cfg-create-route:2,port,bi,4,ipport,2,0,4,mpport,2,0; :cfg-create-route:3,port,bi,4,ipport,3,0,4,mpport,3,0; :cfg-create-route:4,port,bi,4,ipport,4,0,4,mpport,4,0;

:cfg-checkout;
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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-get-nestate;

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SDH3.txt

将以上配置命令行编辑成文本文件如附件 SDH3.txt

以上数据配置完成后,启动 Ebridge 命令行输入程序: 进行配置( 服务器的验证模式) 通过 EB 平台对 SDH 进行配置(注:老师先启动 SDH 服务器的验证模式)

1、 在 Windows2000 的桌面上双击 出现如图一所示的界面。

快捷图标 快捷图标,成功启动 Ebridge 软件后,

2、单击“确认” ,进入如下图界面。

3、选择你所需要登陆的 SDH 网元站点:输入用户名和密码 (用户名、密码都为学

生终端编号加 10) ,按“OK”键。

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4、输入“用户 ID 和密码”后,系统会提示用户登入成功,点击“确定” ,SERVER 服务 器端会对登陆操作请求自动进行排队,分配上机时间。

5、当学生终端占用操作席位后,即可输入命令行。可以单条执行,也可以执行批处 理,单条执行时候,在“命令输入行”输入命令。

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6、采用批处理命令执行时候,点击右下角“导入文本文件” ,选择需要执行的文件,然 后点击“打开”窗口。

7、选择好文件之后,用鼠标点击“点击批处理” ,软件就自动执行命令。也可以 用鼠标双击所要选中的指令,这样指令就会进入输入窗口,按回车逐条执行。

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本实验中,依次运行 SDH1.txt、SDH2.txt 和 SDH3.txt 3 个文本文件。 (一) 、2M 口测试 3 个 SDH 网元运行之后,分别找到各个网元之间对应的 SDH1、SDH2、SDH3 的 2M 口,进行误码测试。然后再测试以太网口连通情况。

用误码仪测试误码,正常情况下,5 分钟内误码应为 0, 误码仪的使用方法详见误码仪《产品使用说明书》 ,这里不再做详细介绍。

(二) 、以太网测试: SDH 以太网口布放连接情况如下:

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上述以太网线均做成交叉网线,测试时候将交叉网线插到教学终端上即可。 用两台计算机 (IP 地址在同一网段) PING 命令来测试 SDH1 和 SDH3 网元 1~4ET1 口的连接情况。通过计算机操作系统的“网上邻居”功能应可以找到对方的计算机。 并能够进行相应的共享拷贝等操作。 本实验中教师用教学终端 SERVER1 的 IP 为 129.9.0.5, 学生用教学终端 WS1~WS40 的 IP 设置为:129.9.0.11~~129.9.0.50,两台终端按图连线就可以互相 PING 通.

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实验四 实验四
一、 实验目的

SDH 环形组网配置实验

1、通过本实验了解 2M 业务在环形组网方式时候的配置。 2、验证环形组网时的自愈保护功能。 二、 实验器材

1、OPTIX 2500+ (METRO 3000)传输设备若 2 套。 2、OPTIX 155/622(METRO 1000) 传输设备若 1 套。 2、实验用维护终端 40 台。 三、 实验内容说明

采用环形组网方式时,需要 3 套 SDH 设备。要求配置成虚拟 PP 环(虚拟单向通道保 护环)

以上实验均以上下 2M 业务为主。 连接示意图: 实际 SDH 连接示意图

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ODF 架连接示意图如下: 架连接示意图如下:

四、实验步骤 注意:1、实验前为避免引起不必要的冲突,参与实验的学生均在实验指导老师的安排 下,采用不同的用户名登陆。具体如下: 学生终端号 登陆名 密码 学生终端号 登陆名 密码

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

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2、做本实验之前,参与实验学生应对 SDH 的原理、命令行有比较深刻的了解。 以下泛例是 1 号用户(密码为 NESOFT)所配置的配置命令行 pp 环形传输实验 本实验要求:在 业务, 本实验要求 在 SDH1 和 SDH2 之间的 PD1 2M 板的 1-4 端口上下 2M 业务,SDH1 的 5-8 和 SDH3 的 1-4 端口上下 2M 业务, 业务, SDH1 配置如下: 配置如下: #1:login:1,"nesoft"; :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:nename="NE1-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=true; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-1";

:cfg-create-board:1,pd1:2,et1:7,xcs:9&10,sl4; :cfg-set-ohppara:tel=1&101:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sets;

:cfg-set-attrib<sys1>:622:adm:pp:uni:ring:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,9,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1eall,10,sl4,1;

:cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:t2p1,2,et1,0; :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,p; :cfg-set-tupara:iu2,1&&48,p;

:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&4,sys1,t1p1,1&&4; //ne1-ne2 业务
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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&4,sys1,g1e1,1&&4;

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//1 站--3 站业务 :cfg-create-vc12:sys1,gw1,5&&8,sys1,t3,5&&8; :cfg-create-vc12:sys1,t3,5&&8,sys1,ge1,5&&8; :cfg-checkout; :cfg-get-nestate; 将以上配置命

SDH1.txt

令写成一文本文件,如附件 SDH1.txt.

SDH2 配置: 配置: #2:login:1,"nesoft"; :per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0; :cfg-init<sysall>;

:cfg-set-nepara:nename="NE2-2500":device=sbs2500+:bp_type=enhance:gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-set-sysname<sys1>:"实验 2.5G-1";

:cfg-create-board:1,pd1:7,xcs:9&10,sl4; :cfg-set-ohppara:tel=1&102:meet=999:snetlen=1:reqt=5; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:syncclass=sl7p1&sets; :cfg-set-attrib<sys1>:622:adm:pp:uni:ring:2f; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1wall,9,sl4,1; :cfg-set-gutumap<sys1>:g1eall,10,sl4,1;

:cfg-set-gutumap<sys1>:t1p1,1,pd1,0;

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桂林电子科技大学信息科技学院 :cfg-set-tupara:iu1,1&&32,p;

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:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,1&&4,sys1,t1p1,1&&4; :cfg-create-vc12:sys1,t1p1,1&&4,sys1,g1e1,1&&4;

//ne2-ne1 业务

:cfg-create-vc12:sys1,g1w1,5&&8,sys1,g1e1,5&&8; //ne1-ne3 穿通业务

:cfg-checkout; :cfg-get-nestate;

SDH2.txt

将以上配置命令写成一文本文件,如附件 SDH2.txt

SDH3 配置: 配置: #3:login:1,"nesoft"; :tm155a:false; :cfg-init<sysall>; :cfg-set-nepara:device=sbs155a:nename="站点-3":gne=false; :cfg-create-lgcsys:sys1; :cfg-create-board: 3,sp1d:4,et1:11,oi4:12,oi4:9,x42:15,stg:18,ohp2; :cfg-set-ohppara:tel1=103; :cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=8:dial=dtmf; :cfg-set-ohppara:rax=sys1; :cfg-set-stgpara:sync=w1s8k:syncclass=e1s8k&intr; :cfg-set-gutumap<sys1>:t3,3,sp1d,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,oi4,0; :cfg-set-gutumap<sys1>:ge1,12,oi4,0; :cfg-set-tupara:tu3,1&&8,p; :cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,x42; :cfg-set-attrib<sys1>:2f:uni:pp:adm:ring:155;

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//3 站--2 站间 2M 业务

vc12*4

:cfg-create-vc12:sys1,gw1,5&&8,sys1,t3,1&&4 :cfg-create-vc12:sys1,t3,1&&4,sys1,ge1,5&&8; //1 站--2 站间 2M 业务穿通 vc12*4 :cfg-create-vc12:sys1,gw1,1&&4,sys1,ge1,1&&4; :cfg-checkout;

SDH3.txt

:cfg-get-nestate;;将以上配置命令写成一文本文件,如附件 SDH3.txt

以上数据配置完成后,启动 Ebridge 命令行输入程序: 服务器的验证模式) 通过 EB 平台对 SDH 进行配置(注:老师先启动 SDH 服务器的验证模式) 进行配置(

1、 在 Windows2000 的桌面上双击 出现如图一所示的界面。

快捷图标,成功启动 Ebridge 软件后, 快捷图标

2、单击“确认” ,进入如下图界面。

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3、选择你所需要登陆的 SDH 网元站点:输入用户名和密码(用户名、密码都为学生终

端编号加 10) ,按“OK”键。

4、 “用户 ID 和密码” 系统会提示用户登入成功, “确定”SERVER 输入 后, 点击 ,



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务器端会对登陆操作请求自动进行排队,分配上机时间。

5、当学生终端占用操作席位后,即可输入命令行。可以单条执行,也可以执行批处理, 单条执行时候,在“命令输入行”输入命令。

6、采用批处理命令执行时候,点击右下角“导入文本文件” ,选择需要执行的文 件,然后点击“打开”窗口。

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7、选择好文件之后,用鼠标点击“点击批处理” ,软件就自动执行命令。也可以用鼠标 双击所要选中的指令,这样指令就会进入输入窗口,按回车逐条执行。

本实验中,依次运行 NE1.txt、NE2.txt 和 NE3.txt 3 个文本文件。 (一) 、2M 口测试

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3 个 SDH 网元运行之后,分别找到各个网元之间对应的 SDH1、SDH2、SDH3 的 2M 口,进行误码测试。然后再测试以太网口连通情况。

用误码仪测试误码,正常情况下,5 分钟内误码应为 0, 误码仪的使用方法详见误码仪《产品使用说明书》 ,这里不再做详细介绍。

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