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06-NGSDH 智能MSTP设备对接指导书 - 图文(5)

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NGSDH 智能MSTP设备对接指导书 文档密级:内部公开

的生成进行操作时,也是针对逻辑端口(LP)来进行的,这一点需要进行区分。

3)优先级大小决定了这个交换机是否能够被选择为整个生成树的根。通过配置较小的Bridge优先级,可以达到指定某个交换机作为生成树树根的目的。如果整个交换网络中所有交换机的Bridge优先级采用相同的值,则MAC地址最小的那个交换机将被选择为根。

4)如果改变RSTP的各种参数,有可能会引起生成树重新计算,从而使的业务中断。某些局部的故障出现,也会导致生成树重新计算,逻辑拓扑改变,业务受到影响。这也是为何在网上应用时,一般不使能生成树进行保护的原因。

5)如果新选出的根端口和指定端口立刻就开始数据转发的话,可能会造成暂时性的路径回环。为此协议采用了一种状态迁移的机制,根端口和指定端口重新开始数据转发之前要经历一个中间状态,中间状态经过Forward Delay时间的延时后才能进入转发状态,这个延时保证了新的配置消息已经传遍整个网络。需要注意的是,如果Forward Delay时间配置的过小,可能会引入临时的冗余路径;如果Forward Delay时间配置的过大,网络可能会较长时间不能恢复连通。建议用户采用缺省值。

生成树协议本身比较复杂,但对接时设置比较简单。通过以上的叙述,读者根据以上论述,应该可以成功进行STP的对接。相关命令请查询相应的命令文档。

2.10 IGMP Snooping

注:根据版本规划,IGMP Snooping特性在MSTP的V2R2才正式支持,目前软件中已加入此功能模块,但没有正式提交测试和对外发布。本说明书为保持内容的完整性起见,才把IGMP Snooping的对接内容加入。

2.10.1 功能简述

IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping)是运行在二层以太网交换机上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。 IGMP Snooping运行在链路层。当二层以太网交换机收到主机和路由器之间传递的IGMP报文时,IGMP Snooping分析IGMP报文所带的信息。当监听到主机发出的IGMP主机报告报文(IGMP host report message)时,交换机就将与该主机加入到相应的组播表中;当监听到主机发出的IGMP离开报文(IGMP leave message)时,交换机就将删除与该主机对

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应的组播表项。通过不断地监控IGMP报文,交换机就可以在二层建立和维护MAC组播地址表。之后,交换机就可以根据MAC组播地址表进行转发从路由器下发的组播报文。

2.10.2 命令解析

IGMP的命令较少,在两个产品上都差不多,介绍如下:

2.10.3 EFGS相关命令

ethn-cfg-set-igmpsnpen:设置IGMP协议使能/不使能 ethn-cfg-get-igmpsnpen:查询IGMP协议的状态

ethn-cfg-set-igmpagetime:设置IGMP组播路由器端口老化时间 ethn-cfg-get-igmpagetime:查询IGMP组播路由器端口老化时间 ethn-cfg-get-igmptable:查询IGMP组播表项

ethn-cfg-get-igmprouteport:查询IGMP组播路由器端口

ethn-cfg-set-igmpnorsptimes(调试命令):设置组播组成员不响应次数 ethn-cfg-get-igmpnorsptimes(调试命令):查询组播组成员不响应次数

2.10.4 S3026相关命令

->设置命令,系统模式(system)下 igmp enable :使能IGMP协议; igmp disable :使能IGMP协议;

host-aging-time:设置组播主机端口老化时间 max-response-time :设置最大响应时间

router-aging-time :设置组播路由器端口老化时间 ->查询命令,任何模式下

dis igmp configuration :查询IGMP配置

dis igmp group :查询IGMP Snooping组播组信息

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dis igmp statistics :查询IGMP Snooping组播统计信息

2.10.5 对接指导

1)默认情况下,IGMP协议都是关闭的,只要启动IGMP协议就可以实现对接;

2)可以手工设置对接双方的路由器端口老化时间。如果在路由器端口老化时间之内没有收到路由器的通用查询报文,则把该路由器端口从所有的MAC组播组的端口成员中删去。S3026的老化时间为260秒;EFGS的老化时间为240秒(3分钟)。

3)在S3026一侧,还可以设置组播最大响应查询时间和组播组成员端口老化时间。如果在最大响应查询时间之内没有收到报告报文,以太网交换机就把该端口从组播组端口成员中删去,默认值为10秒;在成员端口老化时间之内,如果没有收到组播组报告报文,则向该端口发指定组查询,同时启动该IP组播组的响应查询定时器。

2.11 SDH对于端到端业务的影响 2.11.1 SDH保护对于终端业务的影响

MSTP的一个重要功能就是可以利用传统的SDH设备保护功能提供对于IP和ATM等业务的保护,保护时间也是在50ms以内。Metro3000把EFGS单板看作是一块支路板,把其接入的业务看作是支路业务。所以在配置方法上,按照原有的配置方法进行配置就可以了,而不用去考虑对接上的问题。

在实际中的测试发现,如果把丢包数折算成倒换时间的话,则倒换时间大于小于50ms;细究其原因,在于数通设备的存储转发机制减少了丢包数目。在测试中发现SDH设备所提供的保护丝毫不影响终端业务的使用(从人的感观上来看),所以SDH提供较好的保护终端业务的功能。

2.11.2 EFGS与S3026互联对于终端业务性能的影响

经实际对接测试,得到各种性能测试结果总结如下:

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吞吐量

测试结果表明,S3026和EFGS的FE接口在二层交换模式下的吞吐量都可以达到100%,即100M,双方在二层交换模式下对接的端到端链路也可以达到100%的吞吐量,即对接链路可以达到线速转发,不存在瓶颈。(注:对于GE口对接,限于测试环境没有进行充分测试。)

在需要MSTP提供vctrunk链路与其他MSTP点连接时,vctrunk的带宽与端到端链路的吞吐量存在直接关系。如果vctrunk的带宽为1个vc3,则可以达到45-50%左右的端到端吞吐量;如果vctrunk的带宽为2个vc3,则可以达到88-95%左右的端到端吞吐量;如果为3个vc3或者1个vc4,则不对端到端业务的吞吐量造成任何影响,可以达到100%。

丢包率

与吞吐量成相反关系,即丢包率=100%-吞吐量;MSTP设备与数据设备对接之后,可以显著减少SDH业务侧业务中断,发生保护时的丢包数目。

延迟率

在不丢包的情况下,延迟时间的测试结果表明:

1)MSTP设备由于要进行封装和解封装,单独测得的延迟时间在几百us这个数量级,延迟时间比较高,是瓶颈;

2)S3026单独测试得到的延迟时间为几个us级,延迟时间非常低; 3)端到端的延迟时间为业务通道上各节点的延迟时间各,对接后的端到端业务通道,延迟率也比较高,稍大于MSTP设备单独测试得到的延迟率。 4)此延迟时间虽然较大,但对于视频点播、数据高速下载、ftp等高层应用没有产生明显影响,业务质量也比较好。

背靠背

背靠背这个指标测试的是业务通道的缓存能力。从原理上来讲,背靠背的测试值应该是业务通道各节点缓存能力的累加,但测试结果显的有些奇怪。

EFGS的二层交换模式与S3026端到端链路的背靠背测试值没有问题。但透传模式下,EFGS与S3026的对接性能却要比单独任一设备的背靠背测试值要更差,原因待寻找。

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2.12 对接FAQ

2.12.1 FE端口对接,一端工作在auto下,一端工作在固定模式下,是否可以成功对接?

芯片在10M和100M时所发出的信号是不一样的,这种信号不是包含在FLP信息当中的;而且相应的phy芯片是应该可以检测出这种区别来,并进行适配的。

即如果两端支持自协商,则可以按照FLP中的信息进行协商;如果一端支持自协商,而另一端不支持,则auto端根据对端发过来信号进行速率匹配,并把双工模式设置为半双工。

而link成功的前提是两端的速率要一致,所以说是可以成功实现link。如果固定的一端工作模式为半双工,则可以实现对接;如果固定的一端为全双工模式,则有可能出现丢包现象。

2.12.2 GE端口对接,一端工作状态为auto,一端为1000mfull,是否可以实现对接?

GE口的情况和FE口的情况不同,如果一端为auto,一端为1000mfull,则auto一端在协商失败后,会把端口关闭,从而对接失败。

注:但不是所有的产品都是这样处理的。有些设备auto一端在自协商失败后,会把工作模式设置为1000mfull,从而可以实现对接。

2.12.3 GE端口对接,两者都为auto,协商结果为1000mfull后,再把一端工作模式改为1000mfull,为何对接可以对接?

如果两端都为自协商,则协商的结果是1000mfull。此时如果再修改一端为1000mfull,则命令下发后,芯片发现接收的命令模式与原来的命令模式一样,则不会启动自协商过程,所以两对接端口的实际工作模式不会变化。 但在这种情况下,如果使端口进行重启,或者单板复位,都会导致端口自协商过程,从而使得对接失败。

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