تسعى مجموعة الوثائق لهذا المنتج جاهدة لاستخدام لغة خالية من التحيز. لأغراض مجموعة الوثائق هذه، يتم تعريف "خالية من التحيز" على أنها لغة لا تعني التمييز على أساس العمر، والإعاقة، والجنس، والهوية العرقية، والهوية الإثنية، والتوجه الجنسي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز متعدد الجوانب. قد تكون الاستثناءات موجودة في الوثائق بسبب اللغة التي يتم تشفيرها بشكل ثابت في واجهات المستخدم الخاصة ببرنامج المنتج، أو اللغة المستخدمة بناءً على وثائق RFP، أو اللغة التي يستخدمها منتج الجهة الخارجية المُشار إليه. تعرّف على المزيد حول كيفية استخدام Cisco للغة الشاملة.
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).
تتيح خدمة محاكاة الدائرة (CES) تمديد دوائر DS-N و E-N بشكل شفاف عبر شبكة ATM باستخدام الدوائر الافتراضية الدائمة (PVCs) أو PVCs المرنة بمعدل البت الثابت (CBR) ATM. تعتمد CES على معيار AF-vtoa-0078.000 (PDF) الخاص بمنتدى ATM. يحدد هذا المعيار وظيفة العمل البيني ل CES (CES-IWF)، والتي تتيح الاتصال بين الدوائر cbr غير التابعة ل ATM (مثل T1، E1، E3، و T3) وواجهات ATM UNI. يتم تنفيذ CES عادة على محولات ATM، ولكن يمكن تنفيذها على أجهزة ATM Edge (مثل الموجهات) كذلك. يتم إستخدام CES غالبا للاتصال بين الأجهزة الهاتفية غير ATM (مثل PBX، و TDM، وبنوك القنوات) أو أجهزة الفيديو (مثل CODEC) وأجهزة ATM (مثل محول LS1010 و Catalyst 8540-MSR ATM)، أو عبر وصلات ATM (مثل PA-A2 على موجه Cisco 7200).
راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.
لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.
يقدم هذا القسم بعض المصطلحات الأساسية ل CES. راجع الموضوعات الفرعية داخل هذا القسم للحصول على مزيد من التفاصيل.
ملاحظة: يركز هذا المستند بشكل أكبر على أمثلة T1، ولكن يمكنك تطبيق النظرية على E1 كذلك.
يستخدم CES عادة لنقل حركة مرور الصوت أو الفيديو عبر شبكة ATM. الصوت والفيديو، على عكس حركة مرور البيانات، حساس جدا لتأخير وتأخر الفرق. تستخدم CES الدوائر الظاهرية (VCs) من فئة خدمة CBR ATM، التي تضمن الاختلاف المقبول في التأخير والتأخير. وبالتالي، فإنه يلبي متطلبات كل من حركة مرور الصوت والفيديو. يتم إستخدام طبقة ملاءمة ATM الأولى (AAL1) المحددة من قبل ITU-T.I.363.1 في CES-IWF.
فيما يلي بعض التطبيقات النموذجية ل CES:
توسيع شبكة هاتف خاصة عبر مجمعات متعددة، كما هو موضح أدناه. على سبيل المثال، هناك مجمعان مع تبادل فرعي خاص (PBX) في كل منهما. يمكنك إستخدام شبكة ATM لتوصيل إثنين من PBX دون وجود إمكانيات ATM على PBX نفسه. من خلال القيام بذلك، تقوم حركة المرور الصوتية بين المجمعين باستخدام العمود الفقري لجهاز ATM الخاص بك بدلا من الخطوط المستأجرة، وبالتالي إستخدام نفس شبكة ATM لتلبية إحتياجاتك من الصوت والبيانات.
مؤتمرات الفيديو بين مواقع متعددة، كما هو موضح أدناه:
حدد منتدى ATM CES-IWF لأنواع عديدة من دوائر الاتصالات (مثل DS-1 و DS-3 و E-1 و E-3 و J-1 و J-3)، ولكن بالنسبة إلى CES-IWF، فإن الأنواع الأكثر شيوعا هي خدمة DS-1 وخدمة E-1. في ساحة المؤسسة، توفر Cisco نقاط وصول T-1 و E-1 على الموجه 7200 Series Router 8510-MSR و Catalyst 8540-MSR و PA-A2 Port Adapter. تدعم Cisco أيضا CES على بعض منتجات مزود الخدمة الخاصة بها مثل MGX 8220. ومع ذلك، يركز هذا المستند على منتجات المؤسسات.
يحول CES-IWF إطار DS-N أو E-N بالكامل الذي يصل من معدات أماكن عمل العميل (CPE) (مثل PBX) إلى خلايا AAL1 ATM وينقلها عبر شبكة ATM باستخدام VC واحد. يحول محول ATM أو الموجه على الطرف البعيد خلايا AAL1 ATM إلى إطار DS-N أو E-N، والذي يتم بعد ذلك نقله إلى جهاز DS-N أو E-N CPE. يسمى هذا النوع من CES CES غير مهيكل، والذي يوسع قناة T1 الواضحة (جميع 24 قناة) عبر شبكة ATM (على معرف فئة مورد (VC) واحد).
وبالإضافة إلى هذه الوظيفة الأساسية، يدعم نظام ces خدمات Channelized T1 عن طريق تقسيم T1 إلى دوائر NX64k متعددة ونقل تلك الدوائر T1 المحولة عبر أجهزة ATM VCs مختلفة بوجهة واحدة أو وجهات متعددة. وهذا يسمح، على سبيل المثال، PBX واحد بالاتصال بالعديد من PBX عن بعد باستخدام منفذ T1 واحد على صرة PBX. ويرد أدناه هذا النوع من أمثلة المحورية والمكبرة، المعروفة باسم CES المنظم.
هناك نوعان من الإشارات المرتبطة بمحاكاة الدائرة T1 و T1: الإشارات المرتبطة بالقناة (CAS) وإرسال إشارات القناة العمومية (CCS). يقوم CAS بإرسال الإشارات داخل النطاق وإرسال إشارات CCS خارج النطاق.
يمكنك عادة إستخدام CAS لإرسال بروتوكولات إرسال الإشارات الخاصة التي تستخدم BITS من إطار T1 بشكل شفاف. في محولات Cisco ATM التي تم تكوينها ل CAS، لن يتم تغيير وحدات BITS أو التصرف عليها، والتي توفر امتداد الإشارات الخاصة عبر شبكة ATM.
ملاحظة: تحتاج إلى إستخدام CES المهيكلة إذا كنت توفر CAS.
يمكنك أيضا إستخدام CAS للكشف عن الخطاف على محولات Cisco Enterprise ATM. يتم دعم CAS مع الكشف في الخطاف للدوائر (56k/64k) DS0 فقط. يفوض CES-IWF الصوت الذي يتم إرساله كحركة مرور CBR ATM، وهي طريقة تفرض على محول ATM حجز النطاق الترددي للدائرة الصوتية حتى عند عدم وجود حركة مرور المستخدم (الصوت) التي سيتم إرسالها. عندما لا يكون هناك اتصال صوتي، تظل خلايا AAL1 تستخدم النطاق الترددي على إرتباط ATM الذي يرسل بيانات "NULL". الحل لتقليل الخلايا "NULL" على إرتباطات ATM هو عدم إرسال خلايا "NULL" إذا لم يكن هناك اتصال صوتي.
ينفذ الطراز 8510-MSR الكشف عن الخطاف كما يلي:
الكشف عن وجود إرتباطات/عدم اتصال. يتطلب هذا تكوين نموذج نموذج CPE بطريقة تشير إلى الإشارة الموجودة على المنفذ التي يستخدمها CPE. وبمعنى آخر، تملي "خطة العمل الشاملة" الطريقة التي يجب بها تكوين هذه الميزة على معيار 8510-MSR، كما يجب تكوين CPE و 8510-MSR بنفس الطريقة.
إيقاف إرسال خلايا AAL1 عند الكشف عن الاتصال.
أشرت إلى ال ATM مفتاح أن يتلقى الغاية cbr دائرة أن هو يكون في الوضع فوق موافق. وهذا يمنع المحول البعيد من الإعلان عن فقد تعيين الخلايا (LCD) إذا لم يتم تلقي خلايا (بيانات أو "NULL").
بدء إرسال خلايا AAL1 عندما لا يتم الكشف عن الاتصال (أي عندما لا يطابق نمط AAL1 الوارد من أجهزة CPE النمط الذي تم تكوينه).
ملاحظة: لا يمكن إستخدام CAS المزود بميزة الكشف في حالة الاتصال على 8510-MSR إلا إذا كانت أجهزة CPE تدعم CAS ويمكنها اكتشاف حالة الاتصال.
يتم تكوين إشارات البت المسروقة على محولات وموجهات Cisco Enterprise باستخدام أمر البت المسروقة الخاص بوضع إشارات CES dsx1. يتم تكوين اكتشاف CAS والكشف في وضع الاتصال باستخدام الأمر ces circuit.
تدعم منافذ CES على محولات Cisco Enterprise CAS، والتي "تقوم بسرقة" بت واحد من كل قناة في الإطار T1 السادس لإرسال رسائل الإشارات. يشار أيضا إلى CAS باسم "إرسال إشارات البت المسروقة"، ويشار إلى وحدات البت المسروقة باسم AB (في SF) أو ABCD (في ESF) BITS. يمكن إستخدام CAS للكشف في وضع الاتصال، والذي يسمح باستخدام موارد الشبكة بشكل أفضل في بعض الأحيان عندما لا يكون هناك حركة مرور مستخدم.
يستخدم CCS القناة بأكملها لكل إطار T1 أساسي لإرسال الإشارات. ومثال على CCS هو ISDN PRI، حيث يتم إستخدام قناة 64k D بالكامل لإرسال الإشارات. لا يتم دعم CCS بشكل طبيعي على محولات Cisco LightStream و Catalyst ATM؛ ومع ذلك، فإن 8510-MSR (أو 8540-MSR، LS1010) مع وحدة التحكم في إرسال الإشارات Cisco VSC2700 يمكن أن توفر وظيفة مماثلة باستخدام بروتوكول التحكم في العبارة البسيطة (SGCP). يتم تنفيذ هذا الحل من خلال 8510-MSR الذي ينشر إشارات قناة DS0 إلى بوابة VSC2700، والتي تكون قادرة على فهم بروتوكولات إرسال الإشارات المتعددة وإرسال الإشارات مرة أخرى إلى ال 8510-MSR عنوان ATM الذي يلزم إعداد PVC الليني ل 64k. وبمجرد إنشاء دائرة من نهاية إلى نهاية، يكون الطراز 8510-MSR مسؤولا عن نقل حركة مرور المستخدم. ومن خلال تنفيذ النطاق الترددي عند الطلب على هذا النحو، يتم خفض العدد الإجمالي للواجهات المطلوبة ويمكن التخلص من الحاجة إلى PBX الترادفي.
يمكن تنفيذ CES باستخدام PVCs أو PVCs لين. يتطلب PVC التكوين اليدوي على كل محول ATM في سحابة ATM، وتعتمد PVC الناعمة على إشارات ATM لإنشاء VC، ويتطلب تكوين VC على محول ATM واحد فقط. فائدة أخرى من PVC ناعم أن ال VC يستطيع كنت أعدت في حالة فشل خطوة.
ومن ناحية أخرى، تكون مصابيح PVC أكثر إستقرارا لأنها لا تعتمد على أي مكونات ديناميكية، مثل إرسال إشارات ATM. إذا كانت شبكة ATM تحتوي على محولات ATM لا تدعم إرسال إشارات ATM، فإن شبكات PVC هي الخيار الوحيد. ومن المهم جدا ملاحظة أن للساعة أهمية كبيرة بالنسبة ل CES. يجب أن يكون لدفق T1 المستقبل على CPE بعيد نفس خصائص ساعة الإرسال الخاصة بدفق T1 الإرسال. ولضمان ذلك، يجب ألا تغير شبكة ATM خصائص الساعة بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، يمكنكم ان تستعملوا احد خطط الساعات المتعددة التي تناقش في محاكاة الدائرة للساعة.
وكما ذكر سابقا، يقوم CES-IWF بتحويل إطارات T1 إلى خلايا AAL1 ATM. يتم تنفيذ الوظيفة CES-IWF على وحدة مهايئ المنفذ CES Port Adapter Module (PAM) الخاصة بمحول ATM. وبمصطلحات أبسط، يأتي الإطار T1 في CES PAM، حيث يتم تخزينه مؤقتا وتجزئته إلى خلايا ذات 47 بايت. يضاف بايت واحد من رأس AAL1 إلى كل خلية ذات 47 بايت، مشكلا خلية ذات 48 بايت. تتم إضافة خمس وحدات بايت من رأس خلية ATM ويتم تحويل الخلية ذات 53 بايت إلى واجهة ATM الصادرة. وقد تحدث خطوات إضافية أيضا وفقا لنوع خدمة CES. عند الطرف المتلقي، يتم عكس العملية.
يمكن التمييز بين خدمات خدمات نظام ces (CES) من خلال طريقتين: المتزامنة مقابل غير المتزامنة، والمبنية مقابل غير الهيكلية.
تفترض الخدمة المتزامنة توفر الساعات المتزامنة على كل طرف. وبالتالي، لا يتم نقل أي معلومات خاصة بالسرعة في خلية ATM. مطلوب نشر مصدر الساعة عبر الشبكة.
تقوم الخدمة غير المتزامنة بإرسال معلومات عن ساعات العمل في خلايا ATM إلى الطرف البعيد من الدائرة. تسمى معلومات الساعة المرسلة في خلية ATM الطابع الزمني المتزامن المتبق (SRTS).
يتم تحديد قيمة SRTS باستخدام أربع وحدات بت ويتم إرسالها لكل ثماني خلايا باستخدام وحدة بت واحدة في رأس AAL1 لكل خلية فردية مرقمة بتسلسل. يجب الاستمرار في تطبيق الساعة المرجعية عبر الشبكة بالكامل.
تقوم الخدمة غير المنظمة (والتي تسمى أيضا "قناة واضحة") باستخدام النطاق الترددي العريض للطراز T1 بالكامل، (مما يعني وجود قناة واحدة). لا ينظر مفتاح ATM في T1، غير أن ببساطة يكرر تيار من بت مع ساعة من التلقي ميناء إلى الغاية ميناء.
تم تصميم الخدمة المنظمة (التي تسمى أيضا Channelized T1 أو Cross-connect) لمحاكاة إتصالات T1 الكسرية من نقطة إلى نقطة (NX64k). وهذا يسمح للطراز T1 بتقسيم قنوات DS-0 المتعددة إلى وجهات مختلفة. سيشارك أكثر من كيان دائرة (AAL1) في نفس الواجهة المادية T1. لتوفير هذه الخدمة، يمكن ل AAL1 تحديد كتل البيانات الثابتة المتكررة (حجم الكتلة هو العدد المتكامل للثمانيات، حيث يمثل النظام الثماني قناة بسرعة 64 كيلو).
بالنسبة لحجم كتلة أكبر من نظام ثماني واحد، يستخدم AAL1 آلية مؤشر للإشارة إلى بداية كتلة الهيكل. يشير مؤشر الطبقة الفرعية للتقارب (CS) بت في مجموعة رأس AAL1 إلى خدمة مهيكلة، بينما يشير بت CSI من 0 إلى خدمة غير مهيكلة. إذا، إذا كانت CSI = 1، فإن المؤشر الذي يحدد بداية الهيكل يتم إدخاله في حقل CSI للخلايا الزوجية المرقمة. باستخدام هذا المؤشر، سيعرف المحول المتلقي كيفية تحويل خلايا AAL1 إلى T1 الكسري المناسب.
في المحولات والموجهات من Cisco الخاصة بالمؤسسات، يتم تكوين هذا النوع من خدمة محاكاة الدائرة باستخدام الأمر ces aal1 service.
والسرعة مهمة جدا ل CES. يركز هذا القسم على مفهومين للساعة:
أوضاع تخثر
توزيع الساعة
تحدد أوضاع الساعات طرقا متعددة للوصول إلى نفس الساعة في نهايات الإرسال والاستقبال للدائرة T1 من نهاية إلى نهاية. هذا يعني أن T1 stream أن يبث PBX1 له نفس خصائص ساعة العمل مثل T1 تيار أن PBX2 يستلم، والعكس صحيح.
تعتمد بعض أوضاع الساعات (مثل المتزامنة و SRTS) على مصدر ساعة مرجعية يلزم أن يكون هو نفسه عبر الشبكة. بالنسبة لأوضاع الساعات هذه، يلزم توزيع الساعة لمصدر الساعة المرجعية.
وتناقش الاقسام التالية طرائق مختلفة للساعة وطريقة توزيعها. كما سنعرض مزايا وعيوب كل وضع لسرعة التوقيت.
هناك ثلاثة أوضاع رئيسية للساعة:
ساعة متزامنة
SRTS
توقيت تواؤمي
ومن المهم للغاية ملاحظة أنه يمكن توزيع ساعة التوقيت بدقة باستخدام دعم الأجهزة. تتوافر شريحة حلقة القفل المتدرج (PLL) المستخدمة للقيام بذلك فقط في بطاقة ASP-PFQ على LS1010 و RP المجهزة بوحدات ساعة الشبكة على 8540-MSR. يوصى باستخدام هذه الوحدات النمطية بشدة عند تصميم شبكات ATM التي تستخدم CES. راجع متطلبات الساعة ل LightStream 1010، و Catalyst 8510-MSR، و Catalyst 8540-MSR للحصول على مزيد من المعلومات.
يتم إنتاج تردد ساعة الإرسال بواسطة مصدر خارجي (يسمى أيضا الإشارة المرجعية الأساسية [PRS]). يتم توزيع PRS عبر شبكة ATM حتى يمكن أن تتم مزامنة جميع الأجهزة إلى نفس الساعة.
المزايا | مساوئ |
---|---|
يدعم خدمات CES الهيكلية وغير الهيكلية. | تتطلب مزامنة ساعة الشبكة. |
يتميز بخصائص الدوران والتردد الفائقة. | يربط CES قارن إلى PRS؛ في حالة فشل PRS، قد يتم تدهور الدائرة ما لم يكن PRS متوفرا. |
قد تتأثر الواجهات الأخرى (بجانب واجهة CBR أو ATM المستخدمة لاستخلاص ساعة الشبكة على محول ATM) في حالة فشل PRS لأن محولات Cisco ATM تستخدم الساعة المشتقة كساعة نظام لجميع الواجهات في المحول، وليس فقط الواجهات المشاركة مع CES. |
SRTS هي طريقة خاصة بالساعات غير المتزامنة. تقيس SRTS الفرق بين ساعة الخدمة (تم تلقيها على واجهة CBR) والساعة المرجعية على مستوى الشبكة. هذا الاختلاف هو الطابع الزمني المتبق (RTS). يتم نشر RTS إلى الطرف البعيد من الدائرة في رأس AAL1. تقوم النهاية المتلقية بإعادة بناء الساعة من خلال ضبط الساعة المرجعية بقيمة RTS. تذكر أنه يجب نشر الساعة المرجعية عبر الشبكة، وبعبارة أخرى، يجب أن يكون المحول قادرا على توزيع الساعة.
المزايا | مساوئ |
---|---|
نقل إشارة ساعة ساعة من قبل مستخدم يتم إنشاؤه خارجيا (مثل PBX أو MUX أو Codec) عبر شبكة ATM، مما يوفر إشارة ساعة مستقلة لكل دائرة CES. | تتطلب خدمات مزامنة ساعة الشبكة. |
مفيد في الشبكات التي لها مصادر ساعة خارجية متعددة. | يدعم خدمات CES غير محددة البنية فقط. |
تظهر جوفا معتدلا وترتجفا. |
في ميزة ضبط الوقت بشكل متكيف، يرسل المصدر CES IWF البيانات ببساطة إلى الوجهة CES IWF. يكتب CES IWF الوجهة البيانات إلى المخزن المؤقت للتجزئة وإعادة التجميع (SAR) ويقرأها باستخدام ساعة خدمة T1 المحلية. يتم تحديد ساعة الخدمة (الواجهة) المحلية من بيانات CBR الفعلية التي تم تلقيها.
يتحكم مستوى المخزن المؤقت ل SAR في تردد الساعة المحلية عن طريق القياس المستمر لمستوى التعبئة حول الموضع الوسيط وتغذية هذا القياس لدفع حلقة تأمين المرحلة (PLL)، والتي تقوم بدورها بتشغيل الساعة المحلية (ساعة الإرسال). لذلك يتم تعديل تردد ساعة الإرسال لإبقاء عمق المخزن المؤقت لإعادة التجميع ثابتا. عندما يستشعر CES IWF أن مخزن SAR المؤقت الخاص به يتم تعبئته، فإنه يزيد معدل ساعة الإرسال. عندما يستشعر CES IWF أن مخزن SAR المؤقت يتم إفراغه، فإنه يقلل معدل ساعة الإرسال.
يمكن أن يمنع الاختيار الصحيح لطول المخزن المؤقت تجاوز سعة التخزين المؤقت والتدفق السفلي، وفي الوقت نفسه، التحكم في التأخير (يعني حجم المخزن المؤقت الأكبر حدوث تأخير أكبر). يتناسب طول المخزن المؤقت مع أقصى تباين لتأخير الخلية (CDV)، والذي يمكن للمستخدم تكوينه على محولات Cisco ATM. يمكن لمسؤول الشبكة تقدير الحد الأقصى لمعرف فئة المورد (CDV) من خلال تجميع CDV لكل جهاز شبكة في مسار الدائرة. يجب أن يكون مجموع بطاقات CDV المقاسة التي يقدمها كل جزء من الجهاز أقل من الحد الأقصى لبطاقات CDV المهيأة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التدفقات الداخلية والزيادة في التدفق سوف تحدث. في أجهزة Cisco، أنت يستطيع شاهدت ال CDV حقيقي مع العرض دائرة قارن cbr x/y/z 0 أمر إن أنت تستعمل خدمة غير مهيكل.
المزايا | مساوئ |
---|---|
لا يتطلب مزامنة ساعة الشبكة. | يدعم CES غير مهيكل فقط. |
تظهر أفقر خصائص الدوران. |
في منتجات Cisco Enterprise، تم تكوين وضع التوقيت هذا باستخدام أمر الواجهة AAL1 clock cbr.
تتطلب أوضاع الإغلاق المتزامنة و SRTS توزيع PRS عبر الشبكة. إذا كنت تستخدم أحد وضعي ساعة التوقيت هذين، فعليك أولا إختيار مصدر الساعة الذي سيخدم دور PRS وتصميم مخطط توزيع ساعة على مستوى الشبكة.
الأمور التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند إتخاذ قرار بشأن بروتوكولات prs هي دقة الساعة وموقع بروتوكولات prs في الشبكة:
يتم تحديد دقة الساعة حسب مستوى الطبقة العليا. بشكل نموذجي، سيوفر مزود الخدمة ساعة دقة أفضل (Stratum1 أو 2) من أجهزة الإرسال المحلية على المعدات (محولات ATM أو معدات CPE). في غياب ساعة مزود الخدمة (والتي غالبا ما تكون الحالة مع تطبيقات الفيديو)، أختر الجهاز الذي يحتوي على أكثر ذبذبات محلية دقة مثل PRS.
هناك شيء آخر يجب وضعه في الاعتبار عند إتخاذ قرار بشأن PRS وهو موضع الأجهزة التي ستكون PRS في الشبكة. هذا هو الحال عادة إذا كان لديك مصادر ساعة متعددة محتملة بنفس مستوى الدقة، أو إذا كان لديك شبكة ATM كبيرة جدا. تحتاج إلى إختيار موضع PRS حتى تقلل من عدد أجهزة الشبكة التي تحتاج الساعة لاجتيازها من PRS إلى الأجهزة الطرفية لأن الساعة تتدهور كلما إجتازت عقد الشبكة.
عندما تختار PRS، فإن القرار التالي هو إيجاد أفضل طريقة لنشر الساعة المرجعية. يجب أن تكون طبولوجيا توزيع الشبكة خالية من التكرار الحلقي، بمعنى آخر، يجب أن تكون بنية شجرة أو مجموعة من الأشجار. يجب أن تفرض أيضا طبولوجيا توزيع الساعة ترتيبا هرميا صارما للمكونات النشطة للمخطط بناء على مستوى الطبقة العليا من أجهزة الشبكة المختلفة. أي، إذا كان هناك مسارين متساويين للإختيار من، أختر المسلك الذي يمر من خلال معدات أكثر دقة (طبقة أدنى).
راجع شجرة توزيع ساعة الشبكة في الشكل التالي:
يمكن أن توفر الأجهزة الضوئية على 8510-MSR و PA-A2 على Cisco 7200 الساعة الرابعة. يمكن أن يوفر المحول Catalyst 8540-MSR مع الوحدة النمطية لساعة الشبكة الاختيارية مصدر ساعة الشبكة Stratum 3. بدون الوحدة النمطية لساعة الشبكة الاختيارية، يوفر المحول Catalyst 8540-MSR الطبقة الرابعة ساعة. إن المادة حفازة 8540-MSR يكون مجهز مع شبكة ساعة وحدة نمطية إختياري، ال T1/E1 بناء مدمج توقيت مصدر (BITS) يستطيع أيضا استعملت كساعة مصدر.
بمجرد تحديد كيفية بحث شجرة توزيع الساعة عن الشبكة بالكامل، تحتاج إلى تنفيذها على كل جهاز، بما في ذلك محولات Cisco ATM (أي أنه يلزم تكوين توزيع الساعة الداخلية داخل محول ATM). يمكن تكوين توزيع الساعة الداخلية على محولات وموجهات Cisco Enterprise ATM باستخدام هذين الأمرين: مصدر ساعة CES DSX1 وتحديد ساعة الشبكة.
أستخدم الأمر network-clock-select لتحديد مصدر الساعة (واجهة أو هزاز داخلي) الذي سيتم إستخدامه كساعة النظام على محول ATM. في منتجات Cisco التي تدعم CES، يمكنك تحديد مصادر ساعة شبكة متعددة وأولويتها لأغراض التكرار. إذا لم يتم تكوين أي شيء، فإن 8510-MSR و Catalyst 8540-MSR يستخدمان المذبذب المحلي على معالج محول ATM (ASP) أو معالج التوجيه (RP) كساعة النظام بشكل افتراضي. تستخدم جميع الواجهات التي تم تكوينها لاستخدام ساعة مشتقة من الشبكة مصدر الساعة المحدد في جملة تحديد ساعة الشبكة كساعة إرسال على تلك الواجهة. يتم تكوين جميع واجهات ATM و CBR على 8510-MSR و Catalyst 8540-MSR لتكون مشتقة من الشبكة بشكل افتراضي. وكذلك واجهات ATM و CBR على مهايئ المنفذ PA-A2. يحدد بيان مصدر ساعة CES dsx1 لكل واجهة فردية مصدر ساعة لاستخدامه كساعة إرسال على تلك الواجهة. تتوفر الخيارات التالية:
الشبكة المشتقة: كما ذكر سابقا، إذا تم تكوين الواجهة على أنها مشتقة من الشبكة، يتم إستخدام مصدر الساعة المحدد بواسطة بيان تحديد ساعة الشبكة كساعة إرسال على تلك الواجهة (أي، يتم اشتقاق ساعة الإرسال من المصدر الذي توفره آلية توزيع الساعة الداخلية لمحول ATM). أستخدم الأمر show network-clock لمعرفة مصدر الساعة الذي يتم إستخدامه. الشبكة المشتقة هي الإعداد الافتراضي على جميع واجهات محولات Cisco ATM.
وقت التكرار: تم اشتقاق ساعة الإرسال على الواجهة من مصدر الساعة الذي تم تلقيه على نفس الواجهة. يمكن إستخدام هذا الوضع عند الاتصال بجهاز مزود بمصدر ساعة دقيق جدا.
جار التشغيل الحر: مشتق ساعة الإرسال على الواجهة من الهزاز المحلي لمهايئ المنفذ، إذا كان موجودا. إذا لم يكن لدى مهايئ المنفذ هزاز محلي، يتم إستخدام الهزاز من لوحة المعالج. في هذا الوضع، لا يتم مزامنة ساعة الإرسال مع أي ساعات إستقبال في النظام. يجب إستخدام هذا الوضع فقط إذا لم تكن المزامنة مطلوبة، مثل بعض بيئات LAN.
قبل تنفيذ نظام ces وتكوينه، يجب عليك إتخاذ القرارات التالية استنادا إلى المعلومات التي تمت مناقشتها في هذا المستند حتى الآن:
ما نوع الخدمة التي تحتاج إليها (غير مهيكل أو مهيكل)؟
ما هو وضع التوقيت الذي ستستخدمه (المتزامن أو SRTS أو القابل للتكيف)؟
إذا قررت إستخدام وضع الساعات المتزامنة أو SRTS، فأي جهاز في شبكتك سيوفر مصدر الساعة لباقي الشبكة؟ هل لديك أجهزة مزودة بتقنية PLL؟ هل تخطط لاستخلاص ساعة من الواجهات التي لا تدعمها؟ راجع متطلبات الساعة ل LightStream 1010، و Catalyst 8510-MSR، و Catalyst 8540-MSR للحصول على مزيد من المعلومات.
كيف تخطط لتوزيع مصدر الساعة عبر الشبكة بحيث يكون لديك شجرة ساعة بدون تكرار حلقي مع الحفاظ على خصائص الساعة ل PRS قدر الإمكان؟
حدد خصائص T1/E1 (مثل الخط والإطار) المعرفة في CPE أو الخط الذي يوفره مزود الخدمة.
حدد المسافة بين CES PAM وأقرب جهاز يعيد إنشاء الإشارة T1/E1 (يمكن أن يكون CPE أو CSU/DSU، على سبيل المثال). إذا كانت المسافة أكبر من 110 أقدام، فأنت بحاجة إلى تغيير تكوين LBO على CES PAM.
فيما يلي بعض الأمثلة على التكوينات التي:
T1 CES غير مهيكل باستخدام وحدات التحكم في الوصول (PVCs) المتزامنة
نظام CES غير مهيكل من T1 مع ميزة ضبط الوقت المتكيف وتقنية PVCs المرنة
راجع أيضا تكوين خدمات محاكاة الدائرة.
يمكنك إستخدام أوامر show الموضحة أدناه للتحقق من التكوين. كما يكون الإنتاج من هذا عرض أمر من كل الأجهزة المعنية مفيدا إلى مهندسي مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco إذا كنت تريد فتح حالة.
الوصف | |
---|---|
show version | يعرض الإصدار الحالي من Cisco IOS. ستحتاج إلى معرفة إصدار IOS عند التحقق من الميزات المدعومة أو البحث عن أخطاء على CCO. |
تشغيل العرض | عرض التكوين الجاري تشغيله الحالي. |
show int cbr x/y/z | عرض حالة الواجهة. |
show ces int cbr x/y/z | يعرض حالة السطر وجميع عدادات خطأ T1/E1 (تعريف جميع العدادات في RFC 1406 (). كما يعرض تكوين المنفذ والخدمة. تأكد من أن رمز الخط والتأطير الذي تم تكوينه على المحول هو نفسه الذي تم تكوينه على جهاز CPE. |
show ces circuit int cbr x/y/z n | حيث n هو معرف القناة (0 = غير مهيكل؛ 1-24 = مهيكل). عرض معلومات حول التدفقات الداخلية والزيادة في التدفق. ملاحظة: سيكون هناك دائما بعض التدفقات الداخلية / الزائدة كلما كانت الدائرة في تصاعد، لذا تأكد من النظر إلى الزيادة النسبية وليس العدد المطلق. تشير التدفقات الداخلية والزائدة عن الحد إلى انزلاقات ساعة التوقيت. |
عرض عنوان CES | يعرض العنوان وزوج VPI/VCI أن يكون استعملت إن يريد أنت أن ينهي ال PVC ناعم على هذا cbr ميناء. أنت ينبغي أولا شكلت ال CES دائرة أن يشاهد هذا معلومة. إذا كنت قد انتهيت من هيكلة الخدمة باستخدام قنوات متعددة، فستكون هناك عناوين متعددة وأزواج VPI/VCI. |
show ces ستات | يعرض حالة كل الدوائر. |
show network-clock | يعرض تكوين تفضيلات مصدر ساعة الشبكة ويشير إلى ما إذا كان مصدر الساعة النشط هو بالفعل مصدر الساعة الذي تم تكوينه ليتم تفضيله. |
إظهار السجل | يعرض أي أحداث تبديل ساعة سابقة أو أحداث واجهة. للاستفادة من السجل، يجب تكوين الطوابع الزمنية على المحول لديك وتمكين التسجيل. أنت يستطيع شكلت هذا في الشامل تشكيل أسلوب يستعمل الأمر التالي:
|
وفيما يلي قائمة ببعض أكثر المشاكل شيوعا التي تصادف مع ces، إلى جانب تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها.
تأكد من إستخدام الكبل الصحيح. راجع كبلات PA-A2 ATM CES والموصلات وصف كل منافذ CES بي إيه-إيه 2.
تأكد من أن الإطارات ورمز الخط هي نفسها على CPE والمحول. أستخدم الأمر show ces interface x/y/z لمعرفة كيفية تكوين المحول. لتغيير الإطارات ورمز الخط، أستخدم أوامر CES dsx1 framing وCES dsx1 Linecde.
تأكد من أن جميع الأجهزة في حالة عمل، مثل المنفذ على CPE، والكبل والمنفذ على المحول. يمكنك أستكشاف مشكلات الأجهزة وإصلاحها باستبدال مكون واحد في المرة الواحدة أو باستخدام عمليات الاسترجاع لتوطين المشكلة. يمكنك إستخدام عمليات الاسترجاع القابلة للتكوين من قبل المستخدم للقيام بذلك باستخدام الأمر ces dsx1 loopback لواجهات CBR والأمر loopback لواجهات ATM. قد يكون من الضروري أن يتم إنشاء مكون توصيل إسترجاع خارجي على واجهة CBR T1 أو أن يتم تكرار كبل الإرسال خارجيا إلى كبل الاستقبال على واجهة ATM. تكون إختبارات الاسترجاع مفيدة بشكل عام عند أستكشاف أخطاء CES وإصلاحها.
تحقق من مؤشرات التنبيه:
يشير التنبيه الأحمر إلى حدوث عطل على الجهاز المحلي.
يشير المنبه الأصفر إلى فشل في الطرف البعيد.
يتم الإعلان عن إنذار أزرق عندما يتم الكشف عن كل نمط واحد (AIS). يجب أن ترى معدات CPE المتصلة بالمنفذ في التنبيه الأزرق هذا الشرط على أنه فقد للإشارة (LOS). يشير التنبيه الأزرق غالبا إلى وجود مشكلة في شبكة ATM و/أو ربما يكون الاتصال قد تعطل.
تشير أضواء LED في الأجزاء التي تحتوي على 8510 إشارات إلى تنبيهات مختلفة.
قم بقياس المسافة بين CPE (أو أقرب جهاز إعادة تكوين إشارة، مثل CSU/DSU) ومنفذ cbr على CES PAM. بناء الخط الافتراضي هو 0 -110 قدم. إذا كانت المسافة لديك أطول، فاستخدم الأمر ces dsx1 lbo لزيادة القيمة الافتراضية. الحد الأقصى للمسافة المدعومة هو حوالي 700 قدم.
لتحديد ما إذا كانت هناك انزلاقات للساعة على دائرة، تحقق من التدفقات الداخلية والتجاوز باستخدام الأمر show ces circuit interface cbr x/y/z n، حيث n هو معرف الدائرة (دائما 0 ل CES غير مهيكل).
مع إستقبال خلايا AAL1 على واجهة ATM، يتم تخزينها في مخزن SAR المؤقت، والذي يقع على CES PAM. بعد ذلك، يأخذ المصمم بيانات AAL1 من ذلك المخزن المؤقت، يجرد كل الرؤوس، يشكل T1 إطار، ويبثه على واجهة CBR. ويعتمد حجم هذا المخزن المؤقت على التنفيذ ويتم إختياره لاستيعاب الحد الأقصى ل CDV المحدد من نهاية إلى نهاية مع تجنب التأخير المفرط. إذا كان هناك فرق بسيط في مقدار الزحام بين الجهاز الذي يقوم بالتجزئة (التحويل من إطارات T1 إلى خلايا ATM) والجهاز الذي يقوم بإعادة التجميع (التحويل من خلايا ATM إلى إطارات T1)، فإن المخزن المؤقت للمسار الخاص سيتعرض إما للتدفق من الداخل أو للتدفق الزائد.
التدفقات الزائدة: يكون جانب التجزئة أسرع من جانب إعادة التجميع، مما ينتج إطارات مسقطة.
التدفقات الداخلية: يكون جانب التجزئة أبطأ من جانب إعادة التجميع، مما يؤدي إلى إطارات متكررة.
تحقق من جميع روابط ATM للتحقق الدوري من التكرار (CRC) أو الأخطاء الأخرى. أستخدم أوامر show controller atm وshow interface.
تحقق من مزامنة جميع أجهزة ATM و CES. حاول أن تتكيف مع هذه المشكلة و انظر إذا ما توقفت.
يمكن خفض الساعة المرجعية إذا كان مصدر الساعة الأصلي المقدم من مزود الخدمة به مشاكل، إذا كانت شبكة ATM تحلل الساعة، أو إذا تم تكوين توزيع الساعة عبر الشبكة بشكل غير صحيح.
حاول أن تتكيف مع ساعة التوقيت. إذا حل هذا الأمر المشكلة (بينما يواجه SRTS و Synchronous المشكلة)، يمكنك أن تستنتج أن شك في ذلك كان دقيقا.
كما تستخدم واجهة ATM الموجودة على PA-A2 ميزة الساعات المستمدة من الشبكة بشكل افتراضي على منفذ وصلة ATM. بشكل افتراضي، يكون مصدر الساعة داخليا لساعة atm، وهو ما يعادل مشتق الشبكة. حسب مشتق الشبكة، نحن نعني أننا نستخدم مصدر الساعة النشطة الأعلى أولوية، كما هو معروض في مخرجات الأمر show network-clock.
أستخدم الأمر no atm clock داخلي لتعيين ساعة الإرسال إلى السطر. هذا التكوين مكافئ لمصدر ساعة إرسال بتوقيت حلقي، والذي يتم فيه اشتقاق مصدر ساعة الإرسال من مصدر الساعة الذي تم تلقيه على نفس الواجهة.