Este documento explica as condições sob as quais uma interface de roteador Cisco Packet Over SONET (POS) aumenta o contador de erros de eventos New Pointer (NEWPTR), conforme exibido na saída do comando show controller pos.
Um evento NEWPTR define o número de vezes que um framer SONET valida um novo valor de ponteiro, conforme indicado nos bytes H1 e H2 do overhead SONET. Este documento explica como o protocolo SONET usa ponteiros e os bytes H1 e H2 para permitir que a carga útil flutue dentro do quadro SONET.
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
Camadas de linha, seção e caminho da hierarquia de transporte de SONET. Consulte Uma breve visão geral da tecnologia SONET para obter mais informações.
Estrutura de um quadro SONET, incluindo a localização do Envelope de payload síncrono (SPE). Consulte Entendendo as interfaces SONET concatenadas e canalizadas em roteadores Cisco para obter mais informações.
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.
Interfaces SONET enviam um quadro a cada 125 microsegundos. Cada quadro contém 810 bytes. Portanto, a taxa de bits SONET Synchronous Transport Signal (STS)-1 é calculada conforme mostrado aqui:
810 bytes/frame x 8000 frames/second = ~51,840,000 bits/second
Com taxas de bits tão elevadas, um ponteiro oferece um benefício essencial. Aqui está um diagrama de rede simples para ilustrar esse benefício:
Nesse cenário, o roteador A precisa transmitir dados ao roteador C. Os quadros chegam de A em algum momento no meio do período de 125 microssegundos de um quadro. B precisa encaminhar os dados enviados por A. B encaminha os dados da porta de entrada conectada a A para a porta de saída conectada a C. B agora tem duas opções:
B pode armazenar o quadro em buffer de A e esperar pelo próximo intervalo de 125 microssegundos. B pode então alinhar o início do quadro de A com o primeiro byte de payload do quadro SONET.
Como alternativa, B pode enviar imediatamente o quadro de A no intervalo atual. Nesse caso, B deve usar um ponteiro para indicar a posição do byte na qual o quadro de A realmente inicia. Portanto, os dados começam em qualquer lugar dentro do envelope de payload. Esse conceito é chamado de payload flutuante.
Normalmente, os dispositivos SONET empregam payload flutuante, embora alguns provedores optem por armazenar quadros de entrada em buffer. Aqui estão os benefícios de um payload flutuante:
Você pode evitar um aumento no atraso de transmissão.
Você não precisa comprar dispositivos com grandes quantidades de buffers de pacotes para armazenar os quadros pendentes.
Um ponteiro permite basicamente que operações assíncronas sejam atendidas dentro de um ambiente síncrono. O payload real é gerado de forma assíncrona, mas o quadro SONET é enviado de forma síncrona. O quadro SONET é sempre transmitido a uma taxa fixa e constante e contém dados reais ou um preenchimento.
Quando uma interface Cisco POS valida um novo ponteiro SONET, a interface aumenta o contador NEWPTR. O valor binário nos bytes H1 e H2 da seção de overhead de linha indica o aumento no contador NEWPTR.
Esta tabela ilustra os bytes de sobrecarga de cada uma das três camadas de SONET e a localização dos bytes H1 e H2 na sobrecarga de linha:
Caminho suspenso | ||||
Seção adicional | Enquadramento A1 | Enquadramento A2 | Enquadramento A3 | Caminho J1 |
B1 BIP-8 | Orderwire E1 | Usuário E1 | B3 BIP-8 | |
D1 Data Com | D2 Data Com | D3 Data Com | Rótulo de sinal C2 | |
Linha suspensa | Ponteiro H1 | Ponteiro H2 | Ação do ponteiro H3 | Status do caminho G1 |
B2 BIP-8 | K1 | K2 | Canal do usuário F2 | |
D4 Data Com | D5 Data Com | D5 Data Com | Indicador H4 | |
D7 Data Com | D8 Data Com | D9 Data Com | Crescimento de Z3 | |
D10 Data Com | D11 Data Com | D12 Data Com | Crescimento de Z4 | |
Status/crescimento de sincr. S1/Z1 | Crescimento de M0 ou M1/Z2 REI-L | Orderwire E2 | Conexão em tandem Z5 |
Os bytes H1 e H2 formam um campo de 16 bits, como ilustrado aqui:
Esta tabela explica como essas posições de bits são definidas.
Posição do bit | Definição | Explicação |
---|---|---|
Bits 1 a 4 | Sinalizador de novos dados (NDF) |
|
Bits 5 a 6 | Reservado |
|
Bit 7 - 16 | Ponteiro de 10 bits |
|
Observação: um quadro concatenado (por exemplo, um sinal STS-3c) usa apenas os bits do ponteiro do primeiro quadro STS-1. O segundo e o terceiro conjuntos de bytes H1 e H2 contêm valores do indicador de concatenação de 10010011 e 111111.
Um framer SONET valida um novo valor de ponteiro H1 ou H2 sob estas condições:
Os bits NDF são invertidos.
O link é inicializado.
A interface sai de uma condição de alarme.
As alterações de configuração redefinem alguma parte do framer.
Quando uma interface Cisco POS detecta um valor de ponteiro inválido ou um número excessivo de indicações ativadas para NDF, a interface declara um alarme de Perda de Caminho de Ponteiro (PLOP - Path Loss of Pointer).
router#show controller pos 3/1 POS3/1 SECTION LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0 LINE AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0 PATH AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0 LOP = 0 NEWPTR = 768 PSE = 0 NSE= 1009 Active Defects: None Active Alarms: None Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA
A especificação Bellcore GR-253 define o protocolo SONET. Ele especifica que os links SONET devem tolerar 2.000 ajustes de ponteiro por segundo sem alarmes de perda de ponteiro (LOP). Esse valor é selecionado para corresponder às recomendações do documento do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers , Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) sobre sincronização de rede digital.
Os ajustes de ponteiro indicam que a rede SONET não está sincronizada. Um aumento rápido e constante do valor aponta para problemas de cronometragem persistente. Para solucionar esse problema, avalie a árvore de distribuição do relógio e a precisão dos relógios fornecidos com seu provedor.
Além disso, certifique-se de que os endpoints do roteador tenham as configurações de relógio corretas. Esta tabela fornece mais informações:
Configurações de relógio | Voltar para trás com fibra escura ou multiplexação de divisão de comprimento de onda denso (DWDM) | Rede Telco com ADM ou MUX |
---|---|---|
interno - interno | Yes | No |
linha - interna | Yes | No |
linha - interna | Yes | No |
linha - linha | No | Yes |
Consulte também Configurando as configurações de relógio em interfaces de roteador POS para obter informações adicionais.
Quando uma interface Cisco POS se conecta a uma interface Cisco POS remota através de uma rede SONET, a interface pode relatar um aumento nos NEWPTRs. Nesta configuração, defina a fonte do relógio como line. Quando a fonte do relógio é line, a transmissão da interface do Cisco POS deve estar em fase de transmissão da rede. Portanto, a rede não precisa compensar as diferenças de frequência com o sinal do endpoint. Os ajustes de ponteiro indicam um problema com um dispositivo de rede. Geralmente, a necessidade de compensar sinais fora de frequência que os ADMs passam pela rede SONET causa esses ajustes de ponteiro.
O contador NSE (Negative Stuff Event, Evento de Coisas Negativas) aumenta quando os ajustes de ponteiro são necessários para uma fonte de tempo gerada internamente, como é usado com as topologias back-to-back. Como observado anteriormente, as interfaces do roteador Cisco POS transmitem um valor de ponteiro fixo de 522. Portanto, nesta topologia, seu roteador relata alguns, se houver, NEWPTRs.
Revisão | Data de publicação | Comentários |
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1.0 |
01-Oct-2006 |
Versão inicial |