您可以通过以太网和数据通信通道(DCC)端口管理Cisco ONS 15454节点。通过各种选项,您可以建立连接。本文档介绍各种以太网端口之间的相互关系,并提供布线说明。本文档还包含一个案例研究,以演示连接示例。
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Cisco ONS 15454
本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:
Cisco ONS 15454
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。
目前,5类非屏蔽双绞线铜对使用了三种布线标准(详细信息见表1):
EIA/TIA 568A
EIA/TIA 568B或AT&T 258A
USOC(通用服务订单代码)
所有三种布线规范使用相同的八种电缆颜色,但其布线(或电缆到引脚的映射)不同。EIA/TIA 568B(简称T568B)是当今最常见的布线。
RJ-45(其中RJ代表已注册的插孔)是常用的连接器。USOC定义RJ-45,以前称为RJ-61X。
以太网10BaseT和100BaseT仅使用四根电线。
表1 — 以太网5类UTP电缆引脚Pin # | EIA/TIA 568A | AT&T 258A或EIA/TIA 568B | USOC | 以太网10BASE-T 100BASE-T |
---|---|---|---|---|
1 | 白色/绿色 | 白色/橙色 | 棕色或棕色/白色 | X |
2 | 绿色/白色或绿色 | 橙色/白色或橙色 | 白色/绿色 | X |
3 | 白色/橙色 | 白色/绿色 | 白色/橙色 | X |
4 | 蓝色/白色或蓝色 | 蓝色/白色或蓝色 | 蓝色或蓝色/白色 | 未使用 |
5 | 白色/蓝色 | 白色/蓝色 | 白色/蓝色 | 未使用 |
6 | 橙色/白色或橙色 | 绿色/白色或绿色 | 橙色或橙色/白色 | X |
7 | 白色/棕色 | 白色/棕色 | 绿色或绿色/白色 | 未使用 |
8 | 棕色/白色或棕色 | 棕色/白色或棕色 | 白色/棕色 | 未使用 |
以太网使用差分信号来减少射频干扰(RFI)。 发送的信号在两条单独的线路上发送,一条作为正(+),另一条作为负(-)。 接收机利用两个信号之间的差来导出实际信号,因此消除了由RFI引起的噪声。为了确保两个信号具有相同的噪声级别,必须将相反的信号扭在一起。
每个引脚的信号类型取决于其所连接的设备类型。以太网设备有两种类型:
数据终端设备(DTE) — 用户设备,例如路由器或PC。
数据通信设备(DCE) — 即网络设备,例如集线器、中继器或交换机。
表2列出信号引脚布局。
您需要使用交叉电缆来连接两台类似设备(DCE到DCE或DTE到DTE)。 您需要直通电缆来连接不同设备(DTE和DCE或相反)。 必须匹配传输引脚以接收引脚。此外,还必须匹配极性,即正到正,负到负,因为如果极性不匹配,某些设备无法正常工作。如果LED未亮起,则表明布线不成功。
表2 — 以太网引脚布局Pin # | DTE | DCE |
---|---|---|
1 | Transmit+ | 接收+ |
2 | 传输 — | 接收 — |
3 | 接收+ | Transmit+ |
4 | 接收 — | 传输 — |
注意:表2仅包含可用引脚。
ONS 15454机箱包含三个以太网端口:
活动TCC上的一个以太网端口。TCC此处表示各代卡,即TCC、TCC+和TCC2。
备用TCC上的一个以太网端口。
背板上有8个绕线引脚。只有前四个引脚用于LAN连接。
所有端口都以10 Mbps的半双工速率固定。
Cisco ONS 15454上的所有以太网端口都作为DCE连线。因此,如果外部设备是DCE,则需要交叉电缆。如果外部设备是DTE,则需要直通电缆。
三个以太网端口(每个TCC上一个,背板上一个)在内部连接到两个中继器(见图1)。 在每个TCC上,一个中继器将所有以太网端口连接在一起。两个中继器直接通过背板上的引脚连接。
图1 - ONS 15454上的以太网端口布线
如果任意两个端口或全部三个端口连接到同一(外部)集线器或中继器,则会形成中继器环路。必须始终避免中继器环路。
警告:中继器环路可能导致流量风暴。集线器或环路中的中继器上的所有端口都可能失去连接。
图2表示两个TCC端口连接到同一集线器的场景。在两个TCC以太网端口和集线器之间形成中继器环路。流量循环,直到所有端口饱和。将背板以太网端口和任何TCC端口连接到同一集线器时,也会出现同样的问题。
图2 — 中继器环路的示例
您可以将多个端口连接到交换机,而不会形成环路,因为生成树协议(STP)只允许一个端口处于转发状态。但是,在每次STP收敛期间,您都会遇到暂时的连接中断(大约30秒)。
Cisco ONS 15454 ANSI系统的背板包含八个LAN引脚,标记为A1到A4和B1到B4。您只能使用A1、A2、B1和B2(连接到LAN1),但不能使用其他4个引脚(连接到LAN2)。
表3 — 背板上ONS 15454 ANSI的LAN引脚分配引脚字段 | 背板引脚 | RJ-45 引脚 |
---|---|---|
连接到DCE的LAN 1 | B2 | 1 |
A2 | 2 | |
B1 | 3 | |
A1 | 6 | |
连接到DTE的LAN 1 | B1 | 1 |
A1 | 2 | |
B2 | 3 | |
A2 | 6 |
引脚字段 | RJ-45 引脚 | RJ-45 引脚 | 功能 |
---|---|---|---|
连接到DCE的LAN 1 | 1 | 3 | PNMSRX+,白色/绿色 |
2 | 6 | PNMSRX-,绿色 | |
3 | 1 | PNMSTX+白色/橙色 | |
6 | 2 | PNMSTX — 橙色 | |
连接到DTE的LAN 1 | 1 | 1 | PNMSRX+,白色/绿色 |
2 | 2 | PNMSRX-,绿色 | |
3 | 3 | PNMSTX+白色/橙色 | |
6 | 6 | PNMSTX — 橙色 |
表5提供了T568B标准常见布线颜色代码的示例。
表5 - T568B颜色代码示例Pin # | DCE信号 | AT&T 258A或EIA/TIA 568B |
---|---|---|
1 | 接收+ | 白色/橙色 |
2 | 接收1 | 橙色 |
3 | Transmit+ | 白色/绿色 |
6 | 传输 — | 绿色 |
注意:本示例仅包括可用引脚。
最常见的配置是将背板以太网引脚连接到DCE设备,例如LAN交换机或集线器。在这种情况下,表6中列出的颜色代码适用:
表6 -15454 ANSI上DCE的布线示例背板LAN引脚编号 | A | B |
---|---|---|
1 | 绿色 | 白色/绿色 |
2 | 橙色 | 白色/橙色 |
如果LAN交换机/集线器或路由器/PC上端口的LED亮起,且ONS上未报告特定情况,则布线成功。如果引脚1和引脚2之间的布线发生翻转,LED不会亮起。如果A和B之间的布线发生翻转,LED可以亮起,但CTC中和ONS上的LED面板中也可以根据控制器卡的类型报告情况。此条件称为“LAN连接极性反向检测(COND-LAN-POL-REV)”。表7列出了对软件版本4.x的三种类型控制器卡中此功能的支持。
表7 — 不同控制器卡的LAN极性检测控制器卡 | 检测LAN极性 | 即使极性反转,以太网仍能正常工作 |
---|---|---|
TCC+或TCC | Yes | Yes |
TCC2 | 无 | 无 |
Cisco ONS 15454节点有三个以太网端口;一个在活动TCC上,一个在备用TCC上,一个在背板上。这些端口通过中继器在内部布线。当您将两个或全部三个端口连接到集线器或中继器时,中继器会形成,并可能导致连接中断。
如果集线器或中继器是上行链路设备,则必须仅将三个端口之一连接到它。对于软件版本2.0.1及更高版本,使用三个端口中的一个端口基本上没有区别。但是,当您使用背板端口时,一个优点是更换TCC时,您无需更改电缆。
如果需要两个或多个同时连接,请使用支持STP的交换机。STP仅将一个端口置于转发状态,而将其余端口置于阻塞状态。思科建议您在生产中部署交换机之前先在实验室中测试交换机。使用STP时,请注意收敛中断。有关此选项的更多详细信息,请参阅案例研究部分。
三个以太网端口中的每个端口都作为DCE布线。因此,您必须确保布线基于要连接的设备。思科建议使用5类UTP电缆。除以太网端口外,您还可以通过SONET DCC端口管理ONS 15454节点,并且配置正确(此处不讨论,因为这不在本文档的讨论范围之内)。
本案例研究显示如何将15454节点连接到支持生成树协议(STP)的第2层交换机。 如本文档前面所述,两个TCC端口和背板端口形成重复的以太网网段。当将三个端口中的任意两个端口连接到集线器时,广播风暴和冲突会使所有网段饱和。因此,您必须始终避免这种连接。如果需要两个同时连接,请使用支持STP的交换机。本案例研究演示了设置。
图3表示通过两个以太网端口连接到Catalyst 6509交换机的Cisco ONS 15454节点(GNE1):
一个以太网端口通过背板端口连接。
另一个以太网端口通过备用或主用TCC上的前面以太网端口连接。
路由器也连接到交换机。Catalyst交换机上的所有三个以太网端口都位于同一VLAN中。
图3 — 连接到交换机的两个以太网端口
当连接到GNE1的两个端口时,每个端口都会经历STP的各个阶段。其中一个端口将经历“未连接”、“侦听”、“学习”和“转发”阶段,而另一个端口将经历“未连接”、“侦听”和“阻塞”阶段。实际上,只有一个端口处于转发状态。这可消除集线器环境中出现的饱和问题。如果断开转发端口,则另一个端口将经历阻塞、侦听、学习和转发阶段。
在每个STP收敛期间,大约有30秒的时间段没有流量传输。换句话说,在此期间没有与节点的连接。
版本 | 发布日期 | 备注 |
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1.0 |
07-Sep-2005 |
初始版本 |