您可以通過乙太網和資料通訊通道(DCC)埠管理Cisco ONS 15454節點。您可以使用各種選項建立連線。本文討論各種乙太網路連線埠彼此間的關係,並提供佈線說明。本文檔還包括一個案例研究,用於演示連線示例。
思科建議您瞭解以下主題:
Cisco ONS 15454
本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:
Cisco ONS 15454
本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。
如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。
目前使用5類非遮蔽雙絞銅線的3種佈線標準(詳見表1):
EIA/TIA 568A
EIA/TIA 568B或AT&T 258A
USOC(通用服務訂單代碼)
所有三種佈線規範都使用相同的八種電纜顏色,但它們的佈線(或電纜到管腳對映)不同。EIA/TIA 568B(簡稱T568B)是當今最常見的佈線。
RJ-45(其中RJ代表註冊插孔)是常用的聯結器。USOC定義了RJ-45,以前稱為RJ-61X。
乙太網10BaseT和100BaseT僅使用四根線。
表1 — 用於乙太網的5類UTP電纜針腳針腳編號 | EIA/TIA 568A | AT&T 258A或EIA/TIA 568B | USOC | 乙太網路10BASE-T 100BASE-T |
---|---|---|---|---|
1 | 白色/綠色 | 白色/橙色 | 棕色或棕色/白色 | X |
2 | 綠色/白色或綠色 | 橙色/白色或橙色 | 白色/綠色 | X |
3 | 白色/橙色 | 白色/綠色 | 白色/橙色 | X |
4 | 藍色/白色或藍色 | 藍色/白色或藍色 | 藍色或藍色/白色 | 未使用 |
5 | 白色/藍色 | 白色/藍色 | 白色/藍色 | 未使用 |
6 | 橙色/白色或橙色 | 綠色/白色或綠色 | 橙色或橙色/白色 | X |
7 | 白色/棕色 | 白色/棕色 | 綠色或綠色/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 |
乙太網路使用差異訊號來減少射頻干擾(RFI)。 所傳輸的訊號通過兩條單獨的線傳送,一條作為正(+),另一條作為負(-)。 接收機利用兩個訊號之間的差異來匯出真實訊號,從而消除由RFI引起的雜訊。為了確保兩個訊號具有相同的雜訊水準,必須將相反的訊號扭轉在一起。
每個針腳的訊號型別取決於其有線裝置的型別。乙太網裝置有兩種型別:
資料終端裝置(DTE) — 使用者裝置,例如路由器或PC。
資料通訊裝置(DCE) — 一種網路裝置,例如集線器、中繼器或交換機。
表2列出了訊號引腳佈局。
您需要一根交叉電纜來連線兩個相似的裝置(DCE到DCE,或DTE到DTE)。 您需要使用直通電纜連線不同的裝置(DTE和DCE,反之亦然)。 您必須匹配傳輸引腳才能接收引腳。此外,還必須匹配極性,即正對正,負對負,因為如果極性不匹配,某些裝置將無法正常工作。如果LED未亮起,則表明接線不成功。
表2 — 乙太網引出線針腳編號 | DTE | DCE |
---|---|---|
1 | 傳輸+ | 接收+ |
2 | Transmit- | 接收 — |
3 | 接收+ | 傳輸+ |
4 | 接收 — | Transmit- |
註:表2僅包含可用引腳。
ONS 15454機箱包含三個乙太網埠:
活動TCC上的一個乙太網埠。此處的TCC代表卡的不同代號,即TCC、TCC+和TCC2。
備用TCC上的一個乙太網埠。
底板上有八個繞線針。只有前四個引腳用於LAN連線。
所有連線埠均以半雙工固定為10 Mbps。
Cisco ONS 15454上的所有乙太網埠都作為DCE進行佈線。因此,如果外部裝置是DCE,則需要交叉電纜。如果外部裝置是DTE,則需要直通電纜。
三個乙太網埠(每個TCC一個埠,背板一個埠)通過內部佈線連線到兩個中繼器(請參見圖1)。 在每個TCC上,一個中繼器將所有乙太網埠連線在一起。另外,兩個中繼器直接通過背板上的引腳連線。
圖1 - ONS 15454上的乙太網埠佈線
如果任意兩個埠或所有三個埠連線到同一(外部)集線器或中繼器,則會形成中繼器環路。必須始終避免中繼器環路。
警告:中繼器環路可能會導致流量風暴。集線器或環路中中繼器上的所有埠都可能失去連線。
圖2表示兩個TCC埠連線到同一集線器的情況。在兩個TCC乙太網埠和集線器之間形成中繼器環路。流量循環直到所有埠飽和。將背板乙太網路連線埠和任何TCC連線埠連線到同一個集線器時,也會發生相同的問題。
圖2 — 中繼器環路示例
您可以將多個連線埠連線到交換器,而無需形成回圈,因為跨距樹狀目錄通訊協定(STP)只允許一個連線埠處於轉送狀態。但是,在每次STP收斂期間,連線都會暫時中斷(大約30秒)。
Cisco ONS 15454 ANSI系統的背板包含八個LAN針腳,標籤為A1到A4以及B1到B4。您只能使用A1、A2、B1和B2(連線到LAN1),但不能使用其他4個針腳(連線到LAN2)。
表3 — 背板上ONS 15454 ANSI的LAN引腳分配Pin欄位 | 背板引腳 | RJ-45引腳 |
---|---|---|
連線到DCE的LAN 1 | B2 | 1 |
A2 | 2 | |
B1 | 3 | |
A1 | 6 | |
連線到DTE的LAN 1 | B1 | 1 |
A1 | 2 | |
B2 | 3 | |
A2 | 6 |
Pin欄位 | RJ-45引腳 | RJ-45引腳 | 功能 |
---|---|---|---|
連線到DCE的LAN 1 | 1 | 3 | PNMSRX+,白色/綠色 |
2 | 6 | PNMSRX-,綠色 | |
3 | 1 | PNMSTX+白色/橙色 | |
6 | 2 | PNMSTX — 橙色 | |
連線到DTE的LAN 1 | 1 | 1 | PNMSRX+,白色/綠色 |
2 | 2 | PNMSRX-,綠色 | |
3 | 3 | PNMSTX+白色/橙色 | |
6 | 6 | PNMSTX — 橙色 |
表5提供了T568B標準的常用佈線顏色代碼的示例。
表5 - T568B顏色代碼示例針腳編號 | DCE訊號 | AT&T 258A或EIA/TIA 568B |
---|---|---|
1 | 接收+ | 白色/橙色 |
2 | 接收1 | 橙色 |
3 | 傳輸+ | 白色/綠色 |
6 | Transmit- | 綠色 |
註:此示例僅包括可用引腳。
最常見的配置是將背板乙太網針腳連線到DCE裝置,例如LAN交換機或集線器。在這種情況下,表6中列出的顏色代碼適用:
表6 - ANSI上DCE佈線的15454例背板LAN針腳編號 | A | B |
---|---|---|
1 | 綠色 | 白色/綠色 |
2 | 橙色 | 白色/橙色 |
如果LAN交換機/集線器或路由器/PC上埠的LED亮起,並且ONS上未報告特定情況,則佈線成功。如果引腳1和引腳2之間的接線反轉,LED不會亮起。如果在A和B之間翻轉了佈線,LED可以點亮,但也可以在CTC和ONS的LED面板上根據控制器卡的型別報告情況。這種情況稱為「LAN連線極性反向檢測(COND-LAN-POL-REV)」。表7列出適用於軟體版本4.x的三種控制器卡對該功能的支援。
表7 — 不同控制器卡的LAN極性檢測控制器卡 | 檢測LAN極性 | 即使極性顛倒,乙太網仍可正常工作 |
---|---|---|
TCC+或TCC | 是 | 是 |
TCC2 | 否 | 否 |
Cisco ONS 15454節點有三個乙太網埠;一個在活動TCC上,一個在備用TCC上,一個在背板上。這些連線埠在內部與中繼器連線。將兩個或所有三個埠連線到集線器或中繼器時,會形成中繼器,從而導致連線中斷。
如果集線器或中繼器是上行鏈路裝置,您必須只連線三個埠中的一個。在軟體版本2.0.1和更新版本中,三個連線埠中的哪個連線埠基本上沒有差異。但是,使用背板埠時,有一個優點是更換TCC時無需更換電纜。
如果需要兩個或多個同時連線,請使用支援STP的交換機。STP僅將一個埠置於轉發狀態,其餘埠處於阻塞狀態。思科建議您先在實驗室中測試交換機,然後再在生產環境中部署交換機。使用STP時,請注意收斂中斷。有關此選項的更多詳細資訊,請參見案例研究部分。
三個乙太網埠中的每一個埠都作為DCE佈線。因此,必須確保佈線基於要連線的裝置。思科推薦使用5類UTP電纜。除乙太網埠外,您還可以通過正確配置的SONET DCC埠管理ONS 15454節點(此處不對此進行討論,因為這超出了本文檔的範圍)。
此案例研究顯示如何將15454節點連線到支援生成樹協定(STP)的第2層交換機。 如本文檔前面所述,兩個TCC埠和背板埠形成重複的乙太網段。將三個埠中的任意兩個連線到集線器時,由於廣播風暴和衝突,所有網段都可能會飽和。因此您必須始終避免此類連線。如果需要兩個同時連線,請使用支援STP的交換機。此案例研究演示了設定。
圖3表示通過兩個乙太網埠連線到Catalyst 6509交換機的Cisco ONS 15454節點(GNE1):
一個乙太網埠通過背板埠連線。
另一個乙太網埠通過備用或活動TCC上的前乙太網埠連線。
路由器也連線到交換機。Catalyst交換器上的三個乙太網路連線埠全都位於同一個VLAN中。
圖3 — 連線到交換機的兩個乙太網埠
當連線到GNE1的兩個埠時,每個埠都經歷了STP的各個階段。其中一個埠通過Not-connected、Listening、Learning和Forwarding階段,而另一個埠通過Not-connected、Listening和Blocking階段。實際上,只有一個埠處於轉發狀態。這樣可消除集線器環境中出現的飽和問題。如果斷開轉發埠的連線,則另一個埠會經歷阻塞、偵聽、學習和轉發階段。
在每次STP收斂期間,大約有30秒的時間段沒有流量移動。換句話說,在此類期間沒有到節點的連線。
修訂 | 發佈日期 | 意見 |
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1.0 |
07-Sep-2005 |
初始版本 |