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1.网管与网元能相互PING通,正常连接。 操作结果 17.4OSIoverDCC解决方案 在OSIoverDCC解决方案中,各网元之间采用统一的DCC通道传输OSI协议的数据, 从而实现网络管理系统对网元的管理。这种DCN解决方案适用于OptiX设备和支持OSI overDCC功能的第三方设备共同组网的情况。 17.4.1方案介 绍本节简要介绍OSIOverDCC协议涉及的基本概念与组网应用。 17.4.2可获得 性介绍了支持OSIoverDCC解决方案的设备类型及软件版本等相关信息。 17.4.3与其它特性的关 系建议只采用HWECC、IPoverDCC、OSIoverDCC中的一种解决方案进行DCN组网。如 果要和其他解决方案混合组网,需注意相关问题。 17.4.4功能实 现T2000采用不同的访问方式访问网元时,网元转发报文的原理也略有不同。 17.4.5网络规 划在采用OSIoverDCC解决方案时,应根据组网的具体情况规划网络的具体参数。 17.4.6配置OSIover DCC根据OSIoverDCC的配置原则,合理规划DCC资源,并在配置流程的指导下对OSIover DCC进行配置,确保网管通过OSIoverDCC对网元进行有效监控。 17.4.7基于OSIoverDCC混合组网应用示 例通过一个具体例子介绍配置OSIoverDCC解决方案的方法。 17.4.1方案介绍 本节简要介绍OSIOverDCC协议涉及的基本概念与组网应用。 基本概念 OSIoverDCC是在DCC上提供OSI协议支持的技术。 传输设备之间通过数据通信通路(DCC)来传送OAM信息。由于历史原因,各个厂商用 于DCC通信的协议栈并不完全兼容(如华为采用HWECC私有协议),这导致在不同厂商 设备混合组网的情况下难以互通,通常需要占用额外的开销或业务资源来透传DCC信息。 OSIoverDCC特性在于不需要占用其他额外开销和业务资源的情况下提供通用的OSI协 议支持,如果其他厂商也支持OSIOverDCC,便可实现管理通道的互通。 OSIOverDCC协议栈 OSIOverDCC协议划分为5层,其中会话层、表示层、应用层为私有协议,统一成应 用层,如所示: 图17-22OSIOverDCC协议栈结构图 应用层传输 Qx/MML/SWDL 层网络层数 TP4 据链路层 IS-IS/ES-IS/CLNP LAPD Etherne t 物理层DCC 物理层 物理层的主要功能是为数据端设备提供传送数据的通路。 物理通道分为两类: DCC通道使用SDH帧DCC字节或OTN帧GCC字节作为网元间通信的通道。以太网物理通道网元通过 以太网网管接口或以太网网元级联接口提供以太网物理通道。 数据链路层 链路层主要功能是为物理链路上提供可靠的数据传输。 对DCC通道,网元采用LAPD协议实现数据链路层功能,协议符合ITU-TQ.921标准。使用LAPD协议时, 必须设置LAPD角色。DCC通道两端的LAPD角色必须设置一端为network,另一端为user。 网络层 网络层主要功能指定网络实体的网络层地址,并完成网络层转发寻址功能。 网元采用ISO定义的CLNS(ConnectionlessNetworkService)实现网络层功能。CLNS由以下三个协议 组成: CLNP(ConnectionlessNetworkProtocol)协议CLNP协议符合ISO8473标准,其功能和TCP/IP协 议中的IP协议相类似。在CLNP协议中用网络服务访问点NSAP(NetworkServiceAccessPoint)作为 网络层地址。NSAP的功能相当于IP协议中的IP地址,其地址格式如图17-23所示。 17-50华为专有和保密信息版权所有©华为技术有限公司文档版本05(2010-05-30) 图17-23NSAP地址格式 IDPDSP HigherorderDSP AD IDI+pa FFORGRESRDArea d II 2 0 AreaaddressSystemIDN1 123456789 S0 网元使用了简化了的NSAP地址格式。简化后的NSAP地址只包括三部分: –AREAID即图17-23中的AreaAddress,长1~13个字节。AREAID用于 域间路由寻址,同一L1路由区域内各网元NSAP中的AREAID是必须相同,同一L2 的路由区域内的则可以不同。AREAID可以手工设置,其缺省值为 0x47000400060001。 – SY 即图17-23中的SystemID,长6字节。SYSID用于域内路由寻址。OptiX设 SID 备的SY