OAM技术和测试课件.ppt

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OAM技术和测试课件

LTM/LTR 链路跟踪功能类似于 Tracert 功能,通过发送测试报文和接收应答报文来查看源维护端点到目标维护端点之间的路径或定位故障点 (1) Device A 向Device C 发送LTM PDU,其中携带有TTL 值和目标维护端点的MAC 地址 (2) Device B 收到该报文后,先将其TTL 值减1,再继续转发给Device C,并回复LTR PDU 给Device A,其中也携带有TTL 值(等于Device A 发送来的LTM PDU 中的TTL 值减1) (3) Device C 收到该报文后,回复LTR PDU 给Device A,其中也携带有TTL 值(等于DeviceB 转发来的LTM PDU 中的TTL 值再减1),由于根据LTM PDU 中携带的目标维护端点的MAC 地址,Device C 可以判断出自己就是目标维护端点,因此不会再转发该报文 如果 Device A 到Device C 之间的路径有故障,则故障点下游的设备将无法收到LTM PDU,也不会回复LTR PDU,据此可判定故障点的位置 LTM帧格式(详见802.1ag Clause 21.8) LTR帧格式(详见802.1ag Clause 21.9) LCK 以太网锁定信号功能(ETH-LCK)用于通告服务器层(子层)MEP的管理性锁定以及随后的数据业务流中断 使得接收带有ETH-LCK信息的帧的MEP能区分是故障情况,还是服务器层(子层)MEP的管理性锁定动作 在检测到LCK状态之后,如果在LCK传输周期3.5倍的时间间隔内不再收到LCK帧,该MEP将清除LCK状态 LCK帧结构 AIS 以太网告警指示信号功能(ETH-AIS)用于在服务器层(子层)检测到故障情况后止住告警 在检测到AIS故障情况之后,如果在AIS传输周期3.5倍的时间间隔内未收到AIS帧,该MEP将清除AIS故障状态 AIS帧格式 帧丢失测量-LM 对于一个MEP,近端的帧丢失是指与入口数据帧相关联的帧丢失,而远端的帧丢失是指与出口数据帧相关联的帧丢失 近端和远端帧丢失类似于近端的严重误码秒(近端SES)和远端的严重误码秒(远端SES) 要进行帧丢失测量,MEP需要2个本地计数器: TxFCl:用于发往对等MEP的未超标数据帧的计数器 RxFCl:用于从对等MEP接收的未超标数据帧的计数器 帧丢失测量原理图: 帧丢失 = (CT2 – CT1) – (CR2 – CR1) 帧丢失测量 LMM/LMR(OpCode=42)帧格式: TxFCf:LMM帧传输时本地计数器TxFCl的数值 RxFCf:LMM帧接收时本地计数器RxFCl的数值 TxFCb:LMR帧传输时本地计数器TxFCl的数 一旦收到LMR帧,MEP将使用如下数值来进行近端和远端的丢失测量: 所接收LMR帧的TxFCf、RxFCf、TxFCb的数值和该LMR帧接收时本地计数器RxFCl的数值,这些数值被表示为TxFCf[tc], RxFCf[tc], TxFCb[tc] 和 RxFCl[tc],这里 tc 是当前那个回复帧的接收时间 前一个LMR帧的TxFCf、RxFCf、TxFCb的数值和这前一个LMR帧接收时本地计数器RxFCl的数值。这些数值被表示为TxFCf[tp]、RxFCf[tp]、TxFCb[tp] 和 RxFCl[tp],这里 tp 是前一个回复帧的接收时间 帧丢失远端 = |TxFCf[tc] – TxFCf[tp]| – |RxFCf[tc] – RxFCf[tp]| 帧丢失近端 = |TxFCb[tc] – TxFCb[tp]| – |RxFCl[tc] – RxFCl[tp]| 帧时延和时延变化-DM MIP对于带有ETH-DM信息的帧是透明的 单向帧时延: MEP用TxTimestampf表示ETH-DM传输时的时戳 假定接收的MEP接收时间RxTimef,则帧时延 = RxTimef – TxTimeStampf,单向帧时延的测量需要发送端MEP和接收端MEP的时钟同步 通常情况下,时钟同步局限性大,一般进行双向帧时延测量 双向帧时延(DMM OpCode=47,DMR OpCode=46): MEP1发送DMM,记录时间戳TxTimeStampf 对端MEP2接收到DMM后,记录时间戳RxTimeStampf 对端MEP2回复DMR,记录时间戳TxTimeStampb MEP1接收到DMR,记录时间戳RxTimeb 帧时延 = RxTimeb – TxTimeStampf 如果DMR带了额外的时间戳,则帧时延 = (RxTimeb – TxTimeStampf) – (TxTimeStampb – RxTimeStampf) 协议对比 802.3ah和802.

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