1.72M
Категория: ИнтернетИнтернет

Настройка опорной сети BSC

1.

Ко н ф игу риро ва ние т ра нс п орт ной с е т и BS C . И н терфейсы Y BS C
EPC - LTE Core
NT
P
GPRS Core
SGSN
Gb
A-bis
Интерфейс
синхронизаци
и
YBSC
NMS
OAM
YBTS
Network
Management
Center
A
MSC/VLR
LMT- Local
Maintenance
Terminal
Сеть OAM
GSM Core
PC
Core Network
943

2.

MO, с кото ры ми с вя з а н ы I P - и нтерфейс ы .
YBSC
M3UA
IPSP
SCTP
MSS
A-CP
A
A-bis
RTPGwFunction
OperatorConn
GbGwFunction
YBTS
GSM/GPRS
Core
A-UP
MGW
SGSN
Gb
MPTIFACE
OAM
Управление и техобслуживание
NMS
SPTIFACE
A-bis SIG
A-bis CS
A-bis PS
Синхронизация
NTP

3.

Иерархия объектов сетевой инфраструктуры
IPEP IPADDR=X
IPEP IPADDR=Z
IPEP IPADDR=Y
Уровень 3. IP
VLANEP VLAN=A
VLANEP
VLAN=B
VLANEP
VLAN=C
Уровень 2. Eternet
LAG
Порты сервера. Физический уровень
PORT 1
PORT 2

4.

Создание объектов сетевой инфраструктуры. МО СОММ
В случае работы с пустой конфигурацией необходимо начать с создания МО СОММ
1
2
3
4

5.

Создание объектов сетевой инфраструктуры. МО сервисов IP
и ETHERNET
Выбрать
сервис
1
2
3

6.

Создание LAG
1. Выбрать
1. Клик
2. Выбрать в выпадающем меню
2. Кликнуть

7.

Добавление портов в LAG
LAG создается с одним вложенным объектом SlavePort, который требует ссылки на физический порт. Порт в свою очередь
должен быть объявлен под МО HWE, как TRP (транспортный порт)
Ссылка на TRP
Ссылка

8.

Объявление транспортного порта

9.

Настройка транспортного порта
Созданный объект TRP=1 требует настройки в виде указания связного с ним физического порта сервера
Номер физического ethernet-порта
сервера (от 1 до 8)

10.

Включение порта в LAG
Созданный транспортный порт TRP=1 теперь может быть ассоциирован с МО SlavePort=1
1. Кликнуть
2. Выбрать
3. Подтвердить

11.

Включение второго порта в LAG
Для создания полноценного LAG
необходимо:
• объявит еще один транспортный
порт, повторив операции с МО
HWE, описанные на предыдущих
слайдах, используя другие
идентификаторы, например, TRP=2,
EthPortId=2
• создать второй SlavePort под LAG
• включить в него TRP=2, выполнив
операции, представленные на
предыдущем слайде

12.

Создание VLAN на интерфейсах Ethernet
Ethenet интерфейсу (в частности, LAG) может соответствовать несколько различных VLAN, каждый
из которых настроен для определенного транспортного интерфейса третьего уровня. Для
настройки VLAN на интерфейсе создается MO VLANEP.

13.

Настройки VLAN интерфейса Ethernet
Размер MTU
Ввести значение
VLAN

14.

Создание и настройка IP-интерфейса
На схеме показаны MO, содержащие данные одного IP-интерфейса, праметры таких МO, и
положение их в дереве объектов.
Адрес и маска
интерфейса
address, prefixLength
Транспортный
сервис
Iayer2EP
Сервис IP
Корень дерева
МО
IPEP
IPSVC
IP-интерфейс
Ссылка на VLAN
COMM
ManagedElemen
t
ETHSVC
Сервис
Ethernet
VLANEP
vlanid
SlavePort 1
VLAN
SlavePort 2
Оборудовани
е
HWE
LAG
TRP1
TRP2
Ссылка на
физический порт

15.

Создание сервиса IP
Выбрать IPSVC в открывшемся
меню, подтвердить
Результат
Открыть выпадающее
меню на МО COMM,
добавить объект

16.

Настройка интерфейса IP (IPEP)
В автоматически созданном МО IPEP необходимо задать IP-адрес, установить требуемое
значение маски и дать ссылку на объект второго уровня (VLANEP)
Ввести IP-адрес
В зависимости от конфигурации
сети может потребоваться
изменение дефолтного значения
маски

17.

Настроеный интерфейс IP (IPEP).
Пример.
Используемый VLAN Должен быть соответствующим образом сконфигурирован и на L2/L3 коммутаторах
BSC (см. следующий слайд)

18.

Настройка VLAN 591 на L2/L3 коммутаторе. Пример.
VLAN-ы для интерфейсов созданных при запуске/интеграции BSC:
Назначение портов
коммутатора
Ethernet81 - OAM;
Ethernet 1 – внешний
A/Abis;
PortChannel38,39 внутренние
интерфейсы между
серверами BSC и L2/L3
коммутаторами
При добавлении новых VLAN (interface expansion) на BSC, cоответствующие новые VLAN
должны быть добавлены на стороне L2/L3 коммутаторов в соответствие с HLD/LLD
дизайном расширения BSC (транспортной сети) по каждому из интерфейсов.

19.

Создание и настройка маршрута
На схеме показаны MO, содержашие
данные одного маршрута в удаленную
сеть и данные интерфейса, через который
проходит маршрут
IP-route
IPRT
IpRouteDest, ipRouteMask
Адрес и маска
удаленной сети
IpRouteGw
Адрес шлюза
Транспортный
сервис
IPSVC
address, prefixLength
Сервис IP
Корень дерева
МО
Ссылка на
интерфейс
Адрес и маска
интерфейса
IPEP
Iayer2EP
COMM
IP-интерфейс
Ссылка на VLAN
ManagedElemen
t
vlanid
ETHSVC
LAG
VLANEP
phyConnRef
Сервис
Ethernet
SlavePort 1
SlavePort 2
Оборудовани
е
HWE
TRP1
TRP2

20.

Создание маршрута
В зависимости от структуры IP-сети может требоваться создание маршрутов для обращения в другие
подсети
Маршрут добавляется
на уровне МО IPSVC

21.

Настройка маршрута
В открывшемся окне необходимо прописать:
0.0.0.0
Адрес подсети назначения
Адрес шлюза, через который будет
доступна подсеть назначения
0
Маску подсети назначения
Дополнительно может быть указан приоритет маршрута
В простом случае (когда все внешние подсети доступны через один и тот же шлюз)
прописывается дефолтный маршрут с адресом сети назначения и маской,
приведенными на слайде

22.

Настройки маршрута
Параметры маршрута включают адрес сети, маску сети, адрес шлюза, метрику маршрута. В данном примере показаны
настройки маршрута в сеть OAM, являющимся маршрутом по умолчанию.
Сеть
назначения
IP-адрес
шлюза
IPRT в дереве
MO
Маска сети
Метрика
маршрута

23.

Типовые IP-интерфейсы BSC

24.

Применение интерфейса IPEP=A-CP
Интерфейс A-CP используется как локальный IP-адрес для протокола SCTP, на основе которого
строится стек передачи сигнализации между BSC и ядром сети

25.

Порты протокола SCTP
Для взаимодействия с ядром сети по сигнализации должны быть согласованно настроены порты
протокола SCTP

26.

Применение интерфейса IPEP=Gb

27.

Применение интерфейсов IPEP=Abis и
IPEP=Abis_Prob
IP-интерфейс Abis используется активным сервером BSC для взаимодействия с BTS по интерфейсу Abis
IP-интерфейс Abis_Prob используется пассивным сервером BSC для прослушивания интерфейса Abis,
транслируемого активным сервером

28.

Применение интерфейса IPEP=Abis (продолжение)
IP-интерфейс IPEP=Abis используется также для передачи пользовательской информации между
BTS и BSC по протоколу RTP

29.

Применение интерфейса IPEP=A-UP
IP-интерфейс IPEP=A-UP используется для передачи пользовательской информации между BSC и
ядром сети (MGW)

30.

Применение интерфейсов IPEP=OAM и IPEP=OAM_PROB
IP-интерфейс IPEP=OAM используется для обеспечения доступа BSC в сеть ОАМ
IP-интерфейс IPEP=OAM_PROB конфигурируется на пассивном сервере BSC для доступа
к BMC активного сервера.

31.

Применение интерфейса IPEP=OAM (продолжение)
IP-интерфейс IPEP=OAM может использоваться и для обеспечения доступа BSC к серверу
синхронизации (NTP)
English     Русский Правила