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        熱備份保護(hù)倒換技術(shù)在SDH光傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用

        2021-09-10 23:06:46黃浩翔盧上丁
        無線互聯(lián)科技 2021年6期
        關(guān)鍵詞:光纖

        黃浩翔 盧上丁

        摘 要:文章提出了一種如何實(shí)現(xiàn)熱備份保護(hù)倒換技術(shù)的解決方案,詳細(xì)介紹了該方案的技術(shù)原理和實(shí)現(xiàn)方法,最后對該技術(shù)進(jìn)行了測試論證,論證結(jié)果表明該技術(shù)方案是可行的。

        關(guān)鍵詞:光纖;熱備份;保護(hù)倒換;SDH

        0 引言

        SDH技術(shù)以其傳輸容量大、組網(wǎng)靈活、高可靠性、設(shè)備兼容性及自愈能力強(qiáng)等優(yōu)越性,使SDH網(wǎng)絡(luò)成為最常用的光纖組網(wǎng)方案[1]。隨著傳輸網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴(kuò)大,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的復(fù)雜性不斷增加,為保證業(yè)務(wù)的正常可靠的傳輸,需對光傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控,當(dāng)光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí),能夠快速恢復(fù)傳輸網(wǎng)內(nèi)的業(yè)務(wù),以確保光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行[2]。本文提出了一種如何實(shí)現(xiàn)熱備份保護(hù)倒換技術(shù)的解決方案,可以有效提高SDH光傳輸網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和可靠性。

        1 熱備份保護(hù)倒換技術(shù)原理

        SDH傳輸網(wǎng)是一個(gè)復(fù)雜、龐大的光網(wǎng)絡(luò),當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時(shí),光傳輸網(wǎng)絡(luò)能在極短時(shí)間內(nèi)能從失效狀態(tài)自動(dòng)恢復(fù)所攜帶的以太網(wǎng)、E1、話音等業(yè)務(wù),其基本原理就是使光傳輸網(wǎng)絡(luò)具有熱備份的功能,并重新確立通信能力[3]。

        本設(shè)計(jì)提出的SDH光傳輸設(shè)備采用VPX架構(gòu)(如圖1所示),主要由2塊交叉控制板、2塊2.5 G光接口板、4塊155 M光接口板(含622光接口)、2塊以太網(wǎng)映射板、2塊以太網(wǎng)交換板、2塊電源板以及一塊背板組成。2塊交叉控制板分別插在背板的第8,9兩個(gè)槽位,8槽為主,9槽為備,構(gòu)成熱備份系統(tǒng)。8,9兩個(gè)槽位分別設(shè)計(jì)有獨(dú)立的背板總線連接到各業(yè)務(wù)板卡,本地業(yè)務(wù)通過背板ESSI高速總線匯聚到交叉控制板,進(jìn)行SDH交叉連接,再通過背板ESSI高速總線進(jìn)入光接口板,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上光的功能。

        在正常情況下,8槽交叉控制板處于工作狀態(tài),業(yè)務(wù)板的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過ESSI1傳輸,當(dāng)用戶通過設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)對設(shè)備進(jìn)行配置時(shí),配置數(shù)據(jù)通過8,9槽之間的SERDES接口實(shí)時(shí)同步到9槽交叉控制板。如果8槽交叉控制板被拔出或出現(xiàn)故障,? ?9槽交叉控制板檢測到8槽交叉控制板處于離線狀態(tài),9槽交叉控制板立即啟用實(shí)時(shí)同步的配置數(shù)據(jù)并進(jìn)入工作狀態(tài)(9槽交叉控制板通過IO管腳通知各業(yè)務(wù)板卡設(shè)備已由8槽切換到9槽的工作模式),各業(yè)務(wù)板檢測到IO指示信號(hào),立即將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從ESSI1切換到ESSI2,完成熱備份切換,業(yè)務(wù)經(jīng)過短暫中斷后仍能繼續(xù)傳輸(即業(yè)務(wù)恢復(fù)正常)。當(dāng)8槽交叉控制板恢復(fù)正常時(shí),9槽交叉控制板持續(xù)檢測8槽狀態(tài),如果8槽持續(xù)120秒處于正常工作狀態(tài),8槽交叉控制板將重新獲得控制權(quán)限,同時(shí)通過IO管腳指示各業(yè)務(wù)板將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從ESSI2切換到ESSI1,9槽交叉控制板同時(shí)進(jìn)入備用狀態(tài),熱備份系統(tǒng)恢復(fù)正常工作狀態(tài)。

        2 ? 熱備份保護(hù)倒換技術(shù)的實(shí)現(xiàn)

        2.1? 交叉控制板熱備份保護(hù)倒換設(shè)計(jì)

        交叉控制板熱備份保護(hù)倒換設(shè)計(jì)框圖如圖2所示,交叉控制板硬件由CPU、FPGA、IPMI模塊和SDH交叉芯片四個(gè)部分構(gòu)成,CPU采用中科龍芯的2K1000,F(xiàn)PGA采用紫光同創(chuàng)的PGT200H,CPU和FPGA之間通過LIO并行接口通信,IPMI模塊與CPU之間通過UART接口通信,SDH交叉芯片則通過FPGA間接訪問。交叉控制板背板接口有Serdes、IO、ESSI三組信號(hào)線。其中Serdes用于將配置數(shù)據(jù)同步到另一塊備用交叉控制板。IO為FPGA的IO引腳,每塊業(yè)務(wù)板有一個(gè)IO直連,用于指示交叉控制板當(dāng)前的熱備份狀態(tài),處于工作狀態(tài)時(shí)輸出高電平,處于備用狀態(tài)時(shí)輸出低電平。ESSI總線用于傳輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

        交叉控制板熱備份由數(shù)據(jù)同步、故障檢測和熱備份邏輯三個(gè)模塊組成。數(shù)據(jù)同步模塊設(shè)計(jì)有一塊512 KB的RAM,用于存儲(chǔ)對端板卡的配置數(shù)據(jù),工作時(shí)通過Serdes通道實(shí)時(shí)的將本端的配置數(shù)據(jù)寫入對端FPGA的RAM。故障檢測模塊通過檢測Serdes連接狀態(tài),用來檢測對端板卡的在線狀態(tài)。熱備份邏輯模塊根據(jù)故障檢測結(jié)果,確定板卡的熱備份狀態(tài)。交叉控制板上電期間檢測所處槽位,并根據(jù)槽位信息確定熱備份角色,如在8槽則確認(rèn)為熱備份主板卡,進(jìn)入工作狀態(tài),指示IO輸出為高電平,如在9槽則確認(rèn)為熱備份備板卡,進(jìn)入備用狀態(tài),指示IO輸出為低電平。正常工作時(shí),處于8槽交叉控制板負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)將配置數(shù)據(jù)同步到9槽交叉控制板,9槽交叉控制板負(fù)責(zé)檢測8槽交叉控制板在線狀態(tài)。

        2.2 業(yè)務(wù)板熱備份保護(hù)倒換設(shè)計(jì)

        業(yè)務(wù)板熱備份保護(hù)倒換設(shè)計(jì)如圖3所示,業(yè)務(wù)板硬件設(shè)計(jì)與交叉控制板硬件相似,CPU使用兆易創(chuàng)新的GD32F450單片機(jī),F(xiàn)PGA采用紫光同創(chuàng)的PGT200H。背板接口有兩組ESSI總線,和兩個(gè)狀態(tài)指示的輸入IO。IO1和ESSI1連接到8槽交叉控制板,IO2和ESSI2連接到9槽交叉控制板。

        業(yè)務(wù)板卡上電后,默認(rèn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過ESSI1送往8槽交叉控制板,同時(shí)持續(xù)檢測兩個(gè)IO的狀態(tài),正常情況下IO1為高電平,IO2為低電平,8槽交叉控制板處于工作狀態(tài),9槽交叉控制板處于備用狀態(tài)。如果8槽交叉控制板被拔出或出現(xiàn)故障,則IO1變?yōu)榈碗娖剑@時(shí)9槽交叉控制板立即進(jìn)入工作狀態(tài)(即發(fā)生了保護(hù)倒換),IO2變?yōu)楦唠娖健醾錉顟B(tài)機(jī)判斷出變化后,通知CPU熱備發(fā)生,并將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)切換到ESS2,完成熱備份切換。

        3 測試驗(yàn)證

        本設(shè)計(jì)按圖4搭建了測試平臺(tái),SDH測試儀接業(yè)務(wù)板光口,測試數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)板光口進(jìn)入,通過設(shè)備背板ESSI總線,匯聚到交叉控制板,經(jīng)過SDH交叉連接后,在通過背板ESSI總線返回業(yè)務(wù)板,并從光口輸出到測試儀。正常情況下,SDH測試儀數(shù)據(jù)通過背板ESSI總線達(dá)到8槽交叉控制板,進(jìn)行交叉連接。網(wǎng)管發(fā)送命令給IPMI模塊,切斷8槽負(fù)載電源,熱備份系統(tǒng)將激活,9槽交叉控制板將進(jìn)入工作狀態(tài),業(yè)務(wù)板也同步進(jìn)行ESSI總線切換。觀察測試儀狀態(tài),業(yè)務(wù)經(jīng)過短暫中斷后仍能繼續(xù)傳輸。

        測試結(jié)果顯示SDH數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在8槽的交叉控制板失效后,業(yè)務(wù)正常倒換到9槽的交叉控制板上,當(dāng)8槽的交叉控制板恢復(fù)正常后,業(yè)務(wù)切換到8槽的交叉控制板上,實(shí)現(xiàn)了SDH數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的熱備份保護(hù)倒換,這說明光傳輸網(wǎng)絡(luò)利用熱備份保護(hù)倒換技術(shù)實(shí)現(xiàn)了自愈功能。測試結(jié)果表明光傳輸網(wǎng)絡(luò)采用熱備份保護(hù)倒換技術(shù)已經(jīng)具備抵御主控板卡故障的能力,熱備份保護(hù)倒換技術(shù)增強(qiáng)了傳輸網(wǎng)絡(luò)的安全性,提高了網(wǎng)絡(luò)可靠性[2]。

        4 結(jié)語

        隨著SDH傳輸網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)復(fù)雜性的增加,網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性顯得越來越重要[4]。本文提出了一種如何實(shí)現(xiàn)熱備份保護(hù)倒換技術(shù)的解決方案,可以有效地提高光傳輸網(wǎng)絡(luò)的自愈能力,同時(shí)增強(qiáng)了光傳輸網(wǎng)絡(luò)的安全性,提高了網(wǎng)絡(luò)可靠性,對推動(dòng)SDH光傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)具有重要意義。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1]毛謙.SDH技術(shù)的演進(jìn)與發(fā)展[J].網(wǎng)絡(luò)電信,2002(12):8-10.

        [2]盧上丁.DCC開銷交叉技術(shù)在光傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用[J].光通信技術(shù),2014(8):29-31.

        [3]劉勝光.SDH的自動(dòng)保護(hù)測試[J].電信網(wǎng)技術(shù),2004(11):68-69.

        [4]韋樂平.光同步數(shù)字傳送網(wǎng)[M].北京:人民郵電出版社,1998.

        (編輯 王永超)

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