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17/02/2015
Comisionamiento,
configuración y solución
de problemas
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Prefacio
En el presente entrenamiento se revisarán los principales modelos de
radios Huawei utilizados en los diferentes proyectos desplegados por la
compañía.
El curso se divide en cuatro partes principales:
Sistema de gestión para acceder al equipo
Comisionamiento básico del equipo RTN Huawei
Configuración de servicios de acuerdo al diseño y requerimientos del cliente
Solución de problemas basado en alarmas y síntomas comunes presentes en
los equipos
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Objetivos Después de completar el curso deben ser capaces de:
Comisionar los equipos RTN de las series 600 y 900
Conocer de forma básica las tecnologías en las que se apoyan
los servicios soportados por los RTN de las series 600 y 900
Configurar exitosamente los diferentes servicios en los equipos
RTN de las series 600 y 900
Descartar fallas y/o errores en la configuración de los servicios
de acuerdo al escenario propio de cada red
Identificar las posibles fallas de hardware y/o en el medio de
transmisión de acuerdo a las alarmas del equipo
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Contenido 1. Software de gestión WebLCT
2. Principales parámetros de comisionamiento en equipos RTN
3. Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
4. Direccionamiento IP
5. Principios básicos de MPLS
6. Túneles en capa 2
7. Configuración de servicios: RTN605
8. Configuración de servicios: RTN620
9. Configuración de servicios: RTN910/950/980
10. Análisis e identificación de alarmas
11. Casos: fallas comunes y soluciones
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Software de gestión WebLCT
El iManager U2000 Web LCT es un sistema de gestión utilizado en los
equipos de transporte Huawei de la serie OptiX tales como:
RTN series
NG WDM
Submarine line monitor equipment
Basado en la arquitectura browser/server.
Permite implementar todas las operaciones en el elemento de red dentro
de la configuración y mantenimiento del equipo.
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Software de gestión WebLCT
El iManager U2000 Web LCT se ubica en la capa EMS dentro de la
jerarquía de gestión TMN:
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Software de gestión WebLCT Requerimientos del sistema:
Item Descripcion
Configuración recomendada
Laptop CPU-i5-520M (2.40 GHz) o superior, 4GB memoria RAM o superior, 160 GB HD o superior, RS 232 Serial y puerto Ethernet 10/100Mbit/s o superior
Configuración mínima Intel E2140 1.6 GHz, 1 GB memoria RAM, RS 232 Serial y puerto Ethernet 10/100Mbit/s o superior
Item Descripcion
OS
* Windows 7 Professional 64bit (recomendado) * Windows 7 Professional 32bit (configuración compatible) * Windows Vista Business (configuración compatible) * Windows XP Professional SP3 (configuración compatible) * Windows 2008 server R2 (configuración compatible) * Windows 2003 server (configuración compatible)
Explorador Internet Explorer 6.0, 7.0, or 8.0
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Software de gestión WebLCT
Revisando la correcta instalación del software:
Paso1 Verificar que la ruta de instalación delWeb LCT exista.
Si se ha usado la ruta por defecto para instalar el Web LCT, la ruta C:\Web_LCT
debería existir
Paso 2 Verificar que la ruta de instalación del JRE exista
Si se ha usado la ruta por defecto para instalar el JRE, la ruta
C:\Web_LCT\WebLCT\jre debería existir
Paso 3 Verificar que se hayan creado los íconos en el escritorio:
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Software de gestión WebLCT El Proxy en el equipo debe estar
deshabilitado y el nivel de
seguridad debe estar en medium,
medium-low o low
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Comisionamiento
Antes de comisionar el equipo se debe estar familiarizado con los
siguientes conceptos básicos:
DCN
GNE y Non-GNE
ID y dirección IP de un NE
Tarjetas físicas y tarjetas lógicas
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Comisionamiento
Para conectarse a la IDU a través del Web LCT se deben seguir los
siguientes pasos:
Encender la RTN hasta tenerla en estado estable
Iniciar la laptop y acceder al sistema operativo
Configurar la dirección IP de la laptop según los siguientes
parámetros:
oLa dirección IP de la laptop está en el mismo segmento de red (la
red por defecto es la 129.9.0.0)
oLa máscara de red de la laptop debe ser la misma que tiene la
IDU (la máscara por defecto es la 255.255.0.0)
oLa puerta de enlace debe estar en blanco
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Comisionamiento
Usando un cable de red (UTP) conectar el puerto NMS/COM de la tarjeta
controladora de la IDU en el puerto de red de la laptop, de la siguiente
manera:
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Comisionamiento
Iniciar el Web LCT mediante el ícono siguiente en el escritorio:
Luego de iniciarse satisfactoriamente el software aparecerá la siguiente
pantalla de logueo:
User Name: admin
Password: admin
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Comisionamiento
Si el usuario y password fueron ingresados correctamente, aparecerá la
ventana ‘NE List’:
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Comisionamiento
En NE List, darle click a NE Search > Advanced Search
En la ventana resultante seleccionar el modo IP auto discovery
Tener en cuenta:
En el modo IP auto discovery, el software buscará los GNEs y Non-
GNEs asociados a cada gateway.
Durante la configuración inicial el dominio por defecto es
129.9.255.255, si la IP de la radio se cambia para una futura
búsqueda cambiar el dominio también.
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Comisionamiento Luego que el Web LCT encuentre los NEs que se desean gestionar, click
en End Search.
Seleccionar el equipo que se desea gestionar y darle click en Add NE
(aparecerá un mensaje que el equipo fue agregado exitosamente)
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Comisionamiento En NE List seleccionar el elemento de red y hacer click en NE Login
Ingresar el usuario (lct) y password (password)
En el NE List el Login Status cambia a Logged In y el Alarm Status
cambia de Unknown al estado actual de alarmas del equipo.
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Comisionamiento Seleccionar el NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > NE Attribute
Hacerle click al botón Modify NE ID con lo que la caja de diálogo para
cambiar el ID y el extended ID es mostrada
Ingresar los parámetros correspondientes al plan del cliente. Tener en
cuenta que los IDs deben ser únicos en toda la red
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Comisionamiento Seleccionar el NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > NE Attribute
Ingresar el nombre del equipo de acuerdo a la nomenclatura del cliente
para el sitio específico
Hacer click en el botón Apply al terminar.
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Comisionamiento Seleccionar el NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > NE Time synchronization
Click derecho en el NE que se requiere sincronizar y luego elegir
Synchronize with NM Time
Asimismo cambiar la zona horaria
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Comisionamiento
Click en Slot Layout y luego click en el botón Add Physical Boards
(Opcional) Se pueden agregar manualmente las tarjetas haciendo click
derecho sobre la tarjeta que se desea agregar:
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Comisionamiento Seleccionar el NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > Link Configuration
Click en la pestaña IF 1+1 Protection
Configurar los parámetros del grupo de protección IF 1+1
Hacer click en el botón OKal terminar.
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Comisionamiento Seleccionar el NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > Link Configuration
Click en la pestaña IF/ODU Configuration
Click en una tarjeta IF o una ODU
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Auto-negociación:
La funcionalidad de auto-negociación habilita a un elemento de red a
transmitir información acerca del modo de trabajo soportado hacia el
elemento opuesto y de la misma manera recibir la misma información de
éste
Reglas de Auto-Negociación de puertos FE eléctricos (cuando la interfaz
local trabaja en el modo de auto-negociación)
Working Mode of the Opposite Interface
Auto-Negotiation Result
Auto-negotiation 100M full-duplex
10M half-duplex 10M half-duplex
10M full-duplex 10M half-duplex
100M half-duplex 100M half-duplex
100M full-duplex 100M half-duplex
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Auto-negociación de interfaces GE eléctricas
La interfaz GE eléctrica soporta cinco modos de trabajo 10M half-duplex,
10M full-duplex, 100M half-duplex, 100M full duplex y 1000M full-duplex.
Reglas de Auto-Negociación de puertos GE eléctricos (cuando la interfaz
local trabaja en el modo de auto-negociación)
Working Mode of the Opposite Interface
Auto-Negotiation Result
Auto-negotiation (GE electrical interface) 1000M full-duplex
Auto-negotiation (FE electrical interface) 100M full-duplex
Auto-negotiation 100M full-duplex
10M half-duplex 10M half-duplex
10M full-duplex 10M half-duplex
100M half-duplex 100M half-duplex
100M full-duplex 100M half-duplex
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Auto-negociación de interfaces GE ópticas
Cuando una interfaz GE óptica trabaja en el modo de auto-negociación el
único resultado es el modo 1000M full-duplex.
NOTA:
Cuando la interfaz del equipo opuesto trabaja en 10M full-duplex ó 100M
full-duplex, la auto-negociación no puede coincidir en los modos de
trabajo entre la interfaz local y la interfaz remota trayendo como
consecuencia una posible pérdida de paquetes. Por lo tanto, para estos
casos es necesario configurar el modo de trabajo de la interfaz
manualmente a 10M full-duplex ó 100M full-duplex.
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
VLAN
De acuerdo a reglas específicas, una topología de red puede ser
dividida en varias sub-redes lógicas las cuales son conocidas como
VLANs. Los paquetes pueden ser distribuidos solo en el dominio
VLAN, por lo tanto, una VLAN corresponde a un dominio de
broadcast.
Formato de una trama VLAN
Para implementar la funcionalidad de VLAN, la IEEE 802.1q define
el formato de trabma Ethernet que contiene la información de VLAN,
esto es, el formato de trama etiquetado. El formato de trama
etiquetado es también llamado formato de trama 802.1q.
Comparado con la trama Ethernet común, una trama etiquetada
tiene una cabecera 802.1q de 4bytes.
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Formato de una trama VLAN
La cabecera 802.1q se divide en dos partes principales:
TPID: Tag Protocol Identifier
TCI: Tag Control Information
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Atributos de etiquetas (TAG Attribute)
Los atributos de etiquetas son usados para controlar el modo en que
un puerto ethernet procesa las tramas etiquetadas y sin etiquetar.
Dichos atributos pueden ser Tag Aware, Access e Hybrid.
Dirección Tipo de trama Modo de procesamiento
Tag Aware Access Hybrid
Ingreso
Trama etiquetada (Tagged frame)
Recibe la trama etiquetada
Descarta la trama etiquetada Recibe la trama etiquetada
Trama sin etiquetar (untagged frame)
Descarta la trama sin etiquetar
Agrega la VLAN ID a la trama y luego la recibe
Agrega la VLAN ID a la trama y luego la recibe
Egreso Trama etiquetada (Tagged frame)
Transmite la trama etiquetada
Retira la VID y luego transmite la trama etiquetada
Retira el port VID y entonces transmite la trama etiquetada (si la VIDs es la misma que el PVIDs). Transmite directamente las tramas etiquetadas (si las VIDs no son las mismas que los PVIDs)
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Hub/Spoke
En el caso de un servicio convergente, el acceso mútuo entre
estaciones centrales y no-centrales es requerido pero el acceso
entre estaciones no-centrales no es requerido. En este caso, se
puede especificar un puerto como Hub o como Spoke.
• Puerto Hub:
o Estos puertos pueden accesar entre ellos.
o Puertos Hub y Spoke pueden accesar mutuamente.
• Puerto Spoke:
o Estos puertos no pueden accesar entre ellos.
o Puertos Spoke y Hub pueden accesar mutuamente.
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
Modos de protección para servicios TDM
El RTN soporta los modos: MSP lineal, anillo bidireccional de dos fibras
MSP y SNCP
• 1+1 Linear MSP:
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
• 1:N Linear MSP:
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
• Two-fiber bidirectional MSP ring:
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Principios básicos de Ethernet/SDH/PDH
• SNCP:
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Direccionamiento IP
La dirección IP identifica en forma única a una parte de red de
un elemento.
Direcciones IP privadas
10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0~192.168.255.255
10.110.192.111 20.130.188.144
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Direccionamiento IP
0
1 0
1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 1 0
Network(7bit)
Network(14bit)
Network(21bit)
Multicast
Reservado
Host(24bit)
Host(16bit)
Host(8bit)
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Clase E
• Clasificación de direcciones IP:
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Direccionamiento IP
•VLSM: Variable Length Subnet
Mask 192.168.1.32/27
192.168.1.64/27
192.168.1.96/27
192.168.1.128/27
192.168.1.160/30
192.168.1.164/30
192.168.1.168/30
192.168.1.172/30
ISP
Announce
192.168.1.0
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Principios básicos de MPLS
• Arquitectura MPLS:
Una red MPLS, también llamada dominio MPLS, es un área de red
que consiste de la interconexión de routers LSR. Un LSR, también
llamado nodo MPLS, es un dispositivo de red que implementa la
conmutación de etiquetas MPLS y la transmisión de paquetes
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Principios básicos de MPLS
• LSP
Label switched paths (LSPs), también llamados túneles MPLS, es la
ruta a través de la cual se transmite un paquete dentro de una red
MPLS de acuerdo a ciertas políticas o mecanismos especificados en
el Forwarding Equivalence Class (FEC)
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Principios básicos de MPLS
• Protección MPLS
Los equipos RTN soportan la protección 1:1 MPLS APS. Esta
funcionalidad permite proteger los túneles MPLS basándose en el
protocolo APS.
La función MPLS APS presenta las siguientes características:
Provee protección E2E para túneles MPLS
El túnel principal y el túnel redundante tienen el mismo
nodo de ingreso y egreso
El túnel de protección en el esquema MPLS APS no lleva
tráfico extra.
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Principios básicos de MPLS
Esquema de la protección
MPLS APS:
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Principios básicos de MPLS
• PWE3
Pseudowire Emulation Edge to Edge (PWE3) emula un circuito puto-
a-punto y punto-a-multipunto. Encapsula el tráfico de diversos tipos
para ser transportado dentro de una red IP o IP/MPLS, también
llamada Packet Switched Network (PSN)
Los siguientes tipos de servicios PWE3 son soportados por el RTN:
CES: Circuit Emulation service
ATM/IMA
E-Line
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Principios básicos de MPLS
• CES
Emula los servicios TDM para ser transmitidos transparentemente
dentro de una red de paquetes (PSN)
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Principios básicos de MPLS
• ATM/IMA
Permite transmitir transparentemente celdas ATM a través de una
red de paquetes (PSN)
En la interfaz usuario (UNI) soporta las siguientes funcionalidades:
Soporta la tecnología IMA E1, compuesto por enlaces E1s.
Soporta la tecnología fraccional IMA E1, compuesto por
enlaces E1 fraccionados.
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Principios básicos de MPLS
• E-line
Este servicio permite llevar el tráfico Ethernet de un puerto sobre un
PW.
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios E1
Seleccionar la tarjeta IF0 del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > IF Interface
Asegurarse que el parámetro E1 Capacity esté seteado a 16:
Verificar además que el E1 Capacity no exceda el Guarantee E1
Capacity.
Click en Apply.
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios E1
Tener en cuenta que los timeslots de servicio TDM en la unidad IF
corresponden a una interfaz E1 en la IDU. Es decir el E1-1 de la IDU
corresponde al primer timeslot de la IF, así en correspondencia 1-a-1.
Seleccionar El NE del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > Cross-Connection Configuration
Seleccionar los E1s correspondientes.
Hacer click en el botón Apply al terminar.
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios Ethernet
Seleccionar la tarjeta EM4T del Object Tree en el NE Explorer. Escoger
Configuration > Ethernet Interface Management > Ethernet Interface
Seleccionar en el panel derecho Internal port
Seleccionar la pestaña TAG Attributes
Setear el TAG a Tag-aware
Seleccionar la pestaña Network Attributes
Setear el Port Attributes a UNI
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios Ethernet
En el NE Explorer seleccionar la tarjeta Ethernet (EM4T/EMS4). Escoger
Configuration > Ethernet Service> Ethernet LAN Service
Click en new
Setear los parámetros correspondientes al IEEE 802.1q
Colocar el nombre correspondiente
al servicio
El Bridge Type colocarlo en 802.1q
El Bridge Switch Mode seleccionar
IVL/Ingress Filter Enable
Click en Configure Mount …
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios Ethernet
Seleccionar un puerto de la lista Available Mounted Ports y luego hacer
en click en
Repetir el paso anterior si se
requiere agregar más puertos
Click en el botón OK
Click en el botón OK de la
pantalla principal
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Configuración de servicios: RTN 605 Servicios Ethernet
Se debe configurar el puerto IFUP1 como Hub y el resto como Spoke
Tener en cuenta si en los puertos FE se van a configurar VLANs colocar
el TAG adecuadamente según lo visto en la página [29]
Copyright © 2010 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 52 Page 52 Page 52
Configuración de servicios: RTN 620 Servicios E1
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Cross-Connection Configuration
Click en new
Seleccionar las tarjetas
y los timeslots que se
van a usar en el
servicio.
Click en OK.
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Configuración de servicios: RTN 620 Servicios Ethernet
En el NE Explorer, seleccionar la tarjeta EFT4. Escoger Configuration >
Ethernet Interface
Seleccionar External Port y luego la pestaña Basic Attributes
Habilitar el puerto deseado. Seleccionar Enabled en la columna
Enabled/Disabled
Colocar el modo de trabajo en la columna Working Mode y el MTU
correspondiente en la columna Maximum Frame
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Configuración de servicios: RTN 620 Servicios Ethernet
Seleccionar Internal Port y luego la pestaña LCAS
Habilitar el VCTRUNK correspondiente
Seleccionar Enabled en la columna Enabling LCAS
Click en Apply
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Configuración de servicios: RTN 620 Servicios Ethernet
Continuar en Internal Port y luego seleccionar la pestaña Bound Path
Click en el botón Configuration
Seleccionar el VCTRUNK
configurado
Seleccionar el VC4
disponible en el panel
Available Resources
Seleccionar los timeslots
de acuerdo al ancho de
banda requerido.
VC-12 = 2 Mbps
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Configuración de servicios: RTN 620 Servicios E1
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Cross-Connection Configuration
Click en new
Seleccionar la tarjeta
IF y luego la tarjeta
Ethernet EFT4. Tener
en cuenta los TS para
el servicio
Click en OK.
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Configuración de servicios: RTN 900
Antes de empezar con la configuración se debe tener de antemano la
siguiente información:
La ruta por dónde pasará el túnel
Identificar los puertos involucrados en la ruta del túnel
Las IPs WAN que se usarán
El LSR ID a configurarse en cada RTN
Identificar los puertos donde se conectarán los servicios
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Configuración de servicios: RTN 900 Creación de túneles
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Interface management > Microwave Interface
En la pestaña General Attributes colocar el Port Mode en Layer 3 (solo
de la MAIN IF)
Click en Apply. Luego ir a la pestaña Layer 3 Attributes
En la columna Enable Tunnel cambiarlo a Enabled y en la columna
Specify IP Address cambiarlo a Manually. Click en Apply.
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Configuración de servicios: RTN 900
Creación de túneles
Continuar en la pestaña Layer 3 Attributes
En la columna IP Address configurar la IP WAN definida según el diseño.
En la columna Network Mask configurar la máscara de red de acuerdo al
diseño. (Nota: normalmente la máscara de red es 255.255.255.252)
Click en Apply.
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Configuración de servicios: RTN 900 Creación de túneles
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Interface management > Ethernet Interface
En la pestaña General Attributes colocar el Port Mode en Layer 3
Click en Apply.
Luego ir a la pestaña Layer 3 Attributes
En la columna Enable Tunnel cambiarlo a Enabled y en la columna
Specify IP Address cambiarlo a Manually. Click en Apply.
Seguir el mismo procedimiento que se usó para los puertos IF.
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Configuración de servicios: RTN 900 Configurando los parámetros básicos MPLS
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > MPLS management > Basic Configuration
Darle doble click en LSR ID y setear el LSR ID del NE de acuerdo a la
información de planeamiento
Click en Apply.
Copyright © 2010 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 62 Page 62 Page 62
Configuración de servicios: RTN 900 Creando un túnel MPLS Unidireccional
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > MPLS management > Unicast Tunnel Management
Click en la pestaña Static Tunnel. Click New y elegir Unidirectional
Tunnel. Seleccionar New Reverse Tunnel.
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Configuración de servicios: RTN 900 Configurando el servicio E-Line
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Ethernet Service Management > E-Line Service
Click en el botón Create
Setear el nombre del servicio, dirección, puerto y VLAN.
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Configuración de servicios: RTN 900 Configurando el servicio E-Line
Click en el botón PW
Ingresar el PW ID, PW Ingress/PW Egress, Ingress Tunnel y Egress
Tunnel.
Copyright © 2010 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 65 Page 65 Page 65
Configuración de servicios: RTN 900 Servicio E1 sobre PW
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Communication > DCN Management
Click en el la pestaña Port Settings
Deshabilitar cada puerto que se vaya a usar en el servicio E1
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Configuración de servicios: RTN 900 Servicio E1 sobre PW
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > Interface Management > PDH Interface
Cambiar los puertos que se usarán para el servicio a Layer 1
La columna de Encapsulation Type debe estar en NULL
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Configuración de servicios: RTN 900 Servicio E1 sobre PW
Continuando en PDH Attributes, seleccionar la pestaña Advanced
Attributes.
Cambiar la columna de Frame Format al valor Unframe (esto solo en los
puertos que se usarán a los servicios)
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Configuración de servicios: RTN 900 Servicio E1 sobre PW
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Escoger
Configuration > CES Service Management.
Click en el botón New
Colocar el Service ID, el nombre
del servicio se setea en la caja de
texto Service name.
Seleccionar los puertos E1
configurados anteriormente.
Configurar el PW adecuadamente
según la topología.
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Análisis e identificación de alarmas Revisando las alarmas
En el NE Explorer, seleccionar el NE del Object Tree. Hacer click en el ícono
Revisar que no hayan alarmas en el equipo, particularmente las siguientes:
POWER_ALM
FAN_FAIL
HARD_BAD
BD_STATUS
SYNC_C_LOS
CONFIG_NOSUPPORT
NESF_LOST
TEMP_ALARM
IF_CABLE_OPEN
MW_LOF
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Casos: Fallas comunes y soluciones
Falla en ventilador:
Al entrar al site se encontraron las tarjetas IF apagadas (leds apagados)
Al conectarse a la RTN se observaron las siguientes alarmas:
TEMP_ALARM
FAN_FAIL
Análisis: la alarma de FAN_FAIL indica que los ventiladores dejaron de funcionar,
como consecuencia de ello el equipo se recalentó saltando la alarma de
TEMP_ALARM (temperatura fuera de rango).
Solución: dado que no se tenía a la mano un repuesto de ventilador se retiró una
tarjeta IF dejando el enlace en 1+0, con ello se refrescó el equipo y la tarjeta IF
restante levantó clareándose la alarma de TEMP_ALARM. Posteriormente se hizo el
cambio de ventilador y el enlace siguió funcionando en 1+1 sin problemas.
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Casos: Fallas comunes y soluciones
Falla en enlace microondas:
Se tiene el enlace alineado con un nivel de recepción de -40 dBm (de acuerdo al link
budget del enlace), sin embargo el Received link ID está en 0 y los leds de las
tarjetas IF están alarmados.
Al conectarse a la RTN se observaron las siguientes alarmas:
MW_LOF
Análisis: la alarma MW_LOF nos indica que hay pérdida de trama en el enlace a
causa de exceso de errores en el mismo o ausencia de señal
Solución: dado que sí se recibía señal del sitio remoto, se procedió a revisar la
configuración en el Link Configuration, observándose que ambas ODUs transmitían
al mismo tiempo con la misma frecuencia. Para darle solución al problema se optó
por apagar una IF en cada lado. También es válido crear la protección 1+1 en el
equipo o poner en mute una de las ODUs para evitar que ambas se interfieran entre
sí.
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Casos: Fallas comunes y soluciones
Servicio E1 caído:
Se tiene el enlace alineado con un nivel de recepción óptimo, el servicio está
configurado correctamente (entre dos radios RTN 910 V1R3), sin embargo, la BTS
conectada a dicho enlace está caída.
Al conectarse a la RTN se observaron las siguientes alarmas:
MW_CFG_MISMATCH
Análisis: esta alarma indica una configuración en la tarjeta IF incosistente entre
ambas radios.
Solución: al verificar la configuración IF (dentro de link configuration) se observó que
el parámetro E1 Capacity estaba con valores diferentes en los extremos del enlace.
Se procedió a configurar el mismo valor en ambas radios recuperándose el servicio
y el tráfico de la estación caída.
Gracias www.huawei.com