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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. www.huawei.com Huawei Confidential Security Level:INTERNAL 17/02/2015 Comisionamiento, configuración y solución de problemas

3 RTN-CommConfTroubtraining 20052012

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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.huawei.com

Huawei Confidential

Security Level:INTERNAL

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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]

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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 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.

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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.

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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 > 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.

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Gracias www.huawei.com