这个POS3/2/1/2/2:0接口是个什么接口,是物理接口、子接口还是其他的什么接口,这个接口有什么作用
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最佳答案
您好,请知:
以下是POS接口的说明,请参考:
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
在进行链路协议和网络协议等配置前,需要根据对端设备的配置或应用进行如下POS接口物理参数的配置。此外,如果作为备份接口,则需配置接口备份工作参数;如果要在接口上建立防火墙,则需配置包过滤规则。
操作 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
进入指定POS接口视图 | interface pos interface-number | 必选 |
配置POS接口的描述信息 | description text | 可选 缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/0 Interface |
配置POS接口的时钟模式 | clock { master | slave } | 可选 缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置POS接口的CRC校验字长度 | crc { 16 | 32 } | 可选 缺省情况下,CRC校验字长度为32比特 |
配置POS接口的环回方式 | loopback { local | remote } | 可选 缺省情况下,禁止任何形式的环回 |
配置POS接口的开销字节 | flag c2 flag-value | 可选 缺省情况下,c2的缺省值为16(十六进制) |
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value | 可选 缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值 SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空 | |
配置POS接口的帧格式 | frame-format { sdh | sonet } | 可选 缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH |
配置POS接口的加扰功能 | scramble | 可选 缺省情况下,使能对载荷的加扰功能 |
配置POS接口的链路协议类型 | link-protocol { ppp | fr [ nonstandard | ietf | mfr interface-number ] | hdlc } | 可选 缺省情况下,POS接口的链路协议类型为PPP |
配置POS接口的MTU | mtu size | 可选 取值范围为128~1650,单位为字节 |
设置POS接口的期望带宽 | bandwidth bandwidth-value | 可选 |
恢复POS接口的缺省配置 | default | 可选 |
关闭POS物理端口 | shutdown | 可选 缺省情况下,POS物理接口处于开启状态 修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效 |
当路由器的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令。
部分POS卡支持一卡多用,通过配置卡的工作模式,可以完成整个卡的工作模式的切换。
有关接口卡的工作模式的介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-2 POS接口显示和维护
操作 | 命令 |
显示POS接口的相关信息 | display interface [ pos ] [ brief [ down | description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface pos interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除指定接口的统计信息 | reset counters interface [ pos [ interface-number ] ] |
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
配置Router A
# 配置POS接口1/0,物理参数全部采用缺省配置。
<RouterA> system-view
[RouterA] interface pos 1/0
[RouterA-Pos1/0] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0] link-protocol ppp
[RouterA-Pos1/0] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0] shutdown
[RouterA-Pos1/0] undo shutdown
配置Router B
# 配置POS接口1/0。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 1/0
# 时钟模式为主时钟模式,其它物理参数采用缺省配置。
[RouterB-Pos1/0] clock master
[RouterB-Pos1/0] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos1/0] link-protocol ppp
[RouterB-Pos1/0] mtu 1500
[RouterB-Pos1/0] shutdown
[RouterB-Pos1/0] undo shutdown
可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
配置Router A
# 配置Router A的POS接口1/0。
<RouterA> system-view
[RouterA] interface pos 1/0
[RouterA-Pos1/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos1/0] link-protocol fr
[RouterA-Pos1/0] fr interface-type dte
[RouterA-Pos1/0] quit
# 配置POS接口1/0的子接口1。
[RouterA] interface pos 1/0.1
[RouterA-Pos1/0.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos1/0.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos1/0.1] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0.1] quit
# 配置POS接口1/0的子接口2。
[RouterA] interface pos 1/0.2
[RouterA-Pos1/0.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos1/0.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos1/0.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos1/0.2] mtu 1500
[RouterA-Pos1/0.2] quit
配置Router B
# 配置Router B的POS接口1/0。
[RouterB] interface pos 1/0
[RouterB-Pos1/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos1/0] link-protocol fr
[RouterB-Pos1/0] fr interface-type dte
[RouterB-Pos1/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos1/0] fr dlci 70
[RouterB-Pos1/0] fr map ip 10.10.10.1 70
[RouterB-Pos1/0] mtu 1500
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
在各路由器上可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
POS接口物理状态为down。
· 请检查插接在POS接口的光纤是否接错。正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
· 如果设备采取POS接口直连相连时(即所谓的“背靠背”连接),POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
物理层up,链路层down。
· POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
· 链路层协议配置与对端不匹配;
· 本端或对端IP地址没有配置。
IP丢包严重。
· POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
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SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
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