光纤传输网络 (OTN) 接口
QFX10K-12C-DWDM 线卡支持光学传输接口 (OTN),该接口由云提供商、服务提供商和企业用于高端数据包转发。QFX10K-12C-DWDM 线卡上可配置各种特定于光学器件的选项,包括前向纠错 (FEC) 模式和启用阈值交叉告警。
了解 QFX10K-12C-DWDM 线卡
QFX10000-12C-DWDM 线卡为需要具有 MACsec 安全功能的相干密集波分复用 (DWDM) 的云提供商、服务提供商和企业提供高达 1.2 Tbps 的数据包转发。
Junos OS 17.2R1 及更高版本支持 QFX10K-12C-DWDM 线卡。
以下章节详细介绍了 QFX10K-12C-DWDM 线卡的功能:
软件功能
QFX10000-12C-DWDM 支持以下接口功能:
符合 ITU G.709 和 G.798
性能监控功能,例如告警、阈值交叉告警、OTU/ODU 错误秒数以及 FEC 和误码率 (BER) 统计信息。
基于 RFC 3591 的 MIC SNMP 管理,光接口类型的托管对象,包括以下内容:
黑链路 MIB–jnx-bl.mib
IFOTN MIB–jnx-ifotn.mib
光学接口 MIB–jnx-optics.mib
FRU MIB–jnx-fru.mib
用户可配置的光学选项:
调制格式:16QAM、8QAM、QPSK
FEC 模式(15% SDFEC 或 25% SDFEC)
差分和非差分编码模式
发射 (TX) 激光启用和禁用
TX 输出功率
波长
阈值交叉告警 (TCA)
IEEE 802.1ag OAM
IEEE 802.3ah OAM
IFINFO/IFMON网站
IEEE 802.3ad 链路聚合
灵活的以太网服务封装
灵活的 VLAN 标记
源地址 每个逻辑接口的 MAC 计费
每个端口的源地址 MAC 过滤器
每个逻辑接口的源地址 MAC 过滤器
每个端口的目标地址 MAC 过滤器
单个 PFE 上的所有端口之间共享多达 8000 个逻辑接口
OTN 报警和缺陷
QFX10K-12C-DWDM 线卡支持以下 OTN 报警和缺陷:
光通道 (OC) 报警和缺陷
OC-LOS — 信号丢失
OC-LOF — 帧丢失
OC-LOM - 多帧丢失
OC-Wavelength-Lock—波长锁定
光通道数据单元 (ODU) 缺陷
ODU-AIS—ODU 报警指示信号
ODU-BDI—ODU 向后缺陷指示
ODU-IAE — ODU 传入对准错误
ODU-LCK—ODU 锁定
ODU-LTC—ODU 串联连接丢失
ODU-OCI—ODU 打开连接错误
ODU-SSF—ODU 服务器信号故障
ODU-TSF—ODU 跟踪信号故障
ODU-TTIM—ODU 跟踪追踪标识符不匹配
光通道传输单元 (OTU) 缺陷
OTU-AIS—OTU 报警指示信号
OTU-BDI—OTU 向后缺陷指示
OTU-BIAE—OTU 反向传入对齐错误
OTU-FEC-DEG—OTU 前向纠错降级
OTU-FEC-EXCESS-FEC — OTU 前向纠错过多 FEC 错误
OTU-IAE — OTU 传入对准错误
OTU-SSF—OTU 服务器信号故障
OTU-TSF—OTU 跟踪信号故障
OTU-TTIM—OTU 跟踪追踪标识符不匹配
跨越阈值报警
跨阈值告警 (TCA) 是在超过某个可配置阈值(近端测量阈值或远端测量阈值)时激活的告警,一直持续到 OTU 和 ODU 等参数的 15 分钟间隔结束。支持以下告警:
背景块错误阈值 (BBE)
误码秒数阈值 (ES)
严重误码秒数阈值 (SES)
不可用秒数阈值 (UES)
在 QFX10K-12C-DWDM 上配置 OTN 接口选项
QFX10000-12C-DWDM 线卡为需要具有 MACsec 安全功能的相干密集波分复用 (DWDM) 的云提供商、服务提供商和企业提供高达 1.2 Tbps 的数据包转发。Junos OS 17.2R1 及更高版本支持 QFX10K-12C-DWDM 线卡。
每个 QFX10K-12C-DWDM 都有 6 个物理接口 (OT-X/X/X),可连接到三个内置灵活速率光学转发器之一。每个转发器将四个 100 千兆以太网逻辑接口 (et-x/x/x) 连接到三个转发 ASIC 之一。
要在接口上配置特定于光学器件的选项,请执行以下操作:
要在接口上配置特定于 OTN 的选项,请执行以下操作:
在 [
edit interfaces interface-name otn-options
] 启用 OTN 接口上的激光。默认情况下,所有 OTN 接口都禁用激光。[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set laser-enable
为 OTN 接口上的 ODU 和 OTU 的源接入点和目标接入点设置跟踪跟踪标识符。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set tti (odu-dapi | odu-expected-receive-dapi | odu-expected-receive-sapi | odu-sapi | otu-dapi | otu-expected-receive-dapi | otu-expected-receive-sapi | otu-sapi)
默认情况下,触发器将被忽略。指定缺陷触发器并设置触发器的触发保持时间。触发保持时间的可能值如下: down — 发生缺陷时将接口标记为关闭前的延迟(1..65534 毫秒)和 up — 不存在缺陷时将接口标记为 up 之前的延迟(1..65534 毫秒)。
注意:保持时间值仅影响告警报告时间,不会在发生缺陷时将接口标记为关闭。要将接口标记为向上或向下,还必须在 [
edit interfaces interface-name
] 层级配置物理接口保持时间。[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set trigger (oc-lof | oc-lom | oc-los | oc-tsf | odu-ais | odu-bdi | odu-bei | odu-iae | odu-lck | odu-oci | odu-sd | odu-ttim |opu-ptim | otu-ais | otu-bdi | otu-fec-deg | otu-fec-exe | otu-iae | otu-sd | otu-ttim) (hold-time (down value | up value) | ignore)
启用 OTN 接口的阈值交叉告警以及缺陷的触发器。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set tca (odu-tca-bbe | odu-tca-es | odu-tca-ses | odu-tca-uas | otu-tca-bbe | otu-tca-es | otu-tca-ses | otu-tca-uas ) (enable-tca | no-enable-tca | threshold)
对于在 OTN 接口上传输的数据包,将 OTN 标头字节设置为传输有效负载类型,从 0 字节到 255 字节。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set bytes transmit-payload-type value
为 OTN 接口配置前向纠错 (FEC) 模式。可能的值为:通用前向纠错 (GFEC)、高增益前向纠错 (HGFEC) 或软决策前向纠错 (SDFEC)。默认的前向纠错模式为 SDFEC。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set fec (gfec | hgfec | sdfec)
为 OTN 接口启用线路环路或本地主机环路。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set line-loopback user@host# set local-loopback
在 OTN 接口上启用 ODU 锁定的维护信号,以发送信号模式01010101。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set insert-odu-lck
在要发送的 OTN 接口上启用 ODU 开放式连接指示信号以发送信号模式01100110。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set insert-odu-oci
启用 ITU-T G.798 标准中列出的后续操作,以解决 OTN 接口上的 ODU 追踪追踪标识符不匹配 (TTIM)。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set odu-ttim-action-enable
启用 ITU-T G.798 标准中列出的后续操作,以解决 OTN 接口上的 OTU 追踪标识符不匹配 (TTIM)。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set out-ttim-action-enable
在 OTN 接口上配置 OTN 有效负载伪随机二进制序列 (PRBS)。
[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set prbs
将 OTN 接口的 OTN 信号线速或速度配置为 OTU4 (100Gbps)。
注意:如果指定 OTU4 以外的值,则忽略该值。要验证线速,请使用
show interfaces interface-name extensive
命令。[edit interfaces interface-name otn-options] user@host# set rate otu4
配置需要发出告警时信号降级的阈值。配置信号降级后需要清除告警时的阈值。在与语句一起
ber-threshold-signal-degrade value
配置间隔时,误码率 (BER) 必须保持在配置的时间间隔的信号降级阈值之上,在此时间间隔之后将引发告警。当间隔与语句一起ber-threshold-clear value
配置时,BER 必须保持在所配置间隔的清除阈值以下,在此间隔之后,警报将被清除。[edit interfaces interface-name otn-options signal-degrade] user@host# set ber-threshold-signal-degrade value user@host# set ber-threshold-clear value user@host# set interval value
为 preemptive-fast-reroute 语句启用以下操作:
向后 FRR — 将本地预 FEC 状态插入传输的 OTN 帧中,并监控接收到的 OTN 帧的预 FEC 状态。
[edit interfaces interface-name otn-options preemptive-fast-reroute] user@host# set backward-frr-enable
ODU 向后 FRR — 将 ODU 状态插入传输的 OTN 帧中,并监控接收的 OTN 帧的 ODU BER 状态。
[edit interfaces interface-name otn-options preemptive-fast-reroute] user@host# set odu-backward-frr-enable
监控 FEC 前 OTN 帧的信号降级。
[edit interfaces interface-name otn-options preemptive-fast-reroute] user@host# set signal-degrade-monitor-enable
监控接收的 OTN 帧中 ODU BER 的信号降级。
[edit interfaces interface-name otn-options preemptive-fast-reroute] user@host# set odu-signal-degrade-monitor-enable
在 OTN 接口上为 ODU BER 信号降级配置以下选项:
当需要发出告警时,配置 ODU BER 的信号降级阈值。
[edit interfaces interface-name otn-options odu-signal-degrade] user@host# set ber-threshold-signal-degrade value
在需要清除告警时,配置信号降级后的 ODU BER 阈值。
[edit interfaces interface-name otn-options odu-signal-degrade] user@host# set ber-threshold-clear value
在与语句一起
ber-threshold-signal-degrade value
配置时间间隔时,ODU 误码率 (BER) 必须保持在配置的时间间隔内的信号降级阈值以上,在此时间间隔之后将引发告警。当时间间隔与语句一起ber-threshold-clear value
配置时,ODU BER 必须保持在所配置时间间隔的清除阈值以下,在此时间间隔之后,警报将被清除。[edit interfaces interface-name otn-options odu-signal-degrade] user@host# set interval value
另见
支持 QFX5220-32CD 和 QFX5130 上的 400G-ZR 光模块
400-ZR 是传输 400Gb 以太网的标准。该标准的目标是最小距离为 80 公里,并在 QSFP-DD 等小型可插拔外形模块上实施。
使用 400-ZR 光纤的部分应用如下:
-
数据中心互连 (DCI) 链路
-
园区 DWDM
-
城域网 DWDM
400G-ZR 光学器件支持的优势
-
低延迟、高速
以下是配置 400-ZR 光学器件时的准则:
支持 400G-ZR 光学器件的端口数量受 QFX5220-32CD 和 QFX5130-32CD 设备功率预算的限制。为了获得更好的热处理和功耗,锯齿形的 16 个端口(0、3、4、7、8、11、12、15、16、19、20、23、24、27、28、31)支持 400G-ZR 光学器件。每个支持 400G-ZR 光学器件的端口都映射到另一个端口。您必须将映射端口配置为“未使用”。您还必须使用高功率模式配置支持的端口,才能为光学模块通电。
例如:
如果 400G-ZR 光学模块连接到端口 0,请使用以下命令将对应端口(端口 1)设置为未使用:
-
对于QFX5220:
set chassis fpc 0 pic 0 port 1 unused
-
对于QFX5130:
set interfaces et-0/0/1 unused
这些命令打开端口 0 的电源。
如果 400G-ZR 光学模块连接到端口 0,请使用以下命令:
-
对于QFX5220:
set interfaces et-0/0/0 optics-options high-power-mode
-
对于QFX5130:
set interfaces et-0/0/0 optics-options high-power-mode
下表显示了支持的端口和对应的未使用端口:
支持 400G-ZR 光学的端口 | 要设置为未使用的相应端口 |
---|---|
0 | 1 |
3 | 2 |
4 | 5 |
7 | 6 |
8 | 9 |
11 | 10 |
12 | 13 |
15 | 14 |
16 | 17 |
19 | 18 |
20 | 21 |
23 | 22 |
24 | 25 |
27 | 26 |
28 | 29 |
31 | 30 |
如果 400G-ZR 光纤在通道化模式 (4x100G) 下使用,则通道 0 上需要存在高功率模式配置(对于 QFX5130-32CD 和 QFX5220-32CD)。
set interfaces et-0/0/0:0 optics-options high-power-mode
如果 400G-ZR 光学模块插入不受支持的端口,则模块未通电。
端口上会发出以下告警:
High power optics can not be supported on the port
如果 400G-ZR 光学模块插入支持的端口,但未配置高功率模式配置,将发出以下告警。
optics-options high-power-mode config needed to support high power optics on the port
-
如果所有端口均未配备 400-ZR 光学模块,则不需要高功率模式和未使用的端口设置。