COMPACT 155 Mbit/s
ADD-DROP MULTIPLEXER
MULTIPLEXEUR ADD-DROP
à 155 Mbit/s COMPACT
ADR 155C
Installation and User Guide
Guide d'Installation et d'Utilisation
N56717020101
Issue : April 2000
Edition : Avril 2000
ꢀ
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ADR 155C
Installation and User Guide
Guide d'Installation et d'Utilisation
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Issue : April 2000
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LIST OF CHANGES
REPERTOIRE DES MISES A JOUR
(A new edition replaces any previous versions)
(Une nouvelle édition annule et remplace la précédente)
No/N°
Date/Date
Change description/Description de la
mise à jour
Page/Page
0101
April 2000/
Avril 2000
Creation of original user guide/
Création du document à l'édition originale
All pages/
Toutes pages
Remarque importante : La version logicielle actuelle n'offre pas la fonction RIP décrite dans ce
guide.
Important remark :
The current software version does not offer the RIP function described
in this guide
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ADD-DROP MULTIPLEXER
ADR 155C
Installation and User Guide
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PORTS SECURITY LEVEL
Port safety level for the 19" subrack access
The connectors are identified on the front panels of the equipment (cards or motherboard).
Connectors
Function
Security
level
SELV1
PWRA/PWRB
Power supply
Power supply
PWR
SELV
Motherboard
SYNC
G.703 2 Mbit/s synchronization Ports
G.703 2 Mbit/s Ports
SELV
SELV
SELV
SELV
SELV
SELV
E1 INPUT & E1 OUTPUT
MNGT
Other equipment connection
VT100 local supervision
COMM
ETH
Ethernet LAN remote supervision
Loops and remote signaling
LOOPS
ADR ICI 1.x Card
TR and REC
G.957 and G.958 STM-1 IC1.1 or IC1.2 Optical
Engineering Order Wire
Laser class 1
Dangerless
EOW and AUX
ADR LAN1 Card
ETH
SELV
SELV
SELV
Ethernet Port
ADR 21E120 Card
E1 INPUT & E1 OUTPUT
G.703 2 Mbit/s Ports
The 19" subrack must be mounted only in racks with a bottom part that is
closed or fitted with a class V1 or HF1 or better air filter, or that stand on a
non-flammable floor..
)
Safe earth requirement
This equipment must be installed only by skilled personnel. For compliance, the protective earth
terminal must be connected to a safe earth with an impedance Z of less than 5 Ohms.
Handling precaution: For any work to be carried out inside the equipment, an
antistatic wrist strap must be worn.
)
Lithium Battery
Warning : If the battery is incorrectly replaced there is a risk of explosion.
)
Only replace with same type battery or equivalent type recommanded by the
manufacturer
Dispose of used battery according to manufacturer instructions
In ADR155C, battery replacement may only be done by return Supply Support Department.
1 Safety Extra Low Voltage Circuit
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CONTENTS
CHANGE LIST
0-2
SECTION A : Installation and user guide ...................... A0-1 to AA-6
PORTS SECURITY LEVEL
CONTENTS
A0-2
A0-3 to A0-4
1. INSTALLATION AND COMMISSIONING
........................................................... A1-1 to A1-28
1.1 - General
1.2 - Subrack
1.3 - Connecting ports
A1-1
A1-3
A1-4
installation
1.3.1 - Connecting Power Supply
A1-4
A1-7
A1-13
A1-16
A1-17
A1-18
1.3.2 - Connecting on motherboard
1.3.3 - Connecting on the ADR IC1.x card
1.3.4 - Connecting on ADR LAN1 card
Connecting on ADR 21E120 card
1.3.5
-
1.3.6 - 75 Ω connecting strip
1.4 - Commissioning
A1-20
A1-22
1.4.1 - Configuration required
1.4.2 - Parameterizing the communication function
1.4.3 - Using HTTP navigator
A1-22
A1-26
Figure 1-1 ADR155C Subrack Installation
Figure 1-2 Connecting power supply ports
Figure 1-3 Connecting motherboard inputs
Figure 1-4 Connecting ADR IC1.x card inputs
Figure 1-5 Connecting ADR LAN1 card input
Figure 1-6 Connecting ADR 21E120 card input
Figure 1-7 75 Ω connecting strip
Figure 1-8 Commissioning procedure for ADR155C network
Figure 1-9 Examples of the communication function configuration
Figure 1-10 Menu structure
A1-2
A1-5
A1-6
A1-12
A1-16
A1-17
A1-18
A1-19
A1-21
A1-27
2. OPERATION......................................................................................................... A2-1 to A2-20
2.1 - Functional description
2.2 - General
A2-1
A2-2
2.3 - Operational parameters
2.4 - Predefined functions
2.5 - Alarms processing
2.6 - Performance processing
2.7 - Procedure for replacing subassemblies
A2-2
A2-9
A2-12
A2-17
A2-19
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Figure 2-1 Synchronization from the 2 MHz external sync input (T3)
Figure 2-2 Synchronization from the 2 MHz port
Figure 2-3 Remote loopback function (registering alarms on central site)
A2-10
A2-10
A2-11
Tables 2-1 to 2-6
Tables 2-7 to 2-8
Configuration parameters
Commands
A2-2 to A2-7
A2-8 to A2-9
Tables 2-9 to 2-10 Alarms and severity
A2-13 to A2-14
3. SPARE PARTS....................................................................................................... A3-1 to A3-2
4. SPECIFICATIONS.................................................................................................. A4-1 to A4-2
ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
AA-1 to AA-6
A.1 - Preamble
A.2 - Addressing IP
A.3 - Adressing plan
A.4 - Use of static tables
A.5 - Use of RIP routing demon
AA-1
AA-2
AA-3
AA-3
AA-5
SECTION B : Guide d'installation et d'utilisation ............ B0-1 à BA-6
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1. INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.1 - General
The ADR 155C is an optical STM-1 add-drop multiplexer used to build STM-1 point-to-point
links, STM-1 rings, or mesh networks with conduct (SNC) or line (MSP) protection, so
performing the conveyance of links at 2 Mbit/s, Ethernet, STM-1.
The ADR 155C can be used as:
STM-1 terminal multiplexer with maximum capacity of 63 VC12 and capability of 1+1
protection,
STM-1 repeater, capability of regenerating 2 VC4,
STM1 multiplexer with insertion/extraction, with maximum capacity of 4 STM-1 and
insertion/extraction of 21 VC12
LAN interconnection point (in exclusive function up to 3 remote links totalling 3 VC3 used).
This equipment is managed from a HTTP navigator:
either locally, via its dedicated Ethernet interface
or remotely by teleoperation
or from the IONOS-ANM network manager; in this last case, using the SNMP protocol also
allows global network supervision.
Using a local terminal with VT100 emulation is necessary on the first commissioning, for the
configuration of communication parameters.
Management network connections are performed via DCC D1 to D3 (or D4 to D12) of the STM1
or on Ethernet (ETH) or P (MNGT) interfaces of the equipment.
The ADR155C is placed in 19" racks or ETSI frames. It consists of:
a 2U subrack fitted with a motherboard grouping together the basic functions of the
equipment, a backplane and a secured 48V DC power supply,
an ADRFAN module, consisting of two redundant ventilation units,
four traffic cards:
IC1.1 or IC1.2 STM1 optical card (ADR IC1.1 or ADR IC1.2 card) allowing a VC4
connection or 3 VC3 connections or 63 VC12 connections or a combination of VC3/VC12
connections
21 x 2 Mbit/s card, G.703, (ADR21E120 card), allowing 21 VC12 connections
Ethernet 10/100 card (LAN1 ADR card), allowing 2 VC3 connections.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
P
B
A
V
D
M
C
ADR 155C Subrack
Left uprights
of rack
ADR 155C
ETSI RACK
ADR 155C
19" SUBRACK
2
2
Two M6x12
HM screw
Two M6x12
HM screw
1
1
Two M6
cage nuts
Two M6
cage nuts
19" rack mounting
Figure 1-1- ADR155C Subrack Installation
ETSI rack mouting
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
- Subrack
1.2
installation
The ADR 155C subrack can be installed in 19" rack or ETSI frame (see Figure 1-1). It consists
of:
a motherboard located in the lower part (item M),
four non-dedicated slots (items A to D), designed to accommodate the traffic cards,
a slide located on the left of the subrack designed to accommodate the ventilation module
(item V),
a power supply (item P).
All connections are performed on front panel, either on the subrack, or on the modules.
Installation in a 19" rack
Elements attaching the subrack in 19" rack (brackets, cage nuts and attaching screws), are
provided in its package.
The ADR155C has a system of thermal control by ventilation ; during the installation, provide for
sufficient space for the ventilation aperture on the left of the subrack, and also for the aeration,
at the top and right of the subrack. On the other hand, never hinder the natural air convection on
the right side.
Perform the following operations:
provide a 2U place in the rack for each equipment and a 1U space between equipments,
secure the attaching brackets for mounting in 19" rack, on either side of the subrack,
clip, on either side of the rack, two M6 cage nuts (item 1),
position the 19" subrack back in front of the rack,
slide the 19" subrack until attaching brackets are in contact with uprights, opposite the 4 cage
nuts, and then secure the subrack with 4 M6x12 hex head screws (item 2).
Installation in an ETSI rack
The installation of the subrack in ETSI rack is identical with that in 19" rack.
In this case, use the set of attaching brackets specific for mounting in ETSI rack.
Installation of cards
RECALL: Prior to any operation on the cards, the operator must be provided with an
antistatic bracelet.
ADR155C slots are non-dedicated. However, in order to make wiring easier and ensure the
homogeneity among sites, it is advisable to proceed as follows:
position the tributary cards from C clockwise
position the agregate cards from D counter-clockwise
check the ventilation module presence in its reserved slide,
secure each card through M3 screws of Torx type (6-branch star), using a suited screwdriver.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3 - Connecting ports
The connections to be performed on the equipment depend on the configuration chosen:
On the power supply card:
poser supply ports: "PWR" or "PWRA" and/or "PWRB",
On the subrack motherboard strip:
management ports : "COMM", "ETH" and/or "MNGT"
Remote indication, remote control and station alarm port : "LOOPS"
2Mbit/s G.703 synchronization port : "SYNC"
21x2Mbit/s G.703 traffic ports: "E1 INPUT" and "E1 OUTPUT".
Depending on the traffic modules used
optical STM-1 ports and order wire channels ports,
Ethernet port
21x2Mbit/s G.703 traffic ports.
Connection requirements :
For a right distribution of cords on either side of the subrack, the connections of slots A and
C, the 21 2Mbit/s accesses and synchronization access are oriented leftward. All other
connections are oriented leftward.
The run of cords must not hinder the extraction of a module; in particular, connecting
cables of the left subrack half is to be secured to the frame with enough backlash to
enable the ventilation module to be extracted during a maintenance operation.
1.3.1 - Connecting Power Supply
"PWRA" and/or "PWRB" ports, when the equipment is powered from one or two 48 V
sources, the power source(s) should be limited to 100 VA.
. "PWR" port when the equipment is powered from a mains voltage (230 V AC), via an
optional 110-240//48V 60W/ transformer.
Observe the following connection requirements :
"PWR" and "PWRA" and/or "PWRB" Power supply ports can be connected simultaneously.
The power cord or the 110-240//48V 60W/ transformer must not be connected to the primary
source prior to being connected to the equipment.
The 110-240//48V 60W/ transformer must be mounted far from any heat source, and no
traction must be exerted on its connecting wires.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
Description of power supply ports
POWER
- 48V
2A MAX
"PWR" Jack type connector
F4AL250V Fuse
4A Quick fuse
low power shutdown
250V
PWRA and PWRB
1 - 48 B1
5
2 - 48 B1
6 OB1
9
3 - Reserved 7 OB1
6
1
4 - 48 B2
5 - 48 B2
8 OB2
9 OB2
ADR-155C
Figure 1-2 – Connecting power supply ports
"PWRA"/"PWRB" power supply interface:
Input voltage :
One or two Safety Extra Low Voltage (SELV) type – 48V sources
Voltage range allowed: - 36 V to - 60 V
Maximum voltage range : - 36 V to - 72 V
100 VA maximum
Power
Connector
Male 9-way HE5
5
9
1
6
Pin N°
Signal name
1
2
3
4
5
-48B1
OB1
6
7
8
9
-48B1
OB1
Reserved
OB2
-48B2
OB2
-48B2
NOTA : The shielding of the connector is connected to the equipment ground
"PWR" power supply interface:
Port
Connecting transformer 110-240//48V 60W/
Jack (core = OB1 and shield = - 48 V1).
Connector
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
LOOPS
8
1
9
15
1 : Break B
2 : Make B
9 : Common B
3 : Common A 10 : Break A
4 : Gnd 11 : Make A
5 : R-MON 4 N 12 : R-MON 4 P (OB)
6 : R-MON 3 N 13 : R-MON 3 P (OB)
7 : R-MON 2 N 14 : R-MON 2 P (OB)
8 : R-MON 1 N 15 : R-MON 1 P (OB)
"SYNC"
5
1
6
9
Schematic diagram
of a dry loop
1 : GND
2 : TX1_TIP
3 : RX1_TIP
4 : RX2_RING
6 : TX1_RING
7 : RX2_TIP
M
C B
8 : RX1_RING
5 : RESERVED 9 : RESERVED
"E1 OUTPUT"and "E1 INPUT"
15
30
44
1
16
31
Green "ON" LED
In service card
Autotest default
On
Flashing
16 : GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Tx(Rx) 1A
17 : Tx(Rx) 2B
18 : Tx(Rx) 3A
19 : Tx(Rx) 5B
20 : Tx(Rx) 6A
21 : Tx(Rx) 8B
22 : Tx(Rx) 9A
23 : Tx(Rx) 11B
24 : Tx(Rx) 12A
25 : Tx(Rx) 14B
26 : Tx(Rx) 15A
27 : Tx(Rx) 17B
28 : Tx(Rx) 18B
29 : Tx(Rx) 20B
30 : Tx(Rx) 21A
31 : Tx(Rx) 1B
32 : Tx(Rx) 2A
33 : Tx(Rx) 4B
34 : Tx(Rx) 5A
35 : Tx(Rx) 7B
36 : Tx(Rx) 8A
37 : Tx(Rx) 10B
38 : Tx(Rx) 11A
39 : Tx(Rx) 13B
40 : Tx(Rx) 14A
41 : Tx(Rx) 16B
42 : Tx(Rx) 17A
43 : Tx(Rx) 19B
44 : Tx(Rx) 20A
No powered equipment
or not run software
Off
: Tx(Rx) 3B
: Tx(Rx) 4A
: Tx(Rx) 6B
: Tx(Rx) 7A
: Tx(Rx) 9B
: Tx(Rx) 10A
: Tx(Rx) 12B
: Tx(Rx) 13A
"ALA" LEDs
Red "M" LED
ON
: major alarm
: minor alarm
Yellow "m" LED
OFF
10 : Tx(Rx) 15B
11 : Tx(Rx) 16A
12 : Tx(Rx) 18B
13 : Tx(Rx) 19A
14 : Tx(Rx) 21B
15 : GND
"ACK"
Push button
alarm acquittement
ETH
Pin 1
Pin 8
"MNGT"
1 : TX_ETH_TIP 5 : NC
2 : TX_ETH_RING 6 : RX_ETH_RING
3 : RX_ETH_TIP 7 : NC
5
9
1
6
4 : NC *
8 : NC
COMM
1 : GND
5
1
: link status
: correct link
2 : RXPA
6 : RXPB
Yellow LED
ON
9
6
3 : TXPA
7 : TXPB
1 : DCD
2 : RX
3 : TX
4 : DTR
5 : Gnd
4 : TXCLKPA
5 : RXCLKPA
8 : TXCLKPB
9 : RXCLKPB
: traffic status
: on reception
Green LED
6 : DSR
7 : RTS
8 : CTS
9 : NC *
ON
NC * : Reserved
Figure 1-3 – Connecting mother board inputs
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.2 - Connecting on motherboard
1.3.2.1 - Remote indication, remote control and station alarm port
("LOOPS")
"LOOPS" Interface:
Ports
4 remote indication inputs for floating contacts (Local user inputs), biased to
-48 V internally, active when closed and with electrical isolation
(loop current = from 1 to 10 mA),
2 dry loop outputs (common, normally closed and normally open) (Local user
outputs) for station alarm or remote control use (maximum current = 100 mA
on resistive load),
Connector
Female 15-way HE5
1
8
15
9
Pin N°
Signal name
Comments
1
2
3
4
5
6
7
BREAK B
COMMON B
MAKE B
Normally closed contact of dry loop B
Common contact of dry loop B
Normally open contact of dry loop B
Normally closed contact of dry loop A
Common contact of dry loop A
Normally open contact of dry loop A
Ground
9
10
11
12
13
14
15
Break A
COMMON A
Make A
GND
R- MON 4 P (OB)
R-MON 4 N
R- MON 3 P (OB)
R- MON 3 N
R- MON 2 P (OB)
R- MON 2 N
R- MON 1 P (OB)
R- MON 1 N
User imput N°4
User imput N°3
User imput N°2
User imput N°1
8
NOTE:
OB is the result of a logical "OR" between signals OB1 and OB2 on the "PWR", "PWRA" and "PWRB"
power supply interfaces.
"ETH" Interface:
Port
Ethernet management interface operating at 10 Mbit/s in half-duplex or full-
duplex mode according to the mode used by the interlocutor (dynamic
adaptation of the Ethernet port on each new log-in of the interlocutor),
Connector
RJ48 Type (RJ45 shielded).
Pin 8
Pin 1
Front view
Pin N°
Signal name
Comments
1
TX_ETH_TIP
TX_ETH_RING
RX_ETH_TIP
NC
Output (hot point)
2
Output (cold point)
Input (hot point)
Reserved
3
4
5
6
NC
Reserved
RX_ETH_RING
NC
Input (cold point)
Reserved
7 and 8
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
NOTE: Two LEDs are linked to the "ETH" port:
•
•
LED, "Activity", green colour
LED, "Link", yellow colour
: Trafic status indicator,
: Link status indicator.
1.3.2.2 - Management and Administration ports
"COMM" Interface:
Ports
RS232, connecting VT100 standard console or emulation
19200 bauds (8 data bits, no parity bit and 1 stop bit),
Female 9-way HE5
Bit rate
Connector
5
9
1
6
Pin N°
Signal name
Comments
1
2
3
4
5
DCD
DSR
RX
Connected to DSR
6
7
8
9
Data Set Ready (to DCE)*
Received data (to DCE)*
RTS
TX
Request To Send (from DCE)*
Transmitted data (from DCE)*
Clear To Send (to DCE)*
Data Terminal Ready (from DCE)*
Ring Indicator (not connected)
Ground
CTS
DTR
RI
GND
* The ADR155C is seen as DCE
Connection cable See below.
Equipment side
"COMM"
VT100 or PC
side
Male 9-way connector
Female 9-way connector
Wiring diagram
1
6
1
6
9
5
9
5
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
"MNGT" Interface:
Port
V.11 synchronous (differential) interconnection possible with other SAGEM
equipment ADR155C, FOT 155C, through serial synchronous links used in
codirectional mode at 64 kbit/s or master contra-directional mode (rate
defined by the ADR 155C)
Bit rate
64 kbit/s,
Connector
Female 9-way HE5.
5
9
1
6
Pin N°
Signal name Polarity
Comments
1
2
3
4
5
GND
RXPB
Ground (no connected)
6
7
8
9
(+)
(-)
Input for data received over the P interface and sampled on the
rising edge of receive clock RXCLKP (B-A)
RXPA
TXPB
(+)
(-)
Output for data sent over the P interface on the falling edge of
transmit clock TXCLKP (B-A)
TXPA
TXCLKPB
TXCLKPA
RXCLKPB
RXCLKPA
(+)
(-)
Output for transmit clock; in codirectional mode, the transmit clock
timing is derived from the equipment's internal timing
(+)
(-)
Receive clock input
*In slave contradirectional mode (coming) TXCLK signals are inputs.
Timing diagram for the "MNGT" interface in codirectional mode (64 kbit/s synchronous use):
TXCLKP (B-A)
(codirectional transmit
clock output)
TXP (B-A)
(output for data transmitted
over P interface)
B8
B1
B2
RXCLKP (B-A)
(receive clock input)
RXP (B-A)
(input for data received
over the P interface)
B8
B1
B2
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.2.3 - G.703 2 Mbit/s Synchronization port
"SYNC" Interface
Ports
Two G.703 2MHz external synchronization inputs (T3) and one G.703 2MHz
clock output (T4) compliant with ITU-T G.703 Recommendation
(§ 10.3 for input port, § tab.10 for output port)
Bit rate
2,048 Mbit/s ± 50 ppm,
120 Ω balanced,
Female 9-way HE5 (120 Ω).
Impedance
Connector
5
1
6
9
Pin N°
Signal name
Comments
1
2
3
4
5
GND
Ground
6
7
8
9
TX1 RING (T4-)
TX1 TIP (T4+)
RX2 TIP (T3+)
RX1 TIP (T3+)
RX1 RING (T3-)
RX2 RING (T3-)
NC
Output T4-1 (cold point)
Output T4-1 (hot point)
Input T3-2 (hot point)
Input T3-1 (hot point)
Input T3-1 (cold point)
Input T3-2 (cold point)
Reserved
NC
Reserved
NOTA : The shielding of the connector case is connected to the subrack front panel ground
1.3.2.4 - G.703, 21 x 2 Mbit/s traffic port
"E1 INPUT" and "E1 OUTPUT" Interface
ports
21 x 2 Mbit/s traffic ports compliant with the ITU-T G.703 Recommendation
(§ 6.3 for input port, § tab.6 for output port)
Bit rate
2,048 Mbit/s ± 50 ppm,
Code
HDB3,
Impedance
Connector
120 Ω balanced,
SUB D HD female 44 pins supporting L907 cable (21 ports).
This interface uses two connectors : E1 INPUT connector for inputs (named RX) and
E1 OUTPUT connector for outputs (named TX)
1
16
31
15
30
44
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
Pin N°
Ports
Signal name
Comments
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
GND
ground
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
TX(RX) 1B
TX(RX) 1A
TX(RX) 2B
TX(RX) 2A
TX(RX) 3B
TX(RX3A
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Output (Input) 2 Mbit/s (hot point)
Output (input) 2 Mbit/s (cold point)
Ground
1
2
3
4
TX(RX) 4B
TX(RX) 4A
TX(RX) 5B
TX(RX) 5A
TX(RX) 6B
TX(RX) 6A
TX(RX) 7B
TX(RX) 7A
TX(RX) 8B
TX(RX) 8A
TX(RX) 9B
TX(RX) 9A
TX(RX) 10B
TX(RX) 10A
TX(RX) 11B
TX(RX) 11A
TX(RX) 12B
TX(RX) 12A
TX(RX) 13B
TX(RX) 13A
TX(RX) 14B
TX(RX) 14A
TX(RX) 15B
TX(RX) 15A
TX(RX) 16B
TX(RX) 16A
TX(RX) 17B
TX(RX) 17A
TX(RX) 18B
TX(RX) 18A
TX(RX) 19B
TX(RX) 19A
TX(RX) 20B
TX(RX) 20A
TX(RX) 21B
TX(RX) 21A
GND
3
5
4
6
7
5
8
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
7
8
9
10
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14
15
NOTA : The shielding of the connector case is connected to the subrack front panel ground
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
STM1 transmission port
STM1 reception port
ADR IC1
STATUS
EOW
AUX
TR
REC
"
"
"
EOW and AUX
LED
STATUS
8
1
9
Green
Red
15
ON
ON
OFF
OFF
Flashing
OFF
ON
OFF
ON
Card in service
Card in alarm
Hardware default (fuse)
Card out of service
Autotest default
1 : NC
2 : TA
9 : TB
10 : TOF PB
11 : RB
12 : ROF PB
13 : R64 B
14 : T64 B
15 : NC
3 : TOF PA
4 : RA
5 : ROF PA
6 : R64 A
7 : T64 A
8 : GND
Version 1
STM1 transmission port
STM1 reception port
ADR IC1.1
STATUS
EOW
AUX
TR
REC
"
"
"
EOW and AUX
LED
STATUS
8
1
9
15
Green
Red
1 : NC
2 : TA
ON
ON
OFF
ON
Card in service
Card in alarm
9 : TB
3 : TOF PA
4 : RA
5 : ROF PA
6 : R64 A
7 : T64 A
8 : GND
10 : TOF PB
11 : RB
12 : ROF PB
13 : R64 B
14 : T64 B
15 : NC
OFF
OFF
Flashing
OFF
ON
Hardware default (fuse)
Card out of service
Autotest default
NC: Reserved
Version 2
Figure 1-4 - Connecting ADR IC1.x card inputs
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.3 - Connecting on the ADR IC1.x card
Each ADR IC1.x module provides connection for:
an STM1 interface (" " transmission port and "
" reception port)
TR REC
two order wire channels at 64 kbit/s (named "EOW" and "AUX"), which, by default, are
conveyed in E1 and F1 bytes of the SOH, respectively.
1.3.3.1 - Connecting STM1 interface
Remove the contact protection connector,
Connect STM-1 interface to front panel FC/PC connectors:
Transmission
Reception
TR Connector
REC Connector
"TR" and "REC" ports:
Interface Type
Bit rate
IC 1.1 = L 1.1 + S 1.1 or IC 1.2 = L 1.2 + S 1.2,
155.520 Mbit/s ± 15 ppm,
Standart
ITU-T G.957/G.958,
Encoding
Not encoded (NRZ),
Optical fiber*
Single mode (1300 nm (IC1.1) or
1550 nm (IC1.2), ITU-T G.652),
Transmit optical power
Max. receive power
Sensibility at 10-10
garanteed Attenuation
Typical range
-5 to 0 dBm
0 dBm
- 34 dB
0 - 28 dB with no external attenuator,
0 - 60 km (IC1.1) or 0 - 90 km (IC1.2),
all ceramic FC/PC
Connector
* : It is possible to use a multi-mode optical fiber with diameter smaller than or equal to 62.5
microns. The optical budget is then reduced to 25 % of the optical budget obtained with a
mono-mode optical fiber. The transmission optical fiber is mono-mode type and the reception
optical fiber is multi-mode type.
1.3.3.2 - Connecting order-wire channels
"EOW" and "AUX" Interface:
Port
synchronous V.11 (differential),
64 kbit/s,
Bit rate
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
Connector
Female 15-way HE5.
8
1
9
15
Pin N°
Signal name
Polarity
Comments
1
-
Not connected
9
TB
(+)
(-)
Input for data to send over the STM-1 line and sampled on the
rising edge of clock T64 (B-A)
2
3
4
5
6
7
8
TA
10
11
12
13
14
15
TOFPB
TOFPA
RB
(+)
(-)
Transmit mode byte sync output indicating the positioning of bit 1
and sent on the rising edge of clock T64 (B-A)
(+)
(-)
Output for data extracted from STM-1 line and sampled on the
falling edge of clock T64 (B-A)
RA
ROFPB
ROFPA
R64B
R64A
T64B
T64A
-
(+)
(-)
Receive mode byte sync output indicating the setting of bit 1 and
sent on the falling edge of clock T64 (B-A)
(+)
(-)
64 kHz receive clock output
(+)
(-)
64 kHz transmit clock output
Not connected
Ground
Timing diagram for the "EOW/AUX" interface in contra-directional mode (64 kbit/s synchronous
use):
T64 (B-A)
(transmit clock output)
T (B-A)
(input for data to transmit
over STM1 line)
B8
B1
B2
TOFP (B-A)
(transmit synchro byte
pulse output)
R64 (B-A)
(receive clock output)
R (B-A)
(output for data received
from STM1 line)
B8
B1
B2
ROFP (B-A)
(receive synchro byte
pulse output)
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.3.3 – Connecting with MSP operation
As EOW and AUX ports are physically integral with ADR IC1.x, operating the order wire and
auxiliary channels with MSP protection requires the use of a "Y" cord electrically connecting, one
by one, identically, the signals of EOW and AUX connectors.
EOW
TR
REC
AUX
ADR IC1.x Working
AUX
TR
REC
EOW
ADR IC1.x Protection
"Y" cord for
order wire
"Y" cord for
auxiliary wire
channel operation
channel operation
Likewise, in order to ensure a good behaviour during the changeover from one module to the
other, the operator should take care to keep identical configurations on both ADR IC1.x cards; a
warning message appears in case of modification.
Only the connections are not identical. There must be no connections on the "Protection"
module, as in all the connections are made to the "Working" module.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.4 - Connecting on ADR LAN1 card
ADR LAN1
/
/
STATUS
10 100 HALF FULL
ETH
LED
STATUS
HALF/FULL
Ethernet interface type
Green
Red
Yellow LED :
(Half or Full Duplex)
ON
ON
OFF
ON
Card in service
Card in alarm
ON
: Full duplex
OFF
OFF
Flashing
OFF
ON
Hardware default (fuse)
Card out of service
Autotest default
10/100
ETH
Contact 1
Contact 8
Ethernet interface bite rate
Yellow LED :
ON
: 100 Mbit/s
1 : TX_ETH_TIP 5 : NC
2 : TX_ETH_RING 6 : RX_ETH_RING
3 : RX_ETH_TIP 7 : NC
NC : Reserved
4 : NC
8 : NC
: link status
: correct link
Yellow LED
ON
: traffic status
: on reception
Green LED
ON
Figure 1-5 – Connecting ADR LAN1 card input
"ETH" Interface :
Port
Traffic Ethernet interface operating at 10 or 100 Mbit/s in half-duplex or full-
duplex mode according to the mode used by the interlocutor (dynamic
adaptation of the Ethernet port on each new log-in of the interlocutor),
Connector
Ethernet 10 or 100 BaseT - RJ48 Type (Shielded RJ45).
Pin 8
Pin 1
Front view
Pin N°
Signal name
Comments
1
TX_ETH_TIP
TX_ETH_RING
RX_ETH_TIP
NC
Ethernet output (hot point)
Ethernet output (cold point)
Ethernet input (hot point)
Reserved
2
3
4
5
6
NC
Reserved
RX_ETH_RING
NC
Ethernet input (cold point)
Reserved
7 and 8
NOTE: Two LEDs are linked to the "ETH" interface:
•
•
LED, "Activity", green colour
LED, "Link", yellow colour
: Trafic status indicator,
: Link status indicator.
Electrical characteristics compliant with the IEEE 802.3U
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.5 Connecting on ADR 21E120 card
-
2 Mbit/s traffic connections, performed on "
and
ports on the
"E1 OUTPUT"
E1 INPUT"
ADR21E120 card are identical with those performed on "
and
ports
"E1 OUTPUT"
E1 INPUT"
on the front side of the motherboard (see § 1.3.2.4)
ADR 21E120
STATUS
E1 OUTPUT
E1 INPUT
LED
STATUS
"E1 OUTPUT" and "E1 INPUT"
Green
Red
15
30
44
1
16
31
ON
ON
OFF
ON
Card in service
Card in alarm
OFF
OFF
Flashing
OFF
ON
Hardware default (fuse)
Card out of service
Autotest default
16 : GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Tx(Rx) 1A
: Tx(Rx) 3B
: Tx(Rx) 4A
: Tx(Rx) 6B
: Tx(Rx) 7A
: Tx(Rx) 9B
: Tx(Rx) 10A
: Tx(Rx) 12B
: Tx(Rx) 13A
17 : Tx(Rx) 2B
18 : Tx(Rx) 3A
19 : Tx(Rx) 5B
20 : Tx(Rx) 6A
21 : Tx(Rx) 8B
22 : Tx(Rx) 9A
23 : Tx(Rx) 11B
24 : Tx(Rx) 12A
25 : Tx(Rx) 14B
26 : Tx(Rx) 15A
27 : Tx(Rx) 17B
28 : Tx(Rx) 18B
29 : Tx(Rx) 20B
30 : Tx(Rx) 21A
31 : Tx(Rx) 1B
32 : Tx(Rx) 2A
33 : Tx(Rx) 4B
34 : Tx(Rx) 5A
35 : Tx(Rx) 7B
36 : Tx(Rx) 8A
37 : Tx(Rx) 10B
38 : Tx(Rx) 11A
39 : Tx(Rx) 13B
40 : Tx(Rx) 14A
41 : Tx(Rx) 16B
42 : Tx(Rx) 17A
43 : Tx(Rx) 19B
44 : Tx(Rx) 20A
10 : Tx(Rx) 15B
11 : Tx(Rx) 16A
12 : Tx(Rx) 18B
13 : Tx(Rx) 19A
14 : Tx(Rx) 21B
15 : GND
Figure 1-6 – Connecting ADR 21E120 card inputs
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.3.6 - 75 Ω connecting strip
Drafting TBD
Figure 1-7 - 75 Ω connecting strip
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
LOCAL TEST
Equipment Inventory
- 48 V power Check
Aggregate optical loopback
Insertion of communication parameters (VT100)
Setting to time and insertion of the test configuration tributary accesses
(HTTP browser)
Tributary Ports continuity check
- 48 V redundancy Check
A and B loops and alarms check
Local transmission test (30 mn) *
Optical connection
* case of underequipped
unitary equipment
Connection of external sync input from of an "Master" equipment
(optional)
Configuration Elaboration
no
Local Test on network
of last équipment ?
yes
Link established
Optical measurements
MSP protection check
Counters reset
24 H link Performance
Equipment operational
(constitution of installation file)
Configuration Save
Figure 1-8 – Commissioning procedure for ADR155C network
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.4 - Commissioning
:
The equipment can be operated from a PC fitted with VT100 emulation and HTTP navigator;
its minimum configuration is defined in section 1.4.1.
NOTE
A local terminal with VT100 emulation is indispensable during the first commissioning, in
order to be able to access the equipment via the management function; however, this
terminal only enables the communication function to be parameterized.
Procedure.
On the first commissioning, the equipment scans its constitution and considers it as the
expected configuration, in service, not monitored. It is thus advisable to insert the traffic
cards before power-up, in order to speed up the commissioning.
Switch on the power supply connected to the equipment.
The equipment conducts self-tests:
When self-tests have run correctly, the "ON" indicator light is illuminating,
In the opposite case, an indicator flashing code defines the faulty self-test (contact the
hotline).
Parameterize the communication interface, using the VT100 (see § 1.4.1).
Using the HTTP navigator, (see § 1.4.3).
Update the equipment time and date
Set each card under monitoring: validate the "Monitoring" command.
Connect the 2 Mbit/s and/or Ethernet ports, according to the equipment composition,
Connect the AUX and EOW ports required.
Download a predefined configuration or prepare the desired configuration, using the HTTP
navigator:
Create the connections
Establish the wished protection (MSP protection, SNC protection ...)
Choose the synchronization source, and change its parameters if required.
Change, if necessary, the configuration parameters and the alarm configuration.
The default configuration of the various parameters is provided by § 2.1.1.
Conduct the tests on STM-1 links, complying with the process described in Figure 1-2.
From that moment, the equipment is operational.
Operating alarms can signal a wrong connection of interfaces. Check the connection of ports,
the alarms corresponding to the connected ports, and correct any problems that may arise.
Save configuration.
REMARK: It is possible, once the commissioning is performed, to connect additional 2 Mbit/s G.703,
Ethernet or STM1 ports, and to insert or extract powered cards.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
T T
H
P
Mngt port
Application
E
T
H
P
P
P
ETH port
4 PPP ports
(Point to Point Protocol)
.
.
HTTP server
SNNP agent for
IONOS ANM
R
.
.
R
S N M P
Routing
function
Communication function over an ADR 155C
D1 - D3 over STM1
D1 - D3 over STM1
H T T P
H T T P
P
P
P
E
T
H
E
T
H
P
P
P
x
x
R
S N M P
R
S N M P
x
Example 1 : communication over a point to point link
IONOS ANM
E T H
The TPI can be connected to any
Ethernet interface as soon as the
parameterezing enables to reach
1 equipment to be operated
H
T
T
P
S
N
M
P
ADR
R
P P P
D1 - D3
STM1
on West
D1 - D3
STM1
on East
D1 - D3 STM1
on East
H T T P
E
T
H
P
P
P
ADR
R
S N MP
D1 - D3 STM1
on West
IONOS ANM in necessary
to operate this FOT C
(but the ADR cannot be
operated from the ETH
interface of the FOT C
D1 - D3
STM1
on West
D1 - D3
STM1
on East
D1 - D3
on STM1
tributary
P P P
FOT C *
S
N
M
P
H
T
T
P
D1 - D3
on STM1
aggregate
ADR
R
E
T
H
P
E T H
P
P
R
S N M P
Example 2 : communication over an ADR 155C and FOT 155C ring
Figure 1-9 – Examples of the communication function configuration
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.4.1 - Configuration required
The minimum configuration proposed for the operating PC is as follows:
Description
Processor
Configuration 1
Configuration 2
266 MHz Pentium
Memory
Display
32 MB
64 MB
800x600, 256 colours (1024x768 recommended)
Interface
Serial RS232 interface
Ethernet 10 base T network card
Operating system
Applications
Windows 95
Hyperterminal for Windows
HTTP navigator: Netscape Communicator 4.5
Windows NT4
1.4.2 - Parameterizing the communication function
Figure 1-9 presents the available resources and various configurations possible for the
communication function;
Connect "COMM" port of the equipment to a "COM" port not used on the PC with VT100
emulation,
Power the PC on,
Start the Hyper Terminal application
on the first use, proceed as follows:
connect "COMM" port of the equipment to a "COM" port not used on the PC,
power the PC on,
select, in succession, from Windows desktop, the Start, Programs, Accessories and
HyperTerminal command buttons,
choose the icon representative of the HyperTerminal application,
a description window for the connection appears; give a name for the connection and
validate your choices,
a new window appears; choose that PC "COM" port which is connected to the
equipment and validate your choice,
a new window appears; configure the port parameters as indicated below and validate
the programming :
. Bits per second
. Data bits
: 19200,
: 8,
. Parity
: no parity,
: 1,
. Stop bits
. Flow control
: none,
save the connection (Save command in the application File menu).
NOTE: On the next opening of "Hyperterminal" application, choosing the connection icon
will be enough to be logged on the equipment.
On the equipment power-up, the operating menu appears.
To exit the "Hyperterminal" application, select Quit command from File menu.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
Open a session and enter your password (to parameterize the communication function, it is
indispensable to have "supervisor" rights).
NOTE : By default, on the first commissioning, the password is empty.
The following menu appears:
To select a command, type the command number in "Choice ?" text zone, and press
"ENTER" key to validate your choice.
Choice "1" : Configuration of communication interface,
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
The screen displays the 5 communication interfaces possible, with their characteristics, and
proposes to change each of them by turns. These interfaces are:
- an Ethernet port –ETH
- 4 PPP (Point to Point Protocol) portes – PPP1 to PPP4 - to be chosen from the following
management paths:
either at bytes D1 to D3 of channel DCC1 of an STM1 frame (named DCC1-A, DCC1-B,
DCC1-C or DCC1-D according to the number and position of ADR IC1.x modules in the
equipment), or the MNGT interface
Each interface is defined by its characteristics:
- "Port" : physical port "ETH", "PPP1" to "PPP4"
- "Admin" or interface state: "ON" (interface active) or "OFF" (interface inactive)
- "@ IP" : IP address
- "subnet mask" : subnetwork mask
- "@ IP of dest" : destination IP address (for PPP ports only)
- "Path" : management path chosen for the PPP ports (DCC1x or MNGT)
- "RIP" : management routing self-adaptability to the network structure validated or not (limited
to 16 hops without gateway)
The parameterization is backed up port by port.
Choice "2" : Configuration of static routes,
The screen displays the already defined management routes with their characteristics:
- "No" : reference of the route
- "destination @ IP" : destination IP address (equipment or subnetwork)
- "subnet mask" : subnetwork mask
- "next hop @ IP" : IP address of the next equipment (connected on line with the given
equipment)
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
"interface" : interface used to reach the next equipment
"cost" : or "metric", number of hops to reach the destination.
From this screen, it is possible to change the existing routes, to delete them or to create new
ones (the static routing is necessary if FOT155C's are present on the network or for an
interconnection with a contiguous network).
Choice "3" : Display of routing information,
This screen is used to view the routing table, to list the dynamic and/or static routes and also the
interface configurations
Choice "4" : equipment REBOOT,
This command is used to perform immediate application REBOOT and to restart with the
parameters already stored in the equipment .
Choice "5" : Logout
With the parameterization being complete, this command closes the current session.
An automatic session exit is performed after a few minutes of inactivity (time parameterizable
from the manager).
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
1.4.3 - Using HTTP navigator
1.4.3.1 - First commissioning
Start the NESCAPE application
On the Welcome screen, fill in the "Address" field with the IP address of the ADR155C
equipment.
With NESCAPE 4.5, the equipment IP address should include no non-
significant '0'. Example: "http://135.11.9.30/" instead of "http://135.11.09.30/"
WARNING :
The navigator welcome screen "Welcome to the ADR155C's site" appears.
On the first commissioning, the password is empty; click on
view" screen.
to access "ADR155C shelf
Apply
From that moment, the navigator is operational.
1.4.3.2 - Navigator Presentation
On session opening on the HTTP navigator, the "ADR155C shelf view" represents the
equipment global view, where each slot is marked with a letter, A, B, C, D or M according to
Figure 1-1.
This screen is used to view the equipment status, in particular:
inconsistencies between configuration and composition: each slot includes the name of the
expected card (top, left) and the name of the inserted card (in the middle, red coloured if
necessary)
alarmed modules, framed red in the case of a major alarm, yellow for a minor alarm,
modules configured out of monitoring are represented greyed.
modules configured out of service include a cross to signal this administrative status.
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
This screen is also used to:
activate the common functions of the equipment, such as the synchronization, safety, traffic
information, etc. by clicking on a function in the menu bar; see tree structure of the general
menu,Figure 1-10.
access the functionalities related to a module in particular (for example, MSP protection in
the case of an ADRIC1.x module): double click on the module to be selected, the selection
arrow is blinking and its specific menu appears; see the tree structure of "card" menus in
Figure 1-10;
view the own characteristics of a port (connections performed, configuration of connections,
alarm states ...), by selecting the relevant connector.
For each function viewed, the configuration parameters, operating commands, active
parameters and alarm states are grouped together on the same screen, with the various actions
possible being accessible or not by the operator according to his/her clearance level.
The upper edge of the navigator window recalls the equipment IP address, the clearance level
acquired and, if required, the slot concerned.
LOGIN
EQUIPMENT
Date and Time
TRANSMISSION
SYNCHRONISATION
CROSS-
CONNECTION
EVENT LOGS
?
Failure hold off/on
time
Synchronisation
sources
Clear
About
Help
Configuration
Delete
Inventories
(hardware/Software)
Refresh
Convert
Save
Laser
Security
Names
modifications
Management
LAN Wizard
Upload and
Download
Menu "ADR21E120"
Menu "ADRIC1.x"
Menu "CARTE-MERE"
Menu "ADRLAN1"
Maintenance
Monitoring
Service
Maintenance
Monitoring
Service
Monitoring
Service
Maintenance
Monitoring
Expected Card
Performance :
VC12 Near (# 1 to 21)
VC12 Far (# 1 to 21)
Expected Card
Expected Card
Performance :
VC3 Near / VC3 Far
Performance :
VC12 Near (#1 to 21)
VC12 Far (# 1 to 21)
Performance :
VC12 Near / VC12 Far
VC3 Near / VC3 Far
RST Near
IP Parameters
Board status
Board status
Board status
ETH port
MST Near / MST Far
E1 INPUT/OUTPUT ports
Protection
E1 INPUT/OUTPUT ports
Board status
TR /REC ports
EOW port
AUX port
Figure 1-10 – Menu structure
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1 - INSTALLATION AND COMMISSIONING
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2 - OPERATION
2. OPERATION
2.1 - Functional description
The ADR 155C is an optical STM1 add-drop multiplexer used to build STM-1 point-to-point links,
STM-1 rings, or mesh networks, so achieving the mismatch of links at 2 Mbit/s, Ethernet or
STM1.
The ADR 155C can also be connected to an equipment of the synchronous digital hierarchy in
accordance with UIT-T recommendations G.707 and G.783.
The ADR 155C modelling in functional blocks according to standard G.783 is presented below:
SPI : SDH Physical Interface
RST : Regeneration Section Termination
MST: Multiplex Section Termination
OHA : OverHead Access
MSP : Multiplex Section Protection
SETS : Synchronous Equipment
Timing Source
MSA : Multiplex Section Adaptation
HPOM : Higher order Path Overhead Monitor
HPC : Higher order Path Connection
HPT : Higher order Path Termination
SETPI : Synchronous Equipment
Timing Physical Interface
HPA : Higher order Path Adaptation
LUG : Lower order path Unequipped Generator
LPOM : Lower order Path Overhead Monitor
SEMF : Synchronous Equipment
Management Function
MCF : Message
Communication Function
LPC : Lower order Path Connection
LPT : Lower order Path Termination
LPA Lower order Path
Adaptation (VC12)
Lower order Path
Adaptation (VC3)
PPI : plesiochronous physical
Interface (VC12)
plesiochronous physical
Interface (VC3)
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2 - OPERATION
2.2 - General
The ADR155C operation and maintenance are carried out:
-
either directly on the equipment, through the front panel indicator lights and two engineering
management loops (loops A and B),
-
-
or from a PC fitted with HTTP navigator,
or from a network manager, using the SNMP protocol.
2.3 - Operational parameters
The operational parameters include:
the configuration parameters,
the maintenance commands or operations (these actions are cleared in case of power supply
loss)
the alarms and their severity.
Configuration parameters
NOTE : The functional blocks naming, configuration parameters and their default value, noted
"XXXXXX", are displayed on HTTP navigator.
Configuration parameters per functional blocks
Default
value
SPI : SDH Physical Interface
The Automatic Laser Shutdown function is always enabled
(equipment global functionality)
"ALS" (Automatic Laser Shutdown)
"enable"
MST : Multiplex section Termination
EBER-B2 monitoring ; configurable in "Monitoring" or "No Monitoring"
" Monitoring"
If EBER-B2 is not monitoring, AIS, SF and MS-RDI consequent actions are
inhibited
SD-B2 threshold: configurable from 10-6 to 10-9
"SD-B2 threshold"
"10-6"
MSP : Multiplex Section Protection
Link type : 1+0 or 1+1
"1+0"
Protection mode : bi-directional / unidirectional
"Mode "
"BIDIR"
Revertive authorization : return after a WTR time-delay to the working link
when the fault (SF or SD) causing the switch has disappeared.
"Revertive"
"OFF"
Table 2-1 – Configuration parameters (1/6)
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2 - OPERATION
Configuration parameters per functional blocks
MSP : Multiplex Section Protection - suite
Default
value
Wait Time to Restore (WTR) period : in revertive mode, period following
restoration of nominal operation ; configurable from 0 to 15mn in one-
second steps
"WTR"
"1 mn"
SF/SD priority according to Recommendation G.783 [1994] annex A.1.2.1 ;
possible value :"high" or "low" (compatibility with MXA)
"low"
"Sf/sd priority"
SF and SD fault persistence : configurable from 0 to 10s in 100ms steps
"Hold-off time"
"0 ms"
HPOM : Higher order path overhead monitor
Signal label expected and received (byte C2 of VC4 path overhead) ;
"Label" :
"02H"
-- "Expected", possible values : "01H" (equipment not specified) or
"02H" (TUG mode structure)
- "Received".
HPT : Higher Order Path Termination
Signal label transmitted, expected and received (byte C2 of VC4 path
overhead) ; "Label" " :
"02H"
- "Transmitted", possible values : "01H" (equipment not specified) or
"02H" (TUG mode structure)
"02H"
- "Expected", possible values : "01H" (equipment not specified) or
"02H" (TUG mode structure)
- "Received". (hexadecimal value)
Path trace Byte J1 transmitted :
"UNNAMED .
VC4" + CRC7
"UNNAMED VC4" + CRC7 not configurable and not treated in reception
LUG : Lower order path Unequipped Generator
Number of the unequipped VC12s transmitted in TUG3s
(by default no connection)
"FFH"
LPOM : Lower order path overhead monitor)
Signal label (VC12) received:
- "Label Rec".
Signal label (VC3) received:
- "Label Rec".
SD threshold : configurable from 10-5 to 10-9 for VC3
configurable from 10-5 to 10-8 for VC12
"10-6"
"SD threshold"
Table 2-2 – Configuration parameters (2/6)
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2 - OPERATION
Configuration parameters per functional blocks
LPC : Lower order Path Connection
Default
value
Not put into
service
Connection switch
Connection name (configurable according to M.1400 §13)
No name
Type : bi-directional / unidirectional
SNC protection
MONO
Type
SNC/I
Protection mode
MONO
Revertive authorization (path by path) : return after a WTR time-delay to
the working link when the fault (SF or SD) causing the switch has
disappeared.
"Revertive"
"no"
Wait Time to Restore (WTR) period (common to all paths): in revertive
mode, period following restoration of nominal operation ; configurable
from 0 to 15mn in one-second steps
"1 mn"
"WTR"
SF and SD fault persistence (path by path) : configurable from 0 to 10s in
100ms steps
"Hold-off time"
"0 ms"
LPT : Lower order Path Termination
Signal label (VC12) transmitted, expected and received; "Label" :
- "Transmitted",: "000b" no connection or "010b" (asynchronous)
if connection (not configurable by the operator)
- "Expected", possible value : "001b" equipped without specification or
"010b" (asynchronous)
"010b"
- "Received".
SD-V5 threshold (VC12) configurable from 10-5 to 10-8 for VC12
"SD-V5 threshold"
"10-6"
ADRLAN Card
Signal label (VC3# i) transmitted, expected and received; "Label" :
- "Transmitted", not configurable
- "Expected", not configurable
"A8H"
"A8H"
- "Received".
Bit rate : Forcing the Ethernet port bit rate
10 Mbit/s
The bit rate is imposed on or self-adaptive to the connection (selection of
the maximum proposed bit rate on the half- or full-duplex bus)
Flow control
- LAN towards VC3_# i
- VC3_# i towardsVC3_# j or LAN
60 %
60 %
Table 2-3 – Configuration parameters (3/6)
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2 - OPERATION
Configuration parameters per functional blocks
ADRLAN Card – continue
Default
value
Interface configuration
- LAN in service / no service
- Maximum route Age
- Path trace J1 transmitted :
"UNNAMED VC3" + CRC7 not configurable and not treated in reception
Service
300 s
"UNNAMED .
VC3" + CRC7
SETS : Synchronous Equipment Timing Source
Quality level of synchronization sources ; "Quality" :
T3 : PRC
T1 : SSMB
- "PRC" (Primary Reference Clock),
- "SSUT" (Synchronisation Supply Unit Transit),
- "SSUL" (Synchronisation Supply Unit Local),
- "SEC" (Synchronisation Equipment Clock),
- "DNU" (Do Not Use),
T2 : SEC
T4 : SEC
- "SSMB" (Synchronisation Status Message Byte) (synchronization quality
carried out in S1 Byte).
Use of synchronization status messages (SSM) ;
"SSM"
"ON"
T0 priority Table, according to enabled sources ;
possible values : 1 to 8
"1"
for all sources
2 Mbit/s port number chosen for T2 ; "T2 Tributary port"
"1"
(1 port per enabled 2 Mbit/s card)
Revertive authorization (common to all sources) : return after a WTR time-
delay to the working link when the fault (SF or SD) causing the switch has
disappeared.
"Revertive"
"yes"
Wait Time to Restore (WTR) period : in revertive mode, period following
restoration of nominal operation ; configurable from 0 to 30mn by one-
second step
"WTR"
"1 mn"
Source selected for T4 ;
"Active source"
"T0"
disabled
T3-1
SASE mode control (enable or disable)
T3 source selection for SASE mode (T3-1 or T3-2)
Quality level for T4
"PRC"
- "PRC" (Primary Reference Clock),
- "SSUT" (Synchronisation Supply Unit Transit),
- "SSUL" (Synchronisation Supply Unit Local),
- "SEC" (Synchronisation Equipment Clock),
Table 2-4 – Configuration parameters (4/6)
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2 - OPERATION
Configuration parameters per functional blocks
OHA : OverHead Access
Default
value
EOW interface operating mode :
CO (codirectional) or CT (contra-directional master)
"EOW configuration"
CT
E1
Selection of E1/E2"
AUX interface operating mode (F1);
CO (codirectional) or CT (contra-directional master)
"AUX configuration"
CT
CO
MCF : Message Communications Function
MNGT interface operating mode ;
CO (codirectional) or CT (contra-directional master)
"P port configuration"
Equipment
Session
Selection of clearance level :
Admin
Administrator
Operator
Observer
One password by clearance level
No password
(Only the administrator may modify password)
Equipment date and time
"01/01/1970"
A, C:ADR21E120
B, D : ADRIC1.x
Status of slots A, B, C, D (slot configured with an expected card)
Monitoring
Monitoring of modules
No Monitoring
A no-monitored card is indicated in the equipment view; not monitoring a
card inhibits the entire management of the faults related to this card (card
and port)
Subrack Monitoring
Monitoring
Monitoring of ports
Monitoring
for physical port
Not monitoring a port inhibits the entire management of the faults related to
this port
No Monitoring
for performance
Putting a card into/out of service
Service
(The card is ignored by the management function)
Table 2-5 – Configuration parameters (5/6)
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2 - OPERATION
Configuration parameters per functional blocks
Equipment – Continue
Default
value
Alarms
Alarm severity
See tables
2-9 to 2-11
The severity of each alarm is configurable individually with the following
attributes: major, major reverse, minor, minor reverse, none, none reverse
Alarm Persistence
Persistence for the appearance: X = 1, 3, 10 or 30s
Persistence for the disappearance: Y = 01, 3, 10 or 30s
X = 3s
Y = 3s
Loops
Mismatch of remote indication loops 1 and 2 validated or not
(use of bits 1 to 4 of byte S1)
Not validated
No
Centre site (yes/no)
Routing
Authorization to transmit traps to the management: declaration of the
manager addresses (10 addresses possible)
Tables of configured static routes
Not configured
Disabled
Putting ports into service: Ethernet, PPP1, PPP2, PPP3 or PPP4
Enabled / Disabled (port by port)
Port addressing (port by port) :
Interface IP address
Subnetwork mask
Destination IP address (PPP interface only)
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Management paths (port by port – PPP only):
Options: MNGT, DCC1_A, DCC1_B, DCC1_C, DCC1_D
Not configured
Not validated
RIP routing validated or not (port by port)
Table 2-6 – Configuration parameters (6/6)
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2 - OPERATION
Maintenance operation commands
Monitoring commands according to the functional blocks
SPI : SDH Physical Interface
2s laser restart on operator action
9s laser restart on operator action
Line loopback enabled/disabled (transparent type)
Equipment loopback enabled/disabled (transparent type)
MSP : Multiplex Section Protection
Operator command for MSP protection
Clear
Lockout of Protection
Forced Switch to Working
Forced Switch to Protection
Manual Switch to Working
Manual Switch to Protection
LPC : Lower order Path Connection
Operator command for SNC protection of VC12 or VC3 path (per path and in order of priority):
Clear
Lockout of Protection
Forced Switch to Working
Forced Switch to Protection
Manual Switch to Working
Manual Switch to Protection
PPI : PDH Physical Interface
Line loopback enabled/disabled (transparent type)
Equipment loopback enabled/disabled (transparent type)
ADRLAN Card
LAN statistics
VC3 # i statistics
Flow control
Interface status-
SETS : Synchronous Equipment Timing Source
Protection operator command
Clear
Lockout of Protection
Forced Switch
Manual Switch to Protection
Table 2-7- Commands (1/2)
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2 - OPERATION
Monitoring commands according to the functional blocks
Equipment
Alarms
Alarm acknowledgements using the front panel push-button
(such acknoledgements occur only at the level of major and minor output loops).
RESET of alarm and event logs
Performance
RESET of performance logs 15 mn # i
RESET of performance logs 24 h # i
Reset
Hot reset of the equipment, performed by software
(the reset time should be shorter than 30s)
Table 2-8 : Commands (2/2)
2.4 - Predefined functions
On commissioning, the following mechanisms are implemented automatically:
synchronization,
management of outgoing remote indication loops.
Synchronization
The synchronisation of the local equipment and remote equipment is managed according to the
available synchronization sources, their quality and the priority they are allocated.
The synchronization sources possible are:
standalone operation (local oscillator),
T1 extracted from one of the incoming STM1 streams (1 to 4 possibilities according to the
number of ADRIC1.x cards present in the equipment),
T2 : one 2 Mbit/s G.703 source per declared 2 Mbit/s module, and selected from the various
2 Mbit/s G.703 accesses
T3 : two external 2 MHz G.703 sources
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2 - OPERATION
The following figures give typical synchronization examples according to equipment connections.
2 MHz external
sync input (T3):
- Quality = PRC,
- Priority = 1.
STM-1port (T1-C):
- Quality = DNU
- Priority = 2.
STM-1port (T1-C):
- Quality = DNU
- Priority = 2.
ADR155C 2
ADR155C 1
T1-C = T0 = T3 (ADR155C1)
T1-C = T0 = T3
SSM = PRC
Internal
synchronization
T0 = T3
T0 = T1-C
2 MHz clock output
T4= T0 = T3 (ADR155C1)
Synchronization
of other equipments
ADR155C 3
SSM = PRC
T0 = T1-c
2 MHz clock output
T4= T1-N
Synchronization
of other equipments
Figure 2-1 - Synchronization from the 2 MHz external sync input (T3)
2 Mbit/s port (T2):
- Quality = PRC,
- Priority = 1.
STM-1port (T1-C):
- Quality = DNU
- Priority = 2.
STM-1port (T1-C):
- Quality = DNU
- Priority = 2.
ADR155C 2
ADR155C 1
T1-C = T0 - T1-c (West)
or T2 (ADR155C1)
T1-C = T0 = T2
SSM = SEC
Internal
synchronization
T0 = T2
T0 = T1-C West
2 MHz clock output
T4= T0 = T1c West
Synchronization
of other equipments
ADR155C 3
SSM = SEC
T0 = T1-c
2 MHz clock output
T4= T1-N
Synchronization
of other equipments
NOTE : Synchronization is applied to the 2 Mbit/s port of the ADR155C which is enabled first
(local ADR155C in the example).
Figure 2-2 - Synchronization from a 2 Mbit/s port
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2 - OPERATION
Loops Management
On remote sites, two local outgoing loops (Local user outputs A and B) are activated on the
appearance of a local : equipment alarm or remote indication loops 3 and 4 (Local user input #3
or #4).
The remote loopback function allows an equipment named " central site", to register faults
present on remote sites.
This function requires each site to transmit to the central site an alarm presence message. This
messages which corresponds to remote monitoring loopback 1 or 2 (Local user input #1 or #2)
is transmitted in the S1 byte. To link this message to equipment's alarms, the outputs of the A
and B loops (Local user outputs A and B) should be connected to remote monitoring loops 1 and
2 (Local user input #1 or #2) respectively.
Data chaining in a bus or ring type network architecture is provided by "OR" function validation
between the data received (Far user inputs #1 et #2) via S1 STM1 West and S1 STM1 East, and
local data, for each site in the network.
At the "central site" equipment, "OR" function validation between the data received (Far user
inputs #1 and #2) via S1 STM1 West and S1 STM1 East, and local data (Local user input #1 or
#2 and local alarm), enables local alarm loopbacks to be activated (Local user outputs A and B).
To configure the remote loopback function, the following parameters should be programmed :
"Line remote loopback" and " central site".
The Figure 2-3 gives an example of remote management of the local outgoing loops according
to the equipment connections.
A
B Local user outputs
EAST
A
B Local user outputs
EAST
WEST
WEST
Acivation of local
user inputs
Received
West S1
S1 = state of local user
inputs #1 and #2
#1 or #2
folowing activation
of local user
outputs A or B
( équipment
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
Activation of
Local user
alarms
inputs #1 or #2
or local user
inputs #3 rt #4)
ADR 155C 2
Local
Local
user inputs
user inputs
Local user outputs
WEST
A
B
EAST
Acivation of local
user inputs
#1 or #2
S1 = state of local user
folowing activation inputs #1 and #2
of local user
outputs A or B
( équipment
alarms
#1
#2
#3
#4
or local user
inputs #3 rt #4)
ADR 155C 3
Local user
inputs
Figure 2-3 – Remote loopback function (registering alarms on central site)
NOTE : Status of :
- incoming loops (Local user inputs #1 to #4),
- far incoming loops (Far user inputs #1 to #2),
- and outgoing loops (Local user outputs A and B),
may be displayed on HTTP navigator.
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2 - OPERATION
2.5 - Alarms processing
LEDs and pushbuttons
The following tables give the meanings of the lit LEDs and the actions initiated by using the
pushbuttons.
LEDs :
Monitored
item
Designation Colour
Status
Meaning
In service card
Motherboard
"ON"
Green
On
Flashing Self-test default
Off
Not powered equipment or not
run software
Major alarm
Minor alarm
"ALA M"
"ALA m"
Red
Yellow
On
On
Ethernet
(management port
or ADRLAN card)
"Activity"
Green
On
Off
On
Off
On reception
No traffic
Correct Link
No link
"Link"
Yellow
Traffic cards
"STATUS"
See table below
"STATUS"LEDs on ADR IC 1.x, ADR LAN and ADR 21E120 cards :
Green LED
On
Red LED
Off
Meaning
Card in service and configured
Card in service and in alarm
Hardware default on card (fuse)
Card out of service (not configured)
Self-test default
On
Off
Off
On
Off
On
Flashing
Pushbuttons :
Designation
Location
Front panel
Role
Alarm
Action initiated
"ACK"
Pressing disables the outgoing alarm
acknowledge loops. The visual alarm is kept.
"INIT
CONFIG"*
Motherboard
Configuration "Factory" Configuration reload
reload
* : To activate "INIT", keep button pressed for at least 5 seconds. This button is
inaccessible (and unused) in normal operation. It is necessary to remove the cover to
access it.
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2 - OPERATION
Defaults and Alarms
The tables below give the default values of severity associated with the failures.
Alarms
Description
Severity
SPI : SDH Physical Interface
LOS
TF
Loss Of Signal-
Transmit Fail
Major
Major
RST : Regenerator Section Termination
LOF
Loss Of Frame
Major
MST : Multiplex section Termination
EBER-B2
SD-B2
Bit Error Rate > 10-3 on B2 Byte
major
minor
Signal Degrade -B2
Alarm Indication Signal
Remote Defect Indication
MS-AIS
MS-RDI
Non-alarmed
minor
MSP : Multiplex Section Protection
PAM
SCM
OTM
Protection Architecture Mismatch
minor
minor
minor
Selector Control Mismatch
Operation Type Mismatch
MSA : Multiplex Section Adaptation
AU-AIS
Administrative Unit - Alarm Indication Signal
Administrative Unit – Loss Of Pointer
Non-alarmed
major
AU-LOP
HPOM : Higher Order path Overhead Monitor
HO-RDI/G1
HO-UNEQ
High Order Path -Remote Defect Indication
High order Path – Unequipped
minor
Non-alarmed
HPT : Higher Order Path Termination
HO-SLM
High Order Path -Signal Label Mismatch
Non-alarmed
minor
HO-RDI/G1
HO-UNEQ
High Order Path -Remote Defect Indication
High Order Path –UNEQuipped
Non-alarmed
HPA : Higher Order Path Adaptation
TU-LOM
TU-AIS
TU-LOP
Tributary Unit - Loss Of Multiframe
minor
Non-alarmed
minor
Tributary Unit – Alarm Indication Signal
Tributary Unit - Loss Of Pointer
LPOM : Lower Order path Overhead Monitor
SD-B3 (VC3)
SD-B2 (VC12)
LO-RDI
Signal Degrade –B3
Signal Degrade –B2
minor
minor
Low order Path -Remote Defect Indication
Low order Path – Unequipped
minor
LO-UNEQ
Non-alarmed
Table 2-9 : Alarms and severity (1/2)
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2 - OPERATION
Alarms
Description
Severity
LPT : Lower order Path Termination
SD-V5 (VC12)
SD-B3 (VC3)
LO-SLM
Signal Degrade –V5
Signal Degrade –B3
minor
minor
Low order Path – Signal Label Mismatch
Low order Path – Remote Defect Indication
Low order Path – Unequipped
Non-alarmed
minor
LO-RDI
LO-UNEQ
Non-alarmed
LPA : Lower order Path Adaptation
LO-SLM
Low order Path – Signal Label Mismatch
Non-alarmed
PPI : PDH Physical Interface
LOS
Loss Of Signal
Alarm Indication Signal
SETS : Synchronous Equipment Timing Source
minor
AIS
Non-alarmed
T3 LOS
T1 LOS
T2 LOS
Loss Of Signal on T3 sync input
Loss Of Signal on T1 sync input
Loss Of Signal on T2 sync input
Failure on T4 synchronization output
minor
Non-alarmed
Non-alarmed
minor
T4 - Failure
Local equipment
Local user
inputs # 1
Remote indication 1
Remote indication 2
Remote indication 3
Remote indication 4
Non-alarmed
Non-alarmed
major
Local user
inputs # 2
Local user
inputs # 3
Local user
inputs # 4
minor
Remote equipment
Far user inputs
# 1
Remote indication 1
Remote indication 2
Major *
Minor *
Far user inputs
# 2
Others
Message
Card configuration
Defective card
Missing card
major
major
major
Message
Message
Table 2-10 : Alarms and severity (2/2)
*
If the equipment configured is declared centre site.
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2 - OPERATION
Correlation of faults
A correlation mechanism is implemented on all faults detected.
This correlation mechanism, implemented on each change of information collected, is used to
eliminate faults induced by other faults to facilitate fault finding and fault locating.
The following tables define the faults that are masked for each fault detected in the system..
Key :
X
: The fault concerned on the current line is masked by the fault in the current
column.
For example: The LOF fault is masked by fault 2 (LOS).
Correlation of STM1 faults
FAULTS
1
2
3
4
5
6
FAULTS
TF
LOS LOF AIS
SD-B2
RDI
1
2
3
4
5
6
TF
LOS
LOF
AIS (MS-AIS)
SD-B2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RDI (MS-RDI)
Correlation of MSP faults
FAULTS
1
2
3
FAULTS
PAM
SCM
OTM
1
2
3
PAM
SCM
OTM
X
X
Correlation of AU faults
The AU faults are masked by the STM1 LOS, LOF and AIS (MS-AIS) faults.
The TU-LOM fault is filtered, if there is no configured VC12 connection on this STM1.
FAULTS
1
2
3
4
5
6
FAULTS
AU-AIS
AU-LOP
UNEQ (VC4 UNEQ)
RDI (VC4 RDI)
SLM
AU-AIS
AU-LOP
UNEQ
RDI SLM
TU-LOM
1
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TU-LOM
X
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2 - OPERATION
Correlation of TU/VC faults
TU-AIS, LP UNEQ, LP-RDI and LP-SLM are masked by the STM1 LOS, LOF and AIS (MS-AIS)
faults, and by the AU AU-LOP, AU-AIS, UNEQ (VC4 UNEQ) and TU-LOM faults.
TU-LOP is masked by the AU SLM and TU-LOM faults.
Tu-AIS and TU-LOP faults of a not connected input are filtered.
FAULTS
1
2
3
4
5
6
7
FAULTS
TU-AIS
TU-LOP
LP UNEQ
LP-RDI
TU-AIS TU-LOP LP UNEQ LP-RDI LP-SLM LOS AIS
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
LP-SLM
Correlation of port faults
FAULTS
1
2
FAULTS
LOS
AIS
1
2
LOS
AIS
X
Correlation of remote faults
LO-REI, LO-RDI, HO-REI and HO-RDI faults of unidirectional connection input are filtered.
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2 - OPERATION
-
2.6 Performance processing
Performance processing consists in supervising the following monitoring ports:
for local equipment:
regeneration section (byte B1) ("
near end working (protection) RS
"),
multiplex section (byte B2) ("
near end working (protection) MS
"),
VC3 tributary paths ("
"),
near end Low Path Virtual Container
near end Low Path Virtual Container
VC12 tributary paths (byte V5) ("
"),
for the remote equipment:
multiplex section (byte M1) ("
"),
far end working (protection) MS
VC3 tributary paths ("
far end Low Path Virtual Container
")
VC12 tributary paths (byte V5) ("
far end Low Path Virtual Container
").
Performance processing includes the following functions:
calculation of the number of errored blocks (or bit errors) on local and remote faults and
monitoring of the appearance faults over a one second period (VC12-REI indicators are not
taken into account in the calculation),
calculation and determination of the ES (Errored Second), SES (Severely Errored Second),
BBE (Background Block Error) and UAS (UnAvailable Second) states for each monitoring
point,
generation for each monitoring point of 15-minute counters and 24-hour counters (BBE, ES,
SES and UAS).
Determination of ES, SES and UAS performance states:
For each of the monitoring points, the following states are:
(Errored Second)
: number of seconds with at least one error detected
in a 1 s period or one fault,
- ES
(Severely Errored Second)
: number of severely errored seconds,
- SES
An SES is a second for which the number of errors exceeds a defined threshold or
during which at least one fault is detected.
Monitoring point
MS (byte B2) (for local) and MS (byte M1) (for remote)
RS (byte B1) (for local)
SES declaration threshold
2400
2400
600
VC3 (for local)
VC12 (byte V5) (for local)
600
(UnAvailable Second)
: number of seconds of unavailability,
: number of residual errored blocks excluding SES.
- UAS
- BBE
(Background Block Error)
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2 - OPERATION
Generation of 15-minute and 24-hour counters:
The result of these calculations is then aggregated for each of the monitoring points in:
24-hour counters (BBE, ES, SES and UAS),
15-minute counters (BBE, ES, SES and UAS).
The last 6 UNAVAILABLE PERIODS are stored and displayed on HTTP navigator.
The performance process is initialized when the equipment is powered up and the monitoring
point is monitored.
The last 16 non-zero 15-minute counters, the current 15-minute counter, the last non-zero 24-
hour counter, the current 24-hour counter and the last 6 unavailable periods are displayed on
HTTP navigator.
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2 - OPERATION
2.7 - Procedure for replacing subassemblies
Replacing a card
Remarks:
Alarms appear whenever a card is extracted from the subrack. In order to prevent feedback
of M/m alarms and ALA 1 and ALA 2 loops, the card should be declared out of service.
Each module can be extracted or inserted without acting on other modules or their wiring.
Only the traffic of the concerned module is disturbed.
Procedure:
The procedure described below can apply, unless otherwise specified, to all the cards in the
equipment.
1. Put the card concerned "no service" from HTTP navigator.
2. Remove the external connections performed on the card front side.
NOTE:
When the external optical fibers are disconnected, reinstall the protective
covers on connectors.
3. Screw off the TORX screws located on the front side, using the suited screwdriver and
unplug the card
4. Extract the card, complying with the measures of protection against electrostatic discharges.
NOTE:
For any card handling, the operator must wear an anti-static bracelet well
tight around the wrist and earthed.
5. Package the extracted card in an anti-static bag.
6. Take the new card out of its anti-static bag.
7. Carefully insert the card into its cell, complying with the measures of protection against
electrostatic discharges, and secure it with the TORX screws.
8. Restore connections on the card front side.
NOTE:
For the optical STM1 card, remove the protective covers from connectors.
To clean the optical connectors, use a pressurized air aerosol.
9. Configure the card, if necessary, and put it into service.
Replacing the fan module
The ADRFAN module consists of two redundant fans in order to ensure sufficient ventilation
when either of them is defective. Fan failures are detected on the motherboard by monitoring the
power consumed; failures are viewed on "ADR155C shelf view" screen of HTTP navigator: if at
least one fan is faulty, ADRFAN module is framed red (major alarm, not configurable).
NOTE:
The operation of ADRFAN is not continuous; its initiation is related to the
equipment internal temperature.
ADRFAN can be extracted, it can be replaced at any moment without disturbing the traffic.
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2 - OPERATION
Procedure:
1. Screw off the TORX screws located on the front side, using the suited screwdriver and
unplug the card.
2. Extract the card, complying with the measures of protection against electrostatic discharges.
NOTE:
For any card handling, the operator must wear an anti-static bracelet well
tight around the wrist and earthed.
3. Package the extracted module in an anti-static bag.
4. Take the new module out of its anti-static bag.
5
Carefully insert the module into its place, complying with the measures of protection against
electrostatic discharges, and secure it with TORX screws
Replacing the front-panel fuse
Procedure:
1. Disconnect the power cable or the 110-240//48V 60W/ transformer from the primary power
source.
2. Screw off the fuse-holder from the power supply front panel.
3. Replace the defective fuse with an equivalent fuse, namely:
4A quick-break fuse (HA214A)
Dimensions length: 20mm ± 0.5
diameter: 5.2 mm +0.1/-0.2
4. Screw the fuse-holder.
5. Reconnect the power cable or the 110-240//48V 60W/ transformer to the primary power
source
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3 - SPARE PARTS
3. SPARE PARTS
Designation
Code no.
ADR155C 19" subrack
ADR155C subrack
AM101333
AM101360
AM101901
Fan module - ADR FAN
Adaptator 22 x 75 ohms 1.0/2.3 19"/ETSI
Traffic card
IC1.1 STM1 optical card - ADR IC1.1
IC1.2 STM1 optical card - ADR IC1.2
AM101328
AM101329
AM101331
AM101330
Ethernet 10/100 card
- ADR LAN1
21 x 2Mbit/s 120 ohms card - ADR 21E120
External transformer
Transformer 110-240//48V 60W/
Software
AM101669
Available cable list
Designation
Length
Code no.
2.5 m
5 m
12 m
25 m
251 008 309
251 008 312
251 008 320
251 008 333
SYNC port
Synchronization
E1 INPUT or E1 OUTPUT port
21x2Mbit/s In or Out on motherboard or ADR21E120
Et or ST 21x2 Mbit/s 120 ohms SUBD
2,5 m
5 m
12 m
25 m
55 670 741
55 670 742
55 670 743
55 670 744
21x2 Mbit/s 75 ohms 1.0/2.3
right cable
2,5 m
5 m
12 m
25 m
55 670 582
55 670 583
55 670 584
55 670 585
Installation and User Guide - N56715070103
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3 - SPARE PARTS
Available cable list (continue)
Designation
Length
Code no
1,5 m
3 m
55 670 655
55 670 656
MNGT port
P management between two ADR 155C
1,8 m
4 980 214
COMM port
VT100 Management port
ETH port
Ethernet port on mother board or ADRLAN1 card
Right cable male – male
Right cable male – male
Crossover cable male – male
Right cable male – female
Right cable male – female
1,5 m
3 m
3 m
1,5 m
3 m
55 670 421
55 670 422
55 670 610
55 670 423
55 670 424
2,5 m
5 m
12 m
25 m
6 013 628
6 013 261
6 013 161
6 013 262
LOOPS port
Remote indication, remote control and station alarm
loops
1,5 m
3 m
55 670 796
55 670 797
POWER port
Power supply
2,5 m
3,4 m
5,8 m
7 m
8,2 m
9,4 m
15 m
20 m
25 m
6 491 366
6 491 367
6 491 369
6 491 370
6 491 371
6 491 372
55 670 481
55 670 495
55 670 752
TR or REC ports
FC-PC/FC-PC optical Jumper on ADRIC1.x card
2,5 m
5 m
12 m
25 m
6 013 632
6 013 266
6 013 176
6 013 267
AUX or EOW ports
Auxiliary channel and orderwire channel on
ADRIC1.x card
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4 - SPECIFICATIONS
4. SPECIFICATIONS
EQUIPMENT
Optical specifications
Interface type
Bit rate
Standard
IC1.1 = L1.1 + S1.1 or IC1.2 = L1.2 + S1.2
155.520 Mbit/s ± 20 ppm
ITU-T G.957/G.958
Encoding
Optical fiber
Not encoded (NRZ)
Single-mode (1 300 nm (IC1.1) or 1 550 nm (IC1.2),
ITU-T G.652)
* : It is possible to use a multi-mode optical fiber
whose diameter is smaller than or equal to 62.5
microns
Guaranteed attenuation
Typical range
Connector
0 - 28 dB with no external attenuator
0 - 70 km (IC1.1) or 0 - 100 km (IC1.2)
All-ceramic FC/PC
Mechanical specifications
Height
Width
2U
19" or ETSI
Depth
300 mm
Weight
6 kg approx.
Protection Class (IP)
Corresponding to the IP of the rack used
< 40 W (to a equipped subrack of two cards
ADR IC1.x and two cards ADR LAN)
Consumption
Environmental specifications
Mechanical
ETS 300 119-4 (19") or CEI 297-3 (ETSI)
ETS 300 019-2-3
Climatic conditions
CEI 721-1 (1993)
ETS300 019 part 1-3, class 3.1, 3.2
Operating temperature range
Extended operating temperature
range
Packaged transportation and
storage temperature
Relative humidity
- 5 °C à + 45°C
- 25 °C to + 55°C (the MTBF [Mean Time Between
Failure] is significantly degraded)
- 40°C to + 70°C
< 85%
NF EN 50081-1,
ESD
NF EN 50082-1 June 1992
and ETS 300 386-1 1994
NF EN 55022 (1994)
EMC (Electromagnetic Compatibility)
+ Additive A1 02/1996 equipment Class B
NF EN 60950 and UTE C 92130
(the equipment does not provide the fire envelope)
ETS 300132-2
Safety
Energy
(is VLV equipment)
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4 - SPECIFICATIONS
Predicted reliability *
Motherboard
3.4 10-6
0.75 10-6
2.6 10-6
ADR 21E120 card
ADR1 IC1.x card
ADRLAN1 card
Background
Power supply
ADRFAN Module **
2.25 10-6
0.33 10-6
1.25 10-6
2.5 10-6
*
The predicted reliability computations are based on the CNET's 1993 issue (RDF 93) of the
Reliability Data Manual, on the assumption of specific requirements for the following: ambient
temperature 25°C (with ventilation conditions such as the subrack internal middle
temperature is less than 40°C), environment (mounted on the ground, fixed and protected),
qualification, and component ageing. Any changes in the above requirements may entail
variations in the results.
** The fan module does not operate continuously, but only for high ambient temperature.
TRANSFORMER 110-240//48V 60W/ (OPTIONAL)
Dimensions (without cable and connector)
Operating temperature
Storage temperature
Input voltage
L x l x H = 132 mm x 58 mm x 30 mm
0°C to 40°C
-20°C to 85°C
90 to 264 VAC
Input frequency
47 to 63 Hz
output voltage
48 VDC
Electronics protection
Standard
Short circuit and overload
EN60950 and UL-CSA
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
A. CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
This annex summarizes the rules for constructing a TMN based on the IP protocols suite.
A.1 - Preamble
The IP protocols suite enables the transport of data in a transmission network in the form of
packets between two points in the network.
According to the ISO model, IP is the network layer protocol. It is therefore responsible for the
packet routing of each node, so that the packets can be routed correctly via the network.
The protocols "below" IP correspond to the link and physical layers: they set up the links
between two consecutive network nodes.
The protocols "above" IP, TCP and UDP, are the transport layer protocols: they enable end-to-
end data transmission between two remote points on the network. The protocols based on
TCP/UDP are application oriented: they offer services such as file transfer (TFTP over UDP,
FTP over TCP), equipment management (SNMP), messaging (SMTP), etc...
The figure below describes the stacking of the main protocols that can be used in a network
node.
To download
mechanism
To OS
functions
HTTP Server
HTTP
SNMP
UDP
TFTP
RIP
TCP
ICMP
IP
ARP
MAC
PPP
EOC
Ethernet
IP protocol suite
Note:
The MAC protocol is linked to the Ethernet physical port (point-multipoint media) and
PPP protocol is linked to the physical ports for the point-to-point links (optical, radio,
V11 , etc...)
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
A.2 - Addressing IP
To route packets in a node, IP uses an addressing mechanism: depending on the destination
address contained in the packet, it determines by polling its routing table the next router to which
it should send the packet, and determines the physical interface over which it should transmit the
packet. (The terms "router" and "equipment" will be used interchangeably in the following),
There are two, non-exclusive, ways of updating IP routing tables:
•
•
use of static routes entered by operator,
use of a routing demon (such as RIP, RIP2, OSPF) which takes charge of dynamic
management of routing tables across the network.
The IP addresses are coded over 4 bytes and are usually represented in decimal form (e.g.:
135.11.33.115). An IP address is divided into 3 fields:
•
•
•
the "NET" field, on the left,
the "subnet" field, in the center,
the "host" field, on the right.
The length of the first field depends on the class to which the address belongs. The length of the
"subnet" and "host" fields is defined by a mask associated with the address. There are three
address classes:
•
•
•
class A: the "NET" field is coded over the first byte; the three other bytes are reserved
for the "SUBNET" and "HOST" fields ; class A addresses vary from 1.0.0.0 to
126.255.255.254,
class B: the "NET" field is coded over the first two bytes; the two other bytes are
reserved for the "SUBNET" and "HOST" fields ; class B addresses vary from
128.0.0.0 to 191.255.255.254,
class C: the "NET" field is coded over the first three bytes; the last byte is reserved for
the "SUBNET" and "HOST" fields ; class C addresses vary from 192.0.0.0 to
223.255.255.254 ; the maximum number of equipment pieces that can belong to the
same class C IP network (having the same "NET") is 254.
Note: Addresses starting with 127 and addresses including "all-1" or "all-0" in the "SUBNET"
and "HOST" fields are not permitted.
Note: The IP standard authorizes that the "SUBNET" and "HOST" fields can be coded over a
number of bits that does not correspond to an byte border; usually this is not
implemented for reasons of address legibility and since the majority of RIP routing
demon implementations do not support this feature.
The "SUBNET" field is defined by a mask which is written in the form: 255.255.255.0,
255.255.0.0, 255.0.0.0, etc : the number of zero bits from the left of the mask defines the length
of the "HOST" field ; e.g., for the address 40.2.2.2 associated with mask 255.255.255.0, the
"NET" field takes the value 40, the "SUBNET" field the value 2.2 and the "HOST" field the
value 2.
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
A.3 - Addressing plan
A global IP network may be sub-divided into N networks, each with a "NET" number.
Within each network, each physical link (point-to-point or point-multipoint) has its own "SUBNET"
number.
Each equipment connected to this link (2 for point-to-point link, N for an Ethernet segment), has
its own "HOST" number.
Depending on the number of equipment pieces and links, address classes A, B or C are used
with "SUBNETS" coded over one or two bytes.
To conclude, an IP address and its "SUBNET" mask must be associated with each interface of a
network node.
A.4 - Use of static tables
Concerning the use of static tables, each network node must have its routing table completed in
order for it to be able to route correctly the received packets.
All IP routes of a given equipment routing table contains the following fields:
•
•
"destination @ip" : corresponding to the IP address of the equipment or sub-network (or
network) that is targeted from the equipment in question,
"subnet mask" : sub-network mask associated with the IP address defined in "destination
@ip"; all equipment pieces with this part of their IP address fields defined by "1" bits
correspond to the "destination @ip" (defined by this same mask) that can be attained using
this route,
•
•
"next hop @ip" : IP address of the next router (in direct connection with the equipment in
question) to which the packet is to be sent,
«metric» (also named «cost» or distance) : value from 1 to 15, indicating the number of hops
required to reach the equipment corresponding to the "destination @ip" address. 16
corresponds to infinite for the RIP routing demon. This field may only be used by a routing
demon to select a preferential route if there are several different possible routes for a given
destination. It is possible to always enter "1" for this field in order to simplify, if this operation
is not required,
•
"interf." : interface number used to reach the next router (the IP address of which is "next hop
@ip").
Rem : The declaration of interface IP addresses induces the establishment of implicit static
routes to associated SUBNETs. So, it is not necessary to define static routes to join two
equipments of the same SUBNET.
Rem : The equipment IP addresses are the addresses of its configured interfaces (or ports).
The manager knows only one IP address per equipment. So, IP address of an
equipment is frequently used to refer to the address filled in the manager database. This
is the address of the port through which the equipment interacts normally with manager.
Rem : To operate an equipment via a PC and an Ethernet interface, it is necessary to change
the IP address of the operating PC for the PC to belong to the same SUBNET as the
Ethernet interface that is used to be connected to the network.
It is advisable to leave HOST 1 number free on each SUBNET, i.e., to start numbering
the equipments from HOST 2 number. Thus, the PC will always take an IP address of
this type: NET.SUBNET.1
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
Note: If it is possible to define a default router (option sometimes available), to which any
packet may be transmitted which cannot be routed using the routing table.
The following figure shows an example of an IP network and routing tables associated with two
equipment types. It shall be noted that each port of the onboard routing function corresponds to
a different SUBNET.
Block diagram of example TMN architecture
140.1.1.3
F3
140.1.0.2 140.1.0.3
Fiber
140.1.0.2
Ethernet
140.1.1.4
F4
SNMPC
128.1.0.1
F1
128.1.0.2
F2
Ethernet
140.1.1.5
F5
128.1.0.3
NET 128.1
NET 140 - 1
F6
150.1.0.2
Fiber
Fiber
SUBNET 150.1.0
150.1.0.3
F7
150.1.1.2
Ethernet
Ethernet
SUBNET 150.1.1
150.1.1.4
150.1.1.3
F8
150.1.1.5
F9
F10
NET 160.1
NET 150.1
ADR155C F6 Configuration
Interfaces
Ether IP
128.1.0.3
Ether Mask
255.255.0.0
STM1 IP
150.1.0.2
STM1 Mask
255.255.255.0
X21:P IP
X21:P Mask
0.0.0.0 (Interface not put into service)
0.0.0.0
Static routes
Dest @IP Subnet mask
Next hop
128.1.0.2
Interface Metric Remark
140.1.0.0
150.1.1.0
255.255.0.0
255.255.255.0 150.1.0.3
e
s
1
1
All the NET 140.1
All the SUBNET 155.1.1
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
ADR155C F8 Modification
Interfaces
Ether IP
150.1.1.3
Ether Mask
255.255.255.0
STM1 IP
STM1 Mask
0.0.0.0 (Interface not put into service)
0.0.0.0
X21:P IP
X21:P Mask
0.0.0.0 (Interface not put into service)
0.0.0.0
Static routes
Dest @IP Subnet mask
Next hop
Interface Metric Remark
128.1.0.0
140.1.0.0
150.1.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0 150.1.1.2
150.1.1.2
150.1.1.2
e
e
e
2
3
1
All the NET 128.1
All the NET 140.1
All the SUBNET 155.1.0
A.5 - Use of RIP routing demon
"RIP" is a routing demon which makes it possible to dispense with part of the static routing
tables.
The network must be divided into "AUTONOMOUS SYSTEMS" or "AS", each with a different
"NET" number.
Each AS is an RIP routing domain and must be limited to a length of 15 hops max. between two
equipment pieces requiring to exchange packets within this AS. The maximum distance is taken
into account to include the worst case security.
These ASs are mutually independent (within RIP), and are linked via isolated networks each
constituting a single link (Ethernet or point-to-point). Each isolated network has its own "NET"
number.
The equipment interfaces belonging to an isolated network must be filtering (RIP filtering option
activated on these interfaces), i.e., they prohibit export of automatic updates of RIP routing
tables. These equipment pieces with a filtering interface are designated "border".
Within an AS, all equipment pieces must have their RIP routing demon activated.
Within each AS, each link between two equipment pieces is described by a specific "SUBNET"
value.
The routings from one AS to another AS, via an isolated network, are described using static
routes.
In the example given above, "NET" 128.1 corresponds to an isolated network and "NETs" 160.1
and 150.1 correspond to ASs in which RIP is activated.
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ANNEX A - CONSTRUCTING AN IP NETWORK ADDRESSING PLAN
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MULTIPLEXEUR ADD-DROP
à 155 Mbit/s COMPACT
ADR 155C
Guide d'Installation et d'Utilisation
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NIVEAUX DE SECURITE DES ACCES
Niveau de sécurité des accès du châssis 19"
Les connecteurs sont repérés sur les faces avant de l'équipement (carte-mère et modules).
Connecteurs
Fonction
Niveau de
sécurité
PWRA/PWRB
Accès alimentation
Accès alimentation
TBTS1
PWR
TBTS
Carte-mère
SYNC
Accès de synchronisation 2 Mbit/s G.703
Accès de trafic 2 Mbit/s G.703
TBTS
TBTS
TBTS
TBTS
E1 INPUT & E1 OUTPUT
MNGT
Accès d'interconnexion avec d'autres équipements
COMM
Accès de gestion locale via une console au standard
VT100 ou un PC
ETH
Accès de gestion distante via un réseau Ethernet
Accès boucles sèches et télésignalisations
TBTS
TBTS
LOOPS
Carte ADR ICI 1.x
TR et REC
Accès optique STM-1 IC1.1 ou IC1.2 G.957 et G.958
Accès voie de service
Laser classe 1
Sans danger
EOW et AUX
TBTS
TBTS
TBTS
Carte ADR LAN1
ETH
Accès Ethernet
Carte ADR 21E120
E1 INPUT & E1 OUTPUT
Accès de trafic 2 Mbit/s G.703
Le châssis 19" ne doit être monté que dans des baies ou bâtis dont la partie
inférieure est fermée ou équipée d'un filtre à air classé V1 ou HF1 au
minimum, ou reposant sur un sol non inflammable.
)
Obligation de terre sûre
Ce matériel ne peut être installé que par un personnel compétent. Sa conformité est
conditionnée au raccordement de la borne de terre de protection à une terre sûre de résistance
Z < 5 ohms.
Précaution de manipulation : Toute intervention à l'intérieur des équipements
nécessite obligatoirement l'utilisation d'un bracelet électrostatique.
)
Pile au Lithium
Attention : il y a danger d'explosion, s'il y a remplacement incorrect de la pile.
)
Remplacer uniquement avec une batterie de même type ou d'un type équivalent
recommandé par le constructeur
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant
Dans l'ADR155C, le remplacement de la pile ne peut être effectué que par retour SAV.
1 Circuit à Très Basse Tension de Sécurité
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TABLE DES MATIERES
REPERTOIRE DES MISES A JOUR
0-2
SECTION A : Installation and user guide ...................... A0-1 to AA-6
SECTION B: Guide d'installation et d'utilisation ............. B0-1 à BA-6
NIVEAUX DE SECURITE DES ACCES
TABLE DES MATIERES
B0-2
B0-3
1. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE ...............................................................B1-1 à B1-28
1.1 - Généralités
1.2 - Installation du châssis
1.3 - Raccordement des accès
B1-1
B1-3
B1-4
1.3.1 - Raccordement de l'alimentation
B1-4
B1-7
B1-13
B1-16
B1-17
B1-18
1.3.2 - Raccordements sur la carte-mère
1.3.3 - Raccordement sur le module ADR IC1.x
1.3.4 - Raccordement sur le module ADR LAN1
1.3.5 - Raccordement sur le module ADR 21E120
1.3.6 - Bandeau de raccordement 75 Ω
1.4 - Mise en service
B1-20
1.4.1 - Configuration nécessaire
1.4.2 - Paramétrage de la fonction communication
1.4.3 - Utilisation du navigateur HTTP
B1-22
B1-22
B1-26
Figure 1-1- Installation du châssis ADR155C
B1-2
B1-5
B1-6
B1-12
B1-16
B1-17
B1-18
B1-19
B1-21
B1-27
Figure 1-2 - Raccordement des accès alimentation
Figure 1-3 - Raccordement des accès sur la carte-mère
Figure 1-4 - Raccordement sur le module ADR IC1.x
Figure 1-5 - Raccordement sur le module ADR LAN1
Figure 1-6 - Raccordement sur le module ADR 21E120
Figure 1-7 - Bandeau de raccordement 75 Ω
Figure 1-8 - Processus de mise en service d’un réseau d’ADR155C
Figure 1-9 - Exemples de configuration de la fonction de communication
Figure 1-10 - Arborescence des menus
2 . EXPLOITATION ....................................................................................................B2-1 à B2-20
2.1 - Présentation fonctionnelle
2.2 - Généralités
B2-1
B2-2
2.3 - Paramètres d'exploitation
2.4 - Fonctions prédéfinies
B2-2
B2-9
2.5 - Traitement des alarmes
2.6 - Traitement de la qualité
2.7 - Procédures de changement de sous-ensemble
B2-12
B2-18
B2-20
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Figure 2-1 - Synchronisation à partir de l'entrée de synchronisation externe à 2 MHz (T3) B2-10
Figure 2-2 - Synchronisation à partir d'un accès à 2 Mbit/s
Figure 2-3 - Déport de boucles (Rapatriement des alarmes sur un site central)
B2-10
B2-11
Tableaux 2-1 à 2-6 - Paramètres de configuration
Tableaux 2-7 et 2-8 - Commandes
B2-2 à B2-7
B2-8 à B2-9
Tableaux 2-9 à 2-11 : Alarmes et gravité..................................................................B2-13 à B2-15
3. RECHANGES..........................................................................................................B3-1 à B3-2
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ...................................................................B4-1 à B4-2
A. CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP..........................BA-1 à BA5
A.1 - Préambule
A.2 - Adressage IP
A.3 - Plan d’adressage
A.4 - Utilisation des tables statiques
A.5 - Utilisation du démon de routage RIP
BA-1
BA-2
BA-3
BA-3
BA-5
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.1 - Généralités
L’ ADR 155C est un multiplexeur add-drop optique STM-1 qui permet de construire des liaisons
point à point STM-1, des anneaux STM-1 ou des réseaux maillés, avec protection de conduit
(SNC) ou de ligne (MSP), réalisant ainsi le transport de liaisons à 2 Mbit/s, Ethernet, STM-1.
L’ ADR 155C peut être utilisé en :
Multiplexeur terminal STM-1 avec une capacité maximale de 63 VC12 et possibilité de
protection 1+1,
Répéteur STM-1, aptitude à régénérer 2 VC4,
Multiplexeur STM1 à insertion/extraction avec une capacité maximale de 4 STM-1 et
insertion/extraction de 21 VC12
Point d’interconnexion de LAN (en fonction exclusive jusqu’à 3 liaisons déportées totalisant 3
VC3 utilisés).
Cet équipement est géré à partir d'un navigateur HTTP :
soit localement, via son interface Ethernet dédiée
soit à distance par téléexploitation
ou à partir du gestionnaire de réseau IONOS-ANM ; dans ce dernier cas, l'utilisation du
protocole SNMP permet également la supervision globale du réseau.
L'utilisation d’un terminal local avec émulation VT100 est nécessaire lors de la première mise
en service pour la configuration des paramètres de communication.
Les raccordements du réseau de gestion s'effectuent via les DCC D1 à D3 (ou D4 à D12)
des STM1 ou sur les interfaces Ethernet (ETH) ou P (MNGT) de l'équipement
L'ADR155C prend place dans des baies 19" ou bâtis ETSI. Il est constitué :
d'un châssis 2U équipé d'une carte-mère regroupant les fonctions de base de l'équipement,
d'un fond de panier et d'une alimentation 48V DC sécurisée,
d'un module ADRFAN, composée de deux blocs de ventilation redondants,
de quatre cartes d’accès au choix :
carte d’accès STM1 optique IC1.1 ou IC1.2 (carte ADR IC1.1 ou ADR IC1.2) permettant
une connexion VC4 ou 3 connexions VC3 ou 63 connexions VC12 ou un mixte de
connexions VC3/VC12
carte d'accès 21 x 2 Mbit/s G.703 (carte ADR21E120), permettant 21 connexions VC12
carte d'accès Ethernet 10/100 (carte ADR LAN1), permettant 2 connexions VC3.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
P
B
A
V
D
M
C
Châssis ADR 155C
Montants gauches
de la baie
ADR 155C
bâti ETSI
ADR 155C
CHASSIS 19"
2
2
2 vis HS
M6x12
2 vis HS
M6x12
1
1
2 écrous
cage M6
2 écrous
cage M6
Montage en baie 19"
Montage en bâti ETSI
Figure 1-1- Installation du châssis ADR155C
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.2 - Installation du châssis
Le châssis ADR 155C peut s'installer en baie 19" ou en bâti ETSI (voir Figure 1-1). Il est
constitué :
d'une carte-mère située dans sa partie inférieure (repère M),
de quatre alvéoles banalisées (repères A à D), destinées à recevoir les cartes d'accès,
d'un tiroir situé à gauche du châssis destiné à recevoir le module de ventilation (repère V),
d'une alimentation (repère P).
Tous les raccordements s'effectuent en face avant, soit sur le bandeau du châssis, soit sur
les modules eux-mêmes.
Installation en baie 19"
Les éléments de fixation du châssis en baie 19" (équerres, écrous cage et vis de fixation),
sont fournis dans son emballage.
L'ADR155C possède un système de régulation thermique par ventilation ; lors de
l'installation, prévoir un espace suffisant pour la prise d'air à gauche du châssis et un pour
l'évacuation d'air en haut à droite du châssis. Par ailleurs, ne pas gêner la convection
naturelle d'air sur le flanc droit.
Procéder aux opérations suivantes :
prévoir un emplacement de 2U dans la baie pour chaque équipement et un espacement de
1U entre les équipements,
fixer les équerres de fixation pour montage en baie 19" de chaque côté du châssis,
clipser de chaque côté de la baie deux écrous cage M6 (repère 1),
présenter l'arrière du châssis 19" face à la baie,
faire glisser le châssis 19" jusqu'à ce que les équerres de fixation entrent en contact avec les
montants, face aux 4 écrous cage, puis le fixer au moyen de 4 vis à tête hexagonale M6x12
(repère 2).
Installation en bâti ETSI
L'installation du châssis en bâti ETSI est identique à celle en baie 19".
Dans ce cas, utiliser le jeu d'équerres de fixation spécifique d'un montage en bâti ETSI.
Implantation des cartes
RAPPEL : Avant toute intervention sur les cartes, l'opérateur doit se munir d'un bracelet
antistatique.
Les alvéoles d'un ADR155C sont banalisées. Cependant pour faciliter le câblage et garantir
l'homogénéité des sites il est recommandé de procéder de la façon suivante :
positionner les cartes affluents depuis l'alvéole C dans le sens des aiguilles d'une montre
positionner les cartes résultants depuis l'alvéole D dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre
vérifier la présence du module de ventilation dans son tiroir réservé,
Fixer chaque carte au moyen des vis de type Torx de type M3 (étoile à 6 branches) en
utilisant un tournevis adapté.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3 - Raccordement des accès
Les raccordements à effectuer sur l'équipement sont fonction de la configuration choisie :
Sur la carte d'alimentation :
accès d'alimentation : "PWR" ou "PWRA" et/ou "PWRB",
Sur le bandeau de la carte-mère du châssis :
accès de gestion : "COMM", "ETH" et/ou "MNGT"
accès de télésignalisation, de télécommandes et d'alarmes station "LOOPS".
accès de synchronisation 2Mbit/s G.703 "SYNC".
accès de trafic 21x2Mbit/s G.703 "E1 INPUT" et "E1 OUTPUT".
Selon les modules d’accès utilisés
accès STM-1 optiques et accès des voies de service,
accès Ethernet
accès de trafic 21x2Mbit/s G.703.
Règles de raccordement
Pour une bonne répartition des cordons de part et d'autre du châssis, les raccordements des
alvéoles A et C, les 21 accès 2Mbit/s et l'accès de synchronisation sont orientés vers la
gauche. Tous les autres raccordements sont orientés vers la droite.
Le passage des cordons ne doit pas gêner l'extraction d'un module ; en particulier, les
câbles de raccordement de la moitié gauche du châssis doivent être assujettis au bâti
avec un mou suffisant afin de permettre l'extraction du module de ventilation lors
d'une opération de maintenance.
1.3.1 - Raccordement de l'alimentation
.Accès "PWRA" et/ou "PWRB", lorsque l'équipement est alimenté à partir d'une (ou deux)
source(s) - 48 V, la (ou les) sources(s) d'alimentation doit (doivent) être limitée(s) à 100 VA.
.Accès "PWR" lorsque l'équipement est alimenté à partir d'une tension réseau (230 V CA),
via un transformateur 110-240//48V 60W/ optionnel.
Règles de raccordement à respecter :
Les accès d'alimentation "PWR" et "PWRA" et/ou "PWRB" peuvent être connectés
simultanément.
Le cordon d'alimentation ou le transformateur 110-240//48V 60W/ ne doit pas être relié à la
source primaire avant d'être raccordé à l'équipement.
Le transformateur 110-240//48V 60W/ doit être monté éloigné de toute source de chaleur et
aucune traction ne doit être exercée sur ses fils de raccordement.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Description des accès d'alimentation
POWER
- 48V
2A MAX
"PWR"Connecteur de type Jack
Fusible F4AL250V fusible rapide 4A
faible pouvoir de coupure
250V
PWRA et PWRB
1 - 48 B1
2 - 48 B1
5
6 OB1
9
3 - Réservé 7 OB1
6
1
4 - 48 B2
5 - 48 B2
8 OB2
9 OB2
ADR-155C
Figure 1-2 - Raccordement des accès alimentation
Interface d'alimentation "PWRA"/"PWRB" :
Tension d'entrée :
Une ou deux sources d'alimentation - 48 V de type TBTS (Très
Basse Tension de Sécurité)
Plage de tension autorisée : - 36 V à - 60 V
Plage de tension maximale : - 36 V à - 72 V
100 VA maximum
Puissance
Connecteur
HE5 9 points mâle
5
9
1
6
N° de broche
Désignation du signal
1
6
2
7
3
8
4
9
5
-48B1
OB1
-48B1
OB1
Réservé
OB2
-48B2
OB2
-48B2
NOTA : Le blindage du connecteur est relié à la masse de l'équipement
Interface d'alimentation "PWR" :
Accès
Raccordement du transformateur 110-240//48V 60W/
Jack (âme = OB1 et blindage = - 48 V1).
Connecteur
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
LOOPS
8
1
9
15
1 : Break B
2 : Make B
9 : Common B
3 : Common A 10 : Break A
4 : Gnd 11 : Make A
5 : R-MON 4 N 12 : R-MON 4 P (OB)
6 : R-MON 3 N 13 : R-MON 3 P (OB)
7 : R-MON 2 N 14 : R-MON 2 P (OB)
8 : R-MON 1 N 15 : R-MON 1 P (OB)
"SYNC"
5
1
6
9
Schéma de principe
d'une boucle sèche au repos
1 : GND
2 : TX1_TIP
3 : RX1_TIP
4 : RX2_RING
6 : TX1_RING
7 : RX2_TIP
M
C B
8 : RX1_RING
5 : RESERVED 9 : RESERVED
"E1 OUTPUT" et "E1 INPUT"
15
30
44
1
16
31
Voyant vert "ON"
carte en service
défaut autotest
Allumé
Clignotant
16 : GND
équipement non alimenté
ou logiciel non démarré
Eteint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Tx(Rx) 1A
17 : Tx(Rx) 2B
18 : Tx(Rx) 3A
19 : Tx(Rx) 5B
20 : Tx(Rx) 6A
21 : Tx(Rx) 8B
22 : Tx(Rx) 9A
23 : Tx(Rx) 11B
24 : Tx(Rx) 12A
25 : Tx(Rx) 14B
26 : Tx(Rx) 15A
27 : Tx(Rx) 17B
28 : Tx(Rx) 18B
29 : Tx(Rx) 20B
30 : Tx(Rx) 21A
31 : Tx(Rx) 1B
32 : Tx(Rx) 2A
33 : Tx(Rx) 4B
34 : Tx(Rx) 5A
35 : Tx(Rx) 7B
36 : Tx(Rx) 8A
37 : Tx(Rx) 10B
38 : Tx(Rx) 11A
39 : Tx(Rx) 13B
40 : Tx(Rx) 14A
41 : Tx(Rx) 16B
42 : Tx(Rx) 17A
43 : Tx(Rx) 19B
44 : Tx(Rx) 20A
: Tx(Rx) 3B
: Tx(Rx) 4A
: Tx(Rx) 6B
: Tx(Rx) 7A
: Tx(Rx) 9B
: Tx(Rx) 10A
: Tx(Rx) 12B
: Tx(Rx) 13A
Voyants
"ALA"
Voyant rouge "M"
allumé
: alarme majeure
Voyant jaune "m"
allumé
: alarme mineure
10 : Tx(Rx) 15B
11 : Tx(Rx) 16A
12 : Tx(Rx) 18B
13 : Tx(Rx) 19A
14 : Tx(Rx) 21B
15 : GND
"ACK"
Bouton-poussoir
acquittement des alarmes
ETH
Contact 1
Contact 8
"MNGT"
1 : TX_ETH_TIP 5 : NC
2 : TX_ETH_RING 6 : RX_ETH_RING
3 : RX_ETH_TIP 7 : NC
5
9
1
6
4 : NC *
8 : NC
COMM
1 : GND
5
1
: état de la liaison
: liaison correcte
2 : RXPA
6 : RXPB
Voyant jaune
Allumé
9
6
3 : TXPA
7 : TXPB
1 : DCD
2 : RX
3 : TX
4 : DTR
5 : Gnd
4 : TXCLKPA
5 : RXCLKPA
8 : TXCLKPB
9 : RXCLKPB
: état du trafic
: réception en cours
Voyant vert
6 : DSR
7 : RTS
8 : CTS
9 : NC *
Allumé
NC * : Réservé
Figure 1-3 - Raccordement des accès sur la carte-mère
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Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de SAGEM SA
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.2 - Raccordements sur la carte-mère
1.3.2.1 - Accès de télésignalisation, de télécommande et d'alarmes
station ("LOOPS")
Interface "LOOPS" :
Accès
4 entrées de télésignalisation (Local user inputs) pour contacts flottants,
polarisées au - 48 V en interne, actives à l'état fermé et à isolation galvanique
(courant de boucle compris entre 1 et 10 mA),
2 sorties de boucle sèche (commun, repos et travail) (Local user outputs)
utilisées comme alarme station ou télécommande (courant maximal = 100mA
sur charge résistive),
Connecteur
Type HE5 - 15 points femelles.
1
8
15
9
N° de broche
Désignation du signal
Remarques
1
2
3
4
5
6
7
8
BREAK B
COMMON B
MAKE B
Contact repos de la boucle sèche B
Contact commun de la boucle sèche B
Contact travail de la boucle sèche B
Contact repos de la boucle sèche A
Contact commun de la boucle sèche A
Contact travail de la boucle sèche A
Masse
9
10
11
12
13
14
15
BREAK A
COMMON A
MAKE A
GND
R- MON 4 P (OB)
R-MON 4 N
R- MON 3 P (OB)
R- MON 3 N
R- MON 2 P (OB)
R- MON 2 N
R- MON 1 P (OB)
R- MON 1 N
Boucle de télésignalisation N°4
Boucle de télésignalisation N°3
Boucle de télésignalisation N°2
Boucle de télésignalisation N°1
NOTA : OB est le "OU" logique des signaux OB1 et OB2 des interfaces alimentation "PWR", "PWRA" et "PWRB".
Interface "ETH" :
Accès
Interface Ethernet de gestion fonctionnant à 10 Mbit/s en mode half duplex ou
full duplex selon le mode utilisé par l’interlocuteur (adaptation dynamique du port
Ethernet à chaque nouvelle connexion de l’interlocuteur),
Connecteur
Type RJ48 (RJ45 blindé).
Contact 1
Contact 8
vue de face
N° de broche
Désignation du signal
Remarques
Sortie Ethernet (point chaud)
1
TX_ETH_TIP
TX_ETH_RING
RX_ETH_TIP
NC
2
Sortie Ethernet (point froid)
Entrée Ethernet (point chaud)
Réservé
3
4
5
NC
Réservé
6
RX_ETH_RING
NC
Entrée Ethernet (point froid)
Réservé
7 et 8
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
NOTA : Deux LEDs sont associées au connecteur "ETH" :
•
•
LED, de couleur verte, "Activity"
LED, de couleur jaune, "Link"
: indicateur de l'état du trafic,
: indicateur de l'état de la liaison.
1.3.2.2 - Accès de gestion et d'exploitation
Interface "COMM" :
Accès
Interface RS232, interconnexion d’une console ou émulation au
standard VT100
Débit
19200 bauds (8 bits de données, pas de bit de parité et 1 bit de
stop),
Connecteur
Type HE5 – 9 points femelles
5
1
6
9
N° de broche
Désignation du signal
Remarques
1
2
3
4
5
DCD
DSR
RX
Relié à DSR
6
7
8
9
Poste de données prêt (Data Set Ready) (vers ETCD)*
Réception de données (vers ETCD)*
RTS
TX
Demande pour émettre (Request To Send) (de ETCD)*
Emission de données (de ETCD)*
CTS
DTR
RI
Prêt à émettre (Clear To Send) (vers ETCD)*
Terminal de données prêt (Data Terminal Ready) (de ETCD)*
Ring Indicator (non connecté)
GND
Masse
* L'ADR155C est vue comme un ETCD
Câble de raccordement
Voir schéma ci-dessous.
Côté équipement
"COMM"
Côté VT100 ou PC
Connecteur HE5
9 points mâles
Connecteur HE5
9 points femelles
Schéma de cablage
1
5
1
6
6
9
9
5
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Interface "MNGT" :
Accès
synchrone V.11 (différentiel) Interconnexion possible avec
d’autres équipements SAGEM ADR155C, FOT 155C, à travers
des liens synchrones série utilisés en mode codirectionnel à 64
kbit/s ou contra-directionnel maître (rythme défini par l’ADR
155C)
Débit
64 kbit/s,
Connecteur
Type HE5 - 9 points femelles.
5
9
1
6
N° de broche
Désignation
Polarité
Remarques
du signal
1
6
2
7
3
8
4
GND
RXPB
Masse (non connecté)
(+)
(-)
Entrée données reçues sur l'interface P et échantillonnées sur le
front montant de l'horloge de réception RXCLKP (B-A)
RXPA
TXPB
(+)
(-)
Sortie données émises sur l'interface P sur le front descendant
de l'horloge d'émission TXCLKP (B-A)
TXPA
TXCLKPB
TXCLKPA
(+)
(-)
Sortie * horloge d'émission ; en mode codirectionnel, le rythme
de l'horloge d'émission est issu du rythme interne de
l'équipement
9
RXCLKPB
RXCLKPA
(+)
(-)
Entrée horloge de réception
5
*En mode contradirectionnel esclave (entrant) les signaux TXCLK sont des entrées.
Chronogramme de l'interface "MNGT" en mode codirectionnel (utilisation synchrone 64
kbit/s) :
TXCLKP (B-A)
(sortie horloge d'émission
codirectionnelle)
TXP (B-A)
(sortie données émises
sur l'interface P)
B8
B1
B2
RXCLKP (B-A)
(entrée horloge de réception)
RXP (B-A)
B8
B1
B2
(entrée données reçues
sur l'interface P)
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.2.3 - Accès de synchronisation 2 Mbit/s G.703
Interface "SYNC"
Accès
2 Interfaces d'entrée de synchronisation externe à 2 MHz G.703
(T3) et une interface de sortie de synchronisation à 2 MHz
G.703 (T4) Conforme à la recommandation G.703 de l'UIT-T (§
10.3 pour l'interface d'entrée, § tab.10 pour l'interface de sortie)
Débit
2,048 Mbit/s ± 50 ppm,
120 Ω symétrique,
Impédance
Connecteur
HE5 9 points femelles (120 Ω).
5
1
6
9
N° de broche
Désignation du signal
GND
Remarques
1
2
3
4
5
Terre
6
7
8
9
TX1 RING (T4-)
TX1 TIP (T4+)
RX2 TIP (T3+)
RX1 TIP (T3+)
RX1 RING (T3-)
RX2 RING (T3-)
NC
Sortie T4-1 (point froid)
Sortie T4-1 (point chaud)
Entrée T3-2 (point chaud)
Entrée T3-1 (point chaud)
Entrée T3-1 (point froid)
Entrée T3-2 (point froid)
Réservé
NC
Réservé
NOTA : Le blindage du connecteur est relié à la masse électrique de la face avant du châssis
1.3.2.4 - Accès de trafic 21 x 2 Mbit/s G.703
Accès "E1 INPUT" et "E1 OUTPUT" :
Accès
Accès de trafic 21 x 2 Mbit/s Conforme à la recommandation
G.703 de l'UIT-T (§ 6.3 pour l'interface d'entrée, § tab.6 pour
l'interface de sortie)
Débit
2,048 Mbit/s ± 50 ppm,
HDB3,
Code
Impédance
Connecteur
120 Ω symétrique,
SUB D haute densité 44 points femelles supportant le câble
L907
(21 accès).
Deux connecteurs sont associés aux accès : les appellations (RX) correspondent à celles du
connecteur E1 INPUT et les appellations (TX) à celles du connecteur E1 OUTPUT.
1
16
31
15
30
44
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
N° de broche
Accès
Désignation du signal
Remarques
16
GND
Masse
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
TX(RX) 1B
TX(RX) 1A
TX(RX) 2B
TX(RX) 2A
TX(RX) 3B
TX(RX3A
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point chaud)
Sortie (Entrée) 2 Mbit/s (point froid)
Masse
1
17
2
3
18
4
TX(RX) 4B
TX(RX) 4A
TX(RX) 5B
TX(RX) 5A
TX(RX) 6B
TX(RX) 6A
TX(RX) 7B
TX(RX) 7A
TX(RX) 8B
TX(RX) 8A
TX(RX) 9B
TX(RX) 9A
TX(RX) 10B
TX(RX) 10A
TX(RX) 11B
TX(RX) 11A
TX(RX) 12B
TX(RX) 12A
TX(RX) 13B
TX(RX) 13A
TX(RX) 14B
TX(RX) 14A
TX(RX) 15B
TX(RX) 15A
TX(RX) 16B
TX(RX) 16A
TX(RX) 17B
TX(RX) 17A
TX(RX) 18B
TX(RX) 18A
TX(RX) 19B
TX(RX) 19A
TX(RX) 20B
TX(RX) 20A
TX(RX) 21B
TX(RX) 21A
GND
3
19
5
4
6
20
7
5
21
8
6
9
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
NOTA : Le blindage du connecteur est relié à la masse électrique de la face avant du châssis
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Accès STM1 émission
Accès STM1 réception
ADR IC1
STATUS
EOW
AUX
TR
REC
"
et "
"
AUX
EOW
Voyants
STATUS
8
1
9
Vert
Rouge
15
Allumé
Allumé
Eteint
Eteint
Clignotant
Eteint
Allumé
Eteint
Carte en service
Carte en alarme
Défaut matériel de la carte (fusible)
Carte hors service
Défaut autotest
1 : NC
2 : TA
3 : TOF PA
4 : RA
5 : ROF PA
6 : R64 A
7 : T64 A
8 : GND
9 : TB
10 : TOF PB
11 : RB
12 : ROF PB
13 : R64 B
14 : T64 B
15 : NC
Allumé
Version 1
Accès STM1 émission
Accès STM1 réception
ADR IC1.1
STATUS
EOW
AUX
TR
REC
"
et "
"
AUX
EOW
Voyants
STATUS
8
1
9
15
Vert
Rouge
1 : NC
2 : TA
3 : TOF PA
4 : RA
5 : ROF PA
6 : R64 A
7 : T64 A
8 : GND
Allumé
Allumé
Eteint
Eteint
Clignotant
Eteint
Allumé
Eteint
Carte en service
Carte en alarme
Défaut matériel de la carte (fusible)
Carte hors service
9 : TB
10 : TOF PB
11 : RB
12 : ROF PB
13 : R64 B
14 : T64 B
15 : NC
Allumé
Défaut autotest
NC : Réservé
Version 2
Figure 1-4 - Raccordement sur le module ADR IC1.x
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.3 - Raccordement sur le module ADR IC1.x
Chaque module ADR IC1.x permet de raccorder :
un accès STM1 (un accès émission "TR" et un accès réception "REC")
deux voies de service à 64 kbit/s (appelées "EOW" et "AUX") qui par défaut sont
transportées respectivement dans les octets E1 et F1 du SOH
1.3.3.1 - Raccordement des accès STM1
Retirer le connecteur protège contacts,
Raccorder les accès STM-1 sur les connecteurs FC/PC de face avant :
Emission
Connecteur TR
Réception
Connecteur REC
Accès "TR" et "REC" :
Type d'interface
Débit
: IC 1.1 = L 1.1 + S 1.1 ou IC 1.2 = L 1.2 + S 1.2,
: 155,520 Mbit/s ± 15 ppm,
: UIT-T G.957/G.958,
Norme
Codage
: Non codé (NRZ),
Fibre optique*
: monomode (1300 nm (IC1.1) ou
1550 nm (IC1.2), UIT-T G.652),
Puissance émise
Puissance reçue maximum
Sensibilité à 10-10
Atténuation garantie
Portée typique
: -5 à 0 dBm
: 0 dBm
: - 34 dB
: 0 - 28 dB sans atténuateur externe,
: 0 - 60 km (IC1.1) ou 0 - 90 km (IC1.2),
: FC/PC tout céramique
Connecteur
* : Il est possible d'utiliser une fibre optique multi-mode, de diamètre inférieur ou égal à 62,5
microns. Le budget optique est alors réduit à 25 % du budget optique obtenu avec une fibre
mono-mode. La fibre optique émission est de type mono-mode et la fibre optique réception
est de type multi-mode.
1.3.3.2 - Raccordement des voies de service,
Interface "EOW" et "AUX" :
Accès
Débit
synchrone V.11 (différentiel),
64 kbit/s,
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Connecteur
Type HE5 - 15 points femelles.
8
1
9
15
N° de broche
Désignation
du signal
Pola-
rité
Remarques
1
-
Non connecté
Entrée données
échantillonnées sur le front montant de l'horloge T64 (B-A)
9
TB
(+)
(-)
à
transmettre sur la trame STM-1 et
2
TA
10
TOFPB
TOFPA
RB
(+)
(-)
Sortie synchro octet en émission indiquant le positionnement du bit
1 et émise sur le front montant de l'horloge T64 (B-A)
3
11
(+)
(-)
Sortie données extraites de la trame STM-1 et émises sur le front
descendant de l'horloge R64 (B-A)
4
RA
12
ROFPB
ROFPA
R64B
R64A
T64B
T64A
-
(+)
(-)
Sortie synchro octet en réception indiquant le positionnement du bit
1 et émise sur le front descendant de l'horloge R64 (B-A)
5
13
(+)
(-)
Sortie horloge de réception à 64 kHz
6
14
(+)
(-)
Sortie horloge d'émission à 64 kHz
7
15
Non connecté
Masse
8
Chronogramme de l'interface "EOW/AUX" en mode contra-directionnel (utilisation synchrone
64 kbit/s) :
T64 (B-A)
(sortie horloge d'émission)
T (B-A)
B8
B1
B2
(entrée données à transmettre
sur la ligne STM1)
TOFP (B-A)
(sortie synchro octet
en émission)
R64 (B-A)
(sortie horloge de réception)
R (B-A)
(sortie données reçues
de la ligne STM1)
B8
B1
B2
ROFP (B-A)
(sortie impulsion de trame
en réception)
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.3.3 – Raccordement avec exploitation MSP
Les accès EOW et AUX étant physiquement solidaires des modules ADR IC1.x, l'exploitation
des voie de service et voie auxiliaire avec protection MSP nécessite l'utilisation d'un cordon
en Y reliant électriquement un à un à l'identique les signaux des connecteurs EOW et AUX.
EOW
TR
REC
AUX
ADR IC1.x Working
AUX
TR
REC
EOW
ADR IC1.x Protection
Cordon en Y
pour exploitation
de la voie de service
Cordon en Y
pour exploitation
de la voie auxiliaire
De même pour garantir un bon comportement lors du basculement d'un module sur l'autre,
l'opérateur doit veiller à conserver une configuration identique sur les deux cartes ADR IC1.x
; un message d'avertissement apparaît en cas de modification.
Seules les connexions ne sont pas identiques. Il ne doit pas y avoir de connexions sur le
module en "Protection" toutes les connexions étant créées sur le module "Working".
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.4 - Raccordement sur le module ADR LAN1
ADR LAN1
/
/
STATUS
10 100 HALF FULL
ETH
Voyants
STATUS
HALF/FULL
nature de l'interface
Vert
Rouge
Voyant jaune
:
Allumé
Allumé
Eteint
Eteint
Clignotant
Eteint
Allumé
Eteint
Allumé
Carte en service
Carte en alarme
Défaut matériel de la carte (fusible)
Carte hors service
Défaut autotest
Ethernet
(Half ou Full Duplex)
Allumé
: Full duplex
10/100
ETH
Contact 1
Contact 8
débit sur l'interface
Ethernet
Voyant jaune
:
1 : TX_ETH_TIP 5 : NC
2 : TX_ETH_RING 6 : RX_ETH_RING
3 : RX_ETH_TIP 7 : NC
Allumé
: 100 Mbit/s
4 : NC
8 : NC
NC : Réservé
: Etat de la liaison
: Liaison correcte
Voyant jaune
Allumé
: Etat du trafic
Voyant vert
Allumé
: Réception en cours
Figure 1-5 - Raccordement sur le module ADR LAN1
Interface "ETH" :
Accès
Interface Ethernet de trafic fonctionnant à 10 ou 100 Mbit/s en
mode half duplex ou full duplex selon le mode utilisé par
l’interlocuteur (adaptation dynamique du port Ethernet à chaque
nouvelle connexion de l’interlocuteur),
Connecteur
Prise Ethernet 10 ou 100 BaseT - Type RJ48 (RJ45 blindé).
Contact 1
Contact 8
vue de face
N° de broche
Désignation du signal
Remarques
1
TX_ETH_TIP
TX_ETH_RING
RX_ETH_TIP
NC
Sortie Ethernet (point chaud)
Sortie Ethernet (point froid)
Entrée Ethernet (point chaud)
Réservé
2
3
4
5
NC
Réservé
6
RX_ETH_RING
NC
Entrée Ethernet (point froid)
Réservé
7 et 8
NOTA : Deux LEDs sont associées au connecteur "ETH" :
•
•
LED, de couleur verte, "Activity"
LED, de couleur jaune, "Link"
: indicateur de l'état du trafic,
: indicateur de l'état de la liaison.
Caractéristiques électriques conformes à l'IEEE 802.3U
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.5 - Raccordement sur le module ADR 21E120
Les raccordements de trafic à 2 Mbit/s effectués sur les accès "E1 INPUT" et "E1 OUTPUT" de
la carte ADR21E120 sont identiques à ceux effectués sur les accès "E1 INPUT" et
"E1 OUTPUT" de la face avant de la carte-mère (voir § 1.3.2.4)
ADR 21E120
STATUS
E1 OUTPUT
E1 INPUT
Voyants
STATUS
"E1 OUTPUT" et "E1 INPUT"
Vert
Rouge
15
1
30
44
16
31
Allumé
Allumé
Eteint
Eteint
Allumé
Eteint
Allumé
Carte en service
Carte en alarme
Défaut matériel de la carte (fusible)
Carte hors service
16 : GND
Eteint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: Tx(Rx) 1A
: Tx(Rx) 3B
: Tx(Rx) 4A
: Tx(Rx) 6B
: Tx(Rx) 7A
: Tx(Rx) 9B
: Tx(Rx) 10A
: Tx(Rx) 12B
: Tx(Rx) 13A
17 : Tx(Rx) 2B
18 : Tx(Rx) 3A
19 : Tx(Rx) 5B
20 : Tx(Rx) 6A
21 : Tx(Rx) 8B
22 : Tx(Rx) 9A
23 : Tx(Rx) 11B
24 : Tx(Rx) 12A
25 : Tx(Rx) 14B
26 : Tx(Rx) 15A
27 : Tx(Rx) 17B
28 : Tx(Rx) 18B
29 : Tx(Rx) 20B
30 : Tx(Rx) 21A
31 : Tx(Rx) 1B
32 : Tx(Rx) 2A
33 : Tx(Rx) 4B
34 : Tx(Rx) 5A
35 : Tx(Rx) 7B
36 : Tx(Rx) 8A
37 : Tx(Rx) 10B
38 : Tx(Rx) 11A
39 : Tx(Rx) 13B
40 : Tx(Rx) 14A
41 : Tx(Rx) 16B
42 : Tx(Rx) 17A
43 : Tx(Rx) 19B
44 : Tx(Rx) 20A
Clignotant
Défaut autotest
10 : Tx(Rx) 15B
11 : Tx(Rx) 16A
12 : Tx(Rx) 18B
13 : Tx(Rx) 19A
14 : Tx(Rx) 21B
15 : GND
Figure 1-6 - Raccordement sur le module ADR 21E120
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.3.6 - Bandeau de raccordement 75 Ω
Rédaction réservée
Figure 1-7 - Bandeau de raccordement 75 Ω
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
TEST LOCAL
Inventaire du matériel
Contrôle des alimentation - 48 V
Bouclage optique des résultants
Insertion des paramètres de communication (VT100)
Mise à l'heure et insertion de la configuration de test des accès affluents
(navigateur HTTP)
Contrôle de continuité des accès affluents
Contrôle de redondance du - 48 V
Contrôle des alarmes et des boucles A et B
Test local de la transmission (30 mn) *
Raccordement optique
* cas d'un équipement
unitaire sous équipé
Raccordement de l'entrée de synchronisation
externe d'un équipement "maître" (optionnel)
Elaboration de la configuration
Test local du dernier
non
équipement sur le réseau ?
oui
Mise en liaison
Mesures optiques
Vérification de la protection MSP
Raz des compteurs
Qualité 24 H en liaison
Equipement opérationnel
(constitution du dossier d'installation)
Sauvegarde de la configuration
Figure 1-8 - Processus de mise en service d’un réseau d’ADR155C
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.4 - Mise en service
NOTA : L'exploitation de l'équipement peut être réalisée à partir d'un PC équipé d'une émulation
VT100 et du navigateur HTTP ; sa configuration minimale est définie au paragraphe 1.4.1.
Un terminal local avec émulation VT100 est indispensable lors de la première mise en
service, afin de pouvoir accéder à l'équipement via la fonction de gestion ; toutefois, celui-ci
ne permet que le paramétrage de la fonction communication
Procédure.
A la première mise en service, l'équipement scrute sa constitution et la prend comme
configuration attendue, en service, non monitoré. Il est donc conseillé d'insérer toutes les
cartes d'accès avant la mise sous tension afin d'accélérer la mise en service.
Mettre en marche l'alimentation raccordée à l'équipement.
L'équipement effectue des auto-tests :
lorsque les auto-tests se sont déroulés correctement, le voyant "ON" est allumé,
dans le cas contraire, un code de clignotement du voyant définit l'auto-test défaillant
(contacter la hotline).
Paramétrer l'interface de communication à l'aide de la VT100 (voir § 1.4.1).
A l'aide du navigateur HTTP, (voir § 1.4.3).
Mettre à jour l'heure et la date de l'équipement
Mettre chaque carte d'accès sous surveillance : valider la commande "Monitoring".
Raccorder les accès 2 Mbit/s et/ou Ethernet, selon la constitution de l'équipement,
Raccorder les accès AUX et EOW nécessaires.
Télécharger une configuration prédéfinie ou élaborer la configuration souhaitée à l'aide du
navigateur HTTP :
Créer les connexions
Etablir les sécurisations souhaitées (protection MSP, protection SNC ..)
Choisir la source de synchronisation et modifier ses paramètres si nécessaire.
Modifier si nécessaire les paramètres de surveillance et la configuration des alarmes
La configuration par défaut des différents paramètres est donnée au § 2.1.1.
Effectuer les tests des liaisons STM-1 en respectant le processus décrit à la Figure 1-8.
L'équipement est dès lors opérationnel.
Les alarmes d'exploitation peuvent signaler un mauvais raccordement des accès. Vérifier le
raccordement des accès, les alarmes qui correspondent aux accès raccordés et corriger les
problèmes éventuels.
Effectuer une sauvegarde de la configuration
REMARQUE : Il est possible, une fois la mise en service effectuée, de raccorder des accès
supplémentaires 2 Mbit/s G.703, Ethernet ou STM1 et d'insérer ou d'extraire des
cartes sous tension.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
T T
H
P
Accès de gestion
Application
E
T
H
P
P
P
Accès ETH
4 accès PPP
(Point to Point Protocole)
.
.
R
Serveur HTTP
Agent SNNP pour
IONOS ANM
.
.
R
S N M P
Fonction
de
routage
Fonction de communication sur un ADR 155C
D1 - D3 sur STM1
D1 - D3 sur STM1
H T T P
H T T P
P
P
P
E
T
H
E
T
H
P
P
P
x
x
R
S N M P
R
S N M P
x
Exemple 1 : communication sur une liaison point à point d'ADR 155C
IONOS ANM
E T H
Le "TPI" peut se brancher sur une
interface Ethernet quelconque dès
lors que le paramètrage permet
d'atteindre 1 équipement à exploiter
H
T
T
P
S
N
M
P
ADR
R
P P P
D1 - D3
D1 - D3
sur STM1
Ouest
sur STM1
Est
D1 - D3 sur
STM1 Est
H T T P
E
T
H
P
P
P
ADR
R
D1 - D3 sur
STM1 Ouest
S N MP
D1 - D3
sur STM1
Est
D1 - D3
sur STM1
Ouest
* Il faut IONOS ANM pour
exploiter ce FOT C
(mais on peut exploiter
l'ADR depuis l'interface
ETH du FOT C)
D1 - D3
sur Affluent
STM1
P P P
FOT C *
S
N
M
P
H
T
T
P
D1 - D3
sur Résultant
STM1
ADR
R
E T H
E
T
P
P
P
R
H
S N M P
Exemple 2 : communication sur un anneau d'ADR 155C et de FOT 155C
Figure 1-9 – Exemples de configuration de la fonction de communication
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.4.1 - Configuration nécessaire
La configuration minimale proposée pour le PC d'exploitation est la suivante :
Description
Processeur
Configuration 1
Configuration 2
Pentium à 266 MHz
Mémoire
Affichage
Interface
32 Mo
64 Mo
800x600, 256 couleurs (conseillé 1024x768)
Interface série RS232
Carte réseau Ethernet 10 base T
Système d'exploitation
Applications
Windows 95
Hyperterminal pour Windows
Navigateur HTTP : Netscape Communicator 4.5
Windows NT4
1.4.2 - Paramétrage de la fonction communication
La Figure 1-9 présente les ressources disponibles et différentes configurations possibles de la
fonction de communication;
Raccorder l'accès "COMM" de l'équipement à un port "COM" non utilisé du PC avec
émulation VT100,
Mettre le PC sous tension,
Lancer l'application Hyper Terminal
Lors de la première utilisation, procéder comme suit:
raccorder l'accès "COMM" de l'équipement à un port "COM" non utilisé du PC,
mettre le PC sous tension,
sélectionner, successivement, dans le bureau de Windows les boutons de commande
Démarrer, Programmes, Accessoires et HyperTerminal,
choisir l'icône représentative de l'application HyperTerminal,
une fenêtre de description de la connexion apparaît ; donner un nom et choisir une icône
pour la connexion et valider vos choix,
une nouvelle fenêtre apparaît ; choisir le port "COM" du PC qui est raccordé à
l'équipement et valider votre choix,
une nouvelle fenêtre apparaît ; configurer les paramètres du port comme indiqué ci-
dessous et valider la programmation :
. Bits par seconde
. Bits de données
. Parité
: 19200,
: 8,
: aucun,
: 1,
. Bits d'arrêt
. Contrôle du flux
: aucun,
enregistrer la connexion (commande Enregistrer du menu Fichier de l'application).
NOTA : Lors de la prochaine ouverture de l'application "Hyperterminal", il suffira de choisir
l'icône de la connexion pour se connecter sur l'équipement.
A la mise sous tension de l'équipement, le menu d'exploitation apparaît.
Pour quitter l'application "Hyperterminal", sélectionner la commande Quitter du menu Fichier.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Ouvrir une session et entrer votre mot de passe (pour paramétrer la fonction de
communication, il est indispensable de disposer des droits "supervisor")
NOTE : par défaut, lors de la première mise en service, le mot de passe est vide.
Le menu ci-dessous apparaît :
Pour sélectionner une commande, taper le numéro de la commande dans la zone de texte
"Choice ?" et appuyer sur la touche "ENTER" pour valider votre choix.
Choix "1" : Configuration des interfaces de communication,
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
L'écran présente les 5 interfaces de communication possibles avec leurs caractéristiques et
propose de modifier chacune d'elles tour à tour. Ces interfaces sont :
- un accès Ethernet –ETH
- 4 accès PPP (Point to Point Protocole) – PPP1 à PPP4 - à choisir parmi les chemins de
gestion suivants :
soit aux octets D1 à D3 du canal DCC1 d'une trame STM1 (appelés DCC1-A, DCC1-B,
DCC1-C ou DCC1-D selon le nombre et la position des modules ADR IC1.x dans
l'équipement) ,
soit l'interface MNGT
Chaque interface est définie par ses caractéristiques:
- "Port" : port physique "ETH", "PPP1" à "PPP4"
- "Admin" ou état de l'interface : "ON" (interface active) ou "OFF" (interface non active)
- "@ IP" : adresse IP
- "subnet mask" : masque de sous-réseau
- "@ IP of dest" : adresse IP du destinataire (pour les ports PPP uniquement)
- "Path" : chemin de gestion choisi pour les ports PPP (DCC1x ou MNGT)
- "RIP" : autoadaptativité du routage de gestion à la structure du réseau validée ou non
(limitée à 16 bonds sans passerelle)
La sauvegarde du paramétrage s'effectue port par port.
Choix "2" : Configuration des routes statiques,
L'écran visualise les routes de gestion déjà définies avec leurs caractéristiques :
- "No" : référence de la route
- "destination @ IP" : adresse IP du destinataire (équipement ou sous-réseau)
- "subnet mask" : masque de sous-réseau
- "next hop @ IP" : adresse IP de l'équipement suivant (connecté en direct avec
l'équipement donné)
- "interface" : interface utilisée pour atteindre l'équipement suivant
- "cost" : ou "metric", nombre de bonds pour atteindre le destinataire.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
A partir de cet écran, il est possible de modifier les routes existantes, de les supprimer ou
d'en créer de nouvelles (le routage statique est nécessaire si des FOT155C sont présents
dans le réseau ou pour une interconnexion avec un sous-réseau voisin).
Choix "3" : Affichage des informations de routage,
Cet écran permet de visualiser la table de routage, de lister les routes dynamiques et/ou
statiques ainsi que la configuration des interfaces
Choix "4" : REBOOT de l'équipement,
Cette commande permet d'effectuer un REBOOT immédiat de l'application et de redémarrer
avec les paramètres déjà mémorisés dans l'équipement
Choix "5" : Logout / Déconnexion
Le paramétrage terminé, cette commande ferme la session en cours
Une sortie de session automatique est effectuée après quelques minutes de non activité
(délai paramétrable à partir du gestionnaire).
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
1.4.3 - Utilisation du navigateur HTTP
1.4.3.1 - Première mise en service
Lancer l'application NESCAPE
Dans l'écran d'accueil, renseigner le champ "Adresse" avec l'adresse IP de l'équipement
ADR155C
ATTENTION : Avec NESCAPE 4.5, l'adresse IP de l'équipement ne doit pas comporter de '0'
non significatif. Exemple : "http://135.11.9.30/" au lieu de "http://135.11.09.30/".
L'écran d'accueil du navigateur "Welcome on the ADR155C's site" apparaît.
Lors de la première mise en service, le mot de passe est vide ; cliquer sur Apply pour
accéder à l'écran "ADR155C shelf view"
Le navigateur est dès lors, opérationnel.
1.4.3.2 - Présentation du navigateur
A l'ouverture d'une session sur le navigateur HTTP, l'écran "ADR155C shelf view" représente la
vue globale de l'équipement, où chaque alvéole est repérée par une lettre A, B, C, D ou M
conformément à la Figure 1-1.
Cet écran permet de visualiser l'état de l'équipement, en particulier :
les incohérences entre configuration et constitution : chaque alvéole comporte le nom de la
carte attendue (haut, gauche) et le nom de la carte insérée (au milieu, en rouge, si
nécessaire),
les modules en alarme, encadrés en rouge dans le cas d'une alarme majeure, en jaune pour
une alarme mineure,
les modules configurés hors surveillance sont représentés en grisé.
Les modules configurés hors service comportent une croix pour signaler cet état
administratif.
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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Cet écran permet également :
d'activer les fonctionnalités communes de l'équipement telles que la synchronisation, la
sécurité, les informations de trafic, etc en cliquant sur une fonction de la barre de menu ; voir
arborescence du menu général Figure 1-10 .
d'accéder aux fonctionnalités liées à un module en particulier (par exemple, protection MSP
dans le cas d'un module ADRIC1.x) : double click sur le module à sélectionner, la flèche de
sélection clignote et son menu spécifique apparaît ; voir arborescence des menus "carte"
Figure 1-10
de visualiser les caractéristiques propres à un accès (connexions effectuées, configuration
de celles-ci, état des alarmes ...) en sélectionnant le connecteur correspondant.
Pour chaque fonction visualisée, les paramètres de configuration, les commandes
d'exploitation, les paramètres actifs et l'état des alarmes sont regroupés sur le même écran,
les différentes actions possibles étant accessibles ou non à l'opérateur selon son niveau
d'habilitation.
Le bord supérieur de la fenêtre du navigateur rappelle l'adresse IP de l'équipement le niveau
d'habilitation acquis et, si besoin, l'alvéole concernée.
LOGIN
EQUIPMENT
Date and Time
TRANSMISSION
SYNCHRONISATION
CROSS-
CONNECTION
EVENT LOGS
?
Failure hold off/on
time
Synchronisation
sources
Clear
About
Help
Configuration
Delete
Inventories
(hardware/Software)
Refresh
Convert
Save
Laser
Security
Names
modifications
Management
LAN Wizard
Upload and
Download
Menu "ADR21E120"
Menu "ADRIC1.x"
Menu "CARTE-MERE"
Menu "ADRLAN1"
Maintenance
Monitoring
Service
Maintenance
Monitoring
Service
Monitoring
Service
Maintenance
Monitoring
Expected Card
Performance :
VC12 Near (# 1 to 21)
VC12 Far (# 1 to 21)
Expected Card
Expected Card
Performance :
VC3 Near / VC3 Far
Performance :
VC12 Near (#1 to 21)
VC12 Far (# 1 to 21)
Performance :
VC12 Near / VC12 Far
VC3 Near / VC3 Far
RST Near
IP Parameters
Board status
Board status
Board status
ETH port
MST Near / MST Far
E1 INPUT/OUTPUT ports
Protection
E1 INPUT/OUTPUT ports
Board status
TR /REC ports
EOW port
AUX port
Figure 1-10 - Arborescence des menus
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2 - EXPLOITATION
2. EXPLOITATION
2.1 - Présentation fonctionnelle
L'ADR 155C est un multiplexeur add-drop optique STM1 qui permet de construire des liaisons
point à point STM1, des anneaux STM1 ou des réseaux maillés, en réalisant, ainsi le déport de
liaisons à 2 Mbit/s, Ethernet ou STM1.
L'ADR 155C peut aussi être raccordé à un équipement de la hiérarchie numérique synchrone
conforme aux recommandations G.707 et G.783 de l'UIT-T.
La modélisation de l'ADR 155C en blocs fonctionnels selon la norme G.783 est présentée ci-
après :
SPI : Interface Physique synchrone
RST : Terminaison de section de régénération
MST : Terminaison de section de multiplexage
OHA : Accès au surdébit
MSP : Protection de section de multiplexage
SETS : Source de rythme de
l'équipement synchrone
MSA : Adaptation de section de multiplexage
HPOM : Surveillance de préfixe de conduit d'ordre supérieur
HPC : Connexion de conduit d'ordre supérieur
SETPI : Interface physique
de synchronisation de
l'équipement synchrone
HPT : Terminaison de conduit d'ordre supérieur
HPA : Adaptation de conduit d'ordre supérieur
LUG : Générateur de conduit d'ordre d'ordre inférieur non équipé
LPOM : Surveillance de préfixe de conduit d'ordre inférieur
SEMF : Fonction de gestion
d'équipement synchrone
MCF : Fonction de
communication de message
LPC : Connexion de conduit d'ordre inférieur
LPT : Terminaison de conduit d'ordre inférieur
LPA Adaptation de conduit
d'ordre inférieur (VC12)
Adaptation de conduit
d'ordre inférieur (VC3)
PPI : Interface physique
plésiochrone (VC12)
Interface physique
plésiochrone (VC3)
Guide d'Installation et d'Utilisation - N56717020101
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2 - EXPLOITATION
2.2 - Généralités
L'exploitation et la maintenance de l'ADR 155C sont réalisées:
-
soit directement sur l'équipement, au moyen des voyants de la face avant et des deux
boucles de gestion technique (boucles A et B),
-
-
soit à partir d'un PC équipé d'un navigateur HTTP,
soit à partir d'un gestionnaire de réseau par l'utilisation du protocole SNMP.
2.3 - Paramètres d'exploitation
Les paramètres d'exploitation regroupent :
les paramètres de configuration,
les commandes ou opérations de maintenance (ces actions sont effacées en cas de perte de
l'alimentation)
les alarmes et leur sévérité.
Paramètres de configuration
NOTA : La dénomination des blocs fonctionnels, les paramètres de configuration et leur valeur
par défaut, notés "XXXXXX", sont visualisés sur le navigateur HTTP.
Paramètres de configuration en fonction des blocs fonctionnels
Valeur par
défaut
SPI : Interface physique SDH (SDH Physical Interface)
La fonction coupure automatique du Laser est toujours activée
(fonctionnalité globale à l'équipement)
"ALS" (Automatic Laser Shutdown)
"enable"
MST : Terminaison de section de multiplexage (Multiplex section Termination)
Surveillance de l'EBER-B2 ; configurable en "Monitoring" ou "No
" Monitoring"
Monitoring"
Lorsque EBER-B2 n'est pas surveillé, les actions conséquentes AIS, SF et
MS-RDI sont inhibées
Seuil SD-B2 : configurable de 10-6 à 10-9
"SD-B2 threshold"
"10-6"
MSP : Protection de section de multiplexage (Multiplex Section Protection)
Type de liaison : 1+0 ou 1+1
"1+0"
Mode de sécurisation : bidirectionnel / unidirectionnel
"Mode "
"BIDIR"
Autorisation de réversibilité : retour après une durée WTR sur la liaison
normal lorsque le défaut (SF ou SD) ayant entraîné la commutation a
disparu
"Revertive"
"OFF"
Tableau 2-1 – Paramètres de configuration (1/6)
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2 - EXPLOITATION
Paramètres d'exploitation en fonction des blocs fonctionnels
Valeur par
défaut
MSP : Protection de section de multiplexage (Multiplex Section Protection) - suite
Période WTR (Wait Time to Restore) : en mode réversible, temporisation
de retour sur la liaison normale ; configurable de 0 à 15mn par pas de 1s
"WTR"
"1 mn"
Priorité SF/SD selon la recommandation G.783 [1994] annexe A.1.2.1 ;
valeur possible "high" ou "low" (compatibilité MXA)
"low"
"Sf/sd priority"
Persistance des défauts SF et SD : configurable de 0 à 10s par pas de
100ms
"0 ms"
"Hold-off time"
HPOM : Surveillance de préfixe de conduit d'ordre supérieur
(higher order path overhead monitor)
Etiquette signal (octet C2 du surdébit de conduit du VC4) attendue et reçue
; "Label" :
"02H"
-- "Expected", valeurs possibles : "01H" (équipement non spécifié) ou
"02H" (structure en TUG)
- "Received".
HPT : Terminaison de conduit d'ordre supérieur (Higher Order Path Termination)
Etiquette signal (octet C2 du surdébit de conduit du VC4) transmise,
attendue et reçue; "Label" :
"02H"
- "Transmitted", valeurs possibles : "01H" (équipement non spécifié) ou
"02H" (structure en TUG)
"02H"
- "Expected", valeurs possibles : "01H" (équipement non spécifié) ou
"02H" (structure en TUG)
- "Received". (valeur en hexadécimale)
Path trace J1 émis :
"UNNAMED .
VC4" + CRC7
"UNNAMED VC4" + CRC7 non configurable et non traité en réception
LUG : Générateur de conduit d'ordre inférieur non équipé (Lower order path
Unequipped Generator)
Numéro des VC12s non équipés émis dans les TUG3s
(par défaut, pas de connexion)
"FFH"
LPOM : Surveillance de préfixe de conduit d'ordre inférieur
(lower order path overhead monitor)
Etiquette signal (VC12 reçue :
- "Label Rec".
Etiquette signal (VC3) reçue :
- "Label Rec".
Seuil SD : configurable de 10-5 à 10-9 pour VC3
configurable de 10-5 à 10-8 pour VC12
"10-6"
"SD threshold"
Tableau 2-2 – Paramètres de configuration (2/6)
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2 - EXPLOITATION
Paramètres d'exploitation en fonction des blocs fonctionnels
Valeur par
défaut
LPC : Connexion de conduit d'ordre inférieur (Lower order Path Connexion)
Matrice de connexion
Non mise en
service
Pas de nom
Nom des connexions (configurables conformément à M.1400 §13)
Type : bidirectionnel / unidirectionnel
Sécurisation SNC
MONO
Type
SNC/I
Mode de sécurisation
MONO
Autorisation de réversibilité, par conduit : retour après une durée WTR
sur la liaison normal lorsque le défaut (SF ou SD) ayant entraîné la
commutation a disparu
"Revertive"
"no"
Période WTR (Wait Time to Restore), commune à tous les conduits : en
mode réversible, temporisation de retour sur la liaison normale ;
configurable de 0 à 15mn par pas de 1s
"WTR"
"1 mn"
Persistance des défauts SF et SD par conduit : configurable de 0 à 10s
par pas de 100ms
"Hold-off time"
"0 ms"
LPT : Terminaison de conduit d'ordre inférieur (Lower order Path Termination)
Etiquette signal (VC12) transmise, attendue et reçue; "Label" :
- "Transmitted",: "000b" absence de connexion ou "010b" (asynchrone)
en présence de connexion (non configurable par l'opérateur)
- "Expected", valeurs possibles : "001b" équipé sans spécification ou
"010b" (asynchrone)
"010b"
- "Received".
Seuil SD-V5 (VC12) configurable de 10-5 à 10-8 pour VC12
"SD-V5 threshold"
"10-6"
Module ADRLAN
Etiquette signal (VC3# i) transmise, attendue et reçue; "Label" :
- "Transmitted", non configurable
- "Expected", non configurable
"A8H"
"A8H"
- "Received".
Débit : Forçage du débit de l'accès Ethernet
10 Mbit/s
Le débit est imposé ou auto adaptatif à la connexion (sélection du débit
maximal proposé sur le bus half ou full duplex)
Contrôle du flux
- LAN vers VC3_# i
- VC3_# i vers VC3_# j ou LAN
60 %
60 %
Tableau 2-3 – Paramètres de configuration (3/6)
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2 - EXPLOITATION
Paramètres d'exploitation en fonction des blocs fonctionnels
Valeur par
défaut
Module ADRLAN -suite
Configuration des interfaces
- LAN en service / hors service
- Age maximum du routage
- Path trace J1 émis :
"UNNAMED VC3" + CRC7 non configurable et non traité en réception
Service
300 s
"UNNAMED .
VC3" + CRC7
SETS : Source de rythme de l'équipement synchrone (Synchronous Equipment Timing
Source)
Niveau de qualité des sources de synchronisation ; "Quality" :
T3 : PRC
T1 : SSMB
- "PRC" (Primary Reference Clock),
- "SSUT" (Synchronisation Supply Unit Transit),
- "SSUL" (Synchronisation Supply Unit Local),
- "SEC" (Synchronisation Equipment Clock),
- "DNU" (Do Not Use),
T2 : SEC
T4 : SEC
- "SSMB" (Synchronisation Status Message Byte) (qualité de
synchronisation transporté dans l'octet S1).
Utilisation des messages d'état de synchronisation (SSM ; Synchronisation
Status Message) ;
"SSM"
"ON"
Table de priorité de T0, fonction des sources déclarées ;
valeurs possibles : 1 à 8
"1" pour toutes
les sources
N° de l'accès 2 Mbit/s choisi pour T2 ; "T2 Tributary port"
"1"
(1 accès par carte 2 Mbit/s déclarée)
Autorisation de réversibilité, commune à toutes les sources : retour après
une durée WTR sur la liaison normal lorsque le défaut (SF ou SD) ayant
entraîné la commutation a disparu
"Revertive"
"yes"
Période WTR (Wait Time to Restore), commune à tous les sources : en
mode réversible, temporisation de retour sur la liaison normale ;
configurable de 0 à 30mn par pas de 1s
"1 mn"
"WTR"
Source sélectionnée pour T4 ;
"Active source"
"T0"
désactivé
T3-1
Contrôle du mode SASE (activation ou désactivation)
Choix de la source T3 pour le mode SASE (T3-1 ou T3-2)
Seuil de qualité pour T4
"PRC"
- "PRC" (Primary Reference Clock),
- "SSUT" (Synchronisation Supply Unit Transit),
- "SSUL" (Synchronisation Supply Unit Local),
- "SEC" (Synchronisation Equipment Clock),
Tableau 2-4 – Paramètres de configuration 4/6)
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2 - EXPLOITATION
Paramètres d'exploitation en fonction des blocs fonctionnels
Valeur par
défaut
OHA : Accès au surdébit (OverHead Access)
Mode de fonctionnement de l'interface EOW; :
CO (codirectionnel) ou CT (contra-directionnel maître)
"EOW configuration"
CT
E1
Sélection de E1/E2"
Mode de fonctionnement de l'interface AUX (F1);
CO (codirectionnel) ou CT (contra-directionnel maître)
"AUX configuration"
CT
MCF : Fonction de communication de message (Message Communications Function)
Mode de fonctionnement de l'interface MNGT ;
CO (codirectionnel) ou CT (contra-directionnel maître)
"P port configuration"
CO
Equipement
Session
Choix d'une classe d'habilitation :
Admin
Administrateur
Exploitant
Observateur
Un mot de passe par classe d'habilitation
Pas de mot de
passe
(Seul l'administrateur peut modifier le mot de passe)
Date et heure de l'équipement
"01/01/1970"
A, C:ADR21E120
B, D : ADRIC1.x
Etat des alvéoles A, B, C, D (alvéole configurée avec une carte attendue)
Surveillance
Surveillance des modules
No Monitoring
Une carte non surveillée est indiquée dans la vue équipement ; le fait de ne
pas surveiller une carte inhibe toute la gestion de la qualité et des défauts
relatifs à celle-ci (carte et accès)
Surveillance du châssis
Surveillance des accès
Monitoring
Monitoring
pour accès
physiques
Le fait de ne pas surveiller un accès inhibe toute la gestion des défauts
relatifs à ce dernier
No Monitoring
pour
performance
Mise en/hors service d'une carte
Service
(La carte est ignorée par la fonction de gestion)
Tableau 2-5 – Paramètres de configuration (5/6)
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2 - EXPLOITATION
Paramètres d'exploitation en fonction des blocs fonctionnels
Equipement - Suite
Valeur par
défaut
Alarmes
Voir tableaux
2-9 à 2-11
Gravité des alarmes
La gravité de chaque alarme est configurable séparément avec les attributs
suivants : Majeur, majeur inversé, mineur, mineur inversé, néant, néant
inversé
Persistance des alarmes
Persistance pour l'apparition : X = 1, 3, 10 ou 30s
Persistance pour la disparition : Y = 1, 3, 10 ou 30s
X = 3s
Y = 3s
Boucles
Non validé
Déport des boucles de télésignalisation
(utilisation des bits 1 à 4 de l'octet S1)
1
et
2
validé ou non
Site central (oui/non)
Routage
non
Autorisation d'émission de traps vers la gestion : déclaration des adresses
des gestionnaires (10 adresses possibles)
Non configurées
Désactivé
Tables des routes statiques configurées
Mise en service des ports : Ethernet, PPP1, PPP2, PPP3 ou PPP4
Activé / désactivé (port par port)
Adressage des ports (port par port) :
Adresse IP de l'interface
Masque de sous-réseau
Adresse IP de destination (interface PPP seulement)
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Chemins de gestion (port par port – PPP seulement) :
Au choix : MNGT, DCC1_A, DCC1_B, DCC1_C, DCC1_D
Non configurés
Non validé
Routage RIP validé ou non (port par port)
Tableau 2-6 – Paramètres de configuration (6/6)
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2 - EXPLOITATION
Commandes ou opérations de maintenance
Commandes de surveillance en fonction des blocs fonctionnels
SPI : Interface physique SDH (SDH Physical Interface
Relance laser 2s sur action opérateur
Relance laser 90s sur action opérateur
Bouclage ligne activé / désactivé (type transparent)
Bouclage équipement activé / désactivé (type transparent)
MSP : Protection de section de multiplexage (Multiplex Section Protection)
Commande opérateur pour protection MSP
Clear (Annulation du forçage)
Lockout of Protection (Interdiction de protection)
Forced Switch to Working (Forçage de la commutation sur normal)
Forced Switch to Protection (Forçage de la commutation sur secours)
Manual Switch to Working (Commutation manuelle sur normal)
Manual Switch to Protection (Commutation manuelle sur secours)
LPC : Connexion de conduit d'ordre inférieur (Lower order Path Connexion)
Commande opérateur pour la sécurisation SNC de conduit VC12 ou VC3 (par conduit et par
ordre de priorité) :
Clear (Annulation du forçage)
Lockout of Protection (Interdiction de protection)
Forced Switch to Working (Forçage de la commutation sur normal)
Forced Switch to Protection (Forçage de la commutation sur secours)
Manual Switch to Working (Commutation manuelle sur normal)
Manual Switch to Protection (Commutation manuelle sur secours)
PPI : Interface physique PDH (PDH Physical Interface)
Bouclage ligne activé / désactivé (type transparent)
Bouclage équipement activé / désactivé (type transparent)
Module ADRLAN
Statistiques LAN
Statistiques VC3 # i
Contrôle du flux-
Etat des interfaces-
SETS : Source de rythme de l'équipement synchrone (Synchronous Equipment Timing
Source)
Commande opérateur pour la sécurisation
Clear (Annulation du forçage)
Lockout of Protection (Interdiction de protection)
Forced Switch (Forçage de la commutation)
Manual Switch to Protection (Commutation manuelle sur secours)
Tableau 2-7- Commandes (1/2)
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2 - EXPLOITATION
Commandes de surveillance en fonction des blocs fonctionnels
Equipement
Alarmes
Acquittement des alarmes à l'aide du bouton-poussoir de face avant
(cet acquittement n'intervient qu'au niveau des boucles majeure et mineure de sortie).
RAZ du journal des alarmes et des événements
Qualité
RAZ des journaux qualité 15 mn # i
RAZ des journaux qualité 24 h # i
Reset
Reset à chaud de l'équipement, réalisé par logiciel
(la durée du reset doit être inférieure à 30s)
Tableau 2-8 : Commandes (2/2)
2.4 - Fonctions prédéfinies
A la mise en service, les mécanismes suivants sont mis en œuvre automatiquement :
synchronisation,
gestion des boucles sortantes de télésignalisations.
Synchronisation
La synchronisation de l'équipement local et de l'équipement distant est gérée en fonction des
sources de synchronisation disponibles, de leur qualité et de la priorité qui leur a été attribuée.
Les sources de synchronisation possibles sont :
fonctionnement en autonome (oscillateur local),
T1 extraites de l'un des trains STM1 entrants (1 à 4 possibilité selon le nombre de cartes
ADRIC1.x présentes dans l'équipement),
T2 : une source 2 Mbit/s G.703 par module 2 Mbit/s déclaré et sélectionnée parmi les
différents accès 2 Mbit/s G.703
T3 : deux sources externes 2 MHz G.703
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2 - EXPLOITATION
Les figures ci-après présentent des exemples de synchronisation en fonction du raccordement
des équipements.
Entrée de synchronisation
externe aà 2 MHz (T3) :
- Qualité = PRC,
- Priorité = 1.
Accès STM-1 (T1-c) =:
- Qualité = DNU
- Priorité = 2.
Accès STM-1 (T1-c) =:
- Qualité = DNU
- Priorité = 2.
ADR155C 2
ADR155C 1
T1-C = T0 = T3 (ADR155C1)
T1-C = T0 = T3
SSM = PRC
Synchronisation
interne
T0 = T1-C
T0 = T3
Sortie de l'horloge à 2 MHz
T4= T0 = T3 (ADR155C1)
ADR155C 3
SSM = PRC
T0 = T1-c
Sortie de l'horloge à 2 MHz
T4= T0 = T1c
Synchronisation
d'autres équipements
Figure 2-1 - Synchronisation à partir de l'entrée de synchronisation externe à 2 MHz (T3)
Accès 2 Mbit/s (T2)
- Qualité = SEC,
- Priorité = 1.
Accès STM-1 (T1-c) =:
- Qualité = DNU
- Priorité = 2.
Accès STM-1 (T1-c) =
- Qualité = DNU
- Priorité = 2.
ADR155C 2
ADR155C 1
T1-C = T0 = T1-c (Ouest)
ou T2 (ADR155C1)
T1-C = T0 = T2
SSM = SEC
Synchronisation
interne
T0 = T1-C Ouest
T0 = T2
Sortie de l'horloge à 2 MHz
T4= T0 = T1c Ouest
Synchronisation
d'autres équipements
ADR155C 3
SSM = SEC
T0 = T1-c
Sortie de l'horloge à 2 MHz
T4= T0 = T1c
Synchronisation
d'autres équipements
NOTA : La synchronisation se fait sur l'accès à 2 Mbit/s de l'ADR155C qui est mis en service le
premier (ADR155C local dans l'exemple).
Figure 2-2 - Synchronisation à partir d'un accès à 2 Mbit/s
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2 - EXPLOITATION
Gestion des boucles
Sur les sites distants, les deux boucles sortantes locales (Local user outputs A et B) sont
activées sur l'apparition d'une alarme locale : alarme équipement ou boucles de télésignalisation
3 et 4 (Local user input #3 ou #4).
La fonction déport de boucles permet de rapatrier sur un équipement appelé "site central", les
défauts présents sur les sites distants.
Pour ce faire, chaque site doit transmettre au site central une information de présence d'alarme.
Cette information qui correspond à une boucle de télésignalisation 1 ou 2 (Local user input #1
ou #2) est transmise sur l'octet S1. Pour associer cette information aux alarmes d'un
équipement, il suffit de connecter les sorties des boucles A et B (Local user outputs A et B)
respectivement sur les entrées de télésignalisation 1 et 2 (Local user input #1 ou #2).
Le chaînage de l'information dans une topologie de type bus ou anneau est assuré par la
validation d'une fonction "OU" entre les informations reçues (Far user inputs #1 et #2) via S1
STM1 Ouest et S1 STM1 Est d'une part et l'information locale d'autre part, au niveau de chaque
site constituant le réseau.
Au niveau de l'équipement "site central", la validation d'une fonction "OU" entre les informations
reçues (Far user inputs #1 et #2) via S1 STM1 Ouest et S1 STM1 Est d'une part et les
informations locales (Local user input #1 ou #2 et alarme locale) d'autre part, permet d'activer
les boucles d'alarmes locales (Local user outputs A et B).
Pour configurer la fonction déport de boucles il suffit programmer les paramètres "Déport des
boucles par résultant" et "Site central".
La Figure 2-3 donne un exemple de gestion distante des boucles sortantes locales en fonction
du raccordement des équipements.
A
B Local user outputs
EST
A
B Local user outputs
EST
OUEST
OUEST
Acivation de local
user inputs
#1 ou #2 suite
à activation
S1 Ouest reçu
S1 = état de Local user
inputs #1 et #2
de local user
outputs A ou B
(alarmes
équipement
ou local user
inputs #3 rt #4)
Activation de
Local user
outputs A ou B
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
ADR 155C 1
SITE CENTRAL
ADR 155C 2
Local
Local
user inputs
user inputs
A
B
Local user outputs
EST
OUEST
Acivation de local
user inputs
#1 ou #2 suite
à activation
S1 = état de Local user
inputs #1 et #2
de local user
outputs A ou B
(alarmes
équipement
ou local user
inputs #3 rt #4)
#1
#2
#3
#4
ADR 155C 3
Local user
inputs
Figure 2-3- Déport de boucles (rapatriement des alarmes sur un site central)
NOTA : L'état :
des boucles entrantes (Local user inputs #1 à #4),
-
-
-
des boucles entrantes distantes (Far user inputs #1 et #2),
et des boucles sortantes (Local user outputs A et B),
peut être visualisé à partir du navigateur HTTP.
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2 - EXPLOITATION
2.5 - Traitement des alarmes
Voyants et boutons poussoirs
Les tableaux ci-après donnent les significations de l'activation des voyants et les conséquences
suite à la mise en oeuvre des boutons poussoirs.
Voyants :
Organe
surveillé
Appellation Couleur
Etat
Signification
Carte en service
Carte-mère
"ON"
Vert
Fixe
Clignotant Défaut autotest
Eteint
Equipement non alimenté ou
logiciel non démarré
Alarme majeure
Alarme mineure
"ALA M"
"ALA m"
Rouge
Jaune
Fixe
Fixe
Ethernet
(accès de gestion
ou carte ADRLAN)
"Activity"
Vert
Fixe
Eteint
Fixe
Réception en cours
Pas de trafic
Liaison correcte
Absence de liaison
"Link"
Jaune
Eteint
Cartes d'accès
"STATUS"
Voir tableau ci-après
Voyants "STATUS" sur les cartes ADR IC 1.x, ADR LAN et ADR 21E120 :
Voyant vert
Allumé
Allumé
Eteint
Eteint
Clignotant
Voyant rouge
Eteint
Signification
Carte en service et configurée
Carte en service et en alarme
Défaut matériel de la carte (fusible)
Carte hors service (non configuré)
Défaut autotest
Allumé
Eteint
Allumé
Boutons poussoirs :
Appellation Localisation
Rôle
Conséquence à la mise en oeuvre
"ACK"
Face avant
Acquittement L'appui désactive les boucles d'alarmes
des alarmes sortantes. L'alarme visuelle est
maintenue.
"INIT
CONFIG"*
Carte mère
Rechargement Rechargement de la configuration
configuration "constructeur"
* : Pour mettre en œuvre le bouton poussoir "INIT", appuyer dessus pendant 5 secondes
minimum. Ce bouton poussoir est inaccessible (et inutilisé) en exploitation normale. La
dépose du capot est nécessaire pour son accessibilité.
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2 - EXPLOITATION
Défauts et Alarmes
Les tableaux ci-après donnent les valeurs par défaut des gravités associés aux défaillances.
Alarmes
Dénomination
Gravité
SPI : Interface physique SDH (SDH Physical Interface)
LOS
TF
Perte de signal / (Loss Of Signal)-
Emission en défaut / (Transmit Fail)
majeure
majeure
RST : Terminaison de section de régénération (Regenerator Section Termination)
LOF
Perte de trame durant plus de 1 à 3ms /
(Loss Of Frame)
majeure
MST : Terminaison de section de multiplexage (Multiplex section Termination)
EBER-B2
SD-B2
Taux d'erreurs > 10-3 sur les octets B2
majeure
mineure
Signal dégradé calculé à partir des octets B2 /
(Signal Degrade -B2)
MS-AIS
MS-RDI
Signal d'indication d'alarme /
(Alarm Indication Signal)
néant
Indication d'alarme distante /
(Remote Defect Indication)
mineure
MSP : Protection de section de multiplexage (Multiplex Section Protection)
PAM
SCM
OTM
Non concordance des octets K2 émis et reçus /
(Protection Architecture Mismatch)
mineure
mineure
mineure
Non concordance entre les indications des
canaux à secourir / (Selector Control Mismatch)
Incohérence de protocole /
(Operation Type Mismatch)
MSA : Adaptation de section de multiplexage (Multiplex Section Adaptation)
AU-AIS
Signal d'indication d'alarme d'unité
administrative /
néant
Administrative Unit - Alarm Indication Signal)
AU-LOP
Perte de pointeur d'unité administrative /
(Administrative Unit - Loss Of Pointer)
majeure
HPOM :
Surveillance de préfixe de conduit d'ordre supérieur
Higher Order path Overhead Monitor)
HO-
RDI/G1
Indication d'alarme distante sur conduit d'ordre
mineure
néant
supérieur /
(High Order Path -Remote Defect Indication)
HO-UNEQ
Etiquette du conduit d'ordre supérieur non
équipé / (High order Path - Unequipped
Tableau 2-9 : Alarmes et gravité (1/3)
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2 - EXPLOITATION
Alarmes
Dénomination
Gravité
HPT : Terminaison de conduit d'ordre supérieur (Higher Order Path Termination)
HO-SLM
Erreur sur l'étiquette C2 du signal sur conduit
d'ordre supérieur /
(High Order Path -Signal Label Mismatch)
néant
mineure
néant
HO-RDI/G1
HO-UNEQ
Conduit d'ordre supérieur - Indication d'alarme
distante /
(High Order Path -Remote Defect Indication)
Etiquette du conduit d'ordre supérieur non équipé
/ (High Order Path -UNEQuipped)
HPA : Adaptation de conduit d'ordre supérieur (Higher Order Path Adaptation)
TU-LOM
TU-AIS
TU-LOP
Perte de multitrame d'unités d'affluents / (Tributary
Unit - Loss Of Multitrame)
mineure
Signal d'indication d'alarme d'unités d'affluents /
(Tributary Unit – Alarm Indication Signal)
néant
Perte de pointeur d'unités d'affluents /
(Tributary Unit - Loss Of Pointer)
mineure
LPOM : Surveillance de préfixe de conduit d'ordre inférieur
Lower Order path Overhead Monitor)
SD-B3
(VC3)
Signal dégradé calculé à partir des octets B3 /
(Signal Degrade –B3)
mineure
mineure
mineure
SD-B2
(VC12)
Signal dégradé calculé à partir des octets B2 /
(Signal Degrade –B2)
LO-RDI
Indication d' alarme distante sur conduit d'ordre
inférieur /
(Low order Path -Remote Defect Indication)
LO-UNEQ
Etiquette du conduit d'ordre inférieur non équipé
(Low order Path - Unequipped)
néant
LPT : Terminaison de conduit d'ordre inférieur (Lower order Path Termination)
SD-V5
(VC12)
Signal dégradé calculé à partir des V5 /
(Signal Degrade –V5)
mineure
mineure
néant
SD-B3
(VC3)
Signal dégradé calculé à partir des octets B3 /
(Signal Degrade –B3)
LO-SLM
Erreur sur l'étiquette du signal de conduit d'ordre
inférieur /
(Low order Path - Signal Label Mismatch)
LO-RDI
Indication d'alarme distante associée au conduit
d'ordre inférieur /
(Low order Path - Remote Defect Indication)
mineure
néant
LO-UNEQ
Etiquette du conduit d'ordre inférieur non équipé
(Low order Path - Unequipped)
LPA : Adaptation de conduit d'ordre inférieur (Lower order Path Adaptation)
LO-SLM
Erreur sur l'étiquette du signal de conduit d'ordre
inférieur /
néant
(Low order Path - Signal Label Mismatch)
Tableau 2-10 : Alarmes et gravité (2/3)
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2 - EXPLOITATION
Alarmes
Dénomination
Gravité
mineure
Néant
PPI : Interface physique PDH (PDH Physical Interface)
LOS
AIS
Perte de signal
(Loss Of Signal)
Signal d'indication d'alarme
(Alarm Indication Signal)
SETS : Source de rythme de l'équipement synchrone (Synchronous Equipment
Timing Source)
T3 LOS
T1 LOS
T2 LOS
Perte de signal sur l'entrée de synchro T3
Perte de signal sur l'entrée de synchro T1
Perte de signal sur l'entrée de synchroT2
Défaut sur la sortie de synchronisation T4
mineure
néant
néant
T4 -
mineure
Failure
Equipement local
Local user
inputs # 1
Télésignalisation 1
Télésignalisation 2
Télésignalisation 3
Télésignalisation 4
néant
néant
Local user
inputs # 2
Local user
inputs # 3
majeure
mineure
Local user
inputs # 4
Equipement distant
Far
inputs # 1
user
Télésignalisation 1
Télésignalisation 2
Majeur *
Far
user
Mineure *
inputs # 2
Autres
Message
Card configuration
Defective card
Missing card
majeure
majeure
majeure
Message
Message
Tableau 2-11 : Alarmes et gravité (3/3)
*
Si l'équipement configuré est déclaré site central.
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Corrélation des défauts
Un traitement de corrélation est réalisé sur l'ensemble des défauts détectés.
Ce mécanisme de corrélation, mis en oeuvre à chaque changement des informations collectées,
permet d'éliminer les défauts qui sont induits par d'autres défauts afin de faciliter la recherche et
la localisation de panne.
Les tableaux suivants définissent les défauts qui sont masqués par chaque défaut détecté dans
le système.
Légende :
X
: Le défaut considéré sur la ligne courante est masqué par le défaut de la colonne
courante.
ex : Le défaut 3 (LOF) est masqué par le défaut 2 (LOS).
Corrélation des défauts STM1
DEFAUTS
DEFAUTS
1
TF
2
3
4
5
6
RDI
LOS LOF AIS
SD-B2
1
2
3
4
5
6
TF
LOS
LOF
AIS (MS-AIS)
SD-B2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RDI (MS-RDI)
Corrélation des défauts MSP
DEFAUTS
DEFAUTS
1
PAM
2
SCM
3
OTM
1
2
3
PAM
SCM
OTM
X
X
Corrélation des défauts AU
Les défauts AU, sont masqués par les défauts STM1 LOS, LOF et AIS (MS-AIS).
Le défaut TU-LOM est filtré si aucune connexion VC12 n'est configurée sur ce STM1
DEFAUTS
1
2
3
4
5
6
DEFAUTS
AU-AIS
AU-LOP
UNEQ (VC4 UNEQ)
RDI (VC4 RDI)
SLM
AU-AIS
AU-LOP
UNEQ
RDI SLM
TU-LOM
1
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TU-LOM
X
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2 - EXPLOITATION
Corrélation des défauts TU/VC
TU-AIS, LP UNEQ, LP-RDI et LP-SLM sont masqués par les défauts STM1 LOS , LOF et AIS
(MS-AIS) et par les défauts AU AU-LOP, AU-AIS, UNEQ (VC4 UNEQ) et TU-LOM.
TU-LOP est masqué par les défauts AU SLM et TU-LOM.
Les défauts TU-AIS et TU-LOP d'une entrée non connectée sont filtrés
DEFAUTS
DEFAUTS
1
2
3
4
5
6
7
TU-AIS TU-LOP LP UNEQ LP-RDI LP-SLM LOS AIS
1
2
3
4
5
TU-AIS
TU-LOP
LP UNEQ
LP-RDI
X
X
X
X
X
X
X
X
LP-SLM
Corrélation des défauts accès
DEFAUTS
DEFAUTS
1
LOS
2
AIS
1
2
LOS
AIS
X
Corrélation des défauts distants
Les défauts LO-REI, LO-RDI, HO-REI et HO-RDI d'une entrée de connexion unidirectionnelle
sont filtrés.
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2 - EXPLOITATION
2.6 - Traitement de la qualité
Le traitement de la qualité consiste à superviser les points de surveillance suivants :
pour l'équipement local :
la section de régénération (octet B1) ("near end working (protection) RS"),
la section de multiplexage (octet B2) ("near end working (protection) MS"),
les conduits VC3 ("near end Low Path Virtual Container"),
et les conduits VC12 (octet V5) ("near end Low Path Virtual Container"),
pour l'équipement distant :
la section de multiplexage (octet M1) ("far end working (protection) MS"),
les conduits VC3 ("far end Low Path Virtual Container").
et les conduits VC12 (octet V5) ("far end Low Path Virtual Container").
Le traitement de la qualité comporte les fonctions suivantes :
calcul du nombre de blocs erronés (ou d'erreurs bits) sur les anomalies locales et distantes
et surveillance de l'apparition des défauts sur une période d'une seconde (les indicateurs
VC12-REI ne sont pas pris en compte dans les calculs),
calcul et détermination des états ES (Errored Second ; seconde erronée), SES (Severely
Errored Second ; seconde gravement erronée), BBE (Background Block Error : bloc erroné
résiduel) et UAS (UnAvailable Second ; seconde d'indisponibilité) pour chaque point de
surveillance,
élaboration pour chaque point de surveillance des compteurs 15 minutes et des compteurs
24 heures (BBE, ES, SES et UAS).
Détermination des états qualité ES, SES et UAS :
Pour chaque point de surveillance, les états qualité sont les suivants :
-
ES (Errored Seconds)
:
nombre de secondes avec au moins une erreur
détectée dans une période de 1s ou un défaut,
-
SES (Severely Errored Seconds)
:
nombre de secondes gravement erronées,
Une SES est une seconde pour laquelle le nombre d'erreurs dépasse un seuil défini ou
pendant laquelle au moins un défaut est détecté.
Point de surveillance
RS (octet B1) (pour local)
Seuil de déclaration d'une SES
2400
2400
600
MS (octet B2) (pour local) et MS (octet M1) (pour distant)
VC3 (pour local)
VC12 (octet V5) (pour local)
600
-
-
UAS (UnAvailable Second)
: nombre de secondes d'indisponibilité,
: nombre de blocs erronés hors SES.
BBE (Background Block Error)
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2 - EXPLOITATION
Elaboration des compteurs 15 minutes et 24 heures :
Le résultat de ces calculs est ensuite cumulé pour chaque point de surveillance dans :
des compteurs 24 heures (BBE, ES, SES et UAS),
et des compteurs 15 minutes (BBE, ES, SES et UAS).
Les six dernières périodes d'indisponibilité (UNAVAILABLE PERIODS) sont conservées et
visualisables à partir du navigateur HTTP.
Le traitement de la qualité est initialisé dés que l'équipement est mis sous tension et que le point
de surveillance est activé ('monitored').
Les 16 derniers compteurs 15 minutes non nuls, le compteur 15 minutes courant, le dernier
compteur 24 heures non nul, le compteur 24 heures courant et les 6 dernières périodes
d'indisponibilité sont visualisables à partir du navigateur HTTP.
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2 - EXPLOITATION
2.7 - Procédures de changement de sous-ensemble
Remplacement d'une carte
Observations :
Des alarmes apparaissent lorsqu'une carte est extraite du châssis. Afin d'éviter la remontée
des alarmes M/m et boucles ALA 1 et ALA 2, la carte doit être déclarée hors service.
Chaque module peut être extrait ou inséré sans intervention sur les autres modules ou leur
câblage. Seul le trafic du module concerné est perturbé.
Procédure :
La procédure décrite ci-dessous peut s'appliquer, sauf indication contraire, à toutes les cartes de
l'équipement.
1. Mettre la carte concernée "hors service" à partir du navigateur HTTP.
2. Retirer les raccordements externes, effectués sur la face avant de la carte.
NOTA :
Lorsque les fibres optiques externes sont déconnectées, remettre en place
les capots de protection des connecteurs.
3. Dévisser les vis TORX situées en face avant à l'aide du tournevis adapté et désenficher la
carte
4. Extraire la carte en respectant les mesures de protection contre les décharges
électrostatiques.
NOTA :
Pour toute manipulation de carte, l'opérateur doit être équipé d'un bracelet
anti-statique bien serré au poignet et relié à la terre.
5. Conditionner la carte dans un sachet anti-statique.
6. Sortir la nouvelle carte de son sachet anti-statique.
7. Insérer avec précaution la carte dans son alvéole en respectant les mesures de protection
contre les décharges électrostatiques et la fixer avec les vis TORX.
8. Rétablir les raccordements en face avant de la carte.
NOTA :
Pour la carte STM1 optique, retirer les capots de protection des
connecteurs.
Pour nettoyer les connecteurs optiques, utiliser une bombe d'air sous
pression.
9. Configurer la carte, si nécessaire, et la mettre en service.
Remplacement du module ventilateur
Le module ADRFAN est composé de deux ventilateurs redondants afin d'assurer une ventilation
suffisante lors d'une défaillance de l'un d'entre eux. Les pannes des ventilateurs sont détectées
sur la carte-mère par surveillance du courant consommé ; elles sont visualisées dans l'écran
d'accueil "ADR155C shelf view" du navigateur HTTP : si au moins un des deux ventilateurs est
en panne le module ADRFAN est encadré en rouge (alarme majeure, non configurable).
NOTA :
le fonctionnement du module ADRFAN n'est pas permanent
déclenchement est lié à la température interne de l'équipement.
;
son
Le module ADRFAN est extractible, il peut être remplacé à tout moment sans perturbation du
trafic.
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2 - EXPLOITATION
Procédure :
1. Dévisser les vis TORX situées en face avant à l'aide du tournevis adapté et désenficher le
module
2. Extraire la carte en respectant les mesures de protection contre les décharges
électrostatiques.
NOTA :
Pour toute manipulation de carte, l'opérateur doit être équipé d'un bracelet
anti-statique bien serré au poignet et relié à la terre.
3. Conditionner le module dans un sachet anti-statique.
4. Sortir le nouveau module de son sachet anti-statique.
5
Insérer avec précaution le module dans son emplacement en respectant les mesures de
protection contre les décharges électrostatiques et le fixer avec les vis TORX
Remplacement du fusible de face avant
Procédure :
1. Déconnecter le cordon d'alimentation ou le transformateur 110-240//48V 60W/ de la source
primaire d'alimentation
2. Dévisser le porte-fusible en face avant de l'alimentation
3. Remplacer le fusible défectueux par un fusible équivalent à savoir :
Fusible 4A rapide (HA214A)
Dimensions longueur : 20mm ± 0,5
diamètre : 5,2 mm +0,1/-0,2
4. Revisser le porte-fusible
5. Reconnecter le cordon d'alimentation ou le transformateur 110-240//48V 60W/ sur la source
primaire d'alimentation
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3 - RECHANGES
3. RECHANGES
Désignation
N° de code
ADR155C châssis 19"
Châssis - ADR155C
AM101333
AM101360
AM101901
Module de ventilation – ADRFAN
Adaptateur 22 x 75 ohms 1.0/2.3 19"/ETSI
Carte d'accès
Accès STM1 optique IC1.1 – ADR IC1.1
Accès STM1 optique IC1.2 – ADR IC1.2
Accès Ethernet 10/100 – ADR LAN1
Accès 21 x 2Mbit/s 120 ohms – ADR 21E120
Boîtier externe
AM101328
AM101329
AM101331
AM101330
Transformateur 110-240//48V 60W/
Logiciel
AM101669
Liste des cordons disponibles
Désignation
Longueur
N° de code
2,5 m
5 m
12 m
25 m
251 008 309
251 008 312
251 008 320
251 008 333
Accès SYNC
Synchronisation
Accès E1 INPUT ou E1 OUTPUT
Et ou St 21x2Mbit/s sur carte-mère ou ADR21E120
Et ou ST 21x2 Mbit/s 120 ohms SUBD
2,5 m
5 m
12 m
25 m
55 670 741
55 670 742
55 670 743
55 670 744
21x2 Mbit/s 75 ohms 1.0/2.3
cordon droit
2,5 m
5 m
12 m
25 m
55 670 582
55 670 583
55 670 584
55 670 585
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3 - RECHANGES
Liste des cordons disponibles (suite)
Désignation
Longueur
N° de code
1,5 m
3 m
55 670 655
55 670 656
Accès MNGT
Management P entre deux ADR 155C
1,8 m
4 980 214
Accès COMM
Accès de gestion VT100
Accès ETH
Accès Ethernet sur carte-mère ou module
ADRLAN1
1,5 m
3 m
3 m
1,5 m
3 m
55 670 421
55 670 422
55 670 610
55 670 423
55 670 424
Cordon droit mâle – mâle
Cordon droit mâle – mâle
Cordon croisé mâle – mâle
Cordon droit mâle –femelle
Cordon droit mâle –femelle
2,5 m
5 m
12 m
25 m
6 013 628
6 013 261
6 013 161
6 013 262
Accès LOOPS
Boucles d'alarmes GTR et télésignalisation
1,5 m
3 m
55 670 796
55 670 797
Accès POWER
Energie
2,5 m
3,4 m
5,8 m
7 m
8,2 m
9,4 m
15 m
20 m
25 m
6 491 366
6 491 367
6 491 369
6 491 370
6 491 371
6 491 372
55 670 481
55 670 495
55 670 752
Accès TR ou REC
Jarretière optique FC-PC/FC-PC sur carte
ADRIC1.x
2,5 m
5 m
12 m
25 m
6 013 632
6 013 266
6 013 176
6 013 267
Accès AUX ou EOW
Accès auxiliaire et voie de service sur carte
ADRIC1.x
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4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EQUIPEMENT
Caractéristiques optiques
Type d'interface
Débit
IC1.1 = L1.1 + S1.1 ou IC1.2 = L1.2 + S1.2
155,520 Mbit/s ± 20 ppm
Norme
UIT-T G.957/G.958
Codage
Non codé (NRZ)
Fibre optique
Monomode (1300 nm (IC1.1) ou 1550 nm (IC1.2), UIT-
T G.652)
* : Il est possible d'utiliser une fibre optique multi-
mode, de diamètre inférieur ou égal à 62,5 microns.
0 - 28 dB sans atténuateur externe
Atténuation garantie
Portée typique
Connecteur
0 - 70 km (IC1.1) ou 0 - 100 km (IC1.2)
FC/PC tout céramique
Caractéristiques mécaniques
Hauteur
largeur
2U
19" ou ETSI
Profondeur
Masse
300 mm
environ 6 kg
Indice de Protection (IP)
correspond à l'IP de la baie utilisée
< 40 W (pour un châssis équipé de
Consommation
deux cartes ADR IC1.x et deux cartes ADR LAN)
Caractéristiques d'environnement
Mécaniques
ETS 300 119-4 (19") ou CEI 297-3 (ETSI)
ETS 300 019-2-3
Condition climatique
CEI 721-1 (1993)
ETS300 019 part 1-3, class 3.1, 3.2
Température de fonctionnement
Température de fonctionnement
étendue
Température de transport et de
stockage
- 5 °C à + 45°C
- 25 °C à + 55°C (le MTBF [Mean Time Between
Failure] est sensiblement dégradé)
- 40°C à + 70°C
Humidité relative
DES
< 85%
NF EN 50081-1,
NF EN 50082-1 de Juin 1992
et ETS 300 386-1 de 1994
NF EN 55022 (1994)
CEM (Compatibilité Electro-
Magnétique)
Sécurité
+ Additif A1 de 02/1996 Equipement de classe B
NF EN 60950/A4 et A11
ETS 300132-2
Energie
(l'équipement est TBTS)
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4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fiabilité prévisionnelle *
Carte-mère
3,4 10-6
0,75 10-6
2,6 10-6
Carte ADR 21E120
Carte ADR IC1.x
Carte ADR LAN1
Fond de panier
Alimentation
2,25 10-6
0,33 10-6
1,25 10-6
2,5 10-6
Module ventilateur **
*
Les calculs de fiabilité prévisionnelle ont été effectués à partir du Recueil de Données de
fiabilité du CNET édition 1993 (RDF 93) dans des hypothèses de température ambiante de
25°C (dans des conditions d'aération telles que la température moyenne interne au châssis
ne dépasse pas 40°C), d'environnement (au sol, fixe et protégé), de qualification et d'âges
des composants bien précises. Toute modification de ces hypothèses peut entraîner des
résultats différents.
** Le module ventilateur ne fonctionne pas en permanence, mais seulement pour une
température ambiante élevée.
TRANSFORMATEUR 110-240//48V 60W/ (OPTION)
Dimensions (hors câble et prise)
Température de fonctionnement
Température de stockage
Tension d'entrée
L x l x H = 132 mm x 58 mm x 30 mm
0°C à 40°C
-20°C à 85°C
90 à 264 VAC
Fréquence d'entrée
47 à 63 Hz
Tension de sortie
48 VDC
Protections électroniques
Normes
Courts-circuits et surcharges
EN60950 et UL-CSA
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
A.
CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
Cette annexe décrit d’une façon succincte les règles permettant de construire un RGT basé sur
la suite de protocoles IP.
A.1 - Préambule
La suite de protocoles IP permet, dans un réseau de transmission de données, le transport de
données sous la forme de paquets entre deux points du réseau.
Selon le modèle ISO, IP est le protocole de la couche réseau. Il a donc en charge au sein de
chaque nœud le routage de paquets afin que ceux-ci puissent être acheminés dans le réseau.
Les protocoles situés ‘en-dessous’ d’IP correspondent aux couches liaison et physique : ils
établissent des liaisons entre deux nœuds consécutifs du réseau.
Les protocoles ‘au-dessus’ d’IP, TCP et UDP sont les protocoles de la couche transport : ils
assurent une transmission de données de bout en bout entre deux points éloignés du réseau.
Les protocoles s’appuyant sur TCP/UDP sont orientés applicatifs : ils offrent des services tels
que le transfert de fichiers (TFTP sur UDP, FTP sur TCP), la gestion d’équipements (SNMP), la
messagerie (SMTP),...
La figure ci-dessous décrit l’empilement des principaux protocoles pouvant être mis en jeu dans
un nœud du réseau.
vers Automate
Serveur HTTP de téléchargement
vers fonctions
d'exploitation
HTTP
TFTP
SNMP
UDP
RIP
TCP
ICMP
IP
ARP
MAC
PPP
EOC
Ethernet
Suite des protocoles IP
Rem : Le protocole MAC se rattache au port physique Ethernet (media point à multi-points) et
le protocole PPP se rattache aux ports physiques réalisant des liaisons point à point
(media optique, hertzien, V11,...)
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
A.2 - Adressage IP
Afin de pouvoir router des paquets au sein d’un noeud, IP utilise un mécanisme d’adressage :
en fonction de l’adresse destination contenue dans le paquet, il détermine en scrutant sa table
de routage vers quel prochain routeur il doit envoyer le paquet et il en déduit l’interface physique
sur laquelle il doit émettre le paquet. On utilisera indifféremment les vocables «routeur» ou
«équipement» par la suite),
Il existe deux façons non exclusives pour mettre à jour les tables de routage d’IP :
•
•
utilisation de routes statiques saisies par l’opérateur,
l’utilisation d'un démon de routage (tels que RIP, RIP2, OSPF) ayant la charge de
gérer dynamiquement les tables de routage à travers le réseau.
Les adresses IP sont codées sous la forme de 4 octets et sont représentées usuellement sous
forme décimale (exemple : 135.11.33.115). Une adresse IP se décompose au plus en 3
champs :
•
•
•
le champ «NET» situé à gauche,
le champ «subnet» situé au centre,
le champ «host» situé à droite.
La longueur du premier champ dépend de la classe à laquelle appartient l’adresse. La longueur
des champs «subnet» et «host» est définie par un masque associé à l’adresse. Il existe trois
classes d’adresses :
•
•
•
la classe A : le champ «NET» est codé sur le premier octet ; les trois autres octets
étant réservés aux champs «SUBNET» et «HOST» ; les adresses de classe A varient
de 1.0.0.0 à 126.255.255.254 ,
la classe B : le champ «NET» est codé sur les deux premiers octets ; les deux autres
octets étant réservés aux champs «SUBNET» et «HOST» ; les adresses de classe B
varient de 128.0.0.0 à 191.255.255.254 ,
la classe C : le champ «NET» est codé sur les trois premiers octets ; le dernier octet
étant réservé aux champs «SUBNET» et «HOST» ; les adresses de classe C varient
de 192.0.0.0 à 223.255.255.254. ; le nombre maximal d’équipements pouvant
appartenir à un même réseau IP de classe C (ayant le même «NET») est de 254
équipements.
Rem : Les adresses commençant par 127 et les adresses comportant ‘tout 1' ou ‘tout 0’ dans
les champs «SUBNET» et «HOST» sont interdites.
Rem : Le standard IP autorise que les champs «SUBNET» et «HOST» puissent être codés sur
un nombre de bits ne correspondant pas à une frontière d’octet ; usuellement ceci n’est
pas mis en œuvre pour des raisons de lisibilité d’adresses et car la plupart des
implémentations du démon de routage RIP ne supportent pas cette fonctionnalité.
Le champ «SUBNET» se définit par un masque qui s’écrit sous la forme : 255.255.255.0,
255.255.0.0, 255.0.0.0, etc : le nombre de bits à zéro de la partie droite du masque définit la
longueur du champ «HOST» ; ex : pour l’adresse 40.2.2.2 associée au masque 255.255.255.0,
le champ «NET» prend la valeur 40, le champ «SUBNET» la valeur 2.2 et le champ «HOST» la
valeur 2.
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
A.3 - Plan d’adressage
Un réseau global IP doit être subdivisé en N réseaux ayant chacun un numéro de «NET».
Au sein de chaque réseau, chaque liaison physique (point à point ou multi-point) a son numéro
de «SUBNET» propre.
Chaque équipement relié à cette liaison (2 pour une liaison point à point, N pour un segment
Ethernet) a son numéro de «HOST» propre.
En fonction du nombre d’équipements et de liaisons, on utilisera des adresses de classes A, B
ou C et des «SUBNETs» codés sur un ou deux octets.
En conclusion, à chaque interface d’un nœud du réseau va être associé obligatoirement un
couple constitué d'une adresse IP et son masque de «SUBNET».
A.4 - Utilisation des tables statiques
Dans le cadre de l’utilisation de tables statiques, chaque nœud du réseau doit avoir sa table de
routage renseignée afin qu’il puisse router correctement les paquets reçus.
Toute route IP d’une table de routage d’un équipement donné comprend les champs suivants :
•
•
«destination @IP» : correspond à l’adresse IP de l’équipement ou du sous-réseau (voire du
réseau) que l’on veut atteindre à partir de l’équipement donné,
«subnet mask» : masque de sous-réseau associé à l’adresse IP définie dans «destination
@IP» ; tous les équipements dont la partie d' adresse IP définie par les bits «1» de ce champ
correspond a la même valeur que la partie de «destination @IP» définie par ce même
masque pourront être atteints grâce à cette route,
•
•
«next hop @IP» : adresse IP du prochain équipement (connecté en direct avec l’équipement
donné) auquel va être envoyé le paquet,
«metric» (on parle aussi de «coût» ou de distance): valeur de 1 à 15 indiquant le nombre de
bonds pour atteindre l’équipement correspondant à l’adresse «destination @IP». 16
correspond à l’infini pour le démon de routage RIP. Ce champ est utilisé uniquement par un
éventuel démon de routage pour choisir une route préférentielle s’il existe plusieurs routes
différentes pour une même destination. Il est possible de toujours renseigner ce champ à 1
dans un but de simplification si son exploitation n’est pas indispensable,
•
«interf.» : numéro de l’interface qui permet d’atteindre le prochain équipement (dont l’adresse
IP est «next hop @IP»).
Rem : La déclaration des adresses IP des interfaces induit l’établissement de routes statiques
implicites vers les SUBNETs associés. Il n’est donc pas nécessaire de définir des routes
statiques pour joindre deux équipements d’un même SUBNET.
Rem : L’équipement a pour adresses IP les adresses de ses interfaces (ou ports) configurés.
Le gestionnaire ne connaît qu’une seule adresse IP par équipement. On parle donc
fréquemment de l’adresse IP d’un équipement pour désigner l’adresse renseignée dans
la base de données du gestionnaire. C’est l’adresse du port par lequel l’équipement
dialogue normalement avec le gestionnaire.
Rem : Pour exploiter un équipement via un PC et une interface Ethernet, il est nécessaire de
modifier l’adresse IP du PC d’exploitation pour qu’il appartienne au même SUBNET que
l’interface Ethernet qui sert à se connecter au réseau.
Il est conseillé de laisser libre le numéro de HOST 1 sur chaque SUBNET, c-à-d de
commencer à numéroter les équipements à partir du numéro de HOST 2. Le PC
prendra ainsi toujours une adresse IP de type : NET.SUBNET.1
Rem : Il est possible de définir un routeur par défaut (option parfois disponible), auquel sera
transmis tout paquet ne pouvant pas être routé grâce à la table de routage.
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
La figure suivante donne un exemple de réseau IP et des tables de routage associé à deux
équipements types. On note que chaque port de la fonction de routage embarquée correspond
à un SUBNET différent.
Schéma d'un exemple d'architecture de RGT
140.1.1.3
F3
140.1.0.2 140.1.0.3
Fibre
140.1.1.2
Ethernet
140.1.1.4
F4
Gestionnaire
128.1.0.1
F1
128.1.0.2
F2
128.1.0.3
Ethernet
140.1.1.5
F5
NET 128.1
NET 140.1
F6
150.1.0.2
Fibre
Fibre
SUBNET 150.1.0
150.1.0.3
F7
150.1.1.2
SUBNET 150.1.1
Ethernet
150.1.1.3
F8
Ethernet
150.1.1.4
150.1.1.5
F9
F10
NET 160.1
NET 150.1
Configuration de l'ADR155C F6
128.1.0.3
Interfaces
IP Ether
IP STM1
Masque Ether
255.255.0.0
150.1.0.2
Masque STM1
255.255.255.0
IP X21:P
Masque X21:P
0.0.0.0 (Interface non mise en service)
0.0.0.0
Routes statiques
Dest @IP Subnet mask
Next hop
128.1.0.2
Interface Metric Remarque
140.1.0.0
150.1.1.0
255.255.0.0
255.255.255.0 150.1.0.3
e
s
1
1
Tout le NET 140.1
Tout le SUBNET 155.1.1
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
Configuration de l'ADR155C F8
Interfaces
IP Ether
150.1.1.3
Masque Ether
255.255.255.0
IP STM1
Masque STM1
0.0.0.0 (Interface non mise en service)
0.0.0.0
IP X21:P
Masque X21:P
0.0.0.0 (Interface non mise en service)
0.0.0.0
Routes statiques
Dest @IP Subnet mask
Next hop
Interface Metric Remarque
128.1.0.0
140.1.0.0
150.1.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0 150.1.1.2
150.1.1.2
150.1.1.2
e
e
e
2
3
1
Tout le NET 128.1
Tout le NET 140.1
Tout le SUBNET 155.1.0
A.5 - Utilisation du démon de routage RIP
«RIP» est un démon de routage permettant de s’affranchir d’une partie des tables de routage
statique.
Le réseau doit être découpé en «AUTONOMOUS SYSTEMs» ou «AS» ayant chacun un
numéro de «NET» différent.
Chaque «AS» est un domaine de routage RIP et doit être limité à une distance de 15 bonds au
maximum entre deux équipements devant s’échanger des paquets au sein de cet «AS ». On
tient compte de la distance maximale pour inclure le pire cas de sécurisation du réseau.
Ces «AS» sont disjoints entre eux (au sein RIP) et reliés par des réseaux d’isolement constitués
chacun d’une simple liaison (Ethernet ou point à point). Chaque réseau d’isolement a son propre
numéro de «NET».
Les interfaces d’équipements appartenant à un réseau d’isolement doivent être filtrantes (option
de filtrage RIP activée sur ces interfaces), c.à.d qu’elles interdisent l’exportation des mises à
jour automatiques des tables de routage «RIP». Ces équipements ayant une interface filtrante
sont dits «border»
Au sein d’un «AS», tous les équipements doivent avoir leur démon de routage «RIP» activé.
A l’intérieur de chaque «AS» chaque liaison reliant deux équipements est décrite par une valeur
de «SUBNET» propre.
Les routages d’un «AS» vers un autre «AS» via un réseau d’isolement sont décrits à l’aide de
routes statiques.
Dans l’exemple présenté ci-dessus, le «NET» 128.1 correspond à réseau d’isolement et les
«NET» 160.1. et 150.1 correspondent à des «AS» dans lesquels RIP est activé.
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP
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