Sagem Laptop Docking Station ADR 155C User Guide

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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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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COMPACT 155 Mbit/s  
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  
Installation and User Guide - N56717020101  
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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 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 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 balanced,  
Female 9-way HE5 (120 ).  
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 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  
18  
19  
20  
21  
7
8
9
10  
11  
12  
13  
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 connecting strip  
Drafting TBD  
Figure 1-7 - 75 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.  
Installation and User Guide - N56717020101  
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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  
Page A3-1  
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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  
Installation and User Guide - N56715070103  
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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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MULTIPLEXEUR ADD-DROP  
à 155 Mbit/s COMPACT  
ADR 155C  
Guide d'Installation et d'Utilisation  
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Page B0-1  
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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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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 symétrique,  
Impédance  
Connecteur  
HE5 9 points femelles (120 ).  
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 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.  
Guide d'Installation et d'Utilisation - N56717020101  
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Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de SAGEM SA  
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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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1 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  
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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)  
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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)  
Guide d'Installation et d'Utilisation - N56717020101  
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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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2 - EXPLOITATION  
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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2 - EXPLOITATION  
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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.  
Guide d'installation et d'utilisation - N56717020101  
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ANNEXE A - CONSTRUCTION DU PLAN D'ADRESSAGE D'UN RESEAU IP  
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