Changes between Version 45 and Version 46 of Examples3uTE-04_how_it_works
- Timestamp:
- Sep 25, 2026, 11:53:18 AM (8 hours ago)
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
Examples3uTE-04_how_it_works
v45 v46 1 = = **TE-04**: Немного о конвертерах и о том, как настраивается плата. 🟦 Автор: Денис Н.1 = TE-04: устройство платы и настройка = 2 2 3 === О конвертерах === 3 [[PageOutline(2-3)]] 4 4 5 У платы со стороны планки - **4 разъема Ethernet**. Внутри платы **один встроенный конвертер** (преобразователь) **Ethernet в TDM**, который работает **только для 1-го разъема Ethernet** (на планке платы TE-04 он указан цифрой 1). 5 == Назначение == 6 6 7 Остается еще **3 разъема Ethernet**. Для того, чтобы они работали, на плату TE-04 дополнительно устанавливаются **внешние конвертеры** (преобразователи) **Ethernet в TDM**. 8 Эти внешние конвертеры называются **субмодуль Eth-3U**. На плате под каждый субмодуль **своё место**, всего **три места**. Можно установить, как один модуль, так и все три. 7 Плата TE-04 передаёт Ethernet-трафик через TDM-шину блока 3U. Данные с Ethernet-разъёмов платы упаковываются в тайм-слоты потоков E1, эти потоки коммутируются во вкладке «TDM» (например, в DSL или оптический интерфейс), а на удалённой стороне собираются обратно в Ethernet. 9 8 10 Для легкости понимания: 9 За это преобразование отвечают конвертеры Ethernet → TDM. Ниже описано, как они устроены, как подключать кабели и как настроить плату в веб-интерфейсе. 11 10 12 * если поставить на **второе место** конвертер, то будет работать **второй разъем Ethernet**. 13 * на **третье место** – **третий разъем** 14 * а **четвертое** – **четвертый**, соответственно. 11 == Разъёмы и конвертеры == 15 12 16 **Ниже на схеме постарался наглядно показать это:** 13 На планке платы 4 разъёма Ethernet, пронумерованных 1–4. Каждый разъём работает только через свой конвертер: 17 14 18 [[Image(schema.png, align=center, title=схема, 120%)]] 15 ||= Разъём =||= Конвертер =||= Как появляется =|| 16 || 1 || встроенный || есть на плате всегда || 17 || 2 || субмодуль '''Eth-3U''' на месте 2 || устанавливается отдельно || 18 || 3 || субмодуль '''Eth-3U''' на месте 3 || устанавливается отдельно || 19 || 4 || субмодуль '''Eth-3U''' на месте 4 || устанавливается отдельно || 19 20 21 На плате три места под субмодули Eth-3U. Можно установить от одного до трёх субмодулей. '''Разъём, для которого субмодуль не установлен, работать не будет.''' 20 22 21 Каждый конвертер Ethernet в TDM, и внешние и встроенный, имеют 3 порта (входа/выхода). Но есть небольшая разница в работе внешних конвертеров и внутреннего. 23 [[Image(schema.png)]] 22 24 23 **У внешних конвертеров Ethernet в TDM:** 24 * Порт 1 – подключён к **разъёму Ethernet**. 🔁 Принимает и передаёт данные. 25 * Порт 2 – также подключён к **тому же разъёму Ethernet**. 🔁 Принимает и передаёт данные. 26 * Порт 3 – подключён к **шине TDM блока 3U**. 25 == Порты конвертеров == 27 26 28 **У встроенного конвертера Ethernet в TDM:** 27 У каждого конвертера три порта. Порт 3 у всех одинаковый, а порт 2 у встроенного и внешних конвертеров подключён по-разному: 29 28 30 * Порт 1 – подключён к **разъёму Ethernet**. 🔁 Принимает и передаёт данные. 31 * Порт 2 – Порт 2 – подключён к **шине Ethernet блока 3U**. 🔗 Используется для связи с управляющей платой **SW-01**. 32 * Порт 3 – подключён к шине TDM блока 3U. 29 ||= Порт =||= Встроенный конвертер (разъём 1) =||= Субмодуль Eth-3U (разъёмы 2–4) =|| 30 || Порт 1 || Ethernet-разъём 1 || свой Ethernet-разъём || 31 || Порт 2 || шина Ethernet блока 3U — связь с управляющей платой '''SW-01''' || '''тот же''' Ethernet-разъём, что и порт 1 || 32 || Порт 3 || шина TDM блока 3U || шина TDM блока 3U || 33 33 34 Ниже на схеме постарался показать как это: 34 [[Image(schema2.png)]] 35 35 36 [[Image(schema2.png, align=center, title=схема, 120%)]] 36 '''Что из этого следует:''' 37 * К разъёму 1 подключается '''одно''' устройство. 38 * К каждому из разъёмов 2–4 можно подключить '''два''' устройства: на разъём выведены сразу порт 1 и порт 2 субмодуля. 37 39 38 == = ===40 == Подключение двух устройств к одному разъёму == 39 41 40 **Получается**, так как у разъемов со 2-го по 4-й два порта выходят на один разъем, то к каждому разъему со 2-го по 4-й можно подключить **по 2 устройства**, которые передают данные по Ethernet, если правильно **обжать** контакты в разъемах на подключаемых проводах. Ниже представлена таблица и рисунок контактов разъема. 42 Чтобы подключить два устройства к одному разъёму (2, 3 или 4), кабель нужно обжать по схеме ниже: контакты порта 1 идут к первому устройству, контакты порта 2 — ко второму. 41 43 42 [[Image(table.png , align=center, title=схема, 70%)]]44 [[Image(table.png)]] 43 45 44 [[Image(print1.png , align=center, title=схема, 70%)]]46 [[Image(print1.png)]] 45 47 46 == = Настройка платы в веб-интерфейсе===48 == Настройка в веб-интерфейсе == 47 49 48 **Чтобы настроить плату TE-04:** 49 1. Перейдите во вкладку **«Платы»**.50 2. В столбце **«Тип платы»** нажмите на **TE-02** — откроется **окно настройки** платы TE-04.50 Чтобы открыть окно настройки: 51 1. Перейдите на вкладку '''«Платы»'''. 52 2. В столбце '''«Тип платы»''' нажмите '''TE-04'''. 51 53 52 **1. Включение конвертера.** 53 * Галочка **Вкл.** Включает конвертер. 54 === Параметры === 54 55 55 **2. Включение выключение отображения аварии.** 56 57 **Про аварии** 56 ||= Параметр =||= Значения =||= Что делает =|| 57 || '''Вкл.''' || флажок || Включает конвертер. || 58 || '''Маска Порт 1''' || флажок || Скрывает от SW-01 аварии порта 1 (Ethernet-разъём). || 59 || '''Маска Порт 2''' || флажок || Скрывает от SW-01 аварии порта 2. У субмодуля Eth-3U это Ethernet-разъём, у встроенного конвертера — связь с SW-01. || 60 || '''Маска TDM''' || флажок || Скрывает от SW-01 аварии порта 3 (шина TDM). || 61 || '''Номер первого потока E1''' || 5–32 || С какого потока начинаются потоки, выделенные конвертеру в таблице коммутации TDM. || 62 || '''Число E1''' || 1–8 || Сколько потоков E1 подряд выделяется конвертеру. || 63 || '''Число каналов''' || задаётся для каждого потока || Сколько тайм-слотов выделяется в данном потоке. || 64 || '''Режим выравнивания''' || флажок || Нужен, если потоки конвертера идут по разным трактам. См. [#Режимвыравнивания ниже]. || 58 65 59 Центральная плата **SW-01** опрашивает другие платы в блоке на наличие аварий, формирует их список и отображает его в веб-интерфейсе. Кроме того, при наличии аварий SW-01 может изменить общий статус системы на аварийный. 66 === Зачем нужны маски аварий === 60 67 61 **Маски** используются для того, чтобы **скрыть информацию об авариях от платы SW-01**. Это особенно полезно, например, при подключении новой платы — во время настройки могут временно возникать аварии, которые не являются критичными.68 Плата SW-01 опрашивает все платы блока, собирает список аварий, показывает его в веб-интерфейсе и при наличии аварий может перевести общий статус системы в аварийный. 62 69 63 Если такие аварии **не будут замаскированы**, оператор может их увидеть и, не разобравшись в причинах, **приостановить работу важных служб**.70 Маска скрывает аварию выбранного порта от SW-01. Это полезно, например, при вводе новой платы: пока идёт настройка, возникают временные некритичные аварии. Если их не замаскировать, оператор может увидеть аварию и, не разобравшись, остановить работу важных служб. 64 71 65 * **Галочка "Маска Порт 1"**. При включении этого флажка плата **перестаёт передавать информацию об аварии на Порту 1** соответствующего конвертера в сторону платы SW-01. Порт 1, **как мы знаем из схемы выше**, у всех конвертеров направлен на Ethernet-разъём. 72 {{{#!div style="border: 1px solid #e0b000; background: #fff8dc; padding: 0.5em" 73 '''Важно:''' после завершения настройки снимите маски, иначе реальные аварии тоже не будут видны. 74 }}} 66 75 67 * **Галочка "Маска Порт 2"**. При включении этого флажка плата **перестаёт передавать информацию об аварии на Порту 2** соответствующего конвертера в сторону платы SW-01. При этом, **как мы знаем из схемы выше**, его поведение зависит от типа конвертера: 68 * **Для внешнего конвертера** — Порт 2 также направлен на Ethernet-разъём. 69 * **Для внутреннего конвертера** — Порт 2 связан с управляющей платой SW-01. 76 == Пример: выделение потоков и тайм-слотов == 70 77 71 * **Галочка "Маска TDM"** перестает передавать аварии на Порту 3, который связан с шиной TDM. 78 Задача: выделить конвертеру три потока, начиная с 7E1, с разным числом тайм-слотов. 72 79 80 1. Укажите '''Номер первого потока E1''' = '''7'''. 81 2. Укажите '''Число E1''' = '''3'''. Конвертеру будут выделены потоки '''7E1, 8E1, 9E1'''. В нижней таблице окна настройки станут доступны для редактирования столбцы «1», «2» и «3». 82 3. Задайте '''Число каналов''' в каждом столбце: 73 83 74 **3. Число E1 и Число каналов:** 84 ||= Столбец =||= Поток в таблице TDM =||= Число каналов =|| 85 || 1 || 7E1 || 1 || 86 || 2 || 8E1 || 2 || 87 || 3 || 9E1 || 3 || 75 88 76 * **Параметр "Число E1"**. Позволяет выбрать число от 1 до 8. Это число задает то, **сколько потоков E1 будет выделено** для конкретного конвертера в таблице коммутации во вкладке TDM.89 4. Откройте таблицу коммутации TDM и проверьте результат: 77 90 78 * **Параметр "Номер первого потока E1"**. Позволяет указать число от 5 до 32. Это число задает то, **с какого потока будут начинаться выделенные потоки E1** для коммутации во вкладке TDM, в таблице коммутации. 91 [[Image(screenshot.png)]] 79 92 80 * **Параметр "Число каналов"**. Это число задает то, **сколько тайм-слотов будет выделено в выделенном потоке E1**. 93 == Режим выравнивания == 81 94 95 === Когда нужен === 82 96 83 === **Пример**. Мы находимся в окне настройки платы **TE-04**.97 Режим нужен, если потоки одного конвертера передаются на удалённую сторону '''по разным трактам''' — например, часть по DSL, часть по оптике. 84 98 99 Конвертер делит каждый Ethernet-пакет между всеми своими потоками. Если тракты имеют разную задержку (оптика быстрее DSL), части пакета приходят на удалённую сторону в разное время, и пакет не собирается. 85 100 86 **1.** Укажем **параметр "Номер первого потока E1"**, например, **7**. Это значит, что в таблице коммутации TDM. Первым потоком будет поток **7E1**.101 При включённом режиме выравнивания конвертер передаёт в первом выделенном тайм-слоте каждого своего потока служебные данные цикла. По ним приёмная сторона выравнивает задержку и правильно собирает пакет. 87 102 88 ** 2.** **Параметр "Число E1"** укажем **3**. 89 Это значит, что в таблице коммутации TDM будут выделены **3 потока**. Если, как мы указали выше, он начинается с **7E1**, то выделенные потоки будут - **7E1, 8E1, 9E1**. 103 Если все потоки конвертера идут по одному тракту, режим включать не нужно. 90 104 91 А в нижней таблице в окне настройки платы **TE-04** станут доступными для редактирования параметры **Число каналов** у **трех первых** столбцов. Их заголовки «1», «2» и «3». 105 === Пример === 92 106 93 ** 3.** Укажем у столбца с заголовком «1» параметр **Число каналов** – **1**. Это значит, что в таблице коммутации TDM, **в потоке 7E1** будет выделен **один** таймслот. 107 Потоки удалённой стороны: 108 * DSL — поток '''9E1''', 2 тайм-слота; 109 * оптика — поток '''10E1''', 3 тайм-слота. 94 110 95 ** 4.** Укажем у столбца с заголовком «2» параметр **Число каналов** – **2**. Это значит, что в таблице коммутации TDM, **в потоке 8E1** будет выделено **два** таймслота. 111 Настройка TE-04: 112 * '''Номер первого потока E1''' = 7; 113 * '''Число E1''' = 2; 114 * столбец «1» (7E1): '''Число каналов''' = 2; 115 * столбец «2» (8E1): '''Число каналов''' = 3; 116 * '''Режим выравнивания''' — включён. 96 117 97 ** 5.** Укажем у столбца с заголовком «3» параметр **Число каналов** – **3**. Это значит, что в таблице коммутации TDM. В потоке 9E1 станет выделено **три** таймслота. 118 Коммутация в таблице TDM: 98 119 99 ** 6.** Перейдем в таблицу коммутации и убедимся в этом. Ниже представлен скриншот таблицы коммутации TDM. 120 ||= Поток TE-04 =||= Тайм-слотов =||= Куда =|| 121 || 7E1 || 2 || 9E1 — DSL || 122 || 8E1 || 3 || 10E1 — оптика || 100 123 101 [[Image(screenshot.png, align=center, title=схема, 120%)]] 102 103 104 === **Режим выравнивания** 105 106 **Галочка "Режим выравнивания"** нужна тогда, когда передача данных через TDM происходит не по одному «внешнему интерфейсу», например, **не только по DSL, а еще и по оптике**. 107 108 В таком случае, если данные будут **отправляться по оптике быстрее, чем по DSL**, то чтобы склеить цикл на другой стороне, необходимо подождать пришедшие данные и как-то их собрать. Режим выравнивания **включает в первый по счету (нулевой) таймслот данные цикла** для того, чтобы принимаемая сторона смогла собрать эти данные. 109 110 111 **Допустим**, что для передачи данных **по внешнему интерфейсу DSL**, который связан с удаленным блоком, будет выделено **два таймслота у потока 9E1** в таблице коммутации TDM. 112 113 И **допустим**, что для передачи данных **по оптическому внешнему интерфейсу**, который связан с удаленным блоком, будет выделено **три таймслота у потока 10E1** в таблице коммутации TDM. 114 115 Будут они располагаться **в таблице коммутации**, например, на **7**, **8** месте (**параметр "Номер первого потока E1"** = 7). 116 Для **первого** потока выделим, например, **два таймслота** (**параметр "Число каналов"** = 2). 117 Для **второго потока** выделим, например, например, **три таймслота**. (**параметр "Число каналов"** = 3). 118 119 И в таблице TDM скоммутируем таймслоты платы TE-04: 120 * 7E1, два таймслота – **в DSL**, 9E1 два таймслота. 121 * 8E1, три таймслота – **в оптический интерфейс**, 9E1 два таймслота. 122 123 124 Если у нас будет передаваться **Ethernet-пакет**, то этот пакет преобразуется в данные для TDM и **будет разделен** по разным потокам – одна часть будет передаваться **по DSL**, другая **по оптическому интерфейсу**. 125 126 И из-за того, что **скорость DSL и оптического интерфейса разные**, то на обратной стороне этот пакет **не сможет собраться** в правильную структуру. 127 128 Но если мы **включим "Режим выравнивания"**, то в каждом первом по счету (нулевом) таймслоте платы TE-04 будут передаваться данные цикла и **на обратной стороне собираться**. 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 124 Без режима выравнивания пакеты, разделённые между DSL и оптикой, на приёмной стороне собираться не будут. С включённым режимом приёмная сторона компенсирует разницу задержек.
![[MC-04 logo]](/mc-04/chrome/site/logo.png)