Оборудование, предлагаемое компанией BDCOM
В рамках проекта UA.PON, стартовавшего более трёх лет назад на территории Украины, было принято решение строить PON на базе активного оборудования (OLT и ONU), производимого китайской компанией BDCOM. Выбор BDCOM не случаен: в Китае она является лидирующей по производству и продаже сетевого оборудования как на внутренний, так и на внешний рынок. Кроме того, оборудование достаточно качественное и относительно недорогое. И всё это при полной поддержке родного Отдела Исследований и Разработок, который способен в кратчайшие сроки решить любую проблему программного или аппаратного характера.
Поэтому, в рамках проекта RU.PON ожидаемо было выбрано именно оборудование компании BDCOM.
Поскольку GEPON технологии становятся всё более популярными по всему миру, BDCOM значительно расширила свой ассортимент как головных станций, так и абонентского оборудования.
5.1 Головные станции(OLT), предлагаемые компанией BDCOM.
5.1.1 Стандартные головные станции (Low-level).
Стандартные головные станции у BDCOM представлены линейкой моделей P33XX, самой ходовой из которых уже на протяжении, как минимум, пятилетия является модель P3310B.
Эта модель претерпела уже две аппаратные редакции (хотя до сих пор осталась, по сути, L2 свитчом) и на сегодняшний день является основной «рабочей лошадкой» всех любителей GEPON технологий.
Модель представлена в четырех вариантах, которые отличаются друг от друга блоками питания, а именно:
P3310B – базовая модель, имеет один блок питания 100-220Вольт переменного тока;
P3310B-2AC – модель, имеющая два блока питания 100-220Вольт переменного тока (один резервный на случай выхода из строя основного);
P3310B-DC – модель, имеющая один блок питания 36-72Вольт постоянного тока;
P3310B-2DC– модель, имеющая два блока питания 100-220Вольт постоянного тока (один из которых также зарезервирован на случай выхода из строя основного);
Рисунок 31 – Внешний вид OLTP3310
Соотношение цена/качество и достойные функциональные возможности ставят эту модель линейного терминала на голову выше любого другого OLT. Достойных конкурентов среди китайских(да и среди именитых, учитывая цену за единицу) производителей у P3310 просто нет.
| Модель | Кол-во Uplink портов | Кол-во EPON портов | Ёмкость EPON порта | Суммарная ёмкость EPON портов | Питание | Максимальная потребляемая мощность |
| BDCOM P3310B | 2 х 1GRJ-45 2 х 1GSFP 2 xCOMBO |
4 | 64 ONU | 256 ONU | 1 БП х AC (90-264 В) | 40 Ватт |
| BDCOM P3310B-2AC | 2 х 1GRJ-45 2 х 1GSFP 2 xCOMBO |
4 | 64 ONU | 256 ONU | 2 БП х AC(90-264 В) | |
| BDCOM P3310B-DC | 2 х 1GRJ-45 2 х 1GSFP 2 xCOMBO |
4 | 64 ONU | 256 ONU | 1 БП х DC (36-72 В) | |
| BDCOM P3310B-2DC | 2 х 1GRJ-45 2 х 1GSFP 2 xCOMBO |
4 | 64 ONU | 256 ONU | 2 БП х DC (36-72 В) |
Работа с VLAN-ами:
- Port-based VLAN (каждый порт может обрабатывать свою группу VLAN’ов);
- DHCP Relay (DHCP запросы из VLAN,а клиента передаюся во VLAN DHCP сервера);
- QinQ (использование двойного тэга для тунелирования трафика через сеть вышестоящего провайдера);
Работа с Multicast:
- IGMPSnooping/MVR;
Безопасность:
- Port Security (ограничение кол-ва MAC-адресов на портах);
- Port Isolation (блокирование передачи траффика между портами);
- Storm-control (ограничение кол-ва неизвестных unicast/multicast/broadcast пакетов);
- Packet Filtering (фильтрация скорости поступления пакетов определённых протоколов);
- loopback detection (защита от петель);
- DHCP Snooping/ARPInspection/IPSourceGuard (защита от DHCP/ARP/IPSpoofing-а или, другими словами, защита от ложных DHCP серверов/ от ложных ARP запросов/ от подмены IP адреса на стороне клиента);
Качество обслуживания:
- Flow Control (сбор статистики клиентского траффика);
- QoS/CoS/DSCPmark (изменение приоритета траффика);
- DBA (англ. DynamicBandwidthAllocation – сбалансированное распределение полосы пропускания между ОНУ);
- SLA (англ. Service-levelAgreement – договор о скорости траффика;на каждой ОНУ можно задать гарантированную и пиковую скорость)…
Если этого функционала недостаточно – добро пожаловать в Mid-level.
5.1.2 Улучшенные головные станции (Mid-level).
Улучшенные головные станции у компании BDCOM появились относительно недавно. Этот ход был сделан специально для тех, кому P3310B уже мало, но Top-level еще неоправданно дорого и некуда применить.
Mid-level нишу занимает линейка моделей P36XX. Модельный ряд представлен тремя аппаратами, которые, в отличии от 33-й серии, отличаются друг от друга более чем существенно:
| Модель | Кол-во Uplink портов | Кол-во EPON портов | Ёмкость EPON порта | Суммарная ёмкость EPON портов | Максимальная потребляемая мощность |
| BDCOM P3608-AC/DC | 4 x 1G SFP 4 x COMBO |
8 | 64 ONU | 512 ONU | 150 Ватт |
| BDCOM P3612-AC/DC | 4 x 1G SFP 4 x COMBO |
12 | 64 ONU | 768 ONU | |
| BDCOM P3612-AC/DC-2TE | 4 x 1G SFP 4 x COMBO 2 x 10G SFP+ |
12 | 64 ONU | 768 ONU | |
| BDCOM P3612-AC/DC | 4 x 1G SFP 4 x COMBO |
16 | 64 ONU | 1024 ONU | |
| BDCOM P3612-AC/DC-2TE | 4 x 1G SFP 4 x COMBO 2 x 10G SFP+ |
16 | 64 ONU | 1024 ONU |
Как видно из таблицы, количество EPON портов у 36-й серии значительно увеличено (8 ,12 и 16 соответственно), при этом размеры остались прежними: 1U 19” для всех моделей серии.

Рисунок 32 – OLTP3608
Основных аппаратных «фишек» две:
— наличие двух слотов для блоков питания постоянного или переменного тока (каждый блок питания может быть заменён «на-горячую», в отличии от стационарных БП у 33-й серии).
*комплектуются OLT’ы 36-й серии одним БП 100-240 VAC*
— наличие карты расширения для двух 10Гбит/сUplink портов под оптические модули форм-фактора SFP+.
*только для моделей P3612-AC/DC-2TE и P3616-AC/DC-2TE; карта расположена на задней панели устройства*
В программном плане линейка P36XXтоже претерпела изменения по отношению к базовой модели P3310B. 36-я серия – свитчи третьего уровня, которые «умеют» всё то же самое, что и 33-я плюс дополнительный функционал, присущий L3 свитчам.
Краткая сравнительная характеристика головных станций 36-й и 33-й серии представлены ниже:
| P36XX | P33XX | |
| MAC table | 32K | 8K |
| FFP table | 4K | 512 |
| Routing table | 12 | N/A |
| Routing | Static, RIP, OSPF 12K | N/A |
| FEC | Yes | No |
| Rogue ONU detection | Yes | No |
| IPv6 | Yes | No |
| Selective QINQ | Yes | No |
Как видно, китайцы постарались на славу и значительно расширили возможности новой линейки OLT’ов.
Если же и этого будет мало – добро пожаловать в Top-level.
5.1.3 Высокопроизводительные головные станции (Top-level).
На самом деле, достаточно сложно представить себе отечественного ИСП, которому бы потребовались головные станции такого уровня. Китайцами Top-level OLT’ы используются как GEPON-агрегаторы, работающие в центре среднего города и обслуживающие тысячи абонентов одновременно.
У нас на родине исторически не сложилась судьба PON-технологий в городских массивах (обслуживание городов полностью легло на плечи технологии FTTX). Однако, если Вы твёрдо уверены в своих силах и правильно продумали строительство PON в городских условиях – просим любить и жаловать модели P85ХХ.
По сути, эти модели – ни что иное как шасси для размещения MCU (англ. Main Control Unit – основной блок управления), коих на таких шасси может стоять аж по 3 за раз! Каждый MCU способен обрабатывать информацию сотнями гигабит в секунду, а оставшиеся слоты могут быть успешно заняты платами расширения с различными наборами портов (от медных 100Мбит/с до оптических 10Гбит/с), в том числе и с портами GEPON (максимум по 128 GEPON портов на шасси).

Рисунок 33 – Шасси 85-й серии
Данная линейка представлена тремя моделями, которые отличаются только ёмкостью шасси(и, как следствие, возможностью установки большего или меньшего количества MCUи карт расширения).
В зависимости от модели MCU, функционал может незначительно меняться, но даже самая бюджетная модель умеет всё: BGP, OSFP, весь спектр QOSи много чего еще. За более детальной информацией можно обратиться к инженерам нашей компании или поисковым системам.
5.2 Абонентские терминалы(ONU), предлагаемые компанией BDCOM.
Компания BDCOM обладает достаточно широким ассортиментом абонентского оборудования, однако, учитывая особенности отечественного PON и многолетний опыт работы с отечественными ИСП, наша компания выбрала среди всего многообразия серийных образцов и прототипов ONU от BDCOM несколько самых основных, которые на сегодняшний день являются очень популярными среди ИСП.
Условно эти ONU можно разделить на три основные категории:
- ONU с одним гигабитным абонентским портом;
- ONU с четырьмя гигабитными абонентскими портами;
- ONU с четырьмя сто-мегабитными абонентскими портами;
Каждая категория ONU имеет несколько моделей, описание которых представлено ниже.
5.2.1 ONU с одним гигабитным абонентским портом от компании BDCOM.
В эту категорию попадают модели P1501C (rev. 1.0), P1501C (rev. 2.0) и P1501C1.
Отличие первых двух друг от друга заключается в чипе управления, который занимается обработкой оптического GEPON траффика. Обе ONU имеют одинаковый функционал и внешне очень похожи (те же металлические корпуса, та же серая краска…).

Рисунок 34 – Внешний вид ONUP1501C (rev. 2.0)

Рисунок 35 – Внешний вид ONUP1501C (rev. 1.0)
Относительно новая P1501C1 отличается от предыдущих однопортовых моделей пластиковым корпусом и чипом. В остальном, функционал схож с первыми двумя моделями.

Рисунок 36 – Внешний вид ONUP1501C1
Сравнительная таблица основных отличий однопортовых гигабитных ONU от компании BDCOM представлена ниже:
| Параметр | P1501C (rev. 1.0) | P1501C (rev. 2.0) | P1501C1 |
| Основной чип | QualcommQCA8829 | Cortina QWCS8032E | Cortina QWCS8032E |
| GE чип | QualcommQCA8829 | Realtek RTL8211E | Realtek RTL8211E |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Пластик |
5.2.2 ONU с четырьмя гигабитными абонентскими портами от компании BDCOM.
В этой категории наличествует только одна модель P1504B, Однако, постепенно она сдаёт свои позиции в популярности из-за невостребованных трёх гигабитных портов, однако, если среди заказчиков есть те, которые хотят «всё и сразу» — эта модель подойдет как нельзя лучше.
Внешне, за исключением маркировки, она ничем не отличается от P1004B, о которой ниже, поэтому, чтобы не нагромождать картинки, её изображение отсутствует.
5.2.3 ONU с четырьмя сто-мегабитными абонентскими портами от компании BDCOM.
Данная категория – самая востребованная среди всех абонентских устройств, производимых компанией BDCOM. В лучшие времена украинский рынок потреблял до 50 000 ONU данной категории в год.
ONU этой категории зарекомендовали себя как неприхотливые, недорогие и универсальные устройства, способные обслуживать от одного (но очень прихотливого) клиента до четырёх, обитающих по соседству.
Сто-мегабитные ONUу компании BDCOM представлены двумя моделями:P1004Bи P1004C1.Как водится, различаются они электронной начинкой и материалом корпуса, но, в целом, функционал у них один и тот же:
| Параметр | P1004B | P1004C1 |
| Основной чип | Opulan OPL-06750 | CORTINA QWCS8032E |
| FE чип | Atheros AR8228-AH1E | REALTEK RTL8305MB |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |

Рисунок 37 – Внешний вид ONUP1004B

Рисунок 38 – Внешний вид ONUP1004C1
На самом деле, у BDCOM в закромах есть еще один экземпляр четырехпортовой сто-мегабитной ONU, являющийся смесью P1004B (печатная плата) и куска китайского боевого механизма (корпус). Называется «оно» P1104B-O, и фото этого чуда можно посмотреть ниже. Из достоинств устройства можно отметить высокую степень защищенности от всех внешних факторов, включая удары тяжелыми предметами и суровые русские морозы. Кроме того, корпус ONU,по сути, является металлическим коробом, в который можно завести оптоволоконный кабель и установить сплиттер. Фото ниже.

Рисунок 39 – Внешний вид и внутреннее устройство P1104B-O
В наличии и под заказ имеются и другие ONU, список которых достаточно велик. Однако, как показывает практика, все модели ONU, не перечисленные выше, не прижились среди большинства ИСП и используются «от случая к случаю».
Поддержка сторонних ONU на BDCOM P3310B
Однажды столкнулись с ситуацией когда на BDCOM P3310B с версией прошивки 29333 на всей трех портах отвалились все ONU и через секунду снова стали онлайн, но кроме сторонних ONU xPON (эти заработали только когда каждую перезагрузили).
BDCOM P3310B проработал с версией прошивки 29333 около 4 лет и подобных проблем не наблюдалось.
В момент проблемы в логах были следующие записи (для тех ONU которые отпали и сразу заработали):
Jan 10 11:43:45 %OLT: Interface EPON0/3:12’s CTC OAM extension negotiated successfully!
Jan 10 11:43:44 %OLT: Interface EPON0/3:12’s OAM Operational Status: Operational
Jan 10 11:43:44 %OLT: Interface EPON0/3:12’s OAM Operational Status: Linkfault
А у xPON ONU только:
Jan 10 11:43:44 %OLT: Interface EPON0/3:1’s OAM Operational Status: Linkfault
После этого сбоя, из-за которого отключились все ONU в Linkfault, я решил обновить прошивку OLT, смотрите как я это делал в статье:
Обновление прошивки BDCOM P3310B
После обновления прошивки, я также добавил команду для совместимости со сторонними ONU:
Эта команда необходима только на BDCOM P3310B, на P3310C и P3310D ее не нужно вводить.
Позже сбой еще раз повторился, но сторонние ONU xPON заработали сразу вместе с остальными ONU.
Базовые команды проверки состояния и режимов работы ONU на OLT BDCom P3310
В данной статье мы рассмотрим базовые команды по настройке и проверке состояний ЕPON ONU, с типичными параметрами: 1 PON-порт — 1 Gbps Downlink / 1 Gbps Uplink, 1 Ethernet порт — 10\100\1000 Mbps. В качестве оптического терминала будем использовать OLT BDCom P3310, который поддерживает стандарт CTC 2.0/ 2.1 для удаленного управления ONU.
Проверка состояния и режимов работы ONU на OLT BDCom P3310B
Перед подключением ONU к PON-ветке определенного EPON SFP ознакомимся с основными состояниями ONU, которые проходят после подключения:
- Registered
- Authenticated
- Auto-configuring
- Auto-configured
Первые 3 состояния являются не операционными, а диагностическими. По ним можно определять на каком этапе остановился процесс регистрации ONU. Последний свидетельствует о том, что без всяких предварительных конфигураций OLT самостоятельно, автоматически зарегистрировал ONU и он готов для передачи трафика. Можно уже сказать, что циклическое зависания на 1 из станов и циклическое прохождение первых 3-х свидетельствует о двух типичных неисправностях:
(Наиболее распространенная) На PON-ветке возникла растяжка оптического волокна, из-за чего получили критическое проседания оптических уровней (меньшее значение -30 dBm, хотя чувствительность напрямую зависит от производителя ONU, его оптического модуля).
Здесь же разберем основные команды для проверки оптических уровней как на ONU, так и на OLT. Сначала, нам необходимо по MAC-адресу ONU определить номер LLID (номер интерфейса), по которому будем в дальнейшем к нему обращаться. Данная команда из рисунка 1 выполняется с привилегированного режима:
На рисунке 2 изображено результат выполнения команды, которая по интерфейсу (LLID) выводит подробную информацию за основные показатели.
- operating temperature (degree): 25 — температура процессора ONU, в Цельсиях
- supply voltage (V): 3.3 — напряжение, что подведено к процессору ONU
- bias current (mA): 11.8 — ток смещения лазера. Если коротко — уровень тока который сейчас потребляет лазер (параметр не должен быстро меняться, иначе это будет свидетельствовать о нестабильной работе оптического модуля в ONU)
- transmitted power (DBm): 1.7 — значение (всегда должна быть плюсовая величина) оптических уровней, которые передает ONU в сторону OLT (длина волны 1310нм)
- received power (DBm): -17.9 — значение (всегда должна быть отрицательная величина) оптических уровней, которые получает ONU от OLT (длина волны 1490нм). Именно слишком низкие показатели свидетельствуют нам о повреждении оптического волокна и невозможность установления ONU в операционный, исправный режим (Auto-configured)
Следующая команда, которой можно проверить оптические показатели:
Команда, результат которой выведено на рисунке 3, отражает оптические показатели уже относительно OLT, то есть оптические уровни которые получает OLT от ONU. Зная, что передатчик ONU светит на уровнях
+ 2dBm, можем сейчас рассчитать коэффициент затухания от ONU к OLT, это абсолютная разница 2-х чисел: 2dBm — (-22.7dBm) = 24.7dB — находится в удовлетворительных пределах.
Аналогичный расчет проводится и для уровней от OLT к ONU: 6.7dBm — (-17.8dBm) = 24.5dB (где + 6.7dBm уровни с передатчика SFP в OLT), также удовлетворяет пределы бюджета PON-ветки — до -30dB. Стоит заметить, что данные показатели (-22.7) будут всегда ниже по значению в сравнении с уровнями от OLT к ONU, так как на планарных (PLC) сплиттерах затухание 2-х волн неравноправное, поскольку в 2-х направлениях проходят волны совершенно разных длин.
Если в вашей сети показатели близки к вышеописанным — это признак того, что физический уровень работает нормально, стабильно и можем переходить к другим командам проверки и конфигурационных команд.
2 неисправность
Также причиной проблем регистрации ONU может быть неисправность (в большинстве случаев проявляется как нестабильная работа и недоступность определенных команд из стороны OLT) самого EPON SFP-модуля. Основной метод проверки корректности работы SFP-модуля: выполнение общей команды, которая предоставляет отчетность по счетчикам передачи данных. Для канального уровня это статистика: за краткие сведения подключенного SFP-модуля, по успешно переданных кадрах, полученных с ошибкой (cортировка по какой причине кадр был отброшен), утилизация канала всего модуля за последние 5 минут. Вывод команды видим на рисунке 4.
Нас интересует счетчик Errors — он свидетельствует о количестве полученных ошибок с PON-ветки. Если данный счетчик интенсивно увеличивается — это свидетельствует о двух типичных проблемах:
- Связано с первым пунктом — если на нескольких сплиттерах возникло критическое проседания оптических уровней, повлекшее повреждение физического уровня — как следствие будет генерация многих поврежденных кадров, которую мы можем наблюдать в данном счетчике. Решение проблемы: проверить физическое состояние линии, замерить приходные уровни на сплиттерах.
- Повреждение оптического блока в самой SFP, PHY-раздела: при таких условиях количество ошибок будет аномально увеличиваться (тысячи в секунду). Решение проблемы: замена SFP.

С чем может быть проблема и что следует проверить — температура модуля. За аномально высокой температуры может наблюдаться нестабильная работа модуля в виде зависаний связей ONU (на одном из первых 3-х состояний или циклический ход состояний) и, соответственно, быстрый рост ошибок на данном EPON-порту.
Подключим к OLT только 1 EPON SFP в первый epon-порт. Через 1 сплиттер подключено для теста 3 ONU. Одна из наиболее часто применяемых команд — вывод состояний всех ONU с определенной (в данном примере первой) SFP:
Команда из 6-го рисунка выводит краткие сведения о самой ONU, такие как марку \ модель, mac-адрес (каждая ONU обладает уникальным mac-адресом, который служит только как идентификатор в PON-сети. Данный mac-адрес НЕ участвует в коммутации каналов).
Если нам заранее известен LLID (интерфейс ONU для OLT, порядковый идентификатор при регистрации, избирается первый свободный в списке с 1 по 64 номер), мы можем данной командой индивидуально проверить статус ONU, но по особой специфике ОС данных OLT, двоеточие нужно заменить на пробел:
Вывод информации только по определенной ONU (рис. 7). Также есть команды, которые можно рассматривать как подмножество той, о которой писали выше. Чтобы получить детальный вывод информации о ONU — выполним следующую команду из рисунка 8:
Важный момент: большинство epon-команд имеют удвоение: вариант с «сtс» и без «сtс». CTC — это аббревиатура от «China TeleCom», что представляет собой единый стандартизированный протокол взаимодействия OLT с ONU многих вендоров. Если не указать в команде параметр «сtс» — команда вернет пустой результат (без ошибок).
На рисунке 9 отфильтровано только активные ONU на SFP. Но кроме простого фильтра, мы получаем расширенную информацию об активных ONU:
Наиболее важные показатели:
OAM Status: ctc oam oper — стандарт по которому проходит конфигурация ONU со стороны OLT, и показатель того, что стан ONU операционный (активный). В противном случае, будет написано link fault.
LastDeregReason — последний статус причины неактивности ONU.
Alivetime — uptime ONU от последнего неактивного состояния.
Рассмотрим на рисунке 10 команду для проверки всей информации по состоянию Ethernet порта (портов) на ONU:
Команде были переданы следующие параметры: LLID ONU (интерфейс ONU) и порядковый номер Ethernet-порта (в данном случае ‘1’ — только один Ethernet-порт), результат выполнения команды выдал подробную информацию о статусе, скорости и дуплексе. Но не стоит принимать данный перечень за стандарт — количество выводимых значений строго зависит от процессора и ПО самого ONU (зачастую вывод останавливается только на статусе порта: Link-Up \ Link-Down).
Если данная команда не срабатывает или очень длительное время отклика — это свидетельствует о проблеме со связью до самого ONU (проблема с регистрацией \ авторизацией — решение проблем было описано выше). Аналогично, если вы используете многопортовый ONU, для проверки состояния определенного порта подставляем в качестве параметра его порядковый номер.
Проверка MAC-адресов на ONU
Для этой простой проверки, в BDCom предусмотрено несколько, разных по синтаксису и результатах, вариантов. Первый из них и наиболее распространенный, проверка ВСЕХ (dynamic-определены или static-) mac-адресов, полученных с Ethernet-порта (портов) ONU. Результат команды мы видим на рисунке 11.
Мы получили перечень всех mac-адресов с ONU. Есть один нюанс работы некоторых видов ONU — в списке полученных mac-адресов с Ethernet-порта, кроме одного реально подключенного оконечного устройства, может быть MAC самой ONU: данное явление считается нормальным, может изменяться от марки \ модели ONU.
Для того, чтобы просмотреть все MAC адреса, которые сейчас есть в mac-таблице на ONU выполним команду, которая изображена на рисунке 12:
Принцип работы данной команды заключается в том, что OLT рассматривает ONU как коммутатор и отражает сумму всех mac-адресов на PON порту и на Ethernet порту (портах).
ВАЖНО: для многопортовых ONU со стороны OLT BDCom НЕ предусмотрена сортировка mac-адресов по определенных Ethernet портах — отражение выводится как список всех mac-адресов из всех Ethernet-портов.
Одной из важных команд для проверки работы ONU считается удаленная перезагрузка определенного Ethernet порта на ONU. Данная операция выполняется из конфигурационного режима. Для этого нужно перейти с привилегированного режима, выполнив команду:
(Если у вас установлен пароль на конфигурационный режим — введите его)
(config)#interface epon 0/1:2
Сейчас мы находимся в конфигурационном режиме самого ONU.
(config_epon0/1:2# epon onu port 1 ctc shutdown
Выполнив данную команду мы выключаем первый Ethernet (LAN) порт на ONU. В результате после подключения витой пары к ONU на другой стороне не будет никакой активности. Аналогичные действия мы можем выполнить для всех остальных Ethernet портов. Чтобы зафиксировать данное действие в постоянной памяти OLT нужно с привилегированного режима прописать команду:
После чего все изменения будут внесены в конфигурационный файл startup-config, и будут актуальны после перезагрузки OLT.
Важно! Данная команда является универсальной и совместимой со всеми ONU (единственный вариант, только с вставкой «сtс»). Поэтому если после выключения порта он по визуальной индикации все равно демонстрирует активность, а на другой стороне наблюдаются циклические изменения состояний UP\DOWN, или фиксированный режим работы в 10 Mbps — есть вероятность что он вышел из строя и не может обеспечить корректную работу с конечным устройством.
Для отмены команды необходимо выполнить ее с отрицанием ‘no’ в начале:
(config_epon0/1:2# no epon onu port 1 ctc shutdown
Исправление проблем (Troubleshooting)
Из типичных проблем взаимодействия OLT <-> ONU может быть вариант, когда ONU без всяких на то причин зависает в процессе регистрации (когда проверено что линия в порядке и SFP-модуль работает корректно). Отсортируем в порядке убывания наиболее вспомогательные действия для решения этой проблемы:
1. Удаленная перезагрузка ONU. Выполняется одной командой с привилегированного режима 2-мя вариантами:
#epon reboot onu mac-address <xxxx.xxxx.xxxx>
#epon reboot onu interface ePON 0/1:2
Для обоих случаев нужно подтвердить диалог ответом «yes» или просто «y» и нажать Enter -> ONU перезагрузится, появится состояние wire-down (индикатор обрыва оптического волокна), и далее по всем известным состояниям к auto-configured включительно. В большинстве случаев данная операция помогает и вводит ONU в ее операционное состояние.
2. Физическая перезагрузка ONU, если первый пункт не сработал.
3. Удаление ONU с OLT и принудительная перерегистрация ONU.
Чтобы провести удаление и повторно перерегистрировать ONU нужно перейти в привилегированный режим:
После чего нужно перейти в режим конфигурирования самой epon-sfp:
(config)#interface epon 0/1
Удалим ONU выполнением следующей команды из рисунка 13:
![]()
В данной команде есть единственный параметр . sequence <LLID », где LLID порядковый номер ONU в пределах SFP. То есть результатом этой команды будет удаление и повторная регистрация ONU.
Следует отметить, что повторно проверку состояния ONU следует выполнять уже не по номеру LLID, а проверяя по mac-адресу ONU. С чем это связано? Здесь срабатывает логика распространения и назначения LLID — «первый свободный». То есть, если предварительно был незанятый первый интерфейс — OLT назначит первый свободный порядковый номер.
4. (Не рекомендуется для частого использования) Перезагрузка SFP-модуля. Внимание — команда полностью выключает питание на модуль, поэтому пропадет связь со всеми подключенными ONU! Даже при кратковременном воздействии для абонентов данное прерывание будет заметным!
Для этого нужно перейти в привилегированный режим, с него в конфигурационный и кратковременно выключить модуль. Рассмотрим это в виде последовательности команд:
(config)#interface ePON 0/1
(config_epon0/1)#shutdown
(config_epon0/1)#no shutdown
В заключении, состояние всех ONU станет wire-down. Действительно подтверждается как внезапное отключение от сети, так как OAM сигнал Dying Gasp (сигнализирует физическое отключение ONU с линии питания) не мог быть передан от ONU к OLT. Если после выполненного проблемный ONU вышел на связь (состояние auto-configured) — следует тут же проверить оптические уровни от ONU и от OLT. Если они в пределах нормы, нужно проанализировать возникает ли подобная ситуация с другими ONU, особенно на тех же сплиттерах. Если индивидуальная проблема — можно предположить что неисправность именно с ONU и необходима замена.
Onu отваливается после грозы
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Доброго времени суток. Сразу прошу не сильно бросаться помидорами, поскольку я не гуру сетевых технологий, а более-менее простой юзер. Увы, информации по моей проблеме в интернете мало, самостоятельно проблему решить не смог.
Итак, вкратце. Решил, я значит, начитавшись этих ваших интернетов, заменить отдельную ONU на sfp-модуль в роутере. Приобрёл sfp-модуль DFP-34X-2C2. «Старая» ONU — EP8100. Зашёл на ONU, переписал всю доступную информацию оттуда (LOID, мак итд.). Прописал всё это на sfp-модуль. И. ничего. Скрин с sfp-модуля прилагаю.
Провайдер говорит, что нет связи с sfp-модулем. Причина:
«Немає сигналу
Інтерфейс EPON0/2:22
Причина останньої дереєстрації LLID admin down
Час: 2023-06-27 12:25:12″
Могу ли я что-то с этим сделать?
Huawei GPON ONU HG8310M – являє собою нове покоління кінцевих терміналів GPON (Гігабітна пасивна оптична мережа) і ідеальне мережне рішення типу Fiber to The Home. Цей універсальний, надійний пристрій забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету через порт GPON і дозволяє отримувати до нього доступ за допомогою гігабітного порту Ethernet.
Підтримується робота на OLT Huawei/ZTE/Fiberhome/BDCOM тощо
++++ціна 400 грн за штуку++++
Опис
АПАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Інтерфейс 1 порт 10/100/1000 Мбіт/с (роз’єм RJ45)
1 порт GPON (роз’єм SC/UPC Кнопки 1 Power On/Off Button (живлення)
1 Reset Button (перезавантаження) Зовнішній блок живлення 12 В постійного струму / 0,5 А Стандарти IEEE IEEE 802.3, 802.3u, 802.1Q, 802.1p Швидкість передачі даних До 1 Гбіт/с на порт Ethernet Розміри (ШхДхВ) 88 x 81 x 25 мм Відстань 0
20 км макс Стандартний GPON ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 Оптичний модуль Клас B+ (BOSA) Ресівер APD-TIA Передавач Лазер DFB Довжина хвилі Вхідна: 1490 нм
Вихідна: 1310 нм ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ QoS (пріоритезація даних) Класифікація службових потоків на базі VLAN
Правила розкладу з підтримкою SP/WRR
Пріоритет вихідної смуги з підтримкою 802.1D
Обмеження швидкості та керування смугою пропускання
Контроль навантаження з підтримкою Tail-Drop Віртуальні мережі 802.1Q tag VLAN
Режим VLAN transparent/VLAN translation/VLAN trunk
Аутентифікація на базі серійного номера та пароляАвтовизначення VLAN Безпека Шифрування AES
Фільтрування пакетів на базі VLAN управління Веб-утиліта налаштування,
Підтримка OMCI та Telnet,
Доменне ім’я для входу до веб-утиліти,
Повернення до заводських налаштувань за допомогою кнопки Reset або через веб-утиліту,
Статистика в реальному часі,
Діагностика оптоволоконного кабелю Додаткові можливості Пряма корекція помилок (FEC) для вхідного та вихідного трафіку, динамічний контроль пропускної спроможності (DBA), підтримка NSR/SR,
5 рівнів T-CONT, 4095 віртуальних портів методу інкапсуляції GEM,
Сервісна інформація, Dying Gasp,
Terminal Silent механізм
Енергозбереження 802.3az EEE IGMP IGMP v2/v3
IGMP Snooping/Proxy ІНШЕ Атестація CE, FCC, RoHS Комплект поставки HG8310M Кабель
Ethernet RJ-45
Адаптер живлення Системні вимоги Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista або Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX або Linux Параметри довкілля Робоча температура: -5℃-+55℃
Температура зберігання: -30℃-+60℃
Робоча вологість: 10%-90%, без утворення конденсату
Вологість при зберіганні: 10%-90%, без утворення конденсату
