序列 |
由于(区块) |
老板 |
行动 |
---|---|---|---|
1 |
1/31/2006 |
团队1 |
检查所有idc的出界访问/拨号。 |
2 |
1/31/2006 |
团队1 |
关闭和使所有千兆以太网连接到公司网络从各自的人网关连接到idc。 |
3. |
1/31/2006 |
团队1 |
确保MPLS云只学习预期的路由,如核心idc。 |
4 |
1/31/2006 |
团队1 |
问题没有关闭和没有被动语态命令一个千兆以太网链路泄漏公司地址到新的MPLS网络。 |
5 |
1/31/2006 |
团队1 |
确保MPLS云只学习预期的路线,如核心idc和公司路线。 |
6 |
1/31/2006 |
团队1 |
检查内部支持能到达所有设备(监视器在P6)。 |
7 |
1/31/2006 |
团队1 |
开始操作来驱动清理并接受配置。 |
8 |
1/31/2006 |
团队1 |
调整MPLS切换的指标,以便路由在转换期间按预期工作。 |
9 |
1/31/2006 |
团队1 |
记录和报告变更/差异(包括分离核心的过程)。 |
10 |
1/31/2006 |
团队1 |
召开一个团队状态会议来讨论到目前为止的成功。分配补救行动来解决任何可能是明显的问题。 |
11 |
1/31/2006 |
团队1 |
决定是继续执行目前的计划还是修改它。 |
12 |
2/1/2006 |
团队1 |
在维护窗口期间执行网络运行状况检查。 |
第三阶段
第三阶段包括在所有地点推广网络实施。对于不同规模和复杂程度的场址,可能有许多套程序;但是,目的是产生一套合理的程序,可以在每一个有类似要求的场址复制。关于这个阶段的一些建议细节出现在“现场实现”一节中。
第四阶段
第4阶段,也就是最后一阶段,定义了过渡后要完成的活动,包括表10-3所列的项目。这个阶段应该作为滚动活动执行,因为安装过程贯穿新网络将到达的所有地理位置和站点。
表10-3典型的第四阶段实施规划任务
序列 |
由于(区块) |
老板 |
行动 |
---|---|---|---|
1 |
2/15/2006 |
团队2 |
路由团队验证操作并签名退出。 |
2 |
2/15/2006 |
团队2 |
QoS团队验证操作和签名。 |
3. |
2/15/2006 |
团队2 |
组播组验证操作并签名退出。 |
4 |
2/15/2006 |
团队2 |
网络管理团队验证操作并签署退出。 |
5. |
2/14/2006 |
团队1 |
与服务供应商进行每日/每周的技术回顾。 |
6 |
2/15/2006 |
团队2 |
来自每个技术团队领导的文档和总结报告(评估是否需要更多的时间)。 |
6.1 |
2/15/2006 |
团队1 |
与提供者执行网络性能调用。 |
7 |
2/15/2006 |
团队1 |
编写一份迁移报告,并评估迁移策略,以便向前推进。 |
8 |
2/16/2006 |
团队2 |
由操作团队进行运行状况检查。 |
9 |
2/16/2006 |
团队2 |
可能需要的未完成的测试。 |
现场实施
本节讨论在安装前调查站点所需的任务,并列出电路激活检查所需的任务。显然,在所有的通信测试之后,只要网络管理系统能够监控新的链路和路由器,就需要进行最后一次检查,从用户的角度检查所有的应用程序。
现场调查对于计划每个站点在安装期间需要做什么非常重要。就顺利的安装体验而言,在一个正确执行的安装前调查上的投资是非常值得的。表10-4显示了需要考虑的事项列表。
表10-4典型的现场调查要求
场地位置:场地1 |
状态 |
---|---|
1.0:网站地址和联系信息 |
姓名、电话号码、访问时间和超时联系信息。 |
2.0:环境 |
电缆、电源类型和机柜空间。 |
3.0:电 |
交流或直流电源,电源插座的类型,和电源插座到设备的位置。 |
4.0:布线 |
在地板或架空,限制,电缆标签方案,和需要的电缆的种类。 |
5.0:电信接口 |
墙板/demarc位置,接口类型,谁可以终止电缆到demarc,电路类型,ID和在用日期。 |
6.0:数据应用 |
列出此站点上可用的应用程序,如帧中继、异步、光连接等。 |
7.0:语音应用程序 |
指定PBX和信令类型。 |
8.0:网络管理 |
控制台终端可用吗?会有打印机维修吗?拨号调制解调器将在哪里连接? |
在所有这些信息被收集和分析,并导致了适当的订单和运输设备之后,是时候安装设备并验证其运行。通常,提供者至少安装到demarc点,很可能安装路由器本身和通道服务单元/数字服务单元(CSU/DSU),如果它还没有内置到路由器中。
下面介绍验证电路和通信激活的概念。如前所述,只要验证了所有通信,就需要对所有应用程序的操作进行最终用户测试,然后才能认为该站点在迁移方面已经完成,并被企业接受。
无论企业采用何种方法,电路必须被认为是干净的,这意味着线路上的错误率在设计限制之内。通常,这是通过执行几个小时的误码率测试(BERT)来实现的。BERT通过以下测试来确保电路正常工作:
通过运营商主干的数据包丢失必须是所有数据类的契约。
必须满足SLA中定义的延迟特性。
新的链接需要提供预期的付费带宽。
如果新电路出现链路或PVC故障,则必须按照合同规定通过供应商网络中的可选路径(如果可用)进行恢复。
案例研究选择
对于本书中使用的案例研究,定义的表单和流程与Acme使用的表单和流程非常接近。RFP、详细设计文档、站点规划和站点完成里程碑是监视迁移过程中的主要检查点。
在不同地区使用不同的供应商时,在早期阶段所做的主要选择直接影响了网络设计。在这些情况下,Acme决定在两个提供者之间放置自己的路由器来处理IP连接。
供应商间的解决方案将允许多个供应商协作并提供无缝服务,而不需要这种额外的切换,但政治问题似乎是阻止这种情况发生的原因。
总结
基于本章中的信息,您现在已经很好地了解了应该为RFP编写什么内容表,并且知道了它与网络、安装和修复性能所需的sla之间的关系。您现在还了解到,在选择供应商之后,关键的文档是详细的设计,它指定您和服务提供者将如何交付最终服务。最后,您了解了操作的培训要求,并拥有了建议的现场规划和完成表单。
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