08-设备管理命令
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1.1.2 buffer-manage share-size
1.1.4 clock summer-time one-off
1.1.5 clock summer-time repeating
1.1.9 display buffer-manage configuration
1.1.13 display cpu-usage history
1.1.15 display device manuinfo
1.1.16 display device manuinfo chassis-only
1.1.17 display device manuinfo fan
1.1.18 display device manuinfo power
1.1.19 display device manuinfo power-monitor
1.1.20 display diagnostic-information
1.1.23 display hardware-failure-detection
1.1.24 display hardware-failure-protection
1.1.29 display schedule reboot
1.1.30 display system config file
1.1.31 display system working mode
1.1.33 display transceiver alarm
1.1.34 display transceiver diagnosis
1.1.35 display transceiver interface
1.1.36 display transceiver manuinfo
1.1.39 hardware-failure-detection
1.1.40 hardware-failure-protection auto-down
1.1.41 hardware-failure-protection aggregation
1.1.48 power-supply module new-id
1.1.49 power-supply policy enable
1.1.50 power-supply policy redundant
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
【命令】
独立运行模式:
board-offline slot slot-number
undo board-offline slot slot-number
IRF模式:
board-offline chassis chassis-number slot slot-number
undo board-offline chassis chassis-number slot slot-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:单板的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:从系统中隔离指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。
【描述】
board-offline命令用来从系统中隔离指定单板。配置此命令后,单板上的转发业务将中断,但不影响系统整体运行和其他单板的业务,从而使用户能够方便地对被隔离单板进行现场诊断或逻辑升级。undo board-offline命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单板没有从系统中隔离。
相关配置可参考命令test diag-offline。
· 用户可以通过display device命令查询单板是否处于被隔离(Offline)的状态。
· 建议用户拔出处于工作状态的网板之前,配置该网板处于Offline状态,减轻对系统运行的影响。
· 主用主控板不能从系统中被隔离。
· 当设备上仅剩一块网板工作时,该网板不能从系统中被隔离。
· 升级接口板的逻辑之前,必须使接口板处于Offline状态。
· 除了执行test diag-offline命令外,请不要对处于Offline状态的单板进行其他配置操作,否则相应配置可能无法生效。
【举例】
# 从系统中隔离位于3号槽的单板。
<Sysname> system-view
[Sysname] board-offline slot 3
Caution: This command is only for diagnostic purpose which will cause board normal service unusable. Continue? [Y/N]:y
%May 22 08:48:32:193 2008 H3C DIAG/4/WARN:slot 3 is offline
Config successfully
【命令】
独立运行模式:
buffer-manage { ingress | egress } slot slot-number share-size size-value
undo buffer-manage { ingress | egress } slot slot-number share-size
IRF模式:
buffer-manage { ingress | egress } chassis chassis-number slot slot-number share-size size-value
undo buffer-manage { ingress | egress } chassis chassis-number slot slot-number share-size
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
ingress:为接口收到的报文分配共享缓存单元的个数。
egress:为接口发送的报文分配共享缓存单元的个数。
slot slot-number:配置指定接口板共享缓存单元的个数。slot-number表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有接口板。
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上的指定接口板共享缓存单元的个数。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示接口板所在的槽位号,可使用display device命令查看。
size-value:共享缓存单元的个数,以512为步长,当为接口收到的报文分配共享缓存单元时取值范围为0~2048,当为接口发送的报文分配共享缓存单元时取值范围为0~5120。
【描述】
buffer-manage share-size命令用来配置指定接口板共享缓存单元的个数。undo buffer-manage share-size命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,为接口收到的报文分配的共享缓存单元数为1024,为接口发送的报文分配的共享缓存单元数为4096。
在接口板缓存单元总数一定的情况下,通过调整共享缓存单元的个数,以便流量大的端口可获得更多的缓存资源。
仅丝印为“LST1XP16LEC1”、“LST1XP16LEC2”和“LST1XP16LEB1”的单板支持ingress参数的配置,即可以修改为接口收到的报文所分配的共享缓存单元个数。
【举例】
# 配置3号接口板的发送报文共享缓存单元的个数为2048个。
<Sysname> system-view
[Sysname] buffer-manage egress slot 3 share-size 2048
IRF模式:
# 配置成员设备1上3号接口板的发送报文共享缓存单元的个数为2048个。
<Sysname> system-view
[Sysname] buffer-manage egress chassis 1 slot 3 share-size 2048
【命令】
clock datetime time date
【视图】
用户视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果是零点,整个time参数可简写为0。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
相关配置可参考命令clock summer-time one-off、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
【举例】
# 设置设备的系统时间为2008年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 8/1/2008
# 设置设备的系统时间为2008年1月1日零点6分。
<Sysname> clock datetime 0:6 2008/1/1
【命令】
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
add-time:相对于标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time one-off命令用来设置从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段内采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前时间增加“add-time”。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
需要注意的是:
· 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
· 如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time repeating、clock timezone和display clock。
【举例】
# 设置夏令时abc1,从2008年8月1日的06:00:00开始,到2008年9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
<Sysname> system-view
[Sysname] clock summer-time abc1 one-off 6 08/01/2008 6 09/01/2008 1
【命令】
clock summer-time zone-name repeating start-time start-date end-time end-date add-time
undo clock summer-time
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
start-date:起始日期,有两种设置方式:
· 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的年份,取值范围2000~2035;其次输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入开始的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
end-date:结束日期,有两种设置方式:
· 直接一次性输入年月日,参数格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
· 分次输入年、月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入结束的年份,取值范围2000~2035;其次输入结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December;然后输入结束的星期(用当月的第几个星期表示),取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last;最后输入结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
add-time:相对于设备当前标准时间增加的时间,格式为HH:MM:SS,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock summer-time repeating命令用来设置设备重复采用夏令时制。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
缺省情况下,设备上没有配置夏令时,本地采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时间。
比如,当指定“start-date”和“start-time”为“2008/6/6”和“00:00:00”,指定“end-date”和“end-time”为“2008/10/1”和“00:00:00”,指定“add-time”为“01:00:00”,则表示从2008年开始(包括2008年)以后每年的6月6号的零点整到10月1号的零点整,都采用夏令时制,夏令时间要比设备的当前标准时间增加1小时。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
需要注意的是:
· 从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
· 如果当前系统时间在该命令作用的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“add-time”。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock timezone和display clock。
【举例】
# 设置夏令时abc2,从2008年开始(包括2008年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
<Sysname> system-view
[Sysname] clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2008 06:00:00 09/01/2008 01:00:00
【命令】
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset
undo clock timezone
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC标准时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,除表示零点外,格式中的其它0可以省略不写。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地时区采用UTC(Universal Time Coordinated,世界调整时间)时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和display clock。
【举例】
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
<Sysname> system-view
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
【命令】
copyright-info enable
undo copyright-info enable
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
无
【描述】
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
缺省情况下,显示版权信息处于使能状态。
【举例】
# 配置使能显示版权信息。
<Sysname> system-view
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
**************************************************************************
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
****************************************************************************
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
**************************************************************************
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
****************************************************************************
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
# 禁止显示版权信息。
<Sysname> system-view
[Sysname] undo copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface con0 is available.
Please press ENTER.
【命令】
独立运行模式:
display alarm [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
用户执行该命令后,系统会自动查询并显示各单板上的当前告警信息。
【举例】
独立运行模式:
# 显示设备的告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Slot |
感知该告警的单板槽位号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
The board in slot n is faulty. |
槽位n的单板处于fault状态(可能是该单板处于启动过程中,也可能是单板故障) |
IRF模式:
# 显示设备当前告警信息。
<Sysname> display alarm
Chassis Slot Level Info
1 6 ERROR The board in slot 10 is faulty.
表1-2 display alarm命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Chassis |
告警设备的成员编号 |
Slot |
告警单板所在的槽位号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
The board in slot n is faulty. |
槽位n的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
【命令】
独立运行模式:
display buffer-manage configuration [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display buffer-manage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
slot slot-number:显示指定接口板共享缓存的配置信息。slot-number表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,将显示所有接口板共享缓存的配置信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定接口板共享缓存的配置信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示接口板所在的槽位号。不使用该参数时,表示所有成员设备。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display buffer-manage configuration命令用来显示指定接口板共享缓存的配置信息。
【举例】
独立运行模式:
# 显示3号接口板共享缓存的配置信息。
<Sysname> display buffer-manage configuration slot 3
Ingress: the number of shared buffer units for received packets
Egress: the number of shared buffer units for sent packets
Slot No. Ingress Egress
3 1536 4096
IRF模式:
# 显示1号成员设备上3号接口板共享缓存的配置信息。
<Sysname> display buffer-manage configuration chassis 1 slot 3
Ingress: the number of shared buffer units for received packets
Egress: the number of shared buffer units for sent packets
Chassis No. Slot No. Ingress Egress
1 3 1536 4096
表1-3 display buffer-manage configuration 命令显示信息描述表
字段 |
说明 |
Slot No. |
接口板所在的槽位号 |
Ingress |
为接口收到的报文分配共享缓存单元的个数 |
Egress |
为接口发送的报文分配共享缓存单元的个数 |
Chassis No |
设备在IRF中的成员编号 |
【命令】
display clipboard [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display clipboard命令用来显示剪贴板的内容。
将指定的内容复制到系统剪贴板的操作过程如下:
· 将光标移到需要剪贴部分的起始位置,按下<Esc+Shift+,>键(其中“,”是指英文格式的逗号);
· 将光标移到需要剪贴部分的结束位置,按下<Esc+Shift+.>键(其中“.”是指英文格式的句号),则指定的内容便复制到系统剪贴板中了。
【举例】
# 查看系统剪贴板的内容。
<Sysname> display clipboard
---------------- CLIPBOARD-----------------
display ip routing-table
【命令】
display clock [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
该时间由clock datetime、clock summer-time one-off(或者clock summer-time repeating)和clock timezone命令联合决定,规则请参见配置手册中的“配置系统时间”一节。
相关配置可参考命令clock datetime、clock summer-time one-off、clock summer-time repeating和clock timezone。
【举例】
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2008
【命令】
独立运行模式:
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ from-device ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display cpu-usage entry-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ from-device ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
entry-number:指定执行一次本命令将显示的条目数,取值范围为1~60。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量,取值范围为0~59。比如,最新生成的统计信息的idx是12,如果offset设置为3,则会从idx是9的统计信息开始显示(idx表示的是第几个周期的统计信息,从0到60循环计数。系统按周期统计CPU利用率,当一个周期结束时,就会记录该周期内CPU的平均利用率,idx会自动加1)。
verbose:显示CPU利用率的详细信息。不使用该参数时,显示的是简要的CPU利用率统计信息,使用该参数时,会详细显示指定统计周期内各个任务的平均CPU利用率。
from-device:查看外部存储设备中保存的统计信息(该参数设备暂不支持)。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是所有单板的相应信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。display cpu-usage entry-number表示从最新记录(倒数第一条记录)开始,显示entry-number条记录。display cpu-usage entry-number offset表示从倒数第(offset+1)条记录开始,显示entry-number条记录。
【举例】
# 在独立运行模式下,显示当前CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
Slot 3 CPU usage:
0% in last 5 seconds
0% in last 1 minute
0% in last 5 minutes
# 在独立运行模式或IRF模式下,显示CPU利用率统计信息历史记录区中的倒数第5和倒数第6号记录。
<Sysname> display cpu-usage 2 4
===== CPU usage info (no: 0 idx: 45) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 2%
CPU Usage Stat. Time : 2007-09-25 03:45:03
CPU Usage Stat. Tick : 0x4b(CPU Tick High) 0x4cd1c391(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0xb2d2e00f(CPU Tick Low)
===== CPU usage info (no: 1 idx: 44) =====
CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)
CPU Usage : 2%
CPU Usage Stat. Time : 2007-09-25 03:44:03
CPU Usage Stat. Tick : 0x4a(CPU Tick High) 0x99f23a9f(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle : 0x0(CPU Tick High) 0xb2d2e0d6(CPU Tick Low)
# 在IRF模式下,显示当前CPU利用率统计信息
<Sysname> display cpu-usage
Chassis 1 Slot 0 CPU usage:
2% in last 5 seconds
2% in last 1 minute
2% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 3 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
表1-4 display cpu-usage命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
CPU usage info (no: x idx: x) |
CPU利用率纪录的信息(no:第no+1条记录,no从0开始编号,记录越新编号越小;idx:本次记录在历史记录表中的索引)(如果只显示系统当前CPU的利用率信息,则no和idx的显示省略) |
CPU Usage Stat. Cycle |
CPU利用率统计的时间区间(单位为秒),比如Cycle值为41,则表示统计的是最近41秒时间内CPU利用率的平均值。该参数的取之范围为1~60 |
CPU Usage |
CPU利用率统计的时间区间内,CPU利用率的平均值(单位为%) |
CPU Usage Stat. Time |
CPU利用率统计结束时间(单位为秒),即执行显示命令时的系统时间 |
CPU Usage Stat. Tick |
系统运行时间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位) |
Actual Stat. Cycle |
CPU利用率统计的实际时间区间(单位tick,用64位的十六进制数表示,其中CPU Tick High表示高32位,CPU Tick Low表示低32位)(因为它的精度高于秒,所以不同记录的实际周期会有细微差别) |
Chassis n Slot m |
成员编号为n的设备上槽位m的单板 |
【命令】
独立运行模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display cpu-usage history [ task task-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
task task-id:显示指定任务的CPU利用率的统计历史信息,task-id表示任务编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有任务CPU利用率之和)。
slot slot-number:显示某单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板的槽位号。指定单板的CPU利用率的统计历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是主用主控板主CPU的相应信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的统计历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的全局主用主控板主CPU的相应信息。
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计历史信息。cpu-number表示CPU的编号。不使用该参数时,显示指定slot下主CPU的相应信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display cpu-usage history命令用来以图形方式显示CPU利用率统计历史信息。不指定参数时,设备将显示主用主控板的系统CPU利用率统计信息。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的步长为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
【举例】
# 显示整个系统的主CPU利用率统计信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
------------------------------------------------------------
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage last 60 minutes(SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(任务名为SYSTEM)在最近60分钟内主CPU的占有率情况:第12分钟大约为5%,第13分钟大约为10%,第14分钟大约为15%,第15分钟大约为10%,第16、17分钟大约为5%,第18分钟大约为10%,第19分钟大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
【命令】
独立运行模式:
display device [ cf-card ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device [ cf-card ] [ [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
cf-card:显示CF卡的信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。如果设备上未安装子卡,则subslot-number固定为0。
verbose:显示详细信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device命令用来显示设备信息。
【举例】
# 显示设备上各单板的概要信息。
独立运行模式:
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 NONE Absent NONE
1 LST1MRPNC1 Master S12500-CMW520-R1825
2 NONE Absent NONE
3 NONE Absent NONE
4 NONE Absent NONE
5 LST1GT48LEC1 Normal S12500-CMW520-R1825
6 NONE Absent NONE
7 NONE Absent NONE
8 NONE Absent NONE
9 NONE Absent NONE
10 NONE Absent NONE
11 NONE Absent NONE
12 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
13 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
14 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
15 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
16 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
17 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
18 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
IRF模式:
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
1/0 NONE Absent NONE
1/1 LST1MRPNC1 Master S12500-CMW520-R1825
1/2 NONE Absent NONE
1/3 NONE Absent NONE
1/4 NONE Absent NONE
1/5 LST1GT48LEC1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/6 NONE Absent NONE
1/7 NONE Absent NONE
1/8 NONE Absent NONE
1/9 NONE Absent NONE
1/10 NONE Absent NONE
1/11 NONE Absent NONE
1/12 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/13 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/14 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/15 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/16 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/17 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
1/18 LST1SF08B1 Normal S12500-CMW520-R1825
显示信息中单板型号,软件版本号等参数仅供参考,请以设备实际显示为准。
表1-5 display device命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Slot No. |
单板的槽位号,IRF模式下为:成员编号/槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型,关键字解释如下: · 显示单板型号:如LST1MRPNC1,与单板丝印一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · UNKNOWN:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 |
Brd Status |
单板状态,关键字解释如下: · Absent:表示该槽位没有单板 · Master:表示该槽位单板为主用主控板 · Slave:表示该槽位单板为备用主控板 · Normal:表示该槽位的单板状态正常 · Fault:表示该槽位的单板没有启动完成或者单板出现故障 · Off:表示该槽位的单板没有上电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 · Offline:表示该槽位单板处于被隔离状态 |
Software Version |
当前单板的软件版本,关键字解释如下: · 显示软件版本:应与设备软件版本一致 · NONE:表示该槽位没有单板 · Mismatched:表示当前软件版本不支持该单板,无法正常加载软件 |
【命令】
独立运行模式:
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息,subslot-number表示子卡所在的子槽位号。如果设备上未安装子卡,则subslot-number固定为0。
chassis chassis-number:用来显示指定成员设备的电子标签信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device manuinfo命令用来显示设备上单板和电源的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
【举例】
# 显示设备第5号槽位的单板的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo slot 5
Slot 5:
DEVICE_NAME : LST1GT48LEC1
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A85N0099000041
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2009-09-12
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上第5号槽位的单板的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 slot 5
Chassis 1:
Slot 5:
DEVICE_NAME : LST1GT48LEC1
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A85N0099000041
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2009-09-12
VENDOR_NAME : H3C
显示信息中的参数仅供参考,请以设备实际显示为准。
表1-6 display device manuinfo命令信息显示描述表
字段 |
描述 |
Slot m |
设备上槽位m的单板 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
Chassis n Slot m |
成员编号为n的设备上槽位m的单板 |
【命令】
独立运行模式:
display device manuinfo chassis-only [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device manuinfo chassis-only命令用来显示指定机框背板的电子标签信息。
【举例】
# 显示机框背板的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
Chassis self:
DEVICE_NAME : CP200054AC54PE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234MMSSRR
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上机框背板的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 chassis-only
Chassis 1:
Chassis self:
DEVICE_NAME : CP200054AC54PE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A36L1234MMSSRR
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
【命令】
独立运行模式:
display device manuinfo fan fan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
fan-id:表示设备上风扇或风扇框的ID编号。上风扇框的风扇监控模块编号为1,下风扇框的风扇监控模块编号为2。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
【举例】
# 显示风扇2的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo fan 2
Fan 2:
DEVICE_NAME : fan
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567890
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上风扇2的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 fan 2
Chassis 1:
Fan 2:
DEVICE_NAME : fan2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567891
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
【命令】
独立运行模式:
display device manuinfo power power-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
power-id:表示设备上电源的ID编号。对于只有一个电源框的设备(如S12508),power-id取值为1~6;对于有2个电源框的设备(如S12518),power-id取值为1~12。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
【举例】
# 显示电源2的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 2
Power 2:
DEVICE_NAME : power
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567890
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power 2
Chassis 1:
Power 2:
DEVICE_NAME : power2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567891
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
【命令】
独立运行模式:
display device manuinfo power-monitor pmu-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power-monitor pmu-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。
power-monitor pmu-id:表示设备上电源监控模块的编号。对于只有一个电源框的设备(如S12508),pmu-id取值为1;对于有2个电源框的设备(如S12518),上方第一个电源框的电源监控模块编号为1,第二个电源框的电源监控模块编号为2。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display device manuinfo power-monitor命令用来显示指定电源监控模块的电子标签信息。
电源监控模块是设备上的硬件,它用于对设备上的电源模块进行监控。
【举例】
# 显示电源监控模块2的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power-monitor 2
Power monitor 2:
DEVICE_NAME : PMU
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567890
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power-monitor 2
Chassis 2:
Power monitor 2:
DEVICE_NAME : PMU2
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A36L1234567891
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
【命令】
display diagnostic-information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。但各个功能模块都有对应的display命令,逐条执行比较繁琐。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前各多个功能模块运行的统计信息。
需要注意的是:本命令的显示信息可以保存在主用主控板上,不能保存在备用主控板上。
【举例】
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
<Sysname> display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save succeeded.
再在用户视图下执行more aa.diag命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看aa.diag文件的记录的内容。
【命令】
独立运行模式:
display environment [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number:用来显示指定成员设备的温度传感器的温度信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display environment命令用来显示交换机的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警阈值。不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。
【举例】
# 显示交换机上各单板的温度信息。
独立运行模式:
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
-------------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
0 inflow 1 27 -10 55 80 N/A
0 outflow 1 32 -10 55 80 N/A
0 hotspot 1 32 -10 55 85 N/A
9 inflow 1 34 -10 55 75 N/A
9 outflow 1 34 -10 55 85 N/A
9 hotspot 1 37 -10 55 80 N/A
10 inflow 1 29 -10 55 80 N/A
10 outflow 1 51 -10 55 95 N/A
IRF模式:
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
-------------------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
1/0 inflow 1 27 -10 55 80 N/A
1/0 outflow 1 32 -10 55 80 N/A
1/0 hotspot 1 32 -10 55 85 N/A
1/9 inflow 1 34 -10 55 75 N/A
1/9 outflow 1 34 -10 55 85 N/A
1/9 hotspot 1 37 -10 55 80 N/A
1/10 inflow 1 29 -10 55 80 N/A
1/10 outflow 1 51 -10 55 95 N/A
表1-7 display environment命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
Slot |
单板的槽位号,IRF模式下为:成员编号/槽位号 |
Sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限。设备暂不支持此参数 |
【命令】
独立运行模式:
display fan [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
verbose:查看风扇的详细状态信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上风扇的状态信息。chassis-number表示IRF中设备的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备上的所有风扇。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
【举例】
# 独立运行模式下显示交换机上所有风扇的详细状态信息。
<Sysname> display fan verbose
Fan-tray verbose state on chassis 0:
Fan-tray 1:
Software version: 204
Hardware version: Ver.A
Fan number: 12
Temperature: 29 C
High temperature alarm threshold: 70 C
Low speed alarm threshold: 900 rpm
Fan Status Speed(rpm)
--- ---------- ----------
1 normal 2700
2 normal 2400
3 normal 2400
4 normal 2400
5 normal 2700
6 normal 2700
7 normal 2400
8 normal 2400
9 normal 2700
10 normal 2400
11 normal 2700
12 normal 2400
Fan-tray 2: Absent.
# IRF模式下查看交换机上所有风扇的详细状态信息。
<Sysname> display fan chassis 1 verbose
Fan-tray verbose state on chassis 1:
Fan-tray 1 is absent.
Fan-tray 2:
Software version: 204
Hardware version: Ver.A
Fan number: 12
Temperature: 26 C
High temperature alarm threshold: 60 C
Low speed alarm threshold: 1450 rpm
Fan Status Speed(rpm)
--- ---------- ----------
1 normal 4300
2 normal 4350
3 normal 4050
4 normal 4350
5 normal 4350
6 normal 4350
7 normal 4400
8 normal 4100
9 normal 4200
10 normal 4100
11 normal 4300
12 normal 4350
表1-8 display fan verbose命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Fan-tray 1: |
以下信息为1号风扇框上风扇的详细状态 |
Software version: |
软件版本 |
Hardware version |
风扇监控板硬件版本 |
CPLD version |
风扇监控板CPLD版本 |
Fan number: |
风扇数量 |
Temperature: |
设备温度 |
High temperature alarm threshold: |
设备温度告警阈值 |
Low speed alarm threshold: |
风扇低速告警阈值 |
Fan |
风扇编号 |
Status |
风扇状态 |
Speed(rpm) |
风扇转速 |
Fan-tray 2: Absent |
设备上未插入2号风扇框 |
Fan-tray verbose state on chassis 1: |
成员编号为1的设备上的风扇状态 |
【命令】
display hardware-failure-detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display hardware-failure-detection命令用来显示交换机的硬件故障检测和修复信息,包括各种故障对应的修复操作,以及系统中每个单板最近十次故障修复的历史信息(如果是连续相同的操作,只会记录其中最后一次)。
硬件故障检测和修复的历史信息保存在主控板上,即使某个槽位单板已拔出或者更换过,只要在主控板上已经保存,都可以通过display hardware-failure-detection命令显示出来。
【举例】
# 查看交换机的硬件故障检测和故障修复信息。
<Sysname> display hardware-failure-detection
Current level:
chip : isolate
board : isolate
forwarding : warning
----------------------------Slot 4 records:-------------------------------
Slot 0:
1. 2010-06-09, 04:34:14 rebooted by board detection.
Slot 4:
1. 2010-06-09, 11:16:39 rebooted by forwarding detection.
Slot 6:
1. 2010-06-09, 11:13:37 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
2. 2010-06-09, 11:13:16 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
3. 2010-06-09, 11:12:54 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
4. 2010-06-09, 11:12:54 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
5. 2010-06-08, 17:55:20 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
6. 2010-06-08, 17:55:00 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
Slot 7:
1. 2010-06-09, 11:13:16 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
2. 2010-06-09, 10:42:44 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
3. 2010-06-09, 10:33:59 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
Slot 8:
1. 2010-06-08, 14:03:40 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection.
2. 2010-06-08, 14:03:11 some auto-down ports on this slot are down by forwarding detection..
表1-9 display hardware-failure-detection命令显示信息描述表
字段 |
说明 |
Current level |
当前故障检测对应的修复操作 |
Slot slotid records |
对应主控板上记录的各个单板的历史操作记录 |
Slot slotid: |
对应单板上的历史操作记录 |
chip detection |
器件检测 |
board detection. |
单板检测 |
forwarding detection |
转发检测 |
some auto-down ports |
当检测到硬件故障时,配置硬件故障保护功能的端口被自动Protect DOWN。此时,显示该提示信息 |
【命令】
display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
aggregation:显示聚合组的硬件故障保护配置情况。
port:显示端口硬件故障保护的配置情况。
auto-down:显示已配置端口硬件故障保护的端口列表。
interface-type interface-number:显示指定端口上硬件故障保护的配置情况。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display hardware-failure-protection命令用来显示交换机上硬件故障保护的配置情况。
如果不带参数,则显示交换机上所有硬件故障保护的配置情况,包括是否配置了针对聚合组的硬件故障保护和所有配置了端口硬件故障保护的端口列表。
【举例】
# 查看交换机上所有硬件故障保护的配置情况。
<Sysname> display hardware-failure-protection
Aggregation: on
Ports: Ge2/0/1 Ge3/0/1
# 查看配置了端口硬件故障保护的端口列表。
<Sysname> display hardware-failure-protection port auto-down
Ports allowed auto-down: Ge2/0/1 Ge3/0/1
# 查看端口GE2/0/2是否配置了硬件故障保护。
<Sysname> display hardware-failure-protection port GigabitEthernet 2/0/2
Auto-down is NOT allowed while hardware-failure happened.
表1-10 display hardware-failure-protection命令显示信息描述表
字段 |
说明 |
Aggregation |
显示是否配置了针对聚合组的硬件故障保护功能 |
Ports allowed auto-down |
显示配置了端口硬件故障保护的端口列表 |
【命令】
display job [ job-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【命令级别】
1:监控级
【参数】
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display job命令用来查看定时执行任务的具体配置。
不带参数时表示查看当前所有定时执行任务的具体配置。
相关配置可参考命令job、time和view。
【举例】
# 查看定时执行任务saveconfig的具体配置。
<Sysname> display job saveconfig
Job name: saveconfig
Specified view: monitor
Time 1: Execute command save 1.cfg after 40 minutes
以上显示信息表明,40分钟后系统将自动将当前运行的配置保存到配置文件1.cfg。
表1-11 display job命令显示信息描述表
字段 |
说明 |
Job name |
定时执行任务名 |
Specified view |
定时执行任务中命令所在视图 |
Time timeID |
定时执行任务中包含的各命令执行时间记录 |
Execute command |
命令字符串 |
【命令】
独立运行模式:
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
slot slot-number:显示指定单板的CPU的内存使用状况。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU的内存使用状况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
cpu cpu-number:显示指定CPU的内存使用状况。cpu-number表示CPU的编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display memory命令用来显示设备内存的使用状况。
独立运行模式
不带slot参数时,显示的是主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
IRF模式
不带chassis参数时,显示的是Master设备主用主控板的相应信息;不带cpu参数时,显示的是主CPU的相应信息。
【举例】
# 显示设备内存的使用状况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 732833120
Total Used Memory(bytes): 143874744
Used Rate: 19%
表1-12 display memory命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
System Total Memory(bytes) |
系统的总内存大小,单位为字节 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,单位为字节 |
Used Rate |
已经使用的内存占总内存的比例 Used Rate如果超过96%,交换机有可能发生了内存泄露,请及时联系H3C技术支持人员排查。 |
【命令】
独立运行模式:
display power-supply [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display power-supply [ chassis chassis-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。不指定该参数时,表示所有成员设备。
verbose:显示电源的详细信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display power-supply命令用来查看交换机上的电源系统信息。详细信息包括下列信息:
· 电源管理使能状态
· 电源类型、额定输入电压和额定输出功率
· 冗余电源模块数,各模块可用的、冗余的、已用的、剩余的功率
· 在位电源模块的状态
· 接口板的供电状态
【举例】
# 独立运行模式下显示电源系统的详细信息。
<Sysname> display power-supply verbose
Power info on chassis 0:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 18000 Watts
System power redundant(actual): 2000 Watts
System power allocated: 2620 Watts
System power available: 15380 Watts
SYSTEM POWER USED(CURRENT): 470.00 Watts
System power monitoring unit:
Software version: 100
Type In/Out Rated-Vol(V) Existing Usable Redundant(actual)
---------- ------ ------------ -------- ------ -----------------
PSE9000 AC/DC 220(default) 10 9 1
DC output voltage information:
Tray Value(V) Upper-Threshold(V) Lower-Threshold(V) Status
---- -------- ------------------ ------------------ -------
1 50.00 53.00 47.00 Normal
2 50.00 53.00 47.00 Normal
DC output current information:
Total current(A): 2.00
Branch Value(A)
------ --------
1/1 N/A
1/2 0.90
1/3 1.40
1/4 0.80
1/5 1.50
1/6 0.40
2/1 0.90
2/2 0.60
2/3 0.90
2/4 N/A
2/5 1.00
2/6 1.00
PSU Status:
ID Status Input-Err Output-Err High-Temperature Fan-Err Closed Current-Limit
-- ------- ----------- ---------- ---------------- ------- ------ -------------
1/1 Absent
1/2 Normal
1/3 Normal
1/4 Normal
1/5 Normal
1/6 Normal
2/1 Normal
2/2 Normal
2/3 Normal
2/4 Absent
2/5 Normal
2/6 Normal
Line-card power status:
Slot Board-Type Watts Status
---- --------------- ----- ------
2 None -- Absent
3 None -- Absent
4 None -- Absent
5 None -- Absent
6 None -- Absent
7 None -- Absent
8 LST1GT48LEC1 190 On
9 None -- Absent
10 None -- Absent
11 None -- Absent
12 None -- Absent
13 None -- Absent
14 None -- Absent
15 None -- Absent
16 None -- Absent
17 None -- Absent
18 None -- Absent
19 None -- Absent
# IRF模式下显示电源系统的详细信息。
<Sysname> display power-supply verbose
Power info on chassis 1:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 18000 Watts
System power redundant(actual): 2000 Watts
System power allocated: 2620 Watts
System power available: 15380 Watts
SYSTEM POWER USED(CURRENT): 470.00 Watts
System power monitoring unit 1:
Software version: 100
Type In/Out Rated-Vol(V) Existing Usable Redundant(actual)
---------- ------ ------------ -------- ------ -----------------
PSE9000 AC/DC 220(default) 10 9 1
DC output voltage information:
Tray Value(V) Upper-Threshold(V) Lower-Threshold(V) Status
---- -------- ------------------ ------------------ -------
1 50.00 53.00 47.00 Normal
2 50.00 53.00 47.00 Normal
DC output current information:
Total current(A): 9.40
Branch Value(A)
------ --------
1/1 N/A
1/2 0.90
1/3 1.40
1/4 0.80
1/5 1.50
1/6 0.40
2/1 0.90
2/2 0.60
2/3 0.90
2/4 N/A
2/5 1.00
2/6 1.00
PSU Status:
ID Status Input-Err Output-Err High-Temperature Fan-Err Closed Current-Limit
-- ------- ----------- ---------- ---------------- ------- ------ -------------
1/1 Absent
1/2 Normal
1/3 Normal
1/4 Normal
1/5 Normal
1/6 Normal
2/1 Normal
2/2 Normal
2/3 Normal
2/4 Absent
2/5 Normal
2/6 Normal
Line-card power status:
Slot Board-Type Watts Status
---- --------------- ----- ------
2 None -- Absent
3 None -- Absent
4 None -- Absent
5 None -- Absent
6 None -- Absent
7 None -- Absent
8 LST1GT48LEC1 190 On
9 None -- Absent
10 None -- Absent
11 None -- Absent
12 None -- Absent
13 None -- Absent
14 None -- Absent
15 None -- Absent
16 None -- Absent
17 None -- Absent
18 None -- Absent
19 None -- Absent
Power info on chassis 2:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 2000 Watts
System power redundant(actual): 0 Watts
System power allocated: 1055 Watts
System power available: 945 Watts
SYSTEM POWER USED(CURRENT): 429.65 Watts
System power monitoring unit 1:
Software version: 101
Type In/Out Rated-Vol(V) Existing Usable Redundant(actual)
---------- ------ ------------ -------- ------ -----------------
PSE9000-A AC/DC 220(default) 1 1 0
DC output voltage information:
Tray Value(V) Upper-Threshold(V) Lower-Threshold(V) Status
---- -------- ------------------ ------------------ -------
1 49.96 51.00 49.00 Normal
DC output current information:
Total current(A): 8.60
Branch Value(A)
------ --------
1/1 N/A
1/2 N/A
1/3 N/A
1/4 8.60
1/5 N/A
1/6 N/A
PSU Status:
ID Status Input-Err Output-Err High-Temperature Fan-Err Closed Current-Limit
-- ------- ----------- ---------- ---------------- ------- ------ -------------
1/1 Absent
1/2 Absent
1/3 Absent
1/4 Normal
1/5 Absent
1/6 Absent
Line-card power status:
Slot Board-Type Watts Status
---- --------------- ----- ------
2 None -- Absent
3 None -- Absent
4 None -- Absent
5 None -- Absent
6 None -- Absent
7 None -- Absent
8 LST1GT48LEC1 190 On
9 None -- Absent
表1-13 display power-supply verbose命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
System power-supply policy: |
电源管理功能配置情况 |
System power-module redundant(configured): |
系统配置的冗余电源模块个数 |
System power usable: |
系统当前电源可用功率,单位为瓦特 |
System power redundant(actual): |
系统当前冗余电源功率,单位为瓦特 |
System power allocated: |
系统当前已分配电源功率,单位为瓦特 |
System power available: |
系统当前实际剩余电源功率,单位为瓦特 |
SYSTEM POWER USED(CURRENT): |
系统当前实时功率,单位为瓦特 |
System power monitoring unit: Software version: |
系统中电源监控模块的软件版本 |
Type |
电源框型号: · PSE9000:旧型号交流电源 · PSE9000-A:新型号交流电源 · PSE9000-D:直流电源 |
In/Out |
输入和输出的电流类型 |
Rated-Vol(V) |
额定电压,单位为伏特 |
Existing |
当前设备上电源模块总数 |
Usable |
当前设备使用电源模块数 |
Redundant(actual) |
当前设备冗余电源模块数 |
DC output voltage information: |
直流输出电压信息 |
Tray |
电源框编号 |
Value(V) |
直流输出电压值,单位为伏特 |
Upper-Threshold(V) |
输出电压上限,单位为伏特 |
Lower-Threshold(V) |
输出电压下限,单位为伏特 |
Status |
当前状态 |
DC output current information: |
直流输出电流信息 |
Total current(A): |
输出电流总量 |
PSU Status: |
电源模块状态 |
ID |
1/1~1/6分别对应交流电源模块ID的1~6,2/1~2/6分别对应交流电源模块ID的7~12 |
Status |
电源模块状态 |
Input-Err |
电源模块输入异常 |
Output-Err |
电源模块输出异常 |
High-Temperature |
电源模块高温异常 |
Fan-Err |
电源模块风扇异常 |
Closed |
电源模块关闭 |
Current-Limit |
电源模块电流限制 |
Line-card power status: |
单板功率使用状态 |
Slot |
槽位号 |
Board-Type |
单板类型 |
Watts |
功率,单位为瓦特 |
Status |
单板的供电状态: · on:单板处于正常供电状态; · absent:单板不在位; · wait:由于系统功率不足,单板处于待上电状态。一旦系统功率足够,会自动给单板上电; · off:单板由于用户操作或过温保护等原因被主动下电,这类单板不会自动上电。 |
Power info on chassis n: |
成员编号为n的设备上的电源信息 |
【命令】
display schedule job [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display schedule job用来查看定时自动执行功能的具体配置。
相关配置可参考命令schedule job。
【举例】
# 查看当前定时自动执行功能的具体配置。
<Sysname> display schedule job
Specified command: execute 1.bat
Specified view: system view
Executed time: at 12:00 03/31/2008 (in 0 hours and 16 minutes)
如果在16分钟内修改了系统时间,则定时自动执行批处理文件的配置将失效。再次使用display schedule job命令查看时,显示为空。
表1-14 display schedule job命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Specified command |
定时自动执行的命令字符串 |
Specified view |
为定时自动执行的命令指定的视图 |
Executed time |
系统自动执行指定命令的时间点及与当前系统时间的间隔 |
display schedule reboot [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot at和schedule reboot delay。
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 03/10/2008 (in 2 hours and 5 minutes).
以上显示信息表明,系统将在2008年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
【命令】
display system config file [ file-url ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
file-url:硬件配置文件的存储路径和文件名。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display system config file命令用来显示指定硬件配置文件摘要信息。如果不指定硬件配置文件的存储路径和文件名,display system config file命令将显示当前系统硬件配置文件的摘要信息,即位于flash:/目录下为“SysConfigMode.cfg”的文件名。
【举例】
# 查询当前系统硬件配置文件的摘要信息。
<Sysname> display system config file
Sysconfigname : TrafficDistributeForSecurity
FileSerialNum : TDFS-200908201
SupportBoard : ALL
Description : Traffic Distribute For Security
Limit : Traffic Distribute For Security
【命令】
display system working mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display system working mode命令用来显示设备的系统工作模式。
【举例】
# 查询设备当前的系统工作模式。
<Sysname> display system working mode
Current system working mode : routee
Working mode after system restart: bridgee
Notice: Changing working mode will take effect only after system restart.
以上显示信息表明,系统当前工作在增强L3模式下,系统重启之后将工作在增强L2模式下。
【命令】
display system-failure [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
独立运行模式
display system-failure命令用来显示主用主控板和备用主控板系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
IRF模式
display system-failure命令用来显示所有成员设备系统异常时的处理方式。
相关配置可参考命令system-failure。
【举例】
# 显示异常情况下系统的处理方式。
<Sysname> display system-failure
System failure handling method: reboot
【命令】
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
如果没有故障,则显示为“None”。
目前使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-15。
表1-15 display transceiver alarm命令输出信息描述表
字段 |
描述 |
SFP/SFP+ |
|
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
TX fault |
发送错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
|
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
TX fault |
发送错误 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD错误 |
TEC fault |
TEC错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
【举例】
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1的可插拔光模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface GigabitEthernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver current alarm information:
TX fault
显示信息中的参数仅供参考,请以设备实际显示为准。
表1-16 display transceiver alarm显示信息描述表
字段 |
描述 |
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
TX fault |
发送错误 |
【命令】
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display transceiver diagnosis命令用来显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
【举例】
# 显示接口GigabitEthernet 3/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface Gigabitethernet 3/0/1
GigabitEthernet3/0/1 transceiver diagnostic information:
Current diagnostic parameters:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-17 display transceiver diagnosis显示信息描述表
字段 |
描述 |
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBM) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
TX power(dBM) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
【命令】
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display transceiver命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
【举例】
# 显示接口GigabitEthernet3/0/19上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface Gigabitethernet 3/0/19
GigabitEthernet3/0/19 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-18 display transceiver命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
【命令】
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
任意视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示显示所有接口下的该信息。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
【举例】
# 显示接口GigabitEthernet3/0/19上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface Gigabitethernet 3/0/19
GigabitEthernet3/0/19 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2008-09-01
Vendor Name : H3C
表1-19 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
字段 |
描述 |
Manu. Serial Number |
在调测(调试、测试)过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
调测日期,取值为调测平台计算机的系统日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称 |
【命令】
display version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【视图】
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、主控板及接口板的相关信息。
【举例】
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1729
Copyright (c) 2004-2012 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S12508 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 6 minutes
Last reboot reason : User reboot
LST1MRPNC1 0: uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 6 minutes
Last reboot reason : User reboot
1024 Mbytes SDRAM
1024 Kbytes NVRAM Memory
Type : LST1MRPNC1
BootRom : 1.02
Software : S12500-CMW520-R1729
Patch : P001
PCB : Ver.B
FPGA : NONE
CPLD : 001C
Mbus card
Type : LSR1MBCB
Software : 101
PCB : Ver.D
LST1GT48LEC1 7: uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 3 minutes
Last reboot reason : User reboot
512 Mbytes SDRAM
0 Kbytes NVRAM Memory
Type : LST1GT48LEC1
Software : S12500-CMW520- R1729
Patch : P001
PCB : Ver.A
FPGA : NONE
CPLD : 001B
CpuCard
Type : LSR1CPA
PCB : Ver.B
CPLD : 001D
BootRom : 1.02
Mbus card
Type : LSR1MBCB
Software : 101
PCB : Ver.D
显示信息中的参数仅供参考,请以设备实际显示为准。
【命令】
forward-path check { enable | disable }
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
enable:开启转发通道自动检测功能。
disable:关闭转发通道自动检测功能。
【描述】
forward-path check命令用来配置转发通道自动检测功能。转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。
缺省情况下,转发通道自动检测功能处于使能状态。
【举例】
# 关闭转发通道自动检测功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] forward-path check disable
【命令】
hardware-failure-detection { chip | board | forwarding } { off | warning | reset | isolate }
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
chip:对器件故障进行在线检测,包括单板上各种硬件器件(比如芯片、电容、电阻等)的检测。
board:对单板故障进行在线检测,包括控制通道检测和单板状态快速检测。
forwarding:对转发层面的故障进行在线检测,包括业务自动检测和其他转发相关的检测。
off:检测到故障时,交换机不进行任何操作。
warning:检测到故障时,交换机只进行告警,不执行修复故障的操作。
reset:检测到故障时,交换机会自动重启单板以尝试修复故障。
isolate:检测到故障时,交换机会自动执行关闭端口、单板隔离、禁止单板加载、单板下电操作以减小故障的影响。
【描述】
hardware-failure-detection命令用来配置硬件故障在线检测以及检测到故障时系统自动采取的修复操作。
您可以针对器件(chip)、单板(board)和转发(forwarding)三种类型的硬件故障,分别配置硬件故障在线检测以及对应的故障修复操作。可配置的故障修复操作包括:off、warning、reset和isolate。
缺省情况下,系统针对器件(chip)、单板(board)和转发(forwarding)的硬件故障修复操作均为warning。
【举例】
# 配置器件故障在线检测,检测到故障时自动告警。
<Sysname> system-view
[Sysname]hardware-failure-detection chip warning
Config successfully
# 配置单板故障在线检测,检测到故障时单板自动重启。
<Sysname> system-view
[Sysname]hardware-failure-detection board reset
Config successfully
【命令】
hardware-failure-protection auto-down
undo hardware-failure-protection auto-down
【视图】
以太网接口视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
无
【描述】
hardware-failure-protection auto-down命令用来配置针对端口的硬件故障保护功能。undo hardware-failure-protection auto-down命令用来关闭端口的硬件故障保护功能。
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态。
· 只有当交换机配置的硬件故障修复操作为isolate时,配置hardware-failure-protection auto-down命令才会生效。
· 对端口配置hardware-failure-protection auto-down命令时,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
· 有关IRF物理端口的详细介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口(端口状态变为DOWN)。此时使用display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。您可以通过undo shutdown命令来恢复端口的UP状态。
以下任一种情况下,hardware-failure-protection auto-down命令会对所配置的端口失效:
· 该端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });
· 该端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode);
· 端口配置为IRF物理端口。
【举例】
# 对端口配置硬件故障保护。
<Sysname> system-view
[Sysname]interface GigabitEthernet 7/0/47
[Sysname-GigabitEthernet7/0/47]hardware-failure-protection auto-down
Config successfully
# 关闭端口的硬件故障保护。
<Sysname> system-view
[Sysname]interface GigabitEthernet 7/0/47
[Sysname-GigabitEthernet7/0/47]undo hardware-failure-protection auto-down
Config successfully
【命令】
hardware-failure-protection aggregation
undo hardware-failure-protection aggregation
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
无
【描述】
hardware-failure-protection aggregation命令用来配置针对聚合组的硬件故障保护。undo hardware-failure-protection aggregation命令用来关闭针对聚合组的硬件故障保护。
缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护。
只有当交换机配置的硬件故障修复操作为isolate时,配置hardware-failure-protection aggregation命令才会生效。
配置hardware-failure-protection aggregation命令后,当系统检测到硬件故障时,会按顺序遵循如下原则处理:
如果聚合组成员端口没有配置hardware-failure-protection auto-down命令,而且该端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口会被自动关闭;
如果聚合组成员端口没有配置hardware-failure-protection auto-down命令,而该端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭;
如果聚合组成员端口配置了hardware-failure-protection auto-down命令,则不管该端口是不是聚合组中最后一个UP状态的端口,该端口都会被关闭。
以下任一种情况下,hardware-failure-protection aggregation命令会对聚合组成员端口失效:
· 该端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });
· 该端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode)。
· 由于缺省情况下,聚合组成员端口的硬件故障保护功能处于开启状态,所以在配置针对聚合组的硬件故障保护功能时,请先在聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令确保端口的硬件故障保护功能处于关闭状态。
· 当端口因硬件故障保护而自动关闭时,通过display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。如果要恢复端口的UP状态,可以在端口上执行undo shutdown。
【举例】
# 配置针对聚合组的硬件故障保护。
<Sysname> system-view
[Sysname] hardware-failure-protection aggregation
Config successfully
Note: make sure 'undo hardware-failure-protection auto-down' is
configured on every aggregate group member port
# 关闭聚合组的硬件故障保护。
<Sysname> system-view
[Sysname] undo hardware-failure-protection aggregation
Config successfully
【命令】
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”的“设备管理”。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
【举例】
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
<Sysname> system-view
[Sysname] header incoming %
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login %
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Please input banner content, and quit with the character '%'.
Welcome to shell(header shell)%
· 本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
· 作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
# 采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
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* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
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Welcome to legal (header legal)
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Welcome to motd(header motd)
Welcome to login(header login)
Login authentication
Password:
Welcome to shell(header shell)
【命令】
job job-name
undo job job-name
【视图】
系统视图
【命令级别】
3:管理级
【参数】
job-name:任务名,为1~32个字符的字符串。
【描述】
job命令用来创建新的定时执行任务并进入job视图,如果定时执行任务已经创建,则直接进入job视图。undo job命令用来删除定时执行任务。
缺省情况下,系统没有创建定时执行任务。
创建定时执行任务后,可以在定时执行任务视图下配置任务的具体内容,比如让系统在某个时间点自动执行某视图下的某条命令。
多次执行该命令可以创建多个定时任务,各任务之间互不干扰。
相关配置可参考命令view和time。
【举例】
# 创建(或进入)系统定时任务saveconfiguration。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfiguration
[Sysname-job-saveconfiguration]
【命令】
独立运行模式:
port recovery
IRF模式:
port recovery chassis chassis-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
chassis chassis-number:表示指定的成员设备。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号
【描述】
port recovery命令用来配置设备上不可用端口的端口恢复功能。
缺省情况下,设备上没有配置端口恢复功能。
当S12518设备上配置了LST1SF18B1交换网板,并且在16~19号槽位上安装有8端口或者32端口万兆以太网光接口业务板时,会引起这些单板上的部分端口不可用,具体哪些端口不可用,请参见下表。
表1-20 不可用端口列表
单板类型 |
不可用的端口 |
LST1XP8LEB1、LST1XP8LEC1、LST1XP8LEF1 LST2XP8LEB1、LST2XP8LEC1、LST2XP8LEC2、LST2XP8LEF1 LST3XP8LEB1、LST3XP8LEC1 |
编号1、2、7、8的端口 |
LST1XP32REB1、LST1XP32REC1 LST2XP32REB1、LST2XP32REC1、 LST2XP32REC2 |
编号为奇数的端口 |
如果想使这些端口恢复正常,可以通过以下两种方法:
· 在设备业务不中断的情况下,先将设备上的交换网板逐一、全部更换成 LST2SF18C1交换网板,再配置端口恢复功能。
· 将设备下电,把LST1SF18B1全部更换为LST2SF18C1,再将设备上电。
配置设备的端口恢复功能前,请先清除设备所有不可用端口上的配置,然后执行端口恢复功能,最后根据实际需要,重新配置各端口。
【举例】
# 独立运行模式下,配置设备的端口恢复功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] port recovery
All ports of the line card in slot 17 have recovered!
# IRF模式下,在成员设备2上配置设备的端口恢复功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] port recovery chassis 2
All ports of the line card in chassis 2 slot 17 have recovered!
【命令】
独立运行模式:
power-supply off slot slot-number
IRF模式:
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number
【视图】
用户视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply off命令用来强制给指定单板断电。
指定的单板不能为主控板或交换网板。
【举例】
独立运行模式:
# 强制给9号槽位的单板断电。
<Sysname> power-supply off slot 9
IRF模式:
# 强制给成员设备1的3号单板的单板断电。
<Sysname> power-supply off chassis 1 slot 3
【命令】
独立运行模式:
power-supply on slot slot-number
IRF模式:
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number
【视图】
用户视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:指定单板所在槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply命令用来给指定单板供电。
指定的单板不能为主控板或交换网板。
【举例】
# 配置给9号槽位的单板供电。
<Sysname> power-supply on slot 9
Warning: This command will power on the specified slot. Continue? [Y/N]:y
IRF模式:
# 强制给成员设备1的3号单板的单板供电。
<Sysname> power-supply on chassis 1 slot 3
【命令】
独立运行模式:
power-supply led-blink [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]
IRF模式:
power-supply led-blink chassis chassis-number [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]
【视图】
系统视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
module id:交流电源模块ID。
blink-time value:交流电源模块运行指示灯连续闪烁时间长度,取值范围为1~10,缺省值为3,单位为秒。
delay-time value:交流电源模块运行指示灯闪烁延迟时间,取值范围0~30,缺省值为0,单位为秒。配置延迟时间后,运行指示灯将在命令下达后延迟value秒开始闪烁,便于用户观察;如果用户没有配置延迟时间,运行指示灯将会在命令下达后立即开始闪烁。
chassis chassis-number:表示指定成员设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply led-blink命令用来配置设备上交流电源模块运行指示灯的闪烁时间长度和闪烁延迟时间,用户可以通过指示灯的闪烁确定交流电源模块ID与电源模块实物的对应关系。
当用户没有指定交流电源模块ID时,将按照交流电源模块ID从小到大的顺序依次闪烁运行指示灯。
本命令仅适用于型号为PSE9000的交流电源框(电源框型号可通过display power-supply命令查询)。
【举例】
# 配置ID为2的交流电源模块在命令下达10秒后运行指示灯闪烁5秒。
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply led-blink module 2 blink-time 5 delay-time 10
【命令】
独立运行模式:
power-supply module old-id-list new-id new-id-list
IRF模式:
power-supply module chassis chassis-number old-id-list new-id new-id-list
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
old-id-list:原交流电源模块ID列表,可以连续输入多个,以空格分隔。
new-id-list:新交流电源模块ID列表,可以连续输入多个,以空格分隔。
chassis chassis-number:表示指定成员设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply module new-id命令用来给指定交流电源模块分配新的模块ID。old-id-list与new-id-list之间按先后顺序一一对应,即old-id-list中的第一个ID更新为new-id-list中的第一个ID,old-id-list中的第二个ID更新为new-id-list中的第二个ID,以此类推。
· 每个交流电源模块只能分配一个ID,多个交流电源模块不能使用同一ID。
· 本命令仅适用于型号为PSE9000的交流电源框(电源框型号可通过display power-supply命令查询)。
【举例】
# 原ID分别为2和3的交流电源模块的ID改为3和2。
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply module 2 3 new-id 3 2
【命令】
独立运行模式:
power-supply policy enable
undo power-supply policy enable
IRF模式:
power-supply policy enable chassis chassis-number
undo power-supply policy enable chassis chassis-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
chassis chassis-number:表示指定成员设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply policy enable命令用来启用电源管理功能。undo power-supply policy enable命令用来关闭电源管理功能。
缺省情况下,设备启用电源管理功能。
启用电源管理功能之后,系统将处于过载保护状态。在这种状态下,当用户向设备加入新单板(直接插入或通过命令power-supply给单板供电)时,系统将首先判断新加入的单板是否会造成设备电源(包括冗余电源)过载,如果会造成设备电源过载,为了保证系统稳定,系统将不对新加入单板供电。
未启用电源管理的情况下,当用户向设备加入新单板(直接插入或通过命令power-supply给单板供电)时,设备将不做判断直接给该单板供电。如果因此造成设备电源过载,将会导致系统不稳定甚至重启。
【举例】
# 启用电源管理功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply policy enable
【命令】
独立运行模式:
power-supply policy redundant module-count
undo power-supply policy redundant
IRF模式:
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
undo power-supply policy chassis chassis-number redundant
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
module-count:表示冗余电源模块数目,根据设备安插的接口板的数量和耗电量不同,用户实际能够设置的值会小于等于系统支持的最大冗余模块数。
chassis chassis-number:表示指定成员设备在IRF中的成员编号,可使用display device命令查看。
【描述】
power-supply policy redundant命令用来配置冗余电源模块数。undo power-supply policy redundant命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备冗余电源模块数根据预留功率决定,可以使用命令display power-supply查看。
系统从总电源中预留的一部分作为冗余电源,用于电源备份或电源门限告警。如果出现当前使用的电源模块的输出功率无法满足系统需求的情况(如某些电源模块故障或新加入单板),系统会自动启用冗余电源增加输出功率,冗余电源模块数自动减少。
在未启用电源管理功能的情况下,系统没有预留冗余电源模块。这时用户仍然可以通过power-supply policy redundant命令配置冗余电源模块数,该配置将在用户使能电源管理功能之后生效。
【举例】
# 配置电源冗余模块数量为3。
<Sysname> system-view
[Sysname] power-supply policy redundant 3
【命令】
独立运行模式:
reboot [ slot slot-number ]
IRF模式:
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
【视图】
用户视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
chassis chassis-number:表示IRF中设备的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
【描述】
独立运行模式:
reboot命令用来重启指定单板或整个设备。
不指定slot参数,会导致整个设备重启。
不能使用该命令重启备用主控板,需要使用slave restart命令(关于slave restart命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“主备倒换”)。
IRF模式:
reboot命令用来重启指定成员设备或所有成员设备。
在Master上使用reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]命令可以重启Master或者Slave。
· 不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
· 只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
· 同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
· 对处于断电(Off)状态的单板,reboot命令无效。单板状态可以通过命令display device进行查询。
【举例】
# 重启设备。
<Sysname> reboot
……交互信息略……
IRF模式:
# 重启成员设备2上的2号接口板。
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
……交互信息略……
【命令】
reset unused porttag
【视图】
用户视图
【缺省级别】
1:监控级
【参数】
无
【描述】
reset unused porttag命令用来清除主用主控板和备用主控板当前系统中保存的但不使用的16bit索引。(独立运行模式)
reset unused porttag命令用来清除所有成员设备当前系统中保存的但不使用的16bit索引。(IRF模式)
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
【举例】
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
【命令】
schedule job { at time1 [ date ] | delay time2 } view view command
undo schedule job
【视图】
用户视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
at time1 [ date ]:指定执行命令的具体时间。
· time1表示执行命令的时间,格式为hh:mm (小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
· date表示执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。
delay time2:指定执行命令的等待时间。time2表示执行命令的等待时间,格式可以为:
· hh:mm(小时:分钟),hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
· mm(分钟),取值范围为0~43200,0表示不延时,立即执行。
view view:指定执行命令的视图。view表示命令视图的名称,当前的取值为:
· shell表示用户视图。
· system表示系统视图。
command:需要定时自动执行的命令字符串。
【描述】
schedule job命令用来定时自动执行指定命令。undo schedule job命令用来取消定时自动执行命令的设置。
需要注意的是:
· 若指定参数at time1 date,则设置的时间点必须为将来的时间。
· 若指定参数at time1,当time1在当前系统时间之前,则指定命令将在第二天的该时间点执行;当time1在当前系统时间之后,则指定命令将在当天的该时间点执行。
· 无论使用参数at还是delay,设置的定时时间与当前系统时间的间隔都不能大于720小时(即30天)。
· 当前用户可指定的视图只有用户视图和系统视图。如果要自动执行其他视图下的指定命令或者一次定时自动执行多条命令,可以通过定时自动执行批处理文件来实现(注意在指定批处理文件时必须使用全路径的文件名形式)。
· 系统不对view和command参数的值进行检查,请确保command参数的正确性(包括command格式正确以及command与view的关系正确)。
· 设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,控制台和监视终端上不会显示任何相关系统信息(log、trap、debug等系统信息除外),可以通过display logbuffer命令来查看改命令是否被执行。
· 指定命令执行时不进行信息交互。对于需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;对于需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit、interface GigabitEthernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
· 如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
· 多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
· 本命令不支持主备倒换,即在主用主控板配置该特性后,不会备份到备用主控板。
【举例】
# 当前时间为11:43,设置在60分钟之后在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job delay 60 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:43 10/31/2007 (in 1 hours and 0 minutes).
# 当前时间为11:43,设置在当天中午12:00在系统视图下执行批处理文件1.bat。
<Sysname> schedule job at 12:00 view system execute 1.bat
Info: Command execute 1.bat in system view will be executed at 12:00 10/31/2007 (in 0 hours and 16 minutes).
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来开启整个设备(包括所有单板)定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。(独立运行模式)
schedule reboot at命令用来开启所有成员设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(IRF模式)
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
需要注意的是:
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
· 设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
· 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
· 如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
· 如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2008年6月6日11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 12:00
Reboot system at 12:00 06/06/2008 (in 0 hour(s) and 16 minute(s))
confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:43:11:629 2006 Sysname CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:43:11 06/06/2006, and system will reboot at 12:00 06/06/2008.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
undo schedule reboot
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来开启整个设备(包括所有单板)的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(独立运行模式)
schedule reboot delay命令用来开启所有成员设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭定时重启功能。(IRF模式)
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
需要注意的是:
· 可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
· 设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
· 配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
· 如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
该命令会使设备在指定时延后重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间是2006年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2006 (in 1 hour(s) and 28 minute(s))
confirm? [Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Jun 6 11:48:44:860 2006 Sysname CMD/5/REBOOT:
vty0(192.168.1.54): Set schedule reboot parameters at 11:48:44 06/06/2006, and system will reboot at 13:16 06/06/2006.
【命令】
shutdown-interval time
undo shutdown-interval
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
time:定时检测的时间间隔,取值范围为0~300,单位为秒。
【描述】
shutdown-interval命令用来设定定时检测时间间隔。undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时检测的时间间隔为30秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如:
· 当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。
· 设备使能Shutdown模式的环路监测功能后,如果监测到端口出现环路,则环路监测模块将关闭该端口。
同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
需要注意的是:
· 如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
· 当time设置为0时,相当于定时监测时间间隔为无穷大,协议不会自动激活端口。用户需要手工执行undo shutdown命令来立即激活,或者重新修改time值来激活(遵循上一条注意事项的规则)。
【举例】
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
<Sysname> system-view
[Sysname] shutdown-interval 100
【命令】
sysname sysname
undo sysname
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
【举例】
# 设置设备的名称为test。
<Sysname> system-view
[Sysname] sysname test
[test]
【命令】
system working mode { advance | bridgee | routee | standard }
undo system working mode
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
advance:设置系统工作模式为高级模式。
bridgee:设置系统工作模式为增强L2模式。
routee:设置系统工作模式为增强L3模式。
standard:设置系统工作模式为标准模式。
【描述】
system working mode命令用来配置系统工作模式,以改变系统硬件资源的分配情况。undo system working mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统默认工作模式为标准模式。
更改系统工作模式后需要立即重启系统,配置才可生效。
【举例】
# 配置当前系统工作模式为增强L3模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] system working mode routee
Routee mode has been set. It will take effect after system restart.
system-failure { maintain | reboot }
undo system-failure
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
maintain:表示系统故障时,保持当前状态,系统不会自动采取任何相关措施。
reboot:表示系统异常时,会采用直接重启的方式来进行恢复。
【描述】
独立运行模式
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。
缺省情况下,主控板系统异常时的处理方式为reboot。
需要注意的是:
· 接口板和辅助CPU系统如果出现软件运行异常的情况,系统的处理方式始终是reboot,即重启故障单板。
· 系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板的功能。
IRF模式
system-failure命令用来配置主控板系统异常时的处理方式。
缺省情况下,所有主控板系统异常时的处理方式为reboot。
需要注意的是:
· 接口板和辅助CPU系统如果出现软件运行异常的情况,系统的处理方式始终是reboot,即重启故障单板。
· 系统异常处理只针对故障单板,不会影响其它单板以及IRF的运行。
· 配置设备处理系统异常时的首选方式为maintain并不能忽略所有异常。
· 设备忽略系统异常可能导致某些功能失效。
【举例】
# 将系统异常时的处理方式设置为reboot。
<Sysname> system-view
[Sysname] system-failure reboot
【命令】
独立运行模式:
temperature-limit slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num
IRF模式:
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ]
undo temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { inflow | hotspot | outflow } sensor-num
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。可使用display device命令查看。
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
outflow:配置出风传感器的温度门限。出风传感器一般置于出风口附近,监测设备温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
LowerLimit:低温告警门限,单位为摄氏度。
WarningLimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度。
AlarmLimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
【描述】
temperature-limit命令用来设置设备的温度告警门限。undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警。
配置时,需要注意的是:
· 高温告警门限必须大于低温告警门限;
· Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
只有配置了热点传感器的单板才支持hotspot 关键字。
温度传感器各种告警阈值的取值范围和缺省情况与设备及单板的具体型号相关,请见表1-21、表1-22和表1-23。
表1-21 S12504路由交换机部分单板温度传感器告警阈值表
单板型号 |
温度传感器 |
低温告警阈值(℃) |
一般级高温告警阈值(℃) |
严重级高温告警阈值(℃) |
LST1MRPNC1 |
入风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
28~65,缺省值为55 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST1GT48LEB1/LST1GT48LEC1/LST1GT48LEC2 |
入风传感器 |
-20~-0,缺省值为-10 |
28~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1GP48LEB1/LST1GP48LEC1/LST1GP48LEF1/LST1GP48LEC2 |
入风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
28~70,缺省值为60 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
70~90,缺省值为80 |
|
1号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
50~70,缺省值为60 |
65~85,缺省值为75 |
|
LST1XP4LEB1/LST1XP4LEC1 |
入风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
28~65,缺省值为55 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
60~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
55~75,缺省值为65 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1XP8LEB1/LST1XP8LEC1/LST1XP8LEF1/ LST2XP8LEB1/LST2XP8LEC1/LST2XP8LEC2/LST2XP8LEF1/LST3XP8LEB1/LST3XP8LEC1 |
入风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
28~70,缺省值为60 |
80~100,缺省值为90 |
出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
65~85,缺省值为75 |
80~100,缺省值为90 |
|
1号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
55~75,缺省值为65 |
75~95,缺省值为85 |
|
2号热点传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
60~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST2SF08C1 |
入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
50~70,缺省值为60 |
85~105,缺省值为95 |
|
1号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
85~105,缺省值为95 |
|
LST1XP16LEB1/LST1XP16LEC1/LST1XP16LEC2 |
入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~60,缺省值为50 |
50~70,缺省值为60 |
出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
1号热点传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
2号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
3号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
4号热点传感器 |
5~25,缺省值为15 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
5号热点传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
45~65,缺省值为55 |
55~75,缺省值为65 |
|
6号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
LST1XP32REB1/LST1XP32REC1/LST2XP32REB1/LST2XP32REC1/LST2XP32REC2 |
1号入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
2号入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
1号出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
60~80,缺省值为70 |
80~100,缺省值为90 |
|
2号出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
60~85,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
2号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
60~80,缺省值为70 |
80~100,缺省值为90 |
|
3号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
70~90,缺省值为80 |
|
4号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
60~80,缺省值为70 |
表1-22 S12508路由交换机部分单板温度传感器告警阈值表
单板型号 |
温度传感器 |
低温告警阈值(℃) |
一般级高温告警阈值(℃) |
严重级高温告警阈值(℃) |
LST1MRPNC1 |
入风传感器 |
-35~-15,缺省值为-25 |
28~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
60~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST1GT48LEB1/LST1GT48LEC1/LST1GT48LEC2 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~75,缺省值为65 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
60~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1GP48LEB1/LST1GP48LEC1/LST1GP48LEF1/LST1GP48LEC2 |
入风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
28~75,缺省值为65 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
LST1XP4LEB1/LST1XP4LEC1 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1XP8LEB1/LST1XP8LEC1/LST1XP8LEF1 |
入风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
28~75,缺省值为65 |
80~100,缺省值为90 |
出风传感器 |
5~25,缺省值为15 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
55~75,缺省值为65 |
75~95,缺省值为85 |
|
2号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST2XP8LEB1/LST2XP8LEC1/LST2XP8LEC2/LST2XP8LEF1/LST3XP8LEB1/LST3XP8LEC1 |
入风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
28~80,缺省值为70 |
80~100,缺省值为90 |
出风传感器 |
20~40,缺省值为30 |
75~95,缺省值为85 |
80~100,缺省值为90 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
70~90,缺省值为80 |
75~95,缺省值为85 |
|
2号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
70~90,缺省值为80 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST1SF08B1 |
入风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
28~65,缺省值为55 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
75~95,缺省值为85 |
85~105,缺省值为95 |
|
LST2SF08C1 |
入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~65,缺省值为55 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
55~75,缺省值为65 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST1XP16LEB1/LST1XP16LEC1/LST1XP16LEC2 |
入风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
28~65,缺省值为55 |
55~75,缺省值为65 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
2号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
3号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
4号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
5号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
6号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1XP32REB1/LST1XP32REC1/LST2XP32REB1/LST2XP32REC1/LST2XP32REC2 |
1号入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
2号入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
1号出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
2号出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
2号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
3号热点传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
60~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
|
4号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
表1-23 S12518路由交换机部分单板温度传感器告警阈值表
单板型号 |
温度传感器 |
低温告警阈值(℃) |
一般级高温告警阈值(℃) |
严重级高温告警阈值(℃) |
LST1MRPNC1 |
入风传感器 |
-35~-15,缺省值为-25 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
70~90,缺省值为80 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
75~95,缺省值为85 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST1GT48LEB1/LST1GT48LEC1/LST1GT48LEC2 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
1号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST1GP48LEB1/LST1GP48LEC1/LST1GP48LEF1/LST1GP48LEC2 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~80,缺省值为70 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST1XP4LEB1/LST1XP4LEC1 |
入风传感器 |
-35~-15,缺省值为-25 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
75~95,缺省值为85 |
85~105,缺省值为95 |
|
1号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST1XP8LEB1/LST1XP8LEC1/LST1XP8LEF1 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
75~95,缺省值为85 |
85~105,缺省值为95 |
|
1号热点传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
2号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
70~90,缺省值为80 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST2XP8LEB1/LST2XP8LEC1/LST2XP8LEC2/LST2XP8LEF1/LST3XP8LEB1/LST3XP8LEC1 |
入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~80,缺省值为70 |
75~95,缺省值为85 |
出风传感器 |
5~25,缺省值为15 |
70~90,缺省值为80 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
65~85,缺省值为75 |
70~90,缺省值为80 |
|
2号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
65~85,缺省值为75 |
70~90,缺省值为80 |
|
LST1SF18B1 |
入风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
28~70,缺省值为60 |
80~100,缺省值为90 |
出风传感器 |
-5~15,缺省值为5 |
75~95,缺省值为85 |
80~100,缺省值为90 |
|
LST2SF18C1 |
入风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
28~70,缺省值为60 |
70~90,缺省值为80 |
出风传感器 |
0~20,缺省值为10 |
55~75,缺省值为65 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
0~20,缺省值为10 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
2号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
50~70,缺省值为60 |
75~95,缺省值为85 |
|
LST1XP16LEB1/LST1XP16LEC1/LST1XP16LEC2 |
入风传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
28~65,缺省值为55 |
50~70,缺省值为60 |
出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
60~80,缺省值为70 |
65~85,缺省值为75 |
|
1号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
60~80,缺省值为70 |
|
2号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
60~80,缺省值为70 |
|
3号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
55~75,缺省值为65 |
60~80,缺省值为70 |
|
4号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
55~75,缺省值为65 |
60~80,缺省值为70 |
|
5号热点传感器 |
-20~0,缺省值为-10 |
50~70,缺省值为60 |
55~75,缺省值为65 |
|
6号热点传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
60~80,缺省值为70 |
65~85,缺省值为75 |
|
LST1XP32REB1/LST1XP32REC1/LST2XP32REB1/LST2XP32REC1/LST2XP32REC2 |
1号入风传感器 |
-35~-15,缺省值为-25 |
28~65,缺省值为55 |
55~75,缺省值为65 |
2号入风传感器 |
-30~-10,缺省值为-20 |
28~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
1号出风传感器 |
-10~10,缺省值为0 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
2号出风传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
1号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
|
2号热点传感器 |
-15~5,缺省值为-5 |
65~85,缺省值为75 |
75~95,缺省值为85 |
|
3号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
55~75,缺省值为65 |
65~85,缺省值为75 |
|
4号热点传感器 |
-25~-5,缺省值为-15 |
50~70,缺省值为60 |
60~80,缺省值为70 |
【举例】
# 配置0号槽单板上ID为1的入风传感器,低温门限为-10摄氏度,一般级高温门限为60摄氏度,严重级高温门限为90摄氏度。
<Sysname> system-view
[Sysname] temperature-limit slot 0 inflow 1 -10 60 90
【命令】
独立运行模式:
test diag-offline slot slot-number
IRF模式:
test diag-offline chassis chassis-number slot slot-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
3:管理级
【参数】
slot slot-number:单板的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:对指定成员设备上指定单板进行诊断操作。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。
【描述】
test diag-offline命令用来对被隔离的单板进行诊断操作。
执行test diag-offline命令后,系统将自动对指定单板执行一系列自检、故障诊断操作,并记录诊断结果。诊断结果除直接显示之外,还将以日志信息的形式保存在设备flash的根目录下,文件名以“diag_单板所在槽位_诊断操作时间”规则命名。
相关配置可参考命令board-offline。
· 执行test diag-offline命令后,终端上显示的诊断信息末尾处会提示用户诊断结果的保存路径,例如:flash:/diag_slot3_20080522_103458.txt。
· 诊断结果请交由专业工程师分析。
【举例】
# 对被隔离的4号槽单板进行诊断操作。
<Sysname> system-view
[Sysname] test diag-offline slot 4
@
Now we begin testing. please don't pull out this board until test finished!
[diag]test extchip description fap
@
PM_SPEED : 300.0MHz
PM_SIZE : 512MB
QDR_TYPE : QDR II
BM_SPEED : 167.5MHz
BM_SIZE : 72Mbit
test result : pass
$$
[diag]test cpu chipcheck
@
CPLD0 test...................ok
PHY0 test...................ok
test result : pass
$$
[diag]test chipcheck
@
CPLD0 test...................ok
PP0 test...................ok
PP1 test...................ok
FAP0 test...................ok
FAP1 test...................ok
PHY0 test...................ok
PHY1 test...................ok
PHY2 test...................ok
PHY3 test...................ok
PHY4 test...................ok
PHY5 test...................ok
PHY6 test...................ok
PHY7 test...................ok
PHY8 test...................ok
PHY9 test...................ok
PHY10 test...................ok
PHY11 test...................ok
LSW0 test...................ok
PSW0 test...................ok
test result : pass
$$
[diag]test temperature
@
CHIP LOW_LIMIT CURRENT_TEMPERATURE HIGH_LIMIT STATUS
0 -5 27 75 ok
1 -5 34 75 ok
2.0 20 52 110 ok
2.1 20 58 110 ok
2.2 -5 35 75 ok
test result : pass
$$
[diag]test junction temperature
@
CHIP LOW_LIMIT CURRENT_TEMPERATURE HIGH_LIMIT STATUS
0 -5 27 75 ok
1 -5 34 75 ok
2.0 20 52 110 ok
2.1 20 58 110 ok
2.2 -5 34 75 ok
test result : pass
$$
[diag]test extchip description pp
@
QDR_TYPE : QDR II+
EB_RL : 2.5
EB_SPEED : 400.0MHz
EB_SIZE : 8MB
IB_RL : 2.5
IB_SPEED : 400.0MHz
IB_SIZE : 4MB
LPM_TYPE : DDR II+
LPM_RL : 2.5
LPM_SPEED : 400.0MHz
LPM1_SIZE : 2MB
LPM2_SIZE : 4MB
LPM3_SIZE : 2MB
CS_TYPE : DDR II+
CS_RL : 2.5
CS_SPEED : 400.0MHz
CS_SIZE : 4MB
TCAM_TYPE : IDT
TCAM_SPEED : 250.0MHz
TCAM_SIZE : 5Mbit
test result : pass
$$
[diag]test prbs
@
slot 4 prbs test......ok
test result : pass
$$
[diag]test mbus status
@
mbus status : slave
test result : pass
$$
[diag]test mbus voltage
@
VOLTAGE STATUS
3V3 normal
2V5 normal
1V8 normal
1V5 normal
12V_SS_0 normal
1V0_PHY normal
1V5_TCAM normal
1V8_PHY normal
1V2 normal
1V0_TCAM normal
1V0_PP1 normal
12V_SS_1 normal
1V0_PP2 normal
POWER_GOOD normal
test result : pass
$$
[diag]test management channel
@
slot 4 test...................ok
test result : pass
$$.
The test of this offline-board finished, final test result as below :
Test result : this board is normal
You can view the file in flash to see the test information : flash:/diag_slot4_20090526_094646.txt.
$$
显示信息仅供参考,请以设备实际显示为准。
time time-id at time1 date command command
time time-id { one-off | repeating } at time1 [ month-date month-day | week-day week-daylist ] command command
time time-id { one-off | repeating } delay time2 command command
undo time time-id
【视图】
定时执行任务视图
【命令级别】
3:管理级
【参数】
time time-id:时间索引,取值范围为1~10的整数。
at time1:执行命令的时间点,格式为hh:mm(小时:分钟)。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:执行命令的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。YYYY的取值范围为2000~2035,MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与具体月份相关。指定该参数时,配置时间点必须在系统当前时间之后。
command command:需要定时执行的命令字符串。命令行必须是设备上可成功执行的命令行,并且要求命令行是view命令配置的视图下的命令,由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
one-off:表示执行命令一次。命令在该设定时间点到达时执行,执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
repeating:表示循环执行指定命令。
month-date month-day:表示指定命令在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-daylist:执行指定命令在一周中的哪(些)天被执行。week-daylist表示一周中任一天或几天的组合,取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun(星期一到星期日)。设置多天时,字符串之间用空格分开,最多可以设置七天。
delay time2:执行命令的延迟时间,格式为hh:m(小时:分钟)或mm(分钟)。使用hh:mm格式时,hh的取值范围为0~719,mm的取值范围为0~59。使用mm格式时,mm的取值不能超过43200。该参数与系统绝对时间无关,即使系统时间变化命令也将在相应时延后执行。
【描述】
time命令用来绑定时间和命令,即配置在指定时间点执行指定命令。undo time命令用来取消绑定关系。
每个绑定关系用time-id参数来唯一标识,一个定时执行任务最多可以同时配置10条绑定关系。
· time time-id at time1 date command command命令用来设置在某年某月某时某刻执行命令。配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则,配置失败。
· time time-id one-off at time1 command command命令用来设置在当天的指定时刻执行命令。若当天该时间点已过去,则顺延到第二天。执行后下次再到达该时间点时命令不再执行。
· time time-id one-off at time1 month-date month-day command command命令用来设置在本月的某天某时执行命令。若本月该时间点已过去,则顺延到下月。命令执行后不再执行。
· time time-id one-off at time1 week-day week-daylist command command命令用来设置在本周的某(些)天某时执行命令。若本周该时间点已过去,则顺延到下周。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating at time1 command command命令用来设置在每天的指定时刻执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
· time time-id repeating at time1 month-date month-day command command命令用来设置在每月的某天某时执行命令。执行后下次再到达该时间时命令仍执行。
· time time-id repeating at time1 week-day week-daylist command command命令用来设置在每周的某(些)天某时执行命令。执行后下次再到达该时间点时命令仍执行。
· time time-id one-off delay time2 command command命令用来设置在指定时间间隔后执行命令。命令执行后不再执行。
· time time-id repeating delay time2 command command命令用来设置以指定时间间隔为周期重复执行命令。命令以时间间隔为周期循环执行。
· undo time time-id命令用来删除已存在的时间记录。
相关命令可参考job和view。
· 一个定时执行任务中指定的命令必须在同一视图下执行;
· 一个定时执行任务中最多可以配置10条命令(对应10个time-id)。如果多于10条,请把这个任务拆分为多个任务。
· time-id在同一个任务中必须唯一。如果新执行的time at命令指定的time-id和已有配置的time-id值相同,则新配置会覆盖旧配置。
【举例】
# 2009年5月18日24:00将设备当前配置保存到文件a.cfg。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 at 24:00 2009/5/18 command save a.cfg
# 每天的12:00执行保存配置命令。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 12:00 command save a.cfg
# 从现在开始第一个月5号的上午8点执行一次保存配置命令。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始每个月5号的上午8点执行保存配置命令。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 month-date 5 command save a.cfg
# 从现在开始第一个周五和周六的上午8点分别执行一次保存配置命令。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 从现在开始每个周五和周六的上午8点都执行保存配置命令。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating at 8:00 week-day fri sat command save a.cfg
# 5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 one-off delay 5 command save a.cfg
# 每隔5分钟后将当前配置保存到文件a.cfg。
<Sysname> system-view
[Sysname] job saveconfig
[Sysname-job-saveconfig] view monitor
[Sysname-job-saveconfig] time 1 repeating delay 5 command save a.cfg
【命令】
view view-name
undo view
【视图】
job视图
【命令级别】
3:管理级
【参数】
view-name:视图名,为1~90个字符的字符串。定时任务中配置的命令在哪个视图下执行通过该参数指定。
【描述】
view命令用来指定定时执行命令所在的视图。undo view命令用来删除定时执行任务中的视图设置。
缺省情况下,没有指定命令所在的视图。
需要注意的是:
· 每个定时执行任务只能包含一个视图,该定时任务中所有命令都将在此视图下被执行。若多次执行该命令指定了不同的视图,则最新的配置生效。
· 视图必须是设备当前支持的视图,而且是视图的完整形式,不能使用缩写。常用的有:用户视图对应的view-name为monitor,系统视图对应的view-name为system,VLAN接口视图对应的view-name为Vlan-interfacex等。
相关配置可参考命令job和time。
【举例】
# 指定系统自动执行的命令所在视图为系统视图。
<Sysname> system-view
[Sysname] job creatvlan
[Sysname-job-creatvlan] view system
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