- •Тема 1.1. Технология проведения диагностики в сетях и системах телекоммуникаций
- •220707 «Системы и средства диспетчерского
- •Лабораторная работа №2 тема: Параллельное моделирование неисправностей. Метод двухэтапного диагностирования
- •Лабораторная работа№3 тема: Конкурентное моделирование неисправностей метод последовательного сканирования.
- •Лабораторная работа №4 тема: Решение обратной задачи диагноза для комбинационных схем метод микродиагностирования
- •Метод эталонных состояний
- •Лабораторная работа №5 тема: Решение обратной задачи диагноза для последовательностных схем метод диагностирования с помощью схем встроенного контроля
- •Метод диагностирования с помощью самопроверяемого дублирования
- •Метод диагностирования по результатам регистрации состояния
- •Конкуррентный метод моделирования неисправностей
- •Лабораторная работа№6 тема: Измерительное оборудование для тестирования вri. Измерительное оборудование для тестирования рri.
- •Тестирование по методике rfc-3393
- •Лабораторная работа№7 тема: Специализированные анализаторы для вri, рri. Анализатор сетей isdn pri и v5.X
- •Лабораторная работа №8 тема: Тестирование по вri
- •Лабораторная работа№9 тема: Поиск неисправностей протоколов вri. Мультиинтерфейсный анализатор d2500
- •Технические характеристики опций анализа протоколов для модуля e1 Анализатор сетей gsm/gprs
- •Технические характеристики опций
- •Анализатор сетей Frame Relay
- •Лабораторная работа№10 тема: Схемы измерений рri.
- •Лабораторная работа№11 тема: Измерение характеристик и параметров в абонентском доступе isdn . Обработка полученных результатов.
- •Лабораторная работа№12 тема: Измерение характеристик и параметров в сетевом доступе isdn . Обработка полученных результатов.
- •Лабораторная работа№13 тема: Измерения в сетях передачи данных
- •Лабораторная работа№14 тема: Анализ интерфейса управления Измерение утилизации сети и установление корреляции между замедлением работы сети и перегрузкой канала связи
- •Измерение числа коллизий в сети
- •Лабораторная работа№15 тема: Анализ инкапсулированного трафика lan
- •Назначение и принцип работы Sniffer Pro lan
- •Анализ трафика в реальном времени
- •Лабораторная работа 16 тема: Инкапсуляция трафика Еthernet
- •Лабораторная работа№16 тема: Инкапсуляция трафика iр Методы инкапсуляции данных
- •Лабораторная работа№17 тема Методы поиска неисправностей в системах е1
- •Лабораторная работа№18 тема: Структура заголовка рон, sон Защита кольцевых сетей
- •Организация служебной связи
- •Аварийные сигналы и отклики сети sdh
- •Тестирование сетей sdh
- •Определения аварийных сигналов/cобытий sdh
- •Лабораторная работа№19 тема: Определение ошибок в системе sdh Концепция sdh
- •Лабораторная работа№20 тема: Структура сообщений о неисправности системы sdh. Контроль ошибок и неисправностей в транспортной сети.
- •Лабораторная работа№21 тема: Измерения мультиплексоров Типичные неисправности сети
- •Обрыв линии связи
- •Ошибки маршрутизации тракта низкого уровня
- •Измерение предельно допустимого джиттера в сетевых элементах sdh
- •Лабораторная работа№23 тема: Эксплуатационные измерения параметров физического уровня е1.
- •Измерения параметров частоты линейного сигнала
- •Лабораторная работа№24 тема: Эксплуатационные измерения сетевого уровня.
- •Лабораторная работа№25 тема: Параллельный анализ результатов измерений. Трассы измерений. Проверка защитного (резервного) переключения
- •Лабораторная работа№26 тема: Измерительная техника для анализа систем передачи е1
- •Анализ процедур мультиплексирования
- •Лабораторная работа№27 тема: Измерительное оборудование для анализа систем ngn
- •Лабораторная работа№28 тема: Диагностика параметров мультиплексорного оборудования и оборудования систем передачи
- •Лабораторная работа№29 тема: Проверка работы приложений обработки голосовых услуг
- •Голосовая почта — схема обработки телефонных вызовов
- •Лабораторная работа тема: Диагностика оперативности и качества работы любых голосовых приложений
- •Областное государственное автономное образовательное учреждение спо
- •Журнал лабораторных работ
- •Тема 1.1. Технология проведения диагностики в сетях и системах телекоммуникаций
- •Лабораторная работа №1 тема: Системы тестового и функционального диагностирования
- •Характеристики систем диагностирования
- •Лабораторная работа №2 тема: Параллельное моделирование неисправностей.
- •Метод двухэтапного диагностирования
- •Лабораторная работа№3 тема: Конкурентное моделирование неисправностей
- •1. Метод последовательного сканирования.
- •Лабораторная работа №4 тема: Решение обратной задачи диагноза для комбинационных схем
- •1.Метод микродиагностирования
- •2. Метод эталонных состояний
- •2. Метод диагностирования с помощью самопроверяемого дублирования
- •4. Конкуррентный метод моделирования неисправностей
- •Лабораторная работа№6 тема: Измерительное оборудование для тестирования вri. Измерительное оборудование для тестирования рri.
- •1.Техника Связи №1/Тестирование по методике rfc 2544
- •2. Тестирование по методике rfc-3393
- •Лабораторная работа№7 тема: Специализированные анализаторы для вri, рri. Анализатор сетей isdn pri и v5.X
- •1.Основные возможности
- •2.Технические характеристики опций
- •1.Мультиинтерфейсный анализатор d2500
- •2.Технические характеристики опций анализа протоколов для модуля e1
- •3.Анализатор сетей frame relay
- •2.Организация служебной связи
- •1.Типичные неисправности сети
- •2.Обрыв линии связи
- •3.Ошибки маршрутизации тракта низкого уровня лабораторная работа№22 тема: Измерения регенераторов
- •Лабораторная работа№26 тема: Измерительная техника для анализа систем передачи е1
Лабораторная работа№25 тема: Параллельный анализ результатов измерений. Трассы измерений. Проверка защитного (резервного) переключения
Эффективная работа автоматического защитного переключения (APS) необходима для того, чтобы избежать длительного прерывания связи (предоставления услуг) из_за отказов в волоконно_оптических кабелях (ВОК) или регенераторах. Функции APS следует проверять при оценке оборудования SDH и при проведении инсталляции системы.
Поэтому необходимо проверить правильность конфигурации защитного переключения, обеспечивающего перемаршрутизацию трафика в случае сетевой неисправности или ухудшения качества связи. Очень важно, чтобы время прерывания , вызванное защитным переключением, было как можно короче, безусловно меньше 50 мс, определенных в рекомендациях ITU_T. Ниже рассмотрена методика теста для быстрого и надежного измерения времени переключения. Это гарантирует не только соответствие сетевых элементов рекомендациям, но и высокое качество предоставляемых услуг.
Передатчик анализатора SDH вырабатывает псевдослучайную тестовую последовательность (PRBS) для измерений приемником анализатора. Приемник обнаруживает принятую тестовую псевдослучайную последовательность (PRBS) и измеряет длину пакета ошибок, вызванных срабатыванием защитного переключения.
Анализатор индицирует результаты в миллисекундах с разрешением в 1 мкс и заданной погрешностью 50 мкс. Он также показывает длительность самого длинного пакета ошибок, самого короткого пакета и последнего пакета: это обеспечивает проверку переходных процессов режима переключения. Эта методика исключает необходимость использования запоминающего осциллографа. Посылаемые сетевому элементу команды резервного переключения мультиплексорной секции (MSP) запускают исполнение функции автоматического защитного переключения (APS). Эти команды содержатся в байтах К1/К2; они передаются и принимаются, используя текстовые сообщения APS . Это исключает необходимость для инженеров помнить протокол сообщений, определенный ITU_T. Тестер может также посылать и принимать байты резервирования трактов высокого (К3) и низкого (К4) уровня (хотя протокол обмена этими байтами еще не определен). Посылка LOS, LOF, MS AIS, SF (SF = B2 >10_3 ) или SD (SD = B2 > 10_6) вызывает резервное переключение мультиплексорной секции.
Рисунок Проверка APS в линейных сетях
Проверка работы APS (методика теста)
1. Подключить тестер к сетевому оборудованию следующим образом: для линейной сетевой архитектуры – подключить тестер к портам ввода/вывода PDH или SDH мультиплексора ввода/вывода – замкнуть шлейфом порты ввода/вывода на удаленном терминале для кольцевой архитектуры сети – подключить тестер к портам ввода/вывода PDH или SDH мультиплексора ввода/вывода – замкнуть шлейфом порты ввода/вывода на удаленном терминале.
2. Убедиться, что тестеры и сетевое оборудования засинхронизированы.
3. Выбрать скорость передающего интерфейса компонентной нагрузки SDH или PDH и выбрать необходимую тестовую последовательность: – использовать ручной режим (MANUAL) старт/стоп – выполнить измерения.
4. Проверить, что тестер не принимает ошибок и аварийных сигналов.
5. Запустить процесс защитного переключения, используя систему управления сетью или отключив ВОК от работающей секции. Другой способ _ подключить тестер к работающей секции и запустить резервное переключение непосредственно, без системы управления или отключения кабеля: – для этого воспользоваться функцией генерации сообщения MSP, встроенной в тестер; это возможно как для линейной (рек. G.783 ITU_T) так и для кольцевой (рек. G. 841 ITU_T) архитектуры сети – сгенерировать SF или SD, введя в сигнал ошибки четности В2. Если одновременно требуется измерить время переключения, использовать другой тестер для передачи и приема компонентного сигнала нагрузки.
____
Рисунок Проверка APS в сетях с кольцевой архитектурой
6. Измерить и зарегистрировать результаты измерения времени перерыва связи (предоставления услуг связи): – отсутствие ошибок и аварийных сигналов подтверждает, что непрерывность передачи трафика после переключения восстановлена – сравнить результаты с рекомендациями G.783/G.841 ITU_T (не более 50 мс). – документ G.783 ITU_T рекомендует, чтобы резервное переключение выполнялось в течение 50 мс после обнаружения сигнала отказа (SF) или сигнала ухудшения (SD), инициирующих переключение – документ G841 ITU также рекомендует время переключения менее 50 мс после обнаружения сбоя сигнала (SF) или ухудшения сигнала (SD) для кольцевых сетей без избыточного трафика, без предшествующих запросов межсетевых соединений и при длине ВОК не более 1200 км.
