- •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
Конкуррентный метод моделирования неисправностей
Этот метод является наиболее общим методом моделирования цифровых схем с неисправностями. Он, как и предыдущий, является одношаговым, то есть для данного входного набора выявляются сразу все проверяемые неисправности. Он позволяет обрабатывать различные типы моделей схем, неисправностей, задержек и сигналов. Метод основан на том, что в процессе моделирования значения сигналов на большинстве линий неисправных схем совпадают со значениями исправной схемы. Конкурентный метод явно моделирует исправную схему (все ее логические элементы) и для каждой неисправности обрабатывает только те элементы, значения сигналов на которых отличаются от соответствующих значений в исправной схеме. Такие расхождения для каждого элемента собираются в специальный список. В отличие от дедуктивного метода список неисправностей здесь ассоциируется не с линией схемы, а с логическим элементом. При этом список включает не только те неисправности, которые вызывают неправильное значение сигнала на выходе элемента, но и такие, при которых значения сигналов отличны от исправного устройства и на входах элемента. Такой список называют суперсписком неисправностей, так как он обычно существенно шире соответствующего списка дедуктивного метода моделирования.
В конкурентном методе все неисправности обрабатываются наравне с исправными устройствами, то есть для неисправности включенной в суперсписок, выполняется моделирование данного элемента явно. Каждый элемент суперсписка включает в себя номер неисправности и значения сигналов на входах и выходах этого элемента при данной неисправности.
Например,
на рисунке
представлен в графическом виде суперсписок
неисправностей для вентиля
].
Здесь вверху представлен логический
элемент со значениями сигналов в
исправной схеме. Во втором сверху
элементе показано, что при неисправности
номер 3 имеют место значения сигналов
.
Соответственно третий элемент списка
показывает, что для неисправности номер
5
.
Заметим, что одинаковые значения сигналов
при неисправностях номер 3 и 5 допускаются.
Аналогично для последнего элемента
списка имеем
.
Отметим, что только последняя неисправность
номер 111 попала бы в список дедуктивного
моделирования, связанного с линией c.
Как видно из примера, элементы в
суперсписке сортируются по номерам
неисправностей для более эффективной
обработки и хранения в связанных списках
либо в последовательных массивах.
Лабораторная работа№6 тема: Измерительное оборудование для тестирования вri. Измерительное оборудование для тестирования рri.
Когда по IP сети осуществляется транспорт сетевых сервисов, качество транспортной среды определяется несколькими параметрами:
– полоса пропускания, номинальная пропускная
способность среды передачи;
– потеря пакетов;
– круговая задержка;
– вариация задержки (пакетный джиттер).
Рисунок Тест RFC 2544
Техника Связи №1/Тестирование по методике RFC 2544
Стандарт RFC 2544 был разработан рабочей группой по стандартам для сети Интернет IETF (Internet Engineering Task Force) и на данный момент является самой распространенной методикой для проведения измерений, используемых для проверки параметров производительности и разнопланового тестирования сетей Ethernet. Стандарт описывает сценарий автоматизированной процедуры тестирования Ethernet канала при отсутствии рабочего трафика. В сценарии фиксированы ключевые параметры для тестов пропускной способности, задержки распространения пакетов, зависимости уровня потерь пакетов от загрузки канала и теста определения времени предельной нагрузки канала.
Причем каждый тест позволяет проверить определенные параметры, описанные в соглашениях об уровне сервиса SLA (Service-level agreement). Методология тестов определяет размеры кадров, продолжительность испытания и число повторений испытаний. В результате проведения измерений получаются результаты, дающие представление о производительности тестируемой Ethernet сети.
Тест пропускной способности. Тестирование пропускной способности позволяет определить максимальное количество кадров в секунду, которые могут быть переданы без возникновения потерь пакетов. Этот тест проводится для определения максимально возможной скорости коммутации для сетевых элементов (свитчей, маршрутизаторов) в транспортных сетях Ethernet.
Тест измерения задержки распространения. Измерение задержки проводится для оценки времени, которое необходимо кадру для прохождения по сети от исходного элемента к конечному сетевому элементу (тестирование между оконечных точек). Этот тест может также быть сконфигурирован, чтобы измерить круговую задержку, т. е. для измерения времени, которое необходимо кадру для прохождения от исходного элемента к конечному элементу и возврата обратно.
Если время задержки меняется от кадра к кадру, это может вызвать проблемы в работе сервисов реаль ного времени. Например, изменения задержки в приложениях VoIP приведут к деградации качества голоса, появлению треска и щелчков в линии, также при больших задержках появятся паузы в разговоре. Большая задержка также может привести к ухудшению качества Ethernet сервисов. В клиент-серверных приложениях может произойти истечение времени ожидания на сервере, или клиентское приложение будет работать с перебоями.
Тест потерь кадров. Тестирование потерь кадров позволяет оценить реакцию сети, работающей в условиях перегрузки. Такой тест критичен для проверки возможности сети
поддерживать приложения, работающие в реальном времени, где большой процент потерь быстро приведет к деградации качества сервиса. Поскольку при работе в реальном времени повторной передачи не происходит, такие сервисы могут полностью потерять свою работоспособность, если потери кадров не будут взяты под контроль.
Тест предельной нагрузки. Измерение неравномерной передачи данных (тест предельной нагрузки), позволяет оценить возможности буферизации в маршрутизаторах и свитчах. В транспортных сетях Ethernet это измерение является полезным, поскольку позволяет проверить форсированную скорость передачи, которая фигурирует во многих соглашениях об уровне сервиса.
Тестирование с помощью шлейфа. Тестирование сетей Ethernet с помощью функции шлейфа весьма распространено. Такое тестирование позволяет снизить время диагностики и локализовать проблему. С помощью шлейфа различного уровня можно проводить тесты RFC-2544 или BERT, а также любое другое тестирование, требующее заворот передаваемого трафика в обратном направлении.
Рисунок. Функция «Шлейф»
Рисунок. Пакетный джиттер
На порту при включенной функции шлейфа одновременно можно просматривать статистику по принимаемым и передаваемым пакетам, на любом из уровней, осуществлять выборку входящего трафика, отфильтровывать пакеты, предназначенные для сетевого стека этого интерфейса.
Функцию шлейфа можно реализовать на любом из трех нижних уровнях модели IP: физическом, канальном или сетевом. При этом в приборе реализован алгоритм перестановки либо подмены полей пакета, соответствующих каждому из уровней. Для канального уровня – это MAC-адреса источника и получателя, для сетевого уровня IP-адреса источника и получателя.
