Лабораторная работа №7
Настройка ПолиКом-200U+
Уфа 2013
1 Цель работы
Получение теоретических и практических навыков работы с аппаратурой линейного тракта (АЛТ) ПолиКом-200U+, настройка аппаратуры, тестирование каналов E1 и Ethernet c помощью тестера трактов BERcut-E1 и сетевого анализатора XTT 5000 соответственно, мониторинг аппаратуры в ПО Polygon SNMP Manager.
2 Теоретическая часть
АЛТ ПолиКом-200U+ предназначена для передачи 1 Гбит/с Ethernet-трафика и до четырех потоков E1 через волоконно-оптическую линию связи.
Рисунок 1 – Внешний вид АЛТ ПолиКом-200U+ в пластиковом корпусе
Комплект АЛТ «ПолиКом-200U+» состоит из двух идентичных АЛТ.
АЛТ позволяет строить сети с физическими топологиями типа «точка-точка» и «спина к спине».
Комплект АЛТ состоит из двух АЛТ. АЛТ может взаимодействовать как с одноименной АЛТ, так и с АЛТ ПолиКом-200UK+.
В качестве источника излучения оптической мощности в АЛТ применяется полупроводниковый лазер по классу безопасности «1» согласно стандарту МЭК-825.
Класс безопасности «1» по стандарту МЭК–825 означает, что лазер безопасен в условиях его использования по назначению, т.е. лазер АЛТ безопасен, если его излучение отводится по световоду в точку приема.
Электропитание АЛТ осуществляется от первичных источников:
Потребляемая мощность АЛТ от первичного источника постоянного тока - не более 6 Вт.
Технические характеристики портов
Параметры порта PGS:
Параметры портов трактов Е1, формируемых АЛТ:
Параметры порта Ethernet 10/100/1000BASE-T:
Параметры порта Ethernet 10/100BASE-T (порт «Q»):
Параметры порта управления «F» (RS-232):
Обозначение цепей и контактов соединителей АЛТ приведено в приложении A.
В организуемом тракте PGS АЛТ обеспечивает:
Параметры надежности:
Габаритные размеры АЛТ (без ответных частей соединителей) 40×140×110 мм.
Масса АЛТ не более 0,2 кг.
Контроль и управление АЛТ осуществляется с помощью визуальной индикации состояния, реализованной непосредственно в АЛТ, через порт «F» (RS-232) и через порт «Q» (Telnet, SNMP).
На лицевой панели АЛТ расположены следующие органы индикации:
Рисунок 2 – Расположение индикации на АЛТ
На разъемах портов E1 расположены следующие органы индикации:
На разъемах порта Ethernet расположены следующие органы индикации:
Подробное описание условий срабатывания индикаторов приведено в приложении Б.
Для упрощения идентификации сообщений и разделения по типам, каждое сообщение имеет специальную метку, помещённую в начале сообщения.
Существуют следующие типы сообщений:
В процессе эксплуатации АЛТ на экран терминала могут выводиться сообщения об изменении состояний:
Пример: <W> LOC E1 1 LOS (состояние порта E1 №1 – LOS:).
Пример: <W> REM E1 1 AIS (состояние порта E1 №1 – AIS).
Пример: <W> LOC PGS NORM (состояние порта PGS – NORM).
Пример: <W> LOC ETH LINK UP 1000 (есть соединение со скоростью 1 Гбит/с).
Пример: <W> LOC EVALUATION END (завершение периода пробной эксплуатации).
В процессе эксплуатации АЛТ на экран терминала могут выводиться сообщения об изменении состояний.
Учётные записи пользователей предназначены для разграничения прав доступа пользователей АЛТ.
СУ АЛТ поддерживает два типа прав пользователей:
Изначально АЛТ содержит только одну встроенную учётную запись с правами администратора «Admin» без пароля. Общее количество пользователей не может быть больше восьми.
При подключении через порт «F» (RS-232) пользователь автоматически получает права учётной записи «Admin» без ввода пароля.
При подключении через порт «Q» (по протоколу Telnet) пользователь должен авторизовать себя путём ввода имени пользователя и пароля.
Завершение сеанса управления производится командой «logout». После ввода команды «logout», пользователь может войти под другой учётной записью (вводимый пароль не отображается).
Вывод информации об АЛТ производится командой «get about».
Вывод настроек и состояний портов Ethernet и «Q» производится командой «get eth».
Вывод настроек подсистем управления производится командой «get control». АЛТ поддерживает настройку режимов работы подсистем управления Telnet и SNMP.
Вывод настроек и состояний портов E1 производится командой «get e1».
Вывод статистики на порту Е1 производится командой «get stats N», где N – номер порта E1.
Вывод списка лицензионных ключей производится командой «get lic». Лицензионные ключи предназначены для разблокирования работы портов E1 и режимов работы порта Ethernet АЛТ. Порядок вывода лицензионных ключей не зависит от номеров портов E1 или режимов порта Ethernet, которым они соответствуют.
В энергонезависимой памяти АЛТ ведется журнал событий, в котором фиксируются все сообщения, касающиеся состояния портов E1 локальной (LOCAL) АЛТ, ее линейного тракта и портов Ethernet и «Q». Кроме того, в журнале событий содержится информация о моментах включения локальной АЛТ («LOC COLD START»). Журнал организован по страничному принципу. Он содержит 10 страниц по 20 записей в каждой (200 событий).
Для точного анализа события в устройстве хранится время и дата. Её можно посмотреть по команде «get sys».
В журнале событий может одновременно храниться информация о двухстах сообщениях. Запись каждого последующего сообщения (свыше 200) будет приводить к стиранию наиболее старого из записанных ранее сообщений.
Вывод на экран терминала журнала событий (его страниц) производится командами:
Например, в результате выполнения команды «get log first» на экране терминала появится таблица, содержащая первые двадцать событий.
Вывод сетевых настроек производится командой «get net». Сетевые настройки необходимы для управления по протоколам Telnet и SNMP.
Вывод настроек и состояния порта PGS и параметров SFP-модуля производится командой «get pgs».
Вывод настроек SNMP производится командой «get snmp».
Вывод системных настроек производится командой «get sys».
Вывод списка учетных записей пользователей производится командой «get user».
Автосогласование – это процесс обмена данными между двумя физическими интерфейсами Ethernet для определения возможностей обоих. По завершении процесса автосогласования оба физических интерфейса начинают работать со значением параметров, поддерживаемых обоими интерфейсами (выбирается наилучшее значение).
Передача данных по физическим линиям может идти только в одном направлении в текущий момент – режим полудуплекса, в обоих направлениях одновременно – режим полного дуплекса. Кроме того, возможно жёсткое задание скорости работы: 100 Мбит/с или 10 Мбит/с.
Шлюз представляет собой устройство, предназначенное для преобразования сетевых IP-адресов для обеспечения взаимодействия сетевых устройств, находящихся в разных сетях (например, в локальной и глобальной).
IP-адрес является 32-битным числом (или 4 байта), определяющим каждое сетевое устройство. Задаётся в виде «xxx.xxx.xxx.xxx», где «xxx» может принимать значения 0…255.
Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса относится к адресу подсети, а какая – к адресу аппаратуры. При этом часть IP-адреса, относящаяся к адресу подсети определяется как результат побитового «И» между IP-адресом и маской подсети, а адрес аппаратуры – как побитового «И» между IP-адресом и инвертированной маской подсети. Например, для IP-адреса 192.168.0.1 и маски подсети 255.255.255.0 адрес подсети будет 192.168.0.0, а адрес аппаратуры будет 0.0.0.1.
Горячая перезагрузка АЛТ подразумевает перезапуск программного обеспечения АЛТ и повторную инициализацию аппаратной части. При инициализации аппаратной части произойдет временный разрыв связи по каналам E1 и Ethernet (до 2-х минут).
Горячая перезагрузка АЛТ производится командой «set reboot». Данная команда необходима для запуска TFTP-загрузчика при обновлении ПО в случае невозможности перезагрузки АЛТ по питанию («холодная перезагрузка»).
Настоящая аппаратура поддерживает передачу IP-трафика между локальным портом «Q» и удалённой аппаратурой по внутреннему каналу управления (через порт PGS). Таким образом, возможно полноценное управление удалённой аппаратурой по протоколам SNMP и Telnet при подключении к порту «Q» локальной аппаратурой.
Для корректной работы алгоритмов передачи IP-трафика необходимо, чтобы локальная аппаратура работала в режиме «ведущий», а удалённая в режиме «ведомый» (если обе аппаратуры будут работать в режиме «ведущий», удалённая аппаратура будет отвечать только на ICMP-запросы).
3 Практическая часть
Настройки программы-терминала для подключения к АЛТ через порт «F» приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Настройки программы-терминала
Название параметра | Значение |
Скорость COM-порта | 19200 |
Количество бит данных | 8 |
Количество стоповых бит | 1 |
Режим проверки четности | нет |
Тип терминала | ANSI |
Набор символов | CP866 |
Пример настройки программы PuTTY v.0.62 для управления АЛТ через порт «F» приведен на рисунках 3-5.
Рисунок 3 – Настройка COM-порта
Рисунок 4 – Настройка режимов эмуляции
Рисунок 5 – Настройка режима преобразования символов
Нажать кнопку «Open». В открывшимся окне нажать клавишу «Enter» и убедиться в выводе терминалом [LOC: Admin]$.
Рисунок 6 – SFP-модули «SFP-1,25G-20km (Tx1310nm, Rx1550nm SC) и «SFP-1,25G-20km (Tx1550nm, Rx1310nm SC)
SFP-модуль устанавливается в разъем «PGS» АЛТ. Перед установкой сориентируйте модуль относительно разъема таким образом, чтобы после ввода модуля в разъем фиксирующий язычок разъема совпал с фиксирующим зубом модуля. Установку SFP-модуля необходимо производить путем плавного ввода модуля в разъем до щелчка, не допуская чрезмерных усилий.
Перед извлечением SFP-модуля из разъема необходимо отогнуть фиксирующую скобу. Извлечение SFP-модуля необходимо производить за фиксирующую скобу.
Рисунок 5 – Вывод параметров SFP-модуля по команде «get pgs»
Рисунок 6 – Оптические патч-корды «SC-FC» и оптический аттенюатор
Внимание! Если используются другие IP-адреса устройств, то тут и ниже использовать их.
Рисунок 7 – Эхо-запросы на IP-адреса АЛТ №1 и АЛТ №2
[LOC: Admin]$ set reboot
Press Ctrl-Z to start loader...
Starting loader...
TFTP-loader revision 1.11 compiled May 28 2012 20:13:51
[LDR: Admin]$
После запуска появится главное окно программы, изображенное на рисунке 8. адрес сетевой карты, используемой в данный момент в ниспадающем списке «Server interfaces». После чего необходимо открыть окно настроек ием наН. Рекомендуемые настройки параметров приведены на рисунке 9.
Рисунок 8 – Главное окно программы TFTP-сервер tftpd32
Рисунок 9 – Рекомендуемые настройки программы TFTP-сервера tftpd32
Обновить ПО с помощью команды «set tftp load 192.168.0.127 p200u2.30_en.bin», т.е. в команде указываем IP-адрес ПК с запущенным TFTP-cервером и имя файла обновления ПО.
[LDR: Admin]$ set tftp load 192.168.0.127 p200u2.30_en.bin
<I> Loading file "p200u2.30_en.bin" ...
<I> File "p200u2.30_en.bin" load complete. File size 194523 bytes.
<I> Command complete.
[LDR: Admin]$ get prog
Application information:
+-------------------------------------------------------------------+
| N| Program description | Size | CRC |
+-------------------------------------------------------------------+
| 1 | PolyCom-200U+ v2.30 | 194523 | [ OK ] |
+-------------------------------------------------------------------+
<I> Command complete.
Рисунок 10 – Процесс загрузки ПО через TFTP-сервер
Убедиться, что установлена версия ПО 2.30 с помощью команды «get prog» и перезагрузить АЛТ командой «set reboot».
Установить управления по протоколу telnet c помощью ранее открытого терминала PuTTY v.0.62. Пример настроек программы PuTTY v.0.62 приведен на рисунках 3, 4 и 11.
Рисунок 11 – Подключения к указанным IP-адресам устройств по протоколу telnet
Нажать кнопку «Open». В открывшихся окнах на запрос Login написать admin, а в качестве пароля нажать Enter и убедиться в выводе терминалом [LOC: Admin]$. Проверить вывод команд в окнах «get about».
Рисунок 12 – Сессия подключения к устройству АЛТ №1 по протоколу telnet
Рисунок 13 – Сессия подключения к устройству АЛТ №2 по протоколу telnet
Добавление лицензионного ключа производится командой «set lic add N», где N – лицензионный ключ.
В случае ввода некорректного ключа система управления АЛТ выведет сообщение о некорректности аргумента команды.
Лицензионные ключи на АЛТ №1 и №2 представлены в приложении В.
Удаление лицензионного ключа производится командой «set lic del N», где N – номер лицензионного ключа в списке ключей, выводимых по команде «get lic».
[LOC: admin]$ get lic
License keys:
+---------------------+
| N | Key list |
+---------------------+
+---------------------+
<I> Command completed.
[LOC: admin]$ set lic add 4323f846d8ea0d
<I> Command completed.
[LOC: admin]$ set lic add c1co55861e468b
<E> Invalid argument: c1co55861e468b!
[LOC: admin]$
Внимание! Параметры «M» и «L» являются необязательными, т.е. они могут пропускаться. В случае отсутствия параметра «L» будет создана учётная запись с именем «N», паролем «M» и правами «Пользователь». В случае отсутствия параметров «M» и «L» будет создана учётная запись с именем «N», пустым паролем и правами «Пользователь». Если задать пароль как «*» (звездочка), то пароль останется пустым.
В случае добавления уже существующей учётной записи будет выведено сообщение об ошибке «Пользователь с таким именем уже есть!».
Если общее количество учётных записей равно восьми, то при добавлении новой учётной записи будет выведено сообщение об ошибке «Превышено общее количество учётных записей!».
[LOC: admin]$ set user add Polygon 12345 user
<I> Command completed.
[LOC: admin]$ logout
[LOC: admin]$
Login:Polygon
Password:
[LOC: Polygon]$ get user
User account list:
+-------------------------------------------------+
| N | User name | Access privil. | Passwd |
+-------------------------------------------------+
| 01 | Polygon | user | + |
+-------------------------------------------------+
<I> Command completed.
[LOC: Polygon]$
Рисунок 14 – Схема тестирования канала E1
Подключить тестер трактов BERcut-E1 к питанию и настроить в соответствии с параметрами, приведенными в рисунками приложения Г.
Собрать схему тестирования, приведенную на рисунке 14. Установить заглушку E1 в порт E1 №1 на АЛТ №2. Подключить тестер трактов E1 к порту E1 №1 на АЛТ №1. Удостовериться, что индикаторы на портах E1 №1 обеих АЛТ погасли.
Запустить тест G.821 на тестере (из раздела меню «Измерения» (4) → «G.821/G.826/M2100» (1));
Рисунок 15 – Запуск теста G.821 на тестере трактов BERcut-E1
Провести тест в течение 30 секунд. По истечении этого промежутка времени остановить тест. Убедиться в отсутствии ошибок на порту E1: отображаются нулевые значения CODE, BIT и отсутствует свечение красных светоиндикаторов.
Извлечь физическую заглушку E1 из порта E1 №1 АЛТ №2. Установить программную заглушку на АЛТ №2 с помощью команды «set e1 loop 1 inward» и убедиться по команде «get e1» в этом.
[LOC: admin]$ get e1
E1 ports parameters:
+--------------------------------------------------------------+
| N | State | Lock |Loopback | Mode |E1 code| Statistics |
+--------------------------------------------------------------+
| 1 | NORM | OFF | INWARD | MODE3 | HDB3 | OFF |
| 2 | LOS | OFF | OFF | MODE3 | HDB3 | OFF |
| 3 | LOS | OFF | OFF | MODE3 | HDB3 | OFF |
| 4 | LOS | OFF | OFF | MODE3 | HDB3 | OFF |
+--------------------------------------------------------------+
Повторить тестирование с помощью BERcut-E1.
Рисунок 16 – Результаты теста G.821 на тестере трактов BERcut-E1
Включить подсчет статистики на первых портах E1 обеих АЛТ командой «set stats mode 1 on».
Сбросить счетчики статистики первых портах E1 обеих АЛТ командой «set stats reset 1».
Вывести статистику на первых портах E1 обеих АЛТ командой «get stats 1» и убедиться, что значение «CRC» нулевое.
Вставить принудительные ошибки CRC в количестве 10 шт., скорость 1e-2 на тестере (из раздела меню «Вставка ошибок» (6) путем нажатия «Включено/Enter» в строке «Ошибки».
Вывести статистику на первых портах E1 обеих АЛТ командой «get stats 1» и убедиться, что значения «CRC» имеет 10 зафиксированных ошибок.
Рисунок 17 – Вставка ошибок типа «CRC» на тестере трактов BERcut-E1
Рисунок 18 – Вывод подсчета статистики на первом порту E1 обеих АЛТ до вставки ошибок типа «CRC»
Рисунок 19 – Вывод подсчета статистики на первом порту E1 обеих АЛТ после вставки ошибок типа «CRC»
Рисунок 20 – Схема тестирования канала Ethernet
Подключить сетевой анализатор к питанию и настроить в соответствии с параметрами, приведенными рисунками приложения Д.
Подключить патч-корды Ethernet cat.5e к тестируемым аппаратам согласно рисунку 20. Проверить наличие индикации на портах 10/100/1000BASE-T обеих АЛТ и сетевого анализатора.
Нажать на кнопку «Start» (Start Measurement).
→
Рисунок 21 – Запуск теста RFC-2544
Начнется тест и результаты будут отображаться во вкладках «Summary», «Throughput Latency», «Throughput Сhart».
Рисунок 22 – Промежуточные результаты теста RFC-2544 (вкладка «Summary»)
Дождаться завершения теста RFC-2544 и убедиться, что значения не ниже 99%.
Рисунок 23, 24 и 25 – Окончательные результаты теста RFC-2544 (вкладки «Summary», «Throughput Latency», «Throughput Сhart»)
Выключение сетевого анализатора производится: Menu → Shut Down → Shut Down, перезагрузка – Menu → Shut Down → Reboot.
Внимание! Если во время тестирования высветилась критическая ошибка, то нужно выключить сетевой анализатор XTT 5000, путем длительного зажатия кнопки включения/выключения. Дождаться, когда сетевой анализатор выключиться. Затем включить его снова. После загрузки проверить настройки, они могут сбиться (могут сбиться настройки, приведенные на рисунке Д.3 в приложении Д) – их нужно настроить в соответствии с рисунком Д.3.
Добавить два устройства с именами ПолиКом-200U+ №1 и ПолиКом-200U+ №2.
Соединить связью два устройства с помощью иконки «Режим соединения».
Рисунок 26 – Главный вид окна ПО Polygon SNMP Manager
Рисунок 27 и 28 – Добавление АЛТ №1 в ПО Polygon SNMP Manager
Рисунок 29 – Результат добавленных устройств в Polygon SNMP Manager
Задать настройки для обеих АЛТ путём подключения к устройствам по протоколу telnet через Polygon SNMP Manager.
Рисунок 30 – Подключение к АЛТ №1 по протоколу telnet через Polygon SNMP Manager
Включить подсистему SNMP командой «set control snmp on» на АЛТ №1 и/или АЛТ №2 , если она выключена.
Ввести имя системы на обеих АЛТ командой «set snmp name P», где P – имя системы.
Ввести контактную информацию на обеих АЛТ командой «set snmp contact X», где X – контактная информация.
Ввести информацию о местоположении на обеих АЛТ командой «set snmp loc N», где N – контактная информация.
Установить IP-адрес SNMP-менеджера командой «set snmp manager L», где L – IP-адрес SNMP-менеджера в формате xxx.xxx.xxx.xxx.
У одной из АЛТ опрашиваем все SNMP-переменные в ПО Polygon SNMP Manager (рисунок 31).
Рисунок 31 – Опрошенные SNMP-переменные с АЛТ №1 через Polygon SNMP Manager
Проконтролировать работу вывода сообщений об изменении состояний оптики: для этого разорвать соединение по оптике между АЛТ (рисунок 32).
Проконтролировать работу вывода сообщений об изменении состояний порта E1. Для этого подключить физическую заглушку к порту №3 АЛТ №1 (рисунок 33).
Рисунок 32 – Вывод сообщений о разорванной оптике между АЛТ и то, что АЛТ №2 более не доступно
Рисунок 33 – Вывод сообщений о смене состояний на порту №1 АЛТ №1
Задать приоритет события. Для этого перейти во вкладку «Типы событий». Выбрать, например, группу pgs1LineStatusChange и нажать «Редактировать». В свойствах события выбрать уровень приоритета «Серьёзный» (рисунок 34).
Рисунок 34 – Свойства события группы pgs1LineStatusChange (вкладка «Основные»)
Во вкладке «Журналирование» выбрать в списке тип настроек «Определяется пользователем» и выбрать «Добавить событие в журнал» (рисунок 35).
Во вкладке «Уведомления» выбрать «Подать звуковой сигнал» и «Выполнить командную строку» (здесь можно ввести, например, это-запрос любого IP-адреса) (рисунок 36).
Подключить оптику и результат должен быть как на рисунке 37.
Рисунок 35 – Свойства события группы pgs1LineStatusChange (вкладка «Журналирование»)
Рисунок 36 – Свойства события группы pgs1LineStatusChange (вкладка «Уведомления»)
Рисунок 37 – Изменение состояния для группы pgs1LineStatusChange с выбранным уровнем приоритета
Рисунок 38 – Журнал последних событий с АЛТ №1
Рисунок 39 – Журнал первых событий с АЛТ №2
4 Контрольные вопросы
Условные сокращения
АЛТ – аппаратура линейного тракта;
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;
ПК – персональный компьютер;
AIS – сигнал индикации аварийного состояния, передаваемый в трактах Е1 и
представляющий собой непрерывную последовательность логических
единиц (Alarm Indication Signal);
ТИ – тактовый интервал;
Е1 – цифровой сигнал (тракт, порт), обеспечивающий передачу информации
со скоростью 2048 x(1±50x10-6) Кбит/с и имеющий параметры стыка, соответствующие ГОСТ 26886-86 и Рекомендации МСЭ-Т G.703;
LOF – потеря фрейма сигнала (Loss Of Frame);
LOS – потеря несущей частоты сигнала (Loss Of Signal);
PGS – поток, передаваемый по оптике (Proprietary Group Signal).
Используемые источники
Приложение A
(справочное)
Обозначение цепей и контактов соединителей АЛТ
* – относительно АПД
Рисунок А.1 – Обозначение цепей и контактов соединителей АЛТ
ПолиКом-200U+
Приложение Б
(справочное)
Таблица световой индикации АЛТ
Таблица Б.1 – Таблица световой индикации АЛТ
Название индикатора | Режим | Условие срабатывания |
PWR | Свечение зеленым цветом | Имеется напряжение первичного источника питания |
A | Свечение красным цветом | Отсутствует нормальный сигнал на порту PGS или на одном из портов E1 (при наличии лицензии на порту E1) |
LOF | Свечение красным цветом | На порту PGS произошла потеря цикловой синхронизации |
LOS | Свечение красным цветом | На порту PGS отсутствует входной сигнал |
OK | Свечение зеленым цветом | На порту PGS обнаружен корректный SFP-модуль |
Индикатор на порту E1, расположенный слева | Свечение красным цветом | На локальном порту E1 отсутствует входной сигнал |
Свечение красным цветом в половину яркости | Локальный порт E1 заблокирован (отсутствует лицензия) | |
Мигание с периодом в 0,5 секунды | На локальном порту E1 обнаружен сигнал AIS | |
Мигание с периодом в 0,25 секунды | На порту PGS отсутствует нормальный сигнал и на локальном порту E1 обнаружен нормальный сигнал | |
Отсутствует свечение | На локальном порту E1 обнаружен нормальный сигнал | |
Индикатор на порту E1, расположенный справа | Свечение красным цветом | На удаленном порту E1 отсутствует входной сигнал |
Свечение красным цветом в половину яркости | Удаленный порт E1 заблокирован (отсутствует лицензия) | |
Мигание с периодом в 0,5 секунды | На удаленном порту E1 обнаружен сигнал AIS | |
Мигание с периодом в 0,25 секунды | На порту PGS отсутствует нормальный сигнал и на удаленном порту E1 обнаружен нормальный сигнал | |
Отсутствует свечение | На удаленном порту E1 обнаружен нормальный сигнал | |
Индикатор на порту Ethernet, расположенный слева | Свечение зеленым цветом | На порту Ethernet обнаружен сигнал 1 Гбит/с |
Свечение желтым цветом | На порту Ethernet обнаружен сигнал 100 Мбит/с | |
Отсутствие свечения | На порту Ethernet обнаружен сигнал 10 Мбит/с | |
Индикатор на порту Ethernet, расположенный справа | Свечение зеленым цветом | На порту Ethernet обнаружен нормальный сигнал |
Периодическое мигание зеленым цветом | На порту Ethernet происходит прием пакетов | |
Индикатор на порту «Q», расположенный слева | Свечение зеленым цветом | На порту Ethernet обнаружен сигнал 100 Мбит/с |
Отсутствие свечения | На порту Ethernet обнаружен сигнал 10 Мбит/с | |
Индикатор на порту «Q», расположенный справа | Свечение зеленым цветом | На порту Ethernet обнаружен нормальный сигнал |
Периодическое мигание зеленым цветом | На порту Ethernet происходит прием пакетов |
Приложение В
(обязательное)
Лицензионные ключи на АЛТ №1 и №2
Таблица В.1 – Лицензионные ключи
Порт E1 (3) | Порт E1 ( 4) | Порт Eth 1G | |
905680 | 4323f846d8ea0d | c1c055861e468b | 541e3683e42d26 |
905757 | 785d70a6e7c8be | 282bf60c70925d | c6a04193982ea9 |
Приложение Г
(обязательное)
Настройка тестера трактов BERcut-E1
Рисунок Г.1 –Настройки тестера BERcut-E1
Рисунок Г.2 – Вид передней панели тестера BERcut-E1
Описание клавиатуры:
– Ввод (Enter).
Клавиша обеспечивает следующие функции:
– Выход (Escape).
Клавиша возвращает в предыдущее меню, а также в режиме задания данных служит для отмены ввода данных.
– Главное меню (Main Menu).
Клавиша служит для перехода в главное меню.
– Функциональные клавиши (для выбора параметра).
– Клавиши управления курсором.
Приложение Д
(обязательное)
Настройка сетевого анализатора XTT 5000
Рисунок Д.1 – Аппарат готов к использованию
Рисунок Д.2 – Выбор меню «System»
Рисунок Д.3 – Настройки на Port 1, Port 2, Port 3
→
Рисунок Д.4 – Выбор интерфейса P2 для управления
Рисунок Д.5 – Выбор режима «RFC-2544» на втором интерфейсе P2
Рисунок Д.6 – Настройка второго интерфейса вкладки «Test Seq»
Рисунок Д.7 – Настройка второго интерфейса вкладки «Port 2 RJ-45»
Рисунок Д.8 – Настройка второго интерфейса вкладки «Meas. Setup»
Рисунок Д.9 – Настройка второго интерфейса вкладки «Frame Size / Threshold»
Рисунок Д.10 – Настройка второго интерфейса вкладки «Throughput/Latency»
Рисунок Д.11 – Настройка второго интерфейса вкладки «Frame Loss/Back to Back»
Рисунок Д.12 – Настройка второго интерфейса вкладки «Stream Table»
Рисунок Д.13 – Настройка второго интерфейса вкладки «Stream Table» → Stream 1→ «Frame Setup»
Рисунок Д.14 – Настройка второго интерфейса вкладки «Stream Table» → Stream 1→ «MAC»
Рисунок Д.15 – Настройка второго интерфейса вкладки «Stream Table» → Stream 1→ «Payload»
Рисунок Д.16 – Проверка установленного режима тестов RFC-2544 на 2 и 3 интерфейсах