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马艾可:对HCT系列测试仪表实际应用的研究

时间: 2019-01-11阅读:

摘 要本文讨论了HCT-6000和HCT-7000设备作为监测和仿真设备在日常通信设备中的应用,以求解决一些日常工作中遇到的线路测试与监测问题。通过其仿真功能的应用,HCT设备可以模拟多种常用的终端,可用于解决在缺少终端的情况下验证传输线路可靠性的问题。

【关键词】HCT 监测 仿真

1 引言

HCT-6000和HCT-7000作为常用的测试仪器,其功能十分强大,但实际工作中往往只作为一台测试仪器用于测试线路通信或接受数据是否正常这类简单的操作,而忽略了可以将HCT设备模拟成各类终端设备在线监测抓捕数据信号等一些更为深入的功能。

2 终端仿真实验

2.1 TBOP端口的环路测试

如图1所示,使用HCT-7000设备仿真HDLC数据终端来测试2台VANGUARD设备所建立起来的TBOP链路是否正常,HCT-7000与VG100节点的TBOP端口相连,并发送HDLC数据,后通过传输至VG200节点的TBOP端口,并在此端口使用DB25环路头将数据环回,并通过原有链路传输回来,使得HCT-7000可以收到本身发送的数据,从而测试此VG的TBOP链路的正常性。实验中将HCT-7000模拟成速率为64Kbps的 DTE设备,发送HDLC数据。

如图2显示,HCT-7000在DTE和DCE端均接受到HDLC数据,DTE端为HCT-7000发送的数据,DCE端为VG端口发送的线路环回的数据。由于过去并没有合理科学的测试方法来验证TBOP链路的可用性,需要接入相应的数据信号才能测试链路是否正常,对于链路的测试比较被动,且如果接入数据信号还是无法测通,则无法排除链路的问题。这个实验提供了一种测试的方法来验证TBOP链路的正常性。

2.2 TBOP端口环路测试时延检测

目前对于传输线路的时延,通常是应用IP PING包的方法来测试延迟的数值,但并非所有线路均可以使用此类方法,许多传输线路并不涉及IP,故导致测试时延手段缺乏,对传输线路的可靠性无法验证,这个实验应用HCT-7000设备能模拟多种信号的传输,可以根据实际情况来调整参数从而测试不同线路的延迟,以弥补原有单一方法来测试延迟。

如图3、图4和图5为测试3条不同线路的时延状况,比较时延结果确认正确性的同时也可以分析不同连接方法和经过设备的数量对线路时延的影响。

如表2所示,经过对每种时延测试情况10次的结果统计,HCT-7000设备自环测试时延平均值为54毫秒,说明HCT-7000设备自环本身就会有一定的延时,可以作为一个参考值对以后的实际线路测试有一定参照价值。利用VG设备背靠背测试TBOP端口时延的平均值为150毫秒,VG路由器将HCT-7000产生的HDLC帧封装在帧中继FR中传输导致了时延的增加。测试DDN网虹节点桥至浦东节点的TBOP端口环路测试时时延平均值为168毫秒,由于DDN网虹桥10304节点和浦东10102节点中间经过了许多设备,协议也经过许多封装与解封装,所以导致时延进一步增加。通过此实验测试了3种环境下的线路时延,证明实际使用中的线路时延符合数据传输的要求,同时也为日后出现时延问题提供了一种方法来测试。本次实验中测试的为HDLC数据,由于HCT设备可以设置多种数据类型,故在不同传输线路中,只要硬件借口和参数配置中设置相应的数据类型均可以测试线路的时延。

2.3 在线监测帧差错

如图6所示,将HCT-7000与VG100和VG200分別连接,使得HCT700可以监测VG100和VG200之间帧中继的帧差错。

本程序中设置了3个计数器,计数器1为DTE端收到的帧差错的数量,计数器2为DCE端收到的帧差错的数量,计数器3为正常帧的数量。

如图7所示,背靠背测试VG2台路由器中的帧差错无,均为正常帧,故计数器1为0,计数器2为0,计数器3所表示的正常帧数量为2514。

3 总结

HCT协议分析仪的在线监测和仿真功能不仅令我们了解了线路的物理层状态,还可以分析线路上链路层帧的内容和网络层协议的交互。目前我们仍然有许多使用Frame-Relay协议的设备和业务,通过实验证明通过使用HCT设备一些不常用的的功能来获取链路层和网络层信息,可帮助我们排查、分析传输链路上的故障。同时也可以利用其仿真功能模拟线路终端或收发HDLC帧对VANGUARD路由器TBOP端口进行环测来解决目前的一些实际应用问题。

参考文献

[1]主向位科技有限公司:《HCT-6000用户指南》.

[2]主向位科技有限公司:《HCT-7000操作手册说明书》.

作者单位

上海民航华东通信网络发展有限公司 上海市 200335

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