网络链路故障
网络链路故障浅析

光纤 的测试必须是双 向的, 向测试不能保证 其连通性 。 单 对 同一连接 点从两个 方向测试并求 出平均值 , 可消除 O D 便 T R
测 量 的人 为 因 素 误 差 。
1 - 光 纤链 路 链 接 超 时 .3 4
13 双绞 线链路 故 障 .
据统计 , 5到 6成的网络故障与 电缆有关, 有 电缆本身的 质量 , 以及安装的质量都会 直接 影响网络 的正常运行。
被 直 线距 离所 迷 惑 。另 外 要 查 看 网 线 走线 的过 程 中有 没 有 经 过 一 些干 扰 源 。
1 . 水 晶 头制 作 不 规 范 .2 3
2 设 备连接 故 障 . 2
现在很多网络 设备都被集中管理 ,多台网络设 备被安装
压制水晶头时, 没有将双绞线的外层绝缘皮压住 , 导致线
具 体 的施 工 过 程 中 , 由于 走 线 的 需 要 , 常 在 直 线距 离很 通
短 的情况下却不得不绕远路,造成后续对 网线实际长度的错 误判 断,使得其长度超过 10米造成信号衰减 。同时外界的 0 干扰源也会对 网线 中的信号产生干扰 。这些都可 以使用 Fu l . k D X进行近端 串扰测试 。所 以在 网络出现 故障时, eT 应该沿
网络设备和 网络协议又被统称为逻辑链路 。
21 网络设 备硬 件故 障 .
组成逻辑链路的网络设备, 例如 网卡 、 接入交换机、 聚 汇 交换机和核心交换机 以及路 由器 出现 了问题 ,都会造成网络 链路的故障。 遇到这种 问题 时, 一般采用替换法来查找与解决问题。
着 网线 的实际铺设路线查看一下 , 确认一下实际的长度, 不可
摘要 : 障网络 的正 常运行 , 保 已成 为越 来越 多人的需求 , 而产生 了很 大的市场, 进 等待人们去开发 。 网络是 一个复杂 的系 统, 其产生的问题更加复 杂, 主要 集中在 3个方面 : 链路故障 、 配置故 障和服务 器故障。本文主要就链路故障展 开讨论 。 关键词 : 链路 ; 故障 中图分类号 : P 3 T 38 文献标识码 : A 文章编 号 :6 3 l3 ( 0 2) —100 17一 1 12 1 0 0 2 —2 2
IPRAN网络业务闪断故障定位与分析

IPRAN网络业务闪断故障定位与分析一、概述IPRAN(Internet Protocol Radio Access Network)网络业务常常会遭遇闪断故障,这会导致网络服务中断、用户体验下降等问题。
对于闪断故障的准确定位和分析是非常重要的。
二、常见原因1. 网络设备故障:网络设备可能出现硬件故障、软件故障或系统异常等问题导致闪断。
2. 网络链路故障:网络链路可能受到外界因素的影响,比如天气、地域等,导致链路中断。
3. 网络拥塞:网络流量过大,超出了网络设备的处理能力,造成业务闪断。
4. 网络安全问题:恶意攻击、网络病毒等可能导致网络闪断。
5. 网络配置错误:网络配置错误会导致网络设备无法正常通信,从而引发闪断故障。
三、故障定位与分析步骤1. 故障现象描述:根据用户的反馈和观察,详细描述故障的现象,包括哪些业务被影响、故障发生的时间、持续时间等。
2. 环境分析:分析故障发生的环境,包括设备、链路、网络拓扑等。
查看设备日志、链路状态、设备配置等,找出可能与故障相关的因素。
3. 设备排查:逐个排查网络设备,检查其状态和配置。
使用ping命令、tracert命令等进行设备间的连通性测试,排查设备是否正常工作。
4. 链路排查:对网络链路进行连通性测试,在故障链路两端各设置一个测试节点,使用ping命令、tracert命令等测试两个节点之间的连通性,查看是否有丢包、延迟等问题。
5. 流量分析:监测网络流量,分析流量的变化和瓶颈。
使用网络流量分析工具,如Wireshark、NetFlow Analyzer等,定位流量异常的原因。
6. 安全检查:对网络进行安全检查,查看是否存在恶意攻击、网络病毒等问题,及时进行处理和防范。
7. 配置检查:检查网络配置是否正确,排查配置问题是否导致闪断故障。
比如IP地址冲突、路由配置错误等。
8. 故障定位:根据以上步骤的分析结果,定位故障原因。
可以根据故障的性质和现象,逐个排查可能的原因,直到找到真正的故障点。
网络设备冗余部署的常见问题和解决方案(三)

网络设备冗余部署的常见问题和解决方案一、简介随着互联网的迅猛发展,网络设备的冗余部署变得越来越重要。
网络冗余方案可以确保网络的高可用性,并减少网络中断的可能性。
然而,网络冗余部署也面临许多常见的问题。
本文将讨论这些问题,并提供一些解决方案。
二、设备故障网络设备故障是导致网络中断的常见问题之一。
当一个设备发生故障时,如果没有冗余设备替代,网络服务将停止。
为了解决这个问题,可以将备用设备配置为主设备的冗余,即使用热备份技术。
这意味着备用设备会自动接管主设备的功能,确保网络服务的连续性。
三、电源故障电源故障是另一个常见的导致网络中断的问题。
如果网络设备的电源失效,网络服务将无法正常运行。
为了解决这个问题,可以使用冗余电源模块。
冗余电源模块可以在主电源故障时自动切换到备用电源,从而确保网络设备的稳定性和可靠性。
四、网络链路故障网络链路故障是导致网络中断的另一个重要问题。
如果一条链路出现故障,数据无法正常传输,导致网络服务的中断。
为了解决这个问题,可以使用链路聚合技术。
链路聚合技术可以将多条链路组合成一个逻辑链路,从而提高带宽和可靠性。
当一条链路发生故障时,其他链路可以自动接管数据传输,确保网络的连续性。
五、数据冗余数据冗余是网络冗余部署的关键方面之一。
在传输数据时,如果丢失或损坏,网络服务将受到影响。
为了解决这个问题,可以使用数据冗余技术,如RAID(磁盘阵列冗余)技术。
RAID技术可以将数据存储在多个硬盘上,当一个硬盘发生故障时,数据仍然可靠。
这样可以确保数据的可用性和完整性。
六、监控和管理网络冗余部署需要有效的监控和管理。
如果无法及时发现问题,网络中断的影响将会扩大。
为了解决这个问题,可以使用网络监控和管理工具。
这些工具可以实时监测网络设备的状态,并及时发出警报,以便及时采取措施。
七、定期维护和更新网络冗余部署并不意味着一劳永逸。
为了确保网络的高可用性,定期维护和更新是必不可少的。
例如,对设备进行软件更新、硬件维护和性能优化等。
通信网络中的链路管理与故障排除

通信网络中的链路管理与故障排除随着信息技术的飞速发展,通信网络在人们的生活中起着重要的作用。
链路管理与故障排除是通信网络运行过程中不可或缺的环节,它有助于确保通信网络的稳定运行。
本文将详细介绍通信网络中的链路管理与故障排除的内容和步骤。
链路管理是指对通信网络中的链路进行全面的监控、维护和管理的过程。
下面是一些链路管理的重要内容:1. 链路监控:- 确保链路的正常运行,包括实时监测链路的延迟、丢包率等指标。
- 使用专业的监控工具,如网络监控系统,对链路进行实时监测。
- 检测并记录链路的异常情况,比如链路断开、链路负载过重等。
2. 链路优化:- 对链路进行带宽规划,为高流量的链路分配更大的带宽资源。
- 优化链路的传输能力,提高链路的吞吐量和传输速度。
- 使用负载均衡技术,将流量平均分布到不同的链路上,避免单个链路过载。
3. 链路维护:- 定期检查链路的硬件设备,包括光纤、交换机、路由器等,确保其正常运行。
- 预防性维护,如清理链路上的灰尘,修复损坏的连接器等。
- 及时更换链路上的老化设备,提高链路的可靠性和稳定性。
故障排除是针对链路故障进行诊断和修复的过程。
以下是故障排除的一些建议步骤:1. 故障定位:- 当链路出现异常时,首先要确定故障是由链路本身引起的,还是其他相关设备或系统的问题。
- 检查链路的物理连接状态,确认链路是否正常连接。
- 使用网络测试工具,如ping命令或traceroute命令,检测链路的连通性和网络延迟。
2. 故障诊断:- 分析链路的传输性能,比如丢包率、延迟等,判断链路是否存在性能问题。
- 检查链路设备的日志信息,查找异常事件和报错信息,以确定故障原因。
- 利用网络分析工具,如Wireshark等,对链路上的数据包进行分析,找出潜在的问题。
3. 故障修复:- 根据故障的诊断结果,采取相应的修复措施。
如重启链路设备,更换故障部件等。
- 若链路故障无法通过简单的修复措施解决,需联系运营商或供应商的技术支持团队进行更深入的故障处理。
电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施

电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施电力调度自动化系统是现代电力系统的重要组成部分,它负责实时监控、控制和调度电力系统的运行。
而通信网络是电力调度自动化系统中实现设备之间信息交换的重要手段。
通信网络故障可能会导致电力调度自动化系统的通信中断,进而影响电力系统的安全稳定运行。
本文将对电力调度自动化系统中通信网络故障进行分析,并提出相应的解决措施。
我们来分析通信网络故障的可能原因。
通信网络故障一般可以分为硬件故障和软件故障两类。
硬件故障主要包括网络节点硬件故障和网络链路故障。
网络节点硬件故障指网络交换机、路由器等网络节点设备的故障,可能是由于设备老化、硬件故障或电气故障引起的。
网络链路故障则是指网络连接两个节点之间的链路中出现的故障,可能是由于线路损坏、光缆故障或连接头接触不良等原因引起的。
而软件故障主要包括网络协议故障和通信软件故障。
网络协议故障是指网络协议栈或网络协议配置出现问题,导致节点之间无法正常通信。
通信软件故障则是指通信软件的bug或配置问题,可能会导致通信中断或数据传输错误。
对于硬件故障,可以采取设备冗余和备份措施来提高系统的可靠性。
网络节点的设备可以采取冗余配置,当主设备发生故障时,备用设备自动接管,从而实现无人值守的故障转移。
还可以对关键链路进行备份,当主链路出现故障时,备用链路会自动切换,保证通信的连续性。
对于软件故障,可以采取定期维护和更新软件的措施。
定期维护可以及时发现并修复软件的bug,确保通信软件的稳定性。
对于网络协议故障,可以对网络设备的配置进行定期检查和优化,确保网络协议的正确配置和运行。
还可以利用网络监控系统实时监测网络状态,当发现异常时,及时采取措施进行故障排除。
还可以采取网络监控系统和预警系统来提高通信网络的可靠性。
网络监控系统可以实时监测网络状态,并及时发出警报,帮助运维人员快速定位故障,并采取相应的故障处理措施。
预警系统可以预测网络故障的可能性,通过提前采取措施来防范故障的发生。
链路故障的排错步骤

链路故障的排错步骤1)确认链路故障如无法接入Internet,首先尝试使用其他网络应用。
如果其他网络应用可正常使用,可ping到其他计算机,可排除链路故障原因。
如果其他网络应用均无法实现,则继续下述步骤。
(2)基本检查查看网卡的指示灯是否正常。
无论是不亮,还是长亮不灭,都表明有故障存在。
如果网卡的指示灯不正常,需关掉计算机更换网卡。
如果指示灯闪烁正常,则继续下述步骤。
(3)初步测试使用ping命令,检查网卡和IP网络协议是否安装完好。
如果能Ping通,说明该计算机的网卡和网络协议设置都没有问题,问题出在计算机与网络的连接上。
4)排除网卡故障在“控制面板”的“系统”中,查看网卡(网络适配器)是否已经安装或是否出错。
如果网卡无法正确安装,说明网卡可能损坏,必须换一块网卡重试。
(5)排除网络协议故障使用ipconfig /all命令查看本地计算机是否安装有TCP/IP协议,以及是否设置好IP地址、子网掩码和默认网关、DNS域名解析服务。
若协议设置有错误,修改后重新启动计算机,然后再进行应用测试。
若不行继续执行下述步骤。
(6)故障定位到连接至同一台交换机上的其他计算机上进行网络应用测试。
如果仍不正常,在确认网卡和网络协议都正确安装的前提下,可初步认定是交换机发生了故障。
为了进一步进行确认,可再换一台计算机继续测试,进而确定交换机故障。
如果其他计算机测试结果完全正常,则将故障定位在发生故障的计算机与网络的链路上。
网络故障分层诊断技术1.物理层及其诊断物理层的故障主要表现在设备的物理连接方式是否恰当;连接电缆是否正确;设备的配置及操作是否正确。
确定路由器端口物理连接是否完好的最佳方法是使用showinterface命令,检查每个端口的状态,解释屏幕输出信息,查看端口状态、协议建立状态和EIA状态。
2.数据链路层及其诊断查找和排除数据链路层的故障,需要查看路由器的配置,检查连接端口的共享同一数据链路层的封装情况。
链路故障等级分级及故障处理流程
链路故障等级分级及故障处理流程
链路故障是指网络中的连接出现问题,可能会导致网络通信中
断或者延迟。
针对链路故障,一般可以按照不同等级进行分级,并
采取相应的故障处理流程。
首先,链路故障可以按照影响范围和严重程度进行分级。
一般
来说,可以分为三个等级:
1. 一级故障,影响范围较小,仅影响某个局部区域或部分用户,对整体网络影响较小。
2. 二级故障,影响范围较大,可能会影响整个子网或者部分核
心业务,对整体网络造成一定影响。
3. 三级故障,影响范围非常大,可能会导致整个网络系统瘫痪,对整体网络影响非常严重。
针对不同等级的链路故障,需要采取相应的故障处理流程来进
行处理:
对于一级故障,一般可以采取以下处理流程:
1. 确认故障范围和影响,首先需要确认故障的具体范围和影响,包括哪些用户或区域受到影响。
2. 故障定位,通过网络监控系统和故障定位工具,对故障进行
定位,找出具体的故障点所在。
3. 故障处理,针对定位出的故障点,进行相应的处理和修复,
可能包括更换设备、调整配置等操作。
4. 故障验证,在处理完毕后,对故障进行验证,确认问题是否
得到解决。
对于二级和三级故障,处理流程会更加复杂和严格,可能需要
进行更多的备份和容灾措施,以及更严格的验证和审查流程。
总的来说,针对链路故障的处理,需要根据不同等级的故障采
取相应的处理流程,确保故障能够及时、有效地得到解决,最大程
度地减少对网络的影响。
同时,也需要在处理完毕后对故障进行总
结和分析,以便后续的故障预防和优化工作。
IPRAN网络业务闪断故障定位与分析
IPRAN网络业务闪断故障定位与分析IPRAN网络业务闪断故障是指IPRAN网络中,某些业务突然中断或出现不稳定的情况。
为了准确、快速地定位和解决这类故障,需要对故障进行分析和排查。
下面将介绍一些常见的IPRAN网络业务闪断故障原因及定位与分析方法。
一、故障原因分析1. 网络链路故障:链路断开、设备宕机等导致业务中断。
2. 设备配置错误:设备配置错误或不一致导致业务异常。
3. 资源超载:某个节点或链路资源超载,导致业务中断或丢包。
4. 动态路由故障:BGP路由选择错误或路由波动,导致业务中断。
5. 网络攻击:DDoS攻击、病毒攻击等导致网络拥塞或设备故障。
6. 硬件故障:路由器、交换机、光模块等硬件故障导致业务中断。
二、故障定位与分析方法1. 故障排查:首先通过检查设备状态、链路连接情况、设备日志等信息,确定是否有硬件故障或链路故障。
可以使用ping、tracert等命令测试网络连通性,并对IPRAN网络进行拓扑分析,找出问题出现的节点或链路。
2. 配置检查:检查设备配置是否正确,包括接口配置、路由配置、网络地址配置等。
可以使用show命令查看设备配置,并与正确配置进行比对,确定是否存在配置错误或不一致的情况。
3. 监测分析:使用网络性能监测工具对IPRAN网络进行实时监测,包括带宽、丢包、延迟等指标。
通过对监测数据的分析,可以确定是否存在资源超载、动态路由故障等问题。
4. 安全防护:对IPRAN网络进行安全防护,包括配置防火墙、入侵检测系统等设备,及时发现并阻止网络攻击。
可以使用流量分析工具对网络流量进行监测,发现异常流量,及时进行处理和拦截。
5. 硬件检测:如果排查了以上原因后仍未找到故障原因,可以进行硬件检测。
可以使用设备自带的硬件诊断工具进行故障定位,如检测光模块、接口连通性等。
通过以上定位与分析方法,一般可以解决绝大部分IPRAN网络业务闪断故障。
在实际操作中,还需要根据具体情况进行调整和优化,如增加冗余链路、调整路由策略等,提高网络的可靠性和稳定性。
常见交换机故障分类及排障步骤
常见交换机故障分类及排障步骤一、常见交换机故障分类1.端口故障:交换机的端口可能会出现故障,导致设备无法正常通信。
常见的端口故障包括端口未正常启动、端口无法自动协商链路速率、端口无法发送或接收数据等。
2.链路故障:链路故障是指交换机所连接的链路出现问题,导致设备无法正常通信。
链路故障可能包括链路断开、链路不稳定、链路丢包等。
3.配置故障:交换机的配置可能出现问题,导致网络无法正常运行。
配置故障包括配置错误、配置丢失、配置冲突等。
4.硬件故障:交换机的硬件可能出现故障,导致设备无法正常工作。
硬件故障包括电源故障、风扇故障、电路板故障、芯片故障等。
二、排障步骤1.确认故障现象:当发现网络出现异常,首先要确认故障现象。
可以通过观察设备指示灯、查看设备日志、检查网络连接状态等方式,确定故障的具体表现。
2.排除人为错误:在确认故障现象后,应先检查是否存在人为错误。
例如,检查设备是否被意外关闭、设备是否正确连通电源、设备是否正确配置等。
3.检查物理连接:如果故障不是由人为错误造成的,那么首先要检查物理连接是否正常。
例如,检查设备与交换机之间的网线是否插好、网线是否损坏、网线是否连接到正确的端口等。
4.排查端口故障:如果物理连接正常,接下来要排查端口故障。
可以尝试重新启动端口、检查端口的协商状态、检查端口的链路状态、检查端口的速率和双工模式等。
5.检查链路状态:如果端口故障被排除,那么要检查网络链路的状态。
可以通过使用ping命令测试链路的连通性、通过使用tracert命令追踪网络路径、通过使用wireshark等抓包工具来帮助定位链路故障。
6.验证配置信息:如果链路故障得到排除,那么要验证交换机的配置信息是否正确。
可以检查交换机的VLAN配置、端口的配置、路由配置等,以确保配置的正确性。
7.软件排查:如果上述步骤都没有发现故障,那么故障可能是由软件问题造成的。
可以尝试重新启动交换机、升级交换机的固件、重置交换机的配置等步骤来解决软件问题。
数据中心常见故障案例集
数据中心常见故障案例集数据中心作为现代企业信息系统的重要基础设施,承载着海量的数据和关键业务运行,一旦发生故障将会给企业带来严重损失。
本文将从网络故障、电力故障和硬件故障三个方面,为大家介绍几个数据中心常见的故障案例。
一、网络故障1. 网络链路故障某一天,某企业的数据中心突然无法正常访问互联网,经过排查发现是网络链路出现了故障。
原来,由于网络供应商的设备故障导致传输链路中断,数据中心失去了与外部网络的连接。
解决办法是及时与供应商联系并要求其尽快修复设备,同时在故障发生期间采取临时措施保障业务的正常运行。
2. DNS故障DNS(域名系统)是数据中心中非常重要的组件之一,负责将域名转化为 IP 地址,使用户能够访问互联网。
某企业的数据中心发生了DNS 故障,导致用户无法通过域名访问到企业的网站。
故障的原因可以是 DNS 服务器的配置错误或者是 DNS 服务器被攻击。
解决方法可以是检查 DNS 服务器的配置并进行修正,并采取一些安全措施保护DNS 服务器免受攻击。
二、电力故障1. 电力供应中断在数据中心中,电力是最基础的能源,一旦电力供应中断将会导致整个数据中心的停机。
某企业的数据中心曾经遭遇到过电力供应中断的情况,由于电力供应商的设备故障,数据中心停止了运行。
为了解决这个问题,企业采取了多项措施,如与电力供应商签订备用电力供应协议、购买UPS(不间断电源)设备等,以保障数据中心的稳定运行。
2. 电力过载电力过载是指数据中心的用电负荷超过了电力供应的负荷承受能力。
一旦发生电力过载,数据中心将出现电力供应不足、机房设备故障等问题。
某企业的数据中心发生了电力过载故障,导致机房中的部分设备无法正常运行。
为了解决这个问题,企业对机房的用电负荷进行了评估并采取了相应的措施,如增加电源容量、优化机房设备布局等,以确保数据中心的稳定运行。
三、硬件故障1. 服务器故障作为数据中心的核心设备,服务器的故障将直接影响到业务的正常运行。
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网络介质故障
交换机、路由器等的测试结果,表现相似,即:ICMP Ping断层约96%,ICMP Monitor显示目标不 可达占91%。改在其它网段内作同样内容的测试,对行情服务器和交易服务器所在网段的路由器和 交换机结果基本与前项测试相同。所不同的一点是,对其它网段内的交换机和路由器等网络设备的 测试结果显示是正常的,数值为:ICMP Ping断层为0%,全部可以通达,ICMP Monitor目标不可 达为0%。基本可以肯定,故障出在行情服务器网段与其它网段的连接链路上。用FLUKE公司的 DSP-4000电缆认证测试仪选用TIA Cat5n Channel UTP100标准测试,显示长度为25米,链路测试 不合格。其中,回波损耗RL和衰减串扰比ACR等参数超差。改用同样长度的一根超5类线Cat5e代 用之,启动系统,除了各网段内个别站点外,整个网络恢复正常。监测高峰时的流量,服务器所在 网段最高时平均流量为3%,可见故障时12%的流量主要都来自大量的重发帧流量。 千兆以太网可以满足网络用户对大带宽应用的“贪婪”胃口,无疑是网络下一步的重点发展方向。 千兆以太网的设计者在选用电缆类型时对5类线Cat5已经存在的应用规模考虑比较多,所以选择的 物理带宽为100MHz。这样,原则上5类线是可以运行千兆以太网的。但实际的统计结果表明,仍有 1%~5%的用户不能上网或连接出现断续和困难(有的五类链路甚至能达到30%)。也就是说,千兆 以太网对5类线的参数要求更严格一些。只要用户对5类线布线系统进行过严格的认证测试,可以保 证绝大多数的站点是可以联网工作的。少数站点因为某些参数余量小可能有上网困难的现象。影响 比较大的参数有综合近端串扰PS NEXT、综合远端串扰PS FEXT、等效远端串扰ELFEXT、综合等 效远端串扰PS ELFEXT、回波损耗RL、衰减串扰比ACR等。此时需要对5类线进行Cat5n标准测试, 该标准是专为用5类线运行千兆以太网的用户准备的,如果依循该标准测试都合格,则可以放心地 用5类线系统运行千兆以太网。新的Cat5n标准中,回波损耗对系统的影响比较大,并且,由于电缆 匹配方面的阻抗不连续问题,越短的电缆链路反而越容易出问题。本例中,由于电缆长度为25米, 虽然衰减串扰比ACR参数也不合格,但回波损耗引起本故障的可能性要大些。(注明:Cat5n即是 TSB95认证测试标准,现归并到新的TIA568B标准中。) 对5类线的认证测试可以适当考虑选用Cat5n(TSB-95)标准进行测试,这样可保运行千兆以太网网时 不出问题。如果选用超5类线Cat5e进行布线,则一般不会有不能运行千兆以太网之虞。对用Cat5n 标准诊断出来有问题的5类线链路,为了以最小的成本换来网络性能的提高,一个最简单的办法就 是用超5类线Cat5e替换参数不良的个别链路。注意,联结模块最好一并更换,以保证链路的安装质 量。 遵循我们的建议,两周后该期货交易所将全部的安装链路用DSP-4000电缆测试仪选用TSB-95标准 进行了测试,全部站点数为1300个,不合格链路21个。对不合格的链路改用超5类电缆后所有站点 均工作正常,网络状态保持优良(该网络平均流量高峰时才3%)。
企业IT故障
第一期 网络链路故障 主讲人:东莞乐乐
提纲
• 总概 • 网络介质故障 • 网络物理安全故障 • 网络干扰故障 • 网络拓扑故障 • 典型实例
总概
一般网卡是不会轻易损坏的,一般网络故障 首位均从
IP信息入手:IP段—网关—DNS—wins等 网络双绞线:A类、B类顺序、其它错乱顺序 接触类问题:双绞线两端有断路短路交叉破损 衰减:线缆过长、温度过高、线缆水晶头质量 外部坏境:高温、电磁波 干扰问题:wifi信道、3G热点
• 将网络测试仪F68X接入能连接服务器和交易服务器的网段(100Mbps),观察通向服务器的网络流量 5分钟平均为12%,FCS帧校验错误帧约11%,碰撞率1.7%(正常范围)。显然FCS帧校验错误比例 偏高,查看错误源,显示为其它网段站点产生FCS帧错误的比例占错误帧总量的97%。各网段的错 误帧比例差别不大。由于有大量的FCS帧普遍存在,所以各网段内的各站点同时出问题的可能性很 小,用F683向各网段内的服务器或站点发送流量,观察交换机端口发现FCS帧错误随流量增高而迅 速增加,各站点或服务器的反映也都基本一致。启动网络测试仪的ICMP Ping功能,统计对各网段 内选定的站点和
• 不能连接的因素很多,象网络硬件设备的功能设置问题、布线系统的问题、操作平台的安装设置问 题、应用软件的安装设置和软件冲突方面的问题等等。从用户所反映的情况分析,各个网段内的站 点基本上全部能工作,网段之间的Ping测试不稳定,并存在一定丢失率,数据交换过程比较困难, 时有中断,根据以往经验,可以初步确定故障出现在网络设备设置和布线系统性能等方面的可能性 大一些。
网络拓扑故障
1.网卡损坏 2.交换机故障 3.网络环路
典型实例
• 非标准线因为电磁波辐射导致网络不良 • 光信号质量“太好”导致千兆位网络不通
物理层故障排除工具
物理层故障排除工具
物理层故障排除工具
物理层故障排除工具
• 福禄克等网络设备,
谢谢
网络介质故障
光纤故障: 1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?
a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连 接; 另一头是交叉方式连接。 b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端: 一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号; 另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。 c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测; (不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮,见网站的IMC光纤收发器调试手册) d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接 交换机的连接线是交叉线; e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的 连接线是交叉线方式。 2、光缆、光纤跳线是否已断? a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看 是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。 b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见 光? 如有可见光则表明光纤跳线没有断。 3、半/全双工方式是否有误? 有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。 4、用光功率计仪表检测 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db-15db之间;单模60公里:-5db--12db之间; 如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。
ห้องสมุดไป่ตู้
网络介质故障
• 某期货交易所,网络改造为千兆以太网(骨干)后只有1个网段能正常工作,其它12个网段工作均不正 常,数据时有出错,连接经常会莫名其妙地中断。每个网段用千兆以太网连接起来,下挂的网段均 是100Base-T用户端口。起初怀疑是系统运行的平台或者软件有问题,经过多次重新安装和设置仍 不能解决问题,而且同样的系统在其它地方的交易网络中应用是正常的。因而转向怀疑是否是布线 系统的问题,比如电缆不合格或是有干扰信号串入以及接地系统等方面的问题。每个网段均利用升 级前铺设的电缆系统连接起来,未作大的更改。由于计算机网络的布线系统采用的是标准的5类线 方案,根据千兆网的设计标准,采用4对线全双工工作,5电平编码,占用的信号物理带宽正好是 100MHz,故5类线应该是完全可以胜任的,况且一般情况下期货交易网络现有的流量水平远不能达 到满载运行的程度,流量很低。重新用专业的电缆测试仪作过严格的认证测试,显示参数合格并且 不存在脉冲噪声干扰或接地方面的问题。
网络介质故障
无线网网络速度:
网络介质故障
有线网络速度和标准(*) 一、标准以太网10Mbps的吞吐量(忽略) 二、快速以太网
100BASE-TX:是一种使用5类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用两 对双绞线,一对用于发送,一对用于接收数据。在传输中使用4B/5B编码方式,信号频率为 125MHz。符合EIA586的5类布线标准和IBM的SPT 1类布线标准。使用同10BASE-T相同的RJ- 45连接器。它的最大网段长度为100米。它支持全双工的数据传输。 100BASE-FX:是一种使用光缆的快速以太网技术,可使用单模和多模光纤(62.5和125um)。 多模光纤连接的最大距离为550米。单模光纤连接的最大距离为3000米。在传输中使用4B/5B编码 方式,信号频率为125MHz。它使用MIC/FDDI连接器、ST连接器或SC连接器。它的最大网段长度 为150m、412m、2000m或更长至10公里,这与所使用的光纤类型和工作模式有关,它支持全双工 的数据传输。100BASE-FX特别适合于有电气干扰的环境、较大距离连接、或高保密环境等情况 下的适用。 100BASE-T4:是一种可使用3、4、5类无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。 100Base-T4使用4对双绞线,其中的三对用于在33MHz的频率上传输数据,每一对均工作于半双工 模式。第四对用于CSMA/CD冲突检测。在传输中使用8B/6T编码方式,信号频率为25MHz,符合 EIA586结构化布线标准。它使用与10BASE-T相同的RJ-45连接器,最大网段长度为100米。 三、千兆以太网 传输介质 距离 1000Base-CX Copper STP 25m 1000Base-T Copper Cat 5 UTP 100m 1000Base-SX Multi-mode Fiber 500m 1000Base-LX Single-mode Fiber 3000m
• 所谓能工作的那个网段也是因为行情服务器和交易服务器都安装在该网段中,本网段内的工作站和 服务器除了个别站点外都可以上网连接并进行正常工作,行情浏览和交易割接业务也很顺利。其它 网段内的服务器对内连接时除了个别工作站外也基本正常,共同特点都是不能与行情服务器和交易 服务器所在的网段实现良好连接。系统升级时原布线电缆全部保留不动,经过测试也全部合格,不 知原因何在?