E1误码表(E1误码仪)参数设置
利用E1误码仪测试光路误码的方法

利用 E1误码仪测试光路误码的方法摘要在没有光路误码测试仪的情况下,利用E1误码仪测试光路误码的方法。
关键词 E1误码仪测试光路误码光路误码的测试方法有多种,下面简单介绍一种在没有光路误码测试仪的情况下,利用E1误码仪进行光路误码的测试方法。
例:A、B、C、D、E、F六个网元均为华为OSN7500型光端机,六站点组成10Gbit/S两纤双向复用段保护环,A、D两个网元通过直达光缆与复用段保护环组成MSP+SNCP保护,组网方式见图1。
图1一、操作步骤(一)A、D网元间建立VC4服务层路径第一步:选好源宿网元。
创建SDH路径,建立VC4服务层,源选择网元A,宿选择网元D,见图2。
图2第二步:确定路由。
基于图2示范,在建VC4服务层路径时,增加必经节点B或C来确定路径的路由,见图3。
图3第三步:指定VC4路由时隙。
指定路由时隙为28VC4,点击应用,建好VC4服务层。
(二)在VC4服务层上创建VC12在建好的VC4服务层上新建一条VC12,首先确定该VC12在网元A和D上的落地端口,网元A、D均选3PQ1-63E,见图4。
确定好源宿单板位置后,自动生成的VC12路径见图5。
图4图5如图5所示,该VC12路径所经路由不是在新建的28VC4服务层的路径上,需增加必经链路来确定此VC12建在28VC4服务层上。
打开增加必经链路界面,如图6,找到新建的28VC4服务层选中后确定,如图7所示,这样就完成了在新建VC4服务层上创建VC12的过程。
图6图7因为28VC4服务层路径是直接从网元A建到网元D,而不是分段从A到B,B到C,C到D创建,且网元A和网元D之间又有直达光缆,所以28VC4服务层路径在网管上显示并未经过网元B和C,如图7所示。
二、误码测试在落地E1端口上挂表测试,看是否存在误码。
先把网元D-3PQ1-63E在数配上对网元A做硬环回,网元A-3PQ1-63E挂表测试是否收环,如图8所示收环。
之后进行E1误码测试20分钟,SES和ES均为0,测试结果如图9。
E1接口介绍及其配置

E1接口介绍及其配置一、E1接口的基本概念E1接口是一种基于时间分割多路复用的数字传输接口,采用PCM编码方式将多路信号通过TDM技术复用在同一条物理链路上进行传输。
它的传输速率为2.048Mbps,可以同时传输30个语音信道。
E1接口采用双线制,即发送端和接收端分别使用一对电缆进行传输。
二、E1接口的特点2.可靠性:E1接口采用差错检测和纠正技术,能够在传输过程中检测并纠正传输中的错误,保证数据传输的可靠性。
3.灵活性:E1接口可以同时传输多路信号,例如语音、数据和图像等,能够满足不同应用场景的需求。
4.同步性:E1接口采用TDM技术进行复用,可以确保不同信号之间的同步传输,保证数据的准确性。
5.易于扩展:E1接口支持通过多路复用器将多个E1信道进行扩展,提供更大的传输带宽。
三、E1接口的配置方法在配置E1接口之前,首先需要了解网络设备的硬件支持情况以及系统的软件版本。
以下是E1接口配置的基本步骤:1. 确认E1接口的状态:使用命令"show interface e1"可以查看E1接口的状态信息,包括接口的工作状态、物理连接状态、传输速率等。
2. 配置E1接口的参数:使用命令"config interface e1"可以进入E1接口的配置模式,然后可以设置接口的相关参数,例如传输速率、时钟源、帧结构等。
3. 配置E1接口的物理连接:使用命令"config interface e1"可以配置E1接口的物理连接,包括电缆的连接方式、接口模块的插拔等。
4. 配置E1接口的信号传输方式:使用命令"config interface e1"可以配置E1接口的信号传输方式,包括信号的编码方式、纠错编码等。
5. 配置E1接口的时钟源:E1接口的时钟源非常重要,可以通过命令"config interface e1"设置E1接口的时钟源,可以选择外部时钟源、内部时钟源或自动选择。
E1对线工具使用说明

E1对线工具使用说明
一、工具定位:
本工具主要用于检测E1信号电缆连接是否正确,检测内容包括:
1、收发信号是否反接;
2、多路E1信号电缆连接时线序是否接错。
注意:本工具不具备误码检测功能,在使用过程中需要配合相关仪表来确认业务是否正常。
二、工具结构(以M1000工具为例,其余工具结构相似):
1、正面视图(照片见附图1)
正面是16组LE D指示灯,分为两排,每排8组。
每一组指示灯又分为A、B两个,其中A为绿灯,B为红灯。
2、背面视图(照片见附图2)
背面为金属防护壳。
三、使用方法(以误码仪为例,也可以是其他能够上下2M业务的仪表):
将2M对线工具连接到2M中继电缆设备侧接头上,如电缆接头已连接到
设备上,需先从设备上拔下。
1、依次在DDF架处使用误码仪测试每对2M中继线:误码仪发送端(Tx)接
DDF中继线接收端(R x),误码仪接收端(R x)接DDF中继线发送端(Tx),
在2M对线工具上观察对应通路的指示灯是否正常点亮,同时可以观察对
线工具上指示灯组亮的顺序是否正确。
指示灯状态含义:
绿灯亮表示收发正常。
红灯亮表示发线接反。
红绿灯同时亮表示发线正常但是收线断或者未接。
2、观察误码仪,仪表上应该显示无误码及LOS信号为正常。
否则请检查2M
线缆是否错连或存在虚焊等情况。
3、所有通道测试完成后,将2M对线工具从中继电缆接头上拔下,插回设备。
E1数据误码测试仪补充说明

7 应用层6 表示层5 会话层4 传输层3 网络层2 数据链路层1 物理层其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流。
下面我给大家介绍一下这7层的功能:(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应用程序的通信服务的。
例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。
但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层。
示例:telnet,HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等。
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。
例如,FTP 允许你选择以二进制或ASII格式传输。
如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。
如果选择ASII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASII后发送数据。
在接收方将标准的ASII转换成接收方计算机的字符集。
示例:加密,ASII等。
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。
示例:RPC,SQL等。
(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。
示例:TCP,UDP,SPX。
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。
为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。
示例:IP,IPX等。
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据。
这些协议与被讨论的歌种介质有关。
示例:ATM,FDDI等。
基于FPGA的E1接口误码测试方案

[ 摘 要] 基于现场可编程门阵列 f G )的 E  ̄A 1接 口的误码测试方案分为发送和接收两个模块 ,主要优势在于可 以测
试单 向信道的误码情况 。由于伪随机序列的可重复产生 以及 0 等概 的特性 ,故发送端可采用此类序列 ,该文选用 m序列 、1 作为发送序列 ,并且通过插人 同步码元 ,作 为接收端 同步测试 。在 接收端用 同样的 m序列产生器 ,通 过时钟提取模 块 ,产 生相同的本 地序列 。本地序列和接收序列 相比较 ,就可以检测到误码 。
De ng e ng Yi f i ,La W e b n2 n ii
( .. u h u U ie s yWu h u 5 3 0 , hn ) 1 W z o nv ri , z o 4 0 2 C ia 2 t
Ab ta t He e w u o wa d t e ts c e fE1 o e b sso P sr c : r e p t r r h e ts h me o n t a i fF GA.I i c u e w a t:t n mi i g a d r c i i g f h t n ld st op r s r s t n n e e vn . a t
维普资讯
第 1卷 第 3 7 期 20 0 7年 6月
梧 州 学 院 学 报
J U N L O WU H U U I E ST O R A F Z u .0 7
基 于 F GA 的 E 接 口误 码 测 试 方 案 P 1
[ 关键 词 ]F G P A;m序列 ;发送 ;接收 ;误码
[ 中图分类号 ] N 1 T9
E1网桥协议转换器使用说明

1/2/4E1-10/100M 系列协议转换器用户手册安全使用须知协议转换器在设计使用范围内具有良好可靠的性能,但仍应避免人为对设备造成的损害或破坏。
◆仔细阅读本手册,并保存好本手册,以备将来参考用;◆不要将设备放置在接近水源或潮湿的地方;◆不要在电源电缆上放任何东西,不要将电缆打结或包住,并应将其放在不易碰到的地方;◆电源接头以及其它设备连接件应互相连接牢固,请经常检查;◆连接电源线时,务必认真按接线柱标注接线;所用电源必须满足如下条件:1.直流-48V机种:-36V ~-72V2.直流+24V机种:+24 V±15%3.直流-24V机种:-24 V±15%4.交流220V机种:220V±20%,50Hz◆请注意设备清洁,必要时可用软棉布擦拭;◆不要堵塞通风口;◆在下列情况下,请立即断开电源,并与公司联系:1.设备进水;2.设备摔坏或机壳破裂;3.设备工作异常或展示的性能已完全改变;4.设备产生气味、烟雾或噪音。
◆请不要自己修理设备,除手册中有明确指示外。
一、概述n*E1-10/100M系列产品是北京佳特科为科技发展有限公司()使用自主开发的专用集成电路研制生产的反向复用设备,将以太数据包复用在n路E1中传输,可以非常方便地利用公众网中现有的丰富的E1资源快速组建宽带以太数据网。
该产品对E1通道无任何特殊要求,并且能对E1自动容错,当E1通道出现环回,设备自动禁止以太数据的传送,避免影响下游交换机。
配置灵活,维护简单,同时提供完整的网络管理功能。
设备名称E1 以太管理结构E1-10/100M 1 1 有Mini桌面型或19英寸×1U 2E1-10/100M 2 2 有Mini桌面型或19英寸×1U 4E1-10/100M 4 2 有Mini桌面型或19英寸×1U E1-10/100M 4 1 4 有Mini桌面型或19英寸×1U 2E1-10/100M 4 2 4 有Mini桌面型或19英寸×1U 4E1-10/100M 4 4 4 有Mini桌面型或19英寸×1U FE1-10/100M 1 1 有Mini桌面型或19英寸×1U FE1-10/100M 4 1 4 有Mini桌面型或19英寸×1U KE1-10/100M 1 1 有集中式插卡K2E1-10/100M 2 2 有集中式插卡K4E1-10/100M 4 2 有集中式插卡KE1-10/100M 4 1 4 有集中式插卡K2E1-10/100M 4 2 4 有集中式插卡K4E1-10/100M 4 4 4 有集中式插卡KFE1-10/100M 1 1 有集中式插卡KFE1-10/100M 4 1 4 有集中式插卡二、主要特点◆采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高;◆设备均提供1-4路E1配置,E1接口阻抗支持75Ω和120Ω,其中FE1-10/100M、KFE1-10/100M、FE1-10/100M 4、KFE1-10/100M 4支持n×64K(n = 1~31)成帧模式E1;◆1/2/4E1-10/100M提供1-2个10/100 Base-Tx端口;◆1/2/4E1-10/100M 4提供4个10/100 Base-Tx端口,4个以太口可进行本地交换和通道隔离;◆10/100 Base-Tx端口均支持10/100M,全双工、半双工,并支持自动协商机制;◆E1通道支持内置BERT(Bit Error Rate Test)功能;◆自动探测E1线路环回,告警提示并关闭以太接口,避免影响下游业务;◆支持802.1p优先级功能;◆支持基于802.3x的流量控制功能;◆支持VLAN以太帧透明传输;◆提供1个管理接口,可以灵活设置设备的功能;◆提供1组控制开关,用于设置设备维护测试;◆适应多种电源环境,+24VDC、-24VDC、±24VDC、-48VDC或220VAC。
最全的E1CE1T1PRIBRI知识介绍和配置

最全的E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置强烈推荐E1/CE1/T1/PRI/BRI知识介绍和配置E1简介:①一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
②一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
③每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
④每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
E1帧结构E1分为有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。
在一个帧中,TS0 主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。
我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。
如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。
由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。
每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si、Sa4、Sa5、sa6、Sa7、A比特占用,若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。
TS16为信令时隙,当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令,用户不可用来传输数据。
误码仪 操作规程

误码仪操作规程1.主要性能指标A.码型:伪随机序列码,人工码字B.速率:155.52,622.08,1250,2488Mb/s;自定义:30~3200Mb/sC.发数据摆幅:70~1200mV可调D.工作温度0℃~40℃2.操作规程2.1自环校准测试收数据(+)与发数据(+)相连,收数据(-)与发数据(-)相连,连接线用50欧姆同轴线缆。
按START/STOP启动测试,如果错码,无数据这两个状态指示灯不亮,说明该仪器正常。
否则仪器不正常。
2.2误码率测试接线测量RJ45端口1,3,5,7线路时接线测量RJ45端口2,4,6,8线路时接线2.3参数设置在停止测试时按下“↑/MENU”键进入设置菜单A设置测试码型选择2E7+1码型。
B设置测试电平100BASE-T样品选择210mV;1000BASE-T样品选择350mV。
C设置测试速率根据被测样品,于菜单最下端设置自定义测试速率。
2.4 测试依据IEC188802.21-2004中6.2.3.5条款对信号SPD的误码率测试要求选择测试时间。
100BASE-T与1000BASE-T样品均需测试10min,以确定是否因SPD插人而在数字传输系统中引起误码。
测试结束后记录样品误码率。
2.5测试注意事项A.测试前,检查接口处的连接是否可靠。
B.100BASE-T试品的实际传输速率为125Mb/s。
3.仪器设备的维护3.1中心应安排专人负责每天的卫生清扫工作,保持室内和仪器的清洁。
3.2每次使用结束后应将测试线取下,整理。
3.3经长期使用,如仪器设备工作出现不稳定或异常现象,严禁私自拆卸修理,应及时向技术负责人汇报,需要时请专业人员维修并填写维修记录表。
4.期间核查4.1人员比对:每三个月进行一次实验室人员比对。
4.2设备比对:采取留样方式,由办公室保存同一厂家的同一批次的标准件,每年对设备进行比对。
4.3与其他实验室进行同一类试品的能力验证。
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E1误码仪参数设置
本文档以CTC公司生产的误码测试仪HCT-BERT/H(公司大黑表)为例,详细介绍利用误码仪进行E1接口误码测试时各参数设置的含义及作用。
该测试仪表可配置项相对较为全面,其他类型E1误码测试仪表参数设置大都可以以此作为参照。
先就参数设置时可能涉及到的E1接口的相关基础知识做一下介绍:
在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。
在一个帧中,TS0 可以用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16可以传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。
我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。
根据是否使用TS0及TS16传送开销,将E1帧结构分为成帧、成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中TS0用于传输帧同步数据,其余31个时隙用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了TS0外,TS16也用于传输信令,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
有的误码仪会使用开销信号的类型来分别定义这几种帧结构,比如本文档示例的这种误码仪,它将E1帧结构分为非成帧、FAS Only和FAS+CAS这三种方式,是一样的原理。
E1帧采用PCM编码,因此有的误码仪E1帧结构分类用PCM码型来区分。
除了E1非成帧模式以外,根据是否使用TS16传送信令及是否带CRC校验分为PCM30(TS16传送信令,无CRC校验)、PCM31(TS16不传送信令,无CRC 校验)、PCM30C(TS16传送信令,带CRC校验)及PCM31C(TS16不传送信令,带CRC校验)这四种类型。