GPON带宽性能测试
跳a p s “ 鲫 一
1— 5 0 9. 0 2 1 3 5%
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南 毋而
丝
上报 开 销 O . 5 % 1 %
皇 兰
2 %
G P ON上 行 带 宽 利用 率
9 5 . 7 % 9 2 . 8 % 8 6 9 %
E M S配置 O N U 3的业务类型为 T — C O N T T y p e 4 , 最大 带宽为 2 0 0 M; 封装效率为 1 - 1 . 3 5 %= 9 8 . 6 5 % E M S配置 O N U 1 的业务类型为 T — C O N T T y p e l ; 固定带宽为 1 0 0 M; ( 3 ) ( 2 ) 切割开销。 假设在 O N U的 T — C O N T 2 到T — C O N T 4中最后一个 网络分析仪给 O N U1 、 O N U 2 和O N U 3 分别发送 I O 0 0 M的数据( 包长随 上行传输的帧被切割 , 因为最后一个数据帧要被封装两次 , 由此引入数 机 ) , 观察流量的接 收隋况 ; ( 4 ) 网络分析仪停止给 O N U1 发送数据 , 观 据开销。每 1 2 5 u s , 每一个 T — C O N T引入五个字节的 G E M头( 见表 1 ) 。 察流量的接收 l 青 况; ( 3 ) 物理层开销。物理层开销由P L O u , P L O A M u和 P L S u组成。由 测试 结果 : 于P L O A Mu 和P L S u 发送的频率很低 , 所以所 占的开销很少 , 物理层开 ( 1 ) 通过 O N U 1 的流量为 9 7 . 6 8 M, O N U 2和 O N U 3 通过的总流量为 销主要 P L 0 u ( 1 5 b v t e s 1 组成( 见表 2 ) 。 9 2 8 M。( 2 ) 网络分析仪停止给 O N U1 发送数据, O N U 2 和O N U 3 通过的 ( 4 ) 上报开销 。采用 骑背( P i g g y b a c k ) 的模式 0的报告方式 , 每个 总流量仍为 9 2 8 M, T y p e l 静态带宽分配生效 。( 3 )测试带宽利用率为 T ~ C O N T的 D B R u占两字节( 见表 3 o 9 7 . 6 8 o /  ̄ G P O N带宽利用率标准。 G P O N承载以太网业务的上行带宽利用率为: T y p e 2 动态带宽分配能力 带宽利用率 : ( 1 一 切割开销 一物理层开销 一 上报开销 ) x 封装效率 实验 目的: 验证 T — C O N T T y p e 2 的动态带宽分配能力。 公式带入前文计算可得表结果如表 4 。 ( 1 )按图将 3 个 O N U连入 O D N ; ( 2 ) E M S配置 O N U 2的业务类型 G P O N具有优秀的 Q o S 服务能力。G P O N将业务带宽分配方式分 T — C O N T T y p e 4 ,最大带宽为 1 0 0 0 M; E MS配置 O N U 3 的业务类 型为 成 4种类 型, 优先级从高到低分别是 固定带宽 ( F i x e d ) 、 保证带宽 ( A s — T — C O N T T y p e 4 ,最 大带宽为 2 0 0 M; E MS 配置 O N U1的业 务类 型 为 s u r e d ) 、 非保证带宽( N o n — A s s u r e d ) 和尽力而为带宽( B e s t E f o r t ) 。D B A T - C O N T T y p e 2 ; 固定带宽为 1 0 0 M; ( 3 ) 网络分析仪给 O N U1 、 O N U 2和 又定义了业务容器 ( t r a f i f c c o n t a i n e r , T — C O N T ) 作为上行流量调度单位 , O N U 3 分别发送 1 0 0 0 M的数据( 包长 随机 ) , 观察流量的接 收情况 ; ( 4 ) 每个 T — C O N T由 A l l o c — I D标识 ,每个 T — C O N T可包含一 个或多个 网络分析仪停止给 O N U1 发送数据 , 观察流量的接收晴况 。 G E M P o r t — I D 。T — C O N T分为 5 种业务类型定义 , 不同类型的 T — C O N T 测试结果: ( 1 ) 通过 O N U1 的流量为 9 7 . 6 8 M, O N U 2 和O N U 3 通过的总流量为 具有不同的带宽分配方式 , 可以满足不 同业务流对时延 、 抖动 、 丢包率 等不同的 Q o S要求。 9 2 8 M。( 2 ) 网络分析仪停止给 O N UI 发送数据, O N U 2 和O NU 3 通过的 T y p e l 特点是固定带宽固定时隙 , 对应固定带宽( F i x e d )  ̄ . , 适合 总流量仍为 1 . 0 3 6 G, 大于步骤 3中 O L T上联 口收到的 O N U 2和 O N U 3 对时延敏感的业务, 如语音业务; T y p e 2 特点是 固定带宽但时隙不确定 , 的流量 , . r y p e 2的动态带宽分配生效。 对应保证带宽( A s s u r e d ) 分配, 适合对抖动要求不高的固 定带宽业务 , 如 T y p e 3动态带宽分配能力 视频点播业务 ;T y p e 3特点是有最小带宽保证又能够动态共享富于带 实验 目的: 验证 T — C O N T T y p e 2的动态带宽分配能力。 宽, 并有最大带宽的约束 , 对应非保证带宽( N o n — A s s u r e d ) 分配 , 适合于 ( 1 )按图将. 3 个O N U连入 O D N; ( 2 ) E M S配置 O N U1 和O N U 2的 有服务保证要求而又突发流量较大的业务 ,如下载业务; T y p e 4特J 点是 业务类 型均为 T — C O N T T y p e 4 ,最大带宽为 1 0 0 0 M; E MS配置 O NU 3 尽力而为( B e s t E f o r t ) , 无带宽保证 , 适合于时延 和抖动要求不高的业 的业务类型为 T — C O N T T y p e 4 ,最大带宽为 2 0 0 M; ( 3 )网络分析仪给 务, 如 WE B浏览业务; T y p e 5 是组合类型, 在分配完保证和非保证带宽 O N U 1 、 O N U 2和 O N U 3 分别发送 1 0 0 0 M的数据( 包长随机 ) , 观察 O L T 后, 额外的带宽需求尽力而为进行分配, 实现起来比较复杂。 上联 口流量的接收情况 ; ( 4 ) 记录总流量为 B 1 , 网络分析仪停止发送数 按图 1 所示搭建现场实验环境 , G P O N的带宽分配能力同时验证 据 ; ( 5 ) E MS修改 O N U 1的业务类 型为 T — C O N T T y p e 3 ,保证带宽为 其Q o S 。测试设备包括一台 0 L T ( 包括两个 P O N口) 、 3台 O N U 、 1 台数 8 0 M, 最大带宽为 1 0 0 M; ( 6 ) 网络分析仪给 O N U1 、 O N U 2 和O N U 3 分别 据网络分析仪 、 E M S (  ̄元管理系统) 。 发送 1 0 0 0 M的数据( 包长随机 ) , 观察流量的接收情况 ; ( 7 ) 网络分析仪 T y p e l 静态带宽分配能 停止给 O N U 1 发送数据 , 观察 O L T 上联 口 流量的接收情况 , 记录总流 力 量B 2 。 实 验 目 的 : 验 证 测试结果 : T — C O N T T y p e 1的静 态带 ( 1 )总流量 B I = I . 1 5 G 。( 2 )测试 步骤 6通 过 O N U1的流 量为 宽分配能力 9 7 . 6 8 M, O N U 2 和O N U 3 通过 的总流量为 9 2 8 M 。 ( 3 ) 网 络分析仪停止给 实验步骤如下: O N U 1 发送数据 , O N U 2和 O N U 3 通过 的总流量仍为 B 2 = I . 1 5 G ,T y p e ( 1 )按图将 3 个O N U 3的动态带宽分配生效。 连入 O D N; ( 2 ) E M S配 置 上述实验测试结果表明 , T — C O N T T y p e l 至T y p e 4 按从高 到低 的 O N U 2的业务类型 T — C O N T 优先级次序进行带
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1 6 4 ・
信 息 产 业
G P ON 带宽性能测试
边晓哲
( 齐 齐哈 尔铁 通 , 黑 龙 江 齐 齐哈 尔 1 6 1 0 0 0 )
摘 要: 针对 G P O N带宽性能测试进行 P O N承载普通以太 网业务 , 每个 O N U内有三个 T — C O N T , 分别 为T — C O N T 2 , T - C O N T 3 , T — C O N T 4 。开销主要由封装开销 , 切割开销 , 物理层开销和上报开销组成。 ( 1 ) 封装开销。G P O N封装数据时, 给每个数据帧加上一个五个字
节的 G E M头。
表1 GP ON切 割开销
ON U 个数 1 6 3 2 6 4
表2 GP ON物理层开销
0 NU个 数 1 6 3 2 6 4
广
丽
百 夏
—
表3 G P ON上报开销 3 - 、 X r 1
一
表4 GP ON承 载 以太 网业 务 上 行 带 宽 利 用 率
10g gpon 标准
10g gpon 标准GPON(Gigabit Passive Optical Network)是一种基于光纤接入技术的传输网络,它采用了波分复用技术,能够提供高达10Gbps的带宽,是目前光纤接入网络的主流技术之一。
GPON技术的发展对于提升宽带接入速度、改善用户体验具有重要意义,而10G GPON标准的制定更是对网络性能提出了更高的要求。
10G GPON标准是在GPON技术基础上的进一步升级,它能够提供更高的带宽和更好的网络性能。
在现有的GPON标准中,下行速率最高为2.5Gbps,而10G GPON标准将下行速率提升至10Gbps,这将极大地提高用户的上网体验,满足用户对高清视频、在线游戏等高带宽应用的需求。
10G GPON标准的制定将对通信行业产生深远的影响。
首先,它将推动光纤接入网络的升级和扩容,提高网络的传输能力和覆盖范围,从而更好地满足用户需求。
其次,10G GPON标准的推广将带动相关设备和技术的发展,促进产业的升级和转型。
最后,10G GPON标准的应用将推动数字经济的发展,促进信息社会的建设,为经济社会发展注入新的动力。
在10G GPON标准的制定过程中,需要克服许多技术难题。
首先,要解决10Gbps带宽传输对光模块和光分路器等设备的要求更高,需要研发更先进的光器件和光电子集成技术。
其次,要解决10G GPON网络的光功率分配、光纤损耗、光信号调制等问题,确保网络的稳定性和可靠性。
最后,要解决10G GPON网络的节能和环保问题,提高网络的能效和可持续发展能力。
总的来说,10G GPON标准的制定是通信行业的一次重大突破,它将推动光纤接入网络的升级和发展,提高网络的传输能力和覆盖范围,促进产业的升级和转型,推动数字经济的发展,为经济社会发展注入新的动力。
同时,10G GPON标准的制定也将带来许多挑战,需要克服许多技术难题,才能实现其商业化应用和产业化推广。
相信随着技术的不断进步和创新,10G GPON标准的商业化应用将不再遥远,为用户带来更快、更稳定、更可靠的网络体验。
EPON与GPON的区别
一、EPON的技术标准、EPON与GPON比较随着宽带业务的飞速发展,IPTV等新型宽带业务逐渐被大家所重视和期待,这些宽带业务的大规模应用无疑离不开宽带接入网技术的支持。
作为向FTTH过渡的一种宽带光接入技术,PON从它一被提出就得到了市场极大的关注。
1.1 EPON技术的标准化EPON技术首先是由IEEE802.3ah项目组,即EFM(EthernetinFirst Mile,第一英里以太网)提出并进行标准化,EFM的主要目标是为了推动以太网技术在用户接入网络中的应用。
该标准是对IEEE 802.3标准的增补,并尽可能的沿用IEEE 802.3原有的MAC子层、MAC控制子层以及相关的各物理子层。
另外,该标准还包括了网络操作、管理和维护(OAM)机制的内容,以便于网络的运维和故障处理。
EFM定义了两种EPON接口,即1000BASE-PX10和1000BASE-PX20。
1000BASE-PX20-D可以和1000BASE-PX10-U互通,以支持从10km的P2MP网络升级到20km的网络的需求。
EFM同时也给出了EPON支持的点到多点(P2MP)的拓扑结构,它可通过单一splitter拓扑、树型结构拓扑以及混合介质拓扑这三种方式实现。
其中混合介质拓扑方式结合了点到点(P2P)、P2MP的光连接和铜线链接。
EPON在国内的通信行业标准主要由CCSA的TC6(传送网与接入网技术委员会)的接入网工作组负责起草。
EPON的技术要求于2003年3月立项,目前处于征求意见阶段。
EPON的测试方法则是在2005年1月立项,预计在2006年初完成标准化工作。
国内的EPON标准草案主要参考了IEEEStd802.3ah-2004对EPON系统的PMD 子层、RS子层、OAM子层和MPCP协议等内容的要求,并结合了国内的实际应用需求对相关内容进行了修改,同时还增加了对EPON系统的业务能力、业务接口类型、系统功能和网管等方面的规范。
PON网络全面测试解决方案
PON网络全面测试解决方案随着互联网通信的飞速发展,铜缆接入已越来越不能满足用户的需要。
单模光纤的发展,加之其接近无限的带宽,使FTTX 正在成为当前最流行的接入方式,EPON/GPON 也因为其成熟简单而成为其中的主流。
一、在PON系统安装或维护过程中,需要对各测试参考节点处的输入和输出功率进行精确测量。
而PON系统的单纤双向三波长传输、上行TDMA受激发光等特性,导致传统的光功率计无法对各节点处的光功率进行测量。
理念科技提供的iT6230 PON 光功率计解决了这一测量难题。
二、在PON系统光线路方面;在线路安装阶段采用理念iT6230 PON 光功率计与iT6055 PON光源配合使用进行光路1310、1550、1490nm 窗口的损耗测试;在服务激活与故障维护阶段采用AQ7275系列PON OTDR进行测试。
三、在PON系统的业务层测量方面,针对EPON系统,传输性能测试归根结底是以太网的数据传输性能测试,因此可以利用已用的RFC2544测试方法来解决性能验证方面的问题。
具体包括:吞吐量、时延、帧丢失、背靠背、误码率等指标的测试,理念科技提供的MS2以太网测试仪将损耗和吞吐量放在一起测试。
四、PON系统的多业务融合特性也对光回损指标提出了更高要求,当ORL指标不够优良时,将会产生诸如模拟视频信号失真等问题。
我们行ORL指标的测试,当大的回损是由于连接器产生时,理念科技也提供光纤端面放大镜来进行检测。
方案配置仪表:iT-6230 系列PON光功率测试仪◆概述iT-6230系列PON光功率测试仪是我公司专门针对FTTx/PON 无源光网络测试推出的新款测试仪表,采用了高清的TFT彩色液晶,可在BPON/EPON/GPON架构上实验语音、数据和视频信号的同步测量和显示。
还可设置功率阈值,对每个波长提供通过、警告或未通过状态指示。
是PON网络工程、施工和维护的理想选择。
◆产品特点1.滤波测量功能,同时测试PON系统中的1490nm,1550nm,1310nm三种波长相应的功率值。
PON网络知识介绍
TDM/WDM复用技术可以显著提高 PON网络的传输容量和灵活性,但同 时也增加了网络的复杂性和成本。
04 PON网络性能指标与评估方法
传输性能指标
带宽
PON网络提供的上下行带宽,决定了网络 传输数据的能力。
传输时延
传输速率
PON网络设备的传输速率,包括线路速率 和设备端口速率。
数据在PON网络中传输所需的时间,影响 网络的实时性。
03 PON网络关键技术
无源光分路器技术
原理
无源光分路器(Passive Optical Splitter)是PON网络中的关键设备,它采用光学原 理将一路光信号分成多路光信号,或将多路光信号合成一路光信号。
类型
常见的无源光分路器有熔融拉锥型、微光学型、光波导型等。
特点
无源光分路器具有无需电源、体积小、重量轻、可靠性高等优点,但同时也存在插入损 耗、分光比限制等缺点。
OLT设备安装
选择合适的位置,固定OLT设备,连接电源和接地线,配置网络 接口。
ONU设备安装
根据网络规划,确定ONU设备的安装位置和数量,连接电源和 网络接口。
光纤连接
使用合适的光纤和连接器,按照规定的光纤连接方式进行连接, 确保光信号的传输质量。
系统调试与测试
设备配置
对OLT和ONU设备进行配置,包括网络参数、业务参数、安全参 数等。
特点
突发光通信技术可以提高PON网络的带宽利用率和传输效 率,但同时也对光器件的性能提出了更高的要求。
TDM/WDM复用技术
01
02
03
原理
实现方式
特点
时分复用(TDM)和波分复用( WDM)是PON网络中常用的复用技 术,它们分别将多路信号在时域和频 域上进行复用和解复用。
EPON和GPON的差别
gpon与epon差异,小总结光纤接入的接入方案主要有以下几种,1、点到点网络,这个可以充分满足用户的需求,且安全性很好,每个用户与中心机房都通过一条独立的光纤连接,但是同时带来的是光纤利用率太低,成本过高,对于将来的海量用户来说基本不具有大规模应用的可能。
光纤到路边解决了大量的光纤到户的问题,光纤从中心机房到路边的一个光纤交换机,再通过交换机到用户家中,而这个光纤交换机是一个有源设备,是需要维护和配置的,大家知道在我们网络中,多一个维护节点,维护成本是成倍增加的,所以在这个前提下我们引出了我们的无源光网络,即pon,从中心局到客户家中整个过程全部无源,中间通过一个无源的光分离器将局端的光纤信号物理分光,再接入用户家中,而这个无源设备是不需要电源和配置的,只是一个物理的东西,这也就是我们的pon与其他光纤接入技术的本质区别。
多年来,业界一直认为PON是接入网未来发展的方向,这一方面是由于它提供的带宽可以满足现在和未来各种宽带业务的需要,因此在解决宽带接入问题上被普遍看好;另一方面,无论在设备成本还是运维管理开销方面,其费用也相对较低。
PON的网络结构非常简单,其技术上的复杂性主要在于信号处理技术。
在下行方向,局端设备/OLT发出的信号是广播式发给所有的远端用户/ONU(单点发送,多点接收),各用户需要从中取出发给自己的数据。
在上行方向,由于各用户/ONU共享一根干路光纤(多点发送,单点接收),就必须采用某种多址接入协议,如:TDMA(timedivision multiple access,时分多址访问)协议,来避免发生信号冲突,实现多用户对共享传输通道的访问。
目前,有两个颇为引人注目的PON标准已正式发布,其中一个是由ITU/FSAN制定的Gigabit PON(GPON)标准,另一个是由IEEE 802.3ah工作组制定的Ethernet PON(EPON)标准。
在PON技术已被毋庸置疑地认为是未来FTTH时代的终极解决方案之后,EPON和GPON谁将主导FTTH大潮已成为当前新的争论热点。
GPON设备测试方案
GPON设备测试方案GPON(Gigabit Passive Optical Network)是一种基于光纤传输的接入技术,它通过条件反射自发射(WDM-PON)技术实现了光纤宽带接入。
GPON网络具有高带宽、长传输距离、灵活的拓扑结构和低成本等特点,已成为目前主流的光纤宽带接入技术之一为了确保GPON设备的正常运行和提供高质量的服务,需要对其进行全面测试。
以下是一份GPON设备测试方案,包括设备测试目的、测试内容、测试方法和测试环境等。
一、测试目的1.验证GPON设备的硬件和软件功能是否符合规格书中的要求。
2.确保GPON设备在各种网络场景下的稳定性和可靠性。
3.评估GPON设备的性能,包括带宽、时延、丢包率等指标。
4.保证GPON设备与其他设备的互操作性,如交换机、路由器等。
二、测试内容1.硬件功能测试(1)端口功能测试:验证所有端口的连接、状态、速率等是否正常。
(2)光模块功能测试:测试光模块的功率、发送和接收敏感度等参数是否符合要求。
(3)硬件接口测试:验证各种接口的功能、带宽等是否符合规格书中的要求。
2.软件功能测试(1)设备配置测试:验证设备的配置是否正确,包括网络参数、VLAN配置、QoS配置等。
(2)设备管理测试:测试设备的管理功能,如远程管理、日志记录等是否正常。
(3)设备安全性测试:验证设备的安全特性,如访问控制、用户认证、数据加密等是否有效。
3.网络性能测试(1)带宽测试:测试GPON设备在不同负载下的带宽性能。
(2)时延测试:测量数据在GPON网络中的传输时延。
(3)丢包率测试:测试GPON设备在高负载情况下的丢包率。
4.互操作性测试(1)与交换机的互操作性测试:测试GPON设备与不同品牌的交换机之间的互操作性。
(2)与路由器的互操作性测试:测试GPON设备与不同品牌的路由器之间的互操作性。
三、测试方法1.硬件功能测试可以通过实际连接设备进行测试,使用测试仪器对连接的端口、光模块、接口等进行测试。
吉比特无源光纤接入设备(GPON)
019002005吉比特无源光纤接入设备(GPON)标准文件2.2◆发布日期: 2009-12-14◆实施日期: 2009-12-14目录一、设备名称 (1)二、检验依据 (1)三、检测项目一览表 (1)四、测试项目 (3)第一部分:网络信息安全 (3)1IP地址管理和身份认证(YD/T 1949.1-2009 9.1.3) (3)2通信安全(YD/T 1949.1-2009 9.2) (3)4安全网管(YD/T 1949.1-2009 13.5) (4)第二部分:性能要求 (5)1PON接口测试(YDT 1949.2-2009) (5)1.1OLT侧PON接口测试 (5)1.2ONU侧PON接口测试 (5)2SNI接口测试 (6)2.11000Base-LX光接口测试(YD/T 1156-2009) (6)2.21000Base-SX光接口测试(YD/T 1156-2009) (6)2.31000Base-T电接口测试(YD/T 1156-2009) (7)2.4STM-1接口(YD/T 1250-2003) (7)2.5E1接口(YD/T 1250-2003) (8)3UNI接口测试 (8)3.110/100Base-T电接口测试(YD/T 1250-2003) (8)3.2E1接口(YD/T 1250-2003) (9)3.3 ADSL2+接口测试(YD/T 1949.1-2009 8.2.8) (9)3.41000Base-T电接口测试(可选)(YD/T 1156-2009) (10)4ODN特性测试(YDT 1949.1 6.3) (10)5性能测试(YDT 1949.1-2009 12) (11)5.1业务支持能力 (11)5.2IP性能测试 (11)5.32048kbit/s通路性能 (12)5.4 ADSL2+传输性能测试(YD/T 1949.1-2009 8.2.8) (13)76功能测试 (15)7网管功能测试(YDT 1949.1-2009) (17)8环境测试(YDT 1949.1-2009 14.1) (18)8.1光纤温度交变测试 (18)8.2低温环境测试 (18)8.3高温环境测试 (19)8.4高温高湿环境测试 (19)9电源安全性测试(YD/T 965-1998) (20)10电源线防雷击测试(YD/T 993-1998) (20)五、判定原则 (21)六、更新说明 (21)吉比特无源光纤接入设备(GPON)标准文件一、设备名称设备名称:吉比特无源光纤接入设备(GPON)二、检验依据YDT 1949.1-2009 《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)第1部分:总体要求》YDT 1949.2-2009 《接入网技术要求——吉比特的无源光网络(GPON)第2部分:物理媒质相关(PMD)层要求》YD/T 1250-2003 《接入网设备测试方法——基于ATM的无源光网络(A-PON)》YD/T 1156-2009 《路由器设备测试规范——核心路由器》YD/T 965-1998 《电信终端设备的安全要求和试验方法》YD/T 993-1998 《电信终端设备防雷技术要求及实验方法》三、检测项目一览表四、测试项目第一部分:网络信息安全1 IP地址管理和身份认证(YD/T 1949.1-2009 9.1.3)2 通信安全(YD/T 1949.1-2009 9.2)3 安全网管(YD/T 1949.1-2009 13.5)第二部分:性能要求1 PON接口测试(YDT 1949.2-2009)1.1 OLT侧PON接口测试说明:OLT侧PON接口线路速率是2.488Gbit/s。
FTTX GPON 宽带业务故障处理
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案例 –ONU下用户宽带语音业务闪断
故障现象 ONU设备下两个FE口分别接宽带与语音业务,不同的时间段会 出现宽带与语音业务闪断的现象 ,闪断时间一般为几十秒。 故障分析 由于故障发生时间很短,此类问题很难定位,需要对组网及业 务流程了解透彻。经确认组网如图所示,宽带与语音业务的网关 都终结在BAS上,BAS为单MAC设备。对于闪断类问题是不好 定位故障的,一般需要捕捉故障时的报文来定位故障出在哪里。 操作步骤 1、通过以上分析,建议通过故障时抓包的手段来定位。在 LSW的下行口作镜像抓包,故障时抓包发现,拨号用户的PADI 报文可以正常送到LSW上,但是PADR报文不能送到LSW上去。 接下来据此分析原因,比较PADI和PADR的区别,PADI是广播 报文,PADR是单播报文,广播报文可以正常转发,但是单播报 文被丢弃,这种情况怀疑应该是由于下层网络发生了MAC地址 漂移。网关的MAC地址在下层设备发生了漂移,此时广播报文 可以正常转发,但是目的MAC是网关的单播报文会被全部丢弃。 LSW BAS
VLAN ID 上行口 业务虚端口
DBA模板 线路模板 流量表 业务模板、SNMP模 板
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检查OLT
状态 1 2 3 4 5 6
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中国电信GPON设备测试方案_ONU部分
中国电信GPON设备测试方案(GPON SFU)中国电信股份有限公司2011年8月目录测试概况 (1)1概述 (1)1.1设备简介 (1)1.1.1OLT (1)1.1.2光网络终端单元 (2)1.2测试时间、地点及人员 (2)1.3测试环境和设备配置 (2)1.3.1测试仪表 (2)1.3.2被测设备版本 (3)1.3.3测试设备组网拓扑 (3)ONU设备测试(与异厂商OLT设备测试) (6)2PON接口测试 (6)2.1ONU光链路测量和诊断功能测试 (6)3PON基本功能测试 (7)3.1ONU的LOID认证功能测试 (7)3.1.1基于LOID的认证测试 (7)3.1.2基于LOID和密码的认证测试 (8)3.1.3ONU认证状态恢复的测试 (9)3.2FEC功能测试 (10)3.3D YNING G ASP功能测试 (11)3.4长发光ONU在OLT控制下关断发射机电源功能 (11)4ONU二层功能测试 (12)4.1ONU的VLAN功能测试 (12)4.2ONU的Q O S功能 (14)4.2.1ONU的上行业务流分类、标记和T-CONT到GEM port的映射 (14)4.2.2ONU上/下行端口(业务流)限速测试 (15)4.3ONU的UNI端口的流控功能 (16)5组播测试 (17)5.1组播功能验证 (17)5.1.1ONU的IGMP snooping功能 (17)5.1.2ONU的跨VLAN组播测试 (20)5.1.3ONU剥除组播VLAN功能测试 (21)5.2组播性能验证 (22)5.2.1ONU组播容量(Group Capacity)测试 (22)6ONU设备保护功能测试 (23)6.1光链路保护功能测试 (23)7单ONU的RFC2544性能 (25)8OMCI互通性测试 (25)8.1MIB RESET和MIB UPLOAD过程中的逻辑标识认证的测试 (25)8.2OLT对ONU能力集查询 (26)8.3ONU的性能统计 (27)8.4ONU的状态告警上报功能 (28)8.5ONU的远程重启 (29)8.6ONU的软件升级功能 (29)9ONU本地管理功能测试 (30)10ONU远程管理测试(仅针对1FE+1POTS SFU) (31)10.1语音业务功能测试 (31)10.1.1SIP协议测试 (31)10.1.2H.248协议测试 (33)10.2TR-069远程配置测试(仅针对1FE+1POTS SFU) (34)10.2.1业务远程配置测试 (34)10.2.2软件远程升级测试 (35)10.2.3注册认证测试 (36)10.3业务安全性测试(仅针对1FE+1POTS SFU) (38)10.3.1多连接数据隔离测试 (38)10.4恢复出厂设置测试(仅针对1FE+1POTS SFU) (39)10.4.1本地恢复出厂设置测试 (39)10.4.2远程恢复出厂设置测试 (40)测试概况1 概述本测试规范由中国电信股份有限公司上海研究院起草,主要参考《中国电信GPON设备技术要求V2.0》(中国电信〔2011〕382号文)编写而成。
EPONGPON比较
1 根本情况比拟PON主要分为APON/BPON〔ATMPON/宽带PON〕、EPON〔以太网PON〕和GPON〔千兆比特PON〕几种,其中,EPON由于非常适合IP业务的宽带接入,得到了更大程度的开展和商用,业界把千兆比特的EPON系统又称为GEPON;GPON在高速率和多业务支持〔尤其是对TDM业务的支持〕方面则有一定优势。
EPON和GPON是当前业界重点关注的PON技术。
几种主要的PON技术之间的比拟见表1。
上述表格摘自"中国网通无源光网络〔PON〕技术应用指导意见"〔2006年2月〕,应该讲是相比照较客观的一个根本比拟。
网通集团公司在这份文件中就指出,两种技术各擅胜场,有着不同的应用定位。
针对业界大多数未明就理的技术人员而言,对EPON和GPON的认识就不见得这么客观了。
很多人普遍认为GPON的优势存在于以下几个方面:1、由于采用了GEM封装,GPON对TDM业务支持的QoS表现好,支持语音的效果也好;2、封装效率高,甚至高于EPON一倍;3、光层指标优于EPON。
下面我们就逐一分析一下这些情况。
2 如何对待EPON和GPON的光层参数2.1 GPON的光层指标要求苛刻,但不等于GPON优于EPON很多人直观地认为GPON的光层参数要好于EPON,比方:最远传输距离可达60km,最大光分路比可达1:128,支持A/B/C三类ODN等。
在ITU-T的G.984标准中,明确定义GPON有两种传输距离指标,一个是逻辑传输距离,最大可达60km,但是这个逻辑传输距离是按照常规的最小光纤衰耗来折算的,没有考虑ODN中分路器等引入的额外衰耗;另一个指标是物理传输距离,最大20km,这是指在考虑了ODN的衰耗之后实际可实现的传输距离。
也就是说,GPON在传输距离方面,实际和EPON是一样的,并没有优势。
ITU-T G.984.1中明确指出:"GPON当前定义的最大分光比是1:64;但是考虑到器件技术的进步,未来必须考虑支持1:128的分光比。
