以太网业务维护测试工具浅谈


以太网业务维护测试工具浅谈 如何保证新建企业网的通信质量和改善现有网络性能一直是困扰企业网维护人员的问题 。用户有时会有这种经验:当向企业网络维护人员报告网络浏览或通信速度过慢等问题时,似乎系统治理员也是一头雾水 。通常,在网络规模与组织不大的情况下,资深的网络维护人员凭借经验和网管平台可以解决基本的网络故障;若网络规模较大或结构复杂,故障的解决也许不会简单 。在对整个网络与业务影响不大的情况下,甚至个别问题会因得不到充分重视而悬而不决 。当然申请升级更快的系统或者增加更多带宽可以部分或暂时解决问题,而随之而来的网络运营成本也是企业不得不面对的两难 。
显然改善网络性能应该标本兼治 。业界目前没有成型的企业网维护规范,就经验而看,维护测试所需的必要工具、网络定期审计治理、网络维护流程的规范化与系统化都是减少维护成本,提高维护效率的有力手段 。这些手段可以隔离、定位与排除网络故障,猜测现有网络健康状况、潜在的失效与长期发展趋势 。其中,尤以测试工具更为重要,因为其成效立竿见影,并成为其他网络维护手段的基础 。以太网是企业网的重要组成部分 。目前大多数企业网的内部通信服务与外部业务支持都是建构在以太网基础上的 。下面将就10/100M 以太网网络性能测试工具的要求进行探讨 。
低层物理设施的验证测试
物理设施的检测是隔离与排除故障的基本方法,而对线缆的检测与验证是以太网网络全面故障诊断的重要步骤 。测试工具应能够以简捷快速的方式实现对线长、衰减、近端串扰(NEXT)、回波损耗等要害运行参数的测试,并根据测试结果准确地诊断与排除故障 。这些测试参数应该能与相关标准规定的门限进行比对,从而直观地指示与比对指标参数 。主要测试指标的含义与规定如下所示 。
衰减 衰减测量主要是测量信号在给定网段中传输的幅度损耗,衰减常以dB来表示,任何传输路径上的总衰减值都不能超过标准所规定的极限值,传输通路所能答应的最大衰减称为损耗预算 。除了线缆本身会引起的衰减之外,用于扩展网段跨距的连接器也会产生很大的衰减 。
串扰和近端串扰 串扰是使用双绞线介质的局域网中最主要的噪声源,它是一根双绞线对中的信号在相邻双绞线对中产生的容性和感性耦合现象 。串扰的大小以实际信号幅度与耦合信号幅度之比来衡量 。假如实际信号与耦合信号的幅度都是在同一端测量的,则称为近端串扰(NEXT),以dB来表示 。NEXT的值越大,线路上的串扰就越小,传输通路的质量也就越高 。由于串扰与数据信号的频率有关,因而要测量不同频率下所有线对组合的串扰大小 。例如,假如被测对绞电缆中有四根双绞线对,则至少要测量12次 。在TSB 67技术规范中,描述了频率范围在1~31.25MHz,间隔为250KHz的NEXT测量方法 。在实际应用中,为了减轻串扰干扰,将对绞电缆中的线对绞合起来,这也是为什么局域网中使用的对绞电缆(TIA/EIA 3类、4类或5类线)的绞合度比电话电缆(TIA/EIA一类线)要高得多的原因 。
衰减/串扰比 为了正确评价衰减和串扰对传输通路误码率的影响,还需要测量双绞线的衰减/串扰比(ACR,Attenuation-to-Crosstalk Ratio) 。ACR的计算很简单,只要拿被测线路的NEXT(单位为dB)减去被测线路的衰减(单位也为dB)即可 。ACR的值越趋近于0dB,通信差错的概率就越大 。
回波损耗 回波损耗是由电缆连接器的阻抗异常引起的,反射信号叠加在有用信号上就会产生信号抖动,将测得的实际信号波形与相关标准给出的样图相比较,就可以得出信号抖动的大小 。与NEXT相同,反射也以dB来表示,也应在不同频率下进行多次测量 。

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