Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术(doc 9页)
思博伦通信 Avalanche 3100网络应用层负载测试设备 产品说明书

思博伦通信的Avalanche TM专用设备解决方案为网络基础设施、Web应用基础设施和三重播放(Triple Play)服务提供容量、安全和性能测试能力,全面保障您的客户所享受的服务质量(Quality of Service,QoS)和体验质量(Quality of Experience,QoE)。
应用•网络性能测试•Web应用测试•三重播放(Triple Play)测试•安全测试•网络脆弱性评估测试•P2P,Messager测试在今天的数字世界中,为确保商业交易和通信的畅通无阻,对内容感知型网络、安全系统和Web应用的性能进行认真的测试是至关重要的。
Spirent Avalanche TM3100是一种线速1 Gbps和10Gbps的4-7层有状态流量性能测试解决方案,能够以超过6Gbps的速率对加密流量进行高吞吐量的安全测试。
目前,Avalanche TM3100用户能够模拟日常流量来测试设备在线速下的极限能力,并分析设备在最恶劣案例场景下所受的影响。
性能和灵活性除了速率高达1 Gbps和10 Gbps的4-7层有状态流量和1200万并发连接(Avalanche 3100 GT支持超过2500万并发连接)外,测试人员还可以指定具体的负载变量,如用户会话数、每秒钟新建用户会话数、事务处理数、每秒钟事务处理数、并发连接数或每秒钟新建连接数。
可以为整个测试指定一个单独的负载配置,也可以为每个模拟用户组指定独立的负载配置。
这种灵活的方法可以为每个模拟用户组确定不同的行为、网络特性和负载。
此外,最多可有8个用户同时使用单台Avalanche TM 3100设备上的资源,使您的投资和测试效率都达到最大化。
*以上数据是使用2台3100机箱获得的,一台用于模拟客户端,另一台用于模拟服务器。
当使用一台3100时,4个端口模拟客户端,4个端口模拟服务器,该数据将被减半。
Spirent Avalanche™ 3100Avalanche 3100网络应用层负载测试设备Spirent Avalanche™ 3100Avalanche 3100网络应用层负载测试设备•应用服务器性能测试用于验证多种类型真实服务器的性能,其中包括Web 服务器、CIFS 服务器、应用服务器、邮件服务器、DHCP 服务、FTP 服务器、DNS 服务器、Telnet 服务器、RTSP/RTP QuickTime 流媒体服务器、组播服务器、RTMP 服务器,等。
botest-3100操作手册
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Botest-3100全自动血液细胞分析仪说明书桂林高新区宝利泰医疗电子有限公司版序:1.0目 录版权及声明 (I)如何使用本说明书 (1)第1章仪器介绍 (2)1.1仪器概述 (2)1.1.1仪器前面板 (2)1.1.2仪器后面板 (3)1.1.3仪器右侧板 (4)1.2测量参数 (4)1.3仪器组成 (5)1.3.1主机部分 (5)1.3.2显示部分 (5)1.3.3试剂 (7)第2章仪器测量原理 (9)2.1测量原理 (9)2.1.1电阻抗法测量血液细胞数量、体积 (9)2.1.2流动比色法测量HGB (10)2.2试剂的作用 (10)2.3仪器参数测量的方法 (10)第3章安装及样本分析 (12)3.1开箱并检查 (12)3.2安装要求 (12)3.3电源检查 (13)3.4试剂导液管连接 (13)3.4.1溶血剂(LYSE)导液管连接 (14)3.4.2稀释液(DILUENT)导液管连接 (14)3.4.3废液(WASTE)导液管连接 (14)3.5记录仪纸安装 (14)3.6打印机的安装(如装备) (15)3.7条形码扫描器的安装(如装备) (15)3.8键盘、鼠标垫、鼠标的安装 (15)3.9电源线连接 (16)3.10开机启动 (16)3.11本底测试 (17)3.12质量控制 (17)3.13标定 (18)3.14血液样本的采集 (18)3.14.1静脉血(全血)的采集 (18)3.14.2末梢血(预稀释)的采集 (18)3.15血样计数、分析 (19)3.15.2血样计数、分析过程 (20)3.16测量结果分析、处理 (21)3.17报告输出 (22)3.18分析结果修改 (23)3.19关机 (23)3.20检测结果查询 (24)3.20.1历史样本数据的选择、浏览、修改、输出、删除 (25)3.20.2检测数据的全部删除 (26)第4章仪器设置 (27)4.1仪器设置 (27)4.1.1我的仪器 (27)4.1.2时间/日期 (28)4.1.3记录/打印 (28)4.1.4传输 (28)4.1.5选项 (28)4.1.6我的报告 (30)4.1.7报告参数 (30)第5章质量控制 (31)5.1质控编辑 (31)5.2质控运行 (34)5.3质控图 (35)5.4质控数据 (36)第6章标定 (38)6.1标定准备 (39)6.1.1本底测试 (39)6.1.2仪器重复精度的评估 (39)6.2标定系数修改 (40)6.3标定浏览 (42)第7章参数界限 (43)7.1参数界限的浏览 (43)7.2参数界限的调整 (44)第8章保养与维护 (46)8.1每日保养、维护 (46)8.2每周保养、维护 (46)8.3每月保养、维护 (47)8.4每年保养、维护 (47)8.5仪器长期不用或运输前的保养、维护 (48)第9章故障处理 (49)9.1故障处理指引 (49)9.3故障处理方法 (50)9.3.1WBC堵孔或RBC堵孔(WBC CLOG 或RBC CLOG) (50)9.3.2WBC测试数值异常变大 (51)9.3.3WBC气泡或RBC气泡(WBC BUBBLES RBC BUBBLES) (51)9.3.4真空度低(VACUUM LOW) (51)9.3.5温度低(WBC TEMP LOW) (51)9.3.6废液满(WASTE FULL) (52)9.3.7HGB故障(HGB LAMP F AILURE) (52)9.3.8HGB 气泡(HGB BUBBLES) (52)9.3.9无稀释液(DILUENT EMPTY) (52)9.3.10无溶血剂(LYSE EMPTY) (52)9.3.11记录仪缺纸(RECRDER NO P APER) (53)9.3.12记录仪温度高(RECRDER TEMP OVER) (53)9.3.13记录仪头位置错(RECRDER HEAD ERROR) (54)9.3.14记录仪故障(RECRDER ERROR) (54)9.3.15记录仪卡纸(RECRDER P APER OUT) (54)第10章预防、限制和危害 (55)10.1使用限制 (55)10.2安装限制 (55)10.3人身防护和传染控制 (56)附录1:产品规格 (57)附录2:简体中文输入方法 (59)附录3:符号 (60)版权及声明版权©桂林高新区宝利泰医疗电子有限公司2001,保留所有权利。
思博伦通信Avalanche网络应用测试方案
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内容摘要:网络基础设施的日益完善为各类应用服务提供了良好的承载平台,各种接入方式(比如ADSL,Cable,光纤接入,Mobile)为用户提供了各种接入网络的途径,网络终端需要更多种类,更灵活,质量更好的应用服务。
关键词:1 引言网络基础设施的日益完善为各类应用服务提供了良好的承载平台,各种接入方式(比如ADSL,Cable,光纤接入,Mobile)为用户提供了各种接入网络的途径,网络终端需要更多种类,更灵活,质量更好的应用服务。
网络应用服务种类繁多,包含传统的标准应用,比如HTTP,FTP,DNS,Streaming等应用,更多更复杂,增长更快的是P2P应用和Messenger应用。
传统的应用可以通过仪表很好的进行测试,对于层出不穷的P2P应用和Messenger应用需要提供更灵活可扩展的方案进行仿真。
本文提供了思博伦公司Avalanche 3100对网络应用测试的业界领先方案。
2 网络应用测试网络应用测试包括对网络应用服务器的测试和对中间网络应用基础架构的测试。
网络应用从协议实现方面包括传统标准应用和五花八门的非标准(没有具体规范)应用,如P2P和Messenger等。
网络应用测试不单单是对单应用测试,还包括流量模型的测试,流量模型是对一定时间一定周期内网络流量的分布特征的抽象,反应各类应用在网络中的分布情况,流量模型的测试对于网络应用承载和检测设备测试非常关键。
3 标准网络应用测试标准网络应用测试主要包含基于Web的测试,DNS测试,流媒体测试,以及其他各类服务器(FTP,邮件,CIFS等)的测试。
这些应用都会特定的标准对应,有具体的协议框架,承载内容会有变化,具体到实现,不同的服务器也会有特定的要求。
此类应用的测试难点在于对于服务器的测试,比如基于Web的服务器,虽然应用基于HTTP,但是服务器比如Portal会对客户端的内容有严格的要求,如果仅仅支持HTTP其实不能说就可以测试Portal服务器,因为仪表需要提供Portal需要的请求才能完成和Portal的交互,否则测试无法进行。
NOVAWin 手册
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V. 1.12 USER MANUAL
Part Number 05079 Rev A
NOVA Series Windows-Based Operating and Data Analysis Software
© Quantachrome Instruments, 2002
QUANTACHROME WARRANTY POLICY
NOVAWin User Manual Ver. 1.11
2
TABLE OF CONTENTS
A. B. SAFETY........................................................................................................................................................ 5 INSTALLATION......................................................................................................................................... 8 User Disk ........................................................................................................................................................8 Program (Upgrade/Installation) Disk..............................................................................................................8 NOVAWin Program Disks ..............................................................................................................................8 C. 1. 2. 3. INSTRUCTIONS FOR USE ....................................................................................................................... 9 CALIBRATE MANIFOLD VOLUME .....................................................................................................9 CALIBRATE SAMPLE CELL................................................................................................................10 SAMPLE PREPARATION .....................................................................................................................10 Methods of Sample Preparation....................................................................................................................10 Choice of Degas Temperature and Degassing Time .....................................................................................12 Elutriation and Its Prevention .......................................................................................................................13 Unloading the Degasser ................................................................................................................................14 4. SETUP ANALYSIS.................................................................................................................................15 5. ANALYZE SAMPLE ..............................................................................................................................15 6. DATA ANALYSIS AND REPORT GENERATION .............................................................................16 D. 1. SAMPLE MEASUREMENT .................................................................................................................... 17 CELL CALIBRATIONS .........................................................................................................................19 Cell Calibrations: Argon ...............................................................................................................................20 Cell Calibrations: Carbon Dioxide and N-Butane.........................................................................................21 Cell Calibrations with Other Adsorbates (User Defined Adsorbate) ............................................................22 Printing Cell Calibration Data Files..............................................................................................................23 2. SETUP PARAMETERS AND RUN ANALYSIS ..................................................................................24 Analysis Setup – Common............................................................................................................................25 Analysis Setup – Stations..............................................................................................................................27
思博伦通信Avalanche网络应用测试方案
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思博伦通信Avalanche网络应用测试方案那么如何用SAPEE来实现P2P和Messenger呢?本文将以MSN为例对此进行介绍和说明。
使用SAPEE对MSN进行仿真,需要抓取MSN报文,MSN报文里面可以包含任意你需要的会话内容或者会话数。
SAPEE会提供一个向导完成对MSN报文的导入,导入的过程可以提供一系列过滤条件来完成对报文的过滤。
导入后,Avalanche会提供对这个报文的解析,具体参见图2。
图2 导入后Avalanche提供对这个报文的解析此例中的报文中包含4个MSN会话,生成的SAPEEMSN为播放列表(Playlist),其中4个MSN会话叫做流(Stream),点击任何一个Stream都可以看到这个Stream中包含的报文交互过程,以及各报文的详细内容。
SAPEE与一般意义的回放不同在于,你可以对报文内容进行任意编辑和扩展,比如你添加你想要,也可以删除你不喜欢的,你可以对报文的任意字段变量化,比如MSNID或者MSN交互的内容。
这样就可以对会话进行扩展,确保对MSN的仿真不是单用户行为的重复,而是千变万化。
对于仿真P2P或者Messenger测试DPI/DFI来说,DUT可能会对特定字段更敏感,SAPEE 可以提供LOOP和TIMER对特定流或者特定报文段进行LOOP或者处理延时评估,为测试提供更准确完备的结果。
4 网络流量模型测试网络中的应用是复杂多样的,但是网络流量其实也是有一定规律的,这些规律可以通过一定时间的观察和分析得出一个模型来描述,这就是流量模型。
把流量模型搬到实验室用仪表进行实施就是流量模型的测试,流量模型对于测试网络基础架构非常重要,这类测试不仅仅是对网络设备的功能性或者指标的测试,更重要的是稳定性的测试,对网络后期运营有很多的指导意义。
图3是网络流量模型中各类应用的分布情况,各类分布以带宽为基准。
图3 网络流量模型中各类应用的分布情况模型显示,网络中基于Web的应用占有较大比例,同时非标准应用比如BitTorrent,MSN,GTalk等也占有40%左右的比例。
W3100系列DTU测试流程
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3.2 W3100 无线数传 DTU 后面板说明如图 2
北京万维盈创科技发展有限公司
图2 3.2.1 RS232 串口说明
W3100 无线数传 DTU 提供的串口是 DB9 针公头,W3100 在通信上用 2、3、5 三个引角,2
对应 RXD(输入),3 对应 TXD(输出),5 对应 GND(接地)。如图 2 3.2.2 W3100 串口说明
2、3 保留,暂不使用。
4 软件安装
1,软件安装流程 在提供的光盘文件中找到“dtuV2.1setup”安装文件进行设置程序安装。安装后在开始菜单 出现“DTU 通用设置程序”。(V2.1 是软件版本说明)
5 测试
5.1 测试申明
本测试只是一种典型测试,并不能代表现场的实际情况 测试环境:
北京市海淀区知春路 36 号碧兴园 2 号楼 1902 室
2〉“通讯模式”项可选 UDP\ TCP CLENT 模式,通常根据客户要求,这两种模式要分别
进行测试。
3〉“远程 IP 地址”项远程 IP 地址为 PC2 的公网 IP 或 PC2 所在路由器的公网 IP。如果
PC2 是在路由器之下的,请登陆路由器给 PC2 开与 DTU“远程端口号”相同的端口号确保数
图4
通讯串口选择如图 5:
北京市海淀区知春路 36 号碧兴园 2 号楼 1902 室
3
电话/传真:010ห้องสมุดไป่ตู้51297180 网址:
北京万维盈创科技发展有限公司
图5 进入设备参数设置如图6:
图6
主要设置三部分:
1〉“串口参数”部分的设置与打开串口调试工具的串口参数设置部分相同。
DNS 解析。(运行动态域名软件之后,请 Ping 您的域名看返回是否正常)
PXI3000 介绍
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射频测试挑战
• 无线通信的发展促使技术演进步伐加快,要求 测试解决方案不断提高性能和速度,同时保持 全面灵活性。 • 市场需要能够快速跟进不断变化的市场需求, 加快产品上市速度,降低生产成本的灵活测试 系统。 • 测试解决方案必须满足:灵活性,功能性和精 确性的要求
3020 系列各模块频率与带宽对照图
3020系列参数指标对照表
Basic 3020A Frequency Range Frequency Settling Time Level Range < 3 GHz Level Range > 3 GHz Level Settling Time (list mode) Phase Noise (50 MHz) Phase Noise (2 GHz) Phase Noise (5 GHz) NA 250 MHz to 2.7 GHz 3025 76 MHz to 6 GHz 3020C 1 MHz to 3 GHz 3021C 100 kHz to 3 GHz 250 us <20 us below 85 MHz - 120 to + 6 dBm NA - 121 to + 17 dBm - 120 to + 6 dBm - 120 to + 1 dBm < 3 ms below 3 GHz < 4 ms above 4.5 GHz -143 dBc/Hz ( @20 kHz offset ) -115 dBc/Hz ( @20 kHz offset ) NA -108 dBc/Hz (@20 kHz offset) 90 MHz using int /ext digital 25 MHz with vector modulation (opt 1 fitted) 128 Msamples sample rate variable to 200 Ms/s 2 3 PXI Hybrid 2 3 - 120 to + 17 dBm - 120 to + 17 dBm Enhanced 3025C 1 MHz to 6 GHz 3026C 250 us - 120 to + 5 dBm - 120 to 0 dBm < 3 ms below 3 GHz < 4 ms above 4.5 GHz NA -115 dBc/Hz (@20 kHz offset) NA -108 dBc/Hz (@20 kHz offset) 28 MHz 32 Msamples sample rate variable to 66 Ms/s 2 PXI 1
SOLAIR 3100使用说明书

Lighthouse Worldwide SolutionsSOLAIR 粒子计数器操作手册3100,3100+,5100,5100+版本2.6Lighthouse国际有限公司1.介绍概要本操作指南描述了如何使用Lighthouse SOLAIR 3100和5100系列空气粒子计数器.这种型号数字代表了所测量的最小的粒径范围.数字“3100”表示在1.0CFM时最小的通道为0.3μm.数字“5100”表示在1.0CFM时最小通道为0.5μm.3100+和5100+型号的仪器可以达到六个粒子通道,四个环境传感器和一个彩色可触摸的界面.这种3100+和5100+型号的仪器也包括一个内置热敏打印机和一个标准可充电电池.3100和5100型号的仪器可以达到四个粒子通道,两个环境传感器和一个黑白可触摸界面.选件包括一个内置热敏打印机和一个可充电电池.(注意对于每一种SOLAIR类型的标准通道配置,可以查看这一章节的SOLAIR的参数表.)所有的SOLAIR系列仪器均包含一个微处理器来控制所有仪器的功能.数据以总量和分量模式显示为原始数据和对应每立方英尺或每立方米的粒子浓度.SOLAIR使用激光器二极管为激光光源并收集粒子反射光.粒子反射从激光管中发出来的光.这种可收集的光被收集并且集中在光电效应管上,它可以把光束转换成电子脉冲.这种脉冲可以计算并且可以根据它们的高度测量出粒子范围.结果以相应的粒径通道的粒子数显示出来.描述LIGHTHOUSE SOLAIR仪器使用最新的光学粒子检测技术.提供了当流量为1.0CFM(28.3升/分钟)时最小敏感度为0.3μm的3100/3100+产品线和最小敏感度为0.5μm的5100/5100+产品线,SOLAIR系列提供一个最大可达25.0μm的动态粒径范围.集成了一个大的可触摸界面(3100+和5100+为彩色,3100和5100为黑白),SOLAIR 系列仪器操作和设定极其简便.SOLAIR系列能存储大量数据,3100+和5100+的六个粒子计数通道和四个环境传感器的数据和3100和5100的四个粒子计数通道和两个环境传感器的数据.所有的数据能迅速且可靠的下载到计算机或者打印到它的打印机(3100和5100可选打印机,3100+和5100+内置打印机).SOLAIR系列的仪器允许你:设置采样和间隔时间设置单一位置的采样次数可外接四个环境传感器按联邦标准209E(ft3),209E(m3),EC GMP ,ISO 146441-1和英国标准5295打印报告保存历史数据使用所附送的数据转换软件打印图表或下载数据到EXCEL文件便于制图.表1-1 规格表表1-1 规格表2.打开检查和安装初始检查(注意:检查包裹外包装的震动标记;它是否为红色或者清楚?如果它为红色,表明它在运输过程中受到了震动.请确认它的功能和装置.)仪器在工厂中已完成检测和试验,并且准备签收.当收到货物时应检查包装箱是否有损坏.如果包装箱损坏,应立即通知承运商.如果包装箱损坏了,小心打开它并在使用前检测已打碎的部件,刮痕,凹陷及其它有损坏的部分.核实包装内容1.SOLAIR粒子计数器2.粒子计数器校准证书3.快速指南4.操作手册5.带三脚架的等动力采样头6.采样管7.带胶管的 1.0CFM流量0.2μm的零过滤器8.电源线9. 2个保险丝10.可充电锂电池(3100+和5100+为标准配置,3100和5100为选件)11.数据传送软件(LMS XChange)CD12.数据传送线及连接插头13. 2卷打印纸(3100+和5100+为标准配置,3100和5100为选件)如果对于上述所列有缺少,请立即与lighthouse 销售代表联系,免费电话800-945-5905.保留外包装及其它物件以便邮寄回去做仪器的年度校正.(警告:在运输仪器前通常要拆下电池.)图2-1 SOLAIR随机附件附件某些附件可以订货,装配仪器来满足你的要求.有些可以选择,而有些对每一个仪器是标准的.z温湿度探头(选件)------插在仪器的背板上,4-20mA探头监测相对湿度(0%-100%)温度(-17.8℃-65.6℃或0-150)结果可以显示,打印,能够下载到LMS软件作为备份和历史数据查看.z风速探头(选件)------插在仪器的背板上,探头监测最大风速可达200英尺/分钟(1.016m/S),结果可以显示,打印,能够下载到LMS软件作为备份和历史数据查看.z压差传感器(选件)------插在仪器的背板上,探头监测压力范围0-124.5Pa,结果可以显示,打印,能够下载到LMS软件作为备份和历史数据查看.z标准等动力采样探头(标准件)-使用在计数和实际的粒子大小分布之间的最大关联单向气流.也可用于手持测量局部粒子计数.z过滤扫描探头(选件)-用于过滤装置的泄漏的扫描.z带轮运输箱(选件)z内置打印机(对于3100+/5100+标准,而对于3100/5100为选件)z打印纸(对于3100+/5100+为两卷,对于3100/5100为选件)z净化间打印纸(选件,必须定购10卷或以上).z认证文件(选件)z锂电池,可移动和充电(对于3100+/5100+标准,而对于3100/5100为选件)z外置电池充电器(选件)z净化间手推车(选件)z USB串口适配器,为只有USB而无9针串行通信口的笔记本而备.z LMS软件,一种分析工具允许使用者:1.从仪器上下载数据2.保存数据作为历史数据查看3.可以打标准报告等等欲了解更详细的内容,请联系Lighthouse.安装连接电源电源输入为85-264V AC,47-63HZ.SOLAIR包括一个电源线.电源开关位于仪器的前部.推荐使用电源保护装置以防止开机时电压不足.当SOLAIR保持在固定位置时使用不间断的电源供应可以防止仪器的损坏或电源输出过程中的数据的丢失.安装电池SOLAIR3100+/5100+配有可充电的锂电池.这种可充电的电池对于3100/5100为选件.在仪器便携式使用操作前,应安装电池.开始电池可能未被冲满电.安装后应立即充电,把充电器插入AC电源并打开位于前部的电源开关.(警告:通过机器充电时,插入AC电源并打开位于前部的电源开关.)安装电池前,应确保电源开关处于关闭状态,然后遵循下列步骤;.1.如图2-2,逆时针旋转锁扣打开电池舱后盖. 如图2-3,拉出电池连接电线4.如图2-4,把连接电线的红点与电池连接器的红槽连在一起.5.图2-4调整连接头上的红点4.按下连接器直到你听到咔嚓一声.5.如图2-5,下一步,把电池推入电池舱.6.将电池完全推入电池舱, 关闭舱门, 顺时针系紧螺丝, 锁住舱门.如图2-6.图2-5装入电池图2-6锁好电池箱门取出电池1.如图2-7,打开电池后舱盖并牵拉丝带以取出电池.图2-7取出电池2.如图2-8,当电池完全拽出后,抓住V型柄,松开电池电线,轻拽出并直到电线连线离开电池.图2-8松开连接线(警告:仪器运输前应卸掉电池.)连接标准等动力探头:标准等动力样探头和三角支架是随SOLAIR仪器一起运给用户的.还包括10英尺的采样管,在包装时它与可以减少静电吸引和粒子粘连附着的物品排成一列.它的尺寸与采样口径相符.图2-9采样管,等动力采样头和三脚架1.如图2-10,把采样管装入标准等动力采样探头钩型连接器.图2-10将采样管插入钩上2.从位于顶部的采样入口处,除去保护帽.3.如图2-11,把采样管的另一端放在入口处,轻轻按下直至采样管底端完全覆盖入口处.图2-11装采样管到机器采样口安装打印纸:3100+/5100+ 都装有标准的内置式热敏打印机(对3100/5100型为可选件) (注意:必须使用热敏打印纸,普通纸将无法打印.)装载热敏打印纸,按如下步骤操作:1.如图2-12,抓紧打印机舱门向前拉开.图2-12打开打印机舱门2.如图2-13,打开热敏打印纸并将它装入打印机.图2-13 装入打印纸3.参照图2-14和2-15,确保纸的切边是平齐的.图2-14调整打印纸图2-15打印纸未对齐4.关闭打印机舱门, 留1/2英寸或2厘米的纸在开口外.5.如图2-16,按压走纸键确保打印纸被正确地装好.图2-16走纸6.抓住纸边上抬通过切齿可完成切纸的动作.图2-17切纸7.当切纸完成以后,舱门可能微开,这将终止打印.图2-19门微开连接一环境传感器:SOLAIR系列仪器在它的背板上有4类4-20mA的模拟输入口,针对这些口将在第三章做详细描述.可连接的模拟传感器为温度,相对湿度,风速,压差,静电,分子污染分析仪等等.每个传感器通过位于仪器后部的RJ—12连接口与SOLAIR连接.请查阅每一种传感器手册以得到正确的管脚图.连接外置电脑或设备管理系统.SOLAIR系列仪器具有连接到Lighthouse监测系统,LMS Express或LMS Xchange数据转换软件以便下载数据.下载数据到Lighthouse监测系统(LMS)或LMS Express,你能存储历史数据,以便将来查看.在LMS Xchange,数据可以输出到a*.csv文件存储历史数据.在LMS Xchange软件和SOLAIR仪器之间有多达200个数值位置标号可以传输.这种转换通过Modbus通讯协议完成.请查阅LMS, LMS Express或LMS Xchange手册获取更多信息.3.操作这一章描述如何使用SOLAIR空气粒子计数器.这一章中的说明将以SOLAIR 3100+型号仪器的粒径通道和报告为准,除非特别说明.将SOLAIR仪器从箱子里取出,开始使用仪器,按如下步骤完成.1.把仪器放在你准备检测的地方.2.根据第二章指南装入电池.3.插上AC电源.4.从采样口处去除保护管,如果使用提供的标准等动力采样头,通过采样管连接到位于仪器顶部的入口处,装上等动力采样头.5.在前面板把电源开关置入ON位置.6.当通电后,仪器显示开始屏幕.7.显示MAIN(菜单)屏幕.8.如果准备用环境传感器,把它们插入到仪器的背板上.Lighthouse出售的一种4-20mA温/湿度棒可直接连到口1和3.温度数据在位置1或3显示,湿度数据将在位置2或4显示.9.在触摸屏上,按下START/STOP按钮开始启动仪器.10.当采样泵最初打开后,STARTING将显示.11.当计数开始,COUNTING将开始显示,测试结果根据每一粒子的大小显示出来.12.如果设置了采样间隔,在每一采样结束后显示HOLDING,当所有样本完成后显示FINISHED.13.如果在所有检测完成前你想停止,则按下STOP/STOP按钮.如果按下了STOP键,“STOPPED”字样将显示以表明采样是在未完成时停止的.(警告:a.不要试图用该仪器采样能起化学反应的几种气体,例如氢气和氧气.起反应的气体能给仪器带来爆炸的危险.)b.直接采样高压下的任何气体将会损坏仪器.c.如果所采气体与环境空气的密度不一样可能会导致结果不正确.注意:泵的马达需要5秒钟达到1CFM.“STARTING”时间包括这5秒钟的时间.警告:a.为了防止损坏仪器,水,溶剂和其他任何类型的液体都不能通过采样口进入仪器.b.采样管防尘帽盖在上面或堵住的时候不能开启仪器,否则会损伤内部泵.)触摸屏概要SOLAIR系列仪器集成了独特的可触摸屏来控制和设定仪器.增强型有(+)配有彩色触摸屏,基本型号采用单色触摸显示屏.此界面允许使用者方便地操作和应用,所有功能均可通过触摸屏来访问.**如果设置了开机密码**如果设置了配置密码主菜单主菜单提供了使用者对仪器功能状态的快速查看, 仪器可通过AC电源或内部可移动的电池来供电,(针对(+)号仪器;对基本型号为选件),电池显示将会显示电池的容量.图3-1主界面---电池供电图3-2主界面---市电供电AC 显示符号显示从AC 电源获得能量.LOCATION: 显示正在测量的区域.每台仪器可以设定多达200个区域标记. LOCATION 选择按钮:允许用户在采样开始之前改变区域标记.LOCATION+/-按钮:当仪器开始计数时LOCATION 选择键和按钮变成+和-按钮.这样允许用户在采样间隔内增减位置标记.ABOUT 按钮:显示仪器版本号和仪器型号.ALARM ACKNOWLEDGE 按钮:当任何通道粒子满足报警条件时,SOLAIR 仪器会在采样过程中每秒产生鸣叫.按下Alarm Acknowledge 按钮会让余下的采样时间内不产生鸣叫.如果仪器连接了外置的报警灯或蜂鸣器,按下Alarm Acknowledge 按钮会在余下的采样时间内关闭报警灯或蜂鸣器.PRINT LAST RECORD:使用当前配置以当前的数据格式打印最后一个保存的数据(即是独立值对累加值,原始值对浓度值,立方英尺对立方米).打印设置是在PRINT SETUP 菜单下CONFIGURATION页面来完成的.更详细内容会在本章节的CONFIGURATION小节阐述.Date/Time:显示当前时间,日期.Battery indicator:显示仪器正在使用可充电电池电源,电池容量通过电池符号来显示,当电池耗损时,在屏幕上会显示“BATT LOW”字样.仪器会连续报警直到插入外接AC电源给予充电.(注意:如果在仪器的采样过程中电池指示标记出现“×”内部流量泵会自动停止以防止电池彻底放电.如果发生该情形,请外接市电并确保前面板上的电源开关是打开的.完全充满电需要4-5个小时.仪器在充电过程中你可以继续运行采样.)图3-3电池容量从满到空的指示(左到右)AC Indicator: 当插入AC电源时,AC显示会出现,表明仪器正由市电供电,此时如果接有电池将会给电池充电.Flow Status: 当仪器在采样时,流量状态指示会显示流量充足或不足.Service indicator:如果仪器需要被清洁或保养,Service显示开始.µ: 显示仪器所测量的粒径通道,这些大小在出厂时已经被设置,要选购不同粒径通道的仪器,请与Lighthouse销售人员联系.DATA DISPLAY: 这将显示所测粒子是以独立值(Diff)或累加值(Cuml)显示,如果所测粒子显示是浓度值,将会表明是每立方英尺或每立方米.Analog Data:如果外接模拟传感器并且被激活了,该项将对前2个通道的数据提供一个快速浏览的方法.MODE:显示当前选择模式,可能的模式有AUTO自动,MANUAL手动, Concen浓度, BEEP报警四种模式.CYCLES:显示在自动模式下设定的采样次数的数量.如 1/3表示这个计数是在为该区域要取样的3个样本中的第一个采样数据.最大周期次数为999.当设置为0时,仪器将按自动模式工作直至按下STOP按钮.SAMPLE TIME:时间(时:分:秒)是一次计数循环周期,当仪器处于自动或手动模式时,显示在主屏上的采样时间会递减,这样你就知道采样还剩多少时间.在浓度模式时,每个样本会计数到6秒.HOLD TIME: 显示二次周期之间的间隔时间,最大间隔时间为99小时59分59秒. (注意:如果间隔时间大于1分钟,在这段时间内泵会自动停止.在间隔时间快完时泵会自动开启.)RECS:显示储存在仪器中的采样记录的数量和可存储在仪器内的总数量.数据存储区是一个循环的缓冲器.当新数据存储在已满的区域时会在前面出现一个星号.+型号可以存储3000组数据,普通型号可以存储1500组数据.START/STOP:按下屏幕左下方的START按钮开始计数.当仪器工作时,在屏幕的右下角“REPORTS”按钮上面将会显示“COUNTING”字样.按下STOP按钮停止计数,“STOPPED”字样将会出现.图3-4计数模式(注意:从启动开始流量泵需要5秒钟的时间才能达到满负荷,在这段时间内“STARTING”字样将会出现.)Changing Locations当要为准备采样的样本更换区域标记时,你可以通过在屏幕上方按下LOCATION键来实现.这将显示一个界面让你选择一个新的区域标记.图3-5区域标记选择界面>符号标明当前所选的区域标记.使用上下键来选择.单个的上下键会逐行移动.双键会显示上或下10个数据块.三键会跳到上或下的100个区域.这便于查找.图3-6箭头按下MAIN按钮将会回到主画面.当前选中的任何一个区域标记将会在主画面显示.图3-7新选中的区域标记Locations and AUTO Mode当仪器为自动模式时,START按钮被按下,仪器会根据已经设定的采样时间,间隔时间和循环周期等参数开始自动计数.当仪器显示为HOLDING时,你可以使用+和-按钮来改变数据存储的位置标记.例如:如果你想采样二个不同位置,二个位置之间需要步行5分钟.把你的间隔时间设为5分钟,在第一个周期从位置1采集数据,然而当仪器对第一周期结束计数时,在HOLDING5分钟内,调整到位置2,并移动仪器到第二个位置,你的仪器将位置1数据存为第一个记录,位置2数据存为第2个记录.图3-8使用+和-来改变区域标记当仪器结束COUNTING并进入HOLDING状态,数据将被保存到显示的位置处.区域标记名称可以用Configuration菜单下的Location编辑功能来实现.区域标记名称可以由8位的数字、字母和下划线构成.欲了解详细内容可以参见后面章节. Zoomed Data View在粒子数据显示的任何区域按压都会放大屏幕.如图3-9.图3-9放大数据显示在该页按压右边的工具条可以实现如下功能:开始/结束采样显示粒子/模拟数据显示累加/独立粒子数显示原始/浓度粒子数打印最后一组保存数据(注意:只有仪器处于STOPPED和HOLDING状态时才能完成两种状态之间的切换.)当仪器在STOPPED和HOLDING状态时,在白的数据显示区域内按压任何一个地方都会返回到主画面.CONFIGURATION画面在主画面上按下CFG菜单会显示如图3-10的页面.图3-10仪器配置界面Data Setup: 包括设置粒径通道,模拟通道,样本存储参数,采样设置,报警使能和报警门槛以及清空缓存.Device Setup: 包括设置仪器的日期和时间,LCD对比度,仪器嗡鸣声响度,调整触摸屏,使能自启动,通信地址,区域标记名称,密码限制,打印设置和浏览仪器当前参数. Data Setup粒径通道可以在如图3-11页面进行设置.绿色的对号表示显示该通道.绿色的对号是切换键.按下一次不显示该通道,并且还出现一个红色的“×”以表明该通道被废止了.再次按下该键又会变成对号并使能该通道.图3-11数据通道设置按下MAIN或BACK将会提示清空所有存储的数据.(注意:当粒径通道被使能或废止时将会清空数据存储区,这样在存储区里的数据就会有相同的通道数.)图3-12清空数据界面如图3-12按下CANCEL键会取消设置并退回CONFIGURATION画面.当通道被废止后,它们将不会在主画面、报告、打印输出上出现.被废止的通道在数据存储区依然存在,但在这些通道将不会记录数据.SOLAIR仪器通过背板上的RJ-12接口可以外接多达4个4-20mA的模拟传感器.模拟通道可以在如图3-13所示的页面进行配置.图3-13模拟通道配置界面按下红“×”来使能该模拟通道.按下通道键来废止它.模拟通道可以指定一个型号(4位)如图3-14和它的测量单位(4位)如图3-15.图3-14设定模拟型号图3-15设定模拟单位按下最小值键来输入数据下限,按下最大值键来输入数据上限.图3-16最大值、最小值设定界面在主画面上仪器的计数模式上面会显示模拟传感器1和2的值.图3-17显示模拟感器值传当设备不在计数或处于两次采样中间的待机时段内,按压粒子数据显示区域的任何位置都会放大画面,然后如图3-18所示切换到显示模拟传感器数据的画面.图3-18放大的数据浏览区:模拟数据采样定时和采样样本数在如图3-19的页面进行设置.图3-19采样定时设置界面CYCLES:设置采样循环次数来定义在该位置仪器采样几次.这仅仅应用于自动模式里.可以设置0-999次.当采样次数设为零时,仪器会一直运行直到按下停止键.选择CYCLES按钮,用右边的数值键盘来输入采样次数,按下回车键完成设置. DELAY:初始延迟时间(时:分:秒)是按下启动键和泵实际开始运行之间的时间段.这给操作人员一定时间来离开将要进行测试的区域来确保测试是在受控的条件下进行的.最长延迟时间是99小时59分59秒.选择DELAY按钮用右边的数字键盘输入时分秒,按下回车键完成设置. HOLD:间隔时间(时:分:秒)是在采样之间的仪器待机时间.设定方法同采样时间一样.最长间隔时间是99小时59分59秒.这里是递减来显示待机时段还剩下多少时间.选择HOLD按钮用右边的数字键盘输入时分秒,按下回车键完成设置.(注意:如果在自动模式里将间隔时间设为0:00:00,仪器将会按照预设的采样时间和采样次数运行,但在采样之间不会待机.如果间隔时间大于1分钟,在待机时间内泵会停止运行.当泵在再次运行的时候,在采样开始之前它将需要5秒钟来达到1CFM的流量.)SAMPLE:采样时间(时:分:秒)是采样计数的时间段.当仪器处于自动模式和手动模式下采样,在主画面该时间递减,这样你就很直观地知道还剩多少时间.选择SAMPLE按钮用右边的数字键盘输入时分秒,按下回车键完成设置. VOLUME:除了直接设置采样时间外,你还可以通过设定立方英尺、立方米、升来确定样本量.当该项被设置后采样时间自动更新了.(注意:当以升来衡量采样体积大小时,最大可以取样的体积是9999.99升,相应的采样时间是05:53:08.当以立方英尺和立方米为量纲时,最大的采样时间是23:59:59分别对应1439.983立方英尺和40.776立方米.对于1cfm的仪器,如果最小采样体积是0.001立方米对应的采样时间是2秒.)图3-20改变采样体积单位按下BACK键回到CONFIGURATION画面或按下MAIN回到主画面.该设备可以配置成不同的模式来计数.图3-21计数模式COUNT MODE如下四种模式可选:自动、手动、鸣叫、浓度.AUTO------:当仪器在自动模式时,START按钮按下后,仪器根据采样时间,间隔时间及设置的循环次数自动计数.如果循环设为0,则仪器自动计数直至STOP按钮按下为止.MANUAL-------:当START钮按下后开始计数,在程序控制的采样时间段结束后停止.CONC(Concentration Mode)------:当仪器在Concentration模式下,它给出在一定空气量的粒子浓度值,并以每立方英尺或每立方米为单位显示在主界面上.当你按下START时开始计数,直到再次按下STOP结束.测量数值及显示每6秒更新一次.BEEP报警模式:在这种模式下,仪器根据设置值来报警.当你按下START钮计数开始,并持续到再按下STOP钮结束.如果通道大小未选择,BEEP报警模式将自动选择最小的通道报警而不管是否设置该值.(小技巧:鸣叫模式可以用来检漏,报警门槛值设为1,模式设为BEEP模式.注意:BEEP模式只对累加值起作用.)PARTICLE DISPLAY仪器的数据可以以独立值DIFF和累加值CUML形式显示.对于lμm通道累加值,是该通道的总数加上2.5μm通道数据和5μm数据的总和.对于lμm通道独立值,是在lμm和2.5μm通道之间的粒子数.主页面的数据是根据选定的格式来显示的.数据格式可以是原始数据或标准浓度值.原始数据是粒子计数的实际数,Norm数据是根据选定的单位立方英尺或立方米而从原始数据计算出来的粒子浓度.空气容积=采样时间(分)×流量速率(cfm)标准数据=粒子数/空气容积按下BACK键回到CONFIGURATION画面或按下MAIN回到主画面.该仪器可以针对特定的通道报警.图3-22设置2个通道报警.设置任何通道报警可以通过按对应的红“×”号来实现.当绿色的对号出现,表明使能了对应的通道.再按对号可以取消该功能.(注意:报警只是对应自动和手动模式,它仅对原始数据起作用,即使你将数据格式设置为标准浓度模式.如果你将仪器设为独立值,报警门槛就会针对独立值起作用.如果你将仪器设为累加值,报警门槛就会针对累加值起作用.)Alarm Threshold按通道序号后面的门槛值可以设置对应通道的报警门槛.如图3-23.图3-23设定报警门槛值输入想要设定的门槛,再按回车键.新的门槛值就会在报警配置页面显示.按下BACK键回到CONFIGURATION画面或按下MAIN回到主画面.图3-24使能2个通道报警的主界面。
AT3310 数字功率计 用户手册说明书

Rev.A 1.1固件说明:适用于主程序Rev.A 1.0及以上的版本AT3310数字功率计⚫AC交流/DC直流测试⚫测量参数:电压/电流/功率/频率/功率因素⚫输入电压:1.0V ~ 400V (AC) 1.0V ~ 600V (DC) ⚫输入电流:10mA ~ 20A⚫精度:±(0.4%读数+ 0.1%量程+1字)⚫U盘数据记录功能⚫上位机数据采集软件(选配)⚫RS-232C和USB通讯接口% 安柏®是常州安柏精密仪器有限公司的商标或注册商标。
安全须知当你发现有以下不正常情形发生,请立即终止操作并断开电源线。
立刻与安柏科技销售部联系维修。
否则将会引起火灾或对操作者有潜在的触电危险。
⚫仪器操作异常。
⚫操作中仪器产生反常噪音、异味、烟或闪光。
⚫操作过程中,仪器产生高温或电击。
⚫电源线、电源开关或电源插座损坏。
⚫杂质或液体流入仪器。
安全信息为避免可能的电击和人身安全,请遵循以下指南进行操作。
免责声明用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息,对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失,安柏科技将不承担任何责任。
仪器接地为防止电击危险,请连接好电源地线。
不可在爆炸性气体环境使用仪器不可在易燃易爆气体、蒸汽或多灰尘的环境下使用仪器。
在此类环境使用任何电子设备,都是对人身安全的冒险。
不可打开仪器外壳非专业维护人员不可打开仪器外壳,以试图维修仪器。
仪器在关机后一段时间内仍存在未释放干净的电荷,这可能对人身造成电击危险。
不可在有强烈磁场或者电场的地方使用该仪器,电磁脉冲会引起仪器故障产生火灾。
在强烈磁场环境使用该仪器不要使用工作异常的仪器如果仪器工作不正常,其危险不可预知,请断开电源线,不可再使用,也不要试图自行维修。
不要超出本说明书指定的方式使用仪器超出范围,仪器所提供的保护措施将失效。
有限担保和责任范围常州安柏精密仪器有限公司(以下简称Applent)保证您购买的每一台AT3310在质量和计量上都是完全合格的。
3100溶氧仪中文操作手册
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2.1 技术规格..................................................................................................................................... 11 2.2 仪器尺寸..................................................................................................................................... 12 2.3 一般运行原理 ............................................................................................................................. 13
文档编号 DG3100-MAN/CN
ORBISPHERE Model 3100 便携式 O2 分析仪
用户手册 2010 年 9 月,修订 A
目录
第 1 章 一般信息 .................................................................................................................................. 3
AMI310

20 mm
温湿度探头
湿度 : 电容式传感器 温度 : 铂电阻 PT100 1/3 DIN 级 标准型 工业塑料握把 ( -40 ~ +85 °C ) 高温型 工业塑料握把 ( -40 ~ +85 °C ) 和不锈钢探头
无线传输 最远距离为 10 m
量程
精确度
分辨率
t63
相对湿度 0 ~ 100 %RH
MDP2500 : ±2500 Pa , 允许过压 : 500 mbar
MDP10000 : ±10000 Pa , 允许过压 : 1200 mbar
MDP500M : ±500 mbar , 允许过压 : 2 bar
MDP2000M : ±,000 mbar , 允许过压 : 6 bar
热线风速探头 : NTC 负温系数热敏电阻 ( 风速 ), Pt100 1/3 DIN 级 ( 环境温度 )
Ø 70 和 100 mm 叶轮风速探头 : 霍尔传感器 ( 风速 ), Pt100 A 级 ( 环境温度 )
Ø 14 mm 小叶轮风速探头 : 接近度传感器 ( 风速 ), Pt100 A 级 ( 环境温度 )
温湿度探头 : 电容式传感器 ( 湿度 ), Pt100 1/3 DIN 级 ( 环境温度 )
电源供应 ............................... 电池 4 节 1.5 VDC 五号电池
操作环境 ............................... 中性气体或空气
操作温度 ............................... 从 0 到 +50 °C
储存温度 ............................... 从 -20 到 +80 °C
NTRON3100氧气分析仪 中文操作手册

MODEL 3100 氧化锆氧气分析仪—百分比到PPM量程操作手册2004-1-19Ntron目录安全提示 (3)第一部分操作原理1.1概括 (4)1.2特征 (4)1.3系统组成 (5)1.4 分析仪输入与输出 (7)1.5 控制面板 (8)第二部分 1100分析仪操作2.1安装 (10)2.1.1 分析仪的安装位置 (10)2.1.2 远传传感器的安装 (11)2.1.3 分析仪安装 (11)2.2开始 (15)2.2.1 通电 (15)2.2.2 校准 (15)2.2.3 报警设置 (15)第三部分操作形式3.1系统机构 (16)3.2 用户形式 (16)3.3 系统模式 (17)第四部分维护 (19)4.1系统设置 (19)4.2定期维护表格 (28)4.3 发现并维修故障 (28)安全提示:安装或操作之前请详细阅读操作手册。
在没有完全明白型号3100的特征和功能之前而进行操作,可能会造成危险。
⏹气体加压时,使用保护眼罩和遵守安全的程序。
⏹测量气体要在相同压力和流速下校准。
⏹确保在使用之前已经校准仪器。
⏹3100分析仪外壳不具有防水功能,避免放置在液面,潮湿等地方。
⏹不要放置在易燃或高温环境的地方。
⏹3100分析仪不具有防爆等级或本安型,避免放置在有易燃气体或水蒸汽的地方。
⏹确保分析仪的操作温度,不要置于高温的表面,不要阻塞通风口。
第一部分操作原理1.1概括Ntron 公司的3100系列分析仪,它提供了在微氧测量和控制运用中的有效解决。
它针对于精确测量百分比范围氧而设计的分析仪。
氧气精确测量从0.1PPM到100%。
3100分析仪内置Ntron公司的远控传感器机箱(RSM),传感器机箱的主体部分是Ntron公司独有的“氧化锆传感器”。
氧化锆传感器是一个具有可靠性和反映快功能的固态装置,由于它是固态,所以不受干燥环境影响,在极冷的冷藏库下不受损坏。
3100分析仪的全图:1.2 特征型号3100分析仪为嵌板或控制台的装置。
罗斯蒙特3100
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当储罐已知为空罐时,底部参考可以自动重置到 测量的距离。
• 距离漂移 到表面的距离可以通过用户输入的正向漂移值或 负向漂移值调整。
• 液位漂移 液位可以通过用户输入的正向漂移值或负向漂移 值调整。
• 底部留空 如果储罐底部存在障碍物,可以通过指定一个忽 略区域来避免伪回波。
3102 型上的继电器
注释: 通过定购信息选择产品认证 (参见第 14 页)。
4
产品数据表
00813-0106-4840,版本 AA 2007 年 5 月
罗斯蒙特 3100 系列
系统一体化
罗斯蒙特 3100 系列变送器将相同的两条导线用于供 电和通信。
3100 系列要求一个外部电源: • 3101:12 至 30 Vdc • 3102:12 至 40 Vdc • 3105:12 至 40 Vdc (危险区域内为 30 Vdc)。
5
罗斯蒙特 3100 系列
产品数据表
00813-0106-4840,版本 AA 2007 年 5 月
最佳安装实践
为了使超声波液位测量系统能够可靠运行,校正变送 器的位置是十分重要的。
最大 3°
注释: 罗斯蒙特 3100 系列用于安装在非金属接头 / 法兰内。 请查阅可选的 PVC 法兰配件 (参见第 17 页)。
外壳
有铝制外壳供货,带有两个 ½-in NPT 电缆 / 配管引入 装置。
还有可选的 M20 x 1.5 配管 / 电缆接头供货。 接液部件由抗腐蚀性的 PVDF 制成。
过程连接件
螺纹连接件
螺纹:2-in BSPT 或 2-in NPT。 可选法兰配件:参见第 17 页。
铝制电子 元件外壳
2" 安装螺纹
基于LabVIEW远程虚拟信号分析仪的设计
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基于LabVIEW远程虚拟信号分析仪的设计作者:谢三毛来源:《电脑知识与技术》2011年第28期摘要:利用 LabVIEW开发虚拟信号分析仪,并利用LabVIEW的远程前面板技术把虚拟信号分析仪发布在Web服务器上,构建一个基于Web的虚拟仪器测试网络,实现B/S模式下的网络通信,用户在客户机上通过浏览器即可直接操作位于服务器上的虚拟仪器,实现信号远程测量与分析、数据存储、以及波形显示等功能,达到资源共享的目的。
系统创建后,经过测试,实现了对仪器的网络化控制及对被测对象的远程测量。
系统功能丰富,使用方便,既可以进行实时的信号显示与分析,又可以在离线情况下对存储的采集结果进行分析和处理,体现了虚拟仪器技术与网络化测控技术的优越性。
关键词:LabVIEW;虚拟仪器;远程测量;设计中图分类号:TH89文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2011)28-6998-03Design of Remote Virtual Signal Analyzing Instrument Based on LabVIEWXIE San-mao(School of Mechanical Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)Abstract: Virtual signal analyzing instrument was developed based on LabVIEW and was published on the Web server with the Remote Panels technology of LabVIEW. A Web-based virtual instrument test network was built. Network communication of B/S model was realized. Users may directly operate the virtual instrument of server through the browser of client. The remote measurement and analysis of signal, data storage, and waveform display was realized. The purpose of sharing resources was reached. The system was tested in practical task. The test shows that the system completes thenetworked control of instrument and remote measurement of object. The system has the characteristic of fully functions and easily operation. The system can proceed not only the signal display and analysis in real-time, but also the analysis and processing of gathering result in the memory under the off-line condition. It shows the advantages of virtual instrument technology and networked measurement and control technology.Key words: LabVIEW; virtual instrument; remote measurement; design测量与控制技术在现代科学技术、工业生产和国防等诸多领域中应用十分广泛,测控技术的现代化已被认为是科学技术、国防现代化的重要条件与明显标志。
Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术(doc 9页)
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Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术(doc 9页)更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术调研报告一.需求分析(申购原因)目前,安全设备(如防火墙、IDS、IPS、SSL VPN、IPSec VPN等设备)已经成为电信运营商、军队专网、政府网和企业网部署很重要的组成部分,它主要部署在网络的末端,来防止恶意流量(如黑客攻击、病毒感染)和网络中不当的操作(如垃圾邮件、软件漏洞)对服务器等某些重要部件所造成的致命危险。
而这些安全设备的部署在达到安全目的的同时,也可能成为了网络性能的瓶颈,造成网络整体性能的下降。
因此目前对于安全设备性能的测试成为目前网络测试很重要的一部分。
对于安全设备的性能测试主要分为两部分:L2-L3的数据转发测试和L4-L7的应用层流量测试。
其中L2-L3的数据转发测试主要是为了考察安全设备的下层数据处理能力,这主要靠硬件能力(如CPU、缓存等)和软件决定。
此类测试一般在安全设备关闭安全功能的情况下进行RFC2544/1242测试,被称为基线测试,需要仪表能在L2-L3层构造各种类型的流量以及能够对这两层的参数进行调节,并且能够产生大量的能够体现现实环境的流量(用Spirent TestCenter可以很好的来做到)。
L4-L7层的测试则直接反映了网络用户在使用应用层业务时获得的性能及质量,一般在打开了安全功能时进行,主要衡量安全设备在处理四到七层流量时的能力。
Avalanche测试仪使用说明-张瑜
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【Avalanche测试仪使用说明】编号:版本:V1.0编制:瑜审核:批准:瑞斯康达科技发展股份All rights reserved所有侵权必究( for internal use only)(仅供部使用)文档修订记录目录1说明 (4)2测试准备 (4)2.1组网图 (4)2.2预置配置 (4)2.3注意事项 (4)3安装测试仪软件 (4)3.1安装时需注意 (4)3.2安装前准备工作 (5)3.3安装测试仪软件 (5)3.4导入L ICENSES (5)3.5添加设备占用端口 (6)4MSG设备HTTP测试 (7)4.1开始一个TEST (7)4.2配置TEST (9)4.2.1配置服务器端 (9)4.2.2配置客户端 (11)4.2.3配置Actions (14)4.3执行测试 (14)4.4查看结果 (16)5数据包捕获 (18)5.1 配置数据包查看工具: (18)5.2 配置捕获数据包: (18)6测试仪管理 (20)1说明使用测试仪的目的就是可以构造流量,并能够控制流量对设备进行测试。
Avalanche用来构建4-7层的流量。
本文以HTTP的测试为例。
2测试准备2.1组网图图1 MSG设备HTTP测试组网图2.2预置配置服务器IP地址:192.168.1.1客户端IP网段:192.168.1.2/24-192.168.1.254/24且必须保证客户端的IP地址经过被测设备可以访问服务器端SERVER。
2.3注意事项1,如无特殊说明本文中的“测试仪”指的是Avalanche测试仪。
2,测试仪控制软件版本必须与测试仪的硬件/软件版本相匹配。
3,部分功能需要LICENSE才可以使用,如无LICENSE则只可执行时长100s的测试。
如何申请LICENSE请参照测试仪管理中<申请LICENSE>相关页。
3安装测试仪软件3.1安装时需注意注意:测试仪控制软件的版本要符合测试仪设备硬件和软件的版本。
ESEC3100中文操作手册

ESEC (Philippines) G/F Plaza B, Northgate Ave. Northgate Cyberzone Filinvest Corporate City, Alabang 1780 Muntinlupa / Philippines Phone +632 876 5130 Fax +632 876 5133
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© by ESEC
iii
1.8.3 参数记录………………………………….…………………………………………………………1-28 1.9 诊断信息………………………………….…………………………………………………………1-29 1.9.1 概述………………………………….………………………………………………………………1-29 1.9.2 通知……………………………………….…………………………………………………………1-30 1.9.3 警告………………………………….………………………………………………………………1-31 1.9.4 失败………………………………….………………………………………………………………1-32 1.9.5 报警………………………………….………………………………………………………………1-33 1.10 基本操作………………………………….…………………………………………………………1-34 1.10.1 更换金线线轴………………………………….……………………………………………………1-34 1.10.2 更换磁嘴………………………………….…………………………………………………………1-36 1.10.3 穿金线………………………………….……………………………………………………………1-39 1.10.4 产生线尾…………………………….………………………………………………………………1-40 1.10.5 照相机/ 磁嘴微偏移量(CCO)…………………………………………………………………… 1-41
网络应用层仿真及性能测试仪——WebAvalanche
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网络应用层仿真及性能测试仪——WebAvalanche
佚名
【期刊名称】《电信科学》
【年(卷),期】2003(19)3
【摘要】WebAvalanche是思博伦通信公司(Spirent Communications)网络应用层及性能测试产品家族中的一员。
该家族的成员包括:WebAvalanche、WebReflector、TeraCaw以及便携式网络应用层仿真及性能测试仪。
该系列产品都源于Caw Networks公司的WebAvalanche和WebReflector。
2002年8月思博伦通信收购Caw Networks公司,并扩展和增强了这些产品。
【总页数】1页(P76-76)
【关键词】网络应用层;仿真;测试仪;WebAvalanche;思博伦通信公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN915.06
【相关文献】
1.通用网络应用层信息流仿真 [J], 田涛;付战平;杨磊;
2.通用网络应用层信息流仿真 [J], 田涛;付战平;杨磊;
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PC3100简体中文操作手
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图2
配电箱方孔间距离
6
2.3 仪器壁挂式及管式安装参考图
管路安装方式, 使用 U 型管卡固定 订购编号:8-34
壁挂安装方式, 使用 4 个 M5 螺丝固定
防护罩管路式安装方式 订购编号:8-35-1
图3
防护罩壁挂式安装方式 订购编号:8-35-2
2.4 感测电极及电极保护管的组合: 2.4.1 电极缆线开线方法: 同轴缆线配置图: 左图为正确的配置图 注意:开线时中心轴外层批 覆的黑色导电橡皮必须剥除
PC-3100/3100RS 微电脑 酸碱度 氧化还原电位 变送器 操 作 說 明 書
1
安全与注意事项
安装前请先熟读本操作手册,避免错误的配线导致安全问题及仪器损坏。 ●在所有配线完成并检查确认无误后始可送电,以免发生危险。 ●请避开高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。 ●电极信号传输线须采用特殊之同轴电缆,建议使用本公司所提供的同轴电缆线,不可 使用一般电线代替。 ●使用电源时, 应避免电源突波产生干扰, 尤其在使用三相电源时, 应正确使用地线。 (若 有电源突波干扰现象发生时,可将变送器之电源及控制装置如:加药机,搅拌机等电 源分开,即变送器采单独电源,或在所有电磁开关及动力控制装置之线圈端接突波吸 收器来消除突波) 。 ●本变送器输出接点供承接警报或控制功能。基于安全与防护理由!请务必外接耐足够 电流之继电器来承载,以确保仪器使用的安全。 (请参考电气配线参考图 4.7)
(H)感测电极缆线穿过(G)PP 电极保护管。 先将(H)感测电极适当润湿,以方便穿入(I)橡胶电极座内,下沿露出约 5cm。 将套好之(I)橡胶电极座套回(G)PP 电极保护管内,并将(J)PP 管保护套锁紧。 将(H)感测电极之缆线穿过(D)圆形接线盒下盖及(C)电缆固定头,将(D)圆形接线盒下 盖紧套住(G)PP 电极保护管。 5. 预留 15cm 缆线于 PP 管内后将(C)电缆固定头 MG16A 锁紧,并于上方预留(H)感测电极之 缆线约 12-14cm 后,依电极缆线开线法开线。 6. 将电极中心轴端子固定在圆形接线底座 1 号端子座上,将电极网线端子固定在 3 号端子座 1. 2. 3. 4. 上。 (见接线盒接线说明图) 7. 延长缆线穿过(D)圆形接线盒下盖上的(E)电缆固定头,并将(E)电缆固定头 MG16A 锁 紧,留 12-14cm 在盒内开线。 8. 延长导线中心轴与电极中心轴并接,延长缆线网线固定在 3 号端子座上并接,锁紧(A)圆 形接线盒上盖,完成组装。
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Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术(doc 9页)更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料Avalanche 3100应用层网络仿真测试仪器技术调研报告一.需求分析(申购原因)目前,安全设备(如防火墙、IDS、IPS、SSL VPN、IPSec VPN等设备)已经成为电信运营商、军队专网、政府网和企业网部署很重要的组成部分,它主要部署在网络的末端,来防止恶意流量(如黑客攻击、病毒感染)和网络中不当的操作(如垃圾邮件、软件漏洞)对服务器等某些重要部件所造成的致命危险。
而这些安全设备的部署在达到安全目的的同时,也可能成为了网络性能的瓶颈,造成网络整体性能的下降。
因此目前对于安全设备性能的测试成为目前网络测试很重要的一部分。
对于安全设备的性能测试主要分为两部分:L2-L3的数据转发测试和L4-L7的应用层流量测试。
其中L2-L3的数据转发测试主要是为了考察安全设备的下层数据处理能力,这主要靠硬件能力(如CPU、缓存等)和软件决定。
此类测试一般在安全设备关闭安全功能的情况下进行RFC2544/1242测试,被称为基线测试,需要仪表能在L2-L3层构造各种类型的流量以及能够对这两层的参数进行调节,并且能够产生大量的能够体现现实环境的流量(用Spirent TestCenter可以很好的来做到)。
L4-L7层的测试则直接反映了网络用户在使用应用层业务时获得的性能及质量,一般在打开了安全功能时进行,主要衡量安全设备在处理四到七层流量时的能力。
L2-L3层性能的优良并不能说明L4-L7层的能力优良,因为在传输层到应用层有更为复杂的协议栈和传输机制,必须要单独地衡量设备在上层流量处理的能力。
L4-L7层测试一般包括TCP并发连接数、TCP每秒钟新建连接数、最大的处理带宽等指标,这些参数直接关系到网络设备支持用户上线的数量、速度以及质量。
这需要仪表能够产生大量带真实协议栈的应用层流量,因为目前的高端安全设备的TCP并发连接数可以达到百万级,如果仪表的性能太低或者不是真实的协议栈,根本不能达到测试设备性能的目的。
同时,怎样把网络的真实性引入到实验室进行测试对于安全设备和各种应用服务器提供商是一个非常重要的问题。
因为在实验室经过基线测试的设备,在真实网络环境中有可能因为一个很小的细节而出现大的问题。
因此需要仪表在能够产生大量流量的同时,能够具备对于真实网络的模拟能力,如用户思考时间、服务器器延迟、cookie、DDOS攻击、接入带宽、丢包、延迟等,并且必须能够产生各种网络中存在的真实的协议,否则不能够仿真真正的网络情况。
思博伦通信的Avalanche 3100是业界防火墙及安全设备性能测试的标准仪器。
其中Avalanche 3100是性能最高的一种,它能够满足测试人员对设备性能验证的所有要求。
真实的协议栈、丰富的应用层协议支持、能产生大量的用户流量、强大的结果分析能力、真实的网络仿真以及统一的平台都为测试人员进行性能验证提供了方便。
它能够缩短产品的验证周期、节省设备测试投资并且确保设备在网络部署时能够有在实验室一样好的性能。
二.Avalanche 3100设备特点及技术优势思博伦通信的Avalanche 3100系列L4-L7应用层性能仿真测试仪,是业界公认的安全设备及L4-L7层测试的标准。
思博伦通信创造了防火墙基线性能测试的标准RFC3511,并根据标准研发了相应的Avalanche测试仪。
其中Avalanche 3100不同端口分别作为网络应用层客户端仿真及网络应用层服务器端仿真,并进行性能测试。
通过使用该系列产品,网络设备提供商、系统集成商、网络运营商和内容服务提供商可以对其它网络设备和业务网络进行综合的服务质量评估和故障诊断。
其中,单独用Avalanche模拟客户端可以测试Web服务器、安全服务器、电子邮件服务器、FTP服务器、流媒体服务器和数据库服务器、内容分发网络(CDN)、服务提供商和网络运营商的业务网络;用Avalanche同时模拟客户端和服务器可以测试防火墙、入侵检测系统、IPSec VPN设备、SSL VPN设备、负载均衡设备、网络缓存、4-7层交换机、垃圾邮件过滤系统、代理服务器及其它应用网络。
Avalanche 3100具备了L4-L7层测试所需要的仿真功能和性能,它为测试人员提供了尽可能的方便来对安全设备性能进行评估。
2.1 设备功能特点介绍1.Avalanche支持丰富的应用层协议Avalanche支持HTTP 1.0/1.1、HTTPS(SSL v2、SSL v3、TLS v1)、FTP、DNS、Telnet、电子邮件(SMTP/POP3/IMAP4)、流媒体RTSP/RTP、流媒体Real Networks、流媒体MMS(Microsoft Windows MediaStreaming)、VoD组播、SIP、PPP/PPPoE、Radius、DHCP、GRE、MM4(彩信)、IPSec、802.1x/NAC、CIFS、NFS、RTMP、Capture/Replay(over TCP、UDP或Ethernet)和SAPEE模拟私有协议,此外,Avalanche支持IPv4和IPv6双协议栈环境。
对协议的丰富支持主要是为了验证IDS、IPS和应用网关设备在不同协议流量情况下的性能,设备处理不同业务流量的能力以及在混合协议流量情况下网络的性能。
丰富的协议可以近似仿真网络中协议分布状况,以求更接近真实网络。
Avalanche支持SSL,且支持完善的加密模式,可以测试SSL VPN的设备性能。
2.Avalanche 3100具有业界独一无二的流量模型Avalanche具有流量模型的设置,可以仿真网络用户上线的真实过程。
一般网络用户在不同的时间综合表现出的上线过程是不一样的,可以分为突发、平稳等具体表现,而这些具体的表现对于网络设备的冲击是不一样的,因而需要测试在各种上线过程下的网络设备性能。
通过对流量模型的调节,可以仿真真实环境中大量用户的上线行为和状态,以求测出设备的极限性能。
而且在测试的过程中,Avalanche会根据TCP 建立成功和失败的具体情况自动调节负载,使得极限性能的测试更加方便快速,减少了测试人员的测试时间。
3.Avalanche 3100的协议栈都是真实的Avalanche 3100在进行任何测试时,都不会因为保证性能而改变协议栈的真实性。
Avalanche支持TCP的端口随机选择、TCP 最大分段设置、TCP窗口机制、延迟机制、超时机制、重传机制、拥塞控制机制等等;支持HTTP浏览器仿真、cookie、用户思考、重定向、认证、加密等等。
L4-L7层的测试不同于L2-L3层测试主要在于上层协议的参数会直接影响到应用层协议的性能,因此如果不保证协议栈的真实,测试结果是没有任何意义的。
Avalanche在保证协议栈的情况下也提供了业界最高的性能,确保仪表在测试中成为参考标准。
4.Avalanche 3100提供了强大的模拟真实网络环境的能力Avalanche 3100为了将真实网络环境引入实验室,提供了大量可调节的网络参数,如:用户思考时间、网络层分片、网络接入带宽、丢包、时延等等。
加入这些参数的目的是为了进一步模拟出真实环境,由于这些参数的改变都是可能对网络性能产生一定的影响的,因此对这些参数的模拟正是反映了设备在真实网络中的性能。
5.Avalanche 3100支持7000种以上攻击测试Avalanche 3100支持以下攻击类型:模拟DDOS/DOS攻击;模拟口令破解等解码攻击行为;模拟恶意代码和后门程序的攻击行为;模拟操作系统漏洞渗透攻击行为;模拟缓冲区溢出类攻击行为;模拟蠕虫攻击;模拟各种类型病毒;模拟VOIP攻击;能够支持有状态和无状态的攻击发起;能够模拟电子邮件攻击,包括发送带病毒附件的电子邮件等;能够支持对各种攻击的混合发送,可以设置发送比例,以模拟网络上真实的攻击状况;将各种攻击流量和正常背景流量混合后通过一个端口发送,模拟真实的网络攻击行为。
所提供的攻击手法要提供相应的标准组织编号(如CVEID或BugTraqID等),以便于参考。
6.Avalanche 3100可以进行Triple Play测试Triple Play已经成为当前网络的发展趋势,网络是否能同时承载数据、语音、视频且保证其质量也是安全设备以及应用层网关必须验证的。
Avalanche 3100同时提供了数据、语音、视频三种类型协议,并且提供了丰富的调节参数及性能,为验证安全设备、应用层网关及各种应用服务器的Triple Play性能提供了非常好的工具。
7.业界独有的SAPEE和Capture/Replay功能目前网络中的流量充斥着大量的非标准流量,如BT、EDONKEY、MSN等等,这些流量占非常大的比例且对网络性能的影响非常严重。
为了能够验证安全设备和应用层网关在非标准流量情况下的性能,Avalanche 3100提供了Capture/Replay的功能,可以将网络中的非标准流量抓获下来进行回放,为验证广泛的非标准协议对网络的影响提供了很好的工具。
新增加的SAPEE功能是增强的Capture/Replay,界面提供PCAP文件导入向导,可以方便地导入PCAP文件;可以在界面中直接修改源、目标IP地址,端口号等信息;可以在界面中直接修改报文的数据(Payload)部分;可以在界面中改变数据包的发送顺序,修改TCP关闭方式;支持在同一个PCAP文件中同时包含TCP和UDP数据包,并能够进行回放;可以改变数据包之间的延迟;可以在界面中通过手工方式创建任意基于TCP或UDP的协议。
以上这些特性都是便于将私有协议模拟的更加真实。
8.直观详细的报告Avalanche提供了直观详细的报告分析工具Avalanche Analyzer,它提供了大量流量和具体参数的统计,提供了表格、图形等统计模式,并且可以转存为PDF、HTML等文件格式。
2.2设备性能介绍Avalanche 3100是业界性能最高的L4-L7层测试仪表,其性能指标可以比别的仪表高出一到两个数量级,为验证安全设备和应用层网关以及服务器性能提供了参考标准。