PON产品测试方案

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PON网络光分路器的测试

PON网络光分路器的测试

PON网络光分路器的测试由于PON拓扑在许多方面与传统网络不同,当使用OTDR测试链路特性时就出现新的挑战。

根据网络部署的不同阶段(也就是建设阶段和维护阶段),选择正确的OTDR非常重要。

能够对PON 网络测试的OTDR的特征包括能够利用相对短的脉冲、灵敏的光学检测电路和优化的软件分析提供足够大的动态范围。

该方法允许执行端到端链路鉴定,甚至可以通过分路器进行。

为了测试每段引入光纤或配线光纤,技术人员必须在配线终端或ONT位置连接OTDR,并在上行方向测试光纤。

即使有足够高的动态范围,标准OTDR也无法通过分路器进行测试。

由于分路器引起较高损耗,检测器的恢复速度不足以读取光纤的背向散射水平。

所以,它无法测量这段光纤区域的衰减和事件损耗。

一些OTDR甚至不会在分路器后显示光纤区域。

相反,OTDR会显示噪音,这可能会令技术人员认为是光纤或分路器有缺陷,或熔接不良。

EXFO FTB-7000D OTDR一代的产品,其设计允许使用相对短的脉冲(275ns到1μs)通过分路器进行测试,脉冲长短取决于光纤分布集线器(FDH)处的分光比。

PON优化的光学检测电路可以容忍分路器的高的损耗,并且仍能够恢复和测量后面的光纤区域(光纤配线)的背向散射水平。

新一代OTDR可用作FTB-200和FTB-400主机的插件模块,这些主机可兼容其它很多光学、传输和数据通信测试模块。

分段进行光纤测试很多故障排除测试方案都不需要穿通分路器。

例如,在故障排除期间,用户可能想只测试FDH 和客户之间的分布光纤或配线光纤。

这可使用手持式OTDR(如AXS-100)。

这种OTDR并不是为了对分路器进行测试而设计,但却提供了足够的动态范围,可以完整鉴定PON网络的任意区域,包括CO和FDH位置之间的馈线。

在线的PON测试在很多故障排除情况下,PON网络会保持活动状态,并继续为客户提供服务,承载1490和1550nm的下行传输。

如果使用OTDR精确查找问题,用户必须在测试前确保光纤是暗光纤。

中国联通10G GPON技术试验测试方案

中国联通10G GPON技术试验测试方案

中国联通公司企业标准中国联通10G GPON技术试验测试方案中国联通公司发布目次目次 (I)前言......................................................................................................................................... I II中国联通10G PON技术试验测试方案 (4)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 缩略语 (4)4 测试方法 (5)4.1 测试环境 (5)4.2 测试仪表 (5)5 PON性能测试 (5)5.1 PON接口测试 (5)5.1.1 OLT侧光接口指标 (5)5.1.2 ONU侧光接口指标 (6)5.2 ODN能力测试 (8)5.2.1 最大分路比和最大传输距离OLT侧光接口指标 (8)5.2.2 最大差分距离 (9)5.3 PON基本功能测试 (10)5.3.1 ONU自动发现 (10)5.3.2 ONU设备认证 (10)5.3.3 FEC功能测试 (11)5.3.4 DBA带宽分配测试 (12)5.3.4.1带宽预留功能(T-CONT TYPE1) (12)5.3.4.2上行动态带宽分配(T-CONT TYPE2) (13)5.3.4.3上行动态带宽分配(T-CONT TYPE3) (13)5.3.4.4上行动态带宽分配(T-CONT TYPE4) (14)5.3.4.5上行动态带宽分配(T-CONT TYPE5) (15)5.3.5 光链路的监控和告警功能 (15)5.3.6 时间同步和时钟同步测试 (16)5.3.6.1内部时钟频率准确度 (16)5.3.6.2漂动产生 (17)5.3.6.3保持性能 (18)5.3.6.4牵引入/出范围 (18)5.3.6.5相位瞬变 (19)5.3.6.6时间同步方式检查 (20)5.3.6.7时间输入/输出接口功能验证 (20)5.3.6.8时间传递相对精度 (21)5.4 二层性能测试 (21)5.4.1 组播业务测试 (22)5.4.1.1单拷贝广播功能 (22)5.4.2 OLT VLAN功能测试 (22)5.4.2.1 VLAN映射功能 (22)5.4.3 PON口吞吐量 (23)5.4.4 语音基本功能 (24)5.4.9.1注册功能 (24)5.4.9.2 VoIP基本呼叫业务测试 (25)5.5 可靠性测试 (26)5.5.1 主干光纤保护倒换 (26)5.6 管理功能测试 (27)5.6.1 GPON和10G GPON的共存管理 (27)5.7 后向兼容性测试 (28)5.7.1 GPON和10G GPON的跨板共存测试 (28)5.7.2 GPON和10G GPON的ODN共存测试 (29)5.7.2.1带宽预留功能(T-CONT TYPE1) (29)5.7.2.2上行动态带宽分配(T-CONT TYPE2) (29)5.7.2.3上行动态带宽分配(T-CONT TYPE3) (30)5.7.2.4上行动态带宽分配(T-CONT TYPE4) (31)5.7.2.5上行动态带宽分配(T-CONT TYPE5) (31)5.7.2.6 FEC功能测试 (32)5.7.2.7光链路的监控和告警功能 (33)5.7.3 GPON到10G GPON用户平滑升级 (34)5.8 功耗测试 (35)5.8.1 OLT功耗测试 (35)5.8.2 ONU功耗测试 (36)中国联通10G PON技术试验测试方案前言本标准是中国联通10G PON系列标准之一,该系列标准的名称与结构如下:1.本标准是《中国联通10G PON技术试验测试方案》。

pon的测试解决方案修订稿

pon的测试解决方案修订稿

p o n的测试解决方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
FTTx由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。

随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用规模的逐步扩大,如何对XPON系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。

本文旨在对生产及研发阶段XPON系统的测试提供完善的测试解决方案。

一、宽带XPON系统测试
与其他技术一样,宽带PON技术在使用前需要经过严格测试,只有其功能、性能符合要求才可以规模应用。

本测试方案主要依据如下标准:
宽带PON系统测试结构如图1所示,PON系统由局端OLT、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为单纤双向系统。

在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN到达各个ONU;在上行方向(ONU到OLT),
各ONU在指定时间发送信号到OLT。

ODN由光纤和无源光分路器等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光通道。

使用iTester网络测试仪进行XPON系统测试时,需将OLT接入网络测试仪的一个端口,将剩余ONU设备分别接入网络测试仪的其余端口,系统测试结构如图1。

本文根据广电的一些实际验证方案及信而泰科技的多年测试经验做出便于设备制造商进行相关测试的测试项及测试方案。

1、以太网业务RFC2544测试
1.1系统吞吐量性能测试
安立网络测试专家MT1000A免费申请试用。

信而泰XPON产品测试解决方案EPON

信而泰XPON产品测试解决方案EPON

信而泰科技XPON测试解决方案关键字PON 无源光网络测试解决方案信而泰科技摘要FTTx由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。

随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用规模的逐步扩大,如何对XPON系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。

本文旨在对生产及研发阶段XPON系统的测试提供完善的测试解决方案。

作为国内主要的通信测试设备供应商,信而泰科技(TELETEST)可为用户提供全面的XPON测试解决方案,以帮助客户快速、低成本地部署产品生产并从中获益。

一、宽带XPON系统测试与其他技术一样,宽带PON技术在使用前需要经过严格测试,只有其功能、性能符合要求才可以规模应用。

本测试方案主要依据如下标准:YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T 1531-2006 接入网设备测试方法——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T 1809-2008 接入网设备测试方法——以太网无源光网络YD/T 1771-2008 接入网技术要求——EPON系统互通性IEEE Std 802.3-2005 信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数宽带PON系统测试结构如图1所示,PON系统由局端OLT、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为单纤双向系统。

在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN到达各个ONU;在上行方向(ONU到OLT),各ONU在指定时间发送信号到OLT。

ODN由光纤和无源光分路器等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光通道。

使用iTester网络测试仪进行XPON系统测试时,需将OLT接入网络测试仪的一个端口,将剩余ONU设备分别接入网络测试仪的其余端口,系统测试结构如图1。

中国电信ONU设备测试方案

中国电信ONU设备测试方案
率测试,记录测试结果;
上行小于 10%,下行小于 5%(64 字节小包可适当放宽)
a) 测试采用 7 个典型包长:64 字节、128 字节、256 字节、512 字节、1024 字节、1280 字节、1514 字节;
b) 测试时间设置为 10 秒;
测试结果
测试备注
测试采用 10 个 ONU 进行。
1.3.3 转发延时测试
数据报文、OAM 报文; 4. 通过 EMS 网管配置 OLT 启动针对该被测 ONU 的三重搅动功能; 5. 用数据网络分析仪发送从 OLT 到 ONU 的以太网数据流,持续
时间超过密钥更新周期,观察 ONU 的 UNI 口输出的下行以太 网业务报文是否改变或者是否丢包;同时,用 EPON 协议分析 仪 N2X 分析 PON 接口数据包搅动及密钥更新与同步过程是否 正确;
1.3.4 背靠背(Back-to-back)测试
测试目的 测试仪表 测试环境
测试步骤
测试 ONU 设备的缓存结构和容量。 Agilent N2X 和 Smartbits
如图 6 所示。
1. 搭建 1:32 测试环境; 2. 设置每个 ONU 的带宽为最大=最小=10Mb/s; 3. 利用数据网络测试仪 multi-burst 模式发送峰值速率为
测试配置图 10 测试配置图 11
测试配置图 12 测试配置图 13
测试步骤: 1. 按如测试配置图10所示建立测试系统环境; 2. ONU工作在突发模式下,从光功率计读出平均发送光功率P1,然后断开连在TP2点光分 配器上的光功率计,将示波器(带光电转换模块)与光分配器相连,测量ONU总的 发送周期T1和实际发送信号的时长T2,则P=P1+10lgN,其中N=T1/T2。 3. 如测试配置图11所示,将光功率计连接到被测ONU的PON-R点上,待ONU输出功率 稳定,从光功率计读出无信号输入时发送光功率。 4. 如测试配置图12所示,使光分路器反向安装于OLT和ONU之间,利用从ODN分下的 ONU上行光信号进行测试:调整光衰减器,使示波器有合适的输入光功率;调整示 波器,根据线路速率调出相应的模框,并由人工调整或仪表自动对准,使波形与眼图 模板之间位置达到最佳;按照模板参数记录相应的消光比数值和眼图; 5. 类似于测试配置图12,将光谱仪连接到ODN的输出端口(光谱仪取代图3中的光衰减 器和光示波器),利用光谱仪测试ONU光发送机的上行工作波长、SLM激光器的最 小边模抑制比、-20dB谱宽; 6. 如测试配置图13配置ONU光接收机灵敏度和过载光功率测试环境; 7. 设置传输分析仪,向被测ONU发送相应速率的随机图案的测试帧; 8. 调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使传输分析仪检测到的比特差错率尽量接近,但不 超过10E-12,调节过程尽可能平稳和缓慢; 9. 从光功率计读出并记录该点的接收光功率P1。 10. 断开光功率计,在连接光功率计的点连接带光电转换模块的示波器,测量ONU 总 的发送周期T1 和实际发送信号的时长T2,则即为接收灵敏度P=P1+10lgN,其中 N=T1/T2。 11. 采用类似的配置,调小光衰减器的衰减值,使光接收机的输入信号强度逐渐增大, 记录在10E-12时的输入功率;计算光接收机的过载光功率Poverload=P1+10lgN

PON产品测试方案

PON产品测试方案

信而泰科技XPON测试解决方案关键字PON无源光网络测试解决方案信而泰科技摘要FTTx由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。

随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用规模的逐步扩大,如何对XPON系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。

本文旨在对生产及研发阶段XPON系统的测试提供完善的测试解决方案。

作为国内主要的通信测试设备供应商,信而泰科技(TELETEST)可为用户提供全面的XPON测试解决方案,以帮助客户快速、低成本地部署产品生产并从中获益。

一、宽带XPON系统测试与其他技术一样,宽带PON技术在使用前需要经过严格测试,只有其功能、性能符合要求才可以规模应用。

本测试方案主要依据如下标准:YD/T1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T1531-2006接入网设备测试方法——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T1809-2008接入网设备测试方法——以太网无源光网络YD/T1771-2008接入网技术要求——EPON系统互通性IEEE Std802.3-2005信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数宽带PON系统测试结构如图1所示,PON系统由局端OLT、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为单纤双向系统。

在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN到达各个ONU;在上行方向(ONU到OLT),各ONU在指定时间发送信号到OLT。

ODN由光纤和无源光分路器等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光通道。

使用iTester网络测试仪进行XPON系统测试时,需将OLT接入网络测试仪的一个端口,将剩余ONU设备分别接入网络测试仪的其余端口,系统测试结构如图1。

机顶盒与ONU测试方案

机顶盒与ONU测试方案

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2、组播RP的部署: 选用高端路由器NE5000E作为RP设备,两台NE5000E配置
Anycast-rp,保证RP的冗余备份。Anycast-rp技术允许单个组映射到多 个RP。这些RP分布在整个组播域,使用相同的RP地址,产生多个虚 拟的RP。
MSDP是产生虚拟RP的基础,使用msdp协议同步不同RP上的组播 源信息,组播路由器在最近的RP上进行注册。MSDP最初设计用于域 间组播应用的,在anycast-rp应用中,MSDP在域内提供一种域内容错 备份和负载分担机制,在IPTV网络中使用anycast-rp实现单个组播域 内容错性要求。有了anycast-rp技术就不需要使用动态rp来发送rp信 息,而改用静态RP的,方法是在每台NE80E、NE40E上都配置静态的 rp。Anycast-rp技术解决了静态RP协议故障后,需要重新更改RP地址 问题。
5、二层交换机配置igmp snooping、vlan复制 基于VLAN 的IGMP Snooping 运行在位于路由器和用户主机之间
的S9300 上,通过侦听上层路由器和主机之间发送的组播协议报文来 维护组播报文的转发表项,从而管理和控制组播数据报文的转发,实 现二层组播。
根据组播VLAN的规划,9300配置组播vlan,用户vlan从组播vlan 复制组播报文,这样保证9300到40E之间只有一份组播报文,减少网 络带宽。

GPON设备测试方案

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。

智慧维护,提升感知——PON综合测试系统解决方案

智慧维护,提升感知——PON综合测试系统解决方案
14
系统功能架构
个人工作室

快捷测试

测试记录

指标展现
定制管理
测试管理
诊断测试 竣工测试 仿真测试 单项测试
监测预警
网元监测 MxU用户监测 无源光网络监测 网络质量监测
报表管理
故障统计 流量统计 重要指标分析
ODN健康分析 ……
故障经验库
故障原因 判断经验
维修经验 经典案例……业PON测试模型
现场维护
10
例行测试,主动维护;精确定位,快速修复
• 即使能够解决问题也会带来用户满意度下降
用户报障
维护中心
用户报障才驱动维护中心派单排障; 无法快速定位,解决故障效率低下;
派单排障
• 缺乏有效的故障定位 工具、不清楚具体故 障点,基本依靠人员 经验进行排障
• 导致返工率高,故障 修复时间长
• 问题迟迟不能解决, 用户满意度低下
智慧维护,提升感知
——四方SAMRPONT综合测试解决方案
成都四方信息技术有限公司
1
Contents
FTTX发展现状及面临问题 四方PON综合测试解决方案 四方PON综合测试系统介绍
2
FTTx发展现状及趋势
持续增长的宽带市场
光通信市场规模增大
✓到2008年底,中国宽带接入用户累计达到8550万户,普及 率6.4%
测试系统
分析挖掘资源,提升网络使用潜力
资源
合作 伙伴
PON网络服务保障
故障预判拦截,减轻后端压力 明确定位故障,排障清晰分责 故障判断准确,提升排障效率
PON综合 测试系统
强化排障手段,减少外线作业 清晰排障工作,提供考核依据 例行网络分析,提升客户感知

GPON平滑升级XGPON多方案评估及测试

GPON平滑升级XGPON多方案评估及测试

图2 GPON/XG PON/XGS PON共纤原理示意图
68
2017年12月 第 12 期(第30卷 总第243期)月刊
2017 年 第 12 期
系 统 与 方 案 电信工程技术与标准化
3 种方案的组网如图 3 所示。 3.2 各方案特点和差异
方案 1 :额外增加 2 个活接头, 多 一 段 机 房 内 的 光 跳 纤, 多 占 用 1 ~ 3U 机架空间和走纤空间。该 方案技术上无实现难点,工程实施 上存在两个难点,一是存在额外插 损(理论值约 1 ~ 1.5 dB),需要 仔细核算 GPON 光路和 XG PON 光路的功率预算是否有足够余量, 二是额外增加的活接头、光跳纤和 机架空间需求,加大了工程实施难 度,且需要保持接头端面清洁和走 纤弯曲半径不超标。
XG PON 和 XGS PON 分 别 于 2012 年 和 2016 年 板下,新增 XG PON 终端也直接下挂在 Combo 板下。
标准化,采用了相同的上下行波长。在下行方向,XGS
方案 3 :外置分散小型化 WDM1r 器件方案。OLT
PON 的发送速率、帧格式与 XG PON 兼容。在上行方 侧 新 增 16 口 PON 板, 这 种 特 殊 的 PON 板 配 置 为 8
ONU 的发送窗口切换回正常速率接收。
合,再将小型化器件的出纤口连接到 ODN。
因 此, 后 续 可 通 过 波 分
复用再叠加时分复用的原理,
实 现 GPON/XG PON/XGS
PON 这 3 种模式在同一根光
Hale Waihona Puke 纤上并存。如图 2 所示。
共纤升级的好处是提高了
纤芯利用效率,增大了单纤承
载的总带宽。GPON 单纤上下

PON网络全面测试解决方案

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。

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_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。

上海电信GPON现网测试方案

上海电信GPON现网测试方案

上海电信GPON现网测试方案1概述 (4)2设备简介 (4)2.1 OLT (4)2.2 ONU (6)2.3系统特性 (6)2.4 测试时间、地点及人员 (7)2.5 测试环境和设备配置 (8)2.5.1 测试仪表 (8)2.5.2 被测设备版本 (8)2.5.4 测试设备组网拓扑 (9)3OLT测试 (11)3.1 链路聚合测试 (11)3.2 OLT双上联保护 (15)3.2 OLT基本的VLAN stacking功能 (16)3.3 OLT的灵活的QinQ功能 (18)3.3 业务板卡分流功能 (26)3.4 OLT的下行业务流限速功能 (28)3.5OLT用户接入线路(端口)标识功能测试(即DHCP Option82) (30)3.6 主控板卡主备切换和网管配合 (32)3.7 带宽分配功能 (34)3.7.1带宽预留功能(T-CONT type 1) (34)3.7.2动态带宽分配功能(T-CONT type 2) (36)3.7.3动态带宽分配功能(T-CONT type 3) (38)3.7.4动态带宽分配功能(T-CONT type 4) (40)3.7.5动态带宽分配功能(T-CONT type 5) (41)4SFU测试 (44)4.1 多业务测试 (44)4.2 SFU的跨VLAN组播功能 (46)4.3 SFU的上行业务流分类、标记和到T-CONT/GEM port的映射 (48)4.4 SFU支持的TCONT的类型和数量的测试 (53)5SFU+LAN上联家庭网关测试 (56)5.1多业务测试 (56)5.2 VLAN转换功能 (59)5.3 跨VLAN组播功能 (61)6MDU测试 (63)6.1 上下行业务流限速功能 (63)6.2 掉电保护功能 (65)6.3 MDU线路绑定功能 (67)7MDU(LAN)+LAN上联家庭网关测试 (68)7.1 多业务测试(MDU内置的语音模块提供语音业务) (68)7.2 多业务测试(HGW提供语音业务) (71)7.3 VLAN转换功能 (74)7.4 跨VLAN组播功能 (76)8MDU(LAN)+家用交换机测试 (79)8.1 多业务测试 (79)9网管测试 (82)9.1 业务模板功能 (82)9.2 光链路测量和诊断功能 (85)9.3 对各种型号的ONU同时进行管理功能 (86)上海电信EPON的FTTB/FTTH接入网测试方案1概述本次测试主要根据上海电信《GPON现场试验组网方案》,针对FTTB和FTTH网络中各种应用场景在现网环境中进行验证测试,包括GPON设备的基本功能测试、OLT上联接入的测试,多业务验证测试、语音业务测试以及网管功能测试。

PON光纤检测方案介绍_20110914_v1

PON光纤检测方案介绍_20110914_v1
网络安装、验收阶段的应用
新用户加入时的施工质量保证
网络维护阶段的应用
18
介绍提纲
1
2 3
PON的发展和维护现状
PON检测手段创新(技术基础)
PON自动检测方案
4
应用测试情况
系统测试表现
分别对阿朗和华为PON网络进行测试; 两个厂家OLT在不同机房; 通过光纤延伸到测试设备所在机房; 分光比分别为·1×32和1×64;
PON光纤检测方案介绍
2011.09
1
介绍提纲
1
2 3
PON的发展和维护现状
PON检测手段创新(技术基础)
PON自动检测方案
4
应用测试情况
光进铜退是接入技术发展的方向
< 1Mbps 3M 8M 25M VDSL / VDSL2+ Copper Based < 1 km
VoD standard-definition TV Video conference Game Live TV VoD HDTV
100M PON
Bandwidth
接入技术
ADSL/ADSL2+ Copper Based
Fiber Based ~20 km
覆盖半径
< 3 km
< 5 km
服务需求
Internet Video conference Remote control
时间
2002
2003
2006
2010
3
三大运营商的光网规划
OTDR测试结果上不同位置的反射峰代表相应的ONU分支光缆,当ONU分支光缆中断,相应的反射峰会消 失,系统能够判断故障发生在哪一路ONU 分支光缆。

EPON技术及测试

EPON技术及测试
PON的原理——信号复用
PON系统采用WDM技术,实现单纤双向传输(强制)。 为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号,采用以下两种复用技术: 下行数据流采用TDM技术; 上行数据流采用TDMA技术。
1490nm
1310nm
PON基本原理-下行传输
下行数据广播发送,每个ONU根据下行数据的标识信息接收属于自己的数据,丢弃其他用户的数据
1
Ack
重注册进程成功确认
2-255
保留
接收时应忽略
REGISTER_ACK MPCPDU的标志域
EPON技术研究-下行帧结构
前导码 7Bytes
帧定界符 1Bytes
DA 6Bytes
SA 6Bytes
长度/类型 2Bytes
数据 46—1500Bytes
填充 不定
FCS 4Bytes
前导码 8Bytes
1000BASE-PX10和1000BASE-PX20具有以下基本特征: 点到多点的光纤传输; 在单模光纤上,以1000Mbps速率,分路比为1:32,传输距离达到10km; 在单模光纤上,以1000Mbps速率,分路比为1:16,传输距离达到20km; 在物理层业务接口上,误码率小于等于10-12。
测距
OLT与各ONU间的环路时延不同: 各 ONU距 OLT的光纤路径不同 各ONU元器件的不一致性 环境温度的变化和器件老化,环路延时也会发生不断的变化 测距包括静态测距和动态测距: 静态测距:用在新的ONU安装调试阶段、停机的ONU重新投入运行时,通过开窗测距技术获得往返时延,并对时延差异进行补偿 动态测距:应用于系统运行过程中,通过检测往返时延的变化对温度、光电器件老化等因素的影响进行补偿 测距要求 测距精度高,一般要求在全 1~2bit内 测距过程对运行中的其它ONU的影响最小,保证运行业务的QOS 测距范围大,即能提供的均衡延时大

EXFOPON网络测试仪测试方法

EXFOPON网络测试仪测试方法

EXFO PON网络测试仪独特的工作流程管理,能实现更迅速的PON部署∙同步测量网络上任何位置的全部PON信号∙创新的工作流程管理,能实现测试进程效率的提升∙耐用且防风雨的设计得到了增强∙数据格式受到保护,能保证测试结果的真实性PON网络的测试方法随着FTTH技术在我国的广泛应用,如何对FTTH网络进行合理地测试,已越来越成为许多现场工程师非常关注的问题。

虽然FTTH有多种实现方式,但在我国EPON和GPON仍是主流的技术。

本文主要介绍了在EPON和GPON网络中工程安装、业务开通、运营和维护中所需要的测试内容。

一. PON网络安装阶段的主要测试内容:PON网络与传统的光纤通信系统相比主要具有如下的特殊性和测试需要:1从拓扑结构上讲PON网络是一个树形的结构,即点对多点的结构,与传统的光纤通信系统相比,引入了无源光分路器,例如1x32或更高的分光比,如1x64光分路器,从而构成了PON网络最主要的损耗部分。

下表是不同的分光比下的光分路器的典型损耗值:光分路器数值分路比1x41x81x161x321x64插入损耗(典型值)7.3 dB 10.5 dB 13.8 dB 17.1 dB 21 dB表一.不同光分路比下的损耗典型值值的一提的是,与我们想象不同的是,实际上两个方向上(即上、下行方向)的损耗值基本相同。

2PON网络是一个单纤双向的系统。

即在一根光纤中既有OLT至ONT的信号,又有ONT至OLT 方向的信号,特别是在PON网络中可以同时集成模拟的有线电视信号。

基于上述原因,对于光回损应有足够的关注,在一些国际标准中如ITU G.983.1和G.984.2的建议中都要求ORL的值应优于32dB。

3PON光网络本身下行方向可以是一个WDM的系统,即1490nm用于数据业务,1550nm用于有线电视业务;而上行方向使用1310nm。

这本身要求应在这3个波长下进行工程验收性测试。

下图是一个典型的PON网络结构图:图一.典型的PON网络结构EXFO公司PON网络工程建设测试仪表:1)光纤损耗、回损(ORL)和光纤长度的测量:EXFO公司针对FTTH网络测试,开发了FOT-930 测试仪表,用户只需单键操作,在10秒之内可以完成3波长(1310nm, 1490nm和1550nm)、双方向的损耗、回损(ORL)和光纤长度测试,并自动存储测试结果。

PON产品测试指南

PON产品测试指南

Passive Optical Network Products Test Engineering ManualRubby WangTest Engineering DepartmentVersion 1.00Sept. 2012目录一、PON技术简介二、ONU的分类三、光纤端面的分类四、Teknovus方案的EPON产品五、Broadcom方案的EPON产品六、Broadlight方案的GPON产品七、光模块与光功率相关知识一、PON技术简介PON(Passive Optical Network,无源光网络)是一种点到多点的光纤接入技术,它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的ONU(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成。

一般其下行采用TDM广播方式、上行采用TDMA(时分多址接入)方式,而且可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构(典型结构为树形结构)。

所谓“无源”,是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,因此其管理维护的成本较低。

目前最常用的两种PON技术是EPON(Ethernet Passive Optical Network,基于以太网的无源光网络)和GPON(Gigabit-Capable Passive Optical Network,千兆无源光网络)。

两者技术规范不同,并行发展,有各自的特点。

EPON技术规范IEEE 802.3 ah在2004年6月发布,在以太网之上提供多种业务。

它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。

因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。

在物理层,IEEE 802.3-2005规定采用单纤波分复用技术(下行1490 nm,上行1310 nm)实现单纤双向传输,支持最大逻辑传输距离为20 km。

OTDR PON测试方案

OTDR PON测试方案

OTDR PON 测试方案
利用高质量OTDR 以及软件工具向用户提供的可靠信息,可以高度简化OTDR 测试和对结果的解释。

为了帮助阐明用于PON 网络验证和故障诊断的OTDR 测试方法,本文将介绍相对于普通OTDR 而言,PON 优化型OTDR 在使用1x32 分光器的PON 链路上表现如何,以及PON 优化型OTDR(搭配相应的软件工具)将如何让技术人员能够快速解决被测PON 链路的故障。

PON 设置中的普通OTDR:相关示例
为了说明PON 优化型OTDR 具有的优点,这个例子将着眼于最具挑战性的实际情景:服务中的网络。

该情景中使用两台OTDR:一台为普通仪表,另一台为专为PON 测试而优化的仪表(FTB-7300E)。

这两台仪表均具有在线单模1625 nm 端口。

用户使用带外信号,就能在不干涉其他传输波长(1310、1550 nm 等)的情况下进行测试。

另外,经过过滤的端口将拒绝传入信号,这样就可以避免使OTDR 的雪崩光电二极管失灵,从而使OTDR 能够在传送在线信号的光纤上进行取样。

有关详细信息,请参阅应用说明。

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信而泰科技XPON测试解决方案关键字PON无源光网络测试解决方案信而泰科技摘要FTTx由于使用XPON(无源光网络)技术,在网络中消除了放大器和有源器件的使用,大大降低了网络安装和设备开通、维护的费用,正成为颇有竞争力的接入系统。

随着基于以太网的无源光网络(EPON)商用规模的逐步扩大,如何对XPON系统进行合理地测试,已越来越成为许多设备厂商非常关注的问题。

本文旨在对生产及研发阶段XPON系统的测试提供完善的测试解决方案。

作为国内主要的通信测试设备供应商,信而泰科技(TELETEST)可为用户提供全面的XPON测试解决方案,以帮助客户快速、低成本地部署产品生产并从中获益。

一、宽带XPON系统测试与其他技术一样,宽带PON技术在使用前需要经过严格测试,只有其功能、性能符合要求才可以规模应用。

本测试方案主要依据如下标准:YD/T1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T1531-2006接入网设备测试方法——基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T1809-2008接入网设备测试方法——以太网无源光网络YD/T1771-2008接入网技术要求——EPON系统互通性IEEE Std802.3-2005信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数宽带PON系统测试结构如图1所示,PON系统由局端OLT、ODN(光分配网络)和用户端ONU(光网络单元)组成,为单纤双向系统。

在下行方向(OLT到ONU),OLT发送的信号通过ODN到达各个ONU;在上行方向(ONU到OLT),各ONU在指定时间发送信号到OLT。

ODN由光纤和无源光分路器等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光通道。

使用iTester网络测试仪进行XPON系统测试时,需将OLT接入网络测试仪的一个端口,将剩余ONU设备分别接入网络测试仪的其余端口,系统测试结构如图1。

北京信而泰科技有限公司©版权所有1北京信而泰科技有限公司©版权所有2图1宽带PON 系统测试结构本文根据广电的一些实际验证方案及信而泰科技的多年测试经验做出便于设备制造商进行相关测试的测试项及测试方案。

1、以太网业务RFC2544测试1.1系统吞吐量性能测试测试项目:系统吞吐量测试测试目的:验证系统在不丢包的条件下设备所有端口同时发送数据速率能力的总和。

测试环境:参照上图连接1个OLT和10个ONU,每个ONU仅提供一个端口连接至iTester网络测试仪端口。

OLT与光分路器之间接入20km盘纤。

测试采用自动化脚本方式进行,EPON系统相关配置信息如下:1、关闭OLT/ONU设备的地址表老化选项;2、开启下行加密功能;3、如果被测ONU提供GE端口,将该端口及相连的iTester网络测试仪端口流量设置为100M(如果接10个ONU)。

测试步骤:测试项目:ONU设备吞吐量测试测试目的:验证ONU设备的吞吐量。

测试环境:如上图连接1个OLT和1个ONU,如果每ONU提供多于1个且小于等于10个FE端口,则连接每个FE端口至数据网络测试仪,如果单ONU提供多于10个FE端口,则任选10个FE端口至数据网络测试仪。

对于每ONU提供多于1个GE端口的情况,仅连接1个GE端口至数据网络测试仪。

OLT与光分路器之间接入20km盘纤。

测试采用自动化脚本方式进行,EPON系统相关配置信息如下:1、关闭OLT/ONU设备的地址表老化选项;2、开启下行加密功能(三重搅动机制)。

测试步骤:在ONU侧用iTester网络测试仪接收从SNI侧发送来的数据,将所有的流加在一起即为系统的总下行吞吐量;在OLT侧用网络测试仪接收从UNI侧发送来的数据,将所有的流加在一起即为系统的总上行吞吐量。

1、按照上图连接网络并完成系统配置;2、使用数据网络测试仪通过标准RFC2544测试方法分别测试ONU上行和下行吞吐量,测试采用3个典型包长:64字节、512字节、1518字节,测试时间设置为30秒(产品早期试制,建议测试时长大于3分钟),每种包长测试一次。

记录结果。

北京信而泰科技有限公司©版权所有31.3系统过载丢包率测试测试项目:系统过载丢包率测试测试目的:测试EPON系统在过载情况下的转发性能。

测试环境:参照上图连接1个OLT和10个ONU,每个ONU仅提供一个端口连接至iTester网络测试仪端口。

OLT与光分路器之间接入20km盘纤。

测试采用自动化脚本方式进行,EPON系统相关配置信息如下:1、关闭OLT/ONU设备的地址表老化选项;2、开启下行加密功能;3、如果被测ONU提供GE端口,将该端口及相连的iTester网络测试仪端口流量设置为100M(如果接10个ONU)。

测试步骤:1、按照上图连接网络并完成系统配置;2、查询并记录ONU配置的缓存容量;3、使用数据网络测试仪通过标准RFC2544测试方法测试系统丢包率,测试采用3个典型包长:64字节、512字节、1518字节,上下行测试流量设置为1Gbps,测试时间设置为30秒(产品早期试制,建议测试时长大于3分钟),每种包长测试一次。

记录结果。

1.4系统转发时延测试测试项目:系统转发时延测试测试目的:测试EPON系统转发时延。

测试环境:北京信而泰科技有限公司©版权所有4信而泰iTester测试仪提供PON测试的硬件和软件。

其中GT5001模块提供4端口自适应10M/100M/1000M以太网电接口,配合不同的机箱,可以构建4到48端口的测试系统。

测试的软件包括iTeseterwindow、iTesterATT自动流量测试软件和iTesterAPP网络性能测试软件。

iTesterwindow可以配置各个端口产生的流量类型(根据PON的OLT和ONU对应关系进行流量配置)。

iTesterwindow是一个通用的测试仪操作软件,主要完成测试配置,也可以手动执行测试。

在产品大规模生产测试时,推荐使用iTesterATT执行自动化测试。

iTesterATT是信而泰专门为生产开发的自动化测试软件,该软件与手动测试相比,测试效率提升6倍,测试过程自动执行减少了人工干预,因此在测试效率大幅提升的同时也明显降低误测、漏测率,提升测试系统可靠性,这有助于避免缺陷产品流入市场。

iTesterATT独创了针对每一个被测对象进行测试结果记录的功北京信而泰科技有限公司©版权所有5能,并按日期保存为日志文件,为QA改进产品质量提供数据支撑。

特别是针对PON 产品,iTesterATT提供了自动化的会聚测试方法,这是业内仪器提供商所不具备的功能。

iTesterAPP是一套自动化网络性能测试软件,符合IETF的RFC2544规范,能自动完成网络产品的吞吐量、丢包率、时延和背靠背测试。

下面我们着重介绍一下iTesterATT的测试过程:iTesterATT软件界面划分iTesterATT软件界面分为测试系统控制区、测试系统状态显示区、测试流所示。

程设置区和测试详细信息显示区。

如图2图2iTesterATT软件界面在对XPON系列产品进行测试时,首先必须按照图1(宽带PON系统测试结构)对iTester网络测试仪及UUT(Unit Under Test)进行相应的连接。

选择会聚功能。

选择了会聚端口后,ATT将自动配置匹配表(如图3),用户也可以对其进行删减。

北京信而泰科技有限公司©版权所有6iTester网络测试仪对于XPON系统OLT+ODN+ONU的网络拓扑结构,是通过iTesterATT中的端口会聚功能来实现测试的。

假设被测系统由1台OLT+1台ODN+10台ONU构建。

这样iTester网络测试仪需要配置一个机箱+3张4PORTS 10/100/1000M测试模块。

测试仪与被测系统配置为:OLT的一个GE端口连接在iTester网络测试仪的一个口上,再用10个端口分别连接到不同ONU的电口上。

物理连接如图4。

图4测试连接图物理连接完成后,便可以进行相关功能或性能测试了,通过iTesterwindow 软件进行MAC地址的跳变,使0口原MAC地址为0X000000000100,目的MAC从0X000000000101跳变到0X00000000010A;1至10口的原MAC依次设为为:0X000000000101、0X000000000102、0X000000000103……0X00000000010A,目的MAC地址都为0X000000000100。

这样从0口发出的1000M流量被均匀地分成10个流量为100M的数据流,通过ODN分别发送到不同的ONU上,同样测试仪发包通过ONU经过ODN再把数据发给OLT,使测试仪的0口收到10个ONU中传输的流量(端口会聚功能)。

图5是iTesterATT会聚功能的端口匹配关系。

北京信而泰科技有限公司©版权所有7北京信而泰科技有限公司©版权所有8图5会聚功能的端口匹配关系在会聚模式下,通过iTesterATT 可以测试PON 系统在64字节、512字节和1518字节包长的吞吐量、丢包率。

建议针对每一种包长的测试时长在3分钟左右,后续根据产品的成熟度,逐步减少测试时间。

iTesterATT 的测试配置可以保存,这样后续测试可直接调用保存的配置,大大节省测试时间,提高了测试速率,简化操作。

测试执行完成后,可以在测试信息显示区显示测试结果和测试数据等信息。

这些信息同时保存到工程目录下以日期命名的.log 文件中,log 文件针对每个测试项有独立的记录,包括测试项测试通过或测试失败信息、每个端口发送包计数、每个端口接收包计数、每个端口接收的FCS 错误包计数和每个端口接收的净荷错误包计数,这些文件以日期为文件名,方便跟踪分析使用。

测试是否通过是根据匹配表的设置由iTesterATT 计算的。

测试最终结果通过Pass 或Fail 提示,如果整个UUT 的测试通过,则以蓝色字体显示:“The UUT Test Passed!”;如果整个UUT 的测试失败,则以红色字体显示:“The UUT Test Failed!”。

这些提示非常醒目。

对于研发测试,信而泰科技提供iTesterAPP 软件执行RFC2544测试,iTesterAPP 软件界面如图6。

北京信而泰科技有限公司©版权所有9图6iTesterAPP 主界面三、尾声信而泰科技有限公司的iTeste r 网络测试仪系列完全满足XPON 系统研发及生产阶段的测试要求,目前已经在很多设备厂商规模使用,在研发和生产测试中发挥了巨大测试效能。

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