Ethernet信 测试方法
EOC技术及测试
ⅲ)楼道接入交换机 由于大量使用楼道接入交换机,必须考 虑其成本问题。 对部分国产低端交换机进行的测试证明, 大部分低端交换机无法满足EoC系统的要求。 只有个别机型符合要求,也就是说,只有 与这样的交换机上联,基带EoC系统才是稳 定的。
d)有源EOC工作原理 有源EOC的头端将ONU输出的以太网数据信号 对射频载波(该射频载波的频率与有线电视频谱 不重叠)进行调制,已调制的射频载波与有线电 视射频信号在EOC头端频分复用后,输入同轴分 配网传输到用户。 用户的上传数据信号在EOC的用户端设备EOCMODEM对上行射频载波进行调制后,通过同轴分 配网上传到有源EOC的头端,在此解调为数据信 号输出到OUN,再由EPON系统完成数据上传。
Homeplug AV over Coax完整地借用 Homeplug协议,只是修改前端耦合等电路 设计来实现。 由于Homeplug AV over Coax技术本身的 局限性,一个Homeplug AV over Coax设备 头端支持的CPE最多可达64个。而且随着 CPE个数的增加,每个用户的带宽随之降低。
ⅲ)采用PLC技术的EOC PLC(电力线通信)技术近来发展很快, HomePlug AV标准物理层速率已达到 200Mbps,吞吐量也达到80Mbps(理论可 达100Mbps)。它和WLAN的调制技术、 MAC层协议都很相似,但由于使用低频段, 从技术上有比较优势,适用于最后100米是 完全可行的。
Homeplug AV技术用于HFC双向网改造的EOC接入,称 为Homeplug AV over Coax。它既可以用于同轴星形分配网, 也可以用于同轴树形分配网。这就使交互数据入户有更灵 活的选择。 Homeplug AV over Coax工作在低频段,分为两个频段: 2--30MHz/34--62MHz。每个频段使用917个子载波,每个 子载波单独进行BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM、 256QAM和 调制。采用Turbo FEC纠错,物理层速率达到 200Mb/s,静荷150Mb/s。实际吞吐量仅100Mb/s。
以太网信号质量问题之收发器驱动偏置电阻的处理
以太网信号质量问题之收发器驱动偏置电阻的处理一前言对于系统设计人员来说,模数混合电路中最困难的地方在于模拟部分的设计,其中最具代表性的就是我们经常要面对的物理层收发器(PHY)及其收发回路和匹配网络的设计。
即使对于应用比较成熟的以太网物理层设计而言,DA C驱动电流的基准偏置,差分信号线对的走线,乃至于匹配电阻的位置,都有可能影响到其物理层的信号质量并通过接口技术指标测试暴露出来。
二以太网口信号质量测试分析1 100Base-TX接口测试环境及其设置100Base-TX接口测试原理100Base-TX接口的测试采用业内比较通用的诱导发包的方法来引导DUT发出扰码后的IDLE进行测试,更多细节请参考美国力科公司《Ethernet solution-QualiPHY》专项技术文档,测试设备:测试拓扑如图1:图1 Ethernet接口指标测试连接框图2 测试中出现的问题本次测试将主要验证产品上4个以太网100Base-TX接口的技术指标。
对于其中比较直观的100Base-TX物理层的眼图模板,《ANSI+X3_263-1995》标准中有着明确的眼图模板定义见图2。
图2 100Base-TX 眼图模板关于100Base-TX接口技术指标的测试方法,《IEEE Std 802.3-2000》标准中也有详细的说明,工程师按照诱导发包的测试方法进行了网口眼图的测试,测试过程中发现测试网口出现了信号波形碰触模板的问题,波形见图3:图3 以太网口测试眼图_FAIL3 问题分析解决从眼图初步分析来看,发送信号的幅度应该是满足要求的。
但是可以明显的发现信号边沿还是比较缓,而且从单个波形来看边沿有不单调的问题。
方案的原厂是一家通讯业内专注于IP宽带解决方案的国际型大公司,其以太网模块部分应该经过详细验证过。
最大的可能是二次开发过程中板级系统设计时的一些关键技术参数的配合问题。
工程师在进行了信号幅度以及上升下降时间等细节指标的测试之后证明了之前的判断,信号的幅度是满足要求的,但信号的上升下降时间与其他的方案相比确实大了(此方案的信号上升下降时间在4.3nS~4.6nS区间,虽然满足标准中要求的3~5nS。
以太网一致性测试
以太网物理层一致性测试方案100BaseTX1000BaseT10BaseT泰克电子(中国)Xerox Altos 工作站与其他Xerox Altos2.94Mb/s的数据传输率, 并命名为Alto Aloha IEEE 802.3以太网的物理层种类:4DTE Power via MDI (Media Dependent Interface) :发送端透过以太网向远端设备供电410BaseT负责通道编码, 使用跳跃到”-“, “1”= 由”-“跳4100BaseTx PCS(Physical Coding Sublayer)–在速度或以上的以太网物理层里才采4MII层4 bit的输入, PCS层会编译成5 bit Code-Group的输出. 上图为4B/5B编码对照表3-Level Multiple Level Transition Encoding MLT-3编码方法MLT-3 的眼图–所有+1, 0, -1, 341000BaseT PCS(Physical Coding Sublayer)–进行研数据被分为两个子块4对线,并且同时收发,在全编码方法实现1000MB/s的MLT-34D-PAM54D-PAM5编码方法,+2,+1,0,-1,-2共5个幅度对2bit进行编码Intel 2002 Fall IDF时对以太网市场的预测:倍的数据传输率,增加了网络的带宽,支100BaseTx快10倍测试模式接着个最后是测试模式行模板测试,验证是否在规范所容许的范围内的要求ABDC F, GH, JTest Mode 1 Signal一按便自动测试所有点Template for Points A, B, C and D自动陈述测试结果是否通过?Template for Points F and H点击这里显示详细测试结果TDSET2软件TDSET2软件对模式1信号上的A,B,C,D共4点的峰值电压与它们之间的对称性,验证是否在峰值电压与对称性测试后的J点,测量它们的电压,验证插入的磁测试衰落时注意:F点后500ns的G点的电平Pt. F Pt. G首先测试不滤波的主控抖动, 若在不滤4不滤波的主控抖动4滤波的主控抖动测量时钟抖动的峰峰值是不滤波的主控抖动测试步骤4:对抖动波形进行滤波3.010ns4.000ns16.02nstxout pk-pk = 0.02ns –0.005ns = 0.015ns MDI 数据时钟测量MDI 数据相对于主控时钟的抖动J txout Pk-Pk 值4主控与从属有特殊的测试电缆相连起来主控与从属需要使用以下的特殊的测试电缆Test不滤波的从属抖动测试步骤5:对抖动波形进行滤波,3.010ns4.000ns16.02nspk-pk MDI 数据时钟测量从属MDI 数据相对于从属时钟的抖动J txout Pk-Pk 值准备完成1000BaseT物理层一致性测试任务TDS/CSA带宽示波器。
网络性能参数测试仪校准规范
网络性能参数测试仪校准规范1范围本规范规定了大数据专用网络性能参数测试仪(以下简称网络性能参数测试仪)的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的处理和复校时间间隔。
本规范适用于新制造(或新购置)、使用中、修理后的网络性能参数测试仪的校准。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件;凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
RFC 768 用户数据报协议(User Datagram Protocol)RFC 791 互联网协议(Internet Protocol)RFC 792 网络控制消息协议(Internet Control Message Protocol)RFC 793 传输控制协议(Transmission Control Protocol)RFC 826 以太网地址解析协议(Ethernet Address Resolution Protocol)RFC 1661 点对点协议(The Point-to-Point Protocol (PPP))RFC 2544 网络互连设备的基准测试方法(Benchmarking Methodology for Network Interconnection Devices)RFC 2889局域网(LAN)交换设备基准(测试)方法(Benchmarking Methodology for LAN Switching Devices)3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1吞吐量 throughput被测设备在不丢帧(包)的情况下,最大转发速率。
用帧(包)/秒(fps)、比特/秒(bit/s)以及与线速率的百分比(%)来表示。
3.2丢帧(包)率packetloss被测设备在固定负载下,由于资源不足而导致的没有被转发的帧(包)数占应转发的帧(包)数的百分比。
EOC产品测试规范-新1
EOC宽带接入产品测试规范目录1引言 (5)1.1背景 (5)1.2目的 (6)1.3定义 (6)1.4参考资料 (6)2 测试说明 (8)2.1 EOC产品说明 (8)2.1.1 局端设备 (9)2.1.2 终端设备 (9)2.2 产品基本要求 (10)2.2.1 传输性能参数要求 (10)2.2.2 数据性能参数要求 (10)2.3测量设备 (11)3 测试主要内容及方法 (12)3.1 测试内容 (12)3.1.1 外观测试内容 (12)3.1.2 功能测试内容 (12)3.1.3 性能测试内容 (12)3.1.3.1 EOC系统对RF的影响 (12)3.1.3.2 RF性能测试: (13)3.1.3.3 数据网络性能测试: (13)3.1.3.3.1 RFC2544数据网络性能测试: (13)3.1.3.3.2 应用数据网络性能测试: (15)在应用环境中,测量IP实际应用的性能。
(15)3.1.3.3.3 压力测试: (15)3.1.3.3.4 衰减测试: (15)3.1.3.3.5 噪音测试: (15)3.1.3.3.6 广播风暴的抑制测试: (15)3.1.3.3.7 安规及EMC特性测试: (15)3.1.4 稳定性、可靠性测试内容 (16)3.1.5 系统高低温环境测试内容 (16)3.2 测试方法 (16)3.2.1 外观测试方法 (16)3.2.2 功能测试方法 (17)3.2.2.1 WEB或Console口管理功能测试 (17)3.2.2.2 基于端口VLAN功能测试 (18)3.2.3 性能测试方法 (19)3.2.3.1 基本功能测试 (19)3.2.3.2 最大连接能力测试 (20)3.2.3.3 插入损耗、系统输出口相互隔离度 (21)3.2.3.4 反射损耗 (22)3.2.3.5 带内平坦度 (23)3.2.3.6 数据网络性能指标测试 (24)3.2.3.6.1 EOC最大吞吐率 (25)3.2.3.6.2 EOC时延 (26)3.2.3.6.3 EOC丢包率 (27)3.2.3.6.4 EOC背靠背帧数 (28)3.2.3.6.5 数据信号抗衰减能力 (29)3.2.3.6.6 数据信号抗干扰能力 (30)3.2.3.6.7 压力测试 (31)3.2.3.6.8 广播风暴的抑制测试 (32)3.2.3.6.9 应用数据网络性能测试 (33)3.2.3.7 绝缘电阻测试 (34)3.2.4 稳定性、可靠性测试方法 (35)3.2.4.1 长时间运行测试 (35)3.2.4.2 意外情况测试 (36)4 测试设计说明 (37)4.1 性能测试报告格式说明 (37)4.1.1 吞吐率(Throughput)报告格式 (37)4.1.2 延时(Latency) 报告格式 (37)4.1.3 帧丢失(Frame Loss) 报告格式 (37)4.1.4 背靠背帧数(Back-to-back frame)报告格式 (38)附录A:测试设计 (39)A1:实验连接图 (39)A2:实验设备情况 (40)A2.1 设备的型号: (40)A2.2 配置信息: (41)附录B:测试步骤 (42)B1 外观测试: (42)B2 RF性能测试: (42)B3 功能测试: (42)B4 EOC系统对RF的影响测试: (42)B5 数据传输性能测试: (43)B6 压力测试: (43)B7 衰减测试: (43)B8 抗干扰测试: (43)B9 广播风暴的抑制测试: (44)B10 烤机(连续工作时间)测试: (44)B11 意外情况测试: (44)附录C:测试表格 (45)C1 外观测试表 (45)C2 RF性能测试表 (46)C3 功能测试表 (47)C4 数据传输性能测试表 (48)C5 EOC系统对RF的影响测试表 (49)C6 衰减对EOC系统影响测试表 (50)C7 噪音对EOC系统影响测试表 (51)C8 EOC系统压力测试表 (52)C9 广播风暴的抑制测试表 (53)C10 连续工作测试表 (54)C11 意外情况测试表 (55)1引言1.1背景EoC原是源于欧洲一些厂家,原文是“Ethernet over Coax”,也就是以太网信号在同轴电缆上的一种传输技术,原有以太网络信号的帧格式没有改变。
威纶通触摸屏与S7-1200之间无线Ethernet通信例程
威纶通触摸屏与S7-1200之间无线Ethernet通信例程在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。
通常所有设备距离在几十米到上百米不等。
在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以威纶通触摸屏和2台西门子S7-1200PLC为例,介绍触摸屏与多台PLC的无线Ethernet通信实现过程。
在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述本方案中,无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯。
二、测试设备与参数■西门子PLC型号:S7-1200×2台■触摸屏:威纶通TK8071IP×1台■无线通讯终端:DTD418MB×3块■主从关系:1主2从■通讯接口:RJ45接口■供电:12-24VDC■通讯协议:Ethernet■传输距离:100米,1KM三、接线方式1.触摸屏与DTD418MB接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入威纶通触摸屏的RJ45接口。
2.PLC与DTD418MB接线用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。
四、触摸屏配置1.系统参数设置2.触摸屏画面制作3.按钮功能设置五、PLC简单配置1.以太网地址设置一台PLC地址设为192.168.2.12一台PLC地址设为192.168.2.132.简单程序的编写用M点驱动响应的Q点输出六、测试方法及结果1、通过外部给从站I点信号,查看触摸屏对应的点是否点亮,如果点亮,表示通讯正常。
2、通过触摸屏上面的按钮给从站Q点信号,查看PLC对应的Q点是否点亮,如果点亮,表示通讯正常。
Ethernet 信号测试方法(Angilen)
Ethernet信号测试方法一、Ethernet物理层测试1、简介在PC和数据通信等领域中,以太网的应用非常广泛。
以太网的技术从1990年10Base-T标准推出以来,发展非常迅速,目前普及的是基于双绞线介质的10兆/百兆/千兆以太网,同时10G以太网的技术也逐渐开始应用。
为了保证不同以太网设备间的互通性,就需要按照规范要求进行响应得一致性测试。
测试所依据的标准主要是IEEE802.3和ANSI X3.263- 1995中的相应章节。
根据不同的信号速率和上升时间,要求的示波器和探头的带宽也不一样。
对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测试需要1GHz带宽。
对于10G以太网的测试,由于其标准非常多,如10GBase-CX、10GBase-T、10GBase-S等,有的是电接口,有的是光接口,不同接口的信号速率也不一样。
10GBase-CX、XAUI、10GBase-T的测试至少需要8G带宽的实时示波器,10GBase-S等光接口的测试,根据不同速率则需要相应带宽的采样示波器。
要进行一致性测试,首先要保证的是测量的重复性,由于以太网信号的摆幅不大,如1000Base-T的信号幅度只有670~820mv,XAUI信号最小摆幅只有200mv,如果测量仪器噪声比较大,就会造成比较大的测量误差。
2、10M/100M/1000M以太网测试方法对于10M/100M/1000M以太网的信号测试,可以选择Agilent 9000系列示波器,也可以选择90000系列示波器。
要进行Ethernet信号的测试,只有示波器是不够的,为了方便地进行以太网信号的分析,还需要有测试夹具和测试软件。
测试夹具的目的是把以太网信号引出,提供一个标准的测试接口以方便测试,测试夹具的型号是N5395B。
下图是夹具的图示。
在N5395B测试夹具上划分了不同的区域,可以分别进行10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测量。
MTU最合适值的测试方法
关于MTUMTU (最大传输单元)是网络设备传输的信息包最大值。
对于各种路由器,最佳的MTU值通常都是默认值。
有时,更改MTU值可提高设备工作性能,做起来很简单,但事实上,这样做往往会导致出现其他问题。
最好保持MTU不变,除非有以下情况出现:当连接不到ISP或者不能使用其他的因特网服务时,且他们的技术支持人员建议更改MTU值当您使用VPN,遇到性能问题时可以考虑更改MTU为了提高网络的某些性能,使用了可优化MTU 值的应用程序,而这引起了连通性和其他性能方面的问题一个信息包被发送到MTU值较小的设备时,将被分解为若干小块。
理论上,在所有电脑、交换机、路由器及您能访问到的因特网的所有设备上的MTU值应该设置为同一大小。
但是您不能控制因特网上的MTU 值,而事实上在一个局域网中的最佳MTU值取决于硬件、软件、无线接口等等。
在一种情形下修改MTU的大小可使设备很好地工作,但在其他方面却可能引起性能和连接性问题当具有不同MTU值的设备相互通信时,信息包将会被分成多个以便能传给具有最小的MTU值的设备Windows XP自动设置MTU ,换句话说,它使MTU对于各种应用综合性能最优化。
微软的文章解释了使用Windows XP的宽带用户不能连接到ISP的原因一旦网络设备分解了一个信息包,此信息包在到达目的地前一直保持分解的状态各种应用下的最佳MTU值设置MTU大小是一个反复试验的过程: 由最大值1500开始下降,直至问题解决。
使用下列值之一或许能解决一些由MTU值引起的问题:1500. 以太网信息包最大值,也是默认值。
是没有PPPoE和VPN 的网络连接的典型设置。
是各种路由器、网络适配器和交换机的默认设置1492. PPPoE 的最佳值1472. 使用ping 的最大值(大于此值的信息包会先被分解)1468. DHCP的最佳值1430. VPN和PPTP 的最佳值576. 拨号连接到ISP的标准值下面给出宽带网络下利用Ping命令测试本地最佳MTU值的方法。
以太网收发器工作原理及其信号质量测试综述
以太网简介
CSMA/CD协议的基本思想
每站在发送数据前,先监听信道是否空闲;若是,则发送 数据,并继续监听下去,一旦监听到冲突,立即停止发送 ,并在短时间内连续向信道发出一串阻塞信号(JAM)强 化冲突,如果信道忙,则暂不发送,退避一随机时间后再 尝试。 CSMA/CD协议在CSMA协议基础上增加了发送期间检测 冲突的功能。其最大特点是“先听后说,边说边听”。该 协议已被IEEE 802委员会采纳,并以此为依据制定了IEEE 802.3标准。 CSMA/CD协议同样可分为非坚持、1坚持和p坚持3种。 以太网通常采用非分隙1坚持CSMA/CD。 。
以太网收发器工作原理详解
• 在OSI 的7 层基准模型中我们使用的PHY属于第一层--物理层( PHY) 。物理层协议可定义电气信号、线的状态、时钟要求、数据编码和数 据传输用的连接器。数据链路层可以通过定义好的接口而与物理层通 话。例如MAC可以利用介质无关性接口( MII)与PHY进行数据交换。 • • • • 的基本作用: 对端口LINK 状态的判断; 自动协商,当然MAC 可以修改PHY 的寄存器间接控制 完成MII(RMII)数据和串行数据流之间的转化:包括4B/5B 的 编码的转化(不包括10BASET);串并转换;最后转换成低压信 号,根据端口不同的工作模式,转换方式也有所不同。例如在 100BASE-T 下是MLT-3;在10BASE-T 下是曼彻斯特编码 • (4) 在MII 的工作方式下,完成冲突检测。若是工作于RMII 模式下 则此项任务由MAC 完成。 PHY (1) (2) (3)
以太网简介
• 按照网络传输速率可以分为10BASE-T、100BASE-T、 1000BASE-T 。 • 以太网物理层传输介质双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP) 和屏蔽双绞线(STP),现在使用的UTP可分为3类、4类、五
EPON测距
EPON系统关键技术和相关测试方法分析近年来,随着互联网中多媒体信息的日益丰富,网络带宽的需求量在成倍增长。
接入网的带宽瓶颈问题变得越来越突出,现有的xDSL技术已经使以铜线资源为传输介质的接入网带宽发挥到了接近理论极致,仍难以满足日益增长的需求;而光接入网的引入无疑是解决接入网带宽瓶颈问题的有效方式。
所谓光接入网(OAN)是指在本地交换机或端模块与用户之间采用光纤(或部分采用光纤)为传输介质的通信系统。
它从形式上可分为有源光网络(AON)和无源光网络(PON)。
在AON中,主要采用SDH、PDH、Ethernet的有源设备为节点,设备往往要完成光-电信号转换的再生过程,优点是节点设备大多具有智能性,可以上/下或终结业务;缺点是网络成本高,管理、维护成本高。
PON是一种树状结构的全光网络,采用点到多点拓扑结构和稀疏波分复用(CWDM)技术来解决双向传输问题,具有节约光纤资源和便于运营、维护的特点,适合在接入网使用。
因此,许多国家和ITU组织更注重推动无源光网络在接入网的发展。
信息产业部电信研究院刘册一、技术发展与标准化情况目前,大量应用于宽带光接入网的技术主要是以GPON、EPON为代表的无源光网络技术。
GPON是ITU组织推出并持续致力于研究的技术,在ITU-TG.984系列标准中规定了GPON的物理层、TC层和OAM相关功能。
由于ITU在制定GPON标准的过程中考虑到对传统TDM业务的承载问题,沿用了125ms固定帧结构,以保持8k定时基准;而为了支持A TM等业务,GPON定义了一种全新的封装结构GEM(GPONencapsulationmethod),可以把A TM和其它协议的数据混合封装成帧。
以上因素加大了GPON系统的技术复杂度,在一定程度上阻碍了其商用推广。
EPON是IEEE组织推出并持续致力研究的技术,它是基于吉比特以太网的无源光网络技术,继承了以太网的低成本和易用性以及光网络的高带宽,它是当前实现光接入网众多技术中性价比相对较高的一种。
SmartClass Ethernet测试仪 用户手册
第1章
开始..................................................................................................... 1
装箱清单.............................................................. 2
底部面板介绍.......................................................... 7
启动设备.............................................................. 7
关闭设备.............................................................. 7
不能将此产品作为市政污染废料进行处理,并且根据当地国家相关规则单独收集 处理。在欧盟地区,所有从 JDSU 公司 2005.8.13 日之后购买的设备可以在设 备使用寿命完毕时返回处理。JDSU 公司确保所有返回的废弃设备能够以环境友 好型方式进行重新使用、回收或处理,这些操作都要符合所有国家和国际废料处 理标准。
SmartClass Ethernet 测试仪用户手册
v
目录
第2章 第3章
vi
数据输入屏 ....................................................................................................10 结果屏............................................................................................................10 使用键盘 ............................................................ 11 选择菜单选项或配置设置............................................................................... 11 返回到上一级菜单.......................................................................................... 11 输入数字值 ....................................................................................................11 输入文本 ........................................................................................................11
车载测试中的车辆网络通信测试解析
车载测试中的车辆网络通信测试解析在当今社会,车载通信技术已成为汽车行业的重要发展方向。
车辆网络通信测试作为车载测试的重要环节,对于保证车辆通信系统的可靠性和安全性具有不可忽视的作用。
本文将从测试目的、测试内容、测试方法和测试技术四个方面对车辆网络通信测试进行深入解析。
一、测试目的车辆网络通信测试的主要目的是保证车辆通信系统的性能稳定、数据传输可靠以及网络安全。
通过测试评估,能够发现和解决网络通信中的问题,提高车辆网络系统的质量和可用性。
二、测试内容车辆网络通信测试内容包括数据传输速率测试、网络延时测试、数据可靠性测试以及网络安全测试。
1.数据传输速率测试数据传输速率测试主要针对车辆通信系统的传输速率进行评估。
通过发送不同大小的数据包,测试数据的传输时间,进而评估车辆通信系统的传输速率是否符合设计要求。
2.网络延时测试网络延时测试旨在评估车辆通信系统的数据传输延时。
通过发送和接收时间戳数据,测试数据的传输延时,以确定车辆通信系统的网络延时是否满足实时通信的需求。
3.数据可靠性测试数据可靠性测试主要检验车辆通信系统在数据传输过程中是否存在丢包、错包等问题。
通过发送大量测试数据,观察数据的传输是否完整,以评估车辆通信系统的数据可靠性。
4.网络安全测试网络安全测试是为了保证车辆通信系统的信息安全。
通过模拟黑客攻击、数据篡改等情况,测试车辆通信系统的安全性能,确保车辆网络通信不受恶意攻击和数据泄露的威胁。
三、测试方法车辆网络通信测试主要采用实验室测试和实地测试相结合的方法。
1.实验室测试通过构建车辆网络通信系统的实验环境,在实验室中进行相关测试。
该测试方法具有灵活性和可控性,能够模拟多种场景并快速获取测试结果。
2.实地测试将车辆网络通信系统安装在实际的车辆上进行测试,以模拟真实环境下的网络通信情况。
该测试方法能够真实反映车辆通信系统在实际使用中的性能和稳定性。
四、测试技术车辆网络通信测试中常用的技术包括CAN总线测试、Ethernet测试、无线通信测试和网络安全测试。
EtherCAT — 超高速通信标准
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2018 年发布的 EtherCAT G 可提供更高的 数据传输速率。与现有的百兆 EtherCAT 技术兼容是首要要求,因此需要采取措 施实现集成,包括引入分支控制模型。
多功能型 全厂级通信:EtherCAT 适用 于集中式和分散式的系统 结构。
成本低廉 EtherCAT 以现场总线的成本提 供工业以太网的全部优势: 无需有源基础设施组件,主 站无需特殊硬件。
2007 年,EtherCAT 成为 IEC 国际标准,强调 了该技术的开放性。目前,EtherCAT 协议仍 然保持稳定不变;但是该技术仍在不断扩展 并保持兼容性。因此,即使是在 2003 年开 发的 EtherCAT 设备,仍然可与今天最新开发 的 EtherCAT 设备兼容,并运行在同一个网络 中。
发展历程 2003 年 EtherCAT 技术亮相汉诺威工业博览会 2003 年 在 SPS IPC Drives 展会上,EtherCAT 技
术协会正式成立 2005 年 Safety over EtherCAT 引入市场 2007 年 EtherCAT成为 IEC 标准 2016 年 EtherCAT P:超高速通信和供电集成
灵活的拓扑
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在 EtherCAT 应用中,机器结构决定网络拓扑结构, 而不是网络拓扑结构决定机器结构。在传统的工 业以太网系统中,可安装的交换机和集线器的级 联数量是有限的,这限制了整个网络拓扑结构。而 EtherCAT 无需交换机或集线器,因此不受这方面的限 制。简而言之,EtherCAT 在网络拓扑方面没有任何限 制。几乎无限数量的节点可以组成线型、树型、星 型拓扑及任何拓扑的组合。由于具备自动链接检测
数据同时 因此无需使用 MAC 地址或 IP 地址,更不需要 IT 专家 配置交换机或路由器。
安捷伦网口测试
Ethernet 10 Mb/s
Fast
100 Mb/s
Ethernet
Gigabit 4 x 250 Mb/s Ethernet
2 twisted pairs, 100 ohms, Category 3 or higher, RJ-45 connectors
2 twisted pairs, 100 ohms, Category 3 or 5 ("Cat-5"), RJ-45 connectors
Sent at the end of data packet to indicate end of transmission. Pulse width is 300 or 350ns depending on whether the last bit was ‘0’ or ‘1’.
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All ‘1’s Manchester encoded signal, essentially a 5 MHz signal. Used in harmonic test to ensure all harmonics are 27 dB down from the fundamental.
100BASE-TX 测试码型
Random Data
• 数据加扰保持链路上的DC平衡以及足够多的边沿进行CDR • Manchester 编码 (电平转换表征逻辑1) • 加扰的NRZ数据编码成MLT-3码 • 所有的100BASE-TX测试都在100BASE-TX Random Data下完成
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IEEE802.3-2005 Sub clause 14.3.1.2.5 Common mode output voltage
IEEE802.3.2005 Sub clause 14.3.1.2.2 and Annex B.4.3.2
BGP_EVPN案例
BGP_EVPN案例一、BGP_EVPN测试简介1.1BGP_EVPN简介EVPN(Ethernet Virtual Private Network)是一种用于二层网络互联的VPN技术。
EVPN技术采用类似于BGP/MPLS IP VPN的机制,在BGP协议的基础上定义了一种新的网络层可达信息NLRI(Network Layer Reachability Information)即EVPN NLRI,EVPN NLRI定义了几种新的BGP EVPN路由类型,用于处在二层网络的不同站点之间的MAC地址学习和发布。
原有的VXLAN实现方案没有控制平面,是通过数据平面的流量泛洪进行VTEP发现和主机信息(包括IP地址、MAC地址、VNI、网关VTEP IP地址)学习的,这种方式导致VXLAN网络存在很多泛洪流量。
为了解决这一问题,VXLAN 引入了EVPN作为控制平面,通过在VTEP之间交换BGP EVPN路由实现VTEP的自动发现、主机信息相互通告等功能,从而避免了不必要的数据流量泛洪。
1.2BGP_EVPN路由EVPN(Ethernet Virtual Private Network)技术采用类似于BGP/MPLS IP VPN 的机制,在BGP协议的基础上定义了一种新的NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达信息)即EVPN NLRI,EVPN NLRI定义了新的BGP EVPN 路由类型,用于处在三层网络的不同站点之间的IP地址学习和发布。
在动态VXLAN隧道创建中,EVPN作为VXLAN控制平面协议,会使用到EVPN NLRI中定义的IP前缀类型(IP Prefix Route)路由,用于传递VTEP地址和主机信息,可以使VTEP(VXLAN Tunnel Endpoints)发现和主机信息学习从数据平面转移到控制平面。
IP前缀路由是Type5路由,该类型路由的报文格式如图1所示:图1 IP前缀路由的报文格式:各字段的解释如下表所示:该类型路由的IP Prefix Length和IP Prefix字段既可以携带主机IP地址,也可以携带网段地址:⚫当携带主机IP地址时,在VXLAN控制平面中主要用于主机IP路由通告。
KUKA机器人EthernetIP通讯参数配置方法
KUKAEthernetIP通讯参数配置方法```作者:(你的名字)日期:(日期)1.引言本文档详细介绍了KUKA如何进行EthernetIP通讯参数配置。
该配置可使用于KUKA的通信模块,实现与其他设备的数据交换。
2.硬件要求在进行EthernetIP通讯参数配置前,请确保以下硬件已正确连接并配置:- KUKA- EthernetIP通信模块- 与连接的外部设备3.软件要求请确保安装以下软件,并根据说明进行配置:- KUKA控制软件- EthernetIP通讯配置软件4.EthernetIP通讯参数配置步骤4.1 第一步:打开KUKA控制软件- 启动KUKA控制软件,并登录到控制台。
4.2 第二步:建立连接- 在控制台界面中,“设置”菜单,进入设置界面。
- 在设置界面中,找到“通讯”选项,“以太网IP通讯配置”。
- 在通讯配置界面中,选择“新建”以建立新的以太网IP 通讯连接。
- 根据具体需求,填写通讯连接的相关参数,如IP地质、子网掩码、网关等。
4.3 第三步:配置设备地质- 在通讯配置界面中,“设备”选项,进入设备地质配置界面。
- 在设备地质配置界面中,选择要连接的设备类型,并根据设备的具体要求填写设备地质等相关参数。
4.4 第四步:测试连接- 在通讯配置界面中,“测试连接”按钮,对通讯连接进行测试。
- 如果连接成功,将会显示连接成功的提示信息。
4.5 第五步:保存配置- 在通讯配置界面中,“保存”按钮,将配置保存到控制软件中。
5.附件本文档无附件。
6.法律名词及注释无```。
使用泰克示波器测试网口电气性能(眼图)
100M-T电气性能指标测试测试编号:Ethernet-1-1测试用例名称:100M-T电气性能指标测试测试条件:1、TEK示波器DSA72400C(带有网口测试模板)2、差分探头(TEK P6247)3、网口测试夹具(需要使用示波器配套的测试夹具)4、不跑业务,产品可以根据各自特点设计抗干扰测试用例测试组网:测试方法1、按照组网图通过测试夹具连接辅助设备和被测终端,网口测试夹具选择TC6,夹具中的J701连接PC网口或者示波器自带的网口也可以,PC或者示波器网口必须设置为100M全双工,这样PC就会发送以太网信号;2、夹具中的J800连接DUT(被测设备)的网口,同时用跳线连接LOAD3(100欧姆匹配电阻),差分探头连接到夹具板的P20位置,如下图所示:3、首先,将示波器恢复到100-TX默认设置,防止别人修改了默认设置,影响测试结果;恢复方法:File—Recall—default—set—100-TX;4、打开示波器网口测试软件TDSET3,选择“100-TX”,select all,测试项目分别有:Template(眼图/模板测试)、Jitter(抖动测试)、Duty Cycle Distortion(占空比失真)、Output Volt、Amplitude Symmetryand Overshoot(信号幅度,对称性,以及过冲测试)、Rise and Fall Time(信号上升下降时间测试);5、选择“Configure”确认测试通道CH,Acquisition按照默认设置(Average、16),此设置目的是降低随机噪声;Mask scale默认为normal,不用修改;Mask setup中可以设置采集波形数量,没有特殊要求,按照默认设置进行测试即可,默认设置为50ksamples和1fail thresh;Pulse width按照默认值80ns设置,设置ok后选择“RUN TEST”即可执行自动化测试;6、选择“Connect”,确认设置是否有问题,如果出现问题,可以选择此菜单中的“Help”,help中有详细的测试方法介绍;7、选择“View wfm”,对比实测波形和参考波形是否一致,如果不一样,可以选“Help”分析原因,如果波形一样,就可以选择“Run test”执行测试;8、测试完毕后,可以自动生成一份测试报告,观察各项指标是否满足标准要求,选择Utilities Reportgenerator,点击Browse选择文档保存路径,默认路径为C:\Tekapplications\TDSET3\ReportGenerator\Reports.。
信号一致性测试
Agilent Technologies 周英航
内容安排
DDR原理及测试方法 PCIE原理及测试方法 USB3.0原理及测试方法 SATA原理及测试方法
DP原理及测试方法
HDMI1.4原理及测试方法 Ethernet原理及1G/10G的测试方法
Double Data Rate (DDR)技术
Separation of Read and Write with Infiniiscan
READ
Must not intersect this zone Must intersect this zone
WRITE
Must not intersect these zone
Most popular way to separate read/write 1) Trigger at the falling edge of DQS (Trigger at the preamble) 2) Use Infiniiscan zone qualify to DQS to separate read and write.
读/写相对于DQS信号的时序不同; 读数据时,DQS和DQ边沿对齐; 写数据时,DQS 的边沿对准DQ的 中心,即有90度的相位偏移。
DDR3 Application Tests Parameters
Specification JESD79-3 DDR3 SDRAM Specifications
DIMM FPGA Design DDR DRAM
Comparison of DDR1/2/3
Voltage
Memory Speed Roadmap
DDR4 3.2 GT/s DDR3 1.6 GT/s
中国电信EPON设备测试方案
确保EPON设备在不同网络环境下能够稳定运行,满足实际应用的 需求。
06
EPON设备测试结果分析
测试数据收集与整理
测试数据来源
收集来自不同厂商、型号的EPON设 备测试数据,确保数据的全面性和代 表性。
数据整理
对收集到的测试数据进行分类、筛选 和整理,确保数据的准确性和完整性 。
测试结果分析与评估
特点
EPON具有高带宽、长距离传输、低 成本、灵活扩展等优点,能够满足电 信运营商对宽带接入不断增长的需求 。
EPON设备在中国电信网络中的应用
宽带接入
EPON设备作为中国电信宽带接入的 主要方式之一,能够提供高带宽、稳 定的网络接入服务,满足各类用户的 需求。
语音通信
视频传输
EPON设备支持高清视频传输,能够 提供IPTV(Internet Protocol Television)等视频业务。
选取不同品牌、型号的网络设备,与EPON设备进行连接,验证
数据传输、路由协议、安全策略等方面的兼容性。
测试标准
03
参考相关行业标准和规范,确保EPON设备与其他设备的兼容性
符合标准要求。
与不同软件的兼容性测试
兼容性测试目标
验证EPON设备与各类软件(如操 作系统、网络管理软件等)的兼 容性。
测试方法
EPON设备支持VoIP(Voice over IP )功能,能够提供低成本、高质量的 语音通信服务。
02
EPON设备测试需求分析
测试目的与要求
01
验证EPON设备的性能 指标是否符合标准要求 和用户需求。
02
检测EPON设备在各种 场景下的稳定性和可靠 性。
03
评估EPON设备的可维 护性和可扩展性,确保 设备的长期运营。
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Ethernet信号测试方法
一、Ethernet物理层测试
1、简介
在PC和数据通信等领域中,以太网的应用非常广泛。
以太网的技术从1990年10Base-T标准推出以来,发展非常迅速,目前普及的是基于双绞线介质的10兆/百兆/千兆以太网,同时10G以太网的技术也逐渐开始应用。
为了保证不同以太网设备间的互通性,就需要按照规范要求进行响应得一致性测试。
测试所依据的标准主要是IEEE802.3和ANSI X3.263- 1995中的相应章节。
根据不同的信号速率和上升时间,要求的示波器和探头的带宽也不一样。
对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测试需要1GHz带宽。
对于10G以太网的测试,由于其标准非常多,如10GBase-CX、10GBase-T、10GBase-S等,有的是电接口,有的是光接口,不同接口的信号速率也不一样。
10GBase-CX、XAUI、10GBase-T的测试至少需要8G带宽的实时示波器,10GBase-S等光接口的测试,根据不同速率则需要相应带宽的采样示波器。
要进行一致性测试,首先要保证的是测量的重复性,由于以太网信号的摆幅不大,如1000Base-T的信号幅度只有670~820mv,XAUI信号最小摆幅只有200mv,如果测量仪器噪声比较大,就会造成比较大的测量误差。
2、10M/100M/1000M以太网测试方法
对于10M/100M/1000M以太网的信号测试,可以选择Agilent 9000系列示波器,也可以选择90000系列示波器。
要进行Ethernet信号的测试,只有示波器是不够的,为了方便地进行以太网信号的分析,还需要有测试夹具和测试软件。
测试夹具的目的是把以太网信号引出,提供一个标准的测试接口以方便测试,测试夹具的型号是N5395B。
下图是夹具的图示。
在N5395B测试夹具上划分了不同的区域,可以分别进行10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测量。
另外还有专门区域可以连接网络分析仪进行回波损耗的测量。
夹具附带的短电缆可以连接夹具和被测件,附带的小板用于回波损耗的测量时进行网络仪校准。
IEEE802.3规定了很多以太网信号的参数,对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的电气参数,可以分别参考IEEE802.3规范的14、25和40节。
如果不借助相应的软件,要完全手动进行这些参数的测量是一件非常烦琐和耗时耗力的工作,为了便于用户完成以太网信号的测量,Agilent在8000/90000系列的Infiniium系列示波器上都提供了以太网的一致性测试软件N5392A。
下图是N5392A 以太网一致性测试软件提供的测试项目。
根据提示进行连接,然后运行测试软件即可。
下图是一个连接的示意图:
软件运行后,示波器会自动设置时基、垂直增益、触发等参数并进行测量,测量结果会汇总成一个html格式的测试报告,报告中列出了测试的项目、是否
通过、spec的要求、实测值、margin等。
如下图所示:
值得注意的是,以太网的信号测试并不是用探头搭在正常工作的电缆上完成的,因为以太网信号属于高速信号,测试必须在信号末端的端接电阻处做测量,这也就是使用测试夹具的目的。
在测试过程中,测试软件会提示用户把被测设备设置成不同的测试模式以完成不同项目的测试,如千兆以太网中就规定了4种测试模式针对不同的测试,因此用户要能够把自己的被测设备设置成相应的测试模式。
对于千兆以太网的抖动测试来说,规范要求用一根由5段不同阻抗部分组成的电缆模拟传输通道,所以千兆以太网的抖动测试还需要用到N5396A
抖动测试电缆。
下图是测试电缆和对其的要求。
另外,对于以太网测试来说,还需要测试被测件的return loss,也就是回波损耗,以考量被测件的阻抗匹配情况。
Return loss过大会引起信号反射、失真、串扰等,特别是对于千兆以太网来说,由于其是4对电缆同时双向工
作,所以对return loss要求更高,以下是千兆以太网对Return loss的要求。
要进行Return Loss的测量,只依靠示波器是不够的,还需要用到网络分析仪,但是网络仪的使用对于做数字电路的工程师可能不太熟悉,所以N5392A测试软件里提供了网络分析仪的控制功能,可以用示波器的主机通过GPIB接口控制网络仪完成Return Loss的测试,并能对测试数据进行分析运算,把测试结果附加到测试报告里。
以下是进行Return Loss测量的组网。
如果要进行1000M以太网抖动的测试需要增加N5396A抖动测试电缆并增加一套1130A+E2678A探头。
如果要进行Return loss的测试则还需要增加VNA和82357 USB-GPIB适配器。
3、XAUI和10GBASE-CX测试方法
10G以太网常用到的测试项目是XAUI(XGMII Extender Sublayer
)的测试,从XAUI的命名我们可以看出,XAUI本来是用来扩展10G以太网MAC 和PHY层间的XGMII接口,由于XGMII共有36根单端信号,不太适合于较长距离的信号传输,比如过连接器或背板的情况。
XAUI把XGMII接口转换为8对(4收4发)3.125G的高速差分线,可以传输最远50cm,非常适合于构建高速的数据交换平台。
XAUI数据速率为3.125Gbps,为了保证高速信号的传输,XAUI使用差分线提供双向数据收发,因此可以用比较小的信号摆幅提供更高的传输速率,而且差分线本身具有更好的抗干扰能力和更小的EMI,可以支持更长的电缆传输。
由于XAUI的信号速率比较高,因此要对XAUI信号进行可靠的探测,对于示波器和探头的要求也非常高,通常测量要求使用8GHz~12GHz带宽的示波器。
Agilent的DSA90000系列示波器由于具有业内最小的底噪声和触发抖动,最平坦的带内频响特性和很小的Return Loss,因此非常适合于进行象XAUI这样的高速信号的测量。
同时Agilent的DSA90000系列示波器还具有业内最深的存储深度(每通道的内存可以到1Gpts),适合用于复杂事件的记录和分析。
为了验证XAUI的信号质量,通常会要求进行眼图、模板的测试,这就还需要借助Agilent的高速串行数据分析软件,它可以灵活设置XAUI时钟恢复所需要的锁相环形状及带宽,还可以提供XAUI信号的眼图和模板测试功能。
XAUI信号在传输时还会进行8b/10b的编码,下图是XAUI的眼图测试和8b/10b解码的结果。
对于模板测试失败的波形,Agilent的90000示波器还有一个非常独特的功能:失效bit定位,即可以将模板测试的波形展开,看到造成模板测试的各个特定的bit,这对于定位问题的原因非常有用。
下图是个失效bit定位的例子。
高速信号产生问题的原因很多时候都是由于抖动造成的,信号中抖动的成因是很复杂的的,总的抖动成分TJ中包含了确定性抖动DJ和随机抖动RJ,而DJ 和RJ又分别是由很多因素构成。
因此XAUI的测试中应包含各抖动分量的测量项目。
XAUI要准确测量TJ和DJ,需要借助于相应的抖动分析软件。
下图是用90000示波器的EzJIt Plus抖动分析软件进行抖动分解的一个测试例子。
XAUI信号的测试依据是802.3规范,如果用户只是想快速验证XAUI信号是否符合规范要求,可以选择Agilent的N5431A XAUI的一致性测试软件,其使用方法和步骤和以太网测试软件N5395B类似,主要针对XAUI信号质量测试,测试完成后也可以直接生成测试报告。
10G以太网中一种常见的标准是10GBase-CX,其信号电气特性参考的是XAUI 标准,物理连接参考的是InfiniBand 4x标准。
Agilent的N5431A软件同样也
可以针对10GBase-CX做一致性测试。
4、基于双绞线的10GBASE-T测试方法
对于10GBASE-T信号的测试,即用双绞线做传输介质的10G以太网方案,Agilent也推出了目前业界唯一的一致性测试方案。
由于10GBASE-T的测试涉及到信号质量测试、频谱测试和回波损耗测试,所以需要多台仪器配合才能完成相关工作。
以下是一个测试的组网图。
10GBASE-T 测试中测试夹具U7237A用于把4对10GBASE-T差分信号引出,U7236A安装在示波器上,完成测试项目的设置和自动的一致性测试,并可以控制频谱仪或网络仪完成频谱、回损等的测试。
其使用和测试方法和前面介绍的10M/100M/1000M以太网方法类似,只是信号速率更高,测试项目和测试标准不太一样。
5、基于光接口的10GE 信号的测试
对于一些采用光纤连接的10G以太网标准来说,如10GBase-S、10GBase-LX4等,通常要测试其光信号的输出功率、消光比、信号眼图、接收灵敏度、误码率等指标。
这些测试需要使用误码仪、光电模块、光衰减器、采样示波器等仪器。
以下是进行10GBase-S接收机压力测试的一个例子。