e-Bridge现代通信实验平台指导书
SDH传输实验指导书

e-Bridge通信实验指导书(传输部分)附录一:SDH设备硬件总体介绍1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
3、本实验平台提供传输设备为OPTIX2500+,OPTIX 155/622一、OPTIX 2500+设备介绍OptiX 2500+设备是华为技术有限公司根据城域传输网的现状和未来发展趋势而推出的多业务传送平台(MSTP)设备。
该设备将SDH/ATM/以太网/DWDM 技术融为一体;从而不但具有SDH设备灵活的组网和业务调度能力(MADM),而且通过对数据业务的二层处理,实现对ATM/以太网业务的接入、处理、传送和调度,在单台MSTP设备上实现话音、数据等多种业务的传输和处理。
此外OptiX 2500+设备采用统一的用户带宽管理平台,可以实现对用户接入和传输带宽的有效管理;对ATM业务可以通过VP Ring技术实现带宽动态分配;对以太网业务可以通过VLAN控制和二层交换技术,实现整个传输带宽的共享。
OptiX 2500+设备还可以通OptiX 2500+设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为OptiX 2500+网元可配置为多分插复用器(MADM)、分插复用器(ADM)、终端复用器(TM)和再生中继器(REG)。
OPTIX2500+设备实物图一如下:图一OptiX 2500+设备机械结构如图二所示:图二OptiX 2500+子架尺寸为649mm(高)×530mm (宽)×262.5mm(深),分为三个部分。
2019年eBridge现代通信实验平台指导书

e-Bridge现代通信实验平台指导书(传输部分)深圳市讯方通信技术有限公司二零零七年五月实验一SDH设备硬件总体介绍一、实验目的1、通过对SDH传输设备实物的讲解,让学生对OPTIX 2500+设备具体硬件有个大致的了解,。
二、实验器材1、OPTIX 155/622M设备1台,OPTIX 155/622H设备2台。
三、实验内容说明对实物和终端分组进行现场讲解。
四、实验步骤(一)、系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
3、本实验平台提供传输设备为OPTIX2500+,OPTIX2500+传输速率为为622M和。
一、OPTIX 155/622M设备介绍OPTIX155/622网元外形如图一所示:OptiX 155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)。
系统可配置为STM-1单系统或双系统、STM-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由STM-1向STM-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。
本传输实验平台采用三套OPTIX 166/622 SDH光传输设备,因每个传输设备(也简称网元)硬件配置基本都一样,所以只需介绍其中一个即可。
图一下面就OPTIX155/622硬件构成做具体介绍:电源盒电源盒的外观及内部电路板的位置如图二所示:电源盒安装于OptiX 155/622 机柜的顶部。
电源盒主要起-48V 电源接入和分配的作用;为了给SDH 设备提供更好的电性能,增强供电的安全性,电源盒配备了电源滤波器和过流保护器件。
实验一、SDH系统软硬件简介

实验一、SDH系统软硬件简介SDH系统软硬件简介一、实验目的1、了解SDH传输系统硬件设备组成;2、掌握SDH设备管理软件E-bridge的使用方法。
二、实验设备1、OPTIX 2500+设备2套2、维护用终端1台3、E-bridge软件三、实验原理(一)、系统硬件介绍:本实验平台是华为公司较新一代SDH光传输设备,采用MADM (Multiple-add drop multiplex,多分插复用)技术,可以根据不同的配置需求,同时提供多种速率和协议的接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
1、平台组成:该平台由“传输设备”、“局域网”、“配置终端”和“业务终端”等四大部分组成。
其中? 传输设备:主要由__00+多业务传送平台(MSTP)设备组成,称为“SDH网元”,即交换网络的基本元设备;? 配置终端:采用SEVER/CLIENT方式,通过局域网(LAN)和SDH 网元通信,可以实现网元配置、维护、监视、管理等功能。
? 业务终端:SDH网元的业务终端用户,产生或接收用户业务。
(可选,因为SDH网元的上游或下游也可以是元)? 局域网(LAN):分为两类。
一类是SDH配置网,连接SDH网元与维护终端;一类是SDH业务网,连接SDH网元与用户终端。
业务终端配置终端业务终端业务终端称OptiX 2500+是多业务传送平台(MSTP),是因为其上可以传输SDH/ATM/以太网/DWDM等技术的业务,并能实现带宽动态分配,完成VLAN控制和二层交换技术。
2、SDH网元组成:本实验室的OptiX 2500+设备由机柜、子架、电源以及若干可选“插入式电路板”等构成,干线传输速率为622M和2.5G。
⑴Optix 2500+设备实物图:业务终端业务终端一个机柜包含两个子架,可以放置两套__00+设备。
⑵SDH电源? 两套总电源,本应连在不同的供电箱上,由于实验室条件受限,均连在同一强电箱上,故使用时随便二选一。
(最左两大键)? 右四小键分别是对上/下子架供电的两套电源,对应总电源。
SDH实验
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实验一SDH实验一、 实验目的1、通过对SDH设备实物的讲解,了解SDH设备的具体硬件情况;2、通过对SDH命令行的讲解,了解E-Bridge软件的使用方法;3、掌握2M业务在点对点组网方式时候的配置;4、掌握SDH光传输设备的光口、电口各种最常见的参数及测试方法。
二、 实验器材1、SDH 155/622设备3套;2、维护用终端;3、光功率计;4、可调光衰减器;5、2M误码仪三、 实验步骤系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
O P T I X155/622网元外形如右图所示:O p t i X155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(T M)、分插复用器(A D M)、再生中继器(R E G)。
系统可配置为S T M-1单系统或双系统、S T M-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由S T M-1向S T M-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。
下面就OPTIX155/622硬件构成做具体介绍:1.1 电源盒电源盒的外观及内部电路板的位置如右图所示:电源盒安装于O p t i X155/622机柜的顶部。
电源盒主要起-48V电源接入和分配的作用;为了给S D H设备提供更好的电性能,增强供电的安全性,电源盒配备了电源滤波器和过流保护器件。
此外电源盒内还配备了电源分配板(P D A)、 电源监测板(P M U)、过压保护板(O P U)、低压保护板(L V C)。
电源盒面板说明如下图所示:1.2 子架子架的外观如右图所示:O p t i X155/622的子架用于安插各类电路板并提供各类电接口。
现代通信原理实验指导手册
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现代通信原理实验指导书第1部分实验箱使用基础1.1各实验模块介绍一、实验模块RZ9681型现代通信技术平台采用基于操作系统的智能主控系统和实验模块结构,形象展示实验原理、操作步骤,有助实验原理理解、设备维护和功能升级扩展。
配置模块支持通信原理课程的原理实验、系统实验、二次开发实验等,模块既能完成对应的实验内容,多模块级联配置后,能构成完整的基带通信系统或频带通信系统。
在本节中对标配的实验模块进行介绍:系统标配了以下几种实验模块:●智能主控系统;●基带数据产生与码型变换模块-A2;●信源编码与复用模块-A3;●信道编码与频带调制模块-A4;●纠错译码与频带解调模块-A5;●信源译码与解复用模块-A6;各个模块之间由CAN总线通信,因此在实验时可以通过主控屏幕对各个实验模块的工作状态和参数进行设置,代替了传统的跳线器,切换开关等方式。
每个模块均采用了ARM+FPGA的软件无线电架构模式,由ARM做为主控芯片,负责和主控模块的通信和参数设置;而FPGA模块则运算各种类型的算法,完成通信过程中不同的子功能模块。
由于每个模块一般运行一个类型的实验,如信道编码会同时运行汉明,循环,交织,卷积等实验,可以通过状态设置切换各个模块的功能输出。
1.2实验平台操作及注意事项一、实验平台基本操作方法在使用实验平台进行实验时,要按照标准的规范进行实验操作,一般的实验流程包含以下几个步骤:(1)将实验台面整理干净整洁,设备摆放到对应的位置开始进行实验;(2)打开实验箱箱盖,或取下箱盖放置到合适的位置;(不同的实验箱盖要注意不能混淆);(3)简单检查实验箱是否有明显的损坏;如有损坏,需告知老师,以便判断是否可以进行正常实验;(4)为实验箱加电,并开启电源;开启电源过程中,需要注意观察实验箱电源指示灯,如果指示灯状态异常,需要关闭电源,检查原因;(5)实验箱开启过程需要大约30s时间,开启后可以开始进行实验;(6)实验内容等选择需用鼠标操作;(7)在实验过程中,可以打开置物槽,选择对应的配件辅助完成实验;(8)实验完成后,关闭电源,整理实验配件并放置到置物槽中;(9)盖上箱盖,将实验箱还原到位。
实验16、验证实验:小交换机业务数据调试实验
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e-Bridge 交换实验指导书交换实验十五eBridge现代通信实验平台交换部分指导书深圳市讯方通信技术有限公司二零零八年五月实验十六、验证实验:小交换机业务数据调试实验一、实验目的1、通过学生输入部分程控的数据命令,实现本局的部分用户具有小交换机的特性2、了解现代通信网的结构,以及小交换机在整体网络中的作用。
3、加深学生对本局数据配置,了解小交换机数据的概念及应用。
二、实验器材1、C&C08交换机(具体板件见下图)、BAM。
2、实验用维护终端。
3、电话机。
三、实验内容说明学生首先需要配置本局用户通话有关的数据,实现本局基本呼叫。
中继部分不配置。
然后在实现本局通话的基础,实现小交用户群数据。
实现小交用户的一些特性。
交换机SM模块板位如下图所示:四、知识要点1、小交换机的概念:小交换机又称用户交换机,或集团电话,俗称小交。
英文名为PBX(Public Branch Exchange)、PABX(Public Automatic Branch Exchange)。
主要用于机关、厂矿、企业等单位内部电话交换。
小交换机与公网交换机连接如图4-1所示。
图4-1 小交换机接入公网示意图如上图所示,公网交换机将小交换机接入公网的方法是将小交换机的出/入中继线接至公网交换机的用户级。
从公网交换机侧看,小交换机的每一条中继线相当于公网交换机的一条普通用户线(即一个用户),小交换机的所有用户共用几条中继线。
在公网交换机侧给小交换机分配一个用户号码(相当于小交换机的一个总机号码)。
2. 小交连选、小交引示号小交连选,是指在公网交换机侧的用户级对连接某个小交换机的所有用户线统一分配一个号码;公网用户拨打这个号码时,呼叫处理程序会根据公用交换机中设置的小交选线方法选中一条空闲的连接小交换机的用户线,接通本次呼叫。
这样做所带来的好处:一是用户只需记一个号码;二是呼入此号码的呼叫会根据公用交换机中数据的设置在各条接入小交的用户线间实现负荷负担;三是只要有空闲的用户线,呼叫就一定能接通。
现代通信原理实验【2011】
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现代通信原理实验指导书(2011)(修订版)陕西科技大学电气与信息工程学院第二部分现代通信原理实验实验一AMI和HDB3码型变换实验五、实验步骤1.AMI码编码规则验证(1)首先将输入信号选择跳线开关KD01设置在M位置(右端)、单/双极性码输出选择开关设置KD02设置在2_3位置(右端)、AMI/HDB3编码开关KD03设置在AMI位置(右端),使该模块工作在AMI码方式。
将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。
用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI输出双极性编码数据TPD05波形及单极性编码数据TPD08波形,观测时用TPD01同步。
分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系,画下一个M序列周期的测试波形。
(2)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列。
重复上述测试步骤,记录测试结果。
(3)将输入数据选择跳线开关KD01拔除,将示波器探头从TPD01测试点移去,使输入数据端口悬空产生全1码。
重复上述测试步骤,记录测试结果。
(4)将输入数据选择跳线开关KD01拔除,用一短路线一端接地,另一端十分小心地插入测试孔TPD01,使输入数据为全0码(或采用将示波器探头接入TPD01测试点上,使数据端口不悬空,则输入数据亦为全0码)。
重复上述测试步骤,记录测试结果。
2.AMI码译码和时延测量(1)将输入数据选择跳线开关KD01设置在M位置(右端);将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列;将锁相环模块内输入信号选择跳线开关KP02设置在HDB3位置(左端)。
用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI译码输出数据TPD07波形,观测时用TPD01同步。
观测AMI译码输出数据是否满正确,画下测试波形。
问:AMI编码和译码的数据时延是多少?(2)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。
00 - 通信实验软件E-bridge V4.0 - 安装手册
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目录一硬件环境 (2)二软件环境 (2)三安装步骤 (2)3.1 安装JDK(需安装JDK1.4以上版本) (2)3.2 安装SQL Server2000数据库 (2)3.3 安装数据库补丁 (10)3.4 安装华为CC08交换机业务维护软件 (11)3.5 安装华为CC08 DAO补丁 (11)3.6 安装服务端 (11)3.7 安装客户端 (15)四检查安装状态 (18)4.1 服务端检查 (18)4.2 客户端检查 (18)五配置文件说明 (23)5.1 服务端配置文件说明 (23)5.2 客户端配置文件说明 (24)六常见错误说明(FAQ) (25)6.1 服务端常见错误 (25)6.2 客户端常见错误 (25)七卸载软件 (26)一 硬件环境1)华为C&C08程控交换机2)华为传输设备3)华为宽带设备4)操作终端为普通PC机二 软件环境1)操作系统为:Microsoft Windows 20002)JA V A运行环境(JDK1.4以上版本)3)MS SQL Server2000数据库4)华为cc08交换机业务维护软件三 安装步骤3.1 安装JDK(需安装JDK1.4以上版本)双击JDK安装文件,点击下一步,直至安装结束。
3.2 安装SQL SERVER2000数据库1)若无特殊需要,选择简体中文个人版即可:2)安装SQL Server 2000 组件:3)安装数据库服务器:4)点击【下一步】:5)选择本地计算机,点击【下一步】:6)选择创建新的SQL Server实例,或安装“客户端工具”(C),点击【下一步】:7)填写姓名,公司,点击【下一步】:8)选择服务器和客户端工具,点击【下一步】:9)选默认,点击【下一步】:10)注意:必须将MS SQLServer2000安装在默认路径(C:\Program Files\MicrosoftSQL Server)并选择自定义11)点击【下一步】:12)注意:选择自定义每个服务的设置(Z),并选择使用本地系统帐户:13)选择混合模式,空密码(必须选择空密码):14)注意:此处必须选择二进制排序次序,这个步骤关系到C&C08管理软件安装是否成功,点击【下一步】:15)点击【下一步】:16)点击【下一步】,直至安装结束:注意:数据库安装结束后,重新启动计算机具体安装说明请参考MS SQLServer2000安装说明3.3 安装数据库补丁装SQL SP3补丁前,先查看数据库版本,查看方法如下:点击 【开始】菜单 程序 Microsoft SQL Server 查询分析器,登录后,输入select @@version执行后,因为信息显示问题,请将输出信息一直拉到最后,会出现数据库的版本信息,如果低于Service Pack 3,那么请打此补丁程序.需要安装2个补丁,分别为:chs_sql2ksp3.exe 和setup.exe(提示:安装数据库补丁时,请停止cc08交换机业务维护软件)3.4 安装华为CC08交换机业务维护软件(注:如果无程控平台,则不需要安装该软件)具体步骤详见华为CC08交换业务维护软件安装手册。
实验六:新业务演示实验
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e-Bridge 程控实验指导书CC08实验六江苏大学eBridge通信实验指导书(交换部份)深圳市讯方通信技术有限公司二零零七年三月实验六新业务演示实验一、实验目的通过学生在话机上进行新业务登记,然后拔打演示,让实习的学生对电话网的新业务功能有个大致的了解。
由于程控交换机新业务很多,本实验仅仅摘取最典型6个新业务作为演示实验。
二、实验器材1、程控交换机(已处于正常工作状态),本局电话正常。
(**可参照本局调试实验将交换机加载好数据,正常运行需做如下缺省配置数据:2、实验用维护终端40台。
3、电话机40(根据学生数量配置)。
电话号码为5550000~5550039三、实验内容说明首先由老师通过维护终端对部分电话机进行新业务数据设定,让电话机具有新业务功能,然后让学生在话机上对该话机所具有的新业务进行登记操作,然后进行相应的拨打电话等操作,对电话新业务有个大致的了解。
四、实验步骤参加实验的学生分成不同的组别。
演示实验步骤:1、以组1电话为例:电话号码为5550000~5550002,分别给这3部电话机设定以下功能。
2、说明:以下所有测试过程中的A用户指的是5550000~5550002新业务1:缩位拨号1、预置条件:用实验用维护终端登陆系统软件后,在命令行输入窗口修改5550000~5550003新业务功能:MOD ST: D=K'555000, NS=ADI-1&DDB-0;MOD ST: D=K'555001, NS=ADI-1&DDB-0;MOD ST: D=K'555002, NS=ADI-1&DDB-0;MOD ST: D=K'555003, NS=ADI-1&DDB-0; 并发送上述命令到交换机。
通过上述设定,用户555000~5550003已有缩位拨号权限。
2、测试过程:1)登记:A用户摘机拨“*51*MN*TN#”,其中“MN”为缩位号码(下同),“TN”为需缩位的号码(下同),该号码可以是“本地号码”、“长途字冠+国内长途号码”、“国际字冠+国际号码”。
现代通信技术实验说明书
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实验1 DDS信号源实验一、实验目的1.了解DDS信号源的组成及工作原理;2.掌握DDS信号源使用方法;3.掌握DDS信号源各种输出信号的测试。
二、实验仪器1.DDS信号源(位于大底板左侧,实物图片如下)2.频率计1台3. 20M双踪示波器1台4.低频信号发生器 1台三、实验原理直接数字频率合成(DDS—Digital Direct Frequency Synthesis),是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。
时钟频率给定后,输出信号的频率取决于频率控制字,频率分辨率取决于累加器位数,相位分辨率取决于ROM 的地址线位数,幅度量化噪声取决于ROM的数据位字长和D/A转换器位数。
DDS信号源模块硬件上由cortex-m3内核的ARM芯片(STM32)和外围电路构成。
在该模块中,我们用到STM32芯片的一路AD采集(对应插孔调制输入)和两路DAC输出(分别对应插孔P03、P04)。
PWM信号由STM32时钟配置PWM模式输出,调幅、调频信号通过向STM32写入相应的采样点数组,由时钟触发两路DAC同步循环分别输出其已调信号与载波信号。
对于外加信号的AM调制,由STM32的AD对外加音频信号进行采样,在时钟触发下当前采样值与载波信号数组的相应值进行相应算法处理,并将该值保存输出到DAC,然后循环进行这个过程,就实现了对外部音频信号的AM调制。
RZ8681 D实验箱的DDS信号源能够输出脉宽调制波(PWM)、正弦波、三角波、方波、扫频信号、调幅波(AM)、双边带(DSB)、调频波(FM)及对外部输入信号进行AM调制输出。
四、各测量点的作用调制输入:外部调制信号输入铆孔(注意铆孔下面标注的箭头方向。
若箭头背离铆孔,说明此铆孔点为信号输出孔;若箭头指向铆孔,说明此铆孔点为信号输入孔)。
P03:DDS各种信号输出铆孔。
P04:20KHZ载波输出铆孔。
P09:抽样脉冲输出铆孔。
现代通信原理实验指导书2013精简版
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现代通信原理实验指导书(信号专业用)编写:白海峰西南交大峨眉校区计算机与通信工程系2013年10月实验一 FSK 调制实验一、 实验目的1、 了解FSK 调制的基本工作原理;2、 掌握FSK 正交调制的基本工作原理与实现过程;二、 实验仪器1、 J H5001-4实验箱 一台;2、 20MHz 示波器一台;三、 实验原理在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1和0)。
通常,FSK 信号的表达式为:b c bbFSK T t t f f T E S ≤≤∆+=0)22cos(2ππ (二进制1)b c bbFSK T t t f f T E S ≤≤∆-=0)22cos(2ππ(二进制0)其中2πΔf 代表信号载波的恒定偏移。
产生FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两个独立的振荡器中切换。
采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种FSK 信号称为不连续FSK 信号。
不连续的FSK 信号表达式为:b H bbFSK T t t f T E S ≤≤+=0)2cos(21θπ(二进制1)b L bbFSK T t t f T E S ≤≤+=0)2cos(22θπ(二进制0)其实现如图3.1-1所示:图3.1-1 非连续相位FSK 的调制框图由于相位的不连续会造频谱扩展,这种FSK 的调制方式在传统的通信设备中采用较多。
随着数字处理技术的不发展,越来越多地采用连继相位FSK 调制技术。
目前较常用产生FSK 信号的方法是,首先产生FSK 基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。
因此,FSK 可表示如下:])(22cos[2)](2cos[2)(⎰∞-+=+=tf C bbC bbFSK dn n m k t f T E t t f T E t S ππθπ应当注意,尽管调制波形m (t )在比特转换时不连续,但相位函数θ(t )是与m (t )的积分成比例的,因而是连续的,其相应波形如图3.1-2所示:图3.1-2连续相位FSK 的调制信号由于FSK 信号的复包络是调制信号m (t )的非线性函数,确定一个FSK 信号的频谱通常是相当困难的,经常采用实时平均测量的方法。
试验一、SDH设备硬件总体介绍

现代通信网络实验指导书(重庆邮电大学移通学院)传输部份深圳市讯方通信技术有限公司二零一一年三月试验一 SDH设备硬件总体介绍一、实验目的通过对SDH传输设备实物的讲解,让学生对OPTIX 155/622H设备硬件有个大致的了解。
二、实验器材1、OPTIX 155/622H(METRO1000 V3)设备3套2、维护用终端若干台三、实验内容说明对实物和终端分组进行现场讲解。
四、实验步骤系统硬件介绍1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
3、本实验平台提供传输设备为OPTIX 155/622H传输速率为STM-4(即622M)。
OptiX 155/622H(METRO 1000)设备介绍OptiX 155/622H 是华为技术有限公司根据城域网现状和未来发展趋势,开发的新一代光传输设备,它融SDH (Synchronous Digital Hierarchy)、Ethernet、PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 等技术为一体,实现了在同一个平台上高效地传送语音和数据业务。
OptiX 155/622H的设备外形如图一所示。
图一 OptiX 155/622H外形图OptiX 155/622H应用于城域传输网中的接入层,可与OSN 9500、OptiX 10G、OptiX OSN 2500、OptiX OSN 1500、OptiX Metro 3000混合组网。
图二所示是OptiX 155/622H在传输网络中的应用。
129186289577173750《现代通信技术实验指导书》(2009-2010-2)16K(1版)
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《数字程控交换原理》实验指导书李学军编王卫华审湖北汽车工业学院科技学院二零一零年四月目录数字程控交换实验系统概述 (1)实验基本内容实验一数字程控交换系统基本组成 (4)实验二时间表调度 (9)实验三时间表调度 (11)附录 (13)SPC-2002数字程控交换实验系统概述程控交换机主要的三大组成部分是外围接口,交换网络和控制系统,SPC-2002程控交换教学实验系统实际上就是一台小型的数字程控交换机,他的外围接口,交换网络在实验箱的电路板上,而控制系统是由普通的PC机来实现的,PC机与外围接口电路、交换网络的通信是通过PC机上的并行接口实现的。
SPC-2002程控交换教学实验系统由软件和硬件两部分组成:1.系统控制软件:本系统通过一个运行在Windows95/Windows98,或Windows2000操作系统上的系统控制软件来控制我们的交换网络,以实现交换控制。
系统软件采用了基于消息和消息处理的消息驱动机制,针对程控交换过程中的各种事件进行处理。
控制程序根据状态机的不同状态调用相应的状态转移函数,在状态转移函数中再通过调用一系列处理函数完成具体的呼叫处理动作。
通常每一个动作由一个处理函数完成。
本实验系统友好的用户界面,实现了诸如数据配置管理、信令跟踪、模拟话机、号码分析树显示与计费显示及用户计费月结等功能。
学生可通过对这些功能的使用,更深入、更细致、更直接地了解数字程控交换系统和电信网的工作方式和工作过程。
2.硬件部分:系统硬件实验平台部分:本实验系统的硬件平台包括并口通信及控制子系统、交换网络子系统、以及接口子系统共三大子系统。
本数字程控交换实验系统采用通用的PC机作为控制系统的主处理器,通过PC机上的并行口与本实验系统相连,将数据、地址等系统控制总线信号传送到数字程控交换实验系统上去的,由并口通信控制子系统产生系统所需的地址总线、数据总线和控制总线信号。
并由控制子系统具体实现对交换网络和接口子系统的控制功能,包括通过对具体的地址信号译码,产生各个芯片所需的片选信号;产生各种时钟信号以及对各电路的控制驱动信号。
通信网络综合实训
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编号:通信网络综合实训实训 (论文)说明书题目:通信网络综合实训院(系):信息工程系专业:通信工程学生姓名:学号:指导教师:丘学勇江明珠周斌2016 年06 月29 日摘要现代通信网络实验平台包括程控交换平台、光传输平台、宽带数据平台、E-bridge 实验系统以及终端设备等五大部分,是华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM 技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
通过2M业务配置,ETI业务配置,将三台SDH设备配置成一个完整的STM-4的链形传输网络。
关键词:程控交换; E-bridge实验网管系统;以太网设置;SDH;2M业务;ET1业务;STM-4的链形传输网络。
abstractModern communication network platforms include the controlled exchange platform and light transmission platform, and broadband data platform, e - the terminal stage and wait for five major parts, Huawei Technologies is the new generation of SDH optical transmission equipment, modern communication network experimental platform, which uses a multi ADM technology according to the different configuration requirements while providing E1, 64K speech, 10m / 100M, 34M/45M etc. a variety of interface, can satisfy the demand of modern communication network of complex network. through combined with communications equipment to operate, the communication mechanism. the eti 2m business and services configuration, three sets of equipment is configured to sdh stm -4 link form of transport networks。
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e-Bridge现代通信实验平台指导书(传输部分)深圳市讯方通信技术有限公司二零零七年五月实验一SDH设备硬件总体介绍一、实验目的1、通过对SDH传输设备实物的讲解,让学生对OPTIX 2500+设备具体硬件有个大致的了解,。
二、实验器材1、OPTIX 155/622M设备1台,OPTIX 155/622H设备2台。
三、实验内容说明对实物和终端分组进行现场讲解。
四、实验步骤(一)、系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。
根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。
2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。
3、本实验平台提供传输设备为OPTIX2500+,OPTIX2500+传输速率为为622M和2.5G。
一、OPTIX 155/622M设备介绍OPTIX155/622网元外形如图一所示:OptiX 155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)。
系统可配置为STM-1单系统或双系统、STM-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由STM-1向STM-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。
本传输实验平台采用三套OPTIX 166/622 SDH光传输设备,因每个传输设备(也简称网元)硬件配置基本都一样,所以只需介绍其中一个即可。
图一下面就OPTIX155/622硬件构成做具体介绍:1.1 电源盒电源盒的外观及内部电路板的位置如图二所示:电源盒安装于OptiX 155/622 机柜的顶部。
电源盒主要起-48V 电源接入和分配的作用;为了给SDH 设备提供更好的电性能,增强供电的安全性,电源盒配备了电源滤波器和过流保护器件。
此外电源盒内还配备了电源分配板(PDA)、电源监测板(PMU)、过压保护板(OPU)、低压保护板(LVC)。
图二电源盒面板说明图三所示:图三子架的外观如图四所示:OptiX 155/622 的子架用于安插各图四类电路板并提供各类电接口。
子架结构如右图所示:子架分为母板、接线区和插板区。
○1接线区○2挂耳○3插板区○4母板图五母板的正视图如右图所示:OptiX 155/622 母板连接各电路板,并提供外部信号的接入,图六在系统中起着十分重要的作用。
母板分为两部分:插板区和接线区,与子架的插板区和接线区一一对应。
○1接线区○2插板区在插板区,母板通过接插件与安插在子架上的各电路板连接,从而实现各电路板之间的信号传送;在接线区,母板通过接插件提供系统与外部信号的连接,完成各种业务的接入以及数据通讯信号的接入。
母板上主要有以下几类总线:业务总线、时钟总线、邮箱总线及开销总线。
系统依靠这些总线将各个功能单元连接起来,如下图所示:业务总线连接支路单元、交叉单元和线路单元,用于传递VC-12 、VC-3 、VC-4业务。
时钟总线连接支路单元、交叉单元、线路单元和时钟单元,用于传递同步定时信号。
开销总线完成DCC 字节、公务字节、K1 K2 字节等开销字节在支路单元、线路单元、公务单元和主控单元间的通信。
邮箱总线用于主控单元与其它功能单元间的通信。
接线区OptiX 155/622 子架的接线区如图七所示:图七接线区的各接口功能说明表一所示:表一接口名称功能E1/E3/T3 接入E1/E3/T3信号。
共8组接插件,对应子架插板区的1-8板位E4/STM-1 接入E4/STM-1信号。
共20组接口,每组3个SMB接插件,对应子架插板区的1-8板位(每板位2组)和11-14板位。
EXT-CLK 接入2MHz、2Mbit/s外时钟。
提供2个输入接口和4个输出接口。
PHONE1,2,33路公务电话接口。
ETHERNET 以太网双绞线接口。
用于接入网管。
POWER&ALAR子架电源输入及子架告警输出接口。
共2个,与电源盒连接。
MPGND 子架保护地接口,共2个,与电源盒连接。
Nx64k 3路透明传输的数据接口,接口特性为RS-232/RS-422可选。
RS-422 非透明接口,提供出子网连接功能FAN 风机盒电源及告警接口。
F2 1路透明传输的数据接口,接口特性为RS-232/RS-422可选F1 64kbit/s同向数据接口。
F&f F&f接口,接口特性为RS-232,用于接入网管。
RS-232 非透明接口,提供出子网连接功能。
X.25 X.25接口。
1.2.3 插板区OptiX 155/622 设备子架的插板区如图八所示:○1TU:支路接口单元○2LU:线路接口单元○3XC:交叉连接单元○4STG:同步定时发生单元○5SCC:系统控制与通信单元○6OHP:开销处理单元图图八插板区可插入的电路板及对应的插槽如表二所示:表二电路板名称全称可插入位置PL1 16*E1支路电接口板TUPD1 32*E1支路电接口板TUPL3 3*E3、3*T3支路电接口板TUPL4 1*E4支路电接口板TUTDA 音频数据接口板TUET1 4*10M/100M以太网电接口板TUSLE 1*STM-1电接口板TU,LUSL1 1*STM-1光接口板TU,LUSL2 2*STM-1光接口板LUSE2 2*STM-1电接口板LUSL4 1*STM-4光接口板LUGTC 通用时隙交叉连接板XCXC4 交叉连接板XCXC1 交叉连接板XCSTG 同步时钟发生器板STGSCC 系统控制与通信板SCCOHP 开销处理板OHPBA2 光功率放大器板TU,LU1.2.4 子架接线区的对外接口子架接线区提供各类电信号接口用于电信号的接入:○1 PDH/SDH 电接口E1 2.048Mbit/s 电接口:75ΩSMB 同轴接插件(C75 D75 板)或120Ω DB37 型接插件(C12 D12 板)。
E3 34.368Mbit/s /T3 44.736Mbit/s 电接口:75Ω SMB 同轴接插件(由C75 板引出)。
E4 139.264Mbit/s 电接口:75Ω SMB 同轴接插件。
STM-1 155.520Mbit/s 电接口:75Ω SMB 同轴接插件。
○2同步时钟接口为了适应外接高精度时钟源(如BITS)的要求,设备提供2048kHz 或2048kbit/s 外同步时钟接口EXT-CLK ,接口形式为75ΩSMB 同轴接插件。
使用一个75Ω-120Ω转换头可实现120Ω外接时钟的接入。
2 个输入接口接收2048kHz 或2048kbit/s 时钟信号,4 个输出接口输出符合G.703 建议的2048kHz 或2048kbit/s 时钟信号。
○3数字通信及设备维护接口X.25 接口:DB25 接插件,作为网络管理接口。
F&f 接口:DB9 接插件,具有RS-232 接口特性,作为网元管理接口。
ETHERNET 接口:以太网双绞线接口,RJ45 接插件,作为网络管理或网元管理接口。
RS-232 接口:DB9 型接插件,通用RS-232 接口,为非透明传输接口。
RS-422 接口:DB9 型接插件,通用RS-422 接口,也可定义为RS-232接口,为非透明传输接口。
Nx64k 接口:DB37 型接插件,3 路RS-232/RS-422 透明数据接口。
F1 接口:DB9 型接插件,作为同向64kbit/s 数据通信接口。
F2 接口:DB9 型接插件,1 路RS-232/RS-422 透明数据接口。
PHONE1、 PHONE2 、PHONE3 接口:RJ11 接插件,作为公务电话接口。
FAN 接口:DB9 型接插件,用于给风扇提供电源和进行风扇告警管理。
○4子架电源接口POWER&ALARM 接口:2 个DB13-D 型接插件,用于给设备子架提供-48V电源和进行电源盒告警管理。
1.2.5 风机盒风机盒安装在子架的下面用于给子架散热,风机盒由风扇防尘网风扇控制板FAN 板等组成风机盒的结构如图九所示,防尘网可直接取出清洗。
○1风扇防尘网○2手柄○3指示灯○4风扇电源线○5风扇线出入口○6FAN板○7风扇图九二、OptiX 155/622H设备介绍OptiX 155/622H 是华为技术有限公司根据城域网现状和未来发展趋势,开发的新一代光传输设备,它融SDH (Synchronous Digital Hierarchy)、Ethernet、PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 等技术为一体,实现了在同一个平台上高效地传送语音和数据业务。
OptiX 155/622H的设备外形如图十所示。
图十OptiX 155/622H外形图OptiX 155/622H应用于城域传输网中的接入层,可与OSN 9500、OptiX 10G、OptiX OSN 2500、OptiX OSN 1500、OptiX Metro 3000混合组网。
错误!未找到引用源。
所示是OptiX 155/622H在传输网络中的应用。
OptiX 155/622H 的网络应用OptiX 155/622H的功能介绍:1、强大的接入容量2、高集成度设计3、以太网业务接入4、业务接口和管理接口5、交叉能力6、业务接入能力7、设备级保护8、组网形式和网络保护1.1 强大的接入容量OptiX 155/622H线路速率可以灵活配置为STM-1或STM-4。
1.1.1 E1的接入容量OptiX 155/622H最多提供112路E1电接口,IU1、IU2和IU3都配置为SP2D(16路E1),IU4配置为PD2T(48路E1),SCB板的电接口单元配置为SP2D,如图十一所示。
图十一最多E1配置1.1.2 STM-1的接入容量OptiX 155/622H最多提供8路STM-1光接口,IU1、IU2和IU3都配置双光口板OI2D,SCB 板的光接口单元也配置为OI2D,如错误!未找到引用源。
所示。
图十一最多STM-1配置1.1.3 STM-4的接入容量OptiX 155/622H最多提供5路STM-4光接口,IU1、IU2和IU3都配置OI4,SCB板的光接口单元配置为OI4D,如图十二所示。
图十二STM-4配置1.2 高集成度设计OptiX 155/622H子架尺寸为436mm(长)×293mm(宽)×86mm(高),有IU1、IU2、IU3、IU4和SCB共5个槽位。