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摘要:目前使用的2M线测试仪器接收信号与发送信号接线端口集成于一台测试仪器上。排查2M线故障時,测试通道方式为:“在对端硬环将收发线连接在一起,然后在本端用测试仪器接收发”,这样的测试测试存在测试盲点,即测试结果显示无信号时,测试人员无法通过测试结果判断是接收线有问题还是发信线有问题,另外也无法判断2M收发线故障是因为焊接点断点还是接触短路。为解决上述问题,通过设计一收发分离检测的2M线测试器,该测试器由两部分组成,测试过程简单、检查设备轻便、作为可2M误码测试仪的辅助故障排查工具,实现2M通道故障点的深度快速排查。
关键词:2M线测试仪器;使用方法;简易设计
现在,高速数据通信和高质量视频通信及多媒体业务的发展,推动了宽带网络的快速发展,2M专线模式接入网络以其方便快捷和稳定可靠的带宽深受企业用户的青睐,2M电路发生故障的几率也随即增大。引发2M电路故障原因也是多方面的,如设备的电源故障、2M电缆故障、配置错误及设备本身的故障等。其中电源故障、配置错误问题可通过设备告警及指示灯或网管监控进行故障原因判断。现场检修工作多为2M线电缆故障排查。
1 目前2M误码测试仪的使用方式及缺陷
2M电路故障排除必须遵循先主后次、先急后缓、下级服从上级的原则。线路故障处理基本步骤按先本级自环,然后由近及远逐步环回判断,使用仪表检测是指用万用表或 2M 误码测试仪检测,检测线路误码率、设备接口误码率等。2M电路误码性能测试有环回法、对测法和在线测试法。仪器仪表排查故障步骤如下:
(1)用万用表检查接头是否有虚焊或短路、线芯或屏蔽层是否有断裂等。
(2)环回测试法是通过误码测试仪自发自收,对2M电路传输性能进行高准确性的测试方法。环回测试法分为本端自环和远端自环。本端自环是指信号在接口自环,如果是本端信号不好,则在用户端口配线架(如程控配线架)做环给用户测试。如果用户端信号是好的,则是用户配线架至传输配线架之间的跳线或接头的问题。若用户端信号不好,则是用户配线架至用户设备段的问题,可配合用户进行处理。远端自环是指信号传送给对端,由对端环路回来,若是远端信号不好,可请对端维护人员在对端的DDF架上传输2M的接口上向本端局做环路测试。如信号是好的,则一般认为对端的2M接口的DDF架至对端的用户设备之间有问题,可由对端与对端用户配合处理。如果信号不好,可再用环路测试判断,判断是设备的故障还是线路的故障。环回法是测试2M电路误码性能的基本方法,逐段环回法迅速将故障定位到具体站点,故障定位到站点后,再利用状态、配置数据检查、排除掉人为误操作、配置错误、设备状态异常等情况,最后通过更换板卡或设备、重新下载配置、更改配置、复位、掉电重启等方法将故障排除。
(3)对测法是将A端站的误码测试仪和B端站的误码测试仪,通过被测2M电路之间的相互配合,按照规定的编码规则发送信号的测试方法。测试前设定好测试时间,A端站接收并校验B端站发送过来的信号,B端站接收并校验A站发送过来的信号,便可以确定误码产生的方向和源头。
(4)在线测试法是在不中断2M电路通信的情况下,对2M接口误码性能进行监测的测试方法。在线测试时用高阻旁接的方式跨接在2M电接口上,通过识别、校验信号传输流中的某些固定码元,对传输性能做出定性的分析。
根据上述故障排查步骤可以了解到,2M误码测试仪无法检查2M接头、线芯与屏蔽层是否虚焊或短路等问题,而目前沿用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。不管是2M误码测试仪还万用表,现实工作中的2M线一般都布放固定并长度较长,其测试都必须通过收发2M线对端连接硬环,本端测试的方式来测试。这就不可避免的出现判断故障点的盲区,既无法判断是收的2M线存在故障,还是发的存在故障。
2 便携式简易2M线测试器的电路及微型化外观设计方案
同轴电缆中,由内导体、绝缘层保护和外导体、外层绝缘层组成:
简易2M线测试器由两部分构成,信号发生器和信号接收器。信号发生器内安装有电源、开关、三极管、蜂鸣器、LED灯,而LED另一端连接其同轴头内芯。信号接收器安装一LED灯与电阻,LED另一端连接同轴头内芯。利用三极管开关来指示一只数字正反器的输出状态,假设正反器的输出为高准位,晶体管开关便被导通,而驱动激活蜂鸣器发出短路报警,当信号源输出电路之电流容量太小,不足以驱动晶体管开关,蜂鸣器处于切断状态。
同轴电缆与同轴电缆头连接图:
简易2M线测试器的电路及微型化外观设计:
3 便携式简易2M线测试器的应用前景及创新点
简易2M线测试器在光传输设备维护中,需要判断2Mbit/s数字信号线的通断情况下,上述文章主要探讨提出一种体积小、轻巧,便于携带、接信端与发信端分离,能进行组装使用的便携式简易2M线测试器。另外,该测试器可以快速简单的判断2M线于数字配线架设备侧和用户侧的通断及短路等常见故障情况,作为2M误码测试仪的辅助工具,在通道故障时故障点的深度快速排查上明显提高排查故障的效率,应用灵活、前景广泛。
参考文献:
[1]模拟电路和数字电路---林捷,杨绪业,郭小娟主编----人民邮电出版社2011。
[2]电子技术基础数字部分(第五版)---康华光主编----高等教育出版社。
[3]晶体管电路设计---铃木雅臣—科技出版社2005 2。
关键词:2M线测试仪器;使用方法;简易设计
现在,高速数据通信和高质量视频通信及多媒体业务的发展,推动了宽带网络的快速发展,2M专线模式接入网络以其方便快捷和稳定可靠的带宽深受企业用户的青睐,2M电路发生故障的几率也随即增大。引发2M电路故障原因也是多方面的,如设备的电源故障、2M电缆故障、配置错误及设备本身的故障等。其中电源故障、配置错误问题可通过设备告警及指示灯或网管监控进行故障原因判断。现场检修工作多为2M线电缆故障排查。
1 目前2M误码测试仪的使用方式及缺陷
2M电路故障排除必须遵循先主后次、先急后缓、下级服从上级的原则。线路故障处理基本步骤按先本级自环,然后由近及远逐步环回判断,使用仪表检测是指用万用表或 2M 误码测试仪检测,检测线路误码率、设备接口误码率等。2M电路误码性能测试有环回法、对测法和在线测试法。仪器仪表排查故障步骤如下:
(1)用万用表检查接头是否有虚焊或短路、线芯或屏蔽层是否有断裂等。
(2)环回测试法是通过误码测试仪自发自收,对2M电路传输性能进行高准确性的测试方法。环回测试法分为本端自环和远端自环。本端自环是指信号在接口自环,如果是本端信号不好,则在用户端口配线架(如程控配线架)做环给用户测试。如果用户端信号是好的,则是用户配线架至传输配线架之间的跳线或接头的问题。若用户端信号不好,则是用户配线架至用户设备段的问题,可配合用户进行处理。远端自环是指信号传送给对端,由对端环路回来,若是远端信号不好,可请对端维护人员在对端的DDF架上传输2M的接口上向本端局做环路测试。如信号是好的,则一般认为对端的2M接口的DDF架至对端的用户设备之间有问题,可由对端与对端用户配合处理。如果信号不好,可再用环路测试判断,判断是设备的故障还是线路的故障。环回法是测试2M电路误码性能的基本方法,逐段环回法迅速将故障定位到具体站点,故障定位到站点后,再利用状态、配置数据检查、排除掉人为误操作、配置错误、设备状态异常等情况,最后通过更换板卡或设备、重新下载配置、更改配置、复位、掉电重启等方法将故障排除。
(3)对测法是将A端站的误码测试仪和B端站的误码测试仪,通过被测2M电路之间的相互配合,按照规定的编码规则发送信号的测试方法。测试前设定好测试时间,A端站接收并校验B端站发送过来的信号,B端站接收并校验A站发送过来的信号,便可以确定误码产生的方向和源头。
(4)在线测试法是在不中断2M电路通信的情况下,对2M接口误码性能进行监测的测试方法。在线测试时用高阻旁接的方式跨接在2M电接口上,通过识别、校验信号传输流中的某些固定码元,对传输性能做出定性的分析。
根据上述故障排查步骤可以了解到,2M误码测试仪无法检查2M接头、线芯与屏蔽层是否虚焊或短路等问题,而目前沿用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。不管是2M误码测试仪还万用表,现实工作中的2M线一般都布放固定并长度较长,其测试都必须通过收发2M线对端连接硬环,本端测试的方式来测试。这就不可避免的出现判断故障点的盲区,既无法判断是收的2M线存在故障,还是发的存在故障。
2 便携式简易2M线测试器的电路及微型化外观设计方案
同轴电缆中,由内导体、绝缘层保护和外导体、外层绝缘层组成:
简易2M线测试器由两部分构成,信号发生器和信号接收器。信号发生器内安装有电源、开关、三极管、蜂鸣器、LED灯,而LED另一端连接其同轴头内芯。信号接收器安装一LED灯与电阻,LED另一端连接同轴头内芯。利用三极管开关来指示一只数字正反器的输出状态,假设正反器的输出为高准位,晶体管开关便被导通,而驱动激活蜂鸣器发出短路报警,当信号源输出电路之电流容量太小,不足以驱动晶体管开关,蜂鸣器处于切断状态。
同轴电缆与同轴电缆头连接图:
简易2M线测试器的电路及微型化外观设计:
3 便携式简易2M线测试器的应用前景及创新点
简易2M线测试器在光传输设备维护中,需要判断2Mbit/s数字信号线的通断情况下,上述文章主要探讨提出一种体积小、轻巧,便于携带、接信端与发信端分离,能进行组装使用的便携式简易2M线测试器。另外,该测试器可以快速简单的判断2M线于数字配线架设备侧和用户侧的通断及短路等常见故障情况,作为2M误码测试仪的辅助工具,在通道故障时故障点的深度快速排查上明显提高排查故障的效率,应用灵活、前景广泛。
参考文献:
[1]模拟电路和数字电路---林捷,杨绪业,郭小娟主编----人民邮电出版社2011。
[2]电子技术基础数字部分(第五版)---康华光主编----高等教育出版社。
[3]晶体管电路设计---铃木雅臣—科技出版社2005 2。