CN108337101B - 一种链路震荡测试方法、装置及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种链路震荡测试方法、装置及系统,涉及通讯技术领域,用以解决现有技术中物理链路震荡生效性无法准确测试的问题。所述方法包括:测试装置通过预设方式产生物理信号;所述测试装置将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象;所述测试装置基于所述链路震荡现象对所述测试装置上的子卡进行测试。通过本发明,模拟现网链路异常的场景,从而针对性且高效地对链路震荡抑制的生效性进行测试,取得了物理层链路异常的仿真技术进步,节省了手动拔插光纤和调节光衰的时间,提高了子卡对链路异常处理的健壮性和稳定性。

Description

一种链路震荡测试方法、装置及系统
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,特别是涉及一种链路震荡测试方法、装置及系统。
背景技术
网络损伤仿真主要通过软件或硬件来模拟真实的网络拓扑结构(例如:广域网,网络Web,互联网和云网络)下的网络性能,包括延迟、带宽、丢包率等性能指标。
一般端口震荡抑制的测试都是通过光衰减器调节收光光功率到临界值,从而触发端口震荡,测试抑制是否生效。光衰减器是一种非常重要的纤维光学无源器件,它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。
目前,系列化光衰减器已广泛应用于光通信领域,给用户带来了方便。光衰减器是一种插入光路中可使光信号功率按设定要求衰减的光器件,用它来调节光通信系统或测试系统所传输的光信号的功率,使系统达到良好的工作状态,也常用以检测光接收机的灵敏度和动态范围。
光衰减器可分为固定型衰减器、分级可调型衰减器、连续可调型衰减器、连续与分级组合型衰减器等。其主要性能参数是衰减量和精度。
外场经常出现物理链路不稳定的情况,导致端口频繁up/down进入抑制状态,由于软件处理有问题会出现严重的故障,导致整网稳定性受影响。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种链路震荡测试方法、装置及系统,用以解决现有技术中物理链路震荡生效性无法准确测试的问题。
一方面,本发明提供一种链路震荡测试方法,其中,该方法包括:测试装置通过预设方式产生物理信号;所述测试装置将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象;所述测试装置基于所述链路震荡现象对所述测试装置上的子卡进行测试。
优选地,所述测试装置通过预设方式产生物理信号,包括:所述测试装置设置端口类型和指定频率;所述测试装置通过所述预设方式,触发与所述端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,所述端口位于所述测试装置。
优选地,所述预设方式包括:按照指定频率改变误码信号,触发所述测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,调节端口的发光功率,触发所述测试装置的端口产生指定频率的物理信号。
优选地,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象,包括:所述物理信号触发所述被测试设备产生中断,以引发链路震荡现象。
优选地,所述测试装置基于所述链路震荡现象对所述测试装置上的子卡进行测试,包括:所述测试装置监测到所述被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;所述测试装置通过测试所述链路震荡抑制操作的抑制效果,测试所述子卡的稳定性。
优选地,所述测试装置有一个或多个端口。
优选地,当所述测试装置的端口为多个时,并行测试所述子卡的稳定性;其中,一个子卡上设置有一个端口。
优选地,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
一方面,本发明提供一种链路震荡测试装置,其中,该装置包括:信号触发模块,用于通过预设方式产生物理信号;信号发送模块,用于将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象;测试模块,用于基于所述链路震荡现象对所述测试装置上的子卡进行测试。
优选地,所述信号触发模块包括:设置单元,用于设置端口类型和指定频率;触发单元,用于通过所述预设方式,触发与所述端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,所述端口位于所述链路震荡测试装置。
优选地,所述预设方式包括:按照指定频率改变误码信号,触发所述链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,调节端口的发光功率,触发所述链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号。
优选地,所述测试模块包括:抑制单元,用于在监测到所述被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;测试单元,用于通过测试所述链路震荡抑制操作的抑制效果,确定所述子卡的稳定性。
优选地,所述链路震荡测试装置有一个或多个端口。
优选地,当所述链路震荡测试装置的端口为多个时,所述测试模块,还用于并行测试所述子卡的稳定性;其中,一个子卡上设置有一个端口。
优选地,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
一方面,本发明提供一种链路震荡测试系统,其中,该系统包括:配置模块,用于接收计算机PC端的配置命令,并将所述配置命令发送至一个或多个端口;所述端口,用于根据所述配置命令产生物理信号,并将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象;所述链路震荡现象用于测试子卡的稳定性。
优选地,所述配置命令至少包括:端口类型和指定频率。
优选地,所述配置模块包括:第一配置模块,用于按照所述配置命令中的指定频率改变误码信号,触发与所述端口类型对应的端口产生指定频率的物理信号;或者,第二配置模块,用于调节与所述端口类型对应的端口的发光功率,触发该端口产生指定频率的物理信号。
优选地,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
通过本发明,模拟现网链路异常的场景,从而针对性且高效地对链路震荡抑制的生效性进行测试,取得了物理层链路异常的仿真技术进步,节省了手动拔插光纤和调节光衰的时间,提高了子卡对链路异常处理的健壮性和稳定性。
附图说明
图1是根据本发明实施例的链路震荡测试方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的链路震荡测试装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的结构框图;
图4是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的工作原理示意图;
图5是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的构造示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明进行详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。
本发明实施例提供一种链路震荡测试方法,图1是根据本发明实施例的链路震荡测试方法的流程图,如图1所示,该方法包括以下步骤(步骤S101-步骤S103):
步骤S101,测试装置通过预设方式产生物理信号;
步骤S102,测试装置将物理信号发送至被测试设备;其中,该物理信号触发被测试设备产生链路震荡现象;
步骤S103,测试装置基于链路震荡现象对测试装置上的子卡进行测试。
本实施例通过模拟现网链路异常的场景,从而针对性且高效地对链路震荡抑制的生效性进行测试,取得了物理层链路异常的仿真技术进步,节省了手动拔插光纤和调节光衰的时间,提高了子卡对链路异常处理的健壮性和稳定性。
在上述步骤S101中,通过预设方式产生物理信号可以通过以下优选实施方式实现:设置端口类型和指定频率;通过预设方式,触发与端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,该端口位于测试装置。具体地,上述预设方式可以包括:按照指定频率改变误码信号,触发测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,调节端口的发光功率,触发测试装置的端口产生指定频率的物理信号。基于此,可以根据测试需求设置物理信号的频率,从而准确模拟链路异常的场景,为后续的链路震荡抑制生效性测试提供基础。
在上述步骤S102中,物理信号将触发被测试设备产生中断,从而引发链路震荡现象。
在上述步骤S103中,基于链路震荡现象对子卡进行测试,可以通过以下优选实施方式实现:测试装置监测到被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;测试装置通过测试链路震荡抑制操作的抑制效果,测试子卡的稳定性。基于此,可以测试链路震荡抑制操作的抑制效果是否良好,加强子卡稳定性,提升测试准确度。
需要说明的是,本实施例中测试装置的端口可以是一个或多个,本实施例中的端口至少包括以下之一:以太端口、ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)端口、POS(PACKET OVER SDH,基于光同步数字传输网SDH的数据包)端口、CPOS(ChannelizedPOS,通道化POS)端口、CE1(用户边缘设备)端口。当多个端口共同工作时,则可以并行测试子卡的稳定性,互不影响,提高测试效率。其中,一个子卡上设置有一个端口。
本发明实施例还提供一种链路震荡测试装置,用以实现上述链路震荡测试方法。图2是根据本发明实施例的链路震荡测试装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:
信号触发模块10,用于通过预设方式产生物理信号;
信号发送模块20,连接至信号触发模块10,用于将上述物理信号发送至被测试设备;其中,上述物理信号触发上述被测试设备产生链路震荡现象;
测试模块30,连接至信号发送模块20,用于基于链路震荡现象对链路震荡测试装置上的子卡进行测试。
本实施例通过模拟现网链路异常的场景,从而针对性且高效地对链路震荡抑制的生效性进行测试,取得了物理层链路异常的仿真技术进步,节省了手动拔插光纤和调节光衰的时间,提高了子卡对链路异常处理的健壮性和稳定性。
在本实施例中,上述信号触发模块10可以包括:设置单元,用于设置端口类型和指定频率;触发单元,用于通过上述预设方式,触发与上述端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,该端口位于链路震荡测试装置。具体地,上述预设方式可以包括:按照指定频率改变误码信号,触发链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,调节端口的发光功率,触发链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号。基于此,可以根据测试需求设置物理信号的频率,从而准确模拟链路异常的场景,为后续的链路震荡抑制生效性测试提供基础。
在本实施例中,上述测试模块30可以包括:抑制单元,用于在监测到被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;测试单元,用于通过测试链路震荡抑制操作的抑制效果,确定子卡的稳定性。基于此,可以测试链路震荡抑制操作的抑制效果是否良好,加强子卡稳定性,提升测试准确度。
需要说明的是,本实施例中的端口可以是一个或多个,本实施例中的端口至少包括以下之一:以太端口、ATM端口、POS端口、CPOS端口、CE1端口。当多个端口共同工作时,上述测试模块30还用于并行测试子卡的稳定性,互不影响,提高测试效率。其中,一个子卡上设置有一个端口。
本发明实施例还提供一种链路震荡测试系统,用以实现上述链路震荡测试方法。图3是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的结构框图,如图3所示,该系统包括:
配置模块,用于接收PC(Personal Computer,计算机)端的配置命令,并将上述配置命令发送至一个或多个端口;
端口,用于根据上述配置命令产生物理信号,并将上述物理信号发送至被测试设备;其中,上述物理信号触发被测试设备产生链路震荡现象;上述链路震荡现象用于测试子卡的稳定性,具体的测试过程在前面已进行了详细介绍,在此不再赘述。图3中以一个端口为例进行示意。
本实施例通过模拟现网链路异常的场景,从而针对性且高效地对链路震荡抑制的生效性进行测试,取得了物理层链路异常的仿真技术进步,节省了手动拔插光纤和调节光衰的时间,提高了子卡对链路异常处理的健壮性和稳定性。
在本实施例中,上述配置命令至少可以包括:端口类型和指定频率。上述配置模块可以包括:第一配置模块,用于按照配置命令中的指定频率改变误码信号,触发与端口类型对应的端口产生指定频率的物理信号;或者,第二配置模块,用于调节与端口类型对应的端口的发光功率,触发该端口产生指定频率的物理信号。基于此,可以根据测试需求设置物理信号的频率,从而准确模拟链路异常的场景,为后续的链路震荡抑制生效性测试提供基础。
需要说明的是,本实施例中的端口至少包括以下之一:以太端口、ATM端口、POS端口、CPOS端口、CE1端口。当多个端口共同工作时,可并行测试子卡的稳定性,互不影响,提高测试效率。其中,一个子卡上设置有一个端口。
图4是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的工作原理示意图,如图4所示连线,将PC的网口、测试装置的管理口以及被测设备管理口连接到交换机的同一个vlan(虚拟局域网)下。
在实际应用中,可利用路由器自带接口,加以改造构成链路震荡测试系统。该系统可以按照指定频率模拟发送物理信号(硬件信号)至被测试设备,使得被测试设备进入链路震荡状态。
图5是根据本发明实施例的链路震荡测试系统的构造示意图,如图5所示,该系统包括:软件模块(操作界面)和硬件模块。PC机通过操作界面输入命令到系统,系统识别是哪种端口的命令就下发至哪个端口,然后该端口发送相应的物理信号(硬件信号)至被测试设备。硬件模块包括:主控,用于控制命令下发;子卡,子卡按照硬件类型可以区分为以太子卡、POS子卡、CPOS子卡、CE1子卡、ATM子卡。上面有端口,端口负责发送上层指定的物理信号(硬件信号)。
例如,在具体实施时,当pc软件登陆到系统上时,输入物理信号类型、指定信号发生频率。当输入以太时,以太端口响应。例如:1s开启关闭光模块50次,以太端口收到命令后就会按照指定的频率来模拟端口震荡。当输入POS时,POS端口响应。例如:1s发送AIS告警100次,POS端口收到命令后会按照指定的频率发送信号(例如AIS告警)来模拟端口震荡。诸如此类,CPOS、CE1、ATM都有相应的告警。
从以上的描述中可知,采用本发明所述方案,与现有技术相比,现有技术只是在IP(Internet Protoco)层通过修改报文达到损伤效果,本发明涉及的是在测试端口震荡抑制生效性的时候,使用的网络损伤仿真测试技术。通过本发明技术方案,能够在设置好物理信号频率后,自动的按照指定频率发送各种物理信号,从而能模拟现网的物理链路不稳定情况,测试端口震荡抑制的生效性以及测试被测设备系统稳定性。
尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施例,本领域的技术人员将意识到各种改进、增加和取代也是可能的,因此,本发明的范围应当不限于上述实施例。

Claims (19)

1.一种链路震荡测试方法,其特征在于,包括:
测试装置通过预设方式,触发与端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;
所述测试装置将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生中断,引发链路震荡现象;
所述测试装置基于所述链路震荡现象,执行链路震荡抑制操作,对所述测试装置上的子卡的稳定性进行测试。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试装置通过预设方式,触发与端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号,包括:
所述测试装置设置端口类型和指定频率;
所述测试装置通过所述预设方式,触发与所述端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,所述端口位于所述测试装置。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述预设方式包括:
按照指定频率改变误码信号,触发所述测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,
调节端口的发光功率,触发所述测试装置的端口产生指定频率的物理信号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述物理信号触发所述被测试设备产生链路震荡现象,包括:
所述物理信号触发所述被测试设备产生中断,以引发链路震荡现象。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试装置基于所述链路震荡现象,执行链路震荡抑制操作,对所述测试装置上的子卡的稳定性进行测试,包括:
所述测试装置监测到所述被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;
所述测试装置通过测试所述链路震荡抑制操作的抑制效果,测试所述子卡的稳定性。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述测试装置有一个或多个端口。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,当所述测试装置的端口为多个时,并行测试所述子卡的稳定性;其中,一个子卡上设置有一个端口。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
9.一种链路震荡测试装置,其特征在于,包括:
信号触发模块,用于通过预设方式,触发与端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;
信号发送模块,用于将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生中断,引发链路震荡现象;
测试模块,用于基于所述链路震荡现象,执行链路震荡抑制操作,对所述链路震荡测试装置上的子卡的稳定性进行测试。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述信号触发模块包括:
设置单元,用于设置端口类型和指定频率;
触发单元,用于通过所述预设方式,触发与所述端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号;其中,所述端口位于所述链路震荡测试装置。
11.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述预设方式包括:
按照指定频率改变误码信号,触发所述链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号;或者,
调节端口的发光功率,触发所述链路震荡测试装置的端口产生指定频率的物理信号。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述测试模块包括:
抑制单元,用于在监测到所述被测试设备产生链路震荡现象时,执行链路震荡抑制操作;
测试单元,用于通过测试所述链路震荡抑制操作的抑制效果,确定所述子卡的稳定性。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述链路震荡测试装置有一个或多个端口。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,当所述链路震荡测试装置的端口为多个时,所述测试模块,还用于并行测试所述子卡的稳定性;其中,一个子卡上设置有一个端口。
15.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
16.一种链路震荡测试系统,其特征在于,包括:
配置模块,用于接收计算机PC端的配置命令,并将所述配置命令发送至一个或多个端口;
所述端口,用于根据所述配置命令,触发与端口类型相对应的端口产生指定频率的物理信号,并将所述物理信号发送至被测试设备;其中,所述物理信号触发所述被测试设备产生中断,引发链路震荡现象,以使链路震荡测试装置执行链路震荡抑制操作,测试子卡的稳定性。
17.根据权利要求16所述的系统,其特征在于,所述配置命令至少包括:端口类型和指定频率。
18.根据权利要求16所述的系统,其特征在于,所述配置模块包括:
第一配置模块,用于按照所述配置命令中的指定频率改变误码信号,触发与所述端口类型对应的端口产生指定频率的物理信号;或者,
第二配置模块,用于调节与所述端口类型对应的端口的发光功率,触发该端口产生指定频率的物理信号。
19.根据权利要求16所述的系统,其特征在于,所述端口至少包括以下之一:以太端口、异步传输模式ATM端口、基于光同步数字传输网SDH的数据包POS端口、CPOS端口、用户边缘设备CE1端口。
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