测试测电信网速

测电信网速  时间:2021-05-18  阅读:()

YD中华人民共和国通信行业标准YD5091.
1—201X传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备SpecificationforSeismicTestofTransmissionEquipmentPart1:OpticalTransmissionEquipment(报批稿)20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施中华人民共和国工业和信息化部发布中华人民共和国通信行业标准传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备SpecificationforSeismicTestofTransmissionEquipmentPart1:OpticalTransmissionEquipmentYD5091.
1―201X主管部门:工业和信息化部通信发展司批准部门:中华人民共和国工业和信息化部施行日期:年月日北京邮电大学出版社20XX北京关于发布《传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备》的通知前言本规范是根据工业和信息化部(工信厅通[2011]66号)"关于2011年通信工程建设标准编制计划的通知"的要求,以及编写规范依据的变动,在广泛征求意见的基础上,形成YD5091.
1-201X《传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备》.
本规范的主要内容包括总则、术语和符号、被测设备组成及要求、光传输设备技术性能检测、评估标准等.
本规范用黑体字标注的1.
0.
2条文为强制性条文,必须严格执行.
本规范由工业和信息化部通信发展司负责解释、监督执行.
规范在使用过程中,如有需要补充或修改的内容,请与部通信发展司联系,并将补充或修改意见寄部通信发展司(地址:北京市西长安街13号,邮编:100804).

原主编单位:中国通信建设第一工程局抗震研究所修订主编单位:保定泰尔通信设备抗震研究所修订参编单位:工业和信息化部电信研究院主要起草人:刘玲威秦淮明赵冬丽李皓琰《传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备》编制说明为贯彻执行"中华人民共和国防震减灾法"和地震工作以"预防为主"的方针,更好地实施中华人民共和国工业和信息化部令第3号《电信设备抗震性能检测管理办法》规定要求,避免或减轻电信设备的地震破坏,提高通信网络在地震发生时的安全性和可靠性,减少地震来临时的经济损失,制定本规范.

本规范对YD5091-2005《光传输设备抗地震性能检测规范》进行了修订.
SDH设备增加了STM-64光口指标及保护倒换时间检测项目,WDM设备增加了N*40Gbit/sWDM系统主光通道指标和N*40Gbit/sWDM系统OTU接口指标,并且增加了MSTP设备、PTN设备、OTN设备,ASON设备的技术性能检测,形成了YD5091.
1-201X《传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备》.
本规范主要内容包括总则、术语和符号、被测设备组成及要求、SDH设备、WDM设备、MSTP设备、PTN设备、OTN设备、ASON设备技术性能检测、评估标准等.
本规范在编写过程中对以上设备的使用作了调研,参阅了相关标准,并与工信部电信研究院泰尔实验室专家多次对上述问题进行了研究和讨论,并通过对设备的抗震试验验证,证明本规范的检验测试项目及评定是科学的,可行的.

目次1总则12术语和符号23被测设备组成及要求44光传输设备技术性能检测54.
1SDH设备技术性能检测54.
2WDM设备技术性能检测114.
3MSTP设备技术性能检测144.
4PTN设备技术性能检测194.
5OTN设备技术性能检测244.
6ASON设备技术性能检测275评估标准33附录A本规范用词说明34附录BSDH设备参数指标35附录CWDM设备参数指标38附录D以太网接口参数指标43附录E技术性能检测表44引用标准名录50条文说明511总则534.
1SDH设备技术性能检测545评估标准551总则1.
0.
1为贯彻执行"中华人民共和国防震减灾法"和地震工作以"预防为主"的方针,更好地实施中华人民共和国工业和信息化部令第3号《电信设备抗震性能检测管理办法》规定要求,避免或减轻电信设备的地震破坏,提高通信网络运行的安全性和可靠性,减少地震来临时的经济损失,制定本规范.

1.
0.
2在我国抗震设防烈度7烈度以上(含7烈度)地区公用电信网中使用的主要电信设备必须经电信设备抗震性能检测合格.
1.
0.
3本规范适用于进入抗震设防烈度为7~9度地区的SDH设备、WDM设备、MSTP设备、PTN设备、OTN设备、ASON设备的抗地震技术性能检测.
对于其他光传输设备可参照本规范执行.
1.
0.
4本规范规定了SDH设备、WDM设备、MSTP设备、PTN设备、OTN设备、ASON设备的抗地震性能检测的检测项目、指标要求、检测方法和评估标准.
1.
0.
5本规范在执行时,被测光传输设备的结构抗地震性能应符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》.
1.
0.
6被测设备还应符合国家、行业主管部门颁发的有关标准和规范.
1.
0.
7在执行本规范与国家规定有矛盾时,应以国家规定为准.
2术语和符号英文缩写英文名称中文名称ASONAutomaticallySwitchedOpticalNetwork自动交换光网络AISAlamIndicationSignal告警指示信号DEGDegraded劣化LOFLossOfFrame帧丢失LOMLossofMultiframe复帧丢失LOSLossofsignal信号丢失MPIMainPathInterface主通道接口MPI-RMainPathInterfaceattheReceiver主通道接收参考点MPI-SMainPathInterfaceattheTransmitter主通道发送参考点MSMultiplexSection复用段MSPMultiplexSectionProtection复用段保护MSTPMulti-ServiceTransportPlatform多业务传送节点NENetworkElement网元OAOpticalAmplifier光放大器OchOpticalChannel光通路OCIOpenConnectionIndication开放连接指示ODUOpticalchannelDataUnit光通路数据单元ODUkOpticalChannelDataUnit-k光通路数据单元KOMOpticalMrltiplexer光复用器OMUOpticalMrltiplexUnit光复用单元OLAOpticalIn-lineAmplifier光线路放大器OTNOpticalTransportnetwork光传送网络OTUkCompletelystandardizedOpticalChannelTransportUnit-k完全标准化光通路传送单元kOTUOpticalChannelTransportUnit光通路传送单元PDHPlesiochronousDigitalHierarchy准同步数字体系PMPathMonitoring通道监测PRBSPseudo-RandomBinarySequence伪随机二元序列PTNPacketTransportNetwork分组传送网SDHSynchronousDigitalHierarchy同步数字体系SDSignalDegrade信号劣化SFSignalFail信号失效STMSynchronousTransportModule同步传送模块STM-NSynchronousTransportModuleoforderNN阶同步传送模块TIMTraceIdentifierMismatch踪迹识别符失配WDMWavelengthDivisionMultiplex波分复用3被测设备组成及要求3.
0.
1被测设备包括:SDH设备、WDM设备、MSTP设备、PTN设备、OTN设备、ASON设备.
3.
0.
2被测设备应按设备规格型号分类送检.
3.
0.
3被测设备的配置应为该设备规格型号的满容量配置.
3.
0.
4被测设备至少含有两个相同网元设备,满足图3.
0.
4的测试连接.
图3.
0.
4基本测试连接图4光传输设备技术性能检测4.
1SDH设备技术性能检测4.
1.
1电路板检查应符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
1.
2平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
1.
2接好测试电路;图4.
1.
2平均发送光功率测试配置2)对SDH设备输入口一般不需要送信号;如需送信号,PDH输入口按照表4.
1.
2选择适当的PRBS,或STM-N输入口送测试信号;表4.
1.
2PDH接口测试用PRBS比特率(kbit/s)测试用PRBS2048215-134368223-1139264223-13)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率.
4.
1.
3接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
1.
2接好测试电路;2)在PDH接口监视误码按照表4.
1.
2选择适当的PRBS,或在STM-N接口监视误码送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
图4.
1.
3接收机灵敏度及过载功率测试配置4.
1.
4接收机过载功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
1.
3接好测试电路;2)在PDH接口监视误码按照表4.
1.
2选择适当的PRBS,或在STM-N接口监视误码送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或BER=10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
1.
5保护倒换时间测试应符合以下要求:1.
指标要求1)复用段保护(MSP)的保护倒换完成时间应小于50ms,该要求不包括启动保护倒换所必需的检测时间和拖延(HoldOff)时间等.
2)不同比特差错率的最大检测时间要求见表4.
1.
5-1表4.
1.
5-2.
表4.
1.
5-1复用段和高阶通道的最大检测时间检测门限实际的BER≥10-310-410-510-610-710-810-910-310ms10-410ms100ms10-510ms100ms1s10-610ms100ms1s10s10-710ms100ms1s10s100s10-810ms100ms1s10s100s1000s10-910ms100ms1s10s100s1000s10000s表4.
1.
5-2低阶通道的最大检测时间检测门限实际的BER≥10-310-410-510-610-710-810-340ms10-440ms400ms10-540ms400ms4s10-640ms400ms4s40s10-740ms400ms4s40s400s10-840ms400ms4s40s400s4000s表4.
1.
5-3线形复用段的保护倒换准则自动启动信号失效(SF)信号劣化(SD)1)信号丢失(LOS)复用段误码超过信号劣化门限(dDEG)*22)帧丢失(LOF)3)复用段的告警指示信号(MS-AIS)4)复用段误码超过信号失效门限(dEXC)*1*1:dEXC对应BER=10-X,X=3,4,5.
*2:dDEG对应BER=10-X,X=6,7,8,9.
2.
测试方法1)按图4.
1.
5接好测试电路;图4.
1.
51+1方式和1:N方式复用段保护倒换测试配置2)SDH分析仪1和2工作于终端模式,仿真业务接入被测设备支路,根据被测的信号等级选择测试信号结构;3)SDH分析仪3工作于通过模式,设置输入、输出信号速率和线路速率一致,串接入工作光纤;4)通过网管系统设置有关保护的各项参数,并在网管上监视整个系统的工作状态,此时传输分析仪1和2应显示支路接口间传输正常;5)根据被测系统的保护倒换准则,SDH分析仪3进行相关设置,逐项仿真产生信号失真(SF)的条件,表4.
1.
5-3的1)、2)和3),检查倒换功能.
从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms;6)根据网管系统设置的信号失效门限,SDH分析仪3进行相关设置,仿真SF条件,表4.
1.
5-3的4),即插入稍高于失效门限的BER,检查相应的倒换功能.
从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms;7)根据网管系统设置的信号劣化门限,SDH分析仪3进行相关设置,仿真SD条件,即插入稍高于劣化门限的BER,检查相应的倒换功能,从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms加检测时间.

4.
1.
6误码性能测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合24小时观测误码为零.
2.
测试方法1)对于有PDH支路的设备按图4.
1.
6(a)接好测试电路,对于没有PDH支路的设备按图4.
1.
6(b)接好测试电路;2)对于图4.
1.
6(a)测试配置,按被测PDH速率等级,应依照表4.
1.
2要求,图案发生器选择适当的PRBS作为测试信号;对于图4.
1.
6(b)测试配置,按被测PDH通道等级和STM-N接口的等级,图案发生器(即SDH/PDH传输分析仪的发送部分)选择适当的测试信号;3)在进行长时间测试前,应作系统工作正常性判断.
设备先进行15min测试,仪表和网管系统没有检测到任何误块和不可用等事件,则可确定系统已工作正常,可进行长期测试;4)确定系统工作正常后,可进行长时间测试,按指标要求设置总的观测时间(24小时),最后启动测试开始键,并锁定仪表按键;5)从测试仪表上读出测试结果应该是无任何误码和其他事件.
图4.
1.
6误码性能测试配置4.
2WDM设备技术性能检测4.
2.
1电路板检查应符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
2.
2MPI-S点每通路输出功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
2.
2连接好测试电路,设置光谱分析仪的等效滤波器带宽为0.
1nm;2)调整光谱分析仪的显示波长范围,将需要测试的通路波长显示在屏幕的中间;3)将光标定位在波长脉冲的峰值处,根据仪表的数字显示,记录下该波长的光功率值;4)重复2)、3)步骤,测试并记录另外多通路的输出光功率.
4.
2.
3MPI-S点总发送功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
2.
3连接好测试电路;2)选择合适的固定光衰减器,使光功率计的输入功率处于它的动态范围内;3)待光功率计的读数稳定之后,读出功率值;4)与光衰减器的衰减值相加,即得总功率输出值.
4.
2.
4MPI-R点每通路输入功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
2.
4连接好测试电路,设置光谱分析仪的噪声等效带宽为0.
1nm;2)调整光谱分析仪的显示波长范围,将需要测试的通路波长显示在屏幕的中间;3)将光标定位在波长脉冲的峰值处,根据仪表的数字显示,记录下该波长的光功率值;4)重复2)、3)步骤,测试并记录其他各通路的输出光功率.
4.
2.
5MPI-R点总接收功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
2.
5连接好测试电路;2)待光功率计的读数稳定之后,读出功率值.
4.
2.
6OTU的中心频率(包括中心频率偏移)测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C中表C.
0.
7、表C.
0.
8、表C.
0.
9.
2.
测试方法1)按图4.
2.
6连接好测试电路;2)设置多波长分析仪的显示波长范围,并将波形显示在屏幕中央,读出并记录峰值处的中心波长值;3)中心频率值与中心频率标称值的差值即为中心频率偏移值.
4.
2.
7误码性能测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合误码率为零.
2.
测试方法1)按图4.
2.
7连接好测试电路;2)使误码仪向被测系统输入口送入PRBS测试信号;3)通过OTU,选择一个STM-N系统进行测量;4)长时间测试STM-N的BER误码特性,24h;5)从测试仪表上读出结果.
4.
3MSTP设备技术性能检测4.
3.
1电路板检查应符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法:从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
3.
2平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
3.
2接好测试电路;图4.
3.
2平均发送光功率测试配置2)对SDH设备输入口一般不需要送信号;如需送信号,按输入口的速率等级,图案发生器选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率.
4.
3.
3接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
3.
3接好测试电路;图4.
3.
3接收机灵敏度及过载功率测试配置2)按监视误码的通道速率等级,图案发生器(或SDH分析仪选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或BER=10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
3.
4接收机过载功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
3.
3接好测试电路;2)按监视误码的通道速率等级,图案发生器(或SDH分析仪选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或BER=10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
3.
5保护倒换时间测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合完成倒换时间≤50ms.
2.
测试方法1)按图4.
3.
5接好测试电路;图4.
3.
5保护倒换测试配置2)按支路接口速率等级,SDH分析仪(发送)选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向支路输入口送测试信号,在支路输出口用SDH分析仪(接收)监视;3)调整光衰减器使输出光功率稍高于灵敏度值,SDH分析仪(接收)正常的PRBS,系统没有误码;4)通过网络,设置保护倒换为恢复方式;5)制造倒换条件:人为断开工作光通道(W),制造信号丢失;6)用SDH分析仪测出倒换时间.
4.
3.
6吞吐量测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合厂家声称值的最大速率.
2.
测试方法1)按图4.
3.
6接好测试电路;图4.
3.
6吞吐量测试配置2)配置被测设备正常业务;3)对数据网络性能分析仪进行吞吐量测试设置;4)测试采用7个典型字节:64、128、256、512、1024、1518;5)测试允许的丢包率设置为0%,分辨率设置0.
1%;6)测试时间设置为10s;7)执行丢包率测试,记录测试结果.
4.
3.
7误码性能测试应符合以下要求:1.
指标要求24小时观测误码为零.
2.
测试方法1)对于有PDH支路的设备按图4.
3.
7(a)接好电路,对于没有PDH支路的设备按图4.
3.
7(b)接好测试电路;图4.
3.
7误码性能测试配置2)对于图4.
3.
7(a)测试配置,按被测PDH速率等级,应依照表4.
1.
2要求,图案发生器选择适当的PRBS作为测试信号;对于图4.
3.
7(b)测试配置,按被测PDH通道等级和STM-N接口的等级,图案发生器(即SDH/PDH传输分析仪的发送部分)选择适当的测试信号;3)确定系统工作正常后,可进行长时间测试,按指标要求设置总的观测时间(24小时),最后启动测试开始键,并锁定仪表按键;4)从测试仪表上读出测试结果.
4.
4PTN设备技术性能检测4.
4.
1电路板检查应符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法:从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
4.
2平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B的要求.
2.
测试方法1)按图4.
4.
2接好测试电路;图4.
4.
2平均发送光功率测试配置2)对SDH设备输入口一般不需要送信号;如需送信号,按输入口的速率等级,图案发生器选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率.
4.
4.
3接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B的要求.
2.
测试方法1)按图4.
4.
3接好测试电路;图4.
4.
3接收机灵敏度及过载功率测试配置2)按监视误码的通道速率等级,图案发生器(或SDH分析仪选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或BER=10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
4.
4接收机过载功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B的要求.
2.
测试方法1)按图4.
4.
3接好测试电路;2)按监视误码的通道速率等级,图案发生器(或SDH分析仪选择适当的伪随机二元序列(PRBS),向输入口送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或BER=10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
4.
5以太网光口平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求见附录D2.
测试方法1)按图4.
4.
5接好测试电路;2)发生器两端互发数据;3)不同流量条件下测试平均发送光功率.
4.
4.
6以太网光口接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求见附录D.
2.
测试方法1)按图4.
4.
6接好测试电路;2)测试仪表向交换机光口发送连续的数据流(比特率:1250bit/s);3)调整光衰减器,使被测设备接口处于通断边缘;4)从光功率计上读出并记录光功率值,即为接收机的灵敏度.
4.
4.
7误码性能测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合24小时观测误码为零.
2.
测试方法1)对于有PDH支路的设备按图4.
4.
7(a)接好测试电路,对于没有PDH支路的设备按图4.
4.
7(b)接好测试电路;2)对于图4.
4.
7(a)测试配置,按被测PDH速率等级,应依照表4.
1.
2要求,图案发生器选择适当的PRBS作为测试信号;对于图4.
4.
7(b)测试配置,按被测PDH通道等级和STM-N接口的等级,图案发生器(即SDH/PDH传输分析仪的发送部分)选择适当的测试信号;3)确定系统工作正常后,可进行长时间测试,按指标要求设置总的观测时间(24小时),最后启动测试开始键,并锁定仪表按键;4)从测试仪表上读出测试结果应该是无任何误码和其他事件.
图4.
4.
7误码性能测试配置4.
4.
8吞吐量测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合厂家声称值的最大速率.
2.
测试方法1)按图4.
4.
8接好测试电路;图4.
4.
8吞吐量测试配置2)配置被测设备正常业务;3)对数据网络性能分析仪进行吞吐量测试设置;4)测试采用7个典型字节:64、128、256、512、1024、1518;5)测试允许的丢包率设置为0%,分辨率设置0.
1%;6)测试时间设置为10s;7)执行丢包率测试,记录测试结果.
4.
5OTN设备技术性能检测4.
5.
1电路板检查符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法:从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
5.
2平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
5.
2接好测试电路;图4.
5.
2平均发送光功率测试配置2)将OTN设备设为正常工作状态;3)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率.
4.
5.
3接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录C.
2.
测试方法1)按图4.
5.
3接好测试电路;图4.
5.
3接收机灵敏度测试配置2)确认误码性能分析仪接收到合适的光功率;3)调整光衰减器A,逐渐加大衰减值,使S点的光功率值为过载功率值,如果此时误码分析仪无误码或误码率小于等于10-12,则记录过载功率小于当前设定功率值;4)如需测试过载功率精确值,可进一步降低光可调衰减器A的衰减值,直到误码率接近但小于10-12为止.
4.
5.
4线性保护时间测试应符合以下要求:1.
指标要求应满足保护倒换完成时间应小于50ms.
2.
测试方法1)按图4.
5.
4接好测试电路;图4.
5.
40Ch1+1保护测试配置2)根据客户侧业务接入类型连接相应的业务分析仪,OTN分析仪设置为穿通可介入模式,OTN设备0CH1+1保护倒换设置为可逆反模式;3)业务连接正常后,启动业务分析仪APS测试功能;4)通过OTN分析仪和拔纤等产生如下信号失效(SF)条件:LOS、OTUk-LOF、OTUk-LOM、OTUk-AIS、OTUk-TIM、ODUk-LOFLOM、ODUk-PM-AIS、ODUk-PM-LCK、ODUk-PM-OCIODUk-PM-TIM等,记录业务受损时间,并从网管上检查业务保护倒换状态;5)通过OTN分析仪产生如下信号失效(SF)条件:OTUk-DEG、ODUk-PM-DEG等,记录业务受损时间,并从网管上检查业务保护倒换状态;6)通过网管执行人工倒换和强制倒换,记录业务受损时间.
4.
5.
5误码率/丢包率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合24小时观测误码为零.
2.
测试方法1)按图4.
5.
5接好测试电路;图4.
5.
5误码率/丢包率测试配置2)选择测试通路,检查仪表和OTN网络的各个参考点接收功率处于正常范围.
3)分析仪测试业务设置为最大净荷带宽(SDH为最大连续级联、OTUk业务的ODUk中k值选择可支持的最大值)或90%的流量(以太网业务);4)设定仪表测试时间,启动长期误码/丢包测试;5)测试时间结束后,从测试仪表上读出测试结果.
4.
6ASON设备技术性能检测4.
6.
1电路板检查应符合以下要求:1.
指标要求所有电路板状态均应正常,不得有损坏.
2.
检查方法:从后台检查电路板状态,是否有损坏.
4.
6.
2平均发送光功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
6.
2接好测试电路;图4.
6.
2平均发送光功率测试配置2)对SDH设备输入口一般不需要送信号;如需送信号,PDH输入口按照表4.
1.
2选择适当的PRBS,或STM-N输入口送测试信号;表4.
6.
2PDH接口测试用PRBS比特率(kbit/s)测试用PRBS2048215-134368223-1139264223-13)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出平均发送光功率.
4.
6.
3接收机灵敏度测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
6.
3接好测试电路;2)在PDH接口监视误码按照表4.
6.
2选择适当的PRBS,或在STM-N接口监视误码送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
图4.
6.
3接收机灵敏度及过载功率测试配置4.
6.
4接收机过载功率测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合附录B.
2.
测试方法1)按图4.
6.
3接好测试电路;2)在PDH接口监视误码按照表4.
1.
2选择适当的PRBS,或在STM-N接口监视误码送测试信号;3)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码检测器测到的误码尽量接近,但不大于规定的BER(通常规定BER=10-10或10-12);4)断开R点的活动连接器,将光衰减器与光功率计相连,读出R点的接收光功率PR.
4.
6.
5线形通道保护倒换时间测试应符合以下要求:1.
指标要求1)通道保护的保护倒换完成时间应小于50ms,[不包括启动保护倒换所必需的检测时间和拖延(HoldOff)时间等].
2)不同比特差错率的最大检测时间要求见表4.
6.
5-1表4.
6.
5-2.
表4.
6.
5-1复用段和高阶通道的最大检测时间检测门限实际的BER≥10-310-410-510-610-710-810-910-310ms10-410ms100ms10-510ms100ms1s10-610ms100ms1s10s10-710ms100ms1s10s100s10-810ms100ms1s10s100s1000s10-910ms100ms1s10s100s1000s10000s表4.
6.
5-2低阶通道的最大检测时间检测门限实际的BER≥10310-410-510-610-710-810-340ms10-440ms400ms10540ms400ms4s10640ms400ms4s40s10-740ms400ms4s40s400s10-840ms400ms4s40s400s4000s表4.
6.
5-3线性通道保护倒换准则自动启动信号失效(SF)信号劣化(SD)1)信号丢失(LOS)通道误码超过信号劣化门限(dDEG)*22)帧丢失(LOF)3)通道的告警指示信号(AU-AIS或TU-AIS)4)指针丢失(AU-LOP或TU-LOP)5)通道误码超过信号失效门限(dEXC)*1*1:dEXC对应BER=10-X,X=3,4,5.
*2:dDEG对应BER=10-X,X=6,7,8,9.
2.
测试方法1)按图4.
6.
5接好测试电路;图4.
6.
5线性通道保护倒换测试配置2)SDH分析仪1和2工作于终端模式,仿真业务接入被测设备支路,根据被测的信号等级选择测试信号结构;3)SDH分析仪3工作于通过模式,设置输入、输出信号速率和线路速率一致,串接入工作光纤;4)通过网管系统设置有关保护的各项参数,并在网管上监视整个系统的工作状态,此时传输分析仪1和2应显示支路接口间传输正常;5)根据被测系统的保护倒换准则,SDH分析仪3进行相关设置,逐项仿真产生信号失真(SF)的条件,表4.
6.
5-3的1)、2)和3),检查倒换功能.
从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms;6)根据网管系统设置的信号失效门限,SDH分析仪3进行相关设置,仿真SF条件,表4.
6.
5-3的4),即插入稍高于失效门限的BER,检查相应的倒换功能.
从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms;7)根据网管系统设置的信号劣化门限,SDH分析仪3进行相关设置,仿真SD条件,即插入稍高于劣化门限的BER,检查相应的倒换功能,从SDH分析仪2或1上测出的倒换时间应小于50ms加检测时间.

4.
6.
6误码性能测试应符合以下要求:1.
指标要求应符合24小时观测误码为零.
2.
测试方法1)对于有PDH支路的设备按图4.
6.
6(a)接好测试电路,对于没有PDH支路的设备按图4.
6.
6(b)接好测试电路;图4.
6.
6误码性能测试配置2)对于图4.
6.
6(a)测试配置,按被测PDH速率等级,应依照表4.
6.
2要求,图案发生器选择适当的PRBS作为测试信号;对于图4.
6.
6(b)测试配置,按被测PDH通道等级和STM-N接口的等级,图案发生器(即SDH/PDH传输分析仪的发送部分)选择适当的测试信号;3)在进行长时间测试前,应作系统工作正常性判断.
设备先进行15min测试,仪表和网管系统没有检测到任何误块和不可用等事件,则可确定系统已工作正常,可进行长期测试;4)确定系统工作正常后,可进行长时间测试,按指标要求设置总的观测时间(24小时),最后启动测试开始键,并锁定仪表按键;5)从测试仪表上读出测试结果应该是无任何误码和其他事件.
5评估标准5.
0.
1光传输设备的结构抗震性能应满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》的要求.
5.
0.
2光传输设备的抗地震技术性能指标应满足以下要求:1在8烈度以下(含8烈度)抗地震性能检测后,本规范规定的各检测项目均应符合第4章中指标的有关规定.
2在9烈度抗地震性能检测后,被测设备的误码率均不劣于10-6;电路板不应损坏.
附录A本规范用词说明本规范条文中有关严格程度的用词,应采用以下写法:A.
0.
1表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用"必须";反面词采用"严禁".
A.
0.
2表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用"应";反面词采用"不应"或"不得".
A.
0.
3表示允许稍有选择,在条件许可时,首先这样做的用词:正面词采用"宜";反面词采用"不宜".
A.
0.
4表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用"可"附录BSDH设备参数指标表B.
0.
1STM-1光接口参数指标项目单位数值标准比特率kbit/sSTM-1155520应用分类代码I-1S-1.
1S-1.
2L-1.
1L-1.
2L-1.
3发送机在S点特性最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm-8-15-8-15-8-150-50-50-5接收机在R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-23-8-28-8-28-8-34-10-34-10-34-10表B.
0.
2STM-4光接口参数指标项目单位数值标准比特率kbit/sSTM-4622080应用分类代码I-4S-4.
1S-4.
2L-4.
1L-4.
1(JE)L-4.
2L-4.
3发送机在S点特性最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm-8-15-8-15-8-152-32-32-32-3接收机在R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-23-8-28-8-28-8-28-8-30-8-28-8-28-8表B.
0.
3STM-16光接口参数指标项目单位数值标准比特率kbit/sSTM-162488320应用分类代码I-16S-16.
1S-16.
2L-16.
1L-16.
1(JE)L-16.
2L-16.
2(JE)L-16.
3发送机在S点特性最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm-3-100-50-5+3-2+3-0.
5+3-2+5+2+3-2接收机在R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-18-3-180-180-27-9-28-9-28-9-28-9-27-9表B.
0.
4-1STM-64基于I应用的光接口参数指标应用代码单位I-64.
2I-64.
3I-64.
5发送机在MPI-S点特性工作波长范围nm1500~15801500~15801500~1580最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm-1-5-1-5-1-5接收机在MPI-R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-14-1-13-1-13-1表B.
0.
4-2STM-64基于S应用的光接口参数指标应用代码单位S-64.
1S-64.
2aS-64.
2bS-64.
3aS-64.
3bS-64.
5aS-64.
5b发送机在MPI-S点特性工作波长范围nm1290~13301530~15651530~15651530~15651530~15651530~15651530~1565最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm+5+1-1-5+2-1-1-5+2-1-1-5+2-1接收机在MPI-R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm--11-1-18-8-14-1-17-8-13-1-17-8-13-1表B.
0.
4-3STM-64基于L应用的光接口参数指标应用代码单位L-64.
1L-64.
2aL-64.
2bL-64.
2cL-64.
3发送机在MPI-S点特性工作波长范围nm1290~13201530~15651530~15651530~15651530~1565最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm+7+4+2-21310+2-21310接收机在MPI-R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-20-9-26-9-14-3-26-9-13-3表B.
0.
4-4STM-64基于V应用的光接口参数指标应用代码单位V-64.
2aV-64.
2bV-64.
3发送机在MPI-S点特性工作波长范围nm1530~15651530~15651530~1565最大平均发送功率最小平均发送功率dBmdBm131015121310接收机在MPI-R点特性最差灵敏度最小过载点dBmdBm-25-9-23-7-24-9附录CWDM设备参数指标表C.
0.
116通路WDM系统主光通道参数指标(暂定)单位8*22dB6*22dB3*33dB3*27dB通路数比特速率/通路的格式16STM-6416STM-6416STM-6416STM-64MPI-S和S,点的光接口每通路输出功率平均功率最大最小总发送功率最大dBmdBmdBmdBm+5.
0+8.
0+2.
0+17+5.
0+8.
0+2.
0+17+5.
0+7.
0+4.
0+17+5.
0+7.
0+4.
0+17MPI-R和R,点的光接口平均每通路的输入功率最大最小平均总输入功率最大dBmdBmdBm-14-22-2-14-22-2-14-22-14-14-22-9注:8*22dB、3*33dB系统仅适用于采用带外FEC的WDM系统.
表C.
0.
232通路WDM系统主光通道参数指标(暂定)G.
652光纤单位8*22dB6*22dB3*33dB3*27dB通路数比特速率/通路的格式32STM-6432STM-6432STM-6432STM-64MPI-S和S,点的光接口每通路输出功率平均功率最大最小总发送功率最大dBmdBmdBmdBm+5.
0+6.
0+2.
0+20+5.
0+6.
0+2.
0+20+5.
0+6.
0+4.
0+20+5.
0+7.
0+4.
0+20续表C.
0.
2单位8*22dB6*22dB3*33dB3*27dBMPI-R和R,点的光接口平均每通路的输入功率最大最小平均总输入功率最大dBmdBmdBm-16-22-2-16-22-2-25-29-11-19-22-6注:8*22dB、3*33dB系统仅适用于采用带外FEC的WDM系统.
表C.
0.
332通路WDM系统主光通道参数指标(暂定)G.
655光纤单位8*22dB6*22dB3*33dB3*27dB通路数比特速率/通路的格式32STM-6432STM-6432STM-6432STM-64MPI-S和S,点的光接口每通路输出功率平均功率最大最小总发送功率最大dBmdBmdBmdBm+5.
0+6.
0+2.
0+20+5.
0+6.
0+2.
0+20+5.
0+6.
0+4.
0+20+5.
0+7.
0+4.
0+20MPI-R和R,点的光接口平均每通路的输入功率最大最小平均总输入功率最大dBmdBmdBm-16-22-2-16-22-2-25-29-11-19-22-10注:8*22dB、3*33dB系统仅适用于采用带外FEC的WDM系统.
表C.
0.
480/160通路WDM系统主光通道参数指标(暂定)G.
652光纤单位N(1)*22dBN*22dBN*30dBN*30dB通路数比特速率/通路的格式80STM-64160STM-6480STM-64160STM-64MPI-S和S,点的光接口每通路输出功率平均功率最大最小最大总发送功率dBmdBmdBmdBm+4.
0+6.
0+2.
0+23+1.
0+4.
0+0.
0+23+4.
0+6.
0+3.
0+23+1.
0+3.
0+0.
0+23MPI-R和R,点的光接口平均每通路的输入功率最大最小平均总输入功率最大dBmdBmdBm-16-22+1-18-24+1-22-27-5-25-30-5表C.
0.
580/160通路WDM系统主光通道参数指标(暂定)G.
655光纤单位N(1)*22dBN*22dBN*30dBN*30dB通路数比特速率/通路的格式80STM-64160STM-6480STM-64160STM-64MPI-S和S,点的光接口每通路输出功率平均功率最大最小最大总发送功率dBmdBmdBmdBm+4.
0+6.
0+2.
0+23+1.
0+4.
0+0.
0+23+4.
0+6.
0+3.
0+20+1.
0+3.
0+0.
0+23MPI-R和R,点的光接口平均每通路的输入功率最大最小平均总输入功率最大dBmdBmdBm-16-22+1-18-24+1-22-27-5-25-30-5表C.
0.
6N*40Gbit/sWDM系统主光通道参数指标参数名称单位参数值基本参数应用代码——M40.
40G100-8A-652/655(C)M40.
40G100-16A-652/655(C)M80.
40G50-8A-652/655(C)M80.
40G50-12A-652(C)M80.
40G50-12A-655(C)M80.
40G50-16A-652/655(C)跨段损耗n*WdB8*2216*228*2212*2216*22通路数个4080调制格式——ODB/PSBTRZ-AMINRZ-DPSKODB/PSBTP-DPSKRZ-DQPSKP-DPSKDP-QPSK比特速率Gbit/s39.
813~43.
018MPI-SM/SM点参数每通路输出功率(平均功率)*dBm+4+4+4+1+2+2+1-1——最大dBm+7+7+7+4+5+5+4+2——最小dBm+1+1+1-2-1-1-2-7最大总发送功率dBm+20+20+20+20+21+21+20+18MPI-RM/RM点参数每通路输出功率——最大dBm-15-14-13-17-16-16-17-20——最小dBm-21-22-23-25-24-24-25-29最大总接收功率dBm-2-2-2-2-1-1-2-4注*:小于或等于22dB跨段的应用要求每通道平均输出光功率小于或等于该指标定义值;大于22dB跨段的应用可以适当提高平均输出光功率.
表C.
0.
716/32通路单纤单向WDM系统OTU接口参数指标OTU的输出端Sn点参数要求中心频率标称中心频率中心频率偏移THzGHz(192.
1~196.
1)±12.
5表C.
0.
880/160通路单纤单向WDM系统OTU接口参数指标OTU的输出端Sn点参数要求中心频率标称中心频率中心频率偏移THzGHz(186.
95~196.
05)±5表C.
0.
9N*40Gbit/sWDM系统OTU接口参数指标参数名称单位参数值基本参数通路间隔GHz50100传输码型——ODB/PSBTRZ-DQPSKP-DPSKDP-QPSKODB/PSBTRZ-AMINRZ-DPSKOTU发送端Sn点参数中心频率——标称中心频率THz191.
1~196.
25191.
1~196.
2最大中心频率偏移GHz±2.
5±2.
5±2.
5±2.
5±5±5±5附录D以太网接口参数指标表D.
0.
1以太网接口参数指标项目单位数值平均发送光功率dBm1000Base-LX1000Base-SX10Gbit/sBase-SR10Gbit/sBase-LW10Gbit/sBase-EW最大值最小值-3-11.
5-4-9.
5-1-7.
30.
5-8.
24.
0-4.
7接收机灵敏度<-19<-17<-11.
1<-12.
6<-14.
1附录E技术性能检测表表E.
0.
1SDH设备技术性能检测表检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1电路板检查电路板不应损坏2平均发送光功率见附录B系统结果(dBm)3接收机灵敏度系统结果(dBm)4接收机过载功率系统结果(dBm)5保护倒换时间小于50ms系统结果6误码性能测试误码率为零测试时间主检测试地点审核表E.
0.
2WDM设备技术性能检测表检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1电路板检查电路板不应损坏2MPI-S点每通路输出功率见附录C系统结果(dBm)3MPI-S点总发送功率系统结果(dBm)4MPI-R点每通路输入功率见附录C系统结果(dBm)5MPI-R点总接收功率系统结果(dBm)6OTU的中心频率(包括中心频率偏移)见表C.
0.
7表C.
0.
8表C.
0.
9系统结果7误码性能测试误码率为零测试时间主检测试地点审核表E.
0.
3MSTP设备技术性能检测表检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1电路板检查电路板不应损坏2平均发送光功率见附录B系统结果(dBm)3接收机灵敏度系统结果(dBm)4接收机过载功率系统结果(dBm)5保护倒换时间小于50ms系统结果6吞吐量厂家声称值的最大速率7误码性能测试误码率为零测试时间主检测试地点审核表E.
0.
4PTN设备技术性能检测表检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1检查电路板电路板不应损坏2平均发送光功率见附录B系统结果(dBm)3接收机灵敏度系统结果(dBm)4接收机过载功率系统结果(dBm)5以太网光口平均发送光功率1000Base-LX:-11.
5dBm~-3dBm1000Base-SX:9.
5dBm~-4dBm系统结果6以太网光口接收灵敏度1000Base-LX<-19dBm1000Base-SX<-17dBm7误码性能测试误码率为零8吞吐量厂家声称值的最大速率测试时间主检测试地点审核表E.
0.
5OTN设备技术性能检测结果检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1检查电路板电路板不应损坏2平均发送光功率见附录C系统结果(dBm)3接收机灵敏度系统结果(dBm)4线性保护时间小于50ms系统结果5误码性能测试误码率为零测试时间主检测试地点审核表E.
0.
6ASON设备技术性能检测表检测烈度:序号测试项目指标要求检测结果结论1检查电路板电路板不应损坏2平均发送光功率见附录B系统结果(dBm)3接收机灵敏度系统结果(dBm)4接收机过载功率系统结果(dBm)5保护倒换时间小于50ms系统6误码性能测试误码率为零测试时间主检测试地点审核引用标准名录YD5083—2005《电信设备抗地震性能检测规范》GB/T168142008《同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法》GB/T159412008《同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求》GB/T201852006《同步数字体系设备和系统的光接口技术要求》YD/T1014-1999《STM-64光线路终端设备技术要求》YD/T1167-2001《STM-64分插复用(ADM)设备技术要求》YD/T1159-2001《光波分复用(WDM)系统测试方法》YD/T1143-2001《光波分复用系统(WDM)技术要求-16*10Gb/s、32*10Gb/s部分》YD/T1274-2003《光波分复用系统(WDM)技术要求-160*10Gb/s、80*10Gb/s部分》YD/T1991-2009《N*40Gb/s光波分复用(WDM)系统技术要求》YD/T2147-2010《N*40Gb/s光波分复用(WDM)系统测试方法》YD/T12762003《基于SDH的多业务传送节点测试方法》YD/T12382002《基于SDH的多业务传送节点技术要求》YD/T13452005《基于SDH的多业务传送节点(MSTP)技术要求-内嵌弹性分组环(RPR)功能部分》YD/T13462005《基于SDH的多业务传送节点(MSTP)检测方法-内嵌弹性分组环(RPR)功能部分》YD/T1474-2006《基于SDH的多业务传送节点(MSTP)技术要求-内嵌多协议标记交换(MPLS)功能部分》YD/T1810-2008《基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)测试方法-内嵌多协议标记交换(MPLS)功能部分》YD/T1097-2009《路由器设备技术要求核心路由器》YD/T1156-2009《路由器设备测试方法核心路由器》YD/T1141-2007《以太网交换机测试方法》YD/T1099-2005《以太网交换机技术要求》YD/T21482010《光传送网(OTN)测试方法》YD/T19902009《光传送网(OTN)网络总体技术要求》YD/T14622006《光传送网(OTN)接口》YD/T16342007《光传送网(OTN)物理层接口》GB/T21645.
12008《自动交换光网络(ASON)技术要求第一部分:体系结构与总体要求》YD/T1957.
12009《自动交换光网络(ASON)节点设备技术要求第一部分:基于同步数字体系(SDH)的ASON节点设备技术要求》YD/T1767.
12008《自动交换光网络(ASON)网络管理技术要求第一部分:基本原则》中华人民共和国通信行业标准传输设备抗地震性能检测规范第一部分:光传输设备SpecificationforSeismicTestofTransmissionEquipmentPart1:OpticalTransmissionEquipmentYD5091.
1―201X(报批稿)条文说明目次1.
总则…534.
1SDH技术性能检测…545.
评估标准…551总则1.
0.
2本条款编写依据是依据《中华人民共和国防震减灾法》中有关新建、扩建、改建工程应当达到抗震设防要求的内容.
通信系统工程作为生命线工程,建设中使用的主要电信设备必须满足抗震设防的要求,提高网络的抗震设防水平.

1.
0.
5传输设备抗地震性能检测包括设备结构抗地震性能检测和设备技术性能抗地震检测两部分,传输设备抗地震检测在满足本规范通信技术性能指标检测的同时,其结构抗地震性能还应同时满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》的相关要求.
4.
1SDH设备技术性能检测4.
1.
2平均发送光功率测试如下:图4.
1.
2中图案发生器是一个统称,它接于被测设备的输入口,实际使用的仪表类型与被测设备的输入口等级有关.
线路(群路)光发送口测试,相应可能有几个输入口,有时需要有一个输入口送信号.
如果输入口是PDH接口,图案发生器是传输分析仪(或误码分析仪)的发送部分;如果输入口是STM-N接口,图案发生器则是SDH分析仪的发送部分;如果输入口既有PDH又有STM-N接口,当需要送信号时,一般在一个STM-N输入口送信号.

支路光发送口测试,通常只有一个相应的STM-N输入口,有时需要在STM-N信号中与被测支路相关的VC内送测试信号,则图案发生器是SDH分析仪的发送部分.
4.
1.
3接收机灵敏度测试如下:接收机灵敏度定义为R点或MPI-R点处为达到BER=10-10所需要的平均接收功率的最小可接受值(STM-64光接口是BER=10-12的条件下),指标见附录B.
表中给出的值是最差灵敏度,是接收机工作寿命终了前还应满足的值.
设备出厂验收指标一般是寿命初始值(BOL),应有一定的富余度,通常为2dB~3dB.

4.
1.
6误码性能测试如下:测试配置见图4.
1.
6,图4.
1.
6(a)是在PDH接口的测试配置,图4.
1.
6(b)是在STM-N接口的测试配置.
图4.
1.
6(a)中的图案发生器和误码检测器分别是PDH传输分析仪的发送和接收部分,仪表PDH时钟和SDH时钟相互独立,二者不需要同步.
图4.
1.
6(b)中的图案发生器和误码检测器分别是SDH传输分析仪的发送和接收部分.

被测设备有多个支路口时,应全部连接起来进行测试,当被测设备支持多个PDH支路速率接入或STM-N接口支持多个不同虚容器以及虚容器级联时,原则上应在速率最高的PDH支路或最高阶虚容器上进行误码测试.

5评估标准5.
0.
1光传输设备抗地震性能检测包括设备结构性能检测和通信技术性能检测,光传输设备抗震检测在满足本规范相关传输设备通信技术性能检测的同时,还应同时满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》中第7章第7.
0.
1条有关结构抗震检测规定要求.
5.
0.
2光传输设备抗地震通信技术性能检测分为:震前、7度、8度、9度震后技术性能测试.
不同的光传输设备在7度、8度检测时,各技术性能检测项目均应符合本规范相关章节中的规定要求.
由于9度烈度等级较高,对设备的破坏性比较大,所以9度震后通信技术性能检测仅对误码率和电路作出规定.

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