
随着信息化步伐的加速,数字通信正全方位的改变我们传统的通信方式以及通信质量。无论是何种新业务的推出和运营,都离不开强有效并且高可靠的传输来保证。随之而带来的问题就是如何对系统的传输质量进行测量和保证。误码测试仪是一种能够实现此功能,并且通过检测反映数据传输设备及其信道工作质量的误码损伤性能指标,对其进行传输质量分析的有效工具。在日常执勤维护中,误码仪都是必不可少的通信测量和线路维护的最佳辅助工具。
一、误码测试的基本概念
1.误码的概念
误码就是经接收判决再生后,数字码流的某些比特发生了差错,使传输信息的质量产生了损伤。简单地说,在传输系统的发送端发送1码时,在接收端接收的却是0码,而当发送端发送0码时,接收端却接收到1码,这种收发信码不一致就称为误码。误码影响数字传输系统的传输质量,使音频信号发生失真,使数字信号丢失信息等。
2.误码的产生机理
理想的光纤传输系统是十分稳定的,但实际运行中常受突发脉冲干扰。因此,从网络性能角度,可以将产生误码的机理分为两类:
(1)内部机理产生的误码
包括各种噪声源产生的误码:定位抖动产生的误码;复用器、交叉连接设备和交换设备产生的误码;光功率过低、光纤色散产生的误码。
(2)脉冲干扰产生的误码
具有突发性质的脉冲干扰:包括外部电磁干扰、静电放电、设备故障、电源瞬态干扰和人为活动会产生误码 。
3.误码性能指标
对误码性能的规范,ITU-T有两个相关建议:
(1)G.821建议:规范的是用于语声业务、或用于数据型业务“载体信道”的N×64kbit/s电路交换数字连接的误码性能事件、参数和指标。
ITU-TG.821建议是以比特差错(在数字通信中,发送和接收序列的不一致性称为差错)事件为基础的规范,对N×64Kb/s(1≤N﹤32)、27500km的全程端到端假设参考连接(HRX)的误码性能及分配作了规定。
即G.821建议以“比特”差错事件为基础的规范,即面向“比特”的。
①G.821定义的误码性能事件
误码秒(ES):在 1 秒的时间周期内,有一个或多个差错比特,则称误码秒。
严重误码秒(SES):在 1 秒时间周期内的比特差错比(BER )≥ 10-3 ,则称严重误码秒。严重误码秒也是误码秒。
②G.821定义的误码性能参数
误码秒比(ESR): 在一个固定测试时间间隔的可用时间内,ES与总的可用时间秒的比值。
严重误码秒比(SESR ): 在一个固定测试时间间隔的可用时间内,SES与总的可用时间秒的比值。
③测试时间的分类
测试误码性能总的观察时间,可分成两个部分,即连接被认定为可用和不可用两个部分。
误码性能只考虑连接可用状态时的事件。
可用时间:在 10个连续秒的时间里,每一秒都不是SES,即处于可用状态,这10秒属于可用时间。
(2)G.826建议:规范的是运行在基群和基群以上速率国际固定比特率数字通道的误码性能事件、参数和指标。
G.826建议是以块差错(将一组比特看成一个整体,即定义成一个块,在其中有一个或多个比特差错,则称块差错。通常通过内部差错检测编码方法对每块都进行监视,例如比特间插奇偶(BIP)校验码或循环冗余校验(CRC)码)事件为基础的规范,它规范的是运行在基群和基群以上速率数字通道的误码性能事件、参数和指标。G.826建议指标规范的对象是数字通道。这些通道的提供者可能是PDH传送网、SDH传送网。
G.826建议提出的误码性能指标具体数值是针对27500km的假设参考通道(HRP)规定的,适用于每一方向。
①G.826定义的误码性能事件
误块秒(ES):在 1 秒时间周期内,有一个或多个误块,则称为误块秒。
严重误块秒(SES):在 1 秒时间周期内含有 ≥ 30%的误块,或至少有一个缺陷,则称为严重误块秒。严重误块秒是误块秒。
背景误块(BBE ):扣除不可用时间和严重误块秒期间出现的误块后,所剩下的误块称为背景误块。
②G.826定义的误码性能参数
误块秒比(ESR):在一个固定测试时间间隔的可用时间内,ES与总的可用时间秒的比值。
严重误块秒比(SESR):在一个固定测试时间间隔的可用时间内,SES与总的可用时间秒的比值。
背景误块比(BBER ):在一个固定测试时间间隔的可用时间内,背景误块与总块数扣除严重误块秒期间的传输的所有块后剩余块数之比。
(3)M.2100建议专门用来明确表示连接质量,以便服务提供者进行长期的测试分析。它是投入业务限值指标,SDH工程验收指标不能低于投入业务限值。
在linux查看cpu信息步骤如下:
1、linux的cpu信息可以从文件中cpuinfo读取。
执行命令: # cat /proc/cpuinfo
2、一般看到的processor是逻辑核。它的计数是从0开始的,例如这里看到的是7,那我们一般就说这个机器是8核的,说的实际是逻辑核。
3、cpu的详细的信息。
其中 model name就是cpu的名称,型号,主频。
cpu Mhz 是实际主频。
physical id 单个cpu的标号。
cpu cores 逻辑核所处cpu的物理核。
siblings 单cpu的逻辑核数。
这样就能查到CPU的相关信息了。
参考资料来源:百度百科-linux
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