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OTP6200由于是模块产品,在开机之后需要选择所需使用的模块,这里需要测试的是PTN环路上的100M以太网通信业务,选择OTP6200_Ethernet进入,观察仪表后面,发现其实对应的是一个名为OTM2602的模块,观察该模块,有PORT1和PORT2,并分别配有一个光接口口和一个电接口,因为这里不采用环回路径,因此在功能选项里面在选择了RFC2544这个功能选项之后弹出的对话框中选择双端口,在端口选项中选择100Mbps,电气模式以及全双工工作方式,选择自协商方式并退出,OTP6200会自动保存你的操作,连接好网线,点击开始便开始进行RFC2544下的四个指标测试,在测试过程中,点击下面键盘上的F8会弹出详细的测试过程,在所有测试完成之后可以手动选择将测试报告进行输出保存,保存形式为xls,OTP6200有USB接口,方便直接利用优盘等存储设备将测试报告拷贝出来。
打开功能选项,可以看到OTP6200所具有的功能包括:RFC2544,帧分析,误码,环回,PTN以及服务中断测试。
RFC2544,是由RFC定义的一组测试,包括四个测试:吞吐量,延迟,帧丢失率,背靠背。
吞吐率(throughput)定义:被测设备在不丢包的情况下,所能转发的最大数据流量。通常使用每秒钟通过的最大的数据包数或者字节数来衡量(MB/s),该指标反映被测设备所能够处理的最大数据流量。
丢包率(LostRate)定义:在一定的负载下,由于缺乏资源而未能被转发的包占应该转发的包数的百分比,该指标反映被测设备承受特定负载的能力。
时延(Latency)定义:发送一定数量的数据包,记录中间数据包发出的时间T1,以及经由测试设备转发后到达接收端口的时间T2,然后有Latency=T2-T1,其中T1,T2分别为,T1:输入帧的最后一位到达输入端口的时间,T2:输出帧的第一位到达输出端口的时间,该指标反映被测设备处理数据包的速度。
背对背(Back-to-Back)定义:以所能够产生的最大的速率,发送一定长度的数据包,并不断改变一次发送的数据包数目,直到被测设备能够完全转发所有发送的数据包,这个包数就是此设备的背对背值,该指标反映被测设备处理突发数据的能力(数据缓存能力)。
下面分别是利用SmartBits6000C和OTP6200对利用三台Citrans660搭建的环路进行的RFC2544测试结果。
图一SmartBits6000吞吐量测试结果
图二SmartBits6000延时测试结果
图三SmartBits6000丢包率测试结果
图四SmartBits6000背靠背测试结果
图六OTP6200吞吐量测试结果
图七OTP6200背靠背测试结果
丢包率为0,而延时的话,OTP6200输出的报告中详细列举了从帧长64到1518的CTLatency和SFLatency,但是需要使用者自己取平均值,虽然不够人性化,但问题不大,在进行Latency测试中,由于设置的是让OTP6200的port1和port2轮流作为TX和RX,在倒换时会发生延时超标的现象。
比较SmartBits6000C的测试结果和OTP6200测试结果相吻合。OTP6200在进行RFC2544测试时无法对其中的某一单项进行测试,每次测试必须完整测试4项内容。
打开功能选项,可以看到OTP6200所涉及的测试包括:RFC2544,帧分析,误码,环回,PTN以及服务中断测试。
前面进行的是RFC2544测试,帧分析测试下能够分析传输的不同帧大小范围的帧个数以及其所占的总传输个数的百分比,以及传输宽带,利用率以及帧传输速率。然后是专门的误码测试。
误码测试功能下,在设置中相应的图案选项可以使用,并且可以使用“插入误码”功能选项。在插入误码中同样设置了手动和自动,我们选择手动模式,手动点击插入4个误码,在OTP6200的生成报告中看到共产生了4个误码提示。
图八误码测试结果
环回测试则是将OTP6200本身看做一个环回器,当信号从SmartBits6000C发出后,到达输出口OTP6200时,OTP6200首先接收到信号,同时将该信号送到TX端口转发出去,在SmartBits6000C上同时接收到来自OTP6200发来的信号。在该功能模式下,设置选项中的帧丢失测试可以被使用,进入帧丢失选项发现里面有两种帧丢失设置,分别是手动模式和自动模式,在自动模式下,以百分比的形式体现丢失的帧数
图九环回测试模式下的帧丢失测试
如图所示,每次收到的帧数大概为发送帧数的90%。
PTN测试与前面测试类似,在单端口模式下,可以选择端口1或者2作为接收数据的端口,可以分析吞吐量,帧大小的数据,进入PTN功能选项,有抓包和数据设置这两个有别于其它功能测试的选项。其功能可以是在测
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