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文档简介

M42中华人民共和国国家标准接入网设备测试方法10GEPON)T国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会GB/T38876—2020前言 2规范性引用文件 3缩略语 4PON接口测试 4.1OLTPON接口参数测试 5ODN能力测试 5.1最大分路比和最大传输距离 5.2最大差分距离 610GEPON与1GEPON共存 7接口测试 7.1用户侧接口 8PON基本功能测试 8.1ONU的自动发现和注册 8.3ONU掉电通知功能 8.4光链路测量和诊断 8.5异常发光ONU的检测和控制 8.6FEC功能 8.7PON光纤保护倒换 8.8业务流分类和优先级标记 8.9业务优先级标记处理 8.10业务流限速 8.11业务优先级调度策略 9以太网/IP功能测试 9.2流量控制功能 9.3快速生成树功能(RSTP) 9.5上联端口镜像和重定向 ⅠⅡGB/T38876—2020 9.7用户环网检测 功能 9.11MAC地址学习数量限制 9.12MAC地址防欺骗功能 9.13VLAN功能 功能 中继代理选项(功能 中继代理控制功能 9.17IP地址绑定功能 10性能测试 10.1最大逻辑传输距离测试 10.2IP业务性能 10.3组播业务性能 语音业务性能 10.7设备稳定性测试 11网管测试 11.1人机界面和基本功能 11.4故障和告警管理 12.3电气安全测试 ⅢGB/T38876—2020本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。本标准起草单位:中国信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔股份有限公司、中国电信集团有限公司、烽火科技集团有限公司、UT斯达康(重庆)通讯有限公司。1GB/T38876—2020接入网设备测试方法以太网无源光网络(10GEPON)本标准规定了10以太网无源光网络(10GEPON)局端设备(OLT)和用户侧设备(ONU)的接口、功能、性能、网管等方面的测试方法。本标准适用于公用电信网环境下的10GEPON设备,专用电信网也可参照使用。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T7611—2016数字网系列比特率电接口特性GB/T17618—2015信息技术设备抗扰度限值和测量方法YD/T751—1995公用电话网局用数字电话交换设备进网检测方法YD/T1098—2009路由器设备测试方法边缘路由器YD/T1141—2007以太网交换机测试方法YD/T1156—2009路由器设备测试方法核心路由器YD/T1240—2002接入网设备测试方法基于以太网技术的宽带接入网设备YD/T1531—2006接入网设备测试方法基于以太网方式的无源光网络(EPON)YD/T1532—2006基于软交换的综合接入设备测试方法YD/T1808—2008接入网设备测试方法第二代及频谱扩展的第二代不对称数字用户线(AD-SL2/2+)YD/T1995—2009接入网设备测试方法吉比特的无源光网络(GPON)YD/T2274—2011接入网技术要求10以太网无源光网络(10G-EPON)YD/T2277—2011接入网技术要求无源光网络(PON)光链路监测与诊断YD/T2278—2011接入网设备测试方法第二代甚高速数字用户线(VDSL2)局域网和城域网的IEEE标准虚拟桥接局域网增补文件4:业务提供者桥局域网和城域网的标准媒体接入控制(桥[局域网和城域网的标准虚拟桥接局域网(IEEE802.3信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特定要求第3部分:CS-2GB/T38876—20203缩略语下列缩略语适用于本文件。保证比特率(用户侧虚拟局域网(动态带宽分配(动态主机配置协议(差分服务标记字段(以太网无源光网络(前向纠错(固定比特率(千兆以太网(图形用户界面(互联网组管理协议(互联网协议(以太网承载媒质访问控制(多住户单元(操作维护管理(光分配网络(光线路终端(光网络终端(光网络单元(峰值比特率(准同步数字系列(无源光网络(以太网承载点到点协议(服务质量(快速生成树协议(同步数字系统(单住户单元(服务等级协议(业务节点接口(同步转移模式(网络侧虚拟局域网(服务商标记(传输控制协议(服务编码点(标签协议标识(用户网络接口(用户数据报协议(3GB/T38876—2020虚拟局域网(虚拟局域网标记(互联网上的语音(4PON接口测试4.1OLTPON接口参数测试测试10GEPONOLT的PON接口发射波长、激光器边模抑制比、发送光功率、接收机灵敏度、接收机过载光功率、眼图、消光比。测试配置见图1~图3。图1OLT发射波长/激光器边模抑制比/发送光功率/消光比测试配置图2OLT接收机灵敏度/过载光功率测试配置图3眼图/消光比测试配置4.1.3.1发射波长、激光器边模抑制比测试步骤如下:a)按照测试配置图1连接电路;4GB/T38876—2020如有必要,在被测OLT设备和光谱分析仪之间串接可调光衰减器,调整光衰减器,使输出光功率在光谱分析仪(或光波长计)要求的范围内;c)调整光谱分析仪(或光波长计找到并读出主模中心波长、边模抑制比、消光比;d)记录数值,并保存光谱图形。4.1.3.2发送光功率测试步骤如下:a)按照测试配置图1连接电路;如有必要在OLT的网络侧接口接上图案发生器发送测试信号;c)光功率计设置在被测光波长上,待输出功率稳定,从光功率计读出并记录发射功率。4.1.3.3接收机灵敏度、接收机过载功率测试步骤如下:a)按照测试配置图2连接电路;向被测OLT的PON输入端口发送测试信号;c)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码仪检测到的误码尽量接近但不大于规定的误码率;测量此时OLT的接收光功率;e)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码仪检测到的误码尽量接近但不大于规定的误码率;测量此时OLT的接收光功率。a)按照测试配置图3连接电路;b)调整光衰减器,使光电转换器有合适的输入光功率;c)调整示波器,根据线路速率调出相应的模框,并由人工调整或仪表自动对准,使波形与眼图模板之间位置达到最佳。见YD/T2274—2011中附录A。4.2ONU的PON接口测试10GEPONONU的PON接口发射波长、激光器边模抑制比、发送光功率、接收机灵敏度、接收机过载功率、眼图。测试配置见图4~图7。图4ONU发射波长/激光器边模抑制比测试配置5GB/T38876—2020图5ONU发射光功率测试配置图6ONU接收机灵敏度/过载光功率测试配置图7ONU眼图测试配置4.2.3.1发射波长、边模抑制比(如果采用单纵模激光器)或者均方根谱宽(如果采用多纵模激光器)测试步骤如下:a)按照测试配置图4连接电路;如有必要,在OLT设备和光谱分析仪之间串接可调光衰减器,调整光衰减器,使输出光功率在光谱分析仪(或光波长计)要求的范围内;c)调整光谱分析仪(或光波长计找到并读出主模中心波长、边模抑制比(如果采用单纵模激光器)或者均方根谱宽(如果采用多纵模激光器d)记录中心波长值、边模抑制比或者均方根谱宽,并保存光谱图形。4.2.3.2发射光功率测试步骤如下:a)按照测试配置图5连接电路;6GB/T38876—2020如有必要在ONU的用户侧接口接上图案发生器发送测试信号;测量并记录ONU的突发功率。4.2.3.3接收机灵敏度、接收机过载功率测试步骤如下:a)按照测试配置图6连接电路;向被测ONU的PON输入端口发送测试信号;c)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,使误码仪检测到的误码尽量接近但不大于规定的误码率;测量此时ONU的接收光功率;e)调整光衰减器,逐渐减小衰减值,使误码仪检测到的误码尽量接近但不大于规定的误码率;测量此时ONU的接收光功率。a)按照测试配置图7连接电路;b)调整光衰减器,使光电转换器有合适的输入光功率;如有必要在ONU的用户侧接口接上图案发生器发送测试信号;d)调整示波器,根据线路速率调出相应的模框,并由人工调整或仪表自动对准,使波形与眼图模板之间位置达到最佳。见YD/T2274—2011中附录A。5ODN能力测试5.1最大分路比和最大传输距离OLT与ONU正常工作情况下,OLT与ONU间光纤所能达到的最大距离和同一个OLT-PON接口下能同时接入的ONU个数。测试配置见图8。图8最大分路比和最大传输距离测试配置7GB/T38876—2020测试步骤如下:a)按照测试配置图8连接电路;b)在一路OLTPON接口下满配N个ONU,其中N=系统支持的最大分路数;c)根据OLT和ONU的PON接口类型(PRX10/20/30)选用长度与接口类型相符的光纤,配置ONU、OLT和网络分析仪;注:PRX10、PRX20和PRX30是PON接口的三种类型,具体分类方法参见YD/T2274—2011。d)启动OLT,同时接通所有ONU电源;e)记录是否所有ONU成功注册到OLT,验证业务是否正常。所有ONU都能成功注册,业务运行正常。5.2最大差分距离OLT与ONU正常工作情况下,不同ONU与OLTPON接口之间光纤距离差的最大值。测试配置见图8。测试步骤如下:a)按照测试配置图8连接电路;c)在同一PON口下满配ONU,OLT与分光器间配置短距离光纤(不超过5m);与分光器间配置或e)其余ONU与分光器间,配置短距离光纤(不超过5m);f)各ONU应成功注册到OLT,业务正常。PR×10应支持的最大光纤距离差至少为10km。PR×20/PR×30应支持的最大光纤距离差至少为20km。610GEPON与1GEPON共存测试10GEPON和1GEPON在同一个ODN上的业务共存情况。6.2测试配置测试配置见图9。8GB/T38876—2020共存测试配置测试步骤如下:a)按照测试配置图9连接电路,在一个OLTPON口下同时接入多个10GEPONONU和多个1GEPONONU;为10GONU和1GONU接入的用户同时开通组播、单播和语音业务,并为不同的业务设置不同的优先级;c)验证各业务是否正常流畅;d)选择一个用户下载文件,尽可能占满该用户的配置带宽,同时拨打电话或观看组播业务,持续一段时间。步骤中,10GONU和1GONU上的各种业务效果良好,互相无干扰且无卡顿。步骤d)中,下载业务造成用户带宽拥塞时,具有高优先级的业务都可正常使用,效果良好。7接口测试E1接口的测试方法按照GB/T7611—2016中第6章的规定。Z接口测试方法按照YD/T751—1995的规定。接口所有用于Z接口的测试方法也适用于Za接口。9GB/T38876—20207.1.4ADSL2+接口的规定VDSL2接口的测试方法按照YD/T2278—2011的规定。GE接口测试方法按照YD/T1141—2007中第5章的规定。10/100BASE-T接口的测试方法按照YD/T1098—2009中第5章的规定。7.2网络侧接口10GBASE-X接口测试方法按照YD/T1156—2009中5.4的规定。STM-1接口的测试方法按照YD/T1995—2009中7.4的STM-1部分。8PON基本功能测试8.1ONU的自动发现和注册测试ONU的自动发现功能。测试配置见图8。测试步骤如下:a)按照测试配置图8配置ONU、OLT和网络分析仪;在一路接口下配置N个或者或者ONU),N为最大分路比,其中一个支路使用20km光纤,主干光纤使用短距离光纤;启动OLT;接通所有ONU电源,等待ONU成功注册,在网管上检查是否能显示各ONU类型(1GONU或者10G/1GONU或者10G/10GONU);依次关闭、打开一个ONU电源,等待该ONU成功注册,在网管上检查是否能显示新ONU类型(1GONU或者10G/1GONU或者10G/10GONU);断开OLTPON接口光纤,然后接通,等待所有ONU成功注册,在网管上检查是否能显示各ONU类型(1GONU或者10G/1GONU或者10G/10GONU);断开一个ONU接口光纤,然后接通,等待ONU成功注册,在网管上检查是否能显示新ONU类型(1GONU或者10G/1GONU或者10G/10GONU)。在步骤步骤步骤f步骤中,ONU的工作状态应与网管界面中ONU的显示状态一致,网管上应能显示新上线ONU类型是1GONU或者10G/1GONU或者10G/10GONU。8.2DBA功能分配验证OLT的DBA算法是否支持固定带宽(分配。测试配置见图8。测试步骤如下:连接电路其中为为的用户侧接口为GE接口;配置对参数为配置对采用的参数为c)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;配置对参数为配置对采用的参数为e)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;比较步骤和步骤中ONU2获得上行带宽的变化,验证是否支持固定带宽分配。步骤与步骤相比,ONU2获得的上行带宽应减少40M(ONU1固定带宽占用40M)。2F+A带宽分配验证OLT的DBA算法是否支持固定带宽(保证带宽(的组合。测试配置见图8。测试步骤如下:连接电路其中为为的用户侧接口为GE接口;配置对参数为配置对采用的参数为c)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;配置对参数为配置对采用的参数为e)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;比较步骤和步骤中ONU2获得上行带宽的变化,验证是否支持固定带宽分配;g)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1发送60M上行流量,包长随机,检查ONU1和ONU2获得的上行带宽;比较步骤和步骤中ONU2获得上行带宽的变化,验证是否支持保证带宽分配。步骤与步骤相比,ONU2获得的上行带宽应减少40M(ONU1固定带宽占用40M)。步骤与步骤相比,ONU2获得的上行带宽应减少20M(ONU1保证带宽占用60M)。3固定带宽Fix保证带宽尽力而为BE带宽分配验证算法是否支持固定带宽(保证带宽(尽力而为(带宽的组合。测试配置见图8。测试步骤如下:连接电路其中为为的用户侧接口为GE接口;配置对参数为配置对采用的参数为c)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;配置对参数为配置对采用的参数为e)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1不发送上行流量,包长随机,检查ONU2获得的上行带宽;比较步骤和步骤中ONU2获得上行带宽的变化,验证是否支持固定带宽分配;g)配置网络分析仪对ONU2发送上行1G流量,对ONU1发送300M上行流量(ONU1占用固定带宽150M),包长随机,检查ONU1和ONU2获得的上行带宽;GB/T38876—2020比较步骤和步骤中ONU2获得上行带宽的变化,验证是否支持保证带宽分配;i)配置网络分析仪对ONU1发送上行500M流量,分别检查ONU1和ONU2所占用的带宽;j)配置网络分析仪对ONU1发送上行600M流量,分别检查ONU1和ONU2所占用的带宽;k)配置网络分析仪对ONU2停止发送上行1G流量,与步骤j)进行比较,验证ONU1是否支持带宽分配。步骤与步骤相比,ONU2获得的上行带宽应减少150M(ONU1占用固定带宽150M)。步骤与步骤相比,ONU2获得的上行带宽应减少150M(ONU1占用保证带宽300M)。步骤应至少获得带宽(占用保证带宽应至少获得带宽(ONU2占用保证带宽400M),两个ONU应共享分得PON口剩余的带宽。不超过最大带宽步骤中,ONU1应支持尽力而为(带宽分配。8.2.4ONU设备认证测试OLT对ONU接入系统时的设备认证。测试配置见图8。测试步骤如下:a)按照测试配置图8配置ONU、OLT和网络分析仪;b)在网管上配置正确的ONUMAC地址;检查ONU正确完成注册,通过网管查看ONU注册信息;d)通过网络分析仪发送上下行流量,检查是否能被正确接收;e)在网管上配置错误的ONUMAC地址;检查ONU注册是否失败;g)通过网络分析仪发送上下行流量检查是否能被拒绝。步骤注册成功。步骤注册失败。步骤流量不通。8.3ONU掉电通知功能应支持通过测试配置见图8。GB/T38876—2020测试步骤如下:启动OLT;接通ONU电源,等待ONU上线;关闭一个ONU电源,在网管上查看该ONU的信息。该应能正确上报告警。8.4光链路测量和诊断10GEPONOLT和10GEPONONU口应支持对光模块供电电压、偏置电流、工作温度、发送光功率和接收光功率这5个光链路参数进行测量,参数测量指标应符合YD/T2277—2011的要求。10GEPONOLT和10GEPONONU在监测本地光链路参数的过程中,如果某个参数的监测值过高或过低,应能触发相应的越限告警,且告警使能和阈值应能设定,其中光模块供电电压、偏置电流、工作温度的越限告警阈值缺省采用光模块出厂设定值。测试配置见图10。图10光链路测量和诊断配置图测试步骤如下:a)按照测试配置图10连接设备;GB/T38876—2020在PON接口下连接一个ONU,利用数据网络分析仪产生上下行数据流量(例如,上行和下行流量各50M),调节光衰减器使PON光功率计显示功率值为-10左右。在网管平台上观察ONU是否支持对OLT的PON口的下行光功率的测量,实现光链路的故障诊断;将PON光功率计的读数和OLT查询的读数进行比较,计算其精度;调节光衰减器,使PON光功率计显示的功率值为-15)验证其测量精度;光衰减器,使PON光功率计显示的功率值为-20)验证其测量精度;f)调节光衰减器,使PON光功率计显示的功率值为-25)验证其测量精度;调节光衰减器,使PON光功率计显示的功率值为-30左右,重复步骤h)调整光衰减器,逐渐加大衰减值,当ONU接收到的OLT的下行光功率过低(低于所设定的光功率阈值,例如在OLT上观察ONU是否产生相应的光功率越限告警;测试ONU是否支持自身光模块的工作温度、供电电压、偏置电流和发送光功率的实时测量;测试OLT是否支持自身光模块的工作温度、供电电压、偏置电流和发送光功率的实时测量。步骤中,ONU能够支持对PON接口下OLT的下行光功率的测量。步骤步骤中,ONU支持接收光功率越限告警,且光功率阈值可设定。步骤中,ONU应将自身光模块的工作温度、供电电压、偏置电流和发送光功率的实时测量上报OLT。步骤j)中,OLT应能检测自身光模块的工作温度、供电电压、偏置电流和发送光功率的实时测量。8.5异常发光ONU的检测和控制OLT可选支持检测发现异常发光ONU并关闭其激光器的功能,仅测试长发光ONU。测试配置见图8。测试步骤测试步骤如下:开启OLT检测和控制异常发光ONU功能;本地设置ONU为异常发光模式;检查OLT对此ONU的处理情况。步骤中,OLT应能检测异常发光ONU并能关闭该ONU激光器。8.6FEC功能测试10G/1G-EPON系统的FEC功能对光通道预算的提高能力。GB/T38876—2020测试配置见图11。图11FEC功能测试配置测试步骤如下:a)按照测试配置图11连接电路,可根据设备情况决定是否使用PDH业务;b)根据设备支持的最大光通道损耗,将可变衰减器置于略小于的位置,等待ONU注册完成;发送数据(IP或PDH)流,观察设备的丢包率或误码率,此时应无传输损伤;d)增加衰减到一个临界值,使得FEC解码端设备的“FEC纠正包数”统计值从0变成正数,记录这个临界值d1;e)再次增加衰减到一个临界值,使得FEC解码端设备的“FEC不可纠正包数”统计值从0变成正数,记录这个临界值d2;2和d1的差值即FEC增益。设备支持FEC功能。8.7PON光纤保护倒换测试OLT是否支持主干光纤保护倒换功能。测试配置见图12。GB/T38876—2020图12主干光纤保护测试配置测试步骤如下:待各ONU注册成功且工作正常后执行以下操作;为每个ONU分配上下行带宽,固定带宽为100M;如果ONU/ONT支持,则为其一配置E1业务,连接E1性能测试仪;流量分析仪为OLT到每个ONU发送双向流,帧长为64字节;d)断开主干主用光纤,记录保护倒换到备用光纤每个流的丢包数和E1业务倒换时间。倒换时间符合YD/T2274—2011中11.5的要求。8.7.2全线路保护倒换测试OLT是否支持全光纤保护倒换功能。测试配置见图13。GB/T38876—2020图13全线路保护测试配置测试步骤如下:a)按照测试配置图13连接设备,待ONU注册成功且工作正常;为ONU分配上下行带宽,保证带宽为100M;如果ONU/ONT支持,则为其配置E1业务,连接E1性能测试仪;流量分析仪为OLT到每个ONU发送双向流,帧长为64字节;d)断开主用光纤,记录保护倒换到备用光纤的丢包数(和E1业务倒换时间)。倒换时间符合YD/T2274—2011中11.5的要求。8.8业务流分类和优先级标记8.8.1基于以太网MAC帧封装协议的上行业务流优先级标记测试OLT根据以太网MAC帧封装协议进行上行业务流分类和优先级标记的能力。测试配置见图14。GB/T38876—2020图14业务流分类和优先级标记配置图测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;激活OLT的基于以太网MAC帧封装协议进行上行业务流优先级标记的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能为采用两种封装协议的上行业务流配置不同的IEEE802.1D优先级标记;c)通过网络分析仪分别从ONU的同一个以太网端口发送两条上行流,分别采用封装方式,检查从OLT上联接口处接收到的测试帧所携带的IEEE802.1D优先级标记。在OLT上联接口处,采用不同封装协议的上行流携带不同的IEEE802.1D优先级标记。8.8.2基于MAC地址的上行业务流分类和优先级标记测试OLT根据MAC地址进行上行业务流分类和优先级标记的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;激活OLT的基于MAC地址进行上行业务流优先级标记的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能并为相应的源/目地MAC地址配置好相应的IEEE802.1D优先级标记参数;c)通过网络分析仪分别从ONU的同一个以太网端口发送两条源/目的MAC地址不同的上行流,检查从OLT上联接口处接收到的测试帧所携带的IEEE802.1D优先级标记。GB/T38876—2020在OLT上联接口处,源/目的IP地址不同的上行流携带不同的IEEE802.1D优先级标记。8.8.3基于IP地址的上行业务流分类和优先级标记测试OLT根据IP地址进行上行业务流分类和优先级标记的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;激活OLT的基于IP地址进行上行业务流优先级标记的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能并为不同的源/目地IP地址配置好相应的IEEE802.1D优先级标记参数;c)通过网络分析仪分别从ONU的同一个以太网端口发送两条源/目的IP地址不同的上行流,检查从OLT上联接口处接收到的测试帧所携带的IEEE802.1D优先级标记。在OLT上联接口处,源/目的IP地址不同的上行流携带不同的IEEE802.1D优先级标记。8.8.4基于IP包TOS/DSCP字段的上行业务流分类和优先级标记测试OLT根据IP包的TOS/DSCP字段进行上行业务流分类和优先级标记的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;激活OLT的基于IP包TOS/DSCP字段进行上行业务流优先级标记的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能并配置好相应的TOS/DSCP字段到IEEE802.1D优先级标记参数的映射表;c)通过网络分析仪分别从ONU的同一个以太网端口发送两条TOS/DSCP字段各不相同的上行流,并保证两条流的TOS/DSCP字段会映射到不同的IEEE802.1D优先级参数;检查从OLT上联接口处接收到的测试帧所携带的IEEE802.1D优先级标记。在OLT上联接口处,TOS/DSCP字段不同的上行流应携带不同的IEEE802.1D优先级标记。GB/T38876—20208.8.5基于TCP/UDP端口的上行业务流分类和优先级标记测试OLT根据IP包的TCP/UDP端口进行上行业务流分类和优先级标记的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;激活OLT的基于IP包的TCP/UDP端口进行上行业务流优先级标记的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能并配置好相应的TCP/UDP字段到IEEE802.1D优先级标记参数的映射表;c)通过网络分析仪分别从ONU的同一个以太网端口发送两条TCP/UDP端口号各不相同的上行流,并保证两条流的TCP/UDP端口号会映射到不同的IEEE802.1D优先级参数;检查从OLT上联接口处接收到的测试帧所携带的IEEE802.1D优先级标记。在OLT上联接口处,TOS/DSCP字段不同的上行流应携带不同的IEEE802.1D优先级标记。8.9业务优先级标记处理验证OLT具有修改上行业务流优先级标记的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备,如果ONU支持业务优先级标记功能,则禁止ONU上的该功能;上配置来自和的上行以太网流优先级分别为3网络分析仪向ONU1和ONU2发送携带IEEE802.1D优先级标记为4的以太网流,观察OLT上联接口处接收到的数据帧情况。在OLT的上联接口处,来自ONU1和ONU2的以太网帧携带的优先级标记分别为3、5。GB/T38876—20208.9.2优先级标记复制在处理双VLAN标记上行业务流时,验证OLT将内层优先级标记复制到外层的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;在OLT上开启支持VLAN功能,配置相应的外层VLAN标记,并使能优先级标记复制功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功能网络分析仪向ONU用户端口发送携带IEEE802.1D优先级标记为4的数据帧,观察OLT上联接口处接收到的数据帧情况。在OLT的上联接口处,接收到的数据帧应携带的两层VLAN标记,其内外层的优先级标记都应8.10.1基于物理端口的下行业务流限速测试OLT基于ONU物理端口限制下行业务流速率的能力。测试配置见图15。图15业务流限速配置图GB/T38876—2020测试步骤如下:a)按照测试配置图15连接设备,保证ONU1和ONU2的下行吞吐率大于测试所需的总流量;并关闭掉ONU下行限速功能。在OLT上激活基于ONU进行限速的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该功配置ONU2上的最大下行业务流速率试数据流。观察ONU1和ONU2接收到的速率大小。以内。以内。8.10.2基于VLANID的下行业务流限速测试OLT基于VLANID限制下行业务流速率的能力。测试配置见图15。测试步骤如下:a)按照测试配置图15连接设备,保证ONU1和ONU2的下行吞吐率大于测试所需的总流量;在OLT上激活基于VLANID进行限速的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONU上的该配置VLAN2的最大下行业务流速率配置VLAN1;配置ONU2上的端口映射到VLAN2;试数据流;观察ONU1和ONU2各以太网端口接收到的速率大小。ONU1的以太网端口A接收到的下行数据流量大小为8Mbit/s,以太网端口B接收到的下行数据流量大小为10限速精度在以内。以内。8.10.3基于以太网优先级标记的下行业务流限速测试OLT基于以太网优先级标记限制下行业务流速率的能力。GB/T38876—2020测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备,保证ONU下行吞吐率大于测试所需的总流量;在OLT上激活基于以太网优先级标记进行限速的功能(如果ONU支持该功能,则禁止ONUs,配置以太网优先级标记为3的最大下行业务流速率为12下行测试数据流,其中一条流的以太网优先级为5,一条流的以太网优先级为4,一条流的以太网优先级为3;观察ONU以太网端口接收到的速率大小。ONU以太网端口接收到的数据流中,以太网优先级标记为5的下行数据流量大小为8以太网优先级标记为4的下行数据流量大小为10Mbit/s,以太网优先级标记为3的下行数据流量大限速精度在以内。验证OLT采用严格优先级调度策略对下行业务的调度能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备,保证ONU下行吞吐率能够大于测试中所需的最大下行业务速率;如果ONU支持下行业务调度,则禁止ONU的下行优先级调度功能;激活OLT基于IEEE802.1D优先级标记对下行业务流进行绝对优先级调度的功能;IEEE802.1D优先级标记,观察ONU接收到的业务流情况。ONU仅能接收到高优先级业务流。GB/T38876—2020验证OLT采用加权优先级调度策略对下行业务的调度能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备,保证ONU的吞吐率能够满足测试中最大下行速率的要求,并禁止ONU的下行优先级调度功能;激活OLT基于IEEE802.1D优先级标记对下行业务流进行相对优先级调度的功能,配置其优先级标记分别为0,1,2,3,4,5,6,7,观察ONU接收到的业务流情况。ONU接收到8条流的报文,按照优先级从低到高,分别所占有的流量为总流量的超出部分流量均丢弃。验证OLT采用严格优先级调度策略对上行业务的调度能力。测试配置见图16。图16业务优先级调度配置图GB/T38876—2020测试步骤如下:a)按照测试配置图16连接设备,仅使用1个OLT的百兆上联接口,保证ONU1和ONU2的上行吞吐率都能达到100M,并禁止ONU的上行优先级调度功能;激活OLT基于IEEE802.1D优先级标记对上行业务流进行绝对优先级调度的功能。c)用网络分析仪向ONU1发送1条上行业务流,速率均为100携带的IEEE802.1D优的IEEE802.1D优先级标记分别为4;观察OLT上联口接收到的业务流情况。OLT上联口仅能接收到优先级高的流。验证OLT采用加权优先级调度策略对上行业务的调度能力。测试配置见图16。测试步骤如下:a)按照测试配置图16连接设备,仅使用一个OLT的百兆上联接口,保证两个ONU的上行吞吐率都能达到100M,并禁止ONU的上行优先级调度功能;激活OLT基于IEEE802.1D优先级标记对上行业务流进行相对优先级调度的功能,配置其优先级标记分别为0,1,2,3,4,5,6,7,观察OLT上联口接收到的业务流情况。OLT上联口接收到8条流的报文,按照优先级从低到高,分别所占有的流量为总流量的超出部分流量均丢弃。OLT的10GEPON口应支持各ONU之间的二层隔离,并应支持基于VLAN进行配置。类型3的10GEPONONU应支持各用户侧端口之间的二层隔离。测试配置见图17。GB/T38876—2020图17二层隔离测试配置图测试步骤如下:a)按图17配置测试系统;b)配置三个ONU的用户流量为无VLAN标签方式,网络侧为N∶1VLAN模式,S-VID=犡d)网络分析仪1与2互发以太网广播与单播报文;e)网络分析仪1与3互发以太网广播与单播报文;f)网络分析仪1与4互发以太网广播与单播报文;g)网络分析仪2、3、4互发以太网广播与单播报文。在步骤d)中,网络分析仪1和2应可以互通,且网络分析仪3、4不应收到除来自网络分析仪1的广播报文的任何报文。在步骤e)中,网络分析仪1和3应可以互通,且网络分析仪2、4不应收到除来自网络分析仪1的广播报文的任何报文。在步骤f)中,网络分析仪1和4应可以互通,且网络分析仪2、3不应收到除来自网络分析仪1的广播报文的任何报文。在步骤g)中,网络分析仪2、3、4之间不应有任何流量互通。9.2流量控制功能10GEPONOLT的网络侧接口和10GEPONONU的用户侧接口应支持全双工方式下的IEEE802.3流量控制协议中的pause帧。测试配置见图14。测试步骤如下:GB/T38876—2020a)按照测试配置图14连接电路;在OLT的网络侧以太口上激活基于帧的流控;在OLT上使能基于VLANID的下行限速功能,限制VLANID为10的数据流最大下行速率数据流;在OLT网络口处观察是否接收到来自OLT网络侧以太口的帧;在ONU的用户以太口上激活基于帧的流控;在ONU上使能基于用户端口的上行限速功能,限制用户端口的最大上行速率为该端口所能支持最大速率的一半;h)用网络分析仪向ONU用户口发送一条ONU所能支持的最大速率的上行以太数据流;i)观察是否接收到来自ONU用户以太口的帧。步骤中,从OLT上联口接收到帧。步骤中,从ONU用户以太口接收到帧。9.3快速生成树功能(RSTP)的网络侧具有多个接口时应支持符合规定的快速生成树协议(RSTP)。测试配置见图18。图18RSTP测试配置测试步骤如下:a)按照测试配置图18连接设备;b)在交换机设备和OLT上启动RSTP协议;c)然后在网管控制台查看所有端口的状态;d)断开另外一条转发状态的链路;e)在网管控制台查看端口状态;f)恢复原来的连接,然后在网管控制台查看所有端口的状态。在步骤中,可以查看到某端口处于状态,另外一个处于状态。在步骤中,可以查看到端口立即从状态变成状态。GB/T38876—2020在原来的连接恢复后以及插好网线后,所有端口的状态恢复为原来的状态。9.4链路聚集网络侧具有多个接口或接口或接口时应支持规定的链路聚集功能。测试配置见图19。图19链路聚集测试配置图测试步骤如下:a)在OLT和支持链路聚集的交换机设备上配置相同的链路聚集汇聚组。此外,两端的汇聚组包含的端口数目n(n>1)应一致;b)用网线直接连接交换机和OLT两端的n个汇聚端口;c)通过网络分析仪向ONU1的用户口和交换机的上联口分别连续发送上下行IP报文;d)将交换机的汇聚端口镜像到其他端口,通过网络分析仪分析镜像端口中的流量;e)逐个拔掉交换机和OLT之间汇聚端口上的网线,然后用网络分析仪查看剩下的汇聚链路镜像数据转发情况。GB/T38876—2020步骤中,OLT上联以太端口支持链路聚集功能,并支持2个~n个端口的链路聚集;步骤d)中,从网络分析仪得到的各镜像端口的流量统计值平均值应大致相同;步骤e)中,从网络分析仪得到的剩余汇聚镜像端口的流量统计平均值会逐渐增大,但各镜像端口之间的流量统计平均值大致相当。9.5上联端口镜像和重定向OLT应支持对特定的上联物理端口或逻辑端口的流镜像功能和流重定向功能。测试配置见图20。图20镜像与重定向测试配置图测试步骤如下:按图20配置测试系统;配置OLT上联端口1为镜像源端口,上联端口2为镜像目的端口,镜像端口1双方向的流;网络分析仪1和网络分析仪3互发广播、组播与单播以太网帧;配置OLT上联端口1为重定向源端口,上联端口2为重定向目的端口,重定向端口1上行方向的流;网络分析仪3向网络分析仪1发送广播、组播与单播以太网帧。步骤中,网络分析仪1和网络分析仪3应可正常通信,网络分析仪2应可以收到网络分析仪1和网络分析仪3发出的帧。步骤中,网络分析仪2接收到网络分析仪3发出的测试帧,且无丢包。网络分析仪1接收不到任何上行帧。测试OLT对组播流的单拷贝广播功能。GB/T38876—2020测试配置见图21。图21单拷贝组播测试配置图测试步骤如下:a)按照测试配置图21连接设备,其中ONU的数量N应保证能够让PON口下行方向流量达到拥塞;上使能增加一个组播频道,为P1;e)增加两个无需认证的组播用户,对应ONU1和ONU2;f)使用网络分析仪向OLT发送下行组播流P1;g)使用网络分析仪向ONU1的上行方向发h)使用网络分析仪通过OLT向ONU3至ONUN发送大量的下行单播流量,使得OLT下行的单播流量与P1之和等于PON口下行的总带宽;i)使用网络分析仪向ONU2的上行方向发Join信息也加入组播频道P1;j)用网络分析仪观察ONU3~ONUN的下行方向上的单播流量是否丢包。在步骤j)中,ONU1和ONU2都能收到P1组播流量,而ONU3~ONUN的单播流量没有丢包。测试支持侦听代理(代理(功能和快速离开功能。GB/T38876—2020测试配置见图16。测试步骤如下:a)按照测试配置图16连接设备;上运行增加一个组播频道,为P1;e)增加两个无需认证的组播用户,对应ONU1和ONU2;f)使用网络分析仪向OLT发送下行组播流P1,并使能网络分析仪捕获来自OLT所有上行数据包功能;g)使用网络分析仪分别向ONU1和ONU2发送上行加入信息加入到组播频道P1;h)使用网络分析仪分别向ONU1和ONU2发送上行离开信息离开组播频道P1;步骤中,ONU1和ONU2可以接收到组播流P1;步骤中,ONU1和ONU2不能接收到下行组播流P1;但在组播流中断前,网络分析仪应能收到来自ONU的消息。步骤中,在组播流中断前,网络分析仪不会收到来自ONU的消息。分析网络分析仪上捕获的上行IGMP消息,仅能接收到来自OLT上联口的1个加入消息和1个离开消息。如果OLT上运行的是IGMP则从OLT上联口接收到的加入和离开消息的源IP和源MAC均为网络分析仪发送端口的地址。如果OLT上运行的是IGMP代理,则从OLT上联口接收到的加入和离开消息的源IP和源MAC均被替换为OLT的IP地址和MAC地址。9.6.3组播节目源管理测试OLT对组播节目源的加入、删除等功能。测试配置见图16。测试步骤如下:a)按照测试配置图16连接设备;上运行e)增加两个无需认证的组播用户,对应ONU1和ONU2;f)使用网络分析仪向OLT发送下行组播流P1和P2;GB/T38876—2020g)使用网络分析仪向ONU1发送上行加入信息加入到组播频道P1,使用网络分析仪向ONU2发送上行加入信息加入到组播频道P2;删除OLT中的组播频道P2,重复步骤g)。步骤中,ONU1和ONU2分别接收到所加入的组播频道的数据流P1和P2。步骤中,ONU1仍可接收到P1组播数据流,而ONU2无法接收到P2组播数据流。9.6.4限制每个用户同时观看的节目数OLT可以对拒绝用户发起的对占用设备资源的请求。在静态控制的情况下,OLT可以预配置每个用户可以同时观看的节目数。测试配置见图14。测试步骤如下:按照图14连接设备;上运行e)使用网络分析仪向OLT发送下行组播流P1和P2;配置ONU1的端口仅可同时观看一套节目;g)使用网络分析仪向ONU1发送上行加入信息点播频道P1;h)使用网络分析仪向ONU1发送上行加入信息点播频道P2;i)使用网络分析仪向ONU1发送上行离开信息离开频道P1;然后再次向ONU1发送上行加入 信息点播频道P2。步骤中,ONU1可以收到P1的组播流。步骤中ONU1无法收到P2的组播流。步骤中,ONU1可以收到P2的组播流。验证组播用户权限管理功能。测试配置见图22。GB/T38876—2020图22权限模块管理测试配置测试步骤如下:a)按照测试配置图22连接设备;上运行增加一个对应于ONU1的用户端口组播认证用户,对组播频道的权限分别配置为P1禁止,P2f)使用网络分析仪向ONU1发送上行加入信息分别点播节目P1、P2、P3。步骤中,ONU1可连续观看节目P3,可预览P2,不能点播P1。9.6.6用户组播信息统计验证组播业务信息统计。测试配置见图23。GB/T38876—2020图23组播业务信息统计测试配置图测试步骤如下:a)按照测试配置图23连接设备;上运行e)增加一个认证用户ONU1并设置节目权限为P1预览,P2观看;一个不认证用户ONU2;f)使用网络分析仪模拟ONU1和ONU2用户分别多次点播频道P1、P2;g)查询组播用户统计信息;记录OLT可统计的组播相关的项目。可以分别按不同方式统计出用户观看或预览节目的信息。验证OLT组播用户上下线日志记录功能及集中上报服务器功能。测试配置见图23。测试步骤如下:a)按照测试配置图23连接设备;上运行GB/T38876—2020e)增加一个认证用户ONU1并设定节目权限为P1预览,P2观看;一个不认证用户ONU2;f)用网络分析仪模拟ONU1和ONU2用户分别多次点播频道P1、P2;g)配置日志服务器地址,将日志集中上报给服务器。步骤f)中,用户上线后可查询到上线记录,下线后根据标时时间产生日志记录,长时间在线根据设定值自动生成日志,日志应包括:每个端口加入/离开组播组的具体时间、组播地址等。步骤中,OLT可以将日志上报到服务器。9.7用户环网检测10GEPONONU应支持对用户侧端口是否成环的检测,防止环网形成。测试配置见图24。图24用户环网检测配置图测试步骤如下:按图24配置测试系统;断开ONU1上两个以太网接口之间的连接;开启ONU1中的用户环网检测功能;连接ONU1下挂交换机或集线器上两个以太网接口之间的交叉网线;断开ONU2上两个以太网接口之间的连接;开启ONU2的用户环网检测功能;连接ONU2上两个以太网接口之间的交叉网线。步骤中,ONU1可以和OLT正常通信。步骤中,ONU1应报告用户侧测环网事件,并关闭成环的UNI端口。GB/T38876—2020步骤中,ONU2可以和OLT正常通信。步骤中,ONU2应报告用户侧环网事件,并主动断开成环的链路。9.8VOIP功能测试方法见9.9.1OLT帧过滤OLT应支持根据以太网封装协议、源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP端口号、UDP端口号对上、下行以太网数据帧进行过滤。应答(重配置(中继应答(组播数据流和查询帧。测试配置见图25。图25OLT帧过滤配置图测试步骤如下:按图25配置测试系统;关闭ONU的帧过滤功能,开启OLT的帧过滤功能;配置OLT对封装的帧进行过滤;网络分析仪2向网络分析仪1同时发送封装的帧和封装的帧;配置OLT对封装的帧进行过滤;封装的帧和封装的帧;配置对源地址为的流进行过滤;网络分析仪发送源地址为的两条流配置OLT对目的IP地址为172.24.10.犡的流进行过滤;发送目的地址为的两条流配置OLT对TCP/UDP源端口号为犡的流进行过滤;l)网络分析仪2发送TCP/UDP源端口号为犡和Y的两条流(犡≠YGB/T38876—2020m)配置OLT对TCP/UDP目的端口号为X的流进行过滤;n)网络分析仪2发送TCP/UDP目的端口号为X和Y的流(X≠Y配置对源地址为的流进行过滤;网络分析仪发送源地址为和地址为网络分析仪1的源MAC地址的流;q)配置OLT对目的MAC地址为网络分析仪1的源MAC地址的流进行过滤;r)网络分析仪2发送目的MAC地址为网络分析仪1的源MAC地址,源MAC地址不为00-00-s)配置OLT过滤来自用户端口目的地址为组播地址的UDP流;发送其中目的地址为地址为X-Y-Z其中X,Y,Z的取值为0~255中任意数值)。步骤d)中,网络分析仪1只能收到PPPoE封装的帧。步骤f)中,网络分析仪1只能收到IPoE封装的帧。步骤h)中,网络分析仪1不能收到源IP地址为172.24.10.X的流。步骤j)中,网络分析仪1不能收到目的IP地址为172.24.10.X的流。步骤l)中,网络分析仪1不能收到TCP/UDP源端口号为X的流。步骤n)中,网络分析仪1不能收到TCP/UDP目的端口号为X的流。步骤p)中,网络分析仪1不能收到源MAC地址为00-00-11-11-11-X的流。步骤r)中,网络分析仪1不能收到目的MAC地址为自己的流。步骤t)中,网络分析仪2不能收到任何目的IP地址为组播地址的UDP流。10GEPONONU应支持根据物理端口、以太网帧封装协议、源MAC地址、目的MAC地址、以太网优先级标识(P-bit)对上、下行以太网数据帧进行过滤。建议10GEPONONU支持基于源IP地址、目的IP地址和TCP端口号、UDP端口号对数据帧进行过滤。10GEPONONU应能过滤来自用户的DHCPOFFER/ACK/NAK帧、IP组播数据流和IGMP查询帧。测试配置见图25。测试步骤如下:a)按图25配置测试系统;b)关闭OLT的帧过滤功能,开启ONU的帧过滤功能;GB/T38876—2020OLT应对二层组播/广播/未知单播报文的速率进行抑制。OLT的10GEPON口应支持对下行通道和1下行通道分别设置报文抑制速率。测试配置见图25。测试步骤如下:按图配置测试系统为配置OLT开启的报文抑制功能;配置OLT对10下行通道限制广播帧、组播帧、未知单播帧的流量分别为每秒20个,下行通道限制广播帧、组播帧、未知单播帧的流量分别为每秒50个;网络分析仪2发送目的MAC地址为广播和组播的流,速率为每秒1000个远超过限制速率;网络分析仪2发送目的MAC地址不在OLTMAC地址表中的单播以太网帧,速率为每秒预期结果步骤中,网络分析仪1的MDU侧端口收到每秒20个的广播和组播帧,SFU侧端口收到每秒50个的广播和组播帧。步骤中,网络分析仪1的MDU侧端口收到每秒20个的未知单播帧,SFU侧端口收到每秒50个的未知单播帧。9.11MAC地址学习数量限制9.11.1OLT的MAC地址学习数量限制功能OLT应能限制从每个10GEPONONU学习到的MAC地址的数量,限制的数量应可以灵活配置。测试配置见图25。测试步骤如下:按图25配置测试系统;配置OLT从ONU1学习到的源MAC地址数量限制为x,从ONU2学习到的源MAC地址数量限制为Y;网络分析仪1端口2连续发送具有不同源MAC地址的测试帧,其中源MAC地址数目大于OLT预设值;GB/T38876—2020d)网络分析仪1端口3连续发送具有不同源MAC地址的测试帧,其中源MAC地址数目大于OLT预设值;e)查看OLTMAC地址表中学习到的来自ONU1和ONU2的源MAC地址数目,以及对超过源MAC数量限定的流是否丢弃。步骤e)中,OLT学习到的来自ONU1的MAC地址数量应等于X,来自ONU2的MAC地址数量应等于Y,且对于超出的流应进行丢弃。9.11.2ONU的MAC地址学习数量限制功能类型2和类型3的ONU应支持限制从每个用户侧端口学习到的MAC地址的数量,且限制的数量应可以灵活配置。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接设备;b)将ONU上用户端口的最大MAC地址学习数目改为X(其中X值不大于ONU的最大MAC地址缓存深度c)通过网络分析仪向ONU用户端口发送M(M<X)个报文,报文的源MAC地址各不相同;d)通过网络分析仪向ONU用户端口发送N(N>X)个报文,报文的源MAC地址各不相同;e)查看OLT上联端口的报文接收状况。步骤c)里从上联口可以收到M个报文。步骤d)里从上联口仅能收到X个报文。9.12MAC地址防欺骗功能OLT和类型3ONU应能够检测用户MAC地址欺骗,应支持根据安全策略进行处理,例如,丢弃MAC地址重复的帧。OLT应能够检测并丢弃来自用户的仿冒宽带网络网关MAC地址的帧。OLT应过滤来自用户侧的与网络侧地址重复的MAC地址。测试配置见图23。测试步骤如下:GB/T38876—2020a)按照测试配置图23连接设备;b)通过网管控制台在OLT上设置丢弃重复的MAC地址帧功能,并将ONU1和ONU2的用户口划分到同一个VLAN,并保证10GEPON设备MAC地址表老化时间能够保证整个测试的完成;c)网络分析仪首先往ONU1的用户端口发送源MAC地址为A的若干上行测试帧;网络分析仪再往ONU2的用户端口发送源MAC地址为B的若干上行测试帧;网络分析仪再往ONU2的用户端口发送源MAC地址为A的若干上行测试帧;在OLT上配置受保护的MAC地址B;网络分析仪往ONU2的用户端口发送源MAC地址为B的上行测试帧。步骤和步骤中,网络分析仪可以接收到来自ONU1和ONU2的上行测试帧。步骤中,网络分析仪不能够接收到来自ONU2的上行测试帧。步骤中,网络分析仪不能够接收到来自ONU2的上行测试帧。9.13VLAN功能9.13.1OLT基于ONU的VLAN功能验证OLT对VLAN及基于端口划分VLAN的功能,并验证OLT对接入,汇聚和混合等VLAN端口连接模式的支持。测试配置见图26。图26基于物理端口划分VLAN测试配置GB/T38876—2020测试步骤如下:a)按照测试配置图26连接设备,OLT上联口设置成VLAN汇聚模式,关闭ONU的VLAN标记功能;在OLT上将ONU1的端口置为接入连接模式,加入到VLAN1;在OLT上将ONU2的端口置为汇聚连接模式,并加入到VLAN2;在OLT上将ONU3的物理端口置为混合连接模式,加入到VLAN3和VLAN4,其中VLAN3为端口默认VLAN;c)网络分析仪下行方向同时发送三条带有VLAN1、VLAN2和VLAN3Tag的数据流,观察其接收情况;网络分析仪往ONU1的端口发送一个的上行数据流;网络分析仪向ONU2的端口发送一个VLAN标记为VLAN2的上行数据流;f)网络分析仪向ONU3的端口发送两个数据流,一个流x不带VLAN标记,另一个流Y带VLAN4标记;分别观察其接收情况。在步骤中,下行方向上ONU1的端口只能接收到VLAN1的数据流(不带VLAN标记ONU2端口只能接收到VLAN2的数据流(带VLAN2标记ONU3只能接收到VLAN3的数据流(不带VLAN标记)。在步骤中,上行方向上联口接收到的来自ONU1端口的数据流带有VLAN1标记。在步骤中,上行方向上联口接收到的来自ONU2端口的数据流带有VLAN2标记。中,上行方向上联口接收到的来自ONU3的一条数据流X带有VLAN3标记,另一条数据流Y带有VLAN4标记。9.13.2OLT基于以太网MAC帧封装协议的VLAN功能测试OLT根据以太网帧封装协议划分VLAN的能力。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接电路;在OLT上激活基于以太网MAC帧封装协议划分VLAN的功能(同时禁止ONU相关功能并设置MAC帧协议及映射VLAN/S-VLANID参数;网络分析仪向ONU的一个以太网端口发送两条采用不同以太网帧封装协议的数据流,分别采用封装和封装;在OLT上联接口处观察接收到的流的VLANID。在OLT上联口接收到的两条数据流携带不同的VLANID。GB/T38876—20209.13.3VLAN切换功能测试OLT修改用户数据流VLANID标记的功能。测试配置见图14。测试步骤如下:a)按照测试配置图14连接电路;在OLT上将ONU端口配置为VLAN汇聚连接模式,使能OLTVLANID切换功能(如果ONU支持VLANID切换功能,则禁止ONU该项功能并配置OLT将所有来自ONU用户端口的VLANID强制修改为A;网络分析仪向ONU的用户端口发送VLANID为B的上行数据流;在OLT上联接口处观察接收到的流的VLANID值;网络分析仪向OLT的发送VLANID为A的下行数据流;在ONU处观察接收到的流的VLANID值。在OLT上联口接收到的数据流的VLANID值被修改为A。在ONU接收到的数据流的VLANID值被修改为B。9.13.4ONU基于物理端口的VLAN功能验证10GEPONONU对VLAN及基于端口划分VLAN的功能,并验证ONU对接入和汇聚等VLAN端口连接模式的支持。测试配置见图26。测试步骤如下:a)按照测试配置图26连接设备,OLT

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