网络分析仪选型指南

网络分析仪选型指南
网络分析仪选型指南

是德科技

网络分析仪选型指南

目录

Keysight 矢量网络分析仪解决方案 (4)

有源器件评测 (5)

无源器件评测 (7)

通用、教育 (9)

制造 (12)

高速串行互连分析 (14)

安装和维护 (15)

相关的网络分析仪产品和附件 (16)

关键性能和功能比较 (18)

过渡和升级 (21)

相关文献 (22)

网络资源 (23)

获得更高的置信度

无论您是测试有源器件还是无源器件,速度和性能的适当组合可为您增添竞争优势。

在研发过程中,是德科技矢量网络分析仪(VNA)提供出色的测量完整性,帮助您把深

层次的理念转换为更出众的设计。产品线上经济高效的 VNA 提供您所需的吞吐量和

可重复性,并将部件转变为具有竞争力的元器件。每一个 Keysight VNA 都能很好地体

现是德科技在线性和非线性器件表征方面的专业水平。在工作台、机架上或在现场,

我们能够帮助您获得更高的信心。

物理测量生态系统

放大器

点对点通信雷达

雷达军事通信

诊断系统和元器件诊断

医疗和工业流程

Keysight VNA 解决方案是德科技提供各种不同测量频率范围、性能和功能的矢量网络分析仪,能够满足用户

不同的测量需求。

这份选型指南概要介绍了是德科技所有的网络分析仪产品,并提供同类产品间的比

较,以帮助用户选择最能满足解决方案要求的产品。此外,资料中还简要地介绍了网络

分析仪的典型应用、

各种测量需求以及是德科技网络分析仪如何满足这些需求。

有源器件的评测

测量挑战

是德科技网络分析仪能够用来表征和测试有源组件,例如放大器、混频器和频率转换器。它们可轻松进行放大器的常规参数测量,例如增益、增益和相位压缩、隔离度、回波损耗和群时延。谐波失真常用于了解放大器的非线性行为,接收机有时需要工作在与激励源不同的频率上。由于频率转换器件的输入频率和输出频率不同,例如混频器和频率转换器,因此,精确地对频率变换器件进行测量具有很大的挑战性。用于测量这些器件的网络分析仪必须具有频偏模式(FOM ),才能够胜任测量这种输入频率和输出频率不相同的器件的任务。有时,可能还需要使用其他仪器和信号调节器件来进行双音测量、大功率器件测量、噪声系数测量、ACP 和 EVM 等其他类型的测量。因此,测量系统变得越来越复杂或者完成一个放大器的测量需要多个不同的测量工位。

是德科技解决方案

是德科技提供广泛的使用灵活、价格经济的测试解决方案,对有源元器件进行矢量网络分析。Keysight VNA 专为线性和非线性表征而设计,具有极高的精度。除了高性能优势之外,多款测量应用软件可简化设置、缩短测试时间并提高测量精度。

主要特性

–放大器增益、匹配和隔离:S 参数测量 –AM-AM 和 AM-PM 转化:功率扫描,信号源和接收机校准

–大功率/脉冲可配置性:可配置的测试座、大输出功率、信号源和接收机衰减器、内置脉冲发生器、外部脉冲发生器控制、内置脉冲调制器

–频率转换器转换增益/损耗:FOM 、信号源和接收机校准、标量混频器校准 –频率转换器转换相位/群时延:FOM 、幅度和相位校准、矢量混频器校准 –LO 驱动/测量:第二个内部信号源、外部射频源控制、三端口校准和测量、LO 功率校准

–混频器拓扑:扫描射频、扫描/固定 LO (固定 IF/扫描 IF )、双级变频器、配有内置 LO

的变频器

–精确的信号源输出功率和绝对功率测量:信号源和接收机校准、功率传感器失配校正、接收机电平调节 –谐波失真:FOM 、信号源和接收机校准、较低的信号源谐波、接收机衰减器 –互调失真(IMD ):FOM 、第二个内部信号源、外部信号源控制、内置信号合成网络、扫描 IMD –噪声系数测量

–Hot-S22 测量:FOM 、第二个内置信号源、内置信号合成网络

–功率附加效率:直流输入和/或直流电表控制

–直流偏置:内部直流偏置源/直流源控制/内置直流偏置电路

–非线性矢量网络分析(NVNA ):波形分析、X 参数

典型解决方案 功能齐全、非常灵活

N524xA PNA-X 系列微波网络分析仪

–10 MHz 至 8.5/13.5/26.5/43.5/50/67 GHz ,2 或 4 端口 –两个具有低谐波的内置信号源、合成网络和脉冲发生器/调制器 –内部路径配置开关允许您通过与被测器件的单次连接执行多个测量 –放大器和转换器应用软件能够简化测试设置、加速测量并改进精度

高性能

N522xA PNA 系列微波网络分析仪

–10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz ,2 或 4 端口 –两个内置信号源(仅限 4 端口)和脉冲发生器/调制器 –非常高的射频性能和精度

–放大器和转换器应用软件能够简化测试设置、加速测量并改进精度

射频标准具有灵活性

E5080A ENA 系列网络分析仪

–9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz ,2 端口或 4 端口 –宽功率扫描范围(-90 至 +15 dBm )

–频偏模式、标量混频器测量和矢量混频器表征 https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pna

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena

1. 包括可配置的测试仪、大功率输出、信号源衰减器和接收机衰减器

2. 包括适合放大器和频率转换器的扫频增益压缩、双音 IMD 、脉冲、 噪

声系数测量

3. 不提供接收机衰减器

4. 要求使用外部脉冲发生器和调制器

5. 内置直流偏置源,无偏置 T 型接头

6. 不提供相位/群时延转换功能

7. 要求使用 4 端口 PNA

8.

标量 FOM 使用 USB 功率传感器或频谱分析仪功能

有源器件的评测

(续)

无源器件的评测

测量挑战

在高质量的通信系统中,高性能无源器件(例如滤波器、合成器、开关和传输线)通常要求在通带具有低纹波和低插入损耗,在阻带具有高抑制比。这些器件有时用于平衡电路,多个输入和输出端口会增加测量系统配置的复杂程度。主要测量挑战是尽快轻松得到精确的数据。多频带操作的表征需要宽广的测量频率范围。

是德科技解决方案

Keysight VNA 的频率范围是 5 Hz 至 1.1 THz 。低迹线噪声、先进校准技术、良好的稳定性有助于您对无源器件进行精确评测。装有可配置测试仪的 VNA

允许用户直接访问接收机,从而改善系统动态范围,可实现更精确、更快速的器件测量。迹线可采取不同格式显示,各种游标搜索功能(包括滤波器参数和迹线运算功能)可实现轻松的分析。

获得尽量宽的动为您的测试提供高质量器简单精确的非插入精确的混合连接器器件测量

–S 参数平衡测量:精确地执行测量,无需使用平衡-不平衡转换器

声和高稳定性的 –多端口/多站点解决方案:轻松进行多端口或多被测器件评测

–全 N 端口校准:失配已校正的精确多端口测量

–计量学选件:为元器件的计量级评测提供卓越的精度和稳定性

–时域分析/选通功能:故障诊断和简单仿真

–包含游标和迹线运算在内的迹线分析功能

典型解决方案

在微波频率上实现卓越精度

N522xA PNA 系列网络分析仪

–10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz ,2 或 4 端口 –宽动态范围(26.5 GHz 时,> 128 dB ;67 GHz 时,> 112 dB ) –业界非常优异的精度。计量学选件用于执行最终的 S 参数测量。 –全 N 端口校准支持

–使用毫米波频率扩展器把频率扩展至 1.1 THz

为射频无源器件测试提供优异的精度

E5080A ENA 系列网络分析仪

–9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz ,2 端口或 4 端口 –宽动态范围(135 dB 技术指标,147 dB 典型值)

–优异的迹线噪声(0.0015 dBrms ,IFBW=10 kHz 时)和稳定性(0.005 dB/℃)

出色的性价比

E5063A ENA 系列网络分析仪 –100 kHz 至 4.5/ 8.5/18 GHz –> 117 dB 动态范围 –PCB 测试功能

容易根据测试需求重新进行配置

M937xA PXI VNA 系列

–300 kHz 至 4/6.5/9/14/20/26.5 GHz

–在动态范围、测量速度、迹线噪声等关键技术指标上提供 PXI VNA 产品中领先的性能

–在单个机箱中可安装多达 16 个全 2 端口 VNA –支持全 N

端口校准

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pna https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pxivna

无源器件的评测

(续)

2. 1 端口差分测量

3. 1 GHz 时的迹线噪声(300 kHz IFBW )

通用、教育

测量挑战

通用射频网络分析仪是教育机构和许多射频实验室必不可少的工具。用户要求仪器在

单端和差分输入与输出上对各种无源和有源器件的 S 参数、功率或是材料参数进行测

量。器件通常具有 2、3 和 4 端口,必须在同轴、夹具或晶圆环境中测量有源器件,例如

放大器、混频器和频率转换器,往往需要相当长的时间来完成所有必要参数的测量。用

户不会每天使用测试设备,经常与其它小组共用。

是德科技解决方案

是德科技提供广泛的通用 VNA:功能强大、价格适中的台式型号,其频率范围从几

GHz 到几百 GHz;支持团队共享的手持式型号,可交付与台式机媲美的测量结果。

–ENA 和 PNA-L 台式型号以适中的价格提供出色的速度和精度

–PNA 提供高精度S参数测量,与毫米波扩展器结合,将频率提升到 1.1 THz

–PXI VNA 可在模块化测试解决方案中使用,只占用一个插槽,能够提供优异的

PXI 性能

–引导式校准向导和电子校准件使校准变得简单

–FieldFox 具有出色的便携性,支持在不同团队之间共享仪器

主要特性

–4 端口型号可以轻松地测试耦合器、环形器、分离器、其他 3 和 4 端口器件,以及平

衡/差分元器件

–电子校准件取代了机械校准套件,能够快速、轻松地进行校准,有效避免了操作人

员出现操作失误

–基于功率计的校准可在非常宽广的功率范围内,对被测器件输入和输出功率进行

精确测量

–对端口扩展、端口匹配、去嵌入、阻抗转换提供内部支持,可将同轴精度扩展到晶

圆上和夹具内测量

–对信号源和接收机的频率进行偏移,从而允许用户执行混频器和频率转换器测量

–外部毫米波模块可将频率范围扩展到 1.1 THz

–材料测量软件通过各种测量方法,能够全面表征材料的介电性能

2. 添加额外的 2 端口模块,以便在单一机箱中提供多达 32 个端口

3. 标量 FOM 使用 USB 功率传感器或频谱分析仪功能

典型解决方案

实现微波 S 参数测量的卓越价值

N523xA PNA-L 系列微波网络分析仪

–300 kHz 至 8.5/13.5/20 GHz,10 MHz 至 43.5/50 GHz,2 端口

–300 kHz 至 13.5/ 20 GHz,4 端口

–基本 S 参数和材料测量

为 S 参数测量提供优异精度

N522xA PNA 系列微波网络分析仪

–10 MHz 至 13.5/26.5/43.5/50/67 GHz,2 或 4 端口

–宽动态范围(26.5 GHz 时,> 128 dB;67 GHz 时,> 112 dB)

–线性和非线性测量选件

–使用毫米波频率扩展器把频率扩展至 1.1 THz

一流的性能和出色的易用性

E5080A ENA 系列网络分析仪

–9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 端口或 4 端口

–宽动态范围(135 dB 技术指标,147 dB 典型值)

–现代化的图形用户界面

容易根据测试需求重新进行配置

M937xA PXI VNA 系列

–300 kHz 至 4/6.5/9/14/20/26.5 GHz

–在动态范围、测量速度、迹线噪声等关键技术指标上提供 PXI VNA 产品中领先的性能

–射频和微波平衡器件

–支持全 N 端口校准

轻松实现仪器共享,以进行快速评测

N991xA/N995xA FieldFox 手持式微波(综合)分析仪1

–N991xA:30 kHz 至 4/6.5/9/14/18/26.5 GHz

–N995xA:300 kHz 至 32/44/50 GHz

–T/R(S11/S21)或全双端口 S 参数

–频谱分析仪功能

–独立信号源和跟踪发生器

1. 综合分析仪 = 电缆和天线测试仪(CAT) + 矢量网络分析仪(VNA) + 频谱分析仪(SA)https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pna

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pxivna

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/fieldfox

制造

测量挑战

降低测试成本是制造业面临的首要挑战,测试成本受到多方面因素的影响。其中一个

关键因素就是吞吐量。VNA 的测量时间由多个环节决定,例如扫描速度、数据分析、显

示处理和数据传输。在多数情况下,分析仪必须将合格/不合格测试结果发送至自动化

系统。扫描速度和数据分析速度对于大批量制造非常重要。尽可能地缩短操作人员介

入时间、器件连接和校准时间也会影响测量吞吐量。测试站的初期采购成本、系统运

行时间、维护成本以及性能。

是德科技解决方案

Keysight VNA 具备极快速的数据采集速度、出色的可重复性(由于低迹线噪声和一

流的温度稳定性),这些性能都是对生产测试进行优化的关键参数。多数VNA 配有部

件机械手接口,可使自动生产线实现快速吞吐量。您可以找出最适合您的制造环境的

VNA,只需为您需要的功能付款,从而最大限度地削减初期采购成本。

主要特性

–高速处理器和宽带宽:极快的数据采集速度

–快速数据传输速度可实现吞吐量最大化

–分段扫描:借助量身定制的激励条件,更快速地进行测试

–合格/不合格极限测试:在 VNA 上进行简单、快速的数据分析

–测试夹具去嵌入:测量器件的真实性能

–内部编程功能:个性化的 VNA 操作和数据分析–电子校准件:简单、快速的校准

–部件机械手接口:与 ATE 系统快速握手

–多端口/多站点解决方案:以最少的连接完成多个器件和多端口器件的测试–直接接收机访问:获得宽广的动态范围

–可升级的处理器:保持仪器更新

–硬件升级途径:支持不断演进的测量

需求

制造

(续)

1. 用于控制 PXI VNA 模块的嵌入式或外部控制器可提供编程功能。

2. 此仪器的中央处理器是可升级的嵌入式控制器或外部控制器。

典型解决方案

树立射频制造测试的标准

E5080A ENA 系列网络分析仪

–9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz ,2 端口或 4 端口 –快速测量速度

–宽动态范围(135 dB 技术指标,147 dB 典型值)

–优异的迹线噪声(0.0015 dBrms ,IFBW=10 kHz 时)和稳定性(0.005 dB/°C )

出色的性价比

E5063A ENA 系列网络分析仪 –100 kHz 至 4.5/ 8.5/18 GHz –> 117 dB 动态范围 –0.006 dB rms 迹线噪声 –PCB 测试功能

实现微波制造的卓越价值

N523xA PNA-L 系列微波网络分析仪

–300 kHz 至 8.5/13.5/20 GHz ,10 MHz 至 43.5/50 Hz ,2 端口 –300 kHz 至 13.5/ 20 GHz ,4 端口 –宽频率范围高达 50 GHz

容易根据测试需求重新进行配置

M937xA PXI VNA 系列

–300 kHz 至 4/ 6.5/ 9/ 14/ 20/ 26.5 GHz

–在动态范围、测量速度、迹线噪声等关键技术指标上提供 PXI VNA 产品中领先的性能

–在单个机箱中可安装多达 16 个全 2 端口 VNA –支持全 N 端口校准

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pna

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pxivna

高速串行互连分析

是德科技解决方案

N1930B 物理层测试系统(PLTS )

–自动夹具移除(AFR )可对通道路径中的不必要结构进行精确简单的误差校正和去嵌入

–通道仿真器提供用户定义的预加重和均衡设置,以进行真正的通道分析 –MATLAB 接口允许定制和自动执行测试,使测试计划开发时间缩短一半

–表征报告详细介绍了被测器件所有的关键性能参数和特定的测试系统信息,以获得重要的技术测试计划数据

E5071C ENA 选件 TDR

–与传统 TDR 示波器相似的外观和风格,进行简单直观的操作 –同时在时域和频域中进行分析,轻松定位损耗、反射和串扰来源 –仪器的内部保护电路提供更强的防静电放电(ESD )能力 –为您的链路确定理想的加重和均衡设置 –通过抖动注入仿真实际信号

–分析有源器件在实际操作条件下(Hot TDR )的阻抗,以量化多重反射效应

高速串行互连分析

2. 先进的特性:自动夹具移除(AFR )、差分 TRL 、

多端口串扰

测量挑战

随着数字系统的数据速率不断提高,互连的信号完整性对系统性能的影响也日益扩大。物理层元器件例如印刷电路板迹线、连接器、电缆和 IC 封装的影响不能再被忽视。因此,快速精确的时域和频域互连性能分析成为确保系统性能可靠性的关键。由于对多个测试系统进行管理并非易事,所以能够全面表征各种高速数字器件的单一测试系统就成为测试人员的首选工具。

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/plts

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena-tdr

安装和维护

测量挑战

现场使用网络分析仪基本上类似于在实验室中使用 — 用户需对电缆、滤波器等器件进行 S 参数测量,以确定器件性能。两种测量的主要不同之处在于对网络分析仪硬件的需求。对于现场测量而言,仪器的便携性是个很大的难题。使用测试车装载台式仪器或是设法把台式仪器放置在狭小的空间内(例如航空器)都比较困难。电源的放置同样也很不易。因此,现场测量需要采用电池供电的便携式分析仪。此外,相对于室内稳定的温度,户外的天气状况复杂多变,所用的设备必须能够应对这些气候变化。VNA 在户外应用时经常被搬来搬去,因而必须坚固耐用。最后,现场测量结果应当与实验室中得到的结果相匹配,并具备相近的精度。

是德科技解决方案FieldFox 分析仪系列

–专为现场应用而设计。电池供电,便携式,在阳光直射下可查看屏幕结果

–完全密封外壳符合 MIL-PRF-28800F 第 2 类标准和类型测试要求,达到了 IEC/EN 60529 对进入防护的要求

–大按钮便于操作,即使戴着手套也不会感到不方便

–网络分析仪测量全部 4 个 S 参数,执行全 2 端口 和 TRL 等校准;提供独有的 QuickCal 现场校准

–可选的频谱分析仪和 GPS 接收机功能能够进行干扰分析

安装与维护

E5061B RF ENA 系列网络分析仪

–轻便的台式仪器,频率高达 3 GHz

–适合要求更高的模拟性能(宽动态范围或快速扫描速度)的测量

M937xA PXI VNA 系列

–在动态范围、测量速度、迹线噪声等关键技术指标上提供 PXI VNA 产品中领先的性能

–只占用一个插槽的全 2 端口矢量网络分析仪 –支持全 N 端口校准

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/fieldfox https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ena

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/pxivna

网络分析仪的相关产品和附件

电子校准件(ECal )

是德科技电子校准件可为是德科技矢量网络分析仪提供精密的、单次连接校准方法。电子校准件是一种可以完全溯源的,经过验证的电子阻抗标准件,它可以简化日常的校准流程。射频电子校准件支持 N 型 50 Ω 接头、N 型 75 Ω 接头、7 毫米接头、3.5 毫米接头、F 型接头和 7-16(300 kHz 至 13.5 GHz )接头的连接器。在 300 kHz 至 67 GHz 的微波频率范围内,电子校准件支持 7 毫米接头、N 型 50 Ω 接头、3.5 毫米接头、2.92 毫米接头、2.4 毫米接头和 1.85 毫米接头的连接器。在 13.5 和 20 GHz 频率范围内,电子校准件的端口数可达 4 个。 https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/ecal

微波测试附件

是德科技可提供全系列的同轴和波导射频与微波测试附件:从适配器、功率限幅器、直流模块、衰减器、耦合器,到开关和系统放大器。这些测试附件大大简化了测试设置,最大限度地发挥了设备的全部潜能,使您的测试解决方案更完整,并可获得极其优异的测量结果。

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/mta

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/mtacatalog

两个 U1810B USB 同轴开关,直流至 18 GHz ,

ENA 测试端口上的 SPDT

多端口/多站点测试解决方案

无论您测量的是差分器件、高度集成的多端口元器件还是多个单端口器件,是德科技都能针对您的测量需求提供各种多端口/多站点测试解决方案。这种方案可以显著缩短测试时间。

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/multiport

多达 32 个端口的 PXI

VNA 多端口测试仪

E5080A ENA 和 E5092A 可配置多端口测量仪一起使用

宽带和毫米波

PXI VNA FieldFox

N5251A 毫米波系统是一款单次扫描解决方案,频率范围为 10 MHz 至 110 GHz ,内置 Kelvin 偏置 T 型接头,可进行 2 和 4 端口 S 参数测量。该解决方案可直接替代 8510XF 和 N5250C ,并具有更出色的性能。尤其是全新的接收机电平调整功能使您可以精确地设置 1.0 mm 测试端口上的信号源功率。是德科技还提供多种分频段扩展毫米波解决方案,

使用 PNA 和 PNA-X 网络分析仪可以执行高达 1.1 THz 的 S 参数测量。

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/N5251A https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/mmwave

N5251A 110 GHz

单次扫描解决方案

网络分析仪的相关产品和附件(续)

材料测量

是德科技拥有先进的电介质材料和磁性材料测量技术。85070E 电介质材料测量探头组件包括硬件和软件,可在 200 MHz 到 50 GHz 的频率范围内测量液体和整合固体材料的复数介电常数。85071E 材料测量应用软件支持很宽的频率范围内的多种技术方法,包括传输线法、自由空间法和谐振腔法。85072A 10 GHz 分裂柱状谐振腔符合 IPC TM 650 2.5.5.13 标准,可测量薄膜、裸胶片和其他低损耗材料的复数电容率和损耗正切值。在产品设计、来料检验、流程监测和质量保证的各个阶段,测量材料的电磁特性都极为重要。凭借二十多年的经验和创新的新产品,是德科技在材料测量领域设立了广为用户接受的测量标准。. https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/materials

天线接收机

PXI VNA FieldFox

是德科技为您提供多种元器件,帮助您执行精确的天线和雷达截面(R C S )测量。N5264A PNA-X 测量接收机是一款专用的天线接收机,在全部 5 个测量通道上的数据采集速率高达 400,000 点/秒。N5264A 支持的接收机数量是市场上任何其他天线接收机的两倍。N5264A 兼容 MXG 或 PSG 信号发生器、85309B 分布式频率转换器和 85320A/B 混频器。配有 MXG 信号源的接收机在现有天线应用范围内能够完全取代 8530A 和 8360B 信号源,而且通常可将系统速度提高 10 倍。此外,内置的

8510x/8530A 代码仿真软件还可替代使用 8530A 的现有天线范围。多家主要的天线系统集成商例如 Microwave Vision Group 、Near?eld Systems Inc.、ETS-Lindgren 以及 System Planning Corporation 等都支持 N5264A 。 https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/antenna

CalPod 校准更新模块是德科技为轻松快捷地更新校准数据提供了独一无二的新方法,只需按一下键即可完成,无需移除被测器件或物理连接标准件。CalPods 在热处理室或热真空舱测试中可以发挥重要作用,可从测量结果中移除电缆、连接器和适配器温度变化所产生的温度效应,或是消除电缆移动或开关矩阵变化所引起的变化。

https://www.360docs.net/doc/0f8455110.html,/find/calpods

N5264A PNA-X 测量接收机

85541A 40 GHz 温度表征 CalPod

关键性能和功能比较

2. 添加模块可增加端口数。

3. PXIe 嵌入式控制器或外部控制器支持编程功能。

4. 综合分析仪 = 电缆和天线测试仪(CAT) + 矢量网络分析仪(VNA) + 频谱分析仪(SA)

网络设计方案范本

网络设计方案

校园网络设计方案 设计者:王帆 11月

目录 1 校园网需求分析................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 网络基本情况 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.2网络需求分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 2 网络总体设计.................................................................... 错误!未定义书签。 2.1网络架构分析 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.2 设计思路 .................................................................. 错误!未定义书签。 2.3 校园网的设计原则 .................................................. 错误!未定义书签。 2.4 网络三层结构设计 .................................................. 错误!未定义书签。 2.4.1 主干网核心层设计 ......................................... 错误!未定义书签。 2.4.2 园区内汇聚层设计 ......................................... 错误!未定义书签。 2.5 IP规划与VLAN ........................................................ 错误!未定义书签。 2.5.1 IP地址的分配原则 ........................................ 错误!未定义书签。 3.5.2 公网地址分配................................................. 错误!未定义书签。 2.5.3专用网的IP地址规划 .................................... 错误!未定义书签。 2.5.4专用网中vlan划分 ........................................ 错误!未定义书签。 2.6 设备选型 .................................................................. 错误!未定义书签。 2.6.1 核心交换机设备选型 ..................................... 错误!未定义书签。 2.6.2汇聚层设备选型............................................. 错误!未定义书签。 2.6.3 接入层设备选型 ............................................. 错误!未定义书签。

ZVB网络分析仪的使用操作手册

文件编号: 文件版本: A ZVB矢量网络分析仪操作指导书 V 1.0 拟制 _____________ 日期_______________ 审核 _____________ 日期_______________ 会审 _____________ 日期_______________ 批准 _____________ 日期______________ 生效日期:2006.10

操作规范: 使用者要爱护仪器,确保文明使用。 1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接。 2、使用中要求必须佩戴防静电手镯。 3、使用中不得接触仪器接头内芯(含连接电缆) 4、使用时不允许工作台有较大振动。 5、使用中不能随意切断电源,造成不正常关机。不能频繁开关机。 6、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖。 7、旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转。 8、尽量协调、少用校准件。校准件用毕必须加盖放回器件盒。 9、转接件用毕应加盖后放回盒中。 10、停用时必须关机,关闭稳压电源。方可打扫卫生。 11、无源器件调试必须佩戴干净的手套。 ______________________________________________________________________________

概述:1、本说明书主要为无源器件调试而做,涵盖了无源器件调试所需的矢量网络分析仪基本能,关于矢量网络分析仪的其它更进一步的使用,请参照仪器所附的使用说明书。 2、本说明书仅以ZVB4矢量网络分析仪为例,对其它型号矢量网络分析仪,操作步骤基本相 同,只是按键和菜单稍有差别。 3、仪器使用的一般要求仪器操作使用规范。 4、方框内带单引号的键为软菜单(soft menu), 5、本仪器几乎所有操作都可以通过鼠标进行。

2016设备维修作业指导书

在化工生产装置检修过程中,由于各种原因的影响,如果作业人员没有能够充 分地进行风险识别和安全评价,防范措施不到位,很可能导致在工作中产生某种失误, 造成事故的发生。有关数据表明,在化工企业生产、检修过程中发生的事故中,由于 作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%,由于工作中的不安全条件 造成的事故约占事故总数的10%,其余2%是综合因素造成的。在相同的工作条件 下,作业人员的不安全行为是造成事故的主要原因。在实际工作中有效地进行风险识 别和安全评价,认为落实防范措施,杜绝作业人员的不安全行为,是安全生产、检修 的基本保障。在此,对化工生产装置区内以下种典型的检修作业所存在的风险以及相 应安全措施进行综合分析、归类。 1.目的:通过本规定,确保设备保持良好性能,提高设备的使用率,保证生产 正常运行。 2.范围:适用于公司所有生产设备及辅助设备的维修管理。 3.工作职责: 3.1机修部门负责监督、执行设备的日常保养、维修,制订年度保养计划并执 行 。 3.2生产设备部负责设备的日常点检保养,及故障设备的维修申请。 3.3生产设备部负责对设备保养、维修费用进行审核及管理。 4.管理内容及要求: 4.1设备的日常保养 4.1.1日保养。每天由操作人员(设备维护责任人)进行保养,主要是上班前、上 班中和下班后进行保养。 4.1.2上班前。要求机台操作工班前对设备各部位进行检查、按规定加注润滑油,

确认正常后才能使用。 4.1.3下班前。下班前清扫、擦拭设备,填写相关记录;班后清扫维护。 4.1.4机修工实行区域保养负责制,按照区域分工对所管范围设备每日进行1-2 次日常巡回检查,及时处理点检或日常保养中发现的问题,做好记录和预防维修工作; 设备的一级保养为每天,二级保养原则上以三个月为一个周期,设备累计运行时间根据各机械制定的保养时间按计划进行二级保养。 4.2设备的故障维修 421生产设备部在使用生产设备发生故障后,由设备班长(或车间主任)及时填写《设备维修申请单》,经部门主管签字后及时报送机修主管。 422机修主管接到《设备维修申请单》后及时安排机修人员进行处理,初步判定故障原因,确认修复时间及所需配件,如无配件填写采购申请单,由采购部门负责采购配件后及时对故障设备进行修复。 4.2.3故障设备经机修人员判定故障原因后,如无法自行修复,填写《设备委外维修申请单》,经采购部审核批准后进行委外维修。 4.2.4生产设备部负责对设备修复情况进行验收并签字。 4.3封存、闲置设备由使用部门报告机修部门进行实施,各车间组织专人定期进行维护。 5.腐蚀性介质检修作业 5.1作业风险 泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。 5.2安全措施

网络设计方案模板范文

网络设计方案模板

目录 第1章设计概述.......................................................... 错误!未定义书签。 1.1现状分析 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2网络需求分析 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.3信息点统计 ............................................................ 错误!未定义书签。第2章网络系统设计 .................................................. 错误!未定义书签。 2.1设计思想 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2设计目标 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.3网络三层架构设计................................................. 错误!未定义书签。 2.3.1 核心设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.3.2 汇聚设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.3.3 接入设备选型................................................... 错误!未定义书签。 2.4网络总体规划 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 XX拓扑图 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.4.2 总体规划 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.5IP地址及VLAN划分.............................................. 错误!未定义书签。 2.6网络安全管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.6.1 威胁网络安全因素分析 ................................... 错误!未定义书签。 2.6.2 网络管理的内容............................................... 错误!未定义书签。 2.6.3 安全接入和配置............................................... 错误!未定义书签。 2.6.4 拒绝服务的防止............................................... 错误!未定义书签。

ilentEB网络分析仪使用方法精编版

i l e n t E B网络分析仪使 用方法 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

前面板:部件的名称和功能 按键 工作通道/迹线区 用于选择工作通道和迹线的一组按键。 输入区 E5061B 的前面板上提供了用于输入数字数据的一组按键。

仪器状态区 与宏程序功能、存储和调用功能、控制/管理功能以及预设 E5061B(将其返回到预设状态)相关的一组按键。

标记/分析区 用于通过使用标记等来分析测量结果的一组按键。

最小值、峰值和带有目标值的点)。还可以查找带宽参数(最多六个)并显示它们。 Marker Fctn 在中显示“Marker Fctn”菜单。通过操纵“Marker Function”菜单,不仅可以指定通道中的标记扫描范围和标记耦合,还可以显示迹线上的统计数据。 Analysis在中显示“Analysis”菜单。通过操纵“Analysis”菜单,可以使用故障定位、SRL 和每个极限测试的分析功能。 浏览区(前面板上没有标签) 浏览区中的按键和旋钮用于在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(高亮显示的)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。当使用屏幕上显示的浏览区按键,从两个或多个对象(功能键菜单、数据输入区域等)中选择一个要操纵对象的时,首先按中的 Foc(聚焦)键,以选择要操纵的对象(将焦点置于该对象上),然后操纵浏览区按键(旋钮),在选定(高亮显示)的对象之间移动或更改数值。 下面的描述说明了当焦点在功能键菜单上时和当焦点在数据输入区域中时浏览区按键的作用。有关操纵表和对话框的更多信息,请参考所有这些功能的操纵步骤。 按键名称说明 旋钮 (顺时针旋转 或逆时针转 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。

网络设计方案模板

目录 第1章设计概述 (2) 1.1现状分析 (2) 1.2网络需求分析 (2) 1.3信息点统计 (3) 第2章网络系统设计 (3) 2.1设计思想 (3) 2.2设计目标 (4) 2.3网络三层架构设计 (4) 2.3.1 核心设备选型 (4) 2.3.2 汇聚设备选型 (5) 2.3.3 接入设备选型 (5) 2.4网络总体规划 (5) 2.4.1 XX拓扑图 (5) 2.4.2 总体规划 (5) 2.5IP地址及VLAN划分 (6) 2.6网络安全管理 (6) 2.6.1 威胁网络安全因素分析 (6) 2.6.2 网络管理的容 (7) 2.6.3 安全接入和配置 (8) 2.6.4 拒绝服务的防止 (9) 2.6.5 访问控制 (9) 第3章综合布线方案设计 (10) 3.1综合布线的设计原则 (10) 3.2结构化综合布线系统的组成及设计 (11) 3.2.1工作区子系统网络设计 (12) 3.2.2 配线子系统网络设计 (13) 3.2.3 干线子系统网络设计 (13) 3.2.4 设备间子系统网络设计 (14) 3.2.5 管理子系统网络设计 (14) 3.2.6 建筑群子系统其网络设计 (15) 第4章工程投资预算 (16) 4.1网络设备清单 (16) 4.2线缆清单 (16) 4.3布线材料清单 (16) 4.4人工费用 (16) 第5章结论 (17)

第1章设计概述 1.1 现状分析 校园网络建设的目的在于提供信息的传递速率和效率,在于使教师能更有效,更方便地教,学生能更主动,更积极地学,从而提升整个学校的现代化教育,教学水平。校园网是“数字化校园”的传输平台,一个可靠,高效,安全的网络是建设数字化校园的坚实基础。随着高校信息化的深度发展,学校的教学办公和管理等活动将越来越依赖校园网络。因此构建一个高效,实用,稳定可靠,安全的网络平台,是高校网络建设考虑的重点。 1.2 网络需求分析 校园网是学校进行教育教学、科研、各项管理工作和各类信息交流沟通的应用平台,是一个集成相关软件系统和硬件设备于一体的具有综合功能的宽带计算机局域网,为学校提供了一个日常教学、科研、管理和通讯的综合性网络应用环境。进入信息时代需要培养学生的一种重要能力就是获取信息和处理信息的能力,网络正是架起了一座交流和获取信息的桥梁。毋庸置疑,在21世纪,中国每一所学校都应该建立起自己的校园网。通过校园网将计算机应用于教学的各个环节,从而师生可以通过校园网络进行备课、教学、查阅资料、多媒体教学软件开发与演示、师生之间互相通信、浏览因特网等,所以它对

网络分析仪工作原理及使用要点

网络分析仪工作原理及使用要点 本文简要介绍41所生产的AV362O矢量网络分析的测量基本工作原理以及正确使用矢量网络分析测量电缆传输及反射性能的注意事项。 1.DUT对射频信号的响应 矢量网络分析仪信号源产生一测试信号,当测试信号通过待测件时,一部分信号被反射,另一部分则被传输。图1说明了测试信号通过被测器件(DUT)后的响应。 图1DUT 对信号的响应 2.整机原理: 矢量网络分析仪用于测量器件和网络的反射特性和传输特性,主要包括合成信号源、S 参数测试装置、幅相接收机和显示部分。合成信号源产生30k~6GHz的信号,此信号与幅相接收机中心频率实现同步扫描;S参数测试装置用于分离被测件的入射信号R、反射信号A 和传输信号B;幅相接收机将射频信号转换成频率固定的中频信号,为了真实测量出被测网络的幅度特性、相位特性,要求在频率变换过程中,被测信号幅度信息和相位信息都不能丢失,因此必须采用系统锁相技术;显示部分将测量结果以各种形式显示出来。其原理框图如图2所示: 图2矢量网络分析仪整机原理框图 矢量网络分析内置合成信号源产生30k~6GHz的信号,经过S参数测试装置分成两路,一路作为参考信号R,另一路作为激励信号,激励信号经过被测件后产生反射信号A和传输信号B,由S参数测试装置进行分离,R、A、B三路射频信号在幅相接收机中进行下变频,产生4kHz的中频信号,由于采用系统锁相技术,合成扫频信号源和幅相接收机同在一个锁相环路中,共用同一时基,因此被测网络的幅度信息和相位信息包含在4kHz的中频信号中,此中频信号经过A/D模拟数字变换器转换为数字信号,嵌入式计算机和数字信号处理器

网络维护作业规范

作业指导书分为:电路开通规范,故障处理规范,巡检规范,客户端行为、语言及着装规范,常见故障处理,仪表使用 客户端作业指导书 随着市场竞争的加剧,服务成为企业创造价值的重要环节,也是安徽移动转型的重要组成部分。运维人员在客户端的施工操作作为面向客户的重要服务之一,对客户满意度的影响日趋增大。为切实提高维护服务水平,提升客户可感知的服务质量,从而整体上提高安徽移动维护服务品牌,客户端维护人员应当认真遵守客户端维护规范。 一、电路开通规范 电路开通主要包括:客户端电信设备安装、开通调测和客户现场简单操作培训等方面的内容。 、电路开通前的准备工作 维护人员在电路开通前,应当规划好所进行的备安装、开通调测和现场培训各阶段间的衔接,制定电路开通工作计划,明确电路开通人员、施工内容、施工步骤、各步骤施工时长、是否需要客户配合、配合内容及时间等,并提交客户认可。 维护人员在进行电路开通前应根据施工内容确定需要携带的安装维修工具和材料,必要时准备特殊的工具和备件。为体现安徽移动运维施工规范的形象,在客户端施工时,运维人员应将使用的工具、备件放入规范的工具包袋中进行携

带,工具包袋上应有明显的安徽移动标志,并保持整洁。 、客户端电信设备安装 运维人员在客户端进行设备安装时应遵守划定范围,在设备安装前必须征求客户意见,明确设备安装位置,接电源位置,信号线在客户端的走线方式和走向等。同时,要对用户端设备的使用环境如用户电源、接地、环境温度、湿度、防尘等情况进行检查,并将结果在最后的开通交付报告中标识、注明。 设备安装中的注意事项: ()设备安装位置应与用户商订,机架尺寸、高度应尽量与用户机房环境和谐,架内设备摆放整齐,面板保持在一个平面上,设备无积尘。 ()设备安装牢固,机架垂直偏差不应大于,符合设备抗震要求,必要时可采用辅助件进行加固。 ()设备必须放置在干燥、整洁、平整的机架内或者桌面上。如上架可放置在机柜的托板上,须摆放平整,固定牢靠。设备摆放位置周围厘米范围内不得放置其他物品,保留足够的散热空间。 ()设备安装应靠近客户设备,尽量放在同一机柜中,连线长度不得超过技术规范要求。 ()设备的电源线以及接地端应有相应的绝缘保护,不可裸露在外,以免发生电源短路,电源线应为阻燃型。 设备安装中在条件具备的条件下应保证接地良好,接地电阻应符合相关电气要求。 ()设备接地线严禁与信号线相互缠绕,保护地上严禁接头,严禁加装熔断器或开关,接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠。 ()设备安装中若需将设备放置在机架内,应从下至上(上走线)或从上至下(下走线)依次占用,以便电缆或纤芯的布放。 设备安装完成以后,应当注意设备标签和业务电路标签的粘贴,设备(机框)标签、机架与连接设备架标签内容应包括安徽移动标志、客户名称、设备通用名称(或型号)和序号;业务电路标签应包含电路名称、电路编号和电路后缀。粘贴时应保证标签位置准确,方向端正,粘贴牢固;应注意所用标签完整干净,不能破损;标签尺寸大小适中,可用时间一般应保证三年。如已粘贴标签剥落、破损、

办公楼网络规划方案

计科系办公楼网络系统集成 二零一一年六月 目录 1网络集成系统需求分析.............................................................................. 错误!未指定书签。 1.1.网络现状............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.2需求分析............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.3.应用需求............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.4用户性能分析.................................................................................... 错误!未指定书签。 1.4.1.楼层结构分析:........................................................................ 错误!未指定书签。 1.4. 2.楼层使用分析............................................................................ 错误!未指定书签。 1.4.3.环境分析.................................................................................... 错误!未指定书签。 1.4.4.网络分析.................................................................................... 错误!未指定书签。 1.4.5.接点分析.................................................................................... 错误!未指定书签。 1.5网络管理需求..................................................................................... 错误!未指定书签。 2.网络系统设计 ............................................................................................. 错误!未指定书签。 2.1网络设计原则..................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2网络拓扑图及相关命令..................................................................... 错误!未指定书签。 2.3 IP地址规划和VLAN设计................................................................ 错误!未指定书签。 2.3.1 IP规划....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.3.2 VLAN设计................................................................................ 错误!未指定书签。 2.4.办公楼网络专项设计......................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.1网络管理.................................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.2网络安全性................................................................................ 错误!未指定书签。 2.4.3网络扩展性设计........................................................................ 错误!未指定书签。 2.5网络操作系统选择............................................................................. 错误!未指定书签。 2.6应用系统选型..................................................................................... 错误!未指定书签。 3.网络系统集成使用的主要设备.................................................................. 错误!未指定书签。

Agilent E5061B网络分析仪使用方法

前面板:部件的名称和功能

按键 工作通道/迹线区 用于选择工作通道和迹线的一组按键。 输入区 E5061B 的前面板上提供了用于输入数字数据的一组按键。

仪器状态区 与宏程序功能、存储和调用功能、控制/管理功能以及预设 E5061B(将其返回到预设状态)相关的一组按键。

标记/分析区 用于通过使用标记等来分析测量结果的一组按键。 浏览区(前面板上没有标签) 浏览区中的按键和旋钮用于在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(高亮显示的)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。当使用屏幕上显示的浏览区按键,从两个或多个对象(功能键菜单、数据输入区域等)中选择一个要操纵对象的时,首先按输入区中的 Foc(聚焦)键,以选择要操纵的对象(将焦点置于该对象上),然后操纵浏览区按键(旋钮),在选定(高亮显示)的对象之间移动或更改数值。

下面的描述说明了当焦点在功能键菜单上时和当焦点在数据输入区域中时浏览区按键的作用。有关操纵表和对话框的更多信息,请参考所有这些功能的操纵步骤。 ?焦点位于功能键菜单上时(已选择功能键菜单) 旋钮 (顺时针旋转或 逆时针转动) 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 上/下 箭头键 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 右箭头键 显示上一层功能键菜单。 左箭头键 显示下一层功能键菜单。 Enter或 旋钮(按下) 执行选定功能键的功能。 ?焦点位于数据输入区域中时(已选择数据输入区域) 旋钮 (顺时针旋 转或逆时针 转动) 以小步长增加或减少数据输入区域中的数值。 上/ 下箭头键 以大步长增加或减少数据输入区域中的数值。 左/右箭在数据输入区域来回横向移动光标 键一起使用,以一次更改一个字符的方式更改数据。

项目维护作业指导书

项目维护 作业指导书 (依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制) 文件编号:受控标识: 版本状态:A版()批准人: 编制:审核: 年月日年月日

维护项目作业指导书 1总则 1.1本公司为求增进经营效能,加强售后服务工作,特制定本指导书 1.2本指导书包括总则、服务作业流程等内容 1.3售后技术支持部为本公司售后的策划部门,与客户服务中心保持直接及密切的联系,对 服务工作处理的核定依公司权责划分处理。 2维护工作流程

3程序 3.1维护信息来源 当客户服务中心接收到客户维护请求时,应详细记录客户所反映的问题,然后立刻转交给售后技术支持部门,技术总监将指定负责工程师进行维护。 3.2维护过程 3.2.1客服中心在接到客户的维护请求后,在《客户维护请求记录》上详细记录客户发 生的问题、时间、严重性,并进行判断,如电话或E-mail可以解决的,由售后技术支持工程师及时告诉客户解决方案,直到客户满意为止。如需到现场服务解决的,应尽快向技术支持总监汇报,由他指定负责工程师,共同分析问题原因,设计解决计划和实施方案。 3.2.2维护工程师在现场维护时,首先要做好客户数据的备份,然后着手解决问题,维 护过程应详细记录在《维护巡检记录》上,当时解决与否,事后均应由客户代表签字确认。 3.2.3对于软件二次开发的问题,客服中心根据《客户维护记录》,交给相应软件开发人 员处理。 3.3维护方式及内容 3.3.1 维护方式 a)热线支持:工程师通过电话向用户提供技术问题解答过程。 b)WEB支持:通过在线支持系统接收、解答用户问题,并在网上发布相关技术建设问答的过 程。 c)远程维护:技术支持部门派遣工程师到用户现场解决问题的过程。 d)信函、传真服务:通过信函和传真,为用户解答用户提出的问题。 e)回访服务:由工程师主动开展回访用户服务。 f)软件更版:指由于软件出现故障而对软件进行优化、换代的过程。 g)软件升级:指由于对软件增加新功能或为了适应新的操作系统而对软件进行的优化、换代 过程。 h)IT外包:为了保障用户正常使用通天至达公司软件而向用户提供所有相关软硬件支持服 务的过程。

网络方案设计思路讲解学习

网络方案设计 (假想一个大型企业) 一. 分析客户需求 1. 简要描述企业规模、经营业务 2. 当前该企业网络现状分析: 3. 企业网络需求分析: 二、网络设计原则 1. 实用性 2. 先进性 3. 可扩展性 4. 高可用性 三、方案设计 1. 选用合适的网络技术 局域网:VLAN技术 广域网:DDN专线SDH专线MPLS-VPN ( 实现业务分离) 互连网:100 M光纤联通、电信双线冗余 2. 选用合适的网络设备 不同模块采用的产品要满足该模块的功能实现,并留下一定的扩展性,以满足今后网络扩容的需要。 核心层:CISCO 6509 2 台 汇聚层:CISCO 3560 / 3750 2 台 接入层:CISCO 2960 40台 广域网路由器:CISCO 3845 3台 防火墙:CISCO ASA 5520 或天融信千兆防火墙任一型号3台 3. 网络拓扑设计 ●交换拓扑设计

●路由拓扑设计 4. 网络技术分析 4.1全网IP地址规划

郑州总部采用172.16.0.0/16网段,划分子网,安排各个部门;西安和上海分支采用172.17.0.0/16和172.18.0.0/16网段,并划分子网。 中转路径: 192.168.1.0 /24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 ……. 192.168.20.0 广域网连接西安 192.168.30.0 广域网连接上海 园区网用户: 172.16.0.0/16 行政部VLAN10 172.16.10.0/24 人事部VLAN20 172.16.20.0/24 财务部VLAN30 172.16.30.0/24 企管部VLAN40 172.16.40.0/24 厂房一区VLAN50 172.16.50.0/24 厂房二区VLAN60 172.16.60.1/24 营销中心VLAN70 172.16.70.0/24 科研楼VLAN80 172.16.80.0/24 服务器群组一( OA / 文件…): VLAN 110 172.16.110.0/24 服务器群组二( 内部WWW / FTP…): VLAN 120 172.16.120.0/24 4.2交换技术分析 4.2.1 为优化网络性能,减少广播对网络的影响,及方便对合部门的安全管理,分别 在核心层65-1和65-2上划分VLAN 50-120, 在接入层35-1和35-2上划分 VLAN10,20,30,40P安排各个部门。具体划分如下: 35-1和35-2 行政部VLAN10 人事部VLAN20 财务部VLAN30 企管部VLAN40 65-1和65-2 厂房一区VLAN50 厂房二区VLAN60 营销中心VLAN70 科研楼VLAN80 4.2.2 HSRP的实施: 简要阐述HSRP的作用:略 S35-1 作为VLAN10和VLAN20的主网关, 同时作为VLAN30和VLAN40的备用网关. S35-2 作为VLAN30和VLAN40的主网关, 同时作为VLAN10和VLAN20的备

某银行分行网络设计方案

XXX分行网络设计方案 目录 XXX分行网络设计方案 (1) 前言 (1) 第1章MPLS VPN简介 (2) 第2章 MPLS-VPN的客户解决方案 (3) 2.1网络设计框架图 (3) 2.2 广域网骨干区 (3) 2.3本地生产办公服务器区 (4) 2.4 大楼楼层汇聚区 (4) 2.5 广域网接入区 (5) 2.6 外联区域 (5) 第3章ip 地址规划 (6) 第4章路由协议 (6) 第5章MPLS VPN 规划 (7) 第6章网络备份及安全 (7) 6.1 网络备份 (7) 6.2 网络安全 (7) 前言 利用统一的计算机网络同时开展多种增值业务,是各大银行应用系统的最新发展趋势。将各种传统业务从专有系统环境移植到计算机网络上来,不仅可通过计算机网络带来更佳的灵活性、兼容性,而且还可以大大扩展服务范围,提高服务质量,降低运营成本。然而同时,网络资源的集中也带来了一系列新的问题,如不同业务系统在同一个网络上承载,如何有效的实现逻辑上的隔离、实现不同类别业务的区别服务等等都是需要仔细设计的环节。 随着中国金融系统网络大集中的逐步实施,网络业务横向集中,网络架构纵向集中的趋势日趋深刻,而业务网络物理统一,逻辑上要求安全隔离的呼声也越来越高,如何在统一的网络平台上高效、安全而经济的实现新一代金融网络的需求,成为金融用户、网络方案供应商、网络设备供应商面临的共同问题。 思科技术有限公司致力于提供面向用户的,可裁剪、可扩展、高效、实施简便的专业化金融网络解决方案,面向上述需求,思科公司推出了基于IOS系统网络产品平台MPLS和IPSEC技术的一体化VPN解决方案。

第1章MPLS VPN简介 随着社会的发展,企业日益扩张,客户分布日益广泛,合作伙伴日益增多,这种情况也使传统网络的功能缺陷越来越凸现:传统网络基于固定物理地点的专线连接方式已难以适应现代金融企业的需求。于是金融企业对于自身的网络建设提出了更高的需求,主要表现在网络的灵活性、安全性、经济性、扩展性等方面。 在这样的背景下,基于MPLS技术平台实现的虚拟私有网(简称为MPLS-VPN),以其独具特色的优势赢得了越来越多的金融企业的青睐。 MPLS是多协议标签交换协议的简称,多协议是指它能够支持多种三层协议;标签是一种短的,易于处理的,不包含拓扑信息,只具有局部意义的信息内容;MPLS的报文转发是基于标签的,在MPLS网络中,IP包在进入第一个MPLS设备时,MPLS边缘路由器分析IP 包的内容并且为这些IP包分配合适的标签。以后所有MPLS网络中节点都是依据这个标签作为转发依据。当IP包最终离开MPLS网络时,标签被边缘路由器分离。 MPLS可以在IP网中的实现的一种面向连接的特性。通过MPLS可以在IP网中提供一些原来只有ATM/ Frame Relay才能提供的业务,使得IP网络可以根据用户需求,提供形式多样、方便快捷的增值服务:VPN(包括二层和三层VPN)、流量工程和QoS、虚拟专线、电路交叉连接(CCC)等等,其中的MPLS VPN 就是其中一项重要的应用。 MPLS VPN可以分为BGP扩展实现的VPN和LDP扩展实现的VPN。根据PE(Provider Edge)设备是否参与VPN路由又细分为二层VPN和三层VPN。本次工程中,采用BGP扩展实现的三层MPLS VPN。 采用MPLS VPN技术可以把物理上单一的IP网络分解成逻辑上隔离的网络,并且每个VPN单独构成一个独立的地址空间,即VPN之间可以重用地址,在分配地址时不必考虑是否会与其他的VPN发生冲突,只需要考虑在本VPN之内不冲突即可,这样可以解决IP网络地址不足的问题,也方便与网络的扩展和变更。 MPLS VPN网络中,由三种设备:CE、PE和P路由器,CE(Custom Edge)是用户直接与服务提供商相连的边缘设备,一般也是路由器设备;PE(Provider Edge)是骨干网中的边缘设备,它直接与用户的CE相连;P路由器(Provider Router)是骨干网中不与CE直接相连的设备,P 路由器并也不知道有VPN的存在,仅仅负责骨干网内部的数据传输。但其必须能够支持MPLS协议,并使能该协议。PE位于服务提供商网络的边缘,所有的VPN的构建、连接和管理工作都是在PE上进行的。

网络方案设计依据

网络方案设计依据 网络方案要充分满足用户需求,应考虑对应的设计原则。下面是网络方案设计依据,为大家提供参考。 网络设计不仅要求能够满足目前企业使用的要求,而且还应适应未来若干年以后的网络发展需要。网络平台应具备多网络协议的支持能力,以避免原有网络设备投资的浪费。 网络系统应是一个安全系统,并具备各种安全保卫手段和措施,如通过VLAN的划分和交换机过滤技术来保证网络安全性。 为保证网络能够适应未来若干年的网络发展,网络中的硬件与网络协议都应采用与国际标准兼容的开放协议。 由于计算机技术的迅速发展,新技术不断产生,同时为保证对新技术的支持,设备的投资和资源在不断地增加。为避免设备投资的膨胀,方案要求网络硬件具有较高的性能价格比及最佳的适用性。 网络要求具有较高的容错性能,网络设备要求具有高性能的容错技术,以确保网络系统不间断运行。 根据网络设计的原则,同时为确保网络系统的顺利运行

和适应未来技术的发展,方案设计一般着重考虑以下几个方面: 网络系统在设计时应采用国际标准协议,如网络传输协议TCP/IP、IPX/SPX等,支持SNMP、RMON等网络管理协议、支持VLAN 标准,支持基于策略的服务RSVP、等。 所选择的网络设备应是国际及国内网络工程中采用的主流产品,即要具有高性能、高可靠性、高安全性、可扩展性、可升级并且具有可维护替换性。 随着网络规模的扩大和系统复杂程度的增加,网络管理和故障排除变得越来越困难。方案应提供先进的网络管理工具,通过图形界面对网络设备进行集中化统一管理。 网络系统应充分考虑用户的管理和使用水平,达到运行速度快,易于管理。网络设备要求配置合理,能够满足管理者对现代化管理的一般要求,能够实现视频会议、视频点播、多媒体教学和实验等,能以较小的投资获得最高的回报。 行业业务特征决定了网络设备的需求,也决定了网络设备的技术选型要求。 大型企业:大型企业具有跨地域、跨行业、多层次和全方位等特点,业务内容覆盖面广,网络数据传输量大,数据交换能力强,首先要满足企业内部通信的需要,建立网络

网络设计方案9篇

网站设计方案 一、需求分析: 随着计算机网络通讯的飞速发展和应用的不断普及,充分利用各种信息正成为世界性的行为,尽快尽早地建设校园网,好处将是显著和长远的。然而,设计好、管好、用好校园网才是网络的关键所在。 面临21世纪,社会的高度国际化、信息化使现代教育面临着深刻改变,传统的教育模式也因此受到冲击。以计算机为核心的信息技术必将导致教育教学领域的深刻改变,网络教学、远程教学、教育资源共享的教育新时代正向我们走来,校园网络的建设,为建构现代教育新型教学教育模式提供了最理想的教学环境。如何充分发挥校园网的作用,成为摆在我们面前的一个新课题。 校园网概括地讲是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。也就是利用先进的综合布线技术、无线路由器的安装构架安全、可靠、便捷的计算机信息传输网路;利用成熟、领先的计算机网络技术规划计算机综合管理系统的网络应用环境;利用全面的校园网络管理软件、网络教学软件为学校提供教学、管理和决策三个不同层次所需要的数据,使校园的网络管理员能够更好的管理校园的网络,即使出现什么问题也能更快的解决。 无线是实现教育信息现代化目标的方式,更是网络发展的方向,尽管无线技术与有限网络还有一定的差距,但是它绝不是单纯有限网络的扩展,至少,无线网络完全可以满足教育的需求。我们更应该看重的是信息现在代的标准,而不是视娱悦的社会标准,并且踏踏实实的办教育,那么教育信息化的进程就会极限的加速,达到更好的效果。 二、建设背景: 由于目前校园网里面大多数都是有线的网络,在移动办公的时候很不方便,学生只能在寝室里面上有线网,老师也只能在办公室上,如果有什么需要移动一下位置都很不方便,为了让学生有一个很方便的上网环境,所以决定在学校建设无线网络,让学生、老师能够更好的学习和办公。 无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,可以作为传统有线网的伸延,在某些环境也可以替代传统的有限网络。 无线局域网具有以下显著的特点:

安捷伦网络分析仪使用手册

网络分析仪使用手册 目录 ACTIVE CH/TRACE Block: Channel Prev:选择上一个通道 Channel Next:选择下一个通道 Trace Prev:选择上一个轨迹 Trace Next:选择下一个轨迹RESPONSE Block: Channel Max: 通道最大化 Trace Max: 轨迹最大化 Meas: 设置S参数 Format: 设置格式 Scale: 设置比例尺 Display: 设置显示参数 Avg: 波形平整 Cal: 校准 STIMULUS Block: Start: 设置频段起始位置 Stop: 设置频段截止位置 Center: 设置频段中心位置 Span: 设置频段范围 Sweep Setup: 扫描设置 Trigger: 触发 NAVIGATION Block: Enter: 确定 ENTRY Block: Entry off: 取消当前窗口 Back space: 退格键 Focus: 窗口切换键 +/-: 正负切换键 G/n, M/,k/m: 单位输入 INSTR STATE Block: Macro Setup: Macro Run: Macro Break: Save/Recall: 程序载入载出键 System: 系统功能键 Preset: 预设置键 MKR/ANALYSIS Block: Marker: 标记键 Marker Search: 标记设置键 Marker Fctn: 标记功能 Analysis: 分析 部分按键详细功能: ------------------------------------------------------------ System: (系统功能设定) Print: 将显示屏画面打印出来 Abort printing: 终止打印 Printer setup: 配置打印机 Invert image: 颠倒图象颜色 Dump screen image: 将显示屏画面保存到硬盘中 E5091A setup: 略 Misc setup: 混杂功能 Beeper: 发声控制 Beeper complete: 开/关提示音 Test beeper complete: 测试开/关提示音 Beep warning: 开/关警告音 Test beep warning: 测试开/关警告音 Return: 返回 GPIB setup: 略 Network setup: 略 Clock setup: 时钟设定 Set date and time: 设置日期和时间 Show clock: 开/关时间显示 Return: 返回 Key lock: 锁定功能 Front panel & keyboard lock: 锁定前端面板和键盘 Touch screen & mouse lock: 锁定触摸屏和鼠标

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