يوضح هذا المستند كيفية إجراء إختبارات لتحديد إعداد العزل الأفضل للمطابقة لمنفذ صوت من نوع DID (FXO) أو محطة صرف العملات الأجنبية (FXS) أو الاتصال الداخلي المباشر (DID). يتصل المنفذ الصوتي بمحول صوتي مثل تبادل فرعي خاص (PBX) أو شركة هاتف (Telco) أو مكتب مركزي (CO). مع الاختيار الحكيم لإعداد الإعاقة لمنفذ صوتي، يمكنك تحسين أداء إلغاء الصدى (ECAN). يمكنك أيضا تقليل أي مشاكل في جودة الصوت مسموعة على خط الاتصال.
يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة أساسية بالإشارات الصوتية. لمزيد من المعلومات حول تقنيات إرسال الإشارات الصوتية، ارجع إلى إرسال إشارات الشبكة الصوتية والتحكم.
أحلت هذا وثيقة أن يفهم أفضل هذا قارن بطاقة (VICs):
FXO VICs—فهم بطاقات الواجهة الصوتية لمكتب صرف العملات الأجنبية (FXO)
بطاقات واجهة الصوت FXS VICs—فهم بطاقات محطة الصرف الأجنبي (FXS)
يفترض هذا المستند أن القارئ لديه تكوين موجه صوت قابل للتشغيل وأن سيناريوهات المكالمات الواردة والصادرة تعمل كما هو متوقع. يعتمد هذا المستند على تكوين موجه صوت تناظري يعمل بالفعل. يقوم الإجراء الوارد في هذا المستند بضبط منافذ الصوت التناظرية لمطابقة ممانعة مثالية لخطوط Telco.
يدعم برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.3(11)T والإصدارات الأحدث ميزات الاختبار التي يتناقش فيها هذا المستند. يناقش المستند ميزتين مختلفتين، ولكن مرتبطتين، للاختبار. لذلك، يشير المستند إلى إصدارات برنامج Cisco IOS software المحددة فقط حسب الضرورة.
تشتمل أجهزة موجه الصوت المزودة بالدعم على ما يلي:
عائلات الأنظمة الأساسية Cisco 1751 و 1760 و 2600XM و 2691 و 2800 و 3640 و 3660 و 3700 و 3800 و IAD2430 و VG224
بطاقات FXO و FXS و DID التناظرية مع دعم على هذه الأنظمة الأساسية
عندما يقوم المستند بتسمية أجزاء أجهزة معينة، فإن إصدارات البرامج القابلة للتطبيق هي التي تدعم الأجهزة المسماة. ارجع إلى هذه المستندات للحصول على مصفوفات توافق الأجهزة والبرامج الخاصة بمنتجات FXO و FXS التناظرية و DID الصوتية:
تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات الأجهزة من FXO و FXS و DID التالية:
VIC-2FXO، VIC-2FXS—ارجع إلى الوحدات النمطية لشبكة الصوت/الفاكس الخاصة بوثيقة بيانات موجهات Cisco 2600/3600/3700.
VIC-2DID—ارجع إلى أوراق بيانات مخطط توثيق VIC-2DID والوثائق التقنية وأدلة تثبيت الأجهزة وأدلة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
VIC-4FXS/DID—ارجع إلى ورقة بيانات واجهة الصوت التناظرية Cisco 4-Port High-Density FXS/DID.
VIC2-2FXO و VIC2-4FXO و VIC2-2FXS—ارجع إلى الوحدات النمطية لشبكة الفاكس/الصوت الخاصة باتصالات IP من Cisco الخاصة بسلسلة 2600XM و 2691 و 3600 Series و 3700 Series Voice Gateway Data Sheet.
NM-HDA FXO و FXS—ارجع إلى ورقة بيانات مخطط مستندات NM-HDA-4FXS و EM-HDA-8FXS و EM-HDA-4FXO.
EVM-HD FXO و FXS و DID—ارجع إلى وحدة الامتداد التناظرية والرقمية عالية الكثافة من Cisco لورقة بيانات الصوت والفاكس.
تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.
للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.
افترض مخطط شبكة VoIP الذي يظهر في هذا القسم لغرض هذه المناقشة الفنية. يوضح المخطط واجهة FXO لشبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN). عادة ما تظهر مشكلات جودة الصوت في البوابات التي تحتوي على واجهات FXO تناظرية. غالبا ما تكون المشاكل ناجمة عن تغييرات مصنع الكبلات بالاشتراك مع النظام المختلط. يقوم النظام المختلط بتنفيذ ترجمة من سلكين إلى أربعة أسلاك. كما يمكن أن يكون المنفذ الصوتي واجهة DID إلى PSTN لأن المنفذ هو أيضا واجهة خط اتصال طويل المدى. ومع ذلك، يكون لواجهات FXO وجود أكثر هيمنة في تثبيتات حقل الصوت التناظري طويل المدى. ومن ناحية أخرى، تعرض واجهات نظام FXS عادة جودة خدمة مقبولة. عادة ما تتصل واجهات FXS بأسلاك الأماكن قصيرة المدى بدلا من أميال من كبل telco، كما هو معتاد لواجهات FXO.
بعد تثبيت موجه صوت وتكوينه، يلاحظ المستخدمون في بعض الأحيان سلوك جودة الصوت الذي يختلف عن تجربتهم مع الشبكة الصوتية التقليدية لتبادل الوقت (TDM). يمكن أن تتضمن تقارير مشكلات الصوت ضجيج النقر أو صوت مرتفع أو مشاكل في مستوى مستوى صوت الصوت أو صوت مقطوع أو صوت غير موجه أو صدى. يمكنك العثور على هذه المشاكل على الموجهات الصوتية التي تستخدم إما اتصال منفذ الصوت الرقمي بمحول صوت أو اتصال منفذ صوت تناظري. ولكن في الممارسة العملية، يتسبب اتصال منفذ الصوت التناظري غالبا في شكاوى المستخدمين. في معظم الحالات، يمكنك الحد من مشاكل جودة الصوت المسموعة إذا فهمت مصادر هذه المشاكل بشكل صحيح والضبط اللاحق لشبكة صوت الحزمة. يمكنك تحديد أولويات الحزم الصوتية عبر حركة مرور البيانات. يمكنك الحد من عدم تطابق ساعة العمل أو الحد منه. يمكنك ضبط مستويات الإشارة. وفي حالة منافذ الصوت التناظرية، يمكنك تقليل الارتداد بشكل كبير والتخفيف من مشاكل أخرى إذا قمت بمطابقة الإعاقة بشكل صحيح إلى ظروف خط التلكو.
يسلط الشكل التالي الضوء على بعض جوانب عملية منفذ الصوت Cisco FXO والتي تؤثر على جودة الصوت العامة التي يجربها المستخدم. الاستدعاء في هذا السيناريو هو مكالمة VoIP بين موجه صوت Cisco وطرف PSTN. تؤثر هذه العوامل على جودة الصوت:
أداء الطرف الأمامي التناظري من VIC
تعد الفقدان المختلط (THL) وخسارة مسار التلقي معلمات أساسية. يختلف الأداء حسب تقنية VIC، وتهيئة معائق المنفذ، ومصنع الكبلات، وربما دائرة الخط المشترك.
الإدخال اكتساب، تخفيف الإخراج، وإعدادات الإيقاف للمنفذ
برنامج إلغاء الصدى، والذي يتضمن أداء الإلغاء وأداء اكتشاف الحديث المزدوج وخوارزمية المعالج غير الخطي (NLP)
مستوى الإرسال الذي توفره CO
وتتجاوز مناقشة مفصلة لكل مجال من مجالات الاهتمام نطاق هذه الوثيقة. ومع ذلك، لاحظ أن في الواجهة بين منفذ الصوت Cisco FXO ومصنع كبل PSTN هو عائق يحاول مطابقة القناة كما يقدمها PSTN.
يقدم مصنع الكبلات المرفق بواجهة Cisco FXO معاوقة هي في المقام الأول وظيفة طول الكبل ومقياس الكبل. هناك جوانب ثانوية من تجهيزات الكابلات التي تؤثر على العوائق، ولكن هذه الجوانب تقع خارج نطاق هذا المستند. وتتضمن هذه الجوانب المواد الكهربية للكابلات ودرجة الحرارة وحرج التلوي وخطوط القياس المختلطة والصنابير التي يتم سدها ووضع علامات الإقفال المزدوج وأجهزة تكرار الصوت ودوائر التحميل.
يعد RJ-11 طرف وزوج موصل الحلقة خط نقل بسيطا للغاية بين شريكك ومنفذ الصوت على موجه الصوت من Cisco. على طول خط النقل لديك نموذج من المقاومة الموزعة، القدرة الموزعة، والحث الموزع. في النهاية، من منظور المنفذ الصوتي على موجه Cisco الصوتي، تقوم بالتزاوج مع واجهة يمكنك نمذجتها كعائق Z مكونة من مقاومة حقيقية R مجملة مع تردد معتمد على تردد تردد قائم على قيمة نظير X:
Z(f) = R+J X(f) = √( R 2+X 2(f) ) E J Arctan( X ( f ) / R )
ملاحظة: f هو التردد بالهرتز.
x(f) تعتمد على القدرة والحث على الخط وهي دالة على التردد واو. وتؤثر ترددات أخرى بشكل مختلف على كل مكون طيفي في نداء الحزمة الصوتية. والطبيعة المتنوعة للعلامة (و) تسبب هذا الاختلاف، مع تغير في حجم الإشارة وكذلك في المرحلة.
تريد مطابقة إعداد ممانعة المنفذ الصوتي Z مع ممانعة سطر الإرسال التجميعي Z.تقوم بحساب معلمة الانعكاس Rf ، والتي تشير إلى مدى جودة المطابقة، باستخدام هذه المعادلة:
التردد اللاسلكي = ( z - z ) / (z + z )
كلما كانت المباراة أفضل كلما كان المقدار أصغر |Rf| يميل إلى الصفر. أيضا مع مطابقة أفضل، إشارة أقل عكست في أي إتجاه إشارة. إذا كان لديك تطابق مثالي، فليس لديك إشارات منعكسة على الإطلاق. هذا من المستحيل تحقيقه على كل الترددات F، لذا هناك دائما بعض عدم التطابق. لذلك هنالك دائما بعض الانعكاس لطاقة الكلام، الذي يمكن ان يسبب بعض الصدى. تحتوي عمليات تنفيذ FXO التناظرية من Cisco على تحديد محدود لإعدادات المعاوقة. لا يمكنك أن تتوقع أن تتطابق أية إعدادات مع ممانعة خط تيلكو بالضبط. ولكن يمكن ان يكون هنالك مشهد يقدم افضل مباراة مقاومة. يوفر هذا الإعداد أفضل أداء هجين. أفضل تطابق هو إعداد يوفر كلا المعلمتين التاليتين:
أعلى THL، وهو أقل مقدار للصدى الهجين
الحد الأدنى لفقدان الاستلام، وهو أعلى مستوى تلقي
أيضا، يمكنك تعريف لا أفضل تطابق عندما تكون نتائج الأداء المختلط مختلطة أو نفس الشيء تقريبا. في هذه الشروط، يمكنك إستخدام إختبارات الاستماع والمقارنات لجودة الصوت لاختيار إعداد ممانعة واجهة Cisco FXO.
راجع فهم نظرية خط الإرسال للحصول على مزيد من التفاصيل حول نظرية خط الإرسال.
في معظم الأحيان، لا يمكنك تحديد إعداد معاوقة منفذ الصوت من Cisco الأفضل من الاختبارات التجريبية. يتوفر عدد من إعدادات العزل تحت منافذ FXO التناظرية و FXS و DID من Cisco:
خيارات مميزات منافذ الصوت التناظرية FXO/DID (برنامج Cisco IOS، الإصدار 12.4(1)) | خيارات مأخذ منافذ الصوت التناظرية FXS Analog Voice Port Options (برنامج Cisco IOS، الإصدار 12.4(1) |
---|---|
Router(config)# voice-port 0/1/0 Router(config-voiceport)# impedance ? 600c 600 Ohms complex 600r 600 Ohms real 900c 900 Ohms complex 900r 900 ohms real complex1 220 ohms + (820 ohms || 115nF) complex2 270 ohms + (750 ohms || 150nF) complex3 370 ohms + (620 ohms || 310nF) complex4 600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF) complex5 320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft complex6 600r, line = 350 + (1000 || 210nF) Router(config-voiceport)# impedance |
Router(config)# voice-port 1/0/0 Router(config-voiceport)# impedance ? 600c 600 Ohms complex 600r 600 Ohms real 900c 900 Ohms complex 900r 900 ohms real complex1 220 ohms + (820 ohms || 115nF) complex2 270 ohms + (750 ohms || 150nF) complex3 370 ohms + (620 ohms || 310nF) complex4 600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF)) complex5 320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft complex6 600r, line = 350 + (1000 || 210nF) Router(config-voiceport)# impedance |
تكون قيم العزل المتاحة تحت منافذ FXO التناظرية و FXS و DID من Cisco هي 600r و 600c و 900c وcomplex1 وcomplex2 و complex3 و complex4 و complex5 و complex6. عندما تقوم بضبط إحدى هذه القيم، فإنك تحاول مطابقة سطر telco عن قرب قدر ما تستطيع. أختر إما:
الإعدادات التي تقاوم بشكل كامل
ممانعة غالبا ما تكون مقاومة
ممانعة غالبا ما تكون تفاعلية
أختر ما يبدو أنه يعمل بشكل أفضل لتقليل الانعكاسات على الخط.
يعد خيار الإعاقة المركب من الفئة 4 وcomplex6 شبكتين توفيقيتين تم اقتراحهما وفقا لمعيار EIA RS-464. وتتميز هذه الشبكات بخصائص أداء متناسقة إلى حد ما على مدى مجموعة كبيرة من أطوال حلقات تيلكو التي يبلغ ممانعها المخرج 600 أوم. ومجمع خيار العزل5 هو تكوين محسن ل 12000 قدم من 26 كبل جهاز قياس السلك الأمريكي (AWG). يغير خيار complex5 عائق المخرجات إلى أكثر تشابه الخط.
أستخدم هذه التوصيات كمبادئ توجيهية عامة:
من 0 إلى 5000 قدم - أستخدم 600r، أو طابق إعداد ممانعة منافذ الصوت على مواصفات مقاومة أجهزة النظير.
ففي أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، يكون التقييم المعاكس النموذجي لمنفذ خط اتصال CO أو PBX تناظري هو 600r. ولكن في أجزاء أخرى من العالم، يمكن أن يكون معدل المعاوقة 900 درجة مئوية.
5،000 إلى 10،000 قدم — إستعملوا المركب 4.
من 10،000 إلى 15،000 قدم - أستخدم إما المركب 5 أو المركب 6.
تقل خسارة نقل الطاقة في إعدادات complex4 وcomplex6 قليلا عن complex5. إذا كانت هناك مشاكل على مستوى الإشارة لأخذها في الاعتبار، أختر إعداد complex6 على complex5.
قدم برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(11)T الأدوات التي يمكنك تطبيقها بشكل منهجي للمساعدة في التأكد من إعداد ممانعة المطابقة الأفضل لمنفذ صوت تناظري. في الإصدارات الأقدم من الإصدار 12.3(11)T من البرنامج Cisco IOS Software، تحدد الاختبارات التجريبية بشكل عام إختيار إعداد المعاوقة. وتتضمن هذه الاختبارات التجريبية أسلوب المحاكمة والخطأ، وهو ما قد يكون محبطا وغير متناسق. عادة ما أجرى المستخدم النهائي والمهندس من دعم Cisco الفني الاختبار على جسر مؤتمر. وقد عملوا خلال فترة صيانة دامت عدة ساعات. باستخدام أدوات الاختبار الجديدة في الإصدار 12.3(11)T من البرنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، يمكن للمستخدم النهائي إكمال توليف ممانعة منافذ الصوت هذه بشكل مستقل في وقت قصير. يحتاج المستخدم النهائي فقط إلى إستخدام دعم Cisco التقني عندما تستمر المشاكل. أداتا الاختبار اللتان يتناقشان هذا المستند هما:
ميزة الاختبار | الأنظمة الأساسية | توفر برنامج IOS من Cisco |
---|---|---|
اكتساح النغمة الأصلية — تغير المعاوقة اليدوية test voice port X/Y/Z inject-tone local sweep 200 0 0 ملاحظة: يجب أن يكون هذا الأمر في سطر واحد. |
الطرز 1751 و 1760 و 2600XM و 2691 و 2800 و 3640 و 3660 و 3700 و 3800 و IAD2430 و VG224 | برنامج IOS الإصدار 12.3(11)T، الإصدار 12.3(14)T، الإصدار 12.4(1) من Cisco |
اكتساح نغمة THL — تغييرات في مقاومة التيار تلقائيا test voice port X/Y/Z thl-sweep verbose |
1751 و 1760 (*) | برنامج IOS الإصدار 12.3(14)T6 و 12.4(3b) و 12.4(5a) و 12.4(7) و 12.4(2)T3 و 12.4(4)T1 و 12.4(6)T |
الطراز 2600XM و 2691 و 2800 و 3640 و 3660 و 3700 و 3800 | برنامج IOS الإصدار 12.3(11)T6 و 12.3(14)T3 و 12.4(1) من Cisco | |
IAD2430 و VG224 | برنامج IOS الإصدار 12.4(7) و 12.4(6)T من Cisco |
(*) راجع قسم الملاحظات الإضافية في هذا المستند للاطلاع على الملاحظات المهمة المتعلقة بدعم ميزة "كنس نغمة THL" على الأنظمة الأساسية الصوتية Cisco 1751 و 1760.
تتضمن طريقتا الاختبار وضع مكالمات الاختبار من خلال منفذ FXO التناظري أو FXS أو DID الصوتي، بين طرف على شبكة IP وطرف آخر. يحقن الاختبار درجات لونية الاختبار لقوة الإشارة المعروفة والتردد خارج المنفذ التناظري. ثم يفحص الاختبار الإشارة العائدة ويجدولة خسارة الارتداد (ERL) لتوفير ملف تعريف قناة ل ERL مقابل التردد. ويكون ERL الأعلى عند أي نقطة تردد معينة أفضل. توقع أن يظهر ملف تخصيص القناة مستويات ERL جيدة بترددات منخفضة وعبر النطاق الصوتي. ثم تبدأ مستويات سجل المعاملات المستقل بالانقطاع عند ترددات أعلى. تقوم بهذا الاختبار لكل إعداد معاوقة متاح. يحدد الاختبار الإعداد الذي يوفر أفضل ملف تعريف قناة كأفضل ممانعة مطابقة لمنفذ الصوت هذا وخط telco هذا. لكل من مميزات الاختبار، القيمة التي تشير إلى ملاءمة ملف تعريف القناة هي المتوسط الحسابي لنقاط الارتباط على جميع الترددات المختبرة لإعداد مأخذ واحد. توضح هذه الصيغة:
ERLavg = (ERL1 + ERL2 + ... + ERLN ) / N
ملاحظة: ERLi = ERL مقاسة على التردد حسب التردد. N هو إجمالي عدد الترددات المختبرة.
إن أفضل ممانعة مطابقة للمنفذ الصوتي هي إعداد ممانعة تنتج أعلى قيمة ل ERLavg.
قام برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(11)T بتقديم طريقة اكتساح النغمات الأصلية لتحديد أفضل ممانعات مطابقة. كما تتوفر الطريقة في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(14)T، و 12.4(1)، والإصدارات الأحدث. تتطلب هذه الطريقة بعض العمل اليدوي الذي يقوم به الممتحن لإكمال مجموعة إختبارات النغمة. وعلى وجه التحديد، يجب عليك تغيير إعداد العزل يدويا تحت منفذ الصوت لكل بطارية جديدة من إختبارات النغمة. أنت تصدر إداريا الأمر shutdown والأمر no shutdown على المنفذ الصوتي لكي يدخل التغيير حيز التنفيذ. ثم تقوم بإجراء مكالمة إختبار جديدة من منفذ الصوت FXO/FXS/DID وتنفيذ بطارية إختبارات النغمة مرة أخرى. تقوم بتكرار العملية لكل إعداد مقاومة مختلف يسمح به المنفذ الصوتي.
هذه هي الخطوات التي يجب إكمالها:
هام: تعطيل ECAN ضمن المنفذ الصوتي موضع الاهتمام.
قم بإصدار الأمر no echo-cancel enable.
ملاحظة: تأكد من إصدار الأمر shutdown والأمر no shutdown على منفذ الصوت حتى يدخل التغيير حيز التنفيذ.
قم بإجراء مكالمة عبر منفذ الصوت FXS/FXO موضع الاهتمام.
قم بإصدار الأمر show voice call summary للتحقق من اتصال المكالمة.
ملاحظة: يجب أن يكون الطرف الصادر في PSTN أو على جانب PBX من منفذ الصوت "إنهاء هادئ". إذا لزم الأمر، قم بكتم صوت هذا الهاتف حتى لا يكون مصدرا للصوت.
قم بتنفيذ إختبار الكنس للنغمة لمنفذ الصوت هذا.
قم بحساب قيمة ERLavg لإعداد العزل هذا.
قم بتغيير إعداد الإعاقة تحت بوابة المصالح الصوتية.
ملاحظة: تأكد من إصدار الأمر shutdown والأمر no shutdown على منفذ الصوت حتى يدخل التغيير حيز التنفيذ.
كرر الخطوات من 2 إلى 5 حتى تستنفذ جميع إعدادات العوائق الممكنة تحت المنفذ الصوتي موضع الاهتمام.
ابحث عن مجموعة ERLavg الخاصة بك للعثور على أعلى قيمة.
إعداد العزل الذي تتوافق معه هذه القيمة هو أفضل ممانعة مطابقة تحت المرفأ الصوتي للمصلحة.
هنا مثال على عملية المسح لإعدادي معاوقة، معقد 1 و معقد2:
CME1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. CME1(config)#voice-port 1/0/3 CME1(config-voiceport)#no echo-cancel enable CME1(config-voiceport)#impedance complex1 CME1(config-voiceport)#shutdown CME1(config-voiceport)#no shutdown CME1(config-voiceport)#end <PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3> CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0 Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 104 26 -7 -33 304 19 -7 -26 504 17 -8 -25 704 19 -8 -27 904 19 -8 -27 1104 20 -8 -28 1304 21 -8 -29 1504 21 -8 -29 1704 22 -8 -30 1904 21 -8 -29 2104 22 -8 -30 2304 22 -8 -30 2504 22 -8 -30 2704 22 -8 -30 2904 22 -8 -30 3104 22 -8 -30 3304 22 -8 -30 3404 22 -8 -30 CME1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. CME1(config)#voice-port 1/0/3 CME1(config-voiceport)#impedance complex2 CME1(config-voiceport)#shutdown CME1(config-voiceport)#no shutdown CME1(config-voiceport)#end <PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3> CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0 Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 104 26 -7 -33 304 19 -7 -26 504 17 -8 -25 704 19 -8 -27 904 19 -8 -27 1104 19 -8 -27 1304 20 -8 -28 1504 20 -8 -28 1704 20 -8 -28 1904 20 -8 -28 2104 20 -8 -28 2304 20 -8 -28 2504 20 -8 -28 2704 20 -8 -28 2904 20 -8 -28 3104 19 -8 -27 3304 19 -8 -27 3404 19 -8 -27
في هذا المثال، تكون متوسطات ERL كما يلي:
بالنسبة للعقد 1—(26 + 19 + 17 + ... + 22) / 18 = 21.16
بالنسبة للعقد 2—(26 + 19 + 17 + ... + 19) / 18 = 19.77
أختر Complex1 كأفضل ممانعة مطابقة لأن Complex1 لديه متوسط ERL أعلى من 21.16.
طريقة اكتساح النغمة الأصلية هذه لتحديد أفضل إعدادات ممانعة مطابقة يمكن أن تكون مرهقة. وهذه الطريقة مرهقة بشكل خاص في بيئة الإنتاج الحي حيث تتنافس الأطراف الأخرى على إستخدام نفس المنفذ الصوتي الذي ترغب في إستخدامه كمنفذ مرجعي للاختبارات. باستخدام هذه الطريقة، يجب عليك إجراء مكالمات متعددة عبر منفذ الصوت نفسه إلى نقطة "إنهاء هادئ" في PSTN. يجب تغيير إعدادات المعاوقة يدويا بين كل مجموعة من الاختبارات. إذا حدث إستدعاء إنتاج للاستيلاء على المنفذ الصوتي الهدف قبل أن تتمكن من بدء عملية المسح التالية للاختبار، فمن المحتمل أن يسمع المستخدم صدى الصوت. يقع الصدى لأن أنت أعجزت ECAN على أن صوت ميناء. على الرغم من هذه العيوب، فإن طريقة الاختبار هذه تفوق طريقة التجربة والخطأ التي سبقت هذه الميزة.
من أجل تخفيف العبء الإداري لطريقة الاختبار الأصلية "للمسح الصوتي"، قام برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(11)T6 و 12.3(14)T3 و 12.4(1) بتقديم طريقة إختبار "الكنس اللفظي ل THL" لأنظمة الموجه الصوتي Cisco 2600XM و 2691 و 2800 و 3640 و 3660 و 3700 و 3800. تم توسيع الميزة لاحقا إلى الأنظمة الأساسية من السلسلة Cisco 1751 و 1760 في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.3(14)T6 و 12.4(3b) و 12.4(5a) و 12.4(2)T3 و 12.4(4)T1 و 12.4(6)T1، بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية Cisco IAD2430 و VG224 في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.4(7) 2-4(6)T. تتيح ميزة الاختبار هذه تقييم جميع العوائق المتاحة لمكالمة إختبار واحدة لنقطة إنهاء هادئة في PSTN. أنت لا تحتاج أن يعجز يدويا ECAN على الصوت ميناء تحت إختبار. يحول إختبار سمة عائق تلقائيا للمختبر. تحسب ميزة الاختبار متوسط ERL الحسابي وتقرر المتوسط لكل ملف تخصيص قناة في كل إعداد معاوقة. ثم، في نهاية الاختبار، تحدد الميزة إعداد ممانعة مطابقة أفضل. ميزة الاختبار هذه سهلة الاستخدام وتتطلب الحد الأدنى من الإشراف.
هذه هي الخطوات التي يجب إكمالها:
إجراء مكالمة عبر منفذ FXS/FXO/DID الصوتي موضع الاهتمام.
قم بإصدار ملخص show voice call للتحقق من اتصال المكالمة.
ملاحظة: يجب أن يكون الطرف الصادر في PSTN أو على جانب PBX من منفذ الصوت "إنهاء هادئ". إذا لزم الأمر، قم بكتم صوت هذا الهاتف حتى لا يكون مصدرا للصوت.
قم بتنفيذ إختبار الكنس للنغمة لمنفذ الصوت هذا.
تقوم ميزة إختبار اكتساح THL تلقائيا بحساب قيمة ERLavg لكل إعداد ممانعة. تعرض الميزة الإعداد الذي ينتج أعلى قيمة ل ERLavg في نهاية الاختبار. هذا الإعداد هو أفضل إعداد ممانعة مطابقة ليتم إستخدامه تحت المرفأ الصوتي محل الاهتمام.
وفيما يلي مثال على عملية مسح THL:
SL-C2851-MA#< NOW RUNNING THL-SWEEP > ^ % Invalid input detected at '^' marker. SL-C2851-MA# SL-C2851-MA#test voice port 2/0/13 thl-sweep verbose Original impedance complex5. Input signal level=-48dBm testing 600r...... Input Signal level=-50dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 9 -3 -12 554 10 -3 -13 754 11 -3 -14 954 11 -3 -14 1154 11 -3 -14 1354 11 -3 -14 1554 11 -3 -14 1754 11 -3 -14 1954 10 -3 -13 2154 9 -3 -12 2354 8 -3 -11 2554 8 -3 -11 2754 8 -3 -11 2954 9 -3 -12 3154 8 -3 -11 3354 6 -3 -9 testing complete for 600r. ERL=9 testing 900r...... Input Signal level=-50dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 11 -3 -14 554 12 -3 -15 754 12 -3 -15 954 12 -3 -15 1154 12 -3 -15 1354 12 -3 -15 1554 12 -3 -15 1754 11 -3 -14 1954 11 -3 -14 2154 9 -3 -12 2354 8 -3 -11 2554 7 -3 -10 2754 7 -3 -10 2954 8 -3 -11 3154 7 -3 -10 3354 5 -3 -8 testing complete for 900r. ERL=10 testing 900c...... Input Signal level=-50dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 13 -3 -16 554 14 -3 -17 754 14 -3 -17 954 14 -3 -17 1154 14 -3 -17 1354 13 -3 -16 1554 13 -3 -16 1754 12 -3 -15 1954 11 -3 -14 2154 10 -3 -13 2354 9 -3 -12 2554 8 -3 -11 2754 8 -3 -11 2954 8 -3 -11 3154 8 -3 -11 3354 6 -3 -9 testing complete for 900c. ERL=11 testing complex1...... Input Signal level=-49dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 14 -3 -17 554 17 -3 -20 754 19 -3 -22 954 21 -3 -24 1154 22 -3 -25 1354 22 -3 -25 1554 22 -3 -25 1754 20 -3 -23 1954 19 -3 -22 2154 17 -3 -20 2354 16 -3 -19 2554 16 -3 -19 2754 17 -3 -20 2954 18 -3 -21 3154 15 -3 -18 3354 13 -3 -16 testing complete for complex1. ERL=18 testing complex2...... Input Signal level=-51dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 14 -3 -17 554 17 -3 -20 754 19 -3 -22 954 20 -3 -23 1154 21 -3 -24 1354 20 -3 -23 1554 20 -3 -23 1754 18 -3 -21 1954 17 -3 -20 2154 15 -3 -18 2354 14 -3 -17 2554 14 -3 -17 2754 15 -3 -18 2954 16 -3 -19 3154 13 -3 -16 3354 11 -3 -14 testing complete for complex2. ERL=17 testing 600c...... Input Signal level=-50dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 10 -3 -13 554 10 -3 -13 754 11 -3 -14 954 11 -3 -14 1154 11 -3 -14 1354 11 -3 -14 1554 11 -3 -14 1754 11 -3 -14 1954 10 -3 -13 2154 9 -3 -12 2354 8 -3 -11 2554 8 -3 -11 2754 8 -3 -11 2954 9 -3 -12 3154 8 -3 -11 3354 6 -3 -9 testing complete for 600c. ERL=10 testing complex4...... Input Signal level=-52dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 15 -3 -18 554 17 -3 -20 754 18 -3 -21 954 19 -3 -22 1154 19 -3 -22 1354 19 -3 -22 1554 18 -3 -21 1754 17 -3 -20 1954 15 -3 -18 2154 14 -3 -17 2354 12 -3 -15 2554 12 -3 -15 2754 12 -3 -15 2954 12 -3 -15 3154 10 -3 -13 3354 8 -3 -11 testing complete for complex4. ERL=15 testing complex5...... Input Signal level=-51dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 32 -3 -35 554 31 -3 -34 754 28 -3 -31 954 26 -3 -29 1154 24 -3 -27 1354 23 -3 -26 1554 21 -3 -24 1754 19 -3 -22 1954 18 -3 -21 2154 16 -3 -19 2354 16 -3 -19 2554 15 -3 -18 2754 16 -3 -19 2954 16 -3 -19 3154 14 -3 -17 3354 11 -3 -14 testing complete for complex5. ERL=20 testing complex3...... Input Signal level=-50dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 14 -3 -17 554 15 -3 -18 754 16 -3 -19 954 16 -3 -19 1154 16 -3 -19 1354 15 -3 -18 1554 14 -3 -17 1754 14 -3 -17 1954 13 -3 -16 2154 12 -3 -15 2354 11 -3 -14 2554 11 -3 -14 2754 11 -3 -14 2954 11 -3 -14 3154 10 -3 -13 3354 8 -3 -11 testing complete for complex3. ERL=13 testing complex6...... Input Signal level=-52dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) 354 19 -3 -22 554 22 -3 -25 754 24 -3 -27 954 24 -3 -27 1154 21 -3 -24 1354 20 -3 -23 1554 18 -3 -21 1754 16 -3 -19 1954 14 -3 -17 2154 12 -3 -15 2354 11 -3 -14 2554 11 -3 -14 2754 11 -3 -14 2954 11 -3 -14 3154 10 -3 -13 3354 7 -3 -10 testing complete for complex6. ERL=16 Recommended impedance(s) complex5 SL-C2851-MA#
تعد ميزة "كنس درجة الألوان THL" آلية إختبار أسهل بكثير لتطبيقها في التطبيق العملي.
بدلا من طريقة التجربة والخطأ، فإن أسلوبي الاختبار الأصلي "كنس النغمة" و THL Tone Sweep يزودان بوسيلة متناسقة لتقييم قيمة إعداد مقاومة معين عند إستخدامه مع قناة تيلكو. أثناء إجرائك للاختبارات، كن على دراية بهذه النقاط:
الحفاظ على منهجية الاختبار متسقة قدر الإمكان.
إذا كنت تستخدم طريقة اكتساح النغمة الأصلية، أستخدم نفس الحفلة مثل "الإنهاء الهادئ" في PSTN لكل مجموعة من عمليات تمشيط النغمات في كل إعداد ممانعة. يبقي هذا الخيار المسار بين منفذ الصوت ونقطة النهاية كما هو.
على الموجهات الصوتية مع العديد من منافذ الصوت FXO/FXS التناظرية، لا تحتاج بالضرورة إلى تطبيق إختبارات اكتساح النغمة على كل منفذ صوت.
إن يكون وقت قصير في توريد، أنت يستطيع اختبرت ميناء صوت وحيد واستعملت النتيجة كممثلة للسلوك من كل ميناء الصوت من أن ال نفسه telco يزود. في معظم الحالات، هذا الافتراض صحيح لأن مسار الأسلاك هو نفسه على الأرجح لجميع المنافذ. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، يجب إختبار كل منفذ صوت وضبطه بشكل فردي.
بعد إختيار إعداد أفضل معاوقة مطابقة، قم بإجراء مزيد من الضبط لمنافذ الصوت حسب الضرورة من أجل القضاء على أي مشاكل صوتية متبقية.
على الأرجح، تحتاج إلى ضبط إعدادات زيادة الإدخال وتقليل المخرجات في هذه الحالة.
يتم تطبيق إعداد معاوقة أفضل تطابق لمنفذ الصوت على الإتجاه من موجه Cisco الصوتي نحو PSTN.
بعد تعيين هذا أفضل معاكس لمنفذ الصوت المتطابق، لا يوجد ضمان أن يكون أداء ERL للقناة من منظور PSTN تجاه موجه صوت Cisco متماثلا ويوفر أعلى ملف تعريف ERL ممكن في هذا الإتجاه. قم بقياس جودة الصوت الإجمالية في كلا الاتجاهين وحدد ما إذا كنت ستقوم بضبط معلمات المنفذ الصوتي بشكل أكبر أم لا. أستخدم دعم Cisco التقني، إذا لزم الأمر. في معظم الحالات، يكون الإدراك النوعي لجودة الصوت تحسنا ملحوظا بعد أن تقوم بضبط ممانعة منافذ الصوت إلى أفضل قيمة مطابقة. قام المستخدمون في الحقل بالإبلاغ عن هذا التحسين.
تستخدم الأنظمة الأساسية لموجهات الصوت طراز 1751 و 1760 من Cisco منتجات بطاقة PVDM-256K-4 و PVDM-256K-8 و PVDM-256K-12 و PVDM-256K-16 و PVDM-256K-20 DSP لإرسال إشارات الصوت والوسائط. تستخدم هذه البطاقات PVDM-256K-* أدوات تكساس C549 DSP. نظرا لأن البرنامج الثابت DSP ومحدودية طاقة المعالجة عند التشغيل في وضع ترميز الطبقة المتوسطة (MC)، تعمل ميزة "كنس THL" على الأنظمة الأساسية لموجه الصوت 1751/1760 بشكل موثوق به فقط عندما تكون وحدات التخزين المتصلة مباشرة (DSP) معينة لوضع التعقيد العالي (HC). بشكل افتراضي، يتم تخصيص بطاقات الواجهة الصوتية ذات 2 منافذ (VICs) مثل VIC-2FXS و VIC2-2FXS و VIC-2FXO و VIC2-2FXO و VIC-2E/M و VIC2-2E/M و VIC-2E/M و VIC-2DID لبروتوكول DSP أحادي C549 يعمل في وضع HC لموارد الإشارات والوسائط الخاصة به. ومن ناحية أخرى، يتم تخصيص 4 منافذ VIC، مثل VIC2-4FXO و VIC-4FXS/DID، لملقم C549 DSP واحد يعمل في وضع وحدة التحكم الإدارية لتحقيق أفضل إستخدام لموارد DSP المتاحة. وكنتيجة لذلك، فإن ميزة "كنس THL" على ال 1751/1760 غالبا ما تفشل عند تطبيقها على ال 4 منافذ VICs، ومن المحتمل أن ترى هذا الخطأ:
1751GW#test voice port 2/0 thl-sweep verbose Original impedance 600r. Input signal level=-44dBm Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real. testing 600r...... Input Signal level=-44dBm Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm) ERL very low. set_impedance to 600r failed !!!. Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real.
من الضروري تكوين نقاط VIC ذات ال 4 منافذ للعمل في وضع HC، في حالة وجود موارد DSP كافية على 1751/1760، حتى تعمل ميزة "مسح THL" بشكل موثوق وتنتج النتائج المطلوبة. راجع أستكشاف أخطاء بطاقات الواجهة الصوتية غير المعروفة وإصلاحها على موجهات Cisco 1750 و 1751 و 1760 للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات تعقيد برنامج ترميز DSP على الأنظمة الأساسية الصوتية ل Cisco 1700 Series.
إذا كنت قد أتمت جميع خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذا المستند وتحتاج إلى مزيد من المساعدة أو لديك أسئلة، فاتصل بدعم Cisco التقني. أستخدم إحدى الطريقتين التاليتين:
فتح طلب خدمة على Cisco.com (العملاء المسجلون فقط)