소개
이 문서에서는 모뎀의 전송(Tx) 및 수신(Rx) 수준에 대해 설명합니다.
사전 요구 사항
요구 사항
이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.
사용되는 구성 요소
이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.
이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.
표기 규칙
문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.
Tx 및 Rx 레벨
Tx 레벨은 모뎀이 신호를 전송하는 dBm(밀리와트 당 데시벨)의 전력입니다. Rx 레벨은 수신된 신호의 전력(dBm)입니다. 서버 모뎀은 일반적으로 기본적으로 -13dBm에서 전송합니다. Rx 레벨은 -18 ~ -25dBm 범위에 있어야 합니다. Rx 레벨이 -25dBm 이하이면 신호대잡음비(SNR)가 낮아질 가능성이 높은데, 이는 곧 속도도 낮아진다는 것을 의미한다. Rx 레벨이 너무 높으면 신호 왜곡이나 수신기 DSP(Digital Signal Processor) 오버드라이드를 볼 수 있으며 비정상적인 연결이 가능합니다.
V.34와 같은 일부 변조 표준에서 수신기는 신호 레벨이 너무 높음을 피어에 알릴 수 있으며 송신기는 그 후 전송하는 레벨을 줄입니다. (이 동작이 널리 사용되는 경우 송신기가 더 낮은 레벨로 전송하도록 구성해 보십시오.) 다른 변조 표준(예: K56 Flex)을 사용하는 모뎀에서 문제가 발견될 수 있습니다. 일부 모뎀은 이 기능을 사용할 수 없습니다.
따라서, 유효 Rx 레벨은 피어 초기 Tx 레벨, 협상된 dBm 감소(있는 경우), 및 음성 회로에서의 감쇠의 함수이다. 음성 회로 감쇠는 링크 감쇠와 아날로그 또는 디지털 패드(음성 회로에 감쇠를 삽입하도록 설계된 전화 회사 회로임)의 기능입니다.
Tx 레벨을 줄이거나 늘려야 하는 경우 다음과 같은 모뎀과 변조 표준에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
Rx 레벨을 줄이거나 늘려야 하는 경우 피어 송신기(수천 개의 피어가 있는 경우에는 가능하지 않지만)에서 또는 전화 회사 내에서 패딩을 늘리거나 줄여야 합니다(더 가능성 있음).
라이브 연결에서 다음과 같이 Rx 및 Tx 레벨을 확인하거나 추론할 수 있습니다.
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Microcom 모뎀: 리버스 텔넷 세션을 시작하고 명령을 AT@E1
실행합니다.
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MICA 모뎀: 명령을 show modem operational-status
실행합니다.
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NextPort 모뎀: 명령을 show port operational-status
실행합니다.
일부 MICA 모뎀의 예는 다음과 같습니다.
router#show modem operational-status 1/0
Parameter #8 Connected Standard: V.34+
Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 0 dBm
Parameter #22 Receive Level: -22 dBm
이 경우 Rx 레벨은 -22로 충분합니다. 피어가 모뎀의 Tx를 감쇄할 것을 요청하지 않았으므로 기본 출력 수준인 -13dBm에서 전송 중임을 유추할 수 있습니다. 또한 피어가 신호 강도 감소를 요청하지 않았으므로 피어 수신기의 신호 레벨이 너무 높지 않은 것으로 유추할 수 있습니다. 확실하게 하려면 피어를 직접 심문해야 합니다.
또 다른 예는 다음과 같습니다.
router#show modem operational-status 2/14
Parameter #8 Connected Standard: V.34
Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 3 dBm
Parameter #22 Receive Level: -19 dBm
이 경우 Rx 레벨이 -19로 양호하지만, 피어가 이 모뎀에 Tx 레벨을 3dBm까지 낮출 것을 요청했습니다. 따라서 대신 -16dBm에서 전송을 시작한다. 이 모뎀 신호는 피어에 과도한 강도로 수신됩니다. 이러한 현상이 광범위하게 발생하면 S39를 통해 구성된 Tx 레벨을 전역적으로 줄일 수 있습니다. 이 경우 이 특정 피어에 문제가 있는 것으로 보이므로 그럴 필요가 없습니다.
명령 및 출력에 대한 자세한 show modem operational-status
내용은 Cisco IOS Dial Technologies 명령 참조를 참조하십시오.
참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 Cisco 툴 및 정보에 액세스할 수 있습니다.
패딩
전화 회사는 채널 단위로 감쇄를 추가하도록 설계된 회로인 디지털 또는 아날로그 패드를 삽입할 수 있습니다. 패딩은 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 다양한 경로를 사용하는 엔드 투 엔드 회로가 유사한 신호 레벨로 끝나도록 보장합니다. 예를 들어 모뎀이 -13dBm에서 전송하면 수신자는 오른쪽 레벨의 신호를 보게 됩니다.
순수한 아날로그 캐리어(V.34 및 이전 표준)의 경우, 원하는 레벨을 수신하는 경우 패드가 유용하다. Rx 레벨들이 넓게 기초로 너무 높게 관찰되면, 패드 삽입은 아날로그 캐리어들이 더 우수한 성능을 발휘하게 할 수 있다.
그러나 디지털(PCM) 캐리어(K56 Flex 및 V.90)에 패드가 미치는 영향은 문제가 될 수 있다. 단순히 신호를 감쇄시키는 아날로그 패드(라인 패드)는 PCM 캐리어의 문제점은 아니다. 그러나 NAS(Network Access Server) T1 라인-트렁크 또는 전화 회사 트렁크-트렁크 연결 내의 패드는 PCM 연결에 영향을 미칠 수 있습니다.
디지털 패드는 PCM 데이터를 다시 매핑하여 통신을 중단할 수 있습니다. 일반적인 규칙은 0-dB 디지털 패드가 PCM 연결에 최적이라는 것입니다. 그러나 제로 레벨 패딩은 다른 경우에 최적화보다 낮습니다. 예를 들어, K56 Flex 모뎀은 너무 높은 Rx 레벨에 대한 내성이 떨어집니다.
다양한 종류의 PCM 모뎀은 다양한 종류의 디지털 패드에 맞춰질 수 있습니다. Rockwell K56 Flex 모뎀(Microcom 및 MICA 모뎀 포함)은 0dB, 3d 또는 6dB 패드를 처리할 수 있습니다. Lucent 모뎀은 패드 처리가 더 세분화되어 있으며 1dB, 4d, 5dB, 7dB 패드도 가능합니다. V.90 모뎀은 1dB 단위로 0~7dB의 패딩을 처리할 수 있습니다. V.34 연결은 양호하지만 K56 Flex 연결이 불량하거나 없는 경우 그리고 회로 경로에 추가 A-D 변환이 없음을 알고 있는 경우 디지털 패딩 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하려면 전화 회사에 문의해야 합니다. 그러한 경우에 차선의 연결의 회로 추적을 수행하는 것이 도움이 될 수 있다.
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