Лабораторная работа №3 «Изучение управления мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный интерфейс NATEKS FG-View Manager Client»
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
“Изучение мультиплексора SDH фирмы НАТЕКС часть 2”
«Изучение управления мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный
интерфейс NATEKS FG-View Manager Client»
2.2.2.1 Цель работы
Изучение основ управления сетевыми элементами на примере управления
мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный интерфейс NATEKS FG-View
Manager Client.
2.2.2.2 Задание
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
2. Настройка сетевого элемента через Hyper Terminal
3. Запуск программы сервер NATEKS FG-View Manager Server (сервер SNM)
4. Запуск программы клиент NATEKS FG-View Manager Client (клиент SNM)
2.2.2.3 Краткие теоретические сведения
Оборудование мультиплексора FG-FOM16L2 предназначено для применения в
мультисервисных оптических сетях доступа.
Мультиплексор FG-FOM16L2 поддерживает агрегатные оптические интерфейсы
STM-1/4, трибутарные интерфейсы Fast Ethernet и E1 G.703.
Мультиплексор FG-FOM16L2 представляет собой компактный модуль в
конструктиве MiniRack с размерами 44,5мм (высота) х 433мм (ширина) х 265мм (глубина).
Все интерфейсы для внешних подключений располагаются на передней панели. Модуль
может устанавливаться в 600мм или 19” стойки, на столе или крепиться на стену.
Рисунок 2.2.1 - Внешний вид мультиплексора FG-FOM16L2
Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2 представлена на рисунке 2.
Мультиплексор FG-FOM16L2 состоит из основной материнской платы, которая
осуществляет: системный контроль, коммутацию виртуальных контейнеров,
синхронизацию. На материнской плате размещены 8 интерфейсов Е1 и 2 интерфейса STM1 или STM-4.
Рисунок 2.2.2 - Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2
2.2.2.4 Выполнение работы
Запуск программы осуществляется файлом Project1.exe
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
Окно «Подключение Натекс FOM16L2», представленное на рисунке 2.2.3. В
данном окне представлен внешний вид мультиплексор «Натекс FOM16L2» и схематично
необходимые кабели для подключения сетевого элемента, также присутствуют кнопки
«Теория», «Проверить подключение» и «Далее». При нажатии кнопки «Теория» появляется
окно «Помощь», представленное на рисунке 2.2.4, в котором отображается информация о
правильном подключении «Натекс FOM16L2». При нажатии кнопки «Проверить
подключение» происходит проверка правильности подключения кабелей и если все
сделано правильно станет доступна кнопка «Далее». Скриншот окна с правильно
выполненными подключениями кабеля заносится в отчет.
«Изучение управления мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный
интерфейс NATEKS FG-View Manager Client»
2.2.2.1 Цель работы
Изучение основ управления сетевыми элементами на примере управления
мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный интерфейс NATEKS FG-View
Manager Client.
2.2.2.2 Задание
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
2. Настройка сетевого элемента через Hyper Terminal
3. Запуск программы сервер NATEKS FG-View Manager Server (сервер SNM)
4. Запуск программы клиент NATEKS FG-View Manager Client (клиент SNM)
2.2.2.3 Краткие теоретические сведения
Оборудование мультиплексора FG-FOM16L2 предназначено для применения в
мультисервисных оптических сетях доступа.
Мультиплексор FG-FOM16L2 поддерживает агрегатные оптические интерфейсы
STM-1/4, трибутарные интерфейсы Fast Ethernet и E1 G.703.
Мультиплексор FG-FOM16L2 представляет собой компактный модуль в
конструктиве MiniRack с размерами 44,5мм (высота) х 433мм (ширина) х 265мм (глубина).
Все интерфейсы для внешних подключений располагаются на передней панели. Модуль
может устанавливаться в 600мм или 19” стойки, на столе или крепиться на стену.
Рисунок 2.2.1 - Внешний вид мультиплексора FG-FOM16L2
Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2 представлена на рисунке 2.
Мультиплексор FG-FOM16L2 состоит из основной материнской платы, которая
осуществляет: системный контроль, коммутацию виртуальных контейнеров,
синхронизацию. На материнской плате размещены 8 интерфейсов Е1 и 2 интерфейса STM1 или STM-4.
Рисунок 2.2.2 - Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2
2.2.2.4 Выполнение работы
Запуск программы осуществляется файлом Project1.exe
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
Окно «Подключение Натекс FOM16L2», представленное на рисунке 2.2.3. В
данном окне представлен внешний вид мультиплексор «Натекс FOM16L2» и схематично
необходимые кабели для подключения сетевого элемента, также присутствуют кнопки
«Теория», «Проверить подключение» и «Далее». При нажатии кнопки «Теория» появляется
окно «Помощь», представленное на рисунке 2.2.4, в котором отображается информация о
правильном подключении «Натекс FOM16L2». При нажатии кнопки «Проверить
подключение» происходит проверка правильности подключения кабелей и если все
сделано правильно станет доступна кнопка «Далее». Скриншот окна с правильно
выполненными подключениями кабеля заносится в отчет.
Похожие материалы
Лабораторная работа №3
ITNerd
: 23 октября 2025
Лабораторная работа №3 по дисциплине "Моделирование систем". ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ.
Задание №1
Собрать схему (рис.1)
Исследовать зависимость напряжения на резисторе от частоты сигнала. Результаты записать в таблицу.
В соответствии с таблицей построить график амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).
Примечание: индикатор напряжения должен быть установлен в режим измерения переменного напряжения (AC).
Задача №2
Собрать схему (рис.2)
С помощью измерителя частотных хара
510 руб.
Лабораторная работа №3
ITNerd
: 22 октября 2025
Лабораторная работа №3 по дисциплине "Измерение параметров и оценка качества мультимедиа продукции". ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЦП И ЦАП В СРЕДЕ MULTISIM
Задание:
Изучить теорию построения ЦАП и АЦП. Исследовать работу схем ЦАП и АЦП при помощи программы моделирования MultiSim.
Первым этапом аналого–цифрового преобразования является дискретизация (представление аналогового сигнала последовательностью его отсчетов в дискр
370 руб.
Лабораторная работа №3
John111
: 16 июня 2023
Решить систему линейных уравнений
x1 – x2 + x3 = 3,
2x1 + x2 + x3 = 11,
x1 + x2 +x3 = 8.
50 руб.
Лабораторная работа №3
John111
: 15 июня 2023
Первая часть задания. Графика
Создать документ, в котором в заголовке окна браузера должна быть надпись "Лабораторная 3-1", а на экране используя таблицу собрать мозаику из приведенных ниже элементов (они расположены в директории RIS/LAB04):
Обязательно сделать так, чтобы при наведении мышки на картинку, рядом с указателем мышки появлялось название файла.
Рамку вокруг таблицы не отрисовывать. Название таблицы: "МОЗАИКА" - расположить сверху по центру.
Для того, чтобы между картинками не был
50 руб.
Лабораторная работа №3
Alex21589
: 9 апреля 2023
Лабораторная работа №3 по электротехнике, электронике и схемотехнике (2 часть)
80 руб.
Лабораторная работа №3 по физике
Роман186
: 7 ноября 2023
Лабораторная работа №3.
Изучение обобщённого закона Ома и измерение электродвижущей силы методом компенсации
Ответы на контрольные вопросы
150 руб.
Ноксология. Лабораторная работа №3.
Damovoy
: 12 октября 2020
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Цель занятия:
1.Освоить методику оценки последствий крупных лесных пожаров (ЛП)
Задание и порядок выполнения работы
1. Определить:
- скорость распространения фронта, флангов и тыла ЛП;
- площадь и периметр ЛП;.
- состояние леса в результате лесопожарной опасности.
2. Ответить на контрольные вопросы.
Задание
1.Изучить общие сведения о лесных пожарах.
2. Изучить «Методику прогнозирования ЛП».
3. Выполнить оценку пожарной опасности пого
200 руб.
Другие работы
Расчет и модернизация узла абсорбции-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 2 марта 2016
РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа содержит: 131 с., 16 рис., 16 табл., 14 источников., 4 прил.
Ключевые слова: абсорбер, осушка, диэтиленгликоль.
Объектом исследования является узел абсорбции газа.
Предметом исследования является основной аппарат - абсорбер.
Цель работы – модернизация массообменной части абсорбера.
В процессе исследования производился анализ УКПГ Ямбургского месторождения с целью повышения производительности.
В результате исследования была проведена модернизация и
1294 руб.
Контрольная работа "Кратные интегралы, ряды, дифференциальные уравнения, функции комплексной переменной" по дисциплине Высшая математика-2. 7-й ВАРИАНТ
rostokw
: 17 ноября 2020
7 вариант
Детальное решение, со схемами и формулами.
Задание 1. Кратные интегралы
Задание к разделу 6, п. 6.5.
Однородная пластина имеет форму четырехугольника (см. рису-
нок). Указаны координаты вершин. С помощью двойного интеграла
вычислить координаты центра масс пластины
Задание 2. Дифференциальные уравнения
Задание к разделу 7, п. 7.2.
Найти общее решение дифференциального уравнения.
1000 руб.
Розробка схеми автоматичного контролю та сигналізації дільниці пастеризації молока
tnhpt34
: 3 мая 2013
ЗМІСТ
Завдання на розробку курсового проекту
Вступ
1. Опис технологічної схеми 5
2. Технологічні вимоги до систем автоматичного контролю та сигналізації
9
3. Вибір і обґрунтування методів контролю основних параметрів
10
4. Спеціальне завдання 28
5. Динамічні характеристики 34
6. Опис схеми автоматизації та сигналізації 36
7. Специфікація на прилади і засоби автоматизації 38
8. Висновки 39
9. Список використаної літератури 40
40 руб.
РФЭИ. Корпоративная культура. 50 вопросов. Зачет.
studypro
: 6 марта 2016
1. В каком веке впервые был применен термин «Корпоративная
культура»:
а) XX;
б) XIX;
в) XVIII;
г) XXI.
2. Кто первым сформулировал термин «Корпоративная культура»?
а) Хельмут фон Мольтке;
б) Генри Форд;
в) Акио Морита;
г) Ричард Бренсон.
3. Какое определение является верным?
а) Корпоративная культура — это сложный комплекс предпо-
ложений, бездоказательно принимаемых всеми членами кол-
лектива и задающих общие рамки поведения;
б) Корпоративная культура — это сложный комплекс предположений, требу
150 руб.