互联网服务质量监测系统技术要求
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中国联通湖北分公司NQS网络质量监测系统网络质量监测系统测试分析报告武汉盛源天启科技有限公司目录一、测试背景及目的 (3)二、测试方案 (4)三、测试系统网络拓扑图 (5)四、网络质量测试内容 (6)1、Ping测试 (6)2、Traceroute测试 (10)3、SLA测试 (11)4、测试结论 (13)五、感知评价 (14)六、测试符合的相关协议 (16)一、测试背景及目的通过网络服务质量监测系统在湖北武汉联通现行网络中的部署与测试,对武汉联通网络链路进行7×24小时实时在线监测,变被动维护为主动探测预警和及时发现链路运行隐患。
通过对网络链路质量进行监测,缩短网络故障的定位时间,实现湖北武汉联通网络系统的高效平稳运行,为湖北联通网络系统运维工作提供强有力的数据支撑。
二、测试方案利用NQS系统后台控制与分析服务器和网络探针对湖北武汉联通CE 网元进行网络链路质量监测,出具链路质量及网络系统对业务承载能力的分析报告。
硬件部分:网络探针:V300型探针设备 4台软件部分:探针嵌入式软件 1套测试系统部署详细情况:三、测试系统网络拓扑图城域网核心层(internet)B 网核心层(wap)城域网核心层(internet)B 网核心层RNC/BSCRNC/BSCSGSN/GGSNSGSN/GGSNKJG-AR1KJG-MR1XGL-MR2XGL-AR2XGL-CE1XGL-CE2KJG-CE1KJG-CE2香港路楼S9300香港路楼S9300科技馆S9300科技馆S9300XGL-FW1XGL-GI1XGL-GI2XGL-FW2KJL-FW3KJL-FW4KJL-GI3KJL-GI4XGL-CRS LX-SKE KJL-E1XGL-E1GS-CRS KJL-5KEProbeProbeProbeProbe四、网络质量测试内容根据湖北武汉联通提供的测试环境,对下面任务进行测试。
1、Ping测试测试协议:ICMP/TCP/UDP测试指标:DNS解析时延(ms)、往返时延(ms)、平均丢包率(%)、平均抖动(ms)测试目的:提供一种测试手段,方便运维人员进行网络连通性测试,反映出网络层的数据指标。
{技术规范标准}网络室内覆盖系统技术规范网络室内覆盖系统技术规范是确保室内网络覆盖质量的重要标准。
随着移动通信技术的发展和智能手机的普及,人们对室内网络覆盖的需求也越来越高。
室内网络覆盖系统技术规范的实施可以保证用户在室内任何角落都能够获得流畅的通信和网络体验,提高网络服务质量和用户满意度。
首先,网络室内覆盖系统技术规范对室内网络覆盖系统的设计和建设提出了明确的要求。
包括网络设备选型、布线、天线安装位置等方面的技术要求。
室内网络覆盖系统的设计需要考虑室内结构、面积、使用情况等因素,合理确定覆盖范围、信号强度和容量需求。
其次,技术规范对室内网络设备的配置和参数进行了规定。
室内网络设备是室内覆盖系统的核心组成部分,规定了设备的功率、频率、调制方式、信道等参数,以及设备的配置和互联方式。
通过合理的设备配置和参数调整,可以提高网络覆盖系统的传输速率和容量,降低通信功耗和网络故障率。
另外,技术规范还对室内网络覆盖系统的测试和调试进行了规定。
测试和调试是确保室内网络覆盖系统正常运行的重要环节。
规范了测试和调试的方法、工具和流程,包括信号强度测量、信号穿透测试、干扰分析等项目,确保网络覆盖系统的性能满足要求。
此外,技术规范还对室内网络覆盖系统的监测和维护提出了要求。
监测和维护是室内网络覆盖系统持续运行和提供良好服务的关键。
规定了监测的指标和方法,包括网络质量监测、故障诊断和容量管理等方面。
同时,规范了维护的方法和要求,包括设备巡检、故障排除、维修和升级等工作,确保室内网络覆盖系统的可靠性和稳定性。
总之,网络室内覆盖系统技术规范是实施室内网络覆盖系统设计、建设、测试、调试、监测和维护的重要依据。
它规定了室内网络覆盖系统的技术要求和操作指导,保证用户在室内获得良好的通信和网络体验,提高网络服务质量和用户满意度。
企业和服务提供商可以根据这些规范进行网络室内覆盖系统的规划和实施,从而提高竞争力和用户认可度。
1 背景自重庆有线宽带业务运营以来,宽带业务得到了快速发展,宽带网络及宽带用户规模迅速增大。
但多年来,广电企业的网络均是由HFC网络逐步双向改造而来,网络模式多,标准繁杂,重庆有线网内就并存有DOCSIS、EPON+EoC、FTTH三种宽带网络模式,同时在宽带资源方面也有本地CDN、缓存、运营商出口等多种来源。
上述因素决定了广电运营商在运营宽带时面临不同网络及出口资源条件下要保证宽带体验的挑战更大,保障质量和体验的要求也更高。
从重庆有线运营宽带业务起,对于宽带质量还没有科学的、全面的、从客户角度出发的评估办法,相关的网络质量测试多依靠人工处理,工作效率较低且测试工作不够全面,经常出现用户反映体验不好但机房维护人员测试又很正常,且无法准确定位故障点及综合评估宽带质量的情况。
因此,亟待建立健全宽带业务质量监测手段,进行全面、科学的监测,并进行系统的分析评价,及时预警,及时整改优化,为宽带业务的质量评估、网络运维、业务质量优化提供支撑,进而全面提升客户应用感知。
2 业务保障现状当前,重庆有线具有完备的平台及网络设备网管系统,能够实时监控网络设备运行性能,但是无法监控用户端到端的应用感知质量,存在以下不足:不能及时发现宽带业务的质量波动;不能及时发现出口链路故障,无法对出口的效果进行考核;对于宽带业务出现的问题,无法及时判断出是出口资源、承载网络还是接入网络端出现的问题,缺少故障快速定位的分析手段,无法对用户故障投诉及时跟进分析,无法有效提升用户满意度。
3 宽带业务质量监测需求3.1 宽带业务质量保障需求(1)实现对出口质量保证重庆有线骨干出口有多条线路,分别连接到移动、电信、联通等运营商,这些线路承载用户各类互联网应用,重庆有线需要对骨干出口的业务访问质量进行保障。
(2)保障终端业务质量重庆有线网络是在原有HFC网络基础上构建起来的,网络模式多,业务环节多,运行多年,网络质量不佳,终端侧运维压力较大,需要对用户终端感知进行监测。
XX市(SCADA)系统招标文件项目编号:项目名称:城市燃气管网数据采集与监控(SCADA)系统技术规格书XXXXXXX部XXX年XX月目录1、总则 (1)1.总则 (4)1.1供货商(在中标人未确定前为投标商)的职责范围 (4)1.2供货需求量表 (5)1.3工程基本条件 (5)1.3.1 气象条件 (5)1.3.2 工作介质 (5)1.4工程范围 (6)1.5工程要求 (8)1.6项目实施要求 (9)1.7培训要求 (10)1.8货物安装、调试 (11)2系统要求 (12)2.1系统的接口 (12)2.2系统的设置 (12)2.3系统操作模式 (12)2.3.1 SCADA系统工作模式 (12)2.3.2 SCADA系统的通讯模式 (13)2.4执行标准与规范 (13)2.5计量单位 (13)2.6设计原则 (14)2.6.1安全可靠性 (14)2.6.2先进适用性 (15)2.6.3经济合理性 (15)2.6.4标准化、模块化 (16)3通用技术要求 (16)3.1环境条件 (16)3.2供电电源 (16)3.3防雷、接地要求 (16)4SCADA系统功能和技术要求 (17)4.1SCADA系统功能要求 (17)4.1.1调度中心监控系统功能要求 (17)4.1.2门站加气站合建站功能要求 (18)4.1.3工商业用户监控点功能要求 (19)4.1.4管网巡检监控功能要求4.2软件和硬件要求 (20)4.2.1调度中心监控系统软件要求 (20)4.2.2门站、加气站合建站站控系统软件要求 (21)4.2.3调度中心监控系统硬件要求 (21)4.2.4合建站(门站、加气站)系统要求 (22)4.2.5调压站、调压箱/柜(无线监测点) (25)5建议设备表 (26)1.总则1.1 供货商(在中标人未确定前为投标商)的职责范围设备采购供货范围为XX市燃气有限公司SCADA系统项目的SCADA及控制测量仪表设备。
基于大数据技术的智能城市空气质量监测系统设计智能城市空气质量监测系统是基于大数据技术的一项重要应用,它利用大数据技术、传感器技术以及互联网技术,实时监测和评估城市空气质量,为城市居民提供准确的环境数据和对空气质量的预警和分析。
本文将详细介绍基于大数据技术的智能城市空气质量监测系统设计。
一、系统架构设计智能城市空气质量监测系统的设计主要包括以下几个组成部分:数据采集模块、数据传输模块、数据存储模块、数据分析模块和数据展示模块。
1. 数据采集模块:通过空气质量传感器和气象传感器等设备,实时采集城市空气质量和气象数据。
传感器的布设应覆盖城市的各个区域,以保证数据的全面性。
2. 数据传输模块:采用物联网技术,将采集到的数据实时传输到云端服务器。
3. 数据存储模块:利用大数据存储和处理技术,对传输过来的数据进行存储和管理。
可使用分布式数据库或者Hadoop等大数据处理框架进行数据存储和管理,以应对庞大的数据量和高并发的访问需求。
4. 数据分析模块:利用机器学习、数据挖掘等大数据分析技术,对采集到的数据进行分析和处理,提取出有价值的信息。
例如,利用机器学习算法建立模型,预测未来一段时间内的空气质量趋势。
5. 数据展示模块:通过可视化方式将分析结果展示给用户。
可以设计网页或者手机应用程序,实时显示空气质量指数、空气质量等级以及相应的建议措施,方便用户了解和应对当前的空气质量状况。
二、关键技术和挑战1. 传感器技术:空气质量监测需要高精度和高稳定性的传感器来采集数据。
传感器的选择和布设需要考虑到数据的准确性和覆盖范围,以保证监测系统的有效性。
2. 数据传输和存储技术:实时传输和存储庞大的空气质量数据是一个挑战。
需要选择可靠的物联网通信技术,并采用分布式存储和处理技术,以满足高并发的访问需求。
3. 大数据分析技术:对大量的实时数据进行分析和处理,需要运用到机器学习、数据挖掘等大数据分析技术。
这些技术需要在短时间内对海量数据进行处理,以提供及时和准确的分析结果。
中华人民共和国交通运输部公路网运行监测与服务暂行技术要求页脚内容1目录编制说明 (13)《公路网运行监测与服务暂行技术要求》(报批稿) (13)编制说明 (13)第一部分总体要求 (17)第一章总则 (17)第一条为指导和规范公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理,保障全国高速公路和重要国省干线公路以及重要公路设施的稳定运行,加强国家干线公路网运行监测与科学管理,提升国家干线公路网安全性能和服务质量,提高公路突发事件应急处置能力和公共服务能力,实现国家干线公路网全网、全时的“可视、可测、可控”的发展目标,为人民群众提供安全、畅通、便捷、绿色的公路出行服务,制定本技术要求。
(17)第二条各级交通运输主管部门或公路管理机构应建立统一高效的公路网运行监测与服务组织机构,承担公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理任务,建立值班接警、信息处理、路网监测、调度指挥、预测预警、应急处置、出行服务等相关管理机制,配备稳定的岗位编制,制定严格的工作制度和高效的工作机制,确保公路网运行监测与服务工作有序开展。
(18)(一)交通运输部主管国家干线公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理工作,其设立的公路网监测与应急处置中心负责具体实施国家干线公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理工作。
(18)页脚内容2(二)各省(自治区、直辖市)人民政府交通运输主管部门或公路管理机构主管省域干线公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理工作,其设立公路网监测与应急处置中心负责具体实施辖区内公路网运行监测与服务系统的建设、运行与管理工作。
(18)第三条本技术要求定义的公路网运行监测与服务系统,简称“系统”,包括:18(一)部级公路网运行监测与服务平台,简称“部级路网平台”; (18)(二)省级公路网运行监测与服务平台,简称“省级路网平台”; (18)(三)路网监测点外场设施,简称“设施”; (18)(四)相关支撑系统。
空气质量监测系统的设计和实现一、空气污染现状及其对人类健康的影响空气污染日益加剧,已成为全球性的环境问题。
人们在日常生活中,无时无刻不与空气接触,因此,空气质量的好坏与人类的身体健康密切相关。
不良的空气质量会导致人体免疫力下降、呼吸系统疾病、癌症等,给人类带来极大的困扰。
二、空气质量监测系统的设计空气质量监测系统是指对大气环境中重要污染物进行在线连续监测的设备。
其通过在不同环境中采集空气样本,然后测量不同指标的浓度值,获得空气质量数据,以判断空气质量是否合格。
因此,设计空气质量监测系统是非常重要的。
1. 监测参数的选取为使监测系统能够较准确地检测空气质量,需要首先选择正确的监测参数。
目前主要监测以下污染物:PM2.5(细颗粒物)、PM10(可吸入颗粒物)、NOx(氮氧化物)、SO2(二氧化硫)、O3(臭氧)和CO(一氧化碳)。
在实际应用中可根据所在地环境和需求进行合理的参数选择。
2. 监测设备的选取不同监测参数需要不同的监测设备,例如,PM2.5和PM10可采用激光光散射法、β射线法和滤纸法等,而NOx、SO2、O3和CO则要采用化学荧光法、紫外吸收法、电化学法和红外吸收法等测量方法。
选择合适的监测设备可确保在不同环境下得到精确可靠的监测数据。
3. 监测站的布设监测站的布设是非常重要的,需考虑监测参数、周围环境、交通状况等多方面因素。
一般要选择高污染源和环境复杂程度较高的区域作为布设点,如交通要道、工业园区和城市建设区等。
必要时还应增加移动监测车,以全面覆盖监测区域。
4. 数据处理与传送监测数据处理与传送可以通过互联网实现。
监测数据要及时主动地公布在媒体上,以及时掌握环境状况,便于公众了解和参考。
数据传送方式多样,如:无线传输、有线传输、GPRS等方式均可。
三、空气质量监测系统的实现空气质量监测系统的实现需要多方面的技术支持。
首先需要进行现场调试、设备测试和数据校正等工作。
值得注意的是,不同监测设备对于环境有一定的要求,如温度、湿度等,因此在设备运行时需进行相应的环境控制,以确保设备能够正常运行。
网络运行质量分析报告网络运行质量分析报告一、引言网络运行质量是一个组织或企业在日常运营过程中的重要指标之一。
随着互联网的普及和信息技术的迅速发展,网络运行质量关系到企业的业务持续性和用户的满意度。
本报告旨在对网络运行质量进行综合分析,以期发现问题并提出解决方案,进一步提升网络运行质量。
二、网络可用性分析网络可用性是评估网络质量的一个重要指标。
我们通过监测网络连接的稳定性和网络服务的正常运行情况,来评估网络可用性。
1. 网络连接我们对网络连接进行了一段时间的监测和分析。
结果显示,网络连接的稳定性较好,连接中断的次数较少。
但是,在高峰时段,连接速度明显变慢,影响用户的正常使用。
2. 网络服务我们对网络服务的运行情况进行了详细的分析。
发现在过去一个月,网络服务一直正常运行,并没有出现服务中断或崩溃的情况。
网络服务的运行稳定性较好。
三、网络带宽分析网络带宽是网络运行的基础设施,直接影响网络的传输速度和稳定性。
我们对网络带宽进行了测试和分析。
1. 带宽测试我们对网络带宽进行了测试,结果显示,网络带宽符合设计要求,能够满足当前网络的日常使用需求。
但是,在高峰时段,带宽利用率较高,导致网络速度变慢。
2. 带宽管理为了提高网络运行质量,我们建议进行带宽管理。
可以采取一些措施,如调整带宽分配策略,优化网络流量,提高网络的传输效率。
四、网络安全分析网络安全是网络运行质量的重要方面之一。
我们对网络安全进行了详细的分析。
1. 网络攻击我们对网络攻击进行了监测和分析。
结果显示,在过去一个月里,网络受到了一些攻击,如DDoS攻击、SQL 注入等。
这些攻击没有给网络带来重大损失,但仍然需要加强网络安全防护。
2. 网络防护为了提高网络安全性,我们建议加强网络防护。
可以通过建立防火墙、入侵检测系统等技术手段来增强网络的安全性,及时发现并阻止网络攻击。
五、用户体验分析用户体验是评估网络运行质量的重要指标。
我们通过用户调查和反馈收集了一些用户体验的数据。
立足客户需求,提升客服服务效率和质量2023年,随着经济的持续发展和消费者对服务质量的不断追求,企业经营已经从单纯的产品生产和销售向以客户为中心的服务模式转变。
客户需求变得日益多样化和复杂化,企业需要更加注重提升客服服务效率和质量来满足客户的需求,从而实现客户满意度和忠诚度的提高。
为了有效地提升客服服务效率和质量,企业应该从以下几个方面入手:一、建立客户需求监测系统客户需求监测系统是了解客户需求的基础,它可以对客户进行信息收集和需求分析,发现客户的问题和痛点。
通过对客户需求的了解,企业可以制定更加精准和有效的服务策略,提高客户的满意度。
二、优化多渠道客服服务随着互联网的普及,多渠道客服服务已经成为企业服务的重要形式。
企业需要在线上和线下建立多种接触渠道,如社交媒体、手机APP、热线电话、现场服务等,以便客户通过不同的渠道进行咨询和反馈。
对于不同的客户需求,企业可以采用自助查询、在线客服、电话客服等多种方式进行服务。
三、提升客服人员素质客服人员是客户服务的关键。
企业应该对客服人员进行培训和提高,提升客服人员的专业素质和服务态度。
通过不断提高客服人员的服务技能和情感能力,可以更好地满足客户的需求,提高客户忠诚度和满意度。
四、引入智能客服系统随着现代科技的发展和普及,企业可以引入智能客服系统来辅助客户服务工作。
通过人工智能技术,企业可以建立自动应答系统和知识库,提供自动应答、自助查询等多种服务方式,为客户提供即时、准确、有效的服务。
智能客服系统的引入不仅可以提高客服服务效率,还能缓解客服人员的工作压力,提升客服服务满意度。
五、建立客户投诉管理机制客户投诉是客户服务中的一个重要环节。
企业应该建立完善的客户投诉管理机制,及时响应并解决客户投诉,努力满足客户需求。
通过对客户投诉的分类和分析,可以发现服务问题所在,从而有针对性地制定改进措施,提高客户满意度。
总之,提升客服服务效率和质量是企业客户服务中的重要任务,客户需求的不断变化和复杂化,对企业提出了更高的要求。
T/TMAC000.0-20201工业互联网智能化生产技术要求
1范围本标准规定了工业互联网智能化生产的术语和定义、总体要求、架构组成与运行机制要求、系统构成与关键技术要求、智能化生产分阶段规划要求、智能化生产信息化规划要求、智能化生产数字化要求、运行管理要求、智能检测及质量控制要求、能效检测要求、信息安全要求等内容。本标准适用于工业企业的互联网智能化生产需求,并且可以创建新的业务模式。
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。凡是注明日期的引用文件,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。T/TMAC012.1-2019混凝土预制构件智能工厂通则
3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1工业互联网IndustrialInternet以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础,通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革,是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态。
3.2智能化生产Intelligentproduction通过智能化、自动化设备,利用物联网、云计算、大数据、机器视觉、仿真数字双胞胎、故障预测与健康管理(PHM)等新一代信息技术,提高生产过程可控性,减少生产线人工干预,以及合理计划排程,实现生产、管理和决策的智能优化的生产活动。
4总体要求4.1基本要求及要素条件4.1.1智能化生产的核心是互联互通和信息集成,其基本要求包括设施互联、系统互通、数据互换,应符合T/TMAC012.1-2019中4.1—4.4规定的要求。4.1.2应用数字化三维设计与工艺技术进行产品、工艺设计及仿真,并通过物理检测与试T/TMAC000.0-20202验进行验证与优化。4.1.3制造装备数控化率超过70%,并实现高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等关键技术装备之间的信息互联互通与集成。4.1.4实现对物流、能流、物性、资产的全流程监控,生产工艺数据自动数采率达到90%以上。4.1.5采用先进控制系统,工厂自控投用率达到90%以上,关键生产环节实现基于模型的先进控制和在线优化。4.1.6生产计划、调度应建立模型、实现生产模型化分析决策、过程量化管理、成本和质量动态跟踪,以及从原材料到成品的一体化协同优化。
医院互联网医院管理制度一、引言随着信息技术的飞速发展,互联网医院作为医疗服务的新模式,为患者提供了更加便捷、高效的医疗服务。
为了保障医院互联网医院的规范运行,提高医疗服务质量,保障患者权益,特制定本管理制度。
二、管理目标与原则(一)管理目标1、为患者提供优质、安全、便捷的互联网医疗服务。
2、提高医疗资源的利用效率,优化医疗服务流程。
3、加强医疗质量监管,保障医疗安全。
(二)管理原则1、依法依规原则:严格遵守国家相关法律法规和政策要求,规范开展互联网医疗服务。
2、患者安全原则:始终将患者的安全和利益放在首位,确保医疗服务的质量和安全。
3、信息安全原则:加强信息系统的安全防护,保障患者个人信息和医疗数据的安全。
4、协同合作原则:各部门密切协作,共同推进互联网医院的建设和发展。
三、人员管理(一)医务人员资质审核1、从事互联网医疗服务的医务人员应具备相应的执业资格,并在本医院注册。
2、医院对医务人员的资质进行严格审核,包括学历、职称、培训经历等。
(二)培训与考核1、定期组织医务人员参加互联网医疗服务相关的培训,包括法律法规、诊疗规范、信息安全等方面的内容。
2、对医务人员的互联网医疗服务能力进行考核,考核结果与绩效挂钩。
(三)行为规范1、医务人员应遵守职业道德和规范,保护患者隐私,尊重患者权益。
2、不得利用互联网医院从事违法违规活动,如虚假诊断、开具虚假处方等。
四、医疗服务管理(一)诊疗范围1、明确互联网医院的诊疗科目和服务范围,不得超出医院的执业许可范围。
2、对于危急重症、传染病等不适合在互联网医院诊疗的疾病,应引导患者到实体医疗机构就诊。
(二)诊疗流程1、患者通过互联网医院平台进行挂号、咨询、复诊等。
2、医务人员根据患者提供的病情资料进行诊断和治疗,必要时可要求患者补充相关检查资料。
3、开具的处方应符合相关规定,并经药师审核。
(三)医疗质量控制1、建立医疗质量控制指标体系,对互联网医疗服务的质量进行监测和评估。
互联网服务质量监测系统技术要求 中国联通互联网服务质量监测系统 技术要求
2011年8月 目录 1 前言 ............................................................ 4 2 监测系统构成 ............................................ 4 3 监测系统接入位置及要求 ........................ 5 4 监测系统的接口要求 ................................ 5 5 监测系统安全防护要求 ............................ 6 6 监测功能要求 ............................................ 6 7 控制功能要求 ............................................ 8 8 管理功能要求 ............................................ 9 9 数据采集功能要求 .................................... 9 10 报告功能要求 ........................................ 10 11 监测系统可靠性要求 ............................ 10 12 监测系统性能要求 ................................ 10 1 前言 本文件规定了中国联通互联网服务质量监测系统(以下称监测系统)的技术要求,该系统部署在中国联通互联网中,用于监测中国联通互联网的网络通信质量和业务质量的是否满足相关标准要求。本文件包括监测系统构成、系统接入位置、系统接口、系统安全、系统功能、系统性能等方面的技术要求。
本文件可作为中国联通互联网服务质量监测系统设计、开发、部署的技术依据。
2 监测系统构成 本文件中所涉及互联网服务质量监测系统主要由以下部分组成: 中心监测系统:通过控制探针实现监测,以及收集、存储、分析、输出监测数据等功能。
探针:支持多种接入方式,可快速部署在多种网络位置,可根据中心监测系统下发的监测任务或自主配置的监测任务进行协同工作,测量业务质量参数的监测设备。 城域网中心监测系统探针A省互联网
控制报文/原始记录城域网B省互联网
探针图1 监测系统构成示意图 3 监测系统接入位置及要求 中心监测系统:中心监测系统接入互联网的接口应具备热备份保护,使用主备IP地址,可用接入带宽大于100Mbps。
探针:探针可根据需求灵活部署在互联网中常见业务服务器或业务终端的接入位置,包括但不限于数据中心、宽带接入网络、无线接入网络以及移动通信网络等。
4 监测系统的接口要求 4.1 中心监测系统接口
中心监测系统应支持100Mbit/s或更高速率以太网接口,支持TCP/IP协议,参见YD/T 1096-2009。 4.2 探针接口 探针接口应支持10/100/1000Mbit/s自适应以太网接口,支持TCP/IP协议,参见YD/T 1096-2009,端到端测试单元接口应具备扩展支持各种移动网络制式以及IEEE 802.11b/g/h等接入方式的能力。
5 监测系统安全防护要求 5.1 安全防护范围 中心监测系统安全防护范围包括系统中所涉及的,实现系统控制、Web服务、电子邮件、FTP等功能的服务器、探针等设备。 5.2 安全等级确定 监测系统的网络安全等级应根据YD/T 1729-XXXX《电信网和互联网安全等级保护实施指南》确定。 5.3 监测系统安全等级保护要求 参见YD/T 1736-XXXX《互联网安全防护要求》。
6 监测功能要求 6.1 网络层质量监测功能要求 监测系统应支持监测探针之间通信的网络层质量,质量参数包括但不限于IP包传输时延(IP Packet Transfer Delay)、IP包丢失率(IP Packet Loss Rate),参见YD/T 1171-2001。监测系统宜具备以下功能:
支持探针之间IP报文传输所经历的单向时延,或使用往返测量方法获得双向时延值近似计算;
支持测量探针之间在测量时间间隔内IP报文传送的丢包率; 支持测量探针之间在测量时间间隔内IP报文传送时延的变化情况; IP报文传输单向时延的监测,可以通过利用GPS等技术实现时钟同步,记录报文发送和接收时间。往返测量方法可通过监测点之间ICMP ping的方式来实现,记录的双向往返时延中包括IP报文在监测点之间双向传输的时延以及设备响应时间,如果需要通过双向时延近似计算单向时延,需检查IP报文往返的路由是否对称。 6.2 传输层质量监测功能要求 监测系统应支持监测探针之间通信的传输层质量,质量参数应包括TCP连接建立时间、TCP连接建立成功率、TCP数据报文重传率等。监测系统应具备以下功能:
主动在探针之间发起TCP连接; 支持指定发起TCP连接的源/目的端口号; 支持测量TCP连接的建立时间; 支持测量TCP连接的建立成功率; 支持测量TCP时延达标率 支持设置TCP超时时间;
6.3 业务层质量监测功能要求 监测系统应支持监测探针之间的业务层通信质量,质量参数应包括: DNS解析时间; 解析成功率; 网络DNS时延达标率; 建立连接时间; 定量数据发送/接收时间; 数据发送/接收速率; 数据丢失率; 参见YD/T 1641-2007。 探针应支持主动发起被测业务的交互过程;应支持根据设置完成业务过程中客户端或服务器的功能;应支持测量业务过程中的相关业务层质量参数;
监测系统应具备支持监测多种业务类型的功能,包括WWW业务、FTP业 务、电子邮件业务,支持对HTTP、FTP、POP、SMTP等协议报文进行监测。 质量参数应包括:
HTTP页面首包时延达标率 HTTP页面下载时延达标率 监测系统宜支持扩展功能,可通过升级软件等方式针对具体业务应用扩展监测功能,例如监测即时通信、流媒体等互联网业务。 由探针发起流媒体业务,支持的Internet标准流媒体协议包括:H.264、MPEG4、Realplay、Windows Media等,支持媒体下载速率、丢包、抖动、延迟。
7 控制功能要求 7.1 全国监控单元控制要求 全国监控单元对所有测试单元实施统一控制,应支持: 统一检测、维护各测试单元的状态,及时删除响应状态不正常的测试单元,并发出告警;
与接入系统的测试单元进行认证; 配置任意测试单元发起、响应业务质量监测; 控制监测的起止时间; 选择监测的端口、协议等内容; 统一配置测试单元,维护、升级测试单元软件; 7.2 省级监控单元控制要求 省级监控单元对本省范围内的测试单元实施控制,应支持:
发现省范围内部署的测试单元; 与测试单元进行认证; 配置省内测试单元发起、响应业务质量检测; 控制监测的起止时间; 选择监测的端口、协议等内容; 7.3 测试单元控制要求 测试单元应支持对测试接口的发送速率进行控制,确保发往网络设备的测试流量对网络和业务安全不构成影响,如监测指令设置的流量速率超过阈值,测试单元应停止执行监测指令并向监控单元发送告警。
8 管理功能要求 8.1 监测任务配置权限分级管理 监测系统应支持分级分权设置管理员权限,不同级别管理账号拥有不同的监测权限,建议包括以下级别:
可查看监测任务; 可配置探针的监测任务; 8.2 监测结果查询权限分级管理 监测系统应支持分级分权设置管理员权限,不同级别管理账号拥有不同的查询权限,建议包括以下级别:
可查看部分地区中探针日常监测结果; 可查看某一省网中探针日常监测结果; 可查看全局监测结果;
8.3 管理日志功能 监测系统应支持记录管理日志,记录管理用户登录的时间、IP地址、账号信息、所进行的监测或结果查看操作等等信息。
9 数据采集功能要求 监测系统宜选支持主动或被动地采集网络信息,集中处理、存储相关数据, 可选择以下方式实现: 方式一:监测系统应提供统一接口,集中接收、管理各省上传的网内通信质量等信息。
方式二:监测系统支持设备网管信息采集功能,通过SNMP协议远程访问互联网络设备,读取相关MIB数据,统计互联链路通信质量等信息。
10 报告功能要求 10.1 指定报告生成 监测系统应支持生成指定报告,包括以下类型: 支持生成指定探针之间的性能监测报告; 支持生成指定探针、指定时间段的性能监测报告; 支持生成指定端口的性能监测报告; 支持生成特定业务的性能监测报告; 支持生成互联链路年/季/月/周/日通信质量统计报告; 10.2 报告类型
监测系统应支持基于监测数据输出图形化报表,支持绘制柱状图、曲线图、饼图等图形样式。
监测系统应支持基于监测数据生成文件输出,支持csv、txt、xml等格式。
11 监测系统可靠性要求 探针平均故障间隔时间MTBF应大于5000小时; 中心监测系统平均故障间隔时间MTBF应大于10000小时;
12 监测系统性能要求