Методика поверки «Системы измерений длительности соединений СПАЙДЕР» (5295-003-80576292-2019ΜΠ)

Методика поверки

Тип документа

Системы измерений длительности соединений СПАЙДЕР

Наименование

5295-003-80576292-2019ΜΠ

Обозначение документа

ООО "НТЦ СОТСБИ"

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ

Г енеральный директор ООО «НТЦ СОТСБИ»

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

СПАЙДЕР

Методика поверки

5295-003-80576292-2019МП

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «НТЦ СевенТест»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Характеристики прибора Сигма

Математический аппарат обработки результатов испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблицы результатов поверки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Описание формата файла тарифной информации

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной, и периодической поверок Систем измерений длительности соединений СПАЙДЕР, версии ПО 7.8. далее СИДС.

СИДС входит в состав системы управления и мониторинга сетей связи «СПАЙДЕР» (версия ПО 7.8.), производства ООО «НТЦ СевенТест», Санкт-Петербург.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 51-2002 ГСИ Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.

Объектом метрологического контроля при поверке является система измерений длительности соединений, входящая в состав вышеназванного оборудования.

Цель поверки - определение действительных значений метрологических характеристик (MX) СИДС и предоставление документа о возможности ее эксплуатации.

Поверку СИДС осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые аккредитованы в системе Росаккредитации на данные виды работ.

Требования настоящей методики поверки обязательны для метрологических служб юридических лиц независимо от форм собственности.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта документа по поверке

Проведение операции при

первичной поверке

периодической поверке

1 Опробование

7.1

+

+

2 Определение метрологических и технических характеристик:

  • -  абсолютная погрешность измерения длительности телефонного соединения;

  • -  вероятность неправильного представления исходных данных для телефонных соединений.

7.2

+

+

2 Средства поверки
  • 2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование СИ

Предел измерений, с

Основная погрешность, с

Примечание

1 Формирователь - измеритель соединений универсальный СИГМА, СВТН.466961.001ТУ

1 - 3600

±0,25

Примечания

  • 1 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

  • 2 В приложении А приведены характеристики прибора Сигма и математический аппарат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаний).

  • 3 В приложении Б приведены формы таблиц результатов поверки.

3   Требования к квалификации поверителей
  • 3.1  К проведению поверки допускаются лица

  • -    аттестованные в качестве поверителей систем измерений длительности соединений;

  • -    изучившие эксплуатационную документацию СИДС и рабочих эталонов;

  • -    имеющие знания в области IP - технологий;

  • -    имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

    4

    Требования безопасности

    • 4.1

    • 4.2

    • 4.3

    Корпус прибора Сигма должен быть заземлен.

    Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.

    При проведении поверки запрещается:

    проводить работы по монтажу и демонтажу применяемого в поверке оборудования;

    производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании прибора Сигма.

    5

    5.1

    Условия поверки

    При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: температура окружающей среды. °C     25 ± 10;

    относительная влажность воздуха. %    30 - 80;

    атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84,0 - 105.7 (630 - 800).

    6

    6.1

    Подготовка проведению поверки

    Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготови-

тельные работы:

-

проверить версию программного обеспечения оборудования; проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Сигма; разместить на рабочем столе прибор Сигма;

подвести к рабочему месту однофазное переменное напряжение 220 В; откорректировать текущее время прибора Сигма по времени поверяемого

оборудования.

-

собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1 и руководством по

эксплуатации на прибор Сигма;

-

получить у оператора телефонные номера, задействованные в испытаниях; подключить абонентов Сигма через коммутатор по Ethernet с протоколом SIP; оператор, поверяемого оборудования должен произвести настройку коммута-

тора для зеркалирования трафика на СИДС СПАЙДЕР.

  • 7 Проведение поверки

7.1 Опробование
  • 7.1.1 Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком 1:

- включить питание прибора Сигма, после автоматической инсталляции операционной системы Linux, на рабочем столе появляются пиктограммы: Sigma-IP, Sigma-Taxofon, Sigma-ATC (рисунок 2), ассоциированные с программным обеспечением sigma.exe:

Рисунок 2

- щелкнуть по пиктограмме Sigma-ATC, открывается основное окно подпрограммы СИГМА-АТС. рисунок 3,

СИГН*-*ТС                                                          ■

Исходные данные       Испытани₽          Статистика

v Окно испытаний текущие эезульта-ы Суммарные тезугьт.

Рисунок 3

- выбрать имя испытаний или создать новую настройку испытаний, щелкнув по кнопке Создать, откроется окно, рисунок 4, в котором можно выбрать ранее созданную настройку или ввести имя в бокс File name и сохранить, нажав на кнопку Save.

СИГМА -АТС

<а>

Меню

v Очно испытаний Текущие оезульта-’ы Суммарные реэульт..

Статист**»

Lookn и/homeMJon. .venuTHes «j □ о в

а (й ® и*1-* -

File дате said8M»a6iHi(Ltfa       ~  11 own I

Hes of :ур«; tdp__■ Cancel :

Рисунок 1- Схема поверки

1------------------------------------------

0%

1

Задано.      0

Сделано.     0

□игбок      С

Старт

Бломмрздатъ j

1   Cm   j

Разблохироаать!

Рисунок 4

- щелкнуть по вкладке Исходные данные и выбрать опцию Комплекты/SIP (рисунок 5) и в соответствующих боксах ввести собственные и вызываемые телефонные номера, полученные от оператора;

СМГНА-АТС

Исходные данные

Испытания

Статистика

олок/Рлзбл

N

Собственный номер

Вьзываемый

номер

N

Роль

е 1

1201

)

1202

)

2

• 4СХ 1

В 2

1202

)

1201

I

1

■ зх ■

е з

1 1203

)

1204

)

4

| <Х I

г 4

1 1204

)

1203

_-J

3

1 Эх 1

Е 5

1 1205

I

1206

6

I лсх ■

в «

1206

)

1205

' 5

5

1 зх 1

Е 7

1207

)

1208

8

> исх •

Е 8

120S

)

1 1207

7

■ зх •

В 9

1209

1

121С

10

1 ЖХ 4

Е 10

( 1210

)

. ияЯЯ”

9

. зх .

Е 11

(1211

)

1212

1

12

1 исх 1

Е 12

1212

)

1211

' )

11

. ах .

с 13

( 1213

)

Щ.М ........

)

14

• исх ■

С 14

( 1214

)

1 1213

)

13

1 зх •

С 15

(1215

)

(то

)

16

1 лсх •

С 16

( 1216

_________)

1 1215

1

15

■ а» 1

Рисунок 5

- щелкнуть вкладку План испытаний (рисунок 6) и в диалоговое окно Выбор этапа 1 ввести длительность телефонного соединения и количество соединений на этапе.

Для опробования создается один этап, а для испытаний - 3 этапа в соответствии с таблицей 2.

СИГМА-АТС

□ Синхронный режим

3 Старт со аюлгом.мс 100 р-    Период между соединениями,с J

Испытание

Статистика

Когичество повторов

Добавить этап

Удалит» этагу

И             10

16

1

зсю

«ю

8

3600

6

fldpdPei лы ислымния

С Отложенный старт

Рисунок 6 - Исходные данные/План испытаний

Таблица 2

Длительность, с

Количество соединений

Назначение

10

16

Опробование

1

300

Поверка

600

8

3600*

8

* При невозможности установления длительности соединения, равной 3600 с, установить максимально возможную длительность, указанную оператором связи

При необходимости можно сделать дополнительные настройки: Старт со сдвигом и изменить время между сессиями.

Перейти на вкладку Испытания и нажать клавишу Сохранить.

Для старта испытаний необходимо нажать на кнопку Старт, прибор Сигма автоматически выполнит программу опробования.

После выполнения программы необходимо запросить у оператора учетный файл и скопировать его в прибор Сигма в папку Sigma-ATC с именем испытания SPIDER.

Перейти в меню Статистика/Конвертация и выбрать или создать конвертор, рисунок 7, для автоматического расчета результатов опробования и способ расчета, рисунок 8.

у h zrtftrpf я /1 лИ гм Й

Рисунок 7

Фирииржтеамвиеркела

1

1

Рисунок 8

Оценить результаты опробования (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате опробования (погрешность СИДС для каждой сессии не превышает ±1 с. конвертация учетного файла успешна) поверка продолжаются;

б) при неуспешном результате (погрешность СИДС хотя бы одной сессии превышает ±1 с, или конвертация учетного файла не успешна), поверка прекращается до устранения неисправности.

7.2 Определение метрологических характеристик (MX)
  • 7.2.1 Определение MX проводят аналогично пункту 7.1 на репрезентативных выборках комплексным (сквозным) методом, суть которого заключается в многократной подаче на вход испытываемого оборудования сигнала эталонной длительности телефонного соединения, а по средствам отображения информации (дисплей или учетные файлы) определяют длительности каждого соединения, измеренные СИДС, с дальнейшей обработкой и оценкой метрологических характеристик (MX).

7.2.1.2 Для определения MX создается 3 этапа, рисунок 9, в соответствии с таблицей 2.                  _______________________________________

«ИГНа-АТС                                                          ■

S3                                           <S>

  • • Комплекты

Аиалого»ые Модемы SW

Параметры вытопок

  • • План испытаний «/✓Реыум аслытения

Выбор C/1QC Крн’еоми

Рисунок 9 - Исходные данные/План испытаний (определение MX)

Процедуру поверки прибор Сигма выполняет автоматически - формирует три этапа с указанным количеством телефонных соединений одновременно.

8 Обработка результатов измерений
  • 8.1 Обработка результатов измерений по п. 7.1 и определение MX по п. 7.2 производится полностью автоматически в приборе Сигма по соответствующей программе.

  • 8.3 Результаты поверки СИДС считаются положительными, если для всех соединений погрешность измерения длительности не превышает предельное значение и отсутствуют потери вызовов из-за неправильного определения номера абонента.

  • 8.4 Результаты поверки СИДС считаются отрицательными, если хотя бы для одного соединения погрешность измерения длительности превышает предельное значение и имеется потеря вызовов из-за неправильного определения номера абонента.

  • 8.5 При отрицательных результатах поверки СИДС после устранения причин проводится повторная поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформление результатов поверки
  • 9.1 Если СИДС по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее выдается «Свидетельство о поверке», установленной формы.

  • 9.2 Если СИДС по результатам поверки признана непригодной к применению, то «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности к применению» установленной формы, и ее эксплуатация запрещается.

  • 9.3 Формы «Свидетельство о поверке» и «Извещение о непригодности к применению» оформляются в соответствии с документом «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. №1815.

  • 9.4 В обоих случаях составляется протокол поверки в произвольной форме и в качестве приложений прикладываются таблицы результатов поверки.

Формы таблиц приведены в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Харак теристики прибора Сигма

Математический аппарат обработки результатов испытаний

А.1 Формирователь - измеритель соединений универсальный СИГМА. Общие сведения.

Формирователь - измеритель соединений универсальный СИГМА предназначен для измерений на сетях связи длительности соединения (сеанса связи) и количества (объема) переданной и (или) принятой информации.

Формирователь - измеритель соединений универсальный СИГМА, далее прибор, представляет собой программно-аппаратную систему, состоящую из блока формирователя-измерителя со встроенным управляющим компьютером и пакета специального программного обеспечения, СИГМА, версия 2.0, функционирующего в среде Linux.

Прибор может подключаться к поверяемым объектам по аналоговым абонентским линиям или с использованием технологий: Ethernet. GSM, UMTS, LTE.

В процессе работы прибор обеспечивает выполнение функций:

  • - переноса единиц объемов цифровой информации от государственного первичного эталона;

  • - формирования временных интервалов;

  • - измерения временных интервалов;

  • - измерения объемов информации;

  • - статистическая обработка многократных измерений объемов информации и временных интервалов.

Конструктивно оборудование выполнено в виде приборного контейнера, содержащего рабочие ТЭЗы.

Основные MX:

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности

IP соединений в диапазоне от 1 до 3600 с, с               ±0,25;

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности IP соединений в диапазоне от 1 до 3600 с, с                     ±0,25;

  • - погрешность переноса эталонных единиц количества (объемов) информации в

диапазоне от 1 байта до 1 Гбайт, байт                      0;

  • - погрешность измерения количества (объемов) информации, принимаемой в IP

соединении, в диапазоне от 1 байта до 1 Гбайт, байт       ±1;

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности телефонных соединений по аналоговым линиям в диапазоне от 1 до 3600 с, ± 0,25 с;

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности телефонных соединений по аналоговым линиям в диапазоне от 1 до 3600 с, ± 0,25 с;

  • - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности телефонных соединений в режиме таксофона в диапазоне от 1 до 600 с,         ± 0,25 с.

А.2 Математический аппарат обработки результатов испытаний

А.2.1 Модель испытаний

Объектом испытаний являются СИ, которые измеряют объем проходящей через них информации, либо длительность осуществляемых соединений или сеансов связи соответственно.

Схема испытания состоит из последовательно осуществляемых опытов, в каждом из которых испытуемое устройство проводит измерение заведомо известного (эталонного) значения длительности или объема информации.

Результатом каждого опыта, то есть наблюдаемым событием, будет погрешность измерения, то есть разность между измеренным и подаваемым на вход эталонным значениями.

Результат считается успешным, если погрешность измерения меньше или равна заданному предельно допустимому значению и неуспешным - в противном случае.

Неуспешным, также, считается измерение, незафиксированное испытуемым устройством.

Обозначим вероятность успешного результата каждого измерения - р, тогда вероятность неуспешного результата q = 1 - р, где р - вероятность появления успешного события, а q - вероятность появления неуспешного события (отказа).

Так как все измерения проводятся в одинаковых условиях - то эти вероятности и q) независимы и одинаковы для каждого опыта. Тогда, число успешных результатов S из п проводимых опытов - является случайной величиной, распределенной по биномиальному закону.

P(S<s) = Y        -₽)"■*.         (1)

*к=0

где P(S < s) - вероятность того, что число успешных результатов не превысит вели

чины s,

к — текущее значение величины S.

А.2.2 Критерии завершения испытаний

В ходе проведения испытаний требуется проверить, что оцениваемое значение q < Ро при выбранном значении доверительной вероятности Рдов. Ро - это предельно допустимая вероятность измерений с погрешностью больше заданной.

Вероятность P(S<s) можно рассматривать, как вероятность попадания оцениваемой величины ~q в заданный интервал [0. q], то есть должно выполняться соотношение P(S<s) =

Рдов, или исходя из (1):

(1 - vk

> Рдов;

(2)

Из соотношения (2) находим s. Фактически это означает, что при вероятности отказа (ошибки измерения), равной Ро с вероятностью Рдов будут успешными не более s измерений

Иначе говоря, если в серии из п испытаний число отказов составит не более, чем у = (n - s), то можно утверждать, вероятность неправильной работы контролируемой системы измерений - меньше предельно - допустимой. Обозначим это значение у„.

Аналогично, из соотношения (3), можно определить значение s и, соответственно, у = (п - S), при котором вероятность неправильной работы контролируемой системы измерений окажется больше предельно - допустимой. Обозначим его ув.

Q) Ро‘(1 - Р0)я_к > Рдов            (3)

к=0

Таким образом, в процессе проведения испытаний, в соответствующие моменты времени, проводится анализ зафиксированного количества ошибок (отказов) у на соответствие границам у„ и ув, определенным, в соответствие с (2) и (3) Примеры расчета при разных значениях допустимой вероятности отказа (ошибки измерения) приведены в таблицах А1 и А2.

Если у < ун, то испытания закончены, результат УСПЕШНО;

Если у > ув, то испытания закончены, результат НЕУСПЕШНО;

Если ун< у < ув, то испытания следует продолжать, ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО.

А.2.3 Точечные и интервальные оценки погрешности

Пусть А - измеряемая величина, тогда оцениваемую нами погрешность обозначим Xj.

Погрешность измерений - случайная величина, значения этой величины можно вычислить для каждого измерения, как разность между значением, измеренным контролируемым оборудованием и истинным (эталонным) значением формируемым прибором х, = Аизм, - Аэть

Таким образом, имеем набор значений погрешности измерений от Х] до хп.

Погрешность измерений является случайной величиной. На практике, полагают, что эта случайная величина имеет нормальное распределение. Это обусловлено тем, что погрешности измерений складываются из большого числа небольших возмущений, ни одно из которых не является преобладающим. Согласно же центральной предельной теореме сумма бесконечно большого числа взаимно независимых бесконечно малых случайных величин с любыми распределениями имеет нормальное распределение.

Реально, даже воздействие ограниченного числа возмущений, приводит к нормальному распределению результатов измерений и их погрешностей.

А.2.4 Систематическая составляющая погрешности

При многократных измерениях эффективной оценкой математического ожидания для группы из п наблюдений является среднее арифметическое л:

X = - xf                           (4)

71

Формула (4) - определяет систематическую составляющую погрешности.

А.2.5 Среднеквадратическое отклонение СКО систематической погрешности

Оценка дисперсии будет выражаться:

1Г=^Е“=1(Х1-х)2                 (5)

Тогда среднеквадратическое отклонение от этого среднего а определяется, как квадратный корень из выражения (5):

*- (6)

А.2.6 Доверительный интервал систематической составляющей погрешности

95% - ный доверительный интервал для оцениваемой погрешности задается как:

х = х ± 1,96 (7

(7)

А.2.7 Доверительный интервал для дисперсии

Величина D - представляет сумму случайных величин и в нашем случае можно

утверждать, что величина D распределена по нормальному закону.

Тогда:

(8)

а среднеквадратическое отклонение оудет равно:

(9)

95% - ный доверительный интервал для дисперсии D будет определяться:

(Ю)

Таким образом, 95% - ный доверительный интервал для СКО систематической погрешности будет ограничен интервалом — 1,96 as; yjD 4- 1,96 ав).

А.2.8 Доверительный интервал суммарной погрешности

Доверительный интервал, в котором находится значение суммарной погрешности задается формулой:

(И)

или

(12)

Min и шах - это минимальное и максимальное значения погрешности измерения длительности сессии или объема переданного файла, в зависимости от вида испытаний.

А.2.9 Оценка вероятности неправильной работы контролируемого оборудова
ния

Оценка вероятности неправильной работы контролируемого оборудования производится исходя из зафиксированных на конец испытаний значений п (общее число проводимых опытов) и у (количество отказов) по формулам (2) и (3).

Вероятность отказа Ротк будет принадлежать диапазону:

Р < Р < Р

Г и 1 отк 1 в.

(13)

где и Рв соответственно нижняя и верхняя границы вероятности отказа.

Эти границы, в свою очередь могут быть найдены из уравнений (14) и (15) при внесении в них соответствующих значений п и у и Рдов = 0,95.

(14)

(15)

*к-=о

В таблицах А1 и А2 представлены число необходимых испытаний для вероятности ошибок Ро =0.01 и Ро = 0.0001.

Таблица А1 - Вероятность ошибки Pq= 0,01

Число испытаний

Успешно, если число ошибок меньше или равно

Неуспешно, если число ошибок больше

299

1

6

473

2

9

628

3

И

773

4

13

913

5

14

1049

6

16

1182

7

18

1312

8

19

1441

9

21

1568

10

22

1693

11

24

1818

12

25

1941

13

27

2064

14

28

2185

15

30

2306

16

31

Таблица А2 - Вероятность ошибки Pq = 0,0001

Число испытаний

Успешно, если число ошибок меньше или равно

Неуспешно, если число ошибок больше

29956

1

6

47437

2

9

62956

3

И

77535

4

13

91533

5

14

105128

6

16

118422

7

18

131479

8

19

144344

9

21

157049

10

22

169619

И

24

182072

12

25

194422

13

27

206682

14

28

218861

15

30

230968

16

31

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Таблицы результатов поверки

Таблица Б1 - Итоговые результаты

этапа

Длительность, L. с

Количество соединений

Количество ошибок измерений

Количество пропущенных

соединений

Результат этапа

1

1

300

2

600

8

3

3600

8

Итог

316

Таблица Б2 - Доверительные интервалы

Вероятность отказа min

Вероятность отказа max

Суммарная составляющая min

Суммарная составляющая max

Систематическая составляющая min

Систематическая составляющая max

CKO систематической составляющей погрешности min

CKO систематической составляющей погрешности max

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Описание формата файла тарифной информации

Наименование шаблона конвертора - Spider.cfg

Для того, чтобы файл подробного учета, полученный от Системы измерений длительности соединений (СИДС), был корректно импортирован ПО прибора СИГМА необходимо определить и описать его структуру.

Файл подробного учета, полученный от СИДС Spider, представляет собой текстовый файл в формате csv и может быть открыт программой Exel.

В исходном файле значения длительности соединений представлены в секундах.

Для того, чтобы этот файл мог быть обработан конвертером Spider.cfg - необходимо встроенными средствами программы Exel модифицировать столбец, содержащий данные о длительности соединений, представив их в формате миллисекунд, то есть умножив все значения этого столбца на 1000.

После преобразований полученный результат следует сохранить в формате csv и перенести в каталог SIPD программного обеспечения прибора СИГМА, сформировав таким образом результирующий файл, который имеет текстовый формат с разделителями полей.

В качестве символа разделителя по подзаписям используется символ "точка с запятой".

Каждая строка заканчивается символом "перевода каретки".

Это означает, что подзаписи располагаются в строке со строго определенным смещением по подзаписям от начала записи (начала строки). Таким образом, для идентификации соответствующей подзаписи используется значение, соответствующее десятичному числу разделителей, отделяющих искомую подзапись от начала строки, счет начинается с нуля.

Программное обеспечение прибора СИГМА импортирует пять подзаписей из каждой строки файла учета:

  • •    Номер абонента А содержится в подзаписи со смещением 2;

  • •    Номер абонента Б содержится в подзаписи со смещением 3;

  • •    Дата и время начала соединения содержатся в подзаписи со смешением 4, в формате ДЕН МЕС ГОД ЧАС МИН СЕК;

  • •    Длительность соединения содержится в подзаписи со смещением 6;

    1       2        3         4                5___________J__________ 6

    1

    Call Type Service Subscriber Called party

    Start time

    Stop time

    2

    1201

    1202

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    3

    1211

    1212

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    4

    1209

    1210

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    5

    1203

    1204

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    6

    1205

    1206

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    7

    1207

    1208

    22.04.2019 13:14:31.000

    22.04.2019 13:14:36.000

    8

    1201

    1202

    22.04.2019 13:14:41.000

    22.04.2019 13:14:42.000

    9

    1209

    1210

    22.04.2019 13:14:41.000

    22.04.2019 13:14:42.000

    10

    1211

    1212

    22.04.2019 13:14:41.000

    22.04.2019 13:14:42.000

    Рисунок 1

    7

    8

    9

    Duration

    Input bytes Output bytes

    5000

    0

    0

    5000

    0

    0

    5000

    0

    0

    5000

    0

    0

    5000

    0

    0

    5000

    0

    0

    1000

    0

    0

    1000

    0

    0

    1000

    0

    0

Фрагмент файла учета представлен на рисунке 1.

в ъ-

Файл    Гланнан    Вставят

Разметка страницы

Формулы

Данные

Рецензирование

Вид

Справка

Q Что вы хотите сделать?

R23C12

А

Пример записи в учетном файле:

Первая строка приведенного файла интерпретируется ПО прибора СИГМА следующим образом:

Абонент с номером 1201 инициировал соединение с абонентом 1202, дата и время начала которого зафиксирована в файле, как 22 апреля 2019 г. 13 ч. 14 мин 31.000 с;

Длительность этого соединения составила 5000 мс.

Лист регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц)

Всего листов (страниц) в документе

Номер документа

Входящий номер сопроводительного документа

Подпись

Дата

измененных

заме

нен

ных

новых

аннулированных

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель