- •5.Ораничения использования каналов adsl.Дисперсия импульса и межсимвольная интерференция.Причины появления и методы борьбы с ними.
- •6.Виды разделения каналов,используемые в adsl,характеристики,достоинства и недостатки.
- •8. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции dmt.
- •9. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Метод модуляции qam.
- •10. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Помехоустойчивое кодирование.
- •11. Структурная схема передатчика adsl, назначение основных узлов. Чередование бит.
- •12.13. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Переходные помехи fext, методы борьбы с ними.
- •Переходное затухание на ближнем и дальнем концах
- •14. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Собственные переходные помехи, методы борьбы с ними.
- •15. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Узкополосные помехи, методы борьбы с ними.
- •16 Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Широкополосные помехи, методы борьбы с ними.
- •17. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Погонное сопротивление, индуктивность и емкость, их влияние на качество связи.
- •18.19.20.21 Реализация концепции использования atm поверх adsl, назначение, особенности. Принцип организации Ethernet over atm.
- •25. Характеристики оборудования adsl. Системная архитектура.
- •26. Характеристики оборудования adsl. Мультиплексор asam – функциональное описание. Adlt-плата и транспортная подсистема.
- •27. Характеристики оборудования adsl. Мультиплексор asam – функциональное описание. Сетевое окончание.
- •Мультиплексоры asam
- •Мультиплексоры asam
12.13. Основные характеристики канала adsl и помех, действующих в канале связи adsl. Переходные помехи fext, методы борьбы с ними.
Наводки, накладываясь на передаваемые по тем же парам полезные сигналы, становятся для последних помехами, которые в силу своей природы называются переходными. Когда уровни полезного сигнала и наводки становятся соизмеримыми, на приеме возникают ошибки, что в конечном итоге снижает качество связи.
Переходная помеха имеет множество разновидностей. При расчете качественных показателей линии связи могут приниматься во внимание как все виды наводок, так и только некоторые из них. Конкретный перечень зависит от особенностей организации передачи и приема информационных сигналов. При анализе переходных помех необходимо учитывать следующие факторы:
взаимное расположение источника наводки и места взаимодействия порождаемой им помехи с информационным сигналом;
количество влияющих цепей, которые необходимо принимать во внимание при определении величины переходной помехи;
организационная принадлежность цепей, являющихся источником и приемником переходной помехи, к одному или различным трактам передачи информации.
По месту измерения различают помеху на ближнем и дальнем концах. В расчет принимается также количество влияющих цепей: обычно рассматривают одинарную (одна влияющая цепь) и суммарную (более одного источника) переходную помеху. Если источник помехи и место ее измерения относятся к одному кабелю (стационарной линии или тракту), то речь идет о внутрикабельной или просто о переходной помехе, если к разным — то о межкабельной или (в общем случае) межэлементной. Кроме того, эти факторы могут произвольным образом комбинироваться при анализе. Иначе говоря, в определенных обстоятельствах возникает необходимость в определении, например, суммарной наводки на дальнем конце или даже межкабельной суммарной наводки на ближнем конце.
ПОНЯТИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ
Разность между уровнями исходного влияющего сигнала и наводки, создаваемой им в соседней цепи, называется переходным затуханием. Таким образом, переходное затухание по определению является положительной величиной. Введение данной характеристики весьма удобно с методической точки зрения: физический процесс (переходная помеха) и численная мера интенсивности этого процесса (переходное затухание) обозначаются двумя различными терминами.
Переходное затухание на ближнем и дальнем концах
Симметричный кабель, а также стационарная линия и тракт, реализованные на его основе, изначально предназначены для передачи информационного сигнала между пространственно разнесенными точками и, таким образом, представляют собой протяженные объекты. Если источник сигнала, порождающего наводку, и место ее измерения находятся на одном конце этих объектов, то говорят о переходном затухании на ближнем конце, если на разных — о переходном затухании на дальнем конце (Рисунок 2).
Для обозначения переходного затухания на ближнем конце широко используется англоязычная аббревиатура FEXT (Far End Crosstalk). Более точным было бы написание FEXT loss, что, однако, хотя и принято в стандартах СКС. Увеличить пропускную способность линии связи на основе симметричного тракта можно за счет одновременной передачи информации по двум или более парам одного кабеля. Данный прием известен как схема параллельной передачи и широко применяется на скоростях 1 Гбит/с и выше, но дополнительно к переходным помехам на ближнем конце необходимо учитывать также помехи на дальнем конце (см. Рисунок 2, б). Для расчета данной помехи следует знать величину переходного затухания на дальнем конце:
FEXT = Pc – max Pппд ,
где Pппд — уровень переходной помехи на дальнем конце. Максимальное значение Pппд берется по тем же соображениям, что и при нормировании помехи на ближнем конце.
Отдельно укажем, что модель влияния (см. Рисунок 2, б) не имеет самостоятельного практического значения из-за отсутствия сетевых интерфейсов, где использовалась бы двухканальная схема параллельной передачи. В принципе ей соответствовал двухпарный гигабитный Ethernet, однако оборудование этого типа не получило распространения, хотя и стандартизировано IEEE 802.3.
Величины NEXT и FEXT представляют собой измеряемые параметры. Под этим понимается то, что при определении их фактического значения измерительный прибор подает на тестируемый объект испытательный сигнал и фиксирует отклик, поступающий в его приемную часть. После обработки данного отклика и его сравнения с исходным воздействием находится фактическое значение переходного затухания на ближнем и дальнем концах.
