Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
миси посл.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
7.31 Mб
Скачать

3.2. Измерительные технологии на сетях pdh. Анализ потока е1

3.2.1. Особенности измерений потока е1

Поток Е1 – первичный канал иерархии PDH. Он широко используется в первичных сетях PDH/SDH, а также во вторичных сетях телефонии, передачи данных и ISDN. По сравнению с остальными каналами иерархии PDH этот канал имеет не­сколько особенностей, связанных с его применением, а именно сверхцикловую структуру и канал сигнализации, используемый во вторичных сетях цифровой телефонии и ISDN. Остальные каналы ие­рархии PDH имеют только цикловую структуру.

Рассмотрены основные измерения потока Е1, включая и измерения сверхцикловой структуры.

Описание структуры потока Е1, которая в отечественных источниках получила название ИКМ-30, а также параметры для измерений и требования к ним изложены в следующих международных стан­дартах МСЭ:

  • МСЭ G.703. Физические и электрические характеристики интерфейсов;

  • МСЭ G.704. Структура синхронных циклов;

  • МСЭ G.706. Цикловая структура (FAS) и контрольная сумма (CRC);

  • МСЭ G.821. Параметры на ошибки в международных каналах связи;

  • МСЭ М.550/М.2100. Сервисные нормы на международные каналы связи.

Как уже было сказано, удобно классификацию измерений на сетях связи рассматривать с позиции МВОС. Применительно к потоку Е1 основные группы измерений (физического, канального и сетевого уровней МВОС) представлены в таблице 3.3.

3.2.2. Измерения физического уровня потока е1

Измерения на данном уровне обеспечивают полный анализ физического интерфейса первичного канала Е1 согласно рекомендации [4]. Эта рекомендация определяет весь комплекс параметров физического уровня каналов PDH:

  • скорость и частоту передачи;

  • тип и алгоритм линейного кодирования;

  • допустимую форму цифрового сигнала;

  • тип используемой кабельной пары, нагрузочный импеданс;

  • параметры цифрового импульса (номинальное пиковое напряжение импульса и отсутствие импульса, ширина импульса, отношение амплитуд положительного и отрицательного импуль­сов, отношение по ширине положительного и отрицательного импульсов);

  • допустимый уровень фазового дрожания сигнала и дрейфа фазы (джиттер и вандер).

Таблица 3.3

Основные группы измерений потока е1

Уровень

Измерения

Физический

  1. Измерения параметров интерфейса согласно МСЭ G.703 (импеданс, напряжение и др.).

  2. Измерение соответствия формы сигнала требованиям стандарта МСЭ G.703.

  3. Определение типа линейного кодирования и измерения правильности линейного кодирования (кодовые ошибки).

  4. Измерения частоты сигнала и ее вариаций (фазового дрожания).

Канальный

  1. Измерения параметров ошибки, согласно МСЭ G.821.

  2. Анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1.

  3. Анализ контрольных сумм (CRC-4).

  4. Измерения параметров синхронизации, анализ "проскальзывания" согласно МСЭ G.826.

  5. Эксплуатационный анализ согласно стандарту МСЭ М.2100.

Сетевой

  1. Анализ ошибок по битам Е

Все перечисленные параметры должны измеряться на различных этапах развития сети: развертыва­ние, отладка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация (применение по назначению, техническое обслуживание, восстановление) и модернизация.

Своевременность и качество проведения измерений параметров физического уровня на первичной сети имеют большое значение. Это объясняется тем, что тех­нология PDH довольно совершенная, поэтому применяемое линейное оборудование, как правило, не дает сбоев кодовых ошибок или нарушений цикловой структуры Е1. В то же время нарушения работы фи­зического уровня наиболее часты, поскольку связаны с неправильной эксплуатацией кабельных линейных и соединительных линий связи (окисление контактов, плохое качество соединения, обрыв жил, нарушение симметрии, изоляции и др.) и неправильным проектированием кабельных (соединительных) линий связи и систем синхронизации и др.

Кроме того, измерения физического уровня Е1 обеспечивают косвенную оценку качества кабельных линий без проведения полного анализа всех составных ее элементов, качество работы системы синхронизации (частотные измерения) и цифровой первичной сети в целом (измерения фазового дрожания). Например, нет необходи-мости исследовать параметр ошибки, если форма импульса показывает высокую реактивную составляющую в канале. Вероятнее всего это свя­зано с повреждениями в кабеле и параметр ошибки (BER) в этом случае может быть далеко не в норме. С другой стороны, рассинхронизация по частоте приемника и передатчика приводит к постоянному проскальзыванию и возникновению последовательности ошибок, выяснить причину которых невозможно без прове­дения измерений частотных параметров сигнала.