- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1. Методы измерения и измерительные технологии современных ткс
- •Общие положения и основные понятия по методам измерения
- •1.2. Классификация измерительного оборудования. Основные требования к измерительному оборудованию современных ткс
- •Измерения в различных частях современной телекоммуникационной системы
- •Использование семиуровневой модели взаимодействия открытых систем для классификации методов измерения
- •Глава 2. Нормирование и измерение параметров (характеристик) каналов тональной частоты
- •2.1. Общие положения по применению методов (методик) измерения каналов тональной частоты при эксплуатации аналоговых систем передачи ткс
- •2.2. Методики измерения, используемые при инструментальном контроле параметров (характеристик) каналов тональной частоты
- •2.2.2. Методика измерения частотной характеристики остаточного затухания канала тональной частоты
- •2.2.3. Методика измерения среднеминутного значения
- •2.2.4. Измерение среднего уровня невзвешенного шума
- •2.2.5. Методика измерений суммарных шумов канала тональной частоты
- •2.2.6. Методика измерения защищенности от внятных
- •2.2.7. Методика измерения защищенности сигнала
- •2.2.8. Методика измерения амплитудной характеристики
- •2.2.9. Методика измерения коэффициента нелинейных
- •2.2.10. Защищенность сигнала от продуктов паразитной модуляции в каналах тональной частоты
- •2.2.11. Измерение результирующего изменения частоты передаваемого сигнала
- •2.2.12. Измерение относительного группового времени прохождения сигнала
- •2.2.13. Измерение дрожания фазы
- •Данные параметров прибора для подачи второго сигнала
- •Глава 3. Общая концепция измерений на цифровой первичной сети pdh/sdh
- •3.1. Общие измерительные технологии на первичных
- •Сетях pdh/sdh
- •Скорости передачи системы pdh
- •Скорости передачи системы sdh
- •3.2. Измерительные технологии на сетях pdh. Анализ потока е1
- •3.2.1. Особенности измерений потока е1
- •3.2.2. Измерения физического уровня потока е1
- •Основные группы измерений потока е1
- •3.2.2.1. Измерения параметров частоты линейного сигнала
- •3.2.2.2. Измерения уровня сигнала и его затухание
- •3.2.2.3. Измерение времени задержки передачи
- •3.2.2.4. Анализ и измерение формы импульса
- •3.2.3. Измерения канального уровня потока е1
- •Список основных параметров, измеряемых на канальном уровне
- •3.2.4. Измерения сетевого уровня потока е1
- •3.3. Типовые схемы подключения анализаторов к цифровому потоку е1
- •3.4. Измерения мультиплексорного оборудования икм-30
- •3.5. Типовые схемы измерения каналов цифровых систем передачи
- •Глава 4. Измерительная техника для измерения и анализа параметров цсп
- •4.1. Измерительная техника для анализа цифровой сети pdh.
- •Характеристика анализаторов pdh
- •Характеристики портативных тестеров pdh
- •Устройство и работа тестера “Морион – е1”
- •Параметры стыка е1
- •Структуры тестовых сигналов
- •Характеристики анализаторов pdh
- •4.2.2. Измерительное оборудование для анализа систем sdh
- •Сравнительные характеристики анализаторов sdh
- •4.2.3. Требования, предъявляемые к тестовому оборудованию atm систем
- •Глава 5. Основные параметры цифрового канала (тракта), цифровых стыков и методы их измерения
- •5.1. Методы измерения параметров бинарного цифрового канала
- •5.2. Основные параметры, измеряемые в бинарном цифровом канале
- •5.3. Общие положения по измерению параметров стыков цифровых каналов (трактов) первичной сети
- •Параметры нормальных условий измерения
- •5.4. Методики измерения параметров на выходе цифровых каналов передачи и групповых трактов
- •5.4.1. Методика измерения скорости передачи цифрового сигнала
- •5.4.2. Измерение параметров импульсов на выходе цифровых каналов и трактов
- •5.4.3. Методика измерения выходного сопротивления
- •5.4.4. Методика измерения затухания асимметрии выхода стыка оцк и первичного цифрового стыка
- •5.4.5. Методика измерения размаха фазового дрожания импульсов цифрового сигнала на выходе стыковой цепи
- •5.4.6. Методика измерения сопротивления входного цифрового стыка
- •5.4.7. Методика измерения затухания асимметрии входа стыка оцк и первичного сетевого стыка
- •5.4.8. Методика измерения помехоустойчивости и чувствительности входной цепи цифрового стыка
- •5.4.9. Методика проверки устойчивости входной цепи стыка к отклонению скорости передачи цифрового сигнала
- •5.4.10. Методика проверки устойчивости к фазовому дрожанию и дрейфу фазы цифрового сигнала на входе стыковой цепи
- •Глава 6. Методы измерения характеристик
- •6.1.2. Методы обнаружения ошибок и определения коэффициента ошибок
- •6.1.3. Измерения с остановкой связи. Методика обнаружения битовых ошибок
- •6.1.4. Тестовые последовательности, используемые при измерении ошибок в цифровом канале
- •Параметры тестовых последовательностей псп
- •6.1.5. Принцип работы измерителя битовых ошибок
- •6.1.6. Методы вычисления параметров ошибок в цифровых каналах
- •Методы расчета параметра ber
- •6.1.6.2. Методы расчета параметра es
- •Методы измерения параметров ошибки без остановки связи
- •6.1.7.1. Измерение кодовых ошибок
- •6.1.7.2. Контроль цикловых ошибок
- •6.1.8. Объективность результатов измерения
- •Оценка достоверности результатов измерения
- •Параметры фазового дрожания генерируемого сигнала
- •6.2.2. Измерение и нормирование фазовых дрожаний цифровых каналов и трактов
- •6.2.2.1. Измерение и нормирование входных фазовых дрожаний
- •Значения параметров допусков на входные дрожания и дрейф фазы
- •6.2.2.2. Измерение и нормирование выходных фазовых дрожаний
- •Параметры измерительных фильтров
- •6.2.2.3. Измерение предельных норм выходного фазового
- •6.2.2.4. Нормирование характеристики передачи фазовых
- •Нормирование характеристик передачи фазового дрожания временного группообразования
- •6.3. Методология измерений дрейфа фазы
- •Нормы на показатели ошибок для международного цифрового условного эталонного тракта (уэт) длиной 27 500 км
- •6.4.2. Методика расчета долговременных норм на показатели ошибок цк (сетевых трактов)
- •Общие расчетные эксплуатационные нормы на показатели ошибок для международного соединения протяженностью 27 500 км
- •Распределение предельных норм на показатели ошибок по участкам тракта (канала) первичной сети
- •Доля эксплуатационных норм на показатели ошибок для участка тракта (канала) длиной l км на магистральной и внутризоновых первичных сетях всс России для определения долговременных норм
- •6.4.3. Общие положения по определению оперативных норм. Методика расчета оперативных норм на показатели ошибок цк (сетевых трактов)
- •Распределение норм на международные каналы и тракты
- •Значения коэффициента k для различных условий испытаний системы передачи, сетевого тракта или оцк
- •6.4.4. Измерения на соответствие долговременным нормам и оперативным нормам при сдаче цк (трактов) в эксплуатацию
- •6.4.4.1. Нормы для ввода в эксплуатацию цифровых трактов и оцк
- •6.4.4.2. Нормы для технического обслуживания цифровых
- •Величины предельных значений для технического обслуживания для цифровых трактов при 15-минутном периоде наблюдения
- •Глава 7. ИзмерительныЕ технологиИ,
- •7.2. Измерительная техника для анализа цифровой сети на основе восп
- •7.3. Калибровка эксплуатационного измерительного оборудования восп
- •7.4. Методы измерения основных характеристик (параметров) восп
- •7.5. Стрессовое тестирование аппаратуры восп
- •Список принятых сокращений на английском языке
- •Библиографический список
- •Портативный анализатор 2 Мбит/с икм−потоков “Беркут-е1”
- •Основные технические возможности прибора
- •Устройство тестера “Беркут-е1”
- •Назначение разъемов и подключаемые к ним устройства
- •Перечень стандартов и руководящих документов, определяющих измерение и контроль параметров в цифровых системах
Список основных параметров, измеряемых на канальном уровне
Параметр |
Сокращенное обозначение |
Примечания |
Число ошибочных битов |
ERR BIT или BIT |
|
Число кодовых и битовых ошибок |
CODE ERR или CODE |
Меньше или равно числу битовых ошибок |
Число ошибок CRC |
CRC ERR, CRC |
Меньше или равно числу битовых ошибок |
Частота битовых ошибок |
BER или RATE |
Равна отношению ошибочных бит к общему числу переданных |
Частота ошибок CRC |
CRC RATE |
Равна отношению ошибочных циклов к общему числу переданных |
Частота блоковых ошибок |
BLER |
Зависит от размера блока и отражает неравномерность возникновения ошибок |
Число ошибочных бит Е |
ERR EBIT или ЕВIТ |
|
Частота битовых ошибок Е |
EBER |
|
Число потерь сигнала |
LOSS |
|
Секунды неготов-ности канала |
UAS |
Секунды потери сигнала, при этом число битовых и кодовых ошибок не увеличивается |
Секунды готовности канала |
AS |
Равно общему времени тестирования минус UAS |
Окончание табл. 3.4
Параметр |
Сокращенное обозначение |
Примечания |
Ошибка цикловой структуры |
FAS ERR или FE |
|
Ошибка сверхцикловой структуры |
MFAS ERR или MFE |
|
Число секунд с ошибками |
ES |
Характеризует длительность поражения сигнала ошибками, (с)
|
Число секунд, несколько раз пораженных ошибками |
SES |
Секундный интервал, в котором, частота битовых ошибок составляет BER>10-3 |
Число секунд, свободных от ошибок |
EFS |
Время, в течение которого сигнал был правильно синхронизирован, а ошибки отсутствовали |
Процент минут деградации качества |
% DGRM |
Общая характеристика качества связи при долговременном мониторинге |
Число проскальзываний |
CKSLIP или SLIP |
|
Положительный дрейф фазы (вандер) |
+WANDR |
Число положительных значений разности принимаемой частоты и эталонной
|
Отрицательный дрейф фазы (вандер) |
–WANDR |
Число отрицательных значений разности принимаемой частоты и эталонной |
Он используется в ряде систем передачи данных, а также в некоторых приложениях ISDN и B-ISDN. Структура цикла FAS представлена на рисунке 3.5.
Рис. 3.5. Формат цикла FAS
Первая строка содержит сигнал FAS.
Вторая строка не содержит FAS.
Sn - биты, зарезервированные под задачи национального использования.
Si - биты, зарезервированные под задачи международного использования.
Последовательность FAS−0011011
В ряде случаев аппаратура передачи/приема Е1 использует еще и шестнадцатый канальный интервал КИ-16 (TS-16) для передачи информации о сигнализации. В этом случае поток Е1 имеет еще и сверхцикловую структуру (MFAS − Multi Frame Alignment Signal) (рис. 3.6). В отечественной терминологии такой вариант цикловой структуры Е1 получил название ИКМ-30. При этом 16 циклов объединяются в сверхцикл.
В данной структуре нулевой канальный интервал КИ-0 чётных циклов отводится под передачу сигнала цикловой синхронизации (FAS – Frame Alignement Signal), который передаётся в разрядах 2–8 и имеет вид 0011011 [6].
В разряде 1 КИ-0 чётных циклов передаются биты C1, C2, C3, C4 кода CRC, а в разряде 1 КИ-0 нечётных циклов передается шесть бит сверхциклового синхросигнала (001011) и два бита индикации ошибок CRC (Е1, Е2).
Рис.3.6. Структура цикла сигнала потока E1
Каждый бит Е, связан с одним из принятых сверхциклов SMF (в составе сверхцикла SMF, поэтому сообщение использует 2 бита Е). Когда оборудование приемника получает информацию об ошибке по CRC-4, оно генерирует бит Е для сообщения передатчику о принятой ошибке.
Действительно, сообщения передаваемые битами Е, служат подтверждением возникновения блоковой ошибки CRC и могут служить критерием качества цифровой системы передачи. Система управления анализирует значения бит Е и собирает информацию об ошибках, возникающих в системе передачи потока Е1. Работа схемы на основе контроля Е бит относится к сетевому уровню и будет рассмотрена в следующем подразделе.
Разряд 3 в КИ-0 нечетных циклов используется для передачи сигналов об аварии и потери цикловой синхронизации (бит А). В разряде 2 КИ-0 нечётных циклов постоянно передается "1", необходимая для проверки и поиска циклового синхросигнала. Остальные разряды (с 4 по 8) в КИ-0 нечетных циклов обычно не заняты.
16 циклов Ц0–Ц15 объединяются и образуют сверхцикл длительностью 2 мс (16 125 мкс). Начало сверхцикла определяется по циклу, который содержит сверхцикловый синхросигнал вида 0000. Сверхцикловый синхросигнал передаётся в разрядах 1–4 16-го КИ Ц0. Разряд 6 в КИ-16 Ц0 используется для передачи аварийного сигнала о сбое сверхциклового синхронизма. В остальных циклах Ц1–Ц15 КИ-16 используется для передачи сигналов управления и взаимодействия между АТС. Сигналы управления и взаимодействия между АТС не требуют 8-разрядного кодирования, поэтому в каждом цикле для одного телефонного канала организуются по два одноразрядных сигнальных канала (СК). В Ц1 для первого (1 и 2 разряды) и шестнадцатого (5 и 6 разряды) разговорных каналов, в Ц2 – для 2-го и 17-го разговорных каналов и т. д. В КИ-1–КИ-15 и КИ-17–КИ-31 всех циклов передается разговорная информация.
