- •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
Характеристики портативных тестеров pdh
Модель |
EPM 08 |
EPM 09 |
EPE 06 |
EPE 07 |
37732A |
Производитель |
GN Nettest |
GN Nettest |
GN Nettest |
GN Nettest
|
HP |
Тип прибора (а − анализатор, м - монитор) |
м |
м |
а |
а |
а |
Измерения Е1 (2048 кбит/с) |
+ |
− |
+ |
− |
+ |
Измерения Е2 (8448 кбит/с) |
+ |
− |
+ |
− |
+ |
Измерения ЕЗ (34 368 кбит/с) |
+ |
− |
+ |
− |
− |
Измерения Е4 (139 264 кбит/с) |
− |
+ |
− |
+ |
− |
Интерфейс 75 Ом, HDB3 |
+ |
− |
+ |
− |
+ |
Интерфейс 75 Ом, CMI |
− |
+ |
− |
+ |
− |
Интерфейс 120 Ом, HDB3/СMI |
− |
− |
− |
− |
+ |
Измерения PDH G.821. G.826 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Измерение тактовой частоты |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Генерация неисправностей |
− |
− |
+ |
+ |
+ |
Габариты, мм |
23511063 |
23511063 |
23511063 |
23511063 |
190340208 |
Вес, кг |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
н/д |
Учитывая, что это оборудование является эксплуатационным, в таблице кроме функциональных возможностей приведены массогабаритные показатели (габариты и вес).
Стандартный тестер, как правило, содержит передатчик и приемник испытательного сигнала. На рисунке 4.1 показаны структурные схемы передатчика и приемника испытательного сигнала тестера канала Е1.
Рис. 4.1. Структурные схемы передатчика и приёмника испытательного
сигнала тестера канала Е1
Генератор испытательного сигнала строится на базе регистра сдвига и формирует импульсную последовательность, которая вписывается в n канальных интервалов потока Е1. Число n лежит в пределах от 1 до 31. Оставшиеся каналы заполняются шумовым сигналом, аналогичным сигналу в свободном канале. В нулевом канальном интервале размещается комбинация цикловой синхронизации, а в 16-м – сигналы управления и взаимодействия.
Преобразователь кода формирует из исходного бинарного сигнала линейный сигнал HDB3. Приемник испытательного сигнала обеспечивает его усиление в динамическом диапазоне до 46 дБ и регенерацию. Затем сигнал преобразуется в бинарную форму, после чего разделяется на канальные интервалы, осуществляется цикловая синхронизация принятой последовательности, из нее выделяются те канальные интервалы, в которые записан испытательный сигнал. Далее эти каналы анализируются на предмет нахождения в них сигнала об аварии или величины коэффициента ошибок. Выделяется также 16-й канальный интервал и содержащаяся в нем сигнальная информация записывается и анализируется (интерпретируется). Выделенный канальный интервал может затем поступить на цифро-аналоговый преобразователь, позволяющий контролировать качество телефонного канала. В ряде тестеров потока Е1 имеется два комплекта одинаковых функциональных узлов, что позволяет одновременно контролировать два направления передачи.
Так как нельзя заранее предсказать момент и характер аварии, тестер должен одновременно фиксировать появление сбоев сигнала и всех возможных сигналов аварии.
Характерными представителями приборов (тестеров), позволяющих осуществлять контроль и измерение параметров потока Е1 являются производимые в России тестеры “Морион − Е1” и “Беркут” (см. прил. 1).
Тестер цифровых линий “Морион − Е1” предназначен для контроля и диагностики аппаратуры связи с ИКМ по первичному цифровому потоку со скоростью передачи 2048 кбит/с, а также для обслуживания цифровых АТС.
Технические данные прибора “Морион − Е1”
Конструктивные параметры:
габаритные размеры − 211 101 66 мм;
масса тестера − не более 1,2 кг.
Электропитание тестера осуществляется от выносного блока питания или восьми аккумуляторов напряжением 1,2 В и емкостью 1,1 Ач каждый. Ток, потребляемый тестером без учета тока заряда аккумуляторов, не более 0,2 А. Ток заряда аккумуляторных батарей составляет 250 мА.
Основные характеристики тестера “Морион − Е1”
Скорость передачи испытательного квазитроичного сигнала − 2048 кбит/с.
Генерация испытательного сигнала в виде:
"постоянная единица";
ПСП с длинами 23-1, 29-1, 215-1;
сигнала, содержащего структуру цикла, согласно
рекомендации [5].
Прием испытательного сигнала в виде:
"постоянная единица";
ПСП с длинами 23-1, 29-1, 215-1;
сигнала, содержащего структуру цикла, согласно
рекомендации [5];
инверсных сигналов по а), б).
Код выходного/входного испытательного сигнала – ЧПИ и МЧПИ (АМI и НDВЗ).
Регистрация аварий:
отсутствие входного сигнала (LOS);
потеря цикловой синхронизации (LOF);
потеря сверхцикловой синхронизации (LOM);
коэффициент ошибок больше 1×103 (BER);
прием сигнала аварийной сигнализации (AIS);
авария цикловой синхронизации на дальнем конце (REMT);
авария сверхцикловой синхронизации на дальнем конце (MREM);
проскальзывание (SLIP);
несоответствие информационной структуры тестового сигнала на передаче и приеме (NPAT).
Оптическая и акустическая индикация аварий
Генерация аварий:
потеря цикловой синхронизации (LOF);
потеря сверхцикловой синхронизации (LOM);
прием сигнала аварийной сигнализации (AIS);
авария цикловой синхронизации на дальнем конце (REMT);
авария сверхцикловой синхронизации на дальнем конце (MREM).
Регистрация и счет ошибок:
битовых (BIT) – от 0 до 99999;
кодовых (CODE) – от 0 до 99999;
ошибок цикловой синхронизации (FAS) – от 0 до 99999;
ошибок CRC (ER_C1) – от 0 до 99999.
Определение коэффициента ошибок:
битовых (BIT) на скорости 2048 кбит/с – от 1 до 4,410-11;
на скорости 64 кбит/с – от 1 до 1,410-12;
кодовых (CODE) – от 1 до 4,410-11;
ошибок цикловой синхронизации (FAS)– от 1 до 3,510-10;
ошибок CRC (ER_C2) – от 1 до 110-13
Ввод калиброванных ошибок (ручной или автоматический):
битовых (ERBIT) – 110-3 и 110-6;
кодовых (ERCODE) – 110-3 и 110-6;
ошибок CRC (ERCRC) – 110-3 и 6,510-5
Максимальная длительность сеанса измерения – 99 ч.
Ввод/вывод байта детерминированной информации в канальные интервалы потока 2 Мбит/с.
Ввод/вывод цифрового эквивалента синусоидального сигнала с уровнями 0, −10, −20, −30 дБм0. Прослушивание на наушники любого выбранного канального интервала.
Ввод через микрофон в выбранный канальный интервал речевой информации или ввод в выбранный канальный интервал гармонических колебаний от внешнего источника.
Обеспечение стыка RS-232 с внешней ПЭВМ:
для создания листингов отчетов о результатах измерений согласно рекомендации G821 МСЭТ;
создания листингов отчетов о результатах измерений согласно рекомендации G826 МСЭТ;
загрузки в тестер дополнительных опций.
Наличие энергонезависимого ОЗУ для хранения результатов измерений объемом 64 кбайт.
Параметры стыка 2048 кбит/с представлены в таблице 4.2.
