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

4.2.2. Измерительное оборудование для анализа систем sdh

Для проведения всего комплекса измерений на цифровой сети SDH используются анализаторы цифровых систем передачи SDH. Как и анализаторы систем PDH, это мощные стационарные анализаторы. Для проведения комплексных измерений, в анализаторы систем SDH дополнительно включаются функциональные возможности анализаторов PDH. Сравнительные характеристики анализаторов SDH представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Сравнительные характеристики анализаторов sdh

Модель

MP

1550B

EST

2100

37717C

K4312

Sun

Set

E50

TE 860

CTS 750

Interceptor 1402s

7900

The-mis

ANT-20

Производитель

Anritsu

GN Nettest

HP

Sie-mens

Sun-rise Telecom

Tekelec

Tekt-ronix

TTC

Wave-tek

W&G

Наличие электрического интерфейса STM-1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие оптического интерфейса STM-1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие оптического интерфейса STM-4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Измерения PDH G.821, G.826

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Анализ смещения указателей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Измерения джиттера по G.823 и 0.171

+

+

+

+

+

Измерение тактовой частоты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Генерация неисправностей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

На рисунке 4.4 схематически показана совокупность основных функциональных требований к контрольно-измерительным приборам, включая приборы контроля PDH/SDH и ATM систем.

В перечень контролируемых параметров включены не только коэффициент ошибок и сигналы аварии, но также и фазовое дрожание и дрейф фазы. В функции приборов входят как генерация испытательных сигналов и внесение в них необходимых искажений, так и их анализ.

Рис. 4.4. Основные функциональные требования к контрольно-измерительным приборам PDH/SDH и ATM систем

Информация о сигналах аварии и результатах измерения коэффициента ошибок записывается в оперативную память с разрешением 100 мс для сигналов аварии и 1 с для коэффициента ошибок. В этом случае можно быть уверенным в правильной интерпретации полученных результатов.

Долговременные измерения проводятся с целью выявления медленных вариаций контролируемых параметров. Габариты и стоимость приборов не позволяют включать в их состав устройства памяти очень большой емкости. Поэтому приборы должны иметь стандартные терминалы для подключения к компьютерам и возможность изменять интервалы измерений в пределах от 1 с до нескольких суток. Вместе с тем, многообразие контролируемых параметров и требование оперативного отображения результатов в виде гистограмм или таблиц накладывает на контрольно-измерительные приборы ряд дополнительных требований к размерам дисплеев и их возможностям: комфортное зрительное восприятие, возможность цветного отображения графической и другой информации и др.

По тем же причинам необходимо включить в состав приборов не только терминалы подключения к принтерам (помимо ЭВМ), но и устройства записи на внешние носители (компакт-диски или полупроводниковые чипы и др.).

Другим требованием является простота отображения полученных результатов, не требующая длительного времени для их осмысления. То же самое относится и к меню режимов работы, видов испытаний, испытательных сигналов, вносимых ошибок, фазового дрожания и др. Оптимальным вариантом является использование стандартных решений, ранее разработанных для персональных компьютеров и поэтому знакомых большей части технического персонала.

Очень важным аспектом организации измерений является обеспечение дистанционного управления режимами работы прибора и считывания результатов измерений. Возможен вариант организации дистанционной работы по модемному каналу с протоколом V.24, применением WF−технологии. В этом случае стандартный интерфейс ПЭВМ, которым оснащается прибор, позволяет подключать его к любой телефонной линии общего пользования, каналу мобильной связи, точке доступа WF систем и др. Еще одним возможным вариантом организации дистанционного управления прибором и снятия результатов измерения является уплотнение тестируемой линии связи низкоскоростными сигналами управления и контроля. Передача этих сигналов не должна влиять на качество контролируемых параметров. Такой метод чаше применяется при тестировании медных кабелей, но может использоваться и для организации дистанционного контроля параметров передачи цифровых систем и каналов.