- •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
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.
