- •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
5.4.4. Методика измерения затухания асимметрии выхода стыка оцк и первичного цифрового стыка
Затухание асимметрии – двадцать десятичных логарифмов отношения напряжения на выходе генератора, подключенного к искусственной средней точке (образованной на входе четырехполюсника) и земле (экрану), к напряжению, полученному между искусственной средней точкой, образованной на выходе четырехполюсника, и землей (экраном).
Измерение затухания асимметрии выхода стыка ОЦК (первичного цифрового стыка) проводится по схеме, показанной на рисунке 5.6. Резисторы R1 и R2 (погрешность 0,5–1 %) подбираются так, чтобы их разность была менее 0,1%.
Рис. 5.6. Схема измерения затухания асимметрии выхода стыка
,
(5.3),
где Rн – сопротивление нагрузки, равное номинальному значению выходного сопротивления исследуемой стыковой цепи. Схема предварительно проверяется по затуханию собственной асимметрии, которое должно быть на 10–20 дБ выше измеряемого. Искомое значение затухания асимметрии в децибелах равно:
,
(5.4),
где р1 и р2 – уровни напряжений U1 и U2 соответственно (см. схему рис. 5.6).
Асимметрия выхода стыка измеряется по амплитуде импульса или 1-й гармонической составляющей выходного сигнала на соответствующей скорости. Требования к измерительным сигналам и применяемым средствам измерения такие же, как при измерении выходного сопротивления стыка.
5.4.5. Методика измерения размаха фазового дрожания импульсов цифрового сигнала на выходе стыковой цепи
Измерение размаха фазового дрожания импульсов цифрового сигнала на выходе стыковой цепи проводится одним из методов с применением:
а) приборов для измерения фазового дрожания;
б) осциллографа и частотомера;
в) анализатора спектра.
Измерение размаха фазового дрожания импульсов цифрового сигнала на выходе стыковой цепи проводится путем подачи на входной стык испытываемого тракта (канала) испытательного сигнала в виде псевдослучайной последовательности (ПСП) длиной, соответствующей Рекомендации [16] для данного тракта (метод "а"), или единицы с несколькими нулями (метод "б").
Испытательный сигнал не должен иметь собственного фазового дрожания, то есть размах собственного фазового дрожания должен быть менее 1/3 от минимального нормируемого значения для испытываемого тракта (не более 0,01–0,05 тактового интервала в зависимости от типа стыка).
Измерение размаха фазового дрожания рекомендуется проводить по методу "а" прибором для измерения фазового дрожания при установке на нем соответствующих фильтров (согласно [33]) и подаче на вход цифрового канала или тракта, выходной стык которого подвергается испытаниям, измерительного сигнала в виде ПСП, соответствующей испытываемому стыку. Приборы для измерения фазового дрожания (по требованиям к фильтрам, погрешностям измерения и другим параметрам) должны соответствовать Рекомендации [19].
Измерение размаха фазового дрожания может проводиться по методу "б". Для проведения измерения применяется схема (рис. 5.7). В ней используется двухканальный осциллограф, на один канал которого подается сигнал номинальной тактовой частоты, а на другой – сигнал с выхода стыка. Размах фазового дрожания будет определяться степенью размытости фронта импульса цифрового сигнала, который можно наблюдать на экране осциллографа.
Измерение фазового дрожания можно проводить в линейном сигнале (цифровом сигнале электросвязи) на выходе стыка. Для этого необходимо подать на вход цифрового канала (тракта), выходной стык которого испытывается, испытательный сигнал от ГИС вида 1000… (единица с несколькими нулями). На экране осциллографа наблюдается размытый фронт выходного сигнала. Ширина размытости сравнивается с тактовым сигналом на втором канале осциллографа и проверяется на соответствие нормируемому значению фазового дрожания для данного стыка.
Полный размах фазового дрожания Y в тактовых интервалах (ТИ) вычисляется по формуле:
,
где L– ширина размытости фронта;
T – период тактовой частоты.
Однако необходимо иметь в виду, что данным методом определяется только амплитуда фазового дрожания без указания частоты. Проведенные данным методом измерения следует считать неполными и в случае выхода измеренного значения за рамки норм, следует провести дополнительные испытания.
Рис. 5.7. Схема проверки фазового дрожания на выходе стыка с помощью
осциллографа
При малых значениях фазового дрожания (Y < 1) измерение может проводиться по методу "б" помощью анализатора спектра по схеме (рис. 5.8). При этом измеряются амплитуды спектральных составляющих продуктов фазовой модуляции в сигнале на выходе стыка. Размах фазового дрожания Y в ТИ определяется по формуле
,
(5.5)
где А0 – амплитуда основной спектральной составляющей; АП – наибольшая амплитуда паразитных составляющих в диапазоне частот, отстоящих от частоты основной спектральной составляющей до ±(5–10 %).
Полоса обзора анализатора спектра устанавливается шириной до 15–20 % от частоты основной спектральной составляющей, полоса пропускания 3–10 Гц. При необходимости может применяться согласующая схема.
Рис. 5.8. Схема проверки фазового дрожания на выходе стыка с помощью анализатора спектра
