- •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
6.1.2. Методы обнаружения ошибок и определения коэффициента ошибок
Измерения параметров передачи, используемые во время настройки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации сетей связи (их отдельных элементов), можно разделить на два метода:
1. Измерения с остановкой связи. Применяются при монтаже, настройке сети (отдельных сегментов, линий связи, оборудования и др.), ремонтно-восстановительных работах, измерениях параметров отдельных узлов аппаратуры при их испытаниях.
2. Измерения без остановки связи. Проводятся в рамках мониторинга сети для контроля необходимых показателей и прогнозирования состояния сети в целом (её отдельных сегментов), своевременного обнаружения и локализации отказов.
Сущность перечисленных методов поясняется рисунке 6.2.
Рис. 6.2. Основные методы измерения параметров передачи
Измерения без остановки связи включают в себя контроль ошибок, контроль правильности структурирования группового сигнала, контроль первичных параметров цифровых сигналов. Все измерения проводятся в условиях заданных режимов работы систем передачи, при этом не предъявляются повышенные требования к точности измерений. Результаты измерений могут варьироваться при многократных повторениях процедур измерения.
Измерения с остановкой связи производятся с использованием стандартных испытательных сигналов, обеспечивают достаточно высокую точность и повторяемость результатов, позволяют моделировать различные производственные ситуации. Использование специальных испытательных сигналов позволяет производить точное побитное сравнение передаваемого и принимаемого сигналов и тем наиболее эффективно обнаруживать и подсчитывать ошибки. Указанный метод реализуется в трех вариантах, показанных на рисунке 6.3.
Рис. 6.3. Варианты организации измерений с остановкой связи
Определение термина "ошибка" или "сбой" требует уточнения. Исходя из методов определения наличия ошибки в транслируемом сигнале, можно разделить обнаруживаемые в цифровом потоке ошибки на три категории:
битовые (или бинарные) ошибки, то есть ошибки, обнаруженные при сравнении позиций каждого бита сигнала, переданного в линию или тракт и принятого на конце линии или тракта (несовпадение позиций означает сбой);
цикловые ошибки, которые можно обнаружить при проверке передаваемого по линии структурированного сигнала на его соответствие алгоритму структурирования. Наиболее приемлемым методом обнаружения цикловых ошибок является проверка каждой принимаемой синхропосылки, повторяющейся через нормированные интервалы времени, на соответствие алгоритму ее формирования. Например, 0011011 для ИКМ-30 или 1111010000 для ИКМ-120 и ИКМ-480;
кодовые ошибки, обнаруживаемые путём проверки принимаемого цифрового сигнала на соответствие алгоритму его формирования. Например, большая часть электрических стыковых сигналов проверяется на соответствие алгоритмам ЧПИ (AMI) или МЧПИ (НDВ-3).
Очевидно, что наиболее точным вариантом организации контроля качества передачи является вариант, основанный на обнаружении и подсчете битовых ошибок. Его реализация возможна только в режиме измерений с остановкой связи. Кроме того, процедура побитного сравнения передаваемой и принимаемой импульсных последовательностей требует организации шлейфов и сравнительно сложной схемной реализации средств измерения.
Обнаружение цикловых ошибок требует включения в измерительные комплексы устройств демультиплексирования групповых сигналов и декодеров синхрокомбинаций. Указанный метод позволяет организовать контроль линий или трактов без остановки связи, но требует дорогостоящих схемотехнических решений. Кроме того, при этом методе контролируется только несколько процентов от общего объема цифрового сигнала. Указанный метод нашел применение при контроле цифровых трактов, использующих сигналы, не обладающие избыточностью, и не контролируемые другими способами.
Обнаружение кодовых ошибок является наиболее простым и экономически выгодным методом контроля, позволяющим организовать измерения величины коэффициента ошибок без остановки связи, используя при этом заведомо недорогие, портативные и простые в эксплуатации приборы. Недостатком данного метода является ограничение сферы его использования только для контроля станционных и линейных стыков. Данные стыки используют сигналы, обладающие определенной избыточностью (так называемые "запрещенные комбинации"), которые оперативно обнаруживаются простейшими цифровыми устройствами. В первую очередь, это цифровые стыки ПЦИ, использующие сигналы ЧПИ и МЧПИ.
При вводе в эксплуатацию и на всех этапах эксплуатации сетей используются все упомянутые выше методы измерений ошибок в зависимости от конкретных задач, стоящих перед системой контроля.
