
- •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
6.2.2.2. Измерение и нормирование выходных фазовых дрожаний
Уровень выходных фазовых дрожаний аппаратуры временного группообразования, цифровых участков и сетевых трактов регламентируется в виде предельных норм, которые не должны превышаться при всех условиях эксплуатации. Это связано с тем, что выходной сигнал оказывает воздействие на входные цепи последующих цифровых устройств и оборудования. Совместимость этих предельных норм с минимальными допусками на входные фазовые дрожания потребовала стандартизацию условий испытаний, по результатам которых эти нормы будут определяться.
Для обеспечения согласования результатов измерений фазовых дрожаний, реально вырабатываемых в оборудовании цифровой сети, с допусками на выходные фазовые дрожания, установленными с помощью псевдослучайного испытательного сигнала с одночастотным синусоидальным дрожанием, в [12] предложена типовая двухполосная схема измерений, структура которой показана на рисунке 6.19.
Рис.6.19. Схема измерения выходных фазовых дрожаний
Высокочастотные фазовые дрожания (В2), выделяемые полосовым фильтром № 2, характеризуют относительные фазовые дрожания выходного цифрового сигнала, которые влияют на работу последующего оборудования. Поэтому их пиковая величина не должна превышать долей тактового интервала, чтобы заметно не снизить запас помехоустойчивости.
Для фазовых дрожаний с более низкими частотами, начиная с f1, последующее цифровое оборудование будет прозрачным. Поэтому, с точки зрения помехоустойчивости, допускается большее значение величины фазовых дрожаний (пиковая амплитуда до единиц тактового интервала). Однако и эта величина должна быть ограничена, чтобы не вызвать переполнения буферной памяти последующего оборудования, например аппаратуры временного группообразования. Параметры фильтров, определяющих полосы частот измеряемых дрожаний, установлены международными рекомендациями МСЭ-Т [11, 19]. Основные параметры измерительных фильтров приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Параметры измерительных фильтров
Скорость, кбит/с |
Частоты среза измерительных фильтров |
||
f1, Гц |
f3, кГц |
f4, кГц |
|
64 |
20 |
3 |
20 |
2048 |
20 |
18 |
100 |
8448 |
20 |
3 |
400 |
34 368 |
100 |
10 |
800 |
139 264 |
200 |
10 |
3500 |
Затухание фильтров должно увеличиваться по 20 дБ на декаду. Эта технология измерения ФД в двух полосах частот послужила основой для нормирования максимально допустимого выходного дрожания фазы во всех сетевых элементах первичной сети.
6.2.2.3. Измерение предельных норм выходного фазового
дрожания аппаратуры временного группообразования,
цифрового участка и сетевого тракта
Максимальные значения полного (В1) и высокочастотного (В2)
фазового дрожания на иерархических стыках цифровой сети, а также на выходах цифровых участков и аппаратуры временного группообразования, нормируемые в первичной сети, приведены в таблице 6.6. Эти данные представляют собой совокупность требований из нескольких нормативных документов: а) для иерархического стыка сетевого тракта – по рекомендации [11];
б) для аппаратуры стандартного временного группообразования – по рекомендации [7];
в) для цифровых участков – по рекомендации [3].
Таблица 6.6
Нормы на полные и высокочастотные фазовые дрожания
Скорость, кбит/с |
Длительность ТИ, (нс) |
Максимальное дрожание фазы, полный размах (ТИ) |
||||||
сетевой тракт |
времен. группообразов. |
цифровой участок |
||||||
В1 |
В2 |
В1 |
В2 |
В1 |
В2 |
|||
64 |
15600 |
0,25 |
0,05 |
− |
− |
− |
− |
|
2048 |
488 |
1,5 |
0,2 |
0,25 |
0,05 |
0,75 |
0,2 |
|
8448 |
118 |
1,5 |
0,2 |
0,25 |
0,05 |
0,75 |
0,2 |
|
34 368 |
29,1 |
1,5 |
0,15 |
0,3 |
0,05 |
0,75 |
0,15 |
|
139 264 |
7,18 |
1,5 |
0,075 |
− |
− |
0,75 |
0,075 |
Нормативные требования на фазовые дрожания аппаратуры временного группообразования и цифровых участков должны обеспечиваться в отсутствие фазового дрожания на их входах.
Максимальные фазовые дрожания на иерархических стыках цифровой сети должны удовлетворять приведенным нормам независимо от состава и количества оборудования, включенного в тракт перед рассматриваемым стыком.
Нормы на выходные дрожания фазы цифровых участков относятся к условным эталонным цифровым участкам (УЭЦУ) первичной сети. Протяженность участков составляет 280 км для магистральных и 50 км для внутризоновых сетей. Эти нормы установлены в предположении, что только несколько цифровых участков могут соединяться последовательно, и не учитывают фазовые дрожания аппаратуры временного группообразования. Если в реальных трактах эти условия не соблюдены, то может потребоваться использование дополнительных мер для снижения фазового дрожания или уточнение значений норм.
Измерения выходного фазового дрожания подразделяются на два вида:
выходное фазовое дрожание на типовых стыках каналов и трактов;
собственное фазовое дрожание, вырабатываемое конкретным цифровым оборудованием.
Измерение фазового дрожания на типовом стыке проводится на сигналах реальной загрузки по схеме, приведенной на рисунке 6.20.
Рис.6.20. Схема измерения фазового дрожания на иерархическом стыке
Рекомендуется следующий порядок проведения измерений [3]:
а) установить соединения, показанные на рисунке 6.20 и убедиться, что измеряемый тракт работает без ошибок;
б) выбрать нужный измерительный фильтр и измерить пиковую амплитуду выходного фазового дрожания в данной полосе частот, регистрируя максимальную величину в течение заданного интервала измерения;
в) повторить операцию по пункту б) для всех заданных фильтров.
Дополнительный анализатор спектра, подключенный к выходу измерительного фильтра, позволяет наблюдать частотный спектр выходного фазового дрожания в установленной фильтром полосе частот.
Измерение собственного фазового дрожания отдельного цифрового оборудования требует применения управляемых испытательных последовательностей. Измерение проводится по схеме, представленной на рисунке 6.18, при отключенном источнике сигнала с фазовым дрожанием и при подключенном к выходу измеряемого объекта измерителе фазового дрожания. Технология измерений аналогична измерениям выходного дрожания.