- •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
Портативный анализатор 2 Мбит/с икм−потоков “Беркут-е1”
Портативный анализатор ИКМ−потоков “Беркут-Е1” предназначен для эксплуатационного контроля и диагностики основных цифровых каналов и структуры первичного цифрового потока систем с ИКМ. Тестер подключается к интерфейсу первичного сетевого стыка в соответствии с рекомендацией ITU-T [4]. Он может работать в режимах формирования и контроля различных тестовых сигналов в кодах AMI и HDB-3, а также в режиме мониторинга сигналов оборудования ИКМ (рекомендация 0.162 ITU-T).
Прибор может применяться для тестирования каналов "последней мили" и анализа систем передачи. Данные варианты использования прибора (обозначены DTE) представлены на рисунках П 1.1 и П 1.2.
Рис. П1.1. Вариант использования прибора для тестирования каналов
"последней мили"
Рис. П 1.2. Вариант использования прибора для анализа систем передачи
Продолжение прил. 1
Основные технические возможности прибора
Характеристики передатчика
Передатчик в режиме контроля трактов передачи обеспечивает формирование следующих тестовых сигналов в кодах AMI и HDB-3:
ПСП с периодом 26−1, 29−1, 211−1, 215−1 и 223−1 тактовых интервалов (рекомендация 0.151 ITU-T) с номинальной скоростью передачи (2 048 000 ± 6) бит/с.
ПСП со вставкой ошибок (битовых одиночных или регулярных) с коэффициентом ошибок от 1 × 10-3 до 1 × 10-7.
Передатчик в режиме контроля оборудования с ИКМ обеспечивает формирование стандартного группового сигнала в кодах AMI и HDB-3 с фиксацией следующих состояний в соответствии с рекомендацией ITU-T [4]:
LOS пропадание сигнала;
AIS сигнал индикации аварийного состояния;
LOF авария цикла;
LOM авария сверхцикла;
RDI авария дальней станции (рекомендация ITU-T [6]);
RMA авария сверхцикла дальней станции (в соответствии с рекомендацией G.732 ITU-T);
LSS потеря синхронизации с принимаемой тестовой последователь-ностью;
Si, Sa4 Sa8 S-биты в слове NFAS;
СУВ 1, СУВ 2, СУВ 3, СУВ 4 в выбранном временном интервале.
Форма импульса сигнала−прямоугольная со следующими параметрами:
1. Номинальное напряжение импульса сигнала любой полярности (на измерительном нагрузочном сопротивлении 120 ± 1,2 Ом) 3 + 0,3 В.
2. Пиковое напряжение в отсутствие импульса сигнала (на нагрузочном сопротивлении 120 ± 1,2 Ом), не более 0,3В.
3. Номинальная длительность импульса 244 ± 25 нс.
4. Максимальное отношение длительностей амплитуд импульсов разной полярности на уровне половины номинальной амплитуды от 0,95 до 1,05.
5. При полосе частот от 0,01 до 110 МГц импульсы сигнала укладываются в рекомендуемый шаблон, приведенный в рекомендации [4].
Максимальная амплитуда выходного фазового дрожания не превышает 0,03 UIpp (1 UIpp = 488 нс) в полосе 10 Гц 100 кГц.
Характеристики приемника
Приемник прибора характеризуется параметрами входного сопротивления и принимаемого сигнала.
Входы приемника ("Rx" и "Sync") симметричны относительно "земли" и имеют следующие значения параметров:
номинальное входное сопротивление в режиме "Терминал" 120± 6 Ом на частоте 1024 кГц;
входное сопротивление в режиме "Монитор" не менее 4 кОм на частоте 1024 кГц.
Приемник обеспечивает безошибочный прием сигналов, соответствующих требованиям:
затухание входных сигналов на частоте 1024 кГц в режиме "Короткая линия" в пределах от 0 до 18 дБ (до 12 дБ по входу "Sync") и в режиме "Длинная линия" – от 0 до 36дБ;
отклонение тактовой частоты до ±400 Гц от номинальной (2048 кГц);
амплитуда фазового дрожания (измерения по G.823) до 10UI с частотой не более 400 Гц и до 0,4UI с частотой не менее 40 кГц (на частотах от 400 Гц до 40 кГц допустимая амплитуда фазового дрожания линейно уменьшается от 10UI до 0,4UI).
Приемник обеспечивает выполнение следующих функций:
регистрацию текущего значения количества ошибок по коду или по битам в диапазоне от 0 до 4,29 × 109;
индикацию текущего значения количества ошибок по коду или по битам в виде целого числа, или в экспоненциальной форме;
индикацию значения коэффициента ошибок n × 10-m в диапазоне от 1 × 10-1 до 0,01 × 10-9.
Для отображения текущего состояния используется светодиодная индикация. Сигнализация светодиодами приемника отображает следующие состояния:
LOS −отсутствие сигнала;
AIS − сигнал об аварии (прием всех "1");
LOF − отсутствие цикловой синхронизации;
LOM − отсутствие сверхцикловой синхронизации;
RDI − дефект на дальнем конце (передается битами А в NFAS);
SER − индикация превышения порога ошибок. Порогом считается превышение уровня битовых ошибок 10-3, если производится битовое тестирование, или более 30 % блоков CRC с ошибками, если есть синхронизация по CRC;
RMA − индикация неисправности в сверхцикле на дальнем конце (бит Y в MFAS равен единице в двух последовательных сверхциклах);
LSS − потеря синхронизации тестовой последовательности.
В тестере имеются следующие интерфейсы внешних устройств:
возможность прослушивания выбранного ВИ и проведения переговоров с помощью телефонной гарнитуры;
USB−интерфейс для подключения к компьютеру.
Электропитание тестера может осуществляться от внешнего блока питания сети переменного тока напряжением 100–240 В, частотой 50–60 Гц, от внутренней батареи аккумуляторных элементов с номинальным напряжением 4,8 В или от интерфейса USB. Потребляемая мощность от сети переменного тока составляет не более 8 ВА.
Продолжительность непрерывной работы тестера при питании от внешнего блока питания не ограничена. При работе от внутренних аккумуляторных элементов время работы зависит от режима работы, но не менее 6 часов, при средней яркости дисплея.
