- •Факторы, влияющие на передачу цифрового сигнала по медному кабелю
- •Разновидности xDsl и их сравнительная характеристика
- •Линейное кодирование, применяемое в shdsl
- •Линейное кодирование, применяемое в adsl
- •Технологии sra (Seamless Rate Adaptation) и BitSwap в системах adsl
- •Скремблирование и перемежение при передаче цифровых сигналов
- •Межсимвольная интерференция и компенсация ее проявлений
- •Назначение и основные принципы работы прекодера в системах xDsl
- •Влияние переходных помех на работу xDsl-линий связи и методы его уменьшения
- •Назначение секции атм в системах adsl. Структура ячейки атм
- •Структура цикла в системах shdsl
- •Линейное кодирование qam и его положительные и отрицательные свойства Принцип формирования линейного сигнала qam-64
- •Варианты организации однопарного режима в системах shdsl и их сравнительная характеристика
- •Структура цикла цифрового сигнала е1. Принцип оперативного мониторинга качества его передачи
- •Общий принцип мультиплексирования цифрових потоков. Назанячение и организация тактовой и цикловой синхронизации
- •Основные возможности и режимы работы модема Watson tdm sz.867. V614
- •L tu (платы) ntu (настольные)
- •Основные возможности модема Watson Ethernet sz.866. V654
- •Основные возможности модема Watson Multiservice sz.867. V692
- •Варианты применения оборудования Watson в транспортных сетях и сетях доступа
- •Организация доступа в Интернет на основе adsl-технологии
- •Недостатки pdh технологии и принципиальные отличия sdh технологии
- •Европейская иерархия скоростей в системах pdh и sdh
- •Основные понятия в системах sdh
- •Функциональная схема мультиплексирования в системе sdh
- •Структурные элементы мультиплексирования: контейнер, виртуальный контейнер, трибутарный модуль
- •Перечень виртуальных контейнеров в системе sdh. Размещение цифрового потока е1 в виртуальном контейнере. Структура рон
- •Функциональная схема и временная диаграмма мультиплексирования потоков е1 в системе sdh
- •Ввод асинхронных потоков е1 в системе sdh
- •Назначение указателей (Pointer) в трибутарных модулях sdh и их структура
- •Структура заголовка кадра stm1
- •Принцип формирования stm4 – stm16
- •Функциональные модули системы sdh, как основы транспортной сети связи
- •Назначение и использование adm-мультиплексоров в транспортных сетях sdh
- •Назначение и использование кросс-коннектора в транспортных сетях sdh
- •Топология сетей sdh
- •Варианты архитектуры сетей sdh
- •Защита трафика в сетях sdh и режимы ее функционирования
- •Защита трафика в сети sdh, построенной по архитектуре «кольцо»
- •Режимы синхронизации сетей sdh
- •Методы восстановления синхронизации в сетях sdh
- •Варианты конкатенации виртуальных контейнеров и их сравнительная характеристика
- •Динамическое управление емкостью тракта при использовании vcat
- •Универсальная процедура «упаковки» пользовательских данных в кадры для передачи в сети sdh
- •Назначение и функциональные возможности мультиплексора uMspp-155e
- •Ethernet-функциональность мультиплексора uMspp-155e
Межсимвольная интерференция и компенсация ее проявлений
Для исключения межсимвольной интерференции необходимо при известной (измеренной) импульсной (частотной) характеристике канала подобрать импульсные характеристики тракта передачи или приема так, чтобы в момент отсчета сигнала на приеме уровень «хвостов» предыдущих импульсов был равен нулю. Это условие определяется критерием Найквиста:
Обычно корректируют импульсную характеристику передатчика по данным, полученным вследствие измерений канала в период инициализации соединения.
Таким образом, внося линейные искажения в передаваемый сигнал можно минимизировать влияние межсимвольной интерференции на помехоустойчивость приема.
Назначение и основные принципы работы прекодера в системах xDsl
прекодер-устройство, предназначенное для преобразования скрываемого сообщения к
виду, удобному для встраивания в сигнал-контейнер (контейнер — информационная последовательность, в которой прячется сообщение);
Влияние переходных помех на работу xDsl-линий связи и методы его уменьшения
Переходные помехи обусловлены взаимными наводками пар кабеля и зависят как от качества скрутки, так и от взаимного удаления рабочих пар в кабеле. Схема воздействия переходных помех (NEXT и FEXT) показана на рис. 6.1.
На этом рисунке для упрощения показаны взаимные помехи от источников, расположенных с одной стороны кабеля. Реально же необходимо учитывать помехи от источников с обеих сторон кабеля. Поэтому в точках приема при двунаправленных схемах (рис. 6.1), будут иметь место и NEXT, и FEXT. Для уменьшения уровня взаимных помех применяют однонаправленные схемы, предполагающие использование двух кабелей. В такой двухкабельной системе сигналы в каждом кабеле передаются только в одном направлении. Поэтому в точках приема будет иметь место только FEXT, который как правило существенно меньше, чем NEXT.
Уровень внешних помех определяется степенью экранирования кабеля и качеством скрутки жил его пар. Важно помнить, что если кабель экранирован, то заземлять его надо только с одного конца. В противном случае из-за разности потенциалов на заземлителях по экрану будет протекать ток сложной формы, создающий помехи в парах кабеля.
Влияние всех перечисленных факторов имеет частотно-зависимый характер (рис. 6.2).
Рис. 6.2. Типовые частотные характеристики медного кабеля, где transmission – относительный уровень принимаемого сигнала; reflection – относительный уровень отраженного сигнала.
Исходя из приведенных зависимостей, можно сделать вывод, что для минимизации степени влияния перечисленных выше факторов, необходимо использовать линейные сигналы с компактными спектрами.
Назначение секции атм в системах adsl. Структура ячейки атм
Ответственен за передачу ATM-ячеек. Объём заголовка АТМ незначителен относительно заголовков TCP/IP, что позволяет коммутаторам и маршрутизаторам обрабатывать его быстрее. Длина ячейки составляет 53 байта.
Сеть ATM имеет отличную от TCP/IP систему передачи информации. Уровень ATM организует маршрутизацию, обработку потоков ячеек, виртуальных каналов и т. п.
GFC (Generic Flow Control) - общее управление потоком;
VPI (Virtual Pass Identificator) - тидентификатор пути (0…255);
VCI (Virtual Circuit Identificator) – идентификатор единичного канала (32…65535);
РТ (Payload Type) – тип полезной нагрузки (данные пользователя или управление);
CLP (Cell Loss Priority) – приоритет ячейки для принятия решения при перегрузке канала;
HEC (Header Error Check) – контроль ошибок в заголовке
