- •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
Общий принцип мультиплексирования цифрових потоков. Назанячение и организация тактовой и цикловой синхронизации
Принцип действия мультиплексора прост: поступающие по нескольким входящим низкоскоростным линиям сигналы передаются в отведенном для каждого из них частотном диапазоне или интервале времени по высокоскоростной исходящей линии. На противоположном конце высокоскоростной линии эти сигналы вычленяются, или демультиплексируются.
цикловая синхронизация (синхронизация по циклам) - определение в потоке битов с цикловой структурой начала и конца информации от различных источников для ее правильного распределения на приеме;
пакетная синхронизация (синхронизация пакетов) - определение начала и конца поступающих пакетов с целью построения правильной последовательности пакетов на приеме, что особенно важно при передаче по пакетной сети сигналов реального времени (телефония, видео и т.д.).
Циклическая синхронизация заключается в том, что на приемной и передающей сторонах устанавливают индивидуальные генераторы тактовых импульсов ГТИ со строго одинаковой частотой колебаний. Каждый распределитель получает импульсы от своего генератора. Запуск распределителей осуществляется одновременно, причем приемный распределитель запускается с помощью фазирующего импульса, посылаемого с передающего полукомплекта в нулевой позиции распределителя.
Тактовая синхронизация получила наиболее широкое применение, так как обеспечивает наибольшую надежность синхронизации. В этом случае оба распределителя одновременно запускаются от одного генератора тактовых импульсов, который устанавливается в передающем полукомплекте устройства. Для синхронизации приемного распределителя тактовые импульсы по каналу связи передаются в приемное устройство. Начало работы распределителей так же, как и в рассмотренных выше случаях, определяется фразирующим импульсом ФИ. Этот импульс может быть также использован для автоматической установки приемного распределителя в нулевое положение в случае, если нарушена фразировка распределителей.
Реализация однопарного режима в системах SHDSL и ADSL
Синхронизация систем SHDSL
STU-C – SHDSL Transceiver Unit – Central
STU-R – SHDSL Transceiver Unit – Remote
Стабильность частоты – не хуже 32 ppm (32x10^-6)
Структурная схема SHDSL- модема
Линейка оборудования Watson на телекоммуникационном рынке Украины
Все модемы Watson построены по технологии SHDSL/SHDSLbis, а некоторые из них (SZ.868.V654/V854 и SZ.441.V400/V800) поддерживают также стандарт EFM. Модемы подразделяются на два функциональных вида – линейное окончание (LTU - Line Termination Unit), выполняемое в виде плат, и сетевое окончание (NTU - Network Termination Unit), выполняемое чаще всего в виде настольных устройств. Главное отличие между ними заключается в том, что LTU содержат источник дистанционного питания, а NTU – приемник-преобразователь дистанционного питания.
Основные возможности и режимы работы модема Watson tdm sz.867. V614
SHDSL-модемы Watson TDM
Модемы Watson TDM - это улучшенная версия модемов Watson-5. Функциональные возможности поставляемых в Украину модемов представлены на рис. 11.3.
