Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикумы лаборатории оптических систем передачи
.pdf
Мультиплексор FMUX/1U-R обладает следующими функциональ-
ными возможностями:
- передача четырех каналов Е1и одного канала Ethernet10/100
Base-T по волоконно-оптической линии с многомодовым или одномодо-
вым волокном на расстояние до 20 км с возможностью работы по одному
волокну (организации одноволоконного линейного тракта);
- наличие моделей с цифровым портом Ethernet (10/100 Base-T)
и/или универсальным портом (V.35/RS-530/ RS -232/X.21);
- поддержка виртуальных ceтей Ethernet (VLAN); соответствие
стандартам ITU-T G.703, G742, G.823, G.955;
- удаленное управление SNMP через отдельный порт Ethernet
10Base-T;
- организация локального и удаленного шлейфа;
- настольное исполнение и исполнение (1U) для установки в каркас;
встроенный блок питания от сети или батареи.
Наличие встроенного измерителя коэффициента ошибок (BЕR-тестер)
и консольного порта RS-232, а также аварийная сигнализация («сухие
контакты» реле).
Управление мультиплексором может производиться через интерфейс RS-232 с помощью терминала ASCII, либо через Ethernet по протоколу SNMP. Индикаторы на передней панели мультиплексора отображают готовность каналов, исправность оптического трансивера, включение
шлейфов и режимы тестирования. Встроенный BЕR-тестер позволяет
проводить измерение уровня ошибок в оптическом тракте. Измерения
проводятся на фиксированном или псевдослучайном коде согласно рекомендации Q.151 (длина последовательности 223 -1 = 83886076 бит).
Для тестирования каналов и локального узла при отсутствии персонала на удаленном конце линии предусмотрена возможность удаленного
входа (управления удалённым устройством с консольного порта локального устройства). Передача команд удаленному устройству осуществляется по дополнительному служебному каналу.
Интерфейс Е1
Номинальная битовая скорость…………………………………..2048 кбит/с
Разъём…………………………………………RJ-48 (розетка 8 контактов)
Кодирование………………………………………………………….HDB3
Цикловая структура…………………Прозрачная передача потока G.703
Контроль ошибок………………………………..Нарушение кодирования
21

Импеданс линии…………………… 120 Ом симметричный (витая пара)
Уровень сигнала приемника ............................................... от 0 до -36 дБм
Подавление фазового дрожания……………………В передающем тракте
Защита от перенапряжений…………………………………………….TVS
Защита от сверхтоков……………………………Плавкий предохранитель
Интерфейс Ethernet 10/100Base-T
Тип интерфейса………IEЕЕ802.3 10BASE-T/l00BASE-T (100BASE-TX)
Тип разъёма……………………………………………………………RJ-45
Полоса пропускания……………………………………………8192 кбит/с
Режимы работы ……………………………………………..100 Mbps Full-
duplex, 100 Mbps Half-duplex, 10 Mbps Full-duplex, 10 Mbps Half-duplex,
или Autonegotiation (автоматический выбор)
Размер таблицы ЛВС………………………………….15000 МАС-адресов
Максимальный размер кадра……4224 байт, включая заголовок МАСуровня
Протоколы ……………………………Transparent или Cisco-HDLC bridging
IEEE protocol, устанавливается автоматически
Интерфейс аварийной сигнализации
Тип разъёма………………………………….RS-232 DCE, DB-9 (розетка)
Ток контактов реле………………………………………………..до 600 мА
Напряжение на контактах реле…………………………………..до 110 В
постоянного тока или 125 В переменного тока
Консольный порт
Тип интерфейса, разъём …………………… RS-232 DCE, DB-9 (розетка)
Протокол передачи данных………Асинхронный, 9600 бит/с,8 бит/символ,
1 стоповый бит, без четности
Модемные сигналы……………………………DTR, DSR, CTS, RTS, CD
Порт управления SNMP (для моделей «SNMP»)
Тип интерфейса……………………………………………Ethernet I0Base-T
Разъём…………………………………………………………………..RJ-45
Диагностические режимы
Шлейфы…………………………………………….Локальный, удаленный
Измеритель уровня ошибок……………………………………Встроенный
Управление………………………..Через управляющий порт RS-232, через
SNMP или с удаленного устройства
22

Оптический модуль SFP
Кнопка включения питания
Порт Ethernet (RJ-45)
Индикаторы аварийной
сигнализации
Порты Е1 (RJ-48)
Длина волны…………………………………………………………..1310нм
Оптическая мощность…………………………………………….-9…-3дБм
Максимально допустимая входная оптическая мощность………...-3 дБм
Чувствительность приемника…………………………….Не менее -20дБм
Динамический диапазон……………………………………..Не менее 12дБ
Скорость…………………………………………………...10/100 Мбит/сек
Соответствие стандартам………SA(INF-8074i), ITU-T G.695, FC-PI V2.0
Длина оптической линии…………………………………………. До 20 км
3.1. Передняя панель мультиплексора
Внешний вид передней панели мультиплексора (модель FMUX/4E1ЕTV8) показана на рисунке 1. На передней панели расположены разъемы
для подключения:
оптических кабелей (TX – передача, RX – прием);
четырех каналов Е1 (порты Е1);
канала Ethernet (порт Ethernet);
канала управления по SNMP (порт SNMP).
консоль для подключения управляющего ПК (CONSOLE);
консоль аварийной сигнализации (ALARM).
Здесь же показаны индикаторы состояний мультиплексора и кнопка
включения питания.
Рис. 1
23

Индикация на передней панели
Индикатор
Описание
Состояние
LER R
Красный
Ошибки в оптической линии:
• горит или мигает при большом уровне
ошибок во входном сигнале оптической
линии;
• горит при приёме из линии тестовой
последовательности при включённом
шлейфе на линии;
• горит или мигает при наличии ошибок
BER- тестера в режиме тестирования линии (индикатор TST горит).
LOS
Красный
Загорается при потере несущей оптического приемника
PORT LOS
Красный
Ошибки порта Е1:
• мигает при ошибках кодирования
HDB-3 соответствующего порта Е1;
• горит при потере несущей соответ-
ствующего порта E1;
• горит при приеме сигнала AIS на входе
соответствующего порта Е1.
PORT
STATE
Зеленый
Режим работы порта Е1:
• горит – нормальная работа;
• не горит - порт не используется;
• мигает - включен шлейф на порту;
• мигает двойными вспышками – вклю-
чён шлейф «tributary" на порту.
ЕТН LOS
Красный
Ошибка порта Ethernet:
• горит - кабель Ethernet не подключён;
• мигает - ошибка Ethernet.
ETH
STATE
Зеленый
Состояние порта Ethernet:
• горит - нормальная работа;
• не горит - порт не используется.
PWR
Зеленый
Есть питание на устройстве.
TST
Красный
Режим тестирования:
• горит при включенном измерителе уров-
Таблица 1
24

ня ошибок в сторону оптического канала;
• мигает при включенном шлейфе на оп-
тической линии;
• мигает двойными вспышками при вклю-
чённом удаленном шлейфе.
RERR Красный
Ошибки на удаленном устройстве (при
наличии несущей оптического трансивера):
• потеря несущей оптического приемни-
ка на удаленном конце;
• потеря, синхронизма оптического ка-
нала на удаленном конце.
LOW Красный
Ошибка оптического излучателя:
• горит при отказе оптического излуча-
теля - требуется замена оптического
модуля;
• мигает при снижении мощности опти-
ческого излучателя - рекомендуется
замена оптического модуля.
Мультиплексор FMUX/1U-R поддерживает работу в конфигурациях
точка-точка, точка-две точки, кольцо и шина. Указанные конфигурации
показаны соответственно на рисунках 2, 3, 4 и 5.
3.3. Типовое применение
Рис. 2
25

Рис. 3
Рис. 4
26

Рис. 5
4. Описание лабораторного стенда
Изучение функциональных возможностей и технических характеристик мультиплексора FMUX/1U-R (FMUX/4E1-ЕTV8) выполняется на лабораторном стенде, в состав которого входит расположенное на стойках
1U - 19'' следующее используемое оборудование:
• два мультиплексора FMUX/4E1-ЕTV8;
• анализатор оптического спектра HP 70004A;
• цифровой анализатор потоков HP DA 83480A;
• генератор оптических и электрических импульсов комбинирован-
ный ОГ5-87 (2 шт.);
• измеритель коэффициента ошибок ИКО-832 (2 шт.).
Кроме того, в процессе выполнения работы используется вспомогательное оборудование:
• оптический аттенюатор;
• оптический тестер;
• оптические и электрические патчкорды (соединительные шнуры);
• согласующие адаптеры интерфейса G.703 (часто используют термин
«BALUN» - сокращение от BALanced/ UNbalanced).
Согласующий адаптер представляет собой трансформатор согласования импедансов, позволяющий оборудованию с несимметричным интерфейсом 75 Ом (коаксиальным) подключиться к оборудованию с симметричным интерфейсом 120 Ом (витая пара) и наоборот.
27

5. Порядок выполнения практикума
Параметр
Первый мультиплексор
Второй мультиплексор
Оптическая мощность, дБм
Длина волны, нм
1. Включить по указанию преподавателя питание одного из мультиплексоров. Для включения питания мультиплексора необходимо нажать
кнопку питания, расположенную на лицевой панели (рис. 1).
2. Проверить индикацию на передней панели и зафиксировать состояние индикаторов согласно таблице 1.
3. Подать сигнал от генератора ОГ5-87 на один из портов Е1 мультиплексора. Для этого сначала с помощью согласующего адаптера интерфейса G.703 соединить порт Е1 мультиплексора с гнездом «электрический импульс 50 Ω» генератора ОГ5-87. Далее на лицевой панели
ОГ5-87 необходимо последовательно нажать следующие кнопки:
«СЕТЬ»; «ЧАСТОТА, МГц» - 2,048; «ВНУТР»; «КОДОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» - любое количество; «ДЛИНА» - 15; «ПУСК»; «РЕЖИМ» - HDB3; «Т/2Т/4» и «ТТЛ.ЭСЛ».
4. Проверить индикацию на передней панели и отразить изменение
состояния индикаторов в таблице 1.
5. Используя оптические патчкорды, произвести коммутацию двух
мультиплексоров между собой, соединяя гнезда ТХ и RX. Аналогично
пункту 1 включить питание второго мультиплексора. Отразить изменение
индикации первого мультиплексора.
6. С помощью оптического тестера измерить уровни оптической
мощности на выходах мультиплексоров.
7. Используя анализатор оптического спектра HP 70004A измерить
рабочие длины волн на выходах (гнездах ТХ) оптических модулей SFP
мультиплексоров.
Результаты измерений по п. 6 и 7 записать в таблицу 2.
Таблица 2
28

6. Требования к отчету
Отчет по практикуму должен содержать: цель практикума, краткое
описание и технические характеристики мультиплексора, описание лабораторного стенда, таблицу с результатами состояния индикации лицевой панели мультиплексора (табл. 1), результаты измерений оптической
мощности на выходе мультиплексоров и рабочих длин волн (табл. 2), а
также выводы по полученным результатам.
Каждым студентом отчет выполняется индивидуально с оформлением титульного листа.
7. Контрольные вопросы
1. Какими функциональными возможностями обладает мультиплексор
FMUX/1U-R?
2. В чём состоит отличие структурированного сигнала Е1 от неструк-
турированного?
3. Перечислите основные параметры интерфейса G.703.
4. Каким будет состояние индикации передней панели мультиплексо-
ра, если уровень мощности на выходе модуля SFP равен -Х, дБМ?
5. В каких единицах приводятся показания оптической мощности оп-
тического тестера?
Список литературы
1. Климов Д.А. Методические указания по проведению практических
и лабораторных занятий по курсам «Проектирование оптических
систем передачи» и «Функциональные узлы оптических систем
передачи». Учебное пособие / МТУСИ. – М., 2012. - 64 с.
Подробное описание мультиплексора можно найти на сайте
www.cronyx.ru
29

Практикум № 4
Исследование помехоустойчивости волоконно-оптической системы
передачи, оборудованной мультиплексорами FMUX/1U-R
1. Цель практикума
Исследование помехоустойчивости волоконно-оптической системы
передачи, оборудованной мультиплексорами FMUX/1U-R (модель
FMUX/4E1-ЕTV8).
2. План практикума и задание к выполнению
При подготовке к лабораторной работе необходимо изучить тео-
рию вопроса помехоустойчивости, схему макета волоконно-оптической
системы передачи, оборудованной мультиплексорами FMUX/1U-R, описания измерительных приборов, порядок выполнения работы и заготовить бланк отчета (см. п. 6 − требования к отчету). В процессе выполнения работы собрать схему лабораторного макета волоконно-оптической
системы передачи с мультиплексорами и выполнить измерение коэффициента ошибок в канале Е1 (по указанию преподавателя задается номер
канала) системы в зависимости от уровня оптического сигнала на входе
мультиплексора.
3. Краткое изложение теории
Под помехоустойчивостью любой цифровой системы передачи, в том
числе и волоконно-оптической, понимают её способность правильно передавать цифровую информацию. Иными словами, помехоустойчивость есть
способность системы передавать цифровые сигналы от источника к получателю с высокой достоверностью в условиях воздействия мешающих факторов, таких как шумы и помехи в каналах связи, образованных системой передачи. Чем выше достоверность, тем выше помехоустойчивость и, соответственно, качество передачи информации. Если цифровая информация на
выходе канала связи (приемной стороне) точно соответствует переданной
(передающая сторона), то достоверность, как вероятностная мера, равна
единице, т.е. вероятность правильного приема переданной информации её
получателем p
= 1. Современные системы передачи обеспечивают до-
прав
стоверность, очень близкую к единице.
При анализе помехоустойчивости в качестве количественной меры
принято использовать другую величину, а именно, полную (среднюю) вероятность ошибки
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
