Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Цифровые сети доступа технологии xDSL

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
– проведение измерений абонентских линий на соот­ветствие уточненным требованиям. Оформление протоколов (форма 1, 2, 3 [16]);
– оценка результатов измерений и составление проекта организации тракта абонентского доступа в соответствии с техническим заданием. Для этого надо:
1. Определить назначение цепей доступа, указав тип ап­паратуры хDSL, схему организации связи (двухпроводная, четырехпроводная). Представить трассу кабельной линии с указанием марок кабелей, протяженности линейных участ­ков (магистрального АТС–РШ, распределительного РШ–РК). Привести информацию о загрузке линии другими цепями дис­кретной (хDSL) и аналоговой аппаратурой высокочастотного уплотнения (АВУ).
2. Теоретически определить возможность организации цепи доступа на линии с использованием выбранного типа хDSL.
Рассчитать рабочее затухание Аp линии от распредели­тельной коробки до кросса АТС на частоте максимальной спектральной плотности сигнала.
3. Теоретически рассчитать требуемую величину переход­ного затухания между цепями на рабочей частоте для выбран­ного типа оборудования хDSL с учетом влияния в пучке про­водов А
и затухания цепи.
0.р
4. Сравнить результаты расчета А
с величиной А
0.р
0.mах
рассчитанной для максимальной длины линии (паспортная величина оборудования по перекрываемому затуханию).
В случае, если А
не превышает 0,8 А
0.р
, считается, что
0.mах
теоретически любая цепь в распределительной коробке может быть предоставлена для организации связи с выбранным ти­пом кодирования. Эта пара в РК может быть применена для пробного подключения оборудования хDSL без предваритель­ных измерений переходного затухания. Короткие линии, как
,
161
правило, удовлетворяют требованиям по переходному затуха-
Распределительный
шкаф
1
Rн
Rн
Rн
Rн
2
9
10 9 10
1
2
Кабель абонентской
линии
Генератор
Измеритель
уровня
Распределительная
коробка
нию между цепями.
В случае, если пробное подключение не обеспечивает ста­бильного функционирования оборудования, осуществляет­ся измерение переходного затухания между цепями по схеме «каждая с каждой». Измерение проводится на участке плинт распределительной коробки – плинт распределительного шка­фа. При этом в РШ необходимо отключить распределительную сеть от магистральной и все пары нагрузить на волновое со­противление. В РК отключается внутридомовая абонентская сеть.
Отбор пар должен производиться из десятипарной рас­пределительной коробки после отключения от нее аб онентской проводки. Со стороны РШ или кросса АТС эти пары должны быть отключены от станции и нагружены соответствующими нагрузочными резисторами Rн (рис. 5.3).
симальной спектральной мощности передаваемого сигнала. Используются генератор и избирательный указатель уровня. Ге н ератор с выходным уровнем 0 дБ подключают ко второй, …, девятой парам кабеля и проводят измерения уровней сигналов
162
Рис. 5.3. Схема измерения переходных помех между парами
в кабеле
Измерения проводятся на частоте, соответствующей мак-
на этих парах, которые численно равны переходному затуха­нию на ближнем конце. Входное сопротивление индикатора должно соответствовать волновому сопротивлению линии на измеряемой частоте. Затем генератор подключают ко второй паре кабеля, а индикатор, поочередно, подключают к первой, третьей, …, девятой парам линии. Таким образом, проводят измерения всех возможных комбинаций по принципу «каж­дая с каждой».
Анализ результатов измерений А0 проводится по принци­пу влияния ансамбля цепей на одну, подверженную влиянию. Например, в пучке из 10 цепей изучается возможность влия­ния 0–8 пар на 9-ю пару, комбинации для которых А
0.i
> А
0.N
не учитываются. Пригодной для использования оборудования хDSL считают такую комбинацию, для которой ни с одной це­пью не нарушается условие А
0.i
< А
0.N
.
Измерение А0 на магистральном участке РШ–АТС не про­водится, так как по статистическим данным взаимные влия­ния в пучке многопарных кабелей, как правило, обеспечивают необходимую величину.
Эти линии находятся под избыточным давлением, регу­лярно контролируются и, как правило, не имеют тех харак­терных повреждений (замокшие кабели, влажные плинты, поврежденные муфты), которые встречаются на распредели­тельном участке кабельных сетей.
5.3. Автоматический отбор пар для xDSL
Массовое внедрение оборудования технологии xDSL на абонентских линиях местной связи поставило на повестку дня вопрос о создании автоматического устройства по отбору пар в ансамбле цепей по критерию электромагнитной совмести­мости, обеспечивающих передачу аналоговой и цифровой ин­формации. Напомним, что критерием электромагнитной сов-
163
местимости является переходное затухание между цепями на
РК
ТКП
Кабель ТПП
РШ
РК
ТКП
кабель ТПП
Кросс
АТС
Магистральный
кабель ТПП
а)
б)
ближнем конце.
Современные технические средства позволили разрабо­тать автоматическое устройство, обеспечивающее перебор комбинаций цепей в кабеле, оценку их по выбранному крите­рию ЭМС, анализ результатов испытаний и выдачу информа­ции о парах, обеспечивающих совместимую передачу сигналов дискретной информации в многопарных кабелях.
ЗАО «ЭРСТЕД» разработало специализированное уст­ройство – тестер кабельных пар (ТКП), предназначенный для отбора кабельных пар на абонентских линиях местных теле­фонных сетей для уплотнения цифровыми системами xDSL. Отбор пар осуществляется из десятипарной распределитель­ной коробки после отключения от нее абонентской проводки. При этом испытуемые цепи на кроссе АТС должны быть от­ключены от станции и нагружены на резисторы, соответству­ющие волновым сопротивлениям цепей.
Методика отбора пар предусматривает два режима [105]: первый – оценка параметров влияния на участке РК–РШ (рис. 5.4, а); второй – оценка параметров влияния на участке РК – кросс АТС (рис. 5.4, б).
164
Рис. 5.4. Схемы оценки параметров пар
В первом случае оценивается электромагнитная обста­новка на участке с предполагаемыми худшими параметрами. Во втором – весь тракт от абонента до АТС с учетом пучка це­пей в многопарных магистральных кабелях.
Компоненты структуры тестера кабельных пар – блок контроля исправности испытуемых цепей линии; передатчик – генератор синусоидального сигнала; селективный приемник; пороговое устройство, регистрирующее сигнал, превышаю­щий установленную норму; коммутационный блок на десять кабельных цепей; блок индикаций; микроконтроллерный блок управления; автономный источник питания.
Те с тер кабельных пар обеспечивает выполнение следую­щих операций:
– проверку исправности испытуемых цепей на соответс­твие сопротивления шлейфа значению от 150 до 1500 Ом и отбраковку цепей, сопротивление шлейфа которых не уклады­вается в указанный диапазон, включая короткое замыкание и обрыв;
– проверку переходного затухания на ближнем конце между цепями, отобранными по сопротивлению шлейфа, на соответствие заданной норме;
– отбор по сопротивлению шлейфа на соответствие задан­ной норме (порогу А0) 60, 65, 70, 75, 80, 85 или 90 дБ на одной из фиксированных частот влияющего синусоидального сигна­ла 40, 80, 160, 320, 512 или 1024 кГц;
– отбор пар по критерию электромагнитной совместимос­ти по одному из двух алгоритмов работы (табл. 5.1).
Первый алгоритм работы используется для отбора пар на действующих и строящихся линиях для уплотнения их xDSL, второй может применяться для проверки строитель­ных длин цифровых высокочастотных кабелей на заводах­изготовителях на соответствие требованиям технических условий.
165
Та блица 5.1
Алгоритмы работы ТКП по отбору пар
Первый алгоритм
Проверка всех пар на соответствие величине электрического сопротив­ления шлейфа Вывод на блок индикации номеров пар, величина электрического сопро­тивления шлейфа которых соответствует норме Оценка переходного затухания на ближнем конце между всеми парами, прошедшими проверку по шлейфу, по принципу «каждая с каждой», на соответствие величине установленного оператором порога А Отбор пар, у которых переходное затухание на ближнем конце для всех возможных комбинаций по принципу «каждая с каждой» выше или равно величине установленного оператором порога А Вывод на блок индикации номеров отобранных пар
Второй алгоритм
Проверка всех пар на соответствие величине электрического сопротив­ления шлейфа Вывод на блок индикации номеров пар, величина электрического сопро­тивления шлейфа которых соответствует норме Оценка переходного затухания на ближнем конце между всеми парами, прошедшими проверку по шлейфу, по принципу «каждая с каждой», на соответствие величине установленного оператором порога А Определение количества комбинаций пар, для которых переходное зату­хание на ближнем конце выше или равно величине установленного опе­ратором порога А0 в процентах к общему числу комбинаций Вывод на блок индикации полученной величины в процентах
0
0
0
Кроме того, прибор обеспечивает следующие сервисные функции:
– хранение результатов проведенных испытаний – до 1024 записей (номера записи/блока, даты проведения испытаний, номеров пар, отобранных по сопротивлению шлейфа, часто­ты и нормы переходного затухания (порога А0) и номеров пар, отобранных по переходному затуханию) во внутренней энер-
166
гонезависимой памяти (при выключенном питании) и вывод их на жидкокристаллический индикатор;
– контроль напряжения автономного источника питания (аккумуляторной батареи) на соответствие заданной норме;
– вывод результатов проведенных испытаний на персо­нальную ЭВМ.
Обмен информацией между тестером кабельных пар и персональной ЭВМ осуществляется с помощью стандартного асинхронного интерфейса RS232 (COM port).
Питание тестера кабельных пар осуществляется от встро­енного аккумулятора или от сети переменного тока напряже­нием 220 В ± 10 % при частоте 50 Гц ± 1 %. Максимальная пот­ребляемая мощность не превышает 8 ВА.
Время непрерывной работы тестера кабельных пар от ак­кумуляторной батареи – не менее 8 часов. Вход и выход тестера кабельных пар (подключение к линии) выполнен по симмет­ричной схеме. Входное и выходное сопротивления – 120 Ом. Га б аритные размеры тестера (без учета выступающих присо­единительных элементов) не превышают 195×260×85 мм, мас­са – не более 2,5 кг. Тестер кабельных пар имеет сертификат Минсвязи России.
До начала работы тестера оператору необходимо ввести в прибор исходные данные – это «частота» и «порог А0». «Часто­та» – это та частота, на которой нормируются параметры кабе­ля для конкретной системы цифрового уплотнения. Конкрет­но параметр «частота» выбирается из табл. 5.3.
Зависимость приблизительной скорости передачи от па­раметра «частота» представлена на рис. 5.5.
Определять «порог А0» следует по формуле, известной из теории передачи цифровых сигналов по кабельным линиям связи:
А
≥ Аз + Ар + 10LogN, дБ, (5.1)
0
167
– помехозащищенность системы передачи, дБ, оп-
0
500
1000
1500
2000
2500
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 êà ö
Приблизительная скорость
передачи, кбит/с
Верхняя граница Нижняя граница
A
где А
з
ределяемая применяемым кодированием и обеспечивающая верность передачи не хуже 10-9; Ар – рабочее затухание линии, дБ; N – количество работающих систем в одном десятипарном пучке.
Рис. 5.5. Приблизительная скорость передачи от параметра
«частота»
Величина Аз выбирается из рис. 5.6 в зависимости от вида кодирования.
35
30
25
20
15
Рис. 5.6. Помехозащищенность системы передачи в зависимости
168
10
, 
5
0
 
,
3
 ,
HDB-3 2B1Q PAM-16 CAP-128
18 26 29 32
 
от вида кодирования
Приведем конкретный пример использования прибора [16].
Та блица 5.2
Среднестатистические данные кабеля ТПП-0,4
Скорости передачи сис-
тем и частоты нормиро-
вания
Системы с общей ско­ростью до 160 кбит/с, F = 40кГц Системы с общей скоро­стью порядка 300–400 кбит/с, F = 80 кГц Системы с общей ско­ростью порядка 600–700 кбит/с, F = 160 кГц
Средняя длина або-
нентской линии 2,5
км кабеля ТПП – 0,4
рабочее затухание линии, дБ
23 9 42 8
25 9 42 5
28 7 42 3
ожидае­мое число уплотняе-
мых пар
Максимальная длина
абонентской линии
рабочее
зату-
хание
линии,
дБ
ожидаемое
число уп-
лотняемых
пар
Пусть требуется уплотнить абонентскую линию аппарату­рой, которая работает на скоростях 300–400 кбит/с и использу­ет кодирование 2B1Q. Как правило, это четырех- или пятика­нальные системы. При этом уплотнить требуется пять цепей, а длина абонентской линии – максимальна для данной системы. Нормируемая частота 80 кГц, а рабочее затухание линии на этой частоте – 42 дБ.
169
Подставляя исходные данные в формулу (5.1), находим, что переходное затухание на ближнем конце А0 должно со­ставлять:
А0 ≥ 26 + 42 + 10Lоg5 = 26 + 42 + 10×0,7 = 75 дБ.
Следовательно, на тестере кабельных пар необходимо ус­тановить значения «частота» – 80 кГц, «порог А0» – 75 дБ. После проведенных измерений тестер покажет номера пар в десяти­парном пучке, удовлетворяющих данным требованиям. Если число этих пар пять и более, то задача отбора решена. Если ме­нее пяти, то на этой абонентской линии возможно уплотнить только те пары, которые определил тестер.
В табл. 5.2 приведены средние статистические данные по десятипарным пучкам кабеля ТПП, с точки зрения возмож­ности их уплотнения наиболее распространенными система­ми абонентского доступа [105].
5.4. Основные положения техники безопасности на линиях сети хDSL
Применение оборудования сети абонентского доступа на линиях местной связи требует особого внимания к технике бе­зопасности в процессе его настройки и эксплуатации.
Рассмотрим основные требования к устройствам элек­тропитания [106–108], а также основные положения по ох­ране труда при эксплуатации линейных сооружений, обо­рудованных системами цифрового уплотнения семейства хDSL.
5.4.1. Требования к устройствам электропитания
Основные требования к устройствам электропитания, со­гласно ГОСТ 5237, представлены в табл. 5.3.
170
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]