Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Цифровые сети доступа технологии xDSL
.pdf
– 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]
