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
☆
Та блица 1.7
Допустимые значения переходного затухания
Напряжение
сигнала, В
0–120; ±60
0–20; ±10
± 20 ± 10 ±0,7
0–120; ±60
0–20; ±10
± 20 ± 10
Скорость передачи,
бит/с
для абонентских линий
50 100 100 200
1200
для соединительных линий
50 100 100 200
Переходное затухание
цепи, дБ, не менее
95,5 87,0 87,0 87,0 78,2
87,0 87,0 87,0 78,2
Количество цепей, выделяемых в кабельных линиях для передачи дискретных сигналов, и значения переходного зату­хания на ближнем конце между цепями приведены в табл. 1.8.
Отбор пар в кабельной линии производится по переход­ному затуханию на ближнем конце А0, определяемому по фор­муле [73]:
А
≥ АL + аз + LogN, дБ, (1.1)
0
где AL – затухание цепи; аз – защищенность от переходных помех – 24,6 дБ; N – количество цепей цифровых сетей с интег­рацией обслуживания.
Заметим, что цифровые сети с интеграцией обслужива­ния (ЦСИО) – сети, обеспечивающие цифровые соединения между оконечными устройствами для обеспечения широкого спектра речевых и неречевых услуг.
31
Та блица 1.8
Количество цепей, выделяемых в кабельных линиях для
передачи дискретных сигналов
Аппаратура
Аппаратура передачи дискретных сигналов низкого уровня
Факсимильная аппа­ратура
Передающие устройс­тва систем телеуправ­ления, телеконтроля, теле­сигнализации и др.
Аппаратура передачи дискретных сигналов высокого уровня
Каналообразующая аппаратура высокого уровня
Количество
цепей
Значения
выход-
ного
сигнала
±0,50 Любая
0,245
±7,50 до 4800
±1,00 до 9600
±3,00 78,0*
Ско­рость пере­дачи, бит/с
50 100 200
передачи дан-
ных в линии
соеди-
ни-
тель-
ной
Не ограничива­ется
Не ограничива­ется
Не
огра-
ничи-
вается
Не
огра-
ничи-
вается
або-
нент-
ской
Значения
переход-
ного
затуха-
ния
между
цепями,
дБ, не менее
69,5*
69,5*
69,5*
78,0*
32
Продолжение табл. 1.8
Аппаратура
Для кабелей с числом
пар:
10 20 30
50 100 200 300 500 600
1200 1400 1500 1500 2000
2400 Каналообразующая аппаратура телегра­фирования и аппара­тура передачи диск­ретных сигналов Каналообразующая аппаратура телегра­фирования и аппара­тура передачи данных высокого уровня
Количество
цепей
Значения
выход-
ного
сигнала
±0,30
±3,00 69,5**
Ско­рость пере­дачи, бит/с
Более
9600
передачи дан-
ных в линии
соеди-
ни-
тель-
ной
Не ограничива-
або-
нент-
ской
15 25 35 45 50 70 85
95 105 140 180
ется
Значения
переход-
цепями,
2 4 5 8
ного
затуха-
ния
между
дБ, не менее
69,5*
33
Окончание табл. 1.8
Количество
цепей
Значения
Аппаратура
Для кабелей с числом
пар:
10 20 30
50 100 200 300 500 600
1200 1400 1500 1500 2000
2400 * На частоте 1000 Гц. ** На частотах, соответствующих скоростям переда­чи, согласно табл. 1.6.
выход-
ного
сигнала
Ско­рость пере­дачи, бит/с
передачи дан-
ных в линии
соеди-
ни-
тель-
ной
або-
нент-
ской
105 140 180
15 25 35 45 50 70 85 95
Значения
переход-
ного
затуха-
ния
между
цепями,
дБ, не менее
2 4 5 8
Значения уровней сигналов (напряжений) звукового ве­щания в цепях кабелей должно быть не более 17,5(5,73) дБ(В) – в начале цепи; 0 (0,775) дБ(В) – в цепи обратного контроля.
В кабелях при использовании аппаратуры ИКМ-30 орга­низация звукового вещания должна осуществляться по пер­вичным трактам со скоростью 2048 кбит/с.
Значения переходного затухания на ближнем конце ли­нейного участка между цепями, предоставляемыми для сиг-
34
налов звукового вещания, и остальными цепями на частоте 1000 Гц приведены в табл. 1.9.
Та блица 1.9
Значения переходного затухания на ближнем конце
линейного участка
Количество
цепей
вещания
1 2 3 4 5 6 7 8
10 11–12 13–14 15–18
Количество программ звукового вещания
1 2 3
переходное затухание, дБ, не менее
78,0 84,0 86,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 99,0
81,0 87,0 88,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 96,0
97,0 100,0 102,0
87,0 89,0 90,0 93,0 94,0 95,0 96,0 98,0 99,0
99,0 100,0 105,0
Отбор пар для передачи сигналов звукового вещания должен производиться по результатам измерения переходно­го затухания между всеми парами кабеля по принципу «одна влияющая, все остальные подверженные влиянию». В случае отсутствия в кабеле пар с требуемым значением переходного затухания цепи не предоставляются.
Обобщенные критерии ЭМС на кабельных линиях мест­ной связи приведены в табл. 1.10.
Та ким образом, можно сделать следующий вывод. Совме­щение цепей для передачи дискретной и аналоговой инфор­мации, в том числе оборудования xDSL, в кабельных линиях местной связи возможно при выполнении условий ЭМС в ан-
35
самбле цепей, обеспечивающих отсутствие переходных помех в низкочастотных телефонных парах звукового вещания, ка­налах аппаратуры ВЧ уплотнения и гарантирующих заданную достоверность передачи в цифровых трактах оборудования xDSL.
Та блица 1.10
Обобщенные критерии ЭМС на кабельных линиях местной
связи
Критерий Норма
Псофометрическое напряжение помех в телефонных цепях, не более, мВ Невзвешенные шумы 0,3–3,4 кГц в телефонных цепях, не более, мВ0,3
Псофометрическое напряжение в цепях звукового вещания в диапазоне 0,3–15 кГц, не более, мВ 1,0 Псофометрическое напряжение помех в высокочастотном канале аппаратуры высокочастотного уплотнения (АВУ), не более, мВ 1,0 Вероятность появления ошибки 1,0 Примечание. Представленные условия удовлетворяют: 1. ОСТ Р. 4 5-81–97 «Совместимость электромагнитных цепей передачи дискретных и анало­говых сигналов местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные» [19]. 2. «Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральных и внутризоновых первичных сетей». Минсвязи России, 1996 г. [74]. 3. Рекомендации ITU-T-G.821 [75].
0,2
–9
1.5. Анализ международных стандартов параметров качества каналов ЦСП
Стандартизация и нормирование параметров качества ка­налов были разработаны Международным комитетом в соста­ве МККТТ, который в качестве параметров качества цифро­вых сетей передачи (ЦСП) принял [17]:
– BER (bit error rate) – параметр ошибок;
36
– ES (errored seconds) – количество секунд, подверженных ошибкам;
– SES (severally errored seconds) – количество секунд, не­сколько раз подверженных ошибкам;
– AS (availability seconds) – количество секунд готовности канала;
– NAS (nonavailability seconds) – число секунд неготовнос­ти канала.
Была определена единая гипотетическая модель услов­ных эталонных трактов сетей ISDN (Integrated Services Digital Network – цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС)) [76], которая предполагает нормирование параметров качества ос­новного цифрового канала (ОЦК) со скоростью 64 кбит/с для составного канала от абонента до абонента, сформированно­го системами передачи и коммутации ISDN. При этом учтено следующее.
1. Услуги цифровой связи будущего предполагается пре­доставлять на основе технологии ISDN, поэтому она была вы­брана как «эталонная модель».
2. В качестве основных показателей выбраны параметры ошибок и готовности, поскольку именно они влияют на качес­твенные параметры передачи речевой информации и данных пользователя.
3. Телефонный трафик более распространен, чем трафик ISDN. Однако требования к нормам качества резонно строить на основе ISDN, так как предполагается, что сеть ISDN будет использоваться для передачи сервисной информации даже для услуг телефонной связи обычного качества. Поэтому сеть ISDN должна соответствовать универсальным нормам.
Ги п отетическая модель тракта ISDN иллюстрируется на
рис. 1.7, где LE – узел местной станции [17].
37
Эталонная точка Т
Эталонная точка Т
27 500 км
2500 км
1250 км
1250 км
LE
Местная
станция
Узел
сети
Узел
сети
LE
Местная
станция
Местное
качество
Местное
качество
Среднее
качество
Среднее
качество
Высокое
качество
Рис. 1.7. Ги п отетическая модель тракта ISDN
За основу взят цифровой тракт общей протяженностью 27 500 км, разделенный на участки местного, среднего и вы­сокого качества. Ус т ановлены максимальные протяженности участков от абонента до цифровой системы передачи магист­ральной первичной сети – 1250 км и цифрового тракта магис­тральной первичной сети – 25 000 км.
Тра кт абонента до магистральной первичной сети вклю­чает:
– участок местного качества (от точки Т до ближайшего коммутационного узла LE – местной станции);
– участок среднего качества от коммутационного узла до узла магистральной первичной сети, где могут использоваться системы передачи местной первичной сети или системы ком­мутации вторичных сетей.
Эта гипотетическая модель определяет нормы на пара­метры качества международного коммутируемого соединения IDN/ISDN (HRX).
Нормы на характеристики ошибок в таком международ­ном соединении содержатся в Рекомендации ITU-T G.821 [77]. По времени требования к параметрам ошибки разделены на три категории А, Б и В: категория А – для минут низкого ка­чества; категория Б – для пораженных ошибками секунд SES; категория В – для секунд с ошибками ES.
38
Эти категории качества каналов представлены в табл. 1.11 вместе со сформированными применительно к модели HRX нормами на параметры ошибок в составном цифровом канале со скоростью 64 кбит/с.
Та блица 1.11
Категории качества ITU-T для международного соединения
ISDN 64 кбит/с (Рекомендация G.821)
Категория Нормы на BER
(bit error rate)
А BER < 10-6 при Т0 = 1 мин Больше 90% одноминутных ин-
тервалов имеют 38 или менее ошибок
Б BER < 10-3 при Т0 = 1 с Больше 99,8% односекундных ин-
тервалов имеют менее 64 ошибок
В BER = 0 при Т0 = 1 с EFS Больше 92%
Примечание. Общее время измерений T = 1 месяц
Ус л овия
Необходимо пояснить следующее.
Те р мины «минуты низкого качества», «секунды, поражен­ные ошибками» и «секунды с ошибками» использованы в ка­честве удобной и краткой классификации эксплуатационных норм. Их использование не означает приемлемости или непри­емлемости этого уровня качества.
Одноминутные интервалы получены после исключения «времени неготовности» и сильно пораженных ошибками се­кунд из общего времени и последующего последовательного группирования остальных секунд в блоки по 60 с. Базовые од­носекундные интервалы получаются, исходя из фиксирован­ного периода времени.
Временной интервал, на котором определяются процен­тные нормы, не нормирован, так как этот период может за-
39
висеть от конкретного применения. В качестве стандартного предлагается период порядка одного месяца.
По практическим соображениям при скорости 64 кбит/с минута, содержащая 4 ошибки, что соответствует коэффици­енту ошибок 1,04×10-6, не считается минутой низкого качест­ва, однако это не следует рассматривать как снижение нормы коэффициента ошибок. Секундой неготовности канала счита­ется секунда, в течение которой было отмечено более 64 оши­бок.
Для проведения практических измерений обычно исполь­зуются 10-минутные интервалы, однако обсуждается альтер­нативный подход с использованием 5-минутных интервалов.
Международные нормы на характеристики ошибок при­ведены в Рекомендациях ITU-T G.821. Для отечественных се­тей Приказом Министра связи №92 от 10.08.96 введены «Нор­мы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральных и внутризоновых первичных сетей».
При оценке условий ЭМС цепей дискретной информации в кабельных линиях абонентского доступа в качестве критери­ев, определяющих качество цифровых каналов, приняты пере­численные выше показатели.
Учитывая многообразие систем xDSL, коды, параметры сигналов, усилительную способность, схему организации свя­зи, приведенные выше рекомендации, следует отнести к разря­ду временных (подлежащих уточнению).
Нормы на показатели ошибок цифровых каналов и се­тевых трактов. Электрические нормы на цифровые каналы и
тракты для первичных сетей России разработаны в соответс­твии с Рекомендациями МСЭ-Т G.821 для каналов 64 кбит/с и G.826 [78] для трактов со скоростью от 2048 кбит/с.
Нормы распространяются на каналы и тракты первичной магистральной сети протяженностью до 12500 км и внутризо­новых сетей до 600 км. Выполнение приведенных ниже норм
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]