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