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
☆
обеспечивает необходимое качество передачи при организации международных соединений протяженностью до 27500 км.
Заметим, что определяющие условия ЭМС цепей в среде передачи – линии с медными жилами – рассматриваются как основной показатель ошибок.
Различают долговременные и оперативные нормы; первые требуют длительных периодов измерений; вторые – относятся к экспресс-нормам, применяемым в случае ввода объектов в эксплуатацию, технического обслуживания или восстановле­ния систем.
Долговременные нормы для ОЦК основаны на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум показателям:
– коэффициента ошибок по секундам с ошибками (ESRk);
– коэффициента ошибок по секундам, пораженных ошиб-
ками (SESRk).
Долговременные нормы для цифровых сетевых трактов (ЦСТ) основаны на измерении характеристик ошибок по бло­кам для трех показателей:
– коэффициента ошибок по секундам с ошибками (ESRT);
– коэффициента ошибок по секундам, пораженных ошиб­ками (SESR);
– коэффициента ошибок по блокам с фоновыми ошибка­ми (BBER).
Выполнение норм ЦСТ на показатели ошибок, основан­ные на блоках, будет обеспечивать нормы в основном цифро­вом канале, образованные в этих ЦСТ, по показателям оши­бок, основанных на секундных интервалах.
Основой для определения норм являются общие расчет­ные (эталонные) нормы для полного соединения от точки к точке на показатели ошибок международного соединения про­тяженностью 27500 км (табл. 1.12).
41
Та блица 1.12
Общие расчетные эксплуатационные нормы на показатели ошибок для международного соединения протяженностью
27 500 км
А В
Вид тракта
(канала)
ОЦК 64 0,08 0,002 – 0,04 0,001 ПЦСТ 2048 0,04 0,002 3×10 ВЦСТ 8448 0,05 0,002 2×10 ТЦСТ 34368 0,075 0,002 2×10 ЧЦСТ 139264 0,16 0,002 2×10 Примечание. ПЦСТ – первичная ЦСТ; ВЦСТ – вторичная ЦСТ; ТЦСТ – третичная ЦСТ; ЧЦСТ – четвертичная ЦСТ. Приведенные данные для долговременных норм соответствуют Рекомен­дациям МСЭ-Т G.821 [77] (для канала 64 кбит/с) и G.826 [78] (для трактов со скоростями от 2048 кбит/с и выше), для оперативных норм – Рекомен­дация МСЭ-Т М.2100 [79].
Скорость,
кбит/с
Долговременные нормы Оперативные
нормы
ESR SESR BBER ESR SESR
-4
0,02 0,001
-4
0,025 0,001
-4
0,0375 0,001
-4
0,08 0,001
Определения показателей ошибок для основного цифро­вого канала.
1. Секунда с ошибками ESk (Errored Second) – период в 1 с,
в течение которого наблюдалась хотя бы одна ошибка.
2. Секунды, пораженные ошибками SESk (Severely Errored Second) – период в 1 с, в течение которого коэффициент оши­бок был более 10-3.
3. Коэффициент ошибок по секундам с ошибками ESR – отношение числа ESk к общему числу секунд в период готов­ности в течение фиксированного интервала измерений.
4. Коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошиб­ками SESR, – отношение числа SESk к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала из­мерений.
42
Определения показателей ошибок для сетевых трактов
1. Блок – последовательность битов, ограниченная по чис­лу битов, относящихся к данному тракту, при этом каждый бит принадлежит только одному блоку. Количество битов в блоке зависит от скорости передачи и определяется по отдельной ме­тодике.
2. Блок с ошибками EBт (Errored Block) – блок, в котором один или несколько битов, входящих в блок, являются оши­бочными.
3. Секунда с ошибками ESт (Errored Second) – период в 1 секунду с одним или несколькими ошибочными блоками.
4. Секунда, пораженная ошибками SESт (Severely Errored Second) – период в одну секунду, содержащий ≥ 30% блоков с ошибками (ЕВ) или один период с серьезными нарушениями SDP (Severely Disturbed Period).
5. Коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR) – отношение числа ESт к общему числу секунд в период готов­ности в течение фиксированного интервала измерений.
6. Коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошиб­ками SESR, – отношение числа SESт к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала изме­рений.
7. Период с серьезными нарушениями SDP – период дли­тельностью, равной 4 смежным блокам, в каждом из которых коэффициент ошибок ≥ 10-2, или же наблюдалась потеря сиг­нальной информации.
8. Блок с фоновой ошибкой BBE (Background Block Error) – блок с ошибками, не являющийся частью SES.
9. Коэффициент ошибок по блокам с фоновыми ошибка­ми BBER – отношение числа блоков с фоновыми ошибками ко всему количеству блоков в течение готовности за фиксирован­ный интервал измерений, за исключением всех блоков в тече­ние SESт.
43
10. Период неготовности для одного направления тракта – это период, начинающийся с 10 последовательных секунд SES (эти 10 секунд считаются частью периода не­готовности) и заканчивающийся до 10 последовательных секунд без SES (эти 10 секунд считаются частью периода готовности).
Период неготовности для тракта – это период, когда хотя бы одно из его направлений находится в состоянии неготов­ности.
Заметим, что приведенные выше критерии использова­лись при разработке норм ЭМС цепей xDSL в кабелях местной связи [17].
1.6. Анализ требований к электротехническим характеристикам строительных длин
кабелей ЦСП
В 1998 г. был введен в действие стандарт отрасли ОСТ
45.01–98 [80], в котором определены следующие термины: Элементарный кабельный участок (ЭКУ) – участок ка-
бельной линии совместно со смонтированными оконечными кабельными устройствами.
Кабельная секция (КС) – совокупность электрических
цепей, соединенных последовательно на нескольких сосед­них ЭКУ для организации регенерационного (усилительного) участка одной или нескольких систем передачи с одинаковым расстоянием между регенераторами (усилителями), но с боль­шим, чем длина, ЭКУ данной линии.
В табл. 1.13 отражена терминология, введенная ОСТ
45.01–98 на электрические характеристики для цепей кабель-
ных линий.
44
Та блица 1.13
Те рминология, введенная ОСТ 45.01–98 на электрические
характеристики для цепей кабельных линий
Те рмин Характеристика
Электрическое со­противление изоля­ции
Электрическое со­противление шлейфа жил Асимметрия сопро­тивлений Испытательное на­пряжение
Коэффициент зату­хания
Переходное зату­хание на ближнем конце Защищенность цепи Разность между значениями мощности полезного
Защищенность цепи на дальнем конце
Электрическое сопротивление постоянному току между жилами (проводниками) и металлической оболочкой кабеля (землей), между жилой и пуч­ком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном) Сумма электрических сопротивлений жил (про­водников) цепи постоянному току
Разность электрических сопротивлений постоян­ному току двух жил, составляющих цепь Напряжение постоянного тока, прикладываемое между проводниками пары, между жилой и пуч­ком других жил, соединенных с металлической оболочкой (экраном), и предназначенное для ис­пытания изоляции жил и проводников Относительная величина, характеризующая изме­нение амплитуды синусоидальной волны напря­жения (тока) при ее распространении на единицу линии Переходное затухание между цепями, когда источ­ник влияния и приемник находятся в одном пунк­те ЭКУ или КС
сигнала и мощности помехи в рассматриваемой точке цепи Защищенность при влиянии на дальний конец, когда источник влияния и приемник находятся на противоположных концах взаимовлияющих ЭКУ и КС
Согласно ОСТ 45.01–98 линия передачи – совокупность
физических цепей и (или) линейных трактов систем переда­чи, имеющих общие линейные сооружения, устройства их об­служивания и одну и ту же среду распространения. Электри-
45
ческие нормы на параметры цепей кабельных линий передачи распространяются на ЭКУ и КС, заканчивающиеся оконечны­ми кабельными устройствами НРП (необслуживаемый реге­нерационный пункт) или НУП (необслуживаемый усилитель­ный пункт) и вводно-кабельным оборудованием оконечных станций.
Электрические параметры симметричных ВЧ-кабелей на
постоянном токе ЭКУ должны соответствовать нормам, при­веденным в табл. 1.14.
Та блица 1.14
Нормы на электрические параметры ВЧ-кабелей
Параметр Норма
1. Электрическое сопротивление изоляции между каждой жилой и всеми другими жилами кабеля, соединенными с металлической оболочкой (экраном), МОм·км, не менее
2. Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шланга защитного покрова кабеля, МОм·км, не менее: а) между металлической оболочкой (экраном) и землей (для ка­белей без брони), между броней и землей; б) между металлической оболочкой и броней
3. Испытательное напряжение ВЧ-кабелей, В, не менее: а) между всеми жилами, соединенными в пучок, и заземленной металлической оболочкой (экраном); б) между каждой жилой и всеми остальными жилами кабеля, со­единенными в пучок и с заземленной металлической оболочкой (экраном) Примечания. 1. Если по п. 2 а) установленная норма не выдерживается и в результате проверки состояния кабеля и устранения сосредоточенных повреждений довести сопротивление изоляции до нормы не представля­ется возможным, то допускается принимать в эксплуатацию кабель по фактически достигнутым значениям, но не менее 100 кОм·км.
2. При наличии в кабеле избыточного давления воздуха испытательное на­пряжение необходимо повысить до 60 В на каждую 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
3. Для кабелей, проложенных в высокогорных районах, испытательные напряжения необходимо уменьшить на 30 В на каждые 500 м высоты над уровнем моря.
10 000
5,0 0,1
2000
1500
46
Защищенность цепей симметричных ВЧ-кабелей, обо-
рудованных системами передачи К–12+12, К-60, VLT-120, на ЭКУ и КС при симметрировании на ЭКУ на линиях передачи магистральной и внутризоновых сетях, также на магистраль­ных соединительных линиях должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.15.
Защищенность цепей симметричных ВЧ-кабелей, обору-
дованных системами передачи К-12+12, К-60 и VLT-120, на ли­ниях магистральной и внутризоновых сетей и на магистраль­ных соединительных линиях при обеспечении защищенности линейных трактов на секции ОУП–ОУП между двумя опор­ными усилительными пунктами (без симметрирования кабе­ля) с помощью устройств противосвязи, включенных на ОУП, должна соответствовать нормам:
– на ЭКУ без включения элементов противосвязи, не ме-
нее 55 дБ;
– на ЭК У при включении элементов противосвязи на НУП,
не менее 64 дБ.
Та блица 1.15
Нормы защищенности цепей симметричных ВЧ-кабелей
Норма распределения
значений защищеннос-
Нормируемая
характеристика
На линиях магистральной сети: значение за­щищенности цепей многопарных, одночетве­рочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее 71,0 74,0
ти в комбинациях
взаимовлияющих це-
пей, %
100 90
47
Окончание табл. 1.15
Норма распределения
значений защищеннос-
Нормируемая
характеристика
На линиях внутризоновых сетей и магист­ральных соединительных линиях: значение защищенности цепей многопарных и одночет­верочных кабелей в спектре частот АСП, дБ, не менее, при количестве ЭКУ на секции ОУП­ОУП 1–8 9–11 12–17 18–22 23–28 29–33 34–39 40–44 45 и более
ти в комбинациях
взаимовлияющих це-
пей, %
100 90
64,0 64,5 65,5 67,0 68,0 68,5 69,5 70,0 71,0
70,0 70,0 70,5 71,5 72,5 73,0 74,0 74,5 75,5
Электрические характеристики цепей симметричных
ВЧ-кабелей, оборудованных цифровыми системами передачи ИКМ-120 и ИКМ-480, а также характеристики при совместной работе систем передачи ИКМ-120, ИКМ-480 и К-60 на пере­менном токе, должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.16.
Нормирование параметров влияний строительных длин
следует осуществлять исходя из требований протяженности линий. В соответствии с сетевыми нормами городской теле­фонной сети (ГТС) затухание цепей кабеля ТПП на участке ав­томатическая телефонная ст анция – распределительная короб­ка (АТС–РК) не должна превышать 4,5 дБ на частоте 800(1000) Гц .
48
Та блица 1.16
Электрические характеристики цепей
симметричных ВЧ-кабелей
Характеристики Частота,
кГц
Кабели емкостью 4×4 и 7×4
Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не ме­нее: а) в межчетверочной комбинации взаимовлияю­щих цепей;
б) внутричетверочные комбинации Защищенность цепи на дальнем конце, измерен­ная в комбинациях: влияющая цепь ЭКУ, обору­дованная аппаратурой ИКМ-120 (ИКМ-480); цепь подверженная влиянию, цепь КС, оборудованная аппаратурой К-60, дБ, не менее 250 62
Кабели емкостью 1×4
Защищенность цепи на дальнем конце, дБ, не ме­нее: 4224 25
4224
4224 17184 17184
Норма,
дБ
35 27 22 12
Среднестатистическая длина линий ГТС составляет 2, 5 км, максимальная длина – 3,5 км. При определении требований к переходному затуханию между цепями на ближнем конце А0, предназначенных для уплотнения оборудованием xDSL, сле­дует учитывать код, усилительную способность и количество цепей цифровых систем передачи.
Нормирование параметров влияний строительных длин производится на расчетной частоте, соответствующей макси­мальной величине спектральной плотности сигнала.
1.7. Постановка задачи исследования
Подавляющее большинство абонентов подключено к те­лефонной сети с помощью медных кабелей. Сотни проводов
49
таких кабелей свиты между собой попарно и объединены в пучки под одной внешней оболочкой. Эти пары образуют фи­зические линии, соединяющие телефонные аппараты абонен­тов с оборудованием телефонных станций и представляющие собой изолированные тракты передачи, которые используют­ся для передачи телефонных разговоров в очень узкой полосе звуковых частот от 300 Гц до 3,4 кГц.
Использование существующих медных абонентских ли­ний для предоставления не только традиционной телефонной связи, но и высокоскоростной передачи данных – одно из ос­новных и очевидных преимуществ технологий хDSL. В то же время существующая кабельная телефонная сеть не является идеальной базой для развертывания высокоскоростных сис­тем передачи. К большому сожалению, физические и электри­ческие параметры существующих медных телефонных линий, а также те условия, в которых эти линии проложены и должны эксплуатироваться, далеки от идеальных.
При передаче сигнала по медной телефонной линии он претерпевает затухание и искажается. Затухание сигнала воз­растает с увеличением расстояния и повышением его частоты (не следует забывать, что в отличие от традиционной телефон­ной связи технологии хDSL используют спектр гораздо более высоких частот). При этом максимально допустимое затуха­ние передаваемого сигнала определяет предельную длину ис­пользуемой линии.
Га р монические искажения появляются в случае ограниче­ния сигнала или его нелинейного изменения. Так как сигналы с различными частотами передаются по телефонной линии с различной скоростью, возникают искажения, связанные с фа­зовой задержкой. Все это может оказать существенное влия­ние на высокоскоростную передачу данных.
В том случае, если характеристический импеданс абонент­ской линии неравномерен по всей ее длине (что может про­изойти из-за перепутывания проводов, использования отрез-
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]