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