
- •Учебное пособие
- •Концепция xDsl 28
- •Линейное кодирование и модуляция в xDsl 82
- •1 Аспекты сетей доступа
- •1.1 Основные термины, определения и функциональные структуры сетей доступа
- •1.1.1 Транспортная сеть
- •1.1.2 Сеть доступа
- •Абонентская линия передачи
- •1.2 Общие представления о сетях
- •1.2.1 Типы сетей связи. Интеграция речи, данных и видео приложений
- •1.2.2 Сетевой интерфейс
- •1.2.3 Сети доступа
- •1.2.4 Способы подключения оборудования доступа
- •Уплотнение существующих абонентских линий
- •1.2.5 Эволюция сетей доступа
- •1.2.6 Эволюция магистральных сетей
- •1. 3 Традиционные телефонные сети
- •1.3.1 Эволюция телефонных сетей аналоговые и комбинированные сети
- •Интегрированные цифровые сети и интегрированные услуги цифровых сетей
- •Вопросы
- •2 Концепция xDsl
- •2.1 Интерес к xDsl
- •2.2 В чём секрет xDsl
- •2.3 XDsl трансиверы
- •2.3.1 Adsl- приемопередатчик
- •2.4 Метод имитационного моделирования
- •2.5 Повышение достоверности передачи
- •2.5.1 Блочный перемежатель
- •2.5.2 Свёрточный перемежатель
- •2.5.3 Гибридный перемежатель
- •2.6 Попытка классификации технологий xDsl
- •Вопросы
- •3 Среда передачи в сетях доступа
- •3.1 Кабели с симметричными медными парами
- •3.1.1 Типы utp
- •3.1.2 Основные параметры кабельных линий
- •3.1.2.1 Ачх и гвз абонентского канала
- •3.1.2.2 Возвратные потери и коэффициент отражения
- •3.1.2.3 Импульсные характеристики помех в кабеле
- •3.1.2.4 Задержка в распространении сигнала
- •3.1.2.5 Отношение затухания к переходному затуханию (arc)
- •3.1.2.6 Параметры физического состояния кабеля
- •3.1.3 Главные факторы, влияющие на качество передачи по медным кабелям
- •3.1.3.1 Затухание в канале и длина кабеля
- •3.1.3.2 Шум
- •3.1.3.3 Электромагнитная совместимость
- •3.1.3.4 Кабели на витых медных парах и элементы категорий 6 и 7
- •3.1.4 Строительство медно-кабельных линий
- •3.2 Строительство волс на абонентском участке
- •3.2.1 Волоконно-оптическая передача
- •3.2.2 Способы увеличения пропускной способности волоконно-оптических систем передачи
- •3.3 Коаксиальные кабели
- •Вопросы
- •4 Варианты xDsl
- •4.1 Dsl-isdn
- •4.2 Hdsl
- •4.2.1 Эхокомпенсация в hdsl
- •4.2.2 Примеры применения и построения систем hdsl
- •4.2.3 Оборудование
- •4.3 Sdsl
- •4.4 Msdsl-технология будущего (mrdsl)
- •4.5 Adsl
- •4.5.1 Передача данных в adsl
- •4.5.2 Принципы организации услуги adsl
- •4.5.3 Структура adsl модема
- •4.6 Adsl lite (Universal adsl)
- •4.7 Vdsl
- •4. 8 Семейство оборудования xDsl watson
- •4.8.1 Построение аппаратуры xDsl watson
- •4.8.2 Возможности аппаратуры
- •4.8.3 Блок линейного окончания (ltu)
- •4.8.4 Блок сетевого окончания (ntu)
- •4.8.5 Регенератор (Repeater)
- •4.8.6 Управление
- •Вопросы
- •5 Линейное кодирование и модуляция в xDsl
- •5.1 Линейное кодирование 2b1q
- •5.2 Квадратурная амплитудная модуляция (qam)
- •00 – 45 01 – 135 11 – 225 10 - 315
- •5.3 Амплитудно-фазовая модуляция без несущей (cap)
- •5.4 Дискретная модуляция со многими несущими (dmt)
- •Вопросы
- •6 Принципы проектирования перспективных сетей абонентского доступа
- •6.1 Общий подход к проектированию сад
- •6.2 Описание отдельных этапов проектирования
- •Задачи этапа 2
- •6.3 Концепция системного внедрения оборудования "последней мили"
- •6. 4 Выбор средств абонентского доступа
- •Вопросы
- •Заключение
- •Словарь
- •Список литературы
3.1.2.2 Возвратные потери и коэффициент отражения
В случае рассогласования импедансов нагрузки и канала появляется эффект отражения сигнала от абонентского кабеля, а если импеданс нагрузки больше импеданса кабеля - частичного отражения сигнала. В противном случае отражённая волна имеет отрицательную амплитуду. Эффект отражения характеризуется коэффициентом отражения, который определяется отношением мощностей отражённого и передаваемого сигналов, и уровнем возвратных потерь в кабеле мощность отражённого сигнала называется потерями при отражении или возвратными потерями, выражается в децибелах и рассчитывается на основе коэффициента отражения. Чем лучше совместимость импедансов, тем меньше отражается мощность и обратные потери.
С коэффициентом отражения также связаны потери рассогласования - ослабление мощности передаваемого сигнала, выражаемое в децибелах и рассчитываемое на основании коэффициента отражения. Потери рассогласования отличаются от возвратных потерь тем, что учитывают влияние многократного отражения как фактора потерь мощности сигнала в кабеле. Потери рассогласования рассчитываются на основе затухания и многократных отражений от каждого конца кабеля.
3.1.2.3 Импульсные характеристики помех в кабеле
К этим характеристикам относятся импульсный шум, всплеск несущей (сигнала) и фазы, а также кратковременные перерывы связи.
Импульсные шумы возникают при интерференции с внешними источниками ЭМИ. Для некоторых каналов этот параметр очень критичен и может нарушить работу оборудования "последней мили". Длительность импульсных помех измеряется в процессе долговременного мониторинга и может достигать от нескольких микросекунд до сотен миллисекунд. Их источниками являются релейные и координатные переключатели, телефонные аппараты с декадным набором, сигналы, связанные с кратковременными сбоями в цепях питания и др.
3.1.2.4 Задержка в распространении сигнала
Является отношением длины кабеля к скорости распространения сигнала в передающей среде (VOP), зависящего от свойств диэлектрических материалов, окружающих проводники, и являющейся функцией частоты передаваемого сигнала. При высоких частотах скорость передачи асимптотически стремится к фиксированному значению.
3.1.2.5 Отношение затухания к переходному затуханию (arc)
- это разница между ослабленным сигналом на выходе (А) и вредным наведённым сигналом ("шумом"):
ARC = Min (NEXT) - Max (A), где NEXT - переходное затухание, A - затухание, дБ.
ARC является производным по отношению к параметрам затухания и NEXT, и его можно измерить большинством эксплуатационных приборов, так как этот параметр позволяет определить реальную рабочую полосу частот канала. Его величина всегда ниже 350 МГц и отличается для каждой конкретной комбинации разъёмов и кабеля. Большинство данных тестирования до 350 МГц приводятся только для кабельной продукции. Причём они не дают полной информации о реальной производительности.
При анализе типичного графика характеристик в диапазоне до 350 МГц (рисунок 3.3) необходимо найти точку, в которой переходное (NEXT) и обычное затухания равны (т.е. точку пересечения кривых NEXT и затухания). Перемещаясь влево, следует найти частоту, при которой разница между величинами затухания и NEXT составит 10 дБ. Это значение и будет максимально доступной рабочей частотой системы, которая в случае использования технологии xDSL определит максимально возможную скорость цифровой передачи в канале.
Рисунок 3.3 - ARC канала