Измерения мультиплексорного оборудования ИКМ-30 — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Измерения мультиплексорного оборудования ИКМ-30

2017-11-28 477
Измерения мультиплексорного оборудования ИКМ-30 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Мультиплексор ИКМ-30 обеспечивает объединение 30 аналоговых каналов ТЧ в один цифровой ка­нал 2048 кбит/с. В этом случае оборудование выступает как мультиплексор, что определяет некото­рую специфику измерений мультиплексоров ИКМ-30 по сравнению с мультиплексорами других уров­ней иерархии.

Две основные схемы анализа мультиплексоров ИКМ-30 приведены на рисунках 3.11 и 3.12.

 

Рис. 3.11. Схема измерений ИКМ-30 с отключением канала

 

 

Рис. 3.12. Схема измерений ИКМ-30 в режиме THRU

 

Схема на рисунке 3.11 предполагает следующую проце­дуру анализа мультиплексора ИКМ-30. Анализатор Е1 подключается к мультиплексору ИКМ-30 по схеме с отключением канала, показанной на рисунке 3.8. При этом по одному или нескольким аналоговым каналам мультиплексора организуется шлейф. Затем производится пол­ный анализ потока Е1, формируемого ИКМ-30. Для анализа корректности формирования мультиплексо­ром потока Е1 в режиме приема проводятся измерения физиче­ского и канального уровней. Применение аналогового шлейфа позволяет провести измерения эффективности работы АЦП в составе ИКМ-30. Анализатор посылает синтезированный аналоговый одночастотный сигнал по одному или нескольким выбранным канальным интервалам, которые через шлейф принимаются анализатором. При этом измеряются уровень сигнала, частота, отношение сигнал/шум, уровень псофометрических шумов и нестабильность АЧХ канала в полосе канала ТЧ. Таким образом, полностью анализируется качество АЦП мультиплексора.

Схема, приведенная на рисунке 3.11, имеет тот недостаток, что требует отключения канала Е1 на весь период проведения изме-рений.

Схема измерений, использующая режим вклю­чения анализатора "через себя" (THRU) позволяет проводить измерения параметров ИКМ-30 без отключения канала. В этом случае цифровой поток Е1 остается в режиме работы, но несколько канальных интервалов используются для проведения измерений (рис. 3.12).

Схемы измерений, описанные выше, дают широкие возмож-ности для стрессово­го тестирования мультиплексоров, то есть анализа работы мультиплексора в нестандартных или критических условиях.

Для этого может быть использована следующая процедура: в передаваемый анализатором поток Е1 вносится воздействие и анализируется его влияние на параметры принимаемого потока Е1, а также на качество аналоговых каналов, формируемых ИКМ-30.

Возможны следующие воздействия на передаваемый поток:

- вставка битовой или кодовой ошибки, что позволяет проанализировать формирование сигнала "Ошибка CRC-4" (путем передачи Е-бит), а также оценить работу аварийной сигнализации (световой индикации на мультиплексоре);

- вставка ошибки CRC-4 для анализа генерации Е-бит;

- имитация большого затухания в передаваемом сигнале (имитация длинной линии) и измере­ний параметра ошибки (ВЕR) в принимаемом сигнале, это измерение позволяет оценить функции мультиплексора как регенератора цифрового потока;

- имитация проскальзываний и рассинхронизации входящего цифрового потока, для чего анализатор необходимо засинхронизировать от мультиплексора, затем вносится частотный сдвиг в передаваемый сигнал и анализируется влияние проскальзываний на параметры пе­редачи цифрового потока Е1 (появление ошибок в форме последовательностей, срыв цикло­вой и сверхцикловой синхронизаций и др.), а также на параметры аналогового сигнала (появление выбросов сигнала, проявляемых в виде щелчков).

Необходимость стрессового тестирования мультиплексорного оборудования обусловлена тем, что на практике цифровые каналы иногда не удовлетворяют действующим нормам по ряду парамет­ров, поэтому инженерно-технический состав должен знать о предельных возможностях линейного оборудования, о том запа­се по характеристикам, который обычно закладывается фирмой-производителем и которым реально обладает мультиплексорное оборудование. Это позволяет про­гнозировать работу оборудования в различных (в том числе критических) условиях, так как получить достоверную информацию по предельным значениям параметров практически невозможно. Стрессовое тестирование, направленное на имитацию различных нестандартных условий работы сети, позволяет провести углубленный анализ работы линейного оборудования в этих условиях и использовать полученную информацию для прогнозирования предельных возможностей работы сети.

 


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.