Измерительный прибор "Беркут"

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2013 в 17:06, дипломная работа

Описание работы

В настоящее время для оценки качества цифровых систем передачи в эксплуатационных условиях применяется метод измерения блочных ошибок.
Все методы измерения блочных ошибок предполагают введение избыточности в информационный сигнал, обработку этого вспомогательного сигнала по определенному алгоритму и передачу результата обработки на принимающую сторону, где принятый сигнал обрабатывается по тому же алгоритму, что и при передаче, а итог сравнивается с результатом обработки, полученным от передающей стороны. При их разнице переданный блок считается ошибочным.

Содержание

Введение 3
1. Нормы показателей ошибок ЦК и сетевых трактов 5
1.1 Долговременные нормы на показатели ошибок 5
1.2 Оперативные нормы на показатели ошибок 9
2. Тестер 2 Мбит/с потока «Беркут–E1» 16
2.1 Назначение 17
2.2 Технические данные 17
2.2.1 Характеристики передатчика 17
2.2.2 Характеристики приемника 18
3. Устройство тестера 20
4. Порядок работы 24
4.1. Главное меню 24
4.2 Меню Линейный интерфейс 25
4.3 Меню Измерения 27
4.4 Использование меню Просмотр данных 30
4.5 Использование меню Вставка ошибок 31

Работа содержит 1 файл

дипломка.docx

— 293.49 Кб (Скачать)

При вводе в эксплуатацию сетевого тракта или ОЦК проверка проводится в 2 этапа.

На этапе 1 измерения проводятся с помощью псевдослучайной цифровой последовательности в течение 15 мин. Если наблюдается хоть одно событие  ES или SES, или наблюдается неготовность, то измерение повторяется до 2-х раз. Если в течение и третьей попытки наблюдались ES или SES, то надо проводить локализацию неработоспособности.

Если этап 1 прошел успешно, то проводится испытание в течение 1 суток. Эти испытания можно проводить  при помощи устройств эксплуатационного контроля, но можно и с закрытием связи с помощью псевдослучайной цифровой последовательности .

Рассчитанные значения Sp S2 и BISO приведены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5.

Если вводятся в эксплуатацию более одного сетевого тракта или  ОЦК одновременно, входящих в один и тот же тракт более высокого порядка (сетевой тракт более  высокого порядка или линейный тракт ДСП), и этот тракт вводится в эксплуатацию одновременно с трактами низшего порядка, то лишь 1 тракт данного порядка или ОЦК подвергается испытанию в течение 1 суток, а остальные тракты проходят испытание в течение 2 часов .

Результаты расчета S1 и S2 для периодов испытаний 2 часа приведены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5.

При вводе в эксплуатацию нескольких сетевых трактов, входящих в состав одного тракта более высокого порядка, находящегося в эксплуатации между двумя оконечными пунктами, и при наличии устройств эксплуатационного контроля ошибок в трактах, эти тракты могут проходить проверку в течение 15 мин каждый или могут быть все соединены последовательно по шлейфу и проходить проверку одновременно в течение 15 мин. При этом используются критерии оценки для одного направления передачи одного тракта. За каждый из периодов испытаний в 15 мин не должно быть ни одного события ES или SES или периода неготовности.

 

Нормы для технического обслуживания цифровых сетевых трактов.

1)Нормы для технического обслуживания используются при контроле трактов в процессе эксплуатации, в том числе для определения необходимости вывода тракта из эксплуатации при значительном ухудшении показателей ошибок.

2)Проверка тракта в процессе технической эксплуатации осуществляется с помощью устройств эксплуатационного контроля ошибок за периоды времени 15 мин и 1 сутки.

3)Нормы для технического обслуживания включают в себя: предельные значения неприемлемого качества — при выходе за пределы этих значений тракт должен выводиться из эксплуатации, предельные значения пониженного качества — при выходе за пределы этих значений контроль данного тракта и анализ тенденций изменений характеристик должны проводиться более часто.

4)Для всех указанных норм технического обслуживания тракта пороговые значения для ES и SES устанавливаются в соответствии с техническими требованиями, определенными разработчиками конкретного вида аппаратуры системы передачи и устройств контроля показателей ошибок с учетом иерархического уровня данного тракта и цели испытаний.

Если эти пороговые  значения не заданы, то они могут  быть выбраны для режимов определения  сетевого тракта с пониженным качеством  и для определения необходимости  вывода из эксплуатации при 15-минутном периоде наблюдения на уровне значений, приведенных в таблице 7.

 

Таблица  7- Величины предельных значений для технического обслуживания для цифровых трактов при 15-минутном периоде наблюдения

 

 

Режим

 

Вывод из эксплуатации

 

Пониженное качество

 

Распределение тракта D, (%)

ES

SES

ES

SES

 

0,5 ->

2,5

120

15

0

0

 

3 ->

4.0

120

15

1

0

 

4,5 ->

 

7,0

 

120

 

15

 

2

 

0

 

7,5 ->

 

10,0

 

120

 

15

 

3

 

0

 

10,5 ->

 

11,0

 

120

 

15

 

4

 

0

 

11,5 ->

 

13,0

 

150

 

15

 

4

 

0

 

13,5 ->

 

15,5

 

150

 

15

 

5

 

0

 

16,0 ->

 

18,5

 

150

 

15

 

6

 

0

 

19,0 ->

 

20,0

 

150

 

15

 

7

 

0

 

20,5 ->

 

21,5

 

180

 

15

 

7

 

0

 

22,0 ->

 

24,5

 

180

 

15

 

8

 

0

 

25,0 ->

 

27,0

 

180

 

15

 

9

 

0

 

27,5 ->

 

30,0

 

180

 

15

 

10

 

0

 

30,5 ->

 

33,0

 

180

 

15

 

11

 

0

 

33,5 ->

 

36,0

 

180

 

15

 

12

 

0

 

36,5 ->

 

40,0

 

180

 

15

 

13

 

0


 

Нормы для восстановления трактов:

Предельные значения для  показателей ошибок при вводе  тракта в эксплуатацию после ремонта  определяются аналогично случаю ввода  в эксплуатацию вновь организованного тракта, но при этом коэффициент k выбирается равным 0,125 для линейных трактов систем передачи и равным 0,5 для сетевых трактов и участков.

 

2 Тестер 2 Мбит/с потока «Беркут–E1»

 

 

 

 

Рисунок 1-Прибор «Беркут-Е1»

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Назначение

 

Тестер 2 Мбит/с потока «Беркут–E1»  предназначен для эксплуатационного контроля и диагностики основных цифровых каналов (ОЦК) (рекомендация 0.151 ITU-T) и структуры первичного цифрового потока систем с ИКМ (рекомендация G.704 ITU-T).

Тестер подключается к  интерфейсу первичного сетевого стыка (рекомендация G.703 ITU-T) и может работать в режимах формирования и контроля различных тестовых сигналов в кодах AMI и HDB-3, а также в режиме мониторинга сигналов оборудования ИКМ (рекомендация 0.162 ITU-T). Рабочие условия эксплуатации:

— температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С;

— относительная влажность  воздуха 90 %, при температуре 25 °С;

— атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм. рт. ст.);

— напряжение сети (110 — 240) В, частотой (50 — 60) Гц (при питании тестера  от блока питания).

Нормальные условия эксплуатации:

— температура окружающей среды (+20±5) °С;

— относительная влажность  воздуха от 40 до 80 %, при температуре 25 °С;

— атмосферное давление от 84 до 104,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);

— напряжение сети (110 — 240) В, частотой (50 — 60) Гц (при питании тестера  от блока питания).

 

2.2 Технические данные

 

2.2.1 Характеристики передатчика

 

Передатчик в режиме контроля трактов передачи обеспечивает  формирование следующих тестовых сигналов в кодах AMI и HDB-3:

а) псевдослучайная последовательность (ПСП) с периодом 26–1, 29–1, 211–1, 215–1 и 223–1 тактовых интервалов (рекомендация 0.151 ITU-T) с номинальной скоростью пере дачи (2048000±6) бит/с;

б) ПСП со вставкой ошибок битовых одиночных или регулярных с коэффициентом ошибок от 1×10-3 до 1×10-7;

Передатчик в режиме контроля оборудования с ИКМ обеспечивает формирование стандартного группового сигнала в кодах AMI и HDB^3 (G.703) с  фиксацией следующих состояний:

 

а) LOS — пропадание сигнала;

б) AIS — сигнал индикации  аварийного состояния;

в) LOF — авария цикла;

г) LOM — авария сверхцикла;

е) RDI — авария дальней  станции (рекомендация G.706 ITU-T);

ж) RMA — авария сверхцикла дальней станции (рекомендация G.732 ITU-T);

з)LSS — потеря синхронизации с принимаемой тестовой последовательностью;

и)Si, Sa4 — Sa8 — S–биты в слове NFAS;

к)СУВ 1, СУВ 2, СУВ 3, СУВ 4 в выбранном ВИ.

 

Форма импульса сигнала прямоугольная  со следующими параметрами:

 

а) номинальное напряжение импульса сигнала любой полярности на измерительном нагрузочном сопротивлении (120±1,2) Ом - (3+0,3) В;

б) пиковое напряжение в  отсутствии импульса сигнала на нагрузочном  сопротивлении (120±1,2) Ом не более 0,3 В;

в) номинальная длительность импульса - (244±25) нс;

г) максимальное отношение  длительностей амплитуд импульсов  разной полярности на уровне половины номинальной амплитуды от 0,95 до 1,05;

д) независимо от полярности напряжений, импульсы сигнала укладываются в шаблон, приведенный в рек. G.703.

 

2.1.4. Максимальная амплитуда  выходного джиттера не превышает  0,02 UIpp

(1 UIpp=488 нс) в полосе 10 Гц - 100 кГц.

 

2.2.2 Характеристики приемника

 

Вход приемника (Rx) симметричный относительно «земли» и обеспечивает следующие параметры (рекомендация G.703 ITU-T):

 

а) номинальное входное  сопротивление в режиме терминал — 120±6 Ом на частоте 1024 кГц.

б) входное сопротивление  тестера в режиме монитор не менее 4 кОм на частоте 1024 кГц;

в) номинальное входное сопротивление входа Sync - 120±6 Ом на частоте 1024 кГц.

 

Приемник обеспечивает безошибочный прием сигналов, соответствующих требованиям:

 

а) затухание входных сигналов на частоте 1024 кГц в пределах

от 0 до 18 дБ в режиме «короткая  линия», от 0 до 36 дБ в режиме «длинная линия»;

б) отклонение тактовой частоты  до ±6000 Гц от номинальной (2048 кГц);

в) амплитуда джиттера (измерения  по G.823) до 20 T с частотой не более 400 Гц и до 0,4 T с частотой не менее 40 кГц (на частотах от 400 Гц до 40 кГц допустимая амплитуда джиттера линейно уменьшается от 20 Т до 0,4 Т).

 

Приемник обеспечивает:

 

а) регистрацию текущего значения количества ошибок по коду или  по битам в диапазоне от 0 до 4,29×109;

б) индикацию текущего значения количества ошибок по коду или по битам  в виде целого числа, и в экспоненциальной форме;

в) индикацию значения коэффициента ошибок n×10-m в диапазоне от 1×10-1 до 0,01×10-9.

 

Сигнализация светодиодами приемника отображает следующие  состояния:

— LOS — отсутствие сигнала;

— AIS — сигнал об аварии (прием  всех 1);

— LOF — отсутствует цикловая синхронизация;

— LOM — отсутствует сверхцикловая  синхронизация;

— RDI — дефект на дальнем  конце, передается битами А в NFAS;

— SER — индикатор превышения порога ошибок 10-3. Порогом считается превышение уровня битовых ошибок, если производится битовое тестирование, или более 30 % блоков CRC с ошибками, если есть синхронизация по CRC;

— RMA — индикация неисправности  в сверхцикле на дальнем конце, (бит Y в MFAS равен единице в двух последовательных сверхциклах);

— LSS — потеря синхронизации  тестовой последовательности.

В тестере предусмотрена  возможность прослушивания выбранного ВИ и проведения переговоров с  помощью телефонной гарнитуры.

Тестер имеет USB интерфейс  для подключения к компьютеру.

Электропитание тестера  осуществляется от внешнего блока питания  сети переменного тока напряжением (100 - 240) В, частотой (50 - 60) Гц, от внутренней батареи аккумуляторных элементов (4×АА NimH) с номинальным напряжением 4,8 В или от интерфейса USB.

Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 8 ВА.

Продолжительность непрерывной  работы тестера при питании от внешнего блока питания не ограничена. При работе от внутренних аккумуляторных элементов время работы зависит от режима работы, но не менее 6 часов, при максимальной яркости дисплея.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ  не менее 8000 часов.

Габаритные размеры измерительного блока не более 85×155×40 мм.

Габаритные размеры блока  питания не более 29×74×80 мм.

Масса измерительного блока  не более 0,4 кг.

Масса блока питания не более 0,07 кг.

 

 

3 УСТРОЙСТВО ТЕСТЕРА

 

Вид передней панели тестера  «Беркут–E1» показан на рисунке 2.

 

1-индикаторы;   2-дисплей;   3-клавиатура,   4-Клавиша включения/выключения,   5-строка статуса

 

Рисунок 2- Вид передней панели тестера

 

На передней панели прибора  расположены светодиодные индикаторы.

Трехцветные светодиодные индикаторы обеспечивают визуальный контроль внешнего питания, условий измерения и  приема данных. Индикаторы обеспечивают достаточный объём информации для анализа и принятия решений. Значение светодиодных индикаторов приведены в таблице 8.

 

Таблица 8

 

 

Значение

 

Описание

PWR

Внешнее питание:

•Не горит - нет;

•Зеленый - включено внешнее питание ;

•Зеленый/Желтый (мигание) - заряд батарей.


 

Продолжение таблицы 8

 

Значение

 

Описание

 

LOS

 

Отсутствие сигнала:

•Зеленый - сигнал присутствует постоянно с момента сброса;

•Красный - отсутствие сигнала в данный момент;

•Желтый - с момента сброса имело место пропадание сигнала

 

AIS

 

Сигнал об аварии (прием  всех 1):

•Зеленый - с момента сброса не было сигнала AIS;

•Красный - в данный момент присутствует AIS;

•Желтый - отсутствие AIS в данный момент, но с момента сброса имело место состояние AIS.

 

LOF

 

Отсутствует цикловая синхронизация:

•-Зеленый - синхронизация обнаружена и не нарушалась с момента сброса;

•Красный - отсутствие синхронизации в данный момент;

•Желтый - с момента сброса имело место пропадание синхронизации.

 

LOM

 

Отсутствует сверхцикловая  синхронизация:

•Зеленый - синхронизация обнаружена и не нарушалась с момента сброса;

•Красный - отсутствие синхронизации в данный момент;

•Желтый - с момента сброса имело место пропадание синхронизации.

 

RDI

 

Дефект на дальнем конце, передается битами А в NFAS:

•Зеленый - нет;

•Красный - регистрируется авария (А=1 в NFAS);

•Желтый -- отсутствие дефекта в данный момент, но с момента сброса имело место состояние A=1 в NFAS.

Информация о работе Измерительный прибор "Беркут"