Главная страница

Средства измерений. Протокол от г. Нормирование параметров цифровых каналов и трактов Учебное пособие


Скачать 335.5 Kb.
НазваниеПротокол от г. Нормирование параметров цифровых каналов и трактов Учебное пособие
АнкорСредства измерений
Дата09.03.2023
Размер335.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаzadacha_nor.doc
ТипПротокол
#976159
страница1 из 4
  1   2   3   4

министерство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

В.Н.Гордиенко, М.С.Тверецкий

Рекомендовано УМО по образованию в области связи в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению 654400 Телекоммуникации.

Протокол № … от «…..»..……. 2001г.


Нормирование параметров

цифровых каналов и трактов




Учебное пособие




Одобрено на заседании кафедры.

Протокол № от 2001 г.

Зав. кафедрой МЭС проф.

Гордиенко В.Н.
Утверждено Советом факультета МЭС.

Протокол № от 2001 г.

Декан факультета МЭС проф.

Гордиенко В.Н.
Москва 2001

УДК 621.395.341 (075)

В.Н.Гордиенко, М.С.Тверецкий. Нормирование параметров цифровых каналов и трактов: Учебное пособие / мтуси. – м., 2001. – 32 с. Рассмотрены основные определения и принципы нормирования важнейших параметров цифровых каналов и трактов. Приведены примеры расчета параметров цифровых каналов и трактов. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 654400 «Телекоммуникации», при изучении современных цифровых телекоммуникационных систем. Ил. 4, табл. 16, список лит. 4 названия.



Издание одобрено на заседании кафедры МЭС.

Протокол № …. от «…..» ……………….. 2001 г.
Зав. кафедрой МЭС профессор Гордиенко В.Н.

Издание утверждено Советом факультета МЭС.

Протокол № …. от «…..» ……………….. 2001 г.
Председатель Совета факультета МЭС профессор Гордиенко В.Н.

Рецензенты:

…………………………………….

…………………………………….

© Московский технический университет

связи и информатики, 2001

  1. Введение

В настоящее время сеть электросвязи представляет собой первичную сеть, на базе которой организуются коммутируемые вторичные сети, обеспечивающие доступ пользователей к услугам электросвязи. В свою очередь, первичная сеть представляет собой совокупность типовых физических цепей, типовых каналов и трактов передачи, поэтому её эксплуатация и развитие невозможны без нормирования параметров названных каналов и трактов.

На современном этапе развития совершенствование средств электросвязи и сети в целом идет по трем направлениям: цифровизации, компьютеризации и внедрения волоконнооптических линий связи (ВОЛС). Преимущества цифровых систем передачи (ЦСП) и принципы их технической реализации были известны давно, однако их повсеместное применение стало возможным только с появлением волоконнооптических систем передачи (ВОСП). Таким образом, нормирование параметров каналов и трактов оказывается невозможным без учёта особенностей аппаратуры ВОСП.

Наряду с расширением использования ВОСП на сети электросвязи происходило быстрое совершенствование элементной базы. Это даёт возможность в настоящее время широко использовать микропроцессорную (МП) технику, которая в сочетании с развитием программного обеспечения операционных систем является основой для компьютеризации средств электросвязи.

Сейчас компьютеризация широко применяется не только в устройствах эксплуатационного контроля аппаратуры, телеконтроля и управления технической эксплуатации, но и для автоматизации и совершенствования основных функций передачи и обработки передаваемой информации при установлении соединения. Это даёт возможность контролировать такие параметры каналов и трактов, которые ранее были недоступны для измерений.

Новая техника связи, которая сегодня внедряется на сети, аппаратно (hardware) и программно (software) рассчитана на техническую эксплуатацию в соответствии с современной концепцией контроля и управления сетью, изложенной в последних редакциях Рекомендаций МСЭ-Т серий G и М. Поэтому сегодня ведутся интенсивные разработки нормативно-технических документов (НТД) в этой области с учетом основных положений развития ВСС России на перспективу до 2005 г., Рекомендаций МСЭ-Т, современных условий функционирования первичных сетей и накопленного опыта их эксплуатации. Эти документы условно могут быть разделены на три части. К основной части относятся новые "Правила технической эксплуатации сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации" (ПТЭ). Ко второй части могут быть отнесены НТД, расширяющие ПТЭ: Руководящие документы (РД), Руководящие технические материалы (РТМ) и типовые технические требования Минсвязи РФ на современные средства электросвязи. И, наконец, к третьей части относятся НТД, уточняющие или конкретизирующие отдельные детали - нормы, отраслевые стандарты, указания по измерениям, основные положения по проектированию и строительству, типовые инструкции по паспортизации, эксплуатации и восстановлению ВОСП. В настоящее время эта работа далека от завершения, поэтому в данном пособии рассматриваются лишь некоторые параметры каналов и трактов передачи.

В данном пособии основное внимание уделено разработанным в настоящее время нормам на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной сети и внутризоновых первичных сетей [1], [2], [3], [4] В приложении рассмотрены примеры расчета норм на показатели ошибок каналов и трактов передачи.

  1. Основные определения

2.1. Сеть и элементы сети

В этом разделе приведены определения, данные в [1]. Некоторые из них не использованы в данном пособии, но авторы считают полезным поместить их здесь, поскольку их знание необходимо для студентов, обучающихся специальностям по направлению 654400 «Телекоммуникации».

Канал основной цифровой (basic digital circuit) - Типовой цифровой канал передачи со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с.

Канал передачи (transmission circuit) - Комплекс технических средств и среды распространения, обеспечивающий передачу сигнала электросвязи в полосе частот или со скоростью передачи, характерных для данного канала передачи, между сетевыми станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой станцией или сетевым узлом и оконечным устройством первичной сети.

П р и м е ч а н и я .

Каналу передачи присваивают название аналоговый или цифровой в зависимости от методов передачи сигналов электросвязи.

Каналу передачи, в котором на разных его участках используют аналоговые или цифровые методы передачи сигналов электросвязи, присваивают название смешанный канал передачи.

Цифровому каналу, в зависимости от скорости передачи сигналов электросвязи, присваивают название: основной, первичный, вторичный, третичный, четверичный.

Канал передачи типовой (typical transmission circuit) - Канал передачи, параметры которого соответствуют нормам ВСС РФ.

Линия передачи (transmission line) - Совокупность линейных трактов систем передачи и (или) типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

П р и м е ч а н и я.

Линии передачи присваивают названия в зависимости от первичной сети, к которой она принадлежит: магистральная, внутризоновая, местная; от среды распространения, например, кабельная, радиорелейная, спутниковая.

Линии передачи, представляющей собой последовательное соединение разных по среде распространения линий передачи, присваивают название комбинированной.

Линия передачи абонентская (первичной сета) (subscriber line) - Линия передачи, соединяющая между собой сетевую станцию или сетевой узел и оконечное устройство первичной сети.

Линия передачи соединительная - Линия передачи, соединяющая между собой сетевую станцию и сетевой узел или две сетевых станции между собой.

П р и м е ч а н и е.

Соединительной линии присваивают назва­ния в зависимости от первичной сети, к которой она принадлежит, магистральная, внутризоновая, местная.

Сеть первичная (transmission network, transmission media) - Coвокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов, образованную на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи.

Сеть первичная внутризоновая - Часть первичной сети, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи разных местных первичных сетей одной зоны нумерации телефонной сети.

Сеть первичная магистральная - Часть первичной сети, обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных внутризоновых первичных сетей на всей территории страны.

Сеть первичная местная - Часть первичной сети, ограниченная территорией города с пригородом или сельского района.

П р и м е ч а н и е.

Местной первичной сети присваивают названия: городская (комбинированная) или сельская первичная сеть.

Сеть связи Взаимоувязанная Российской Федерации (ВСС РФ) - Комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный общим централизованным управлением.

Система передачи (transmission system) - Комплекс технических средств, обеспечивающих образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети.

Тракт групповой (group link) - Комплекс технических средств системы передачи, предназначенный для передачи сигналов электросвязи нормализованного числа каналов тональной частоты или основных цифровых каналов в полосе частот или со скоростью передачи, характерных для данного группового тракта.

П р и м е ч а н и е.

Групповому тракту, в зависимости от нормализованного числа каналов, присваивают название: первичный, вторичный, третичный, четверичный или N-ый групповой тракт.

Тракт групповой типовой (typical group link) - Групповой тракт, структура и параметры которого соответствуют нормам ВСС РФ.

Тракт сетевой (network link) - Типовой групповой тракт или несколько последовательно соединенных типовых групповых трактов с включенной на входе и выходе аппаратурой образования тракта.

П р и м е ч а н и я.

При наличии транзитов того же порядка, что и данный сетевой тракт, сетевой тракт называется составным, при отсутствии таких транзитов - простым.

При наличии в составном сетевом тракте участков, организованных как в кабельных системах передачи, так и в радиорелейных, тракт называется комбинированным.

Тракт системы передачи линейный - Комплекс технических средств системы передачи, обеспечивающий передачу сигналов электросвязи в полосе частот или со скоростью, соответствующей данной системе передачи.

П р и м е ч а н и я.

Линейному тракту, в зависимости от среды распространения, присваивают названия: кабельный, радиорелейный, спутниковый или комбинированный.

Линейному тракту, в зависимости от типа системы передачи присваивают названия: аналоговый или цифровой.

Транзит (transit) - Соединение одноименных каналов передачи или трактов, обеспечивающее прохождение сигналов электросвязи без изменения полосы частот или скорости передачи.

Устройство оконечное первичной сети (originative network terminal) - Технические средства, обеспечивающие образование типовых физических цепей или типовых каналов передачи для предоставления их абонентом вторичных сетей и другим потребителям.

Узел сетевой (network node) - Комплекс технических средств, обеспечивающий образование и перераспределение сетевых трактов, типовых каналов передачи и типовых физических цепей, а также предоставление их вторичным сетям и отдельным организациям.

П р и м е ч а н и я.

Сетевому узлу, в зависимости от первичной сети, к которой он принадлежит, присваивают названия: магистральный, внутризоновый, местный.

Сетевому узлу, в зависимости от вида выполняемых функций присваивают названия: сетевой узел переключения, сетевой узел выделения.

Цепь физическая (physical circuit) - Металлические провода или оптические волокна, образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи.

Цепь физическая типовая (typical physical circuit) - Физическая цепь, параметры которой соответствуют нормам ВСС РФ.

2.2. Параметры ошибок для ОЦК

В течение длительного времени единственным параметром ошибок являлся коэффициент ошибок по битам (bit error ratio) -BER - отношение числа неправильно принятых битов к общему числу принятых битов в течение достаточно длительного интервала времени. Этот параметр вполне пригоден для оценки качества передачи, если в тракте преобладают случайные одиночные ошибки. В общем случае, когда ошибки могут образовывать пакеты той или иной величины, более подходят параметры, определенные в рекомендации G.821 МСЭ-Т - процент временных интервалов, в которых ошибки превышают некоторый заданный порог. Такими временными интервалами являются:

  • секунда с ошибками (Errored Second) - ESK - период в 1 с, в течение которого наблюдалась хотя бы одна ошибка.

  • секунды, пораженные ошибками (Severely Errored Second) - SESK - период в 1 с, в течение которого коэффициент ошибок был более 10-3.

Для этих интервалов определены коэффициенты ошибок:

  • коэффициент ошибок по секундам с ошибками - (ESR) - отношение числа ESK к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.

  • коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками SESR - отношение числа. SESK к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.

2.3. Параметры ошибок для сетевых трактов

В современных системах связи используются встроенные системы контроля появления ошибок. Суть их работы заключается в разбиении цифрового потока на блоки и определении на передаче и приеме для каждого блока некоторого параметра. Так, при контроле циклическим кодом CRC определяется остаток от деления содержания данного блока на образующий полином. При контроле кодом BIP определяется бит, дополняющий число единиц в блоке до чётного (1 или0). Полученные результаты на передаче и приеме сравниваются; в случае их совпадения делают заключение об отсутствии ошибок в принятом блоке, а при расхождении - о наличии ошибок. В связи с этим в рекомендации G.826 МСЭ-Т осуществлен переход к определению блочных ошибок. При этом используются такие понятия:

  • блок - последовательность, ограниченная по числу бит, относящихся к данному тракту; при этом блоки не должны перекрываться. Количество бит в блоке зависит от скорости передачи (см. табл.2.1).

  • блок о ошибками (Errored Block) - ЕВТ - блок, в котором один или несколько битов являются ошибочными.

  • секунда с ошибками (Errored Second) - EST - период в 1 се­кунду с одним или несколькими ошибочными блоками.

  • секунда, пораженная ошибками (Severely Errored Second) - SEST - период в 1 секунду, содержащий ≥30% блоков с ошибками (ЕВ) или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями

Таблица 2.1

Тип тракта

Скорость передачи, кбит/с

Величина блока, бит

Длительность блока, мкс

Код проверки

Первичный (ПЦСТ)

2048

2048

1000

СRС-4

Вторичный (ВЦСТ)

8448

4224

500

-

Третичный (ТЦСТ)

34368

4296

125

-

Четверичный (ЧЦСТ)

139264

17408

125

-

VC-11

1664

832

500

BIP-2

VC-12

2240

1120

500

BIP-2

VC-2

6848

3424

500

BIP-2

VC-3

48960

6120

125

BIP-8

VC-4

150336

18792

125

BIP-8




  • коэффициент ошибок по секундам с ошибками - ESR - отношение числа EST к общему числу секунд в период готовности в течение фиксированного интервала измерений.

  • коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками SESR - отношение числа SEST к общему числу секунд в период го­товности в течение фиксированного интервала измерений.

  • период с серьезными нарушениями (Severely Disturbed Period) - SDP - период длительностью, равной 4 смежным блокам, в каждом из которых коэффициент ошибок ≥10-2 или в среднем за 4 блока коэффициент ошибок ≥10-2, или же наблюдалась потеря сигнальной информации.

  • блок с фоновой ошибкой (Background Block Error) - ВВЕ - блок с ошибками, не являющийся частью SES.

  • 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 SEST.

  • 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 направлений его находится в состоянии неготовности.

  1. Нормы на показатели качества в каналах и трактах

3.1.Общие положения

В настоящее время для цифровых каналов и трактов первичной магистральной сети и первичных внутризоновых сетей разработаны нормы на важнейшие параметры, определяющие качество передачи. Это нормы на показатели ошибок и показатели дрожания и дрейфа фазы. В ближайшее время должна быть закончена разработка норм для трактов СЦИ, а также определены нормы на проскальзывания и время распространения в цифровых каналах и трактах ПЦИ. Кроме этого, пока отсутствуют нормы на каналы и тракты местных первичных сетей и нормы на показатели надежности каналов и трактов.

Показатели ошибок являются статистическими параметрами, поэтому соответствие их нормам может быть определено в результате более или менее длительных периодов наблюдения. Различают нормы долговременные и оперативные. Первые из них разработаны на основе рекомендаций МСЭ-Т G.821 (для каналов 64 кбит/с) и G.826 (для трактов со скоростью передачи от 2048 кбит/с и выше). Оперативные нормы требуют относительно коротких периодов наблюдения; нормы эти определены на основе рекомендаций МСЭ-Т М.2100, М.2110, М.2120.

Долговременные нормы используются при проверке качественных показателей каналов и трактов нового оборудования ЦСП, которое ранее на первичной сети РФ не применялось. Оперативные нормы подразделяются на нормы для ввода трактов в эксплуатацию, нормы технического обслуживания и нормы восстановления систем.

Нормы для ввода в эксплуатацию используются при вводе в эксплуатацию оборудования, аналогичного уже работающему на сети и прошедшему испытания на соответствие долговременным нормам. Нормы технического обслуживания используются в процессе эксплуатации каналов и трактов для контроля их параметров и принятия решения о выводе трактов из эксплуатации при выходе их параметров за допустимые пределы. Нормы восстановления систем используются при сдаче тракта в эксплуатацию после ремонта оборудования.

Показатели дрожания и дрейфа фазы не относятся к статистическим параметрам, а потому для проверки их соответствия нормам не требует длительного времени измерения. В настоящее время определены следующие виды норм:

  • сетевые предельные нормы на иерархических стыках;

  • предельные нормы на фазовое дрожание цифрового оборудования;

  • нормы для фазового дрожания цифровых участков.

Необходимо иметь в виду, что процесс работы над нормированием параметров качества принципиально не может быть завершен, поскольку оборудование неуклонно совершенствуется и, кроме того, появляются новые технологии передачи информации. Поэтому существующие нормы постоянно дорабатываются и уточняются, что и следует учитывать.

3.2. Долговременные нормы на показатели ошибок

Долговременные нормы для ОЦК основаны на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум показателям:

  • коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESRK),

  • коэффициент ошибок по секундам, пораженных ошибками (SESRK)

Долговременные нормы для цифровых сетевых трактов (ЦСТ) основаны на измерении характеристик ошибок по блокам для трех показателей: коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESRT), коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESRT), коэффициент ошибок по блокам с фоновыми ошибками (BBERT).

Предполагается, что при выполнении норм в ЦСТ на показатели ошибок, основанные на блоках, будет обеспечиваться выполнение долговременных норм в ОЦК, образованных в этих ЦСТ, по показателям ошибок, основанных на секундных интервалах.

Измерения показателей ошибок в ОЦК и ЦСТ для оценки соответствия долговременным нормам могут проводиться как при закрытии связи с использованием псевдослучайной цифровой последовательности, а для ЦСТ и в процессе эксплуатационного контроля.

ОЦК считается соответствующим нормам, если отвечают поставленным требованиям каждый из двух показателей ошибок - ESRK и SESRK Сетевой тракт считается соответствующим нормам, если отвечает требованиям каждый из трех показателей ошибок - ESRT, SESRT, и BBERT.

Для оценки эксплуатационных характеристик должны использоваться результаты измерения лишь в периоды готовности канала или тракта, интервалы неготовности из рассмотрения исключаются.

Основой для определения долговременных норм того или иного канала или ту акта являются общие расчетные (эталонные) нормы для полного соединения (end-to-end) нa показатели ошибок международного соединения, протяженностью 27500 км, приведенные в табл. 3.1 в столбцах А для соответствующего показателя.

Т а б л и ц а 3.1

Общие расчетные эксплуатационные нормы на показатели ошибок для международного соединения протяженностью 27500 км

Вид

тракта (канала)

Скорость, кбит/с


А

В

Долговременные нормы

Оперативные нормы

ЕSR

SESR

BBER

ESR

SESR

оцк

64

0,08

0,002

-

0,04

0,001

пцст

2048

0,04

0,002

3 • 10-4

0,02

0,001

вцст

8448

0,05

0,002

2 • 10-4

0,025

0,001

тцст

34368

0.075

0,002

2 • 10-4

0,0375

0,001

чцст

139264

0,16

0,002

2 • 10-4

0,08

0,001

П р и м е ч а н и е.

Приведенные данные для долговременных норм соответствуют рекомендациям МСЭ-Т G.821 (для канала 64 кбит/с) и G.826 (для трактов со скоростями от 2048 кбит/с и выше), для оперативных норм - рекомендации МСЭ-Т М.2100.


Т а б л и ц а 3.2

Распределение предельных норм на показатели ошибок по участкам тракта (канала) первичной сети

Вид тракта (канала)


Участок


Длина, км

Долговременные нормы

Оперативные нормы

ESR

SESR

ВВЕR

ЕSR

SESR

ОЦК

Аб.лин



0,15•А

0,15•А/2



0,15•В

0,15•В

мпс

100

0,075•А

0,075•А/2



0,075•В

0,075•В

взпс

600

0,075•А

0,075•А/2

-

0,075•В

0,075•В

СМП

12500

0,2•А

0,2•А/2

-

0,2•В

0,2•В

ЦСТ

мпс

.100

0,075•А

0,075•А/2

0,075•А

0,075•В

0,075•В

взпс

600

0,075•А

0,075•А/2

0,075•A

0,075•В

0,075•В

СМП

12500

0,2•А

0,2•А/2

0,2•А

0,2•В

0,2•В

П р и м е ч а н и я.

1. К указанному предельному значению долговременной нормы для показателя SESR при включении в тракт или канал СМП участка с РСП протяженностью L=2500 км добавляется значение, равное 0,05%, при одном участке с ССП - значение 0,01%. Эти значения учитывают неблагоприятные условия распространения сигнала (в худшем месяце).

2. Аналогичное п.1 добавление значений к оперативным нормам не проводится в связи с коротким периодом измерения.

Распределение предельных расчетных норм на показатели ошибок по участкам тракта (канала) первичной сети ВСС России приведено в табл. 3.2, столбец «долговременные нормы», где А берется для соответствующего показателя ошибок и соответствующего тракта (канала) из данных табл. 3.1.

Доля расчетных эксплуатационных норм на показатели ошибок для тракта (канала) длиной L на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России для определения долговременных норм приведена в табл. 3.3.

Та б л и ц а 3.3

Доля эксплуатационных норм на показатели ошибок для участка тракта (канала) длиной L км на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России для определения долговременных норм




СМИ

ВЗПС

№ п/п

Длина, км

С1

№ п/п

Длина, км

С2

1

≤250

0,004

1

≤50

0,0062

2

≤500

0,008

2

≤100

0,0125

3

≤750

0,012

3

≤150

0,0188

4

≤1000

0,016

4

≤200

0,0250

5

≤1500

0,024

5

≤300

0,0375

6

≤2000

0,032

6

≤400

0,0500

7

≤2500

0,040

7

≤500

0,0625

8

≤5000

0,080

8

≤600

0,0750

9

≤7500

0,120




10

≤10000

0,160

11

≤12500

0,200


Порядок расчета долговременной нормы на какой-либо показатель ошибок для тракта (канала) длиной L км, организованного в ВОЛС или цифровой РСП, следующий:

  • по табл. 3.1 для данного канала или тракта и соответствующего показателя ошибок выбирается значение А;

  • значение L округляют с точностью до 250 км для СМП при L < 1000 км и до 500 км при L > 1000 км;

  • для ВЗПС при L < 200 км значение L округляется с точностью до 50 км и при L> 200 км - до 100 км (в большую сторону); в результате округления получаем значение L1;

  • для значения L1 по табл. 3.3 определяется допустимая доля расчетных норм С1, или С2;

  • при L1 > 2500 км на СМП доля нормы определяется интерполированием между двумя соседними значениями табл. 3.3 или по формуле: L1 • 0,016 • 10-3 для СМП или L1• 0,125 • 10-3 для ВЗПС;

  • для показателей ESR и BBER долговременная норма определяется перемножением значений А и С: ESRД = А • С, ВВЕRД = А С;

  • для показателя SESR. долговременная норма определяется перемножением значений SESRД = А/2•С (см. Примеры 1 и 2 Приложения).

В случае наличия в составе канала или тракта СМП участка РСП протяженностью до L = 2500 км к указанному предельному значению долговременной нормы для показателя SESR добавляется значение, равное 0.05%, при одном участке с ССП - значение 0,01%. Эти значения учитывают неблагоприятные условия распространения сигнала (в худшем месяце).

При наличии в составе канала или тракта нескольких переприемных участков (переприем по ОЦК или ЦСТ любого порядка) каждый из участков переприема должен отвечать нормам для округленных длин участков L1i ,a весь составной канал или тракт должен отвечать нормам для длины, равной сумме неокругленных длин участков:

,

а затем значение L округляется до значений, указанных выше, определяется С и норма для соответствующего показателя.

Если канал или тракт проходит как по СМП, так и по ВЗПС, то значение С для всего канала определяется суммированием»значений С1 и С2 (для обоих концов):

С = С1 + С21 + С22,

а затем определяется норма для соответствующего параметра (см. Пример 3 Приложения).

Если канал или тракт являются международными, то долговременные нормы на них определяются в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G.821 (для канала 64 кбит/с) и G.826 (для цифрового тракта со скоростями 2048 кбит/с и выше). Для оценки соответствия нормам рекомендаций G.821 и G.826 части международного канала или тракта соответственно, проходящего по территории нашей страны, можно воспользоваться изложенной выше методикой определения норм. Часть канала или тракта, проходящая по территории нашей страны до международной станции (международного центра коммутации) должна удовлетворять настоящим нормам.

В некоторых системах ПЦИ, разработанных до введения настоящих норм и имеющихся на действующей первичной сети, показатели ошибок каналов и трактов могут не удовлетворять приведенным нормам. Допустимые отклонения от норм для таких ЦСП приведены в [1].
3.3. Оперативные нормы на показатели ошибок

3.3.1. Общие положения по определению оперативных норм

1) Оперативные нормы на показатели ошибок ОЦК и ЦСТ основаны на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум показателям:

  • коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR),

  • коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESR).

Измерения показателей ошибок в ЦСТ для оценки соответствия оперативным нормам могут проводиться как в процессе эксплуатационного контроля, так и при закрытии связи с использованием специальных средств измерений. Измерения показателей ошибок в ОЦК для оценки соответствия оперативным нормам проводятся при закрытии связи.

2) ОЦК или ЦСТ считаются соответствующими оперативным нормам, если отвечают поставленным требованиям каждому из показателей ошибок - ESR и SESR.

3) Для оценки эксплуатационных характеристик должны использоваться результаты измерения лишь в периоды готовности канала или тракта, интервалы неготовности из рассмотрения исключаются.

4) Основой определения оперативных норм для канала или тракта являются общие расчетные нормы для полного соединения (end-to-end) на показатели ошибок для международного соединения, протяженностью 27500 км, приведенные в табл. 3.1 в столбцах В.

5) Распределение предельных расчетных норм на показатели ошибок по участкам тракта (канала) первичной сети ВСС РФ приведено в табл. 3.2, столбец «оперативные нормы», где В берется для соответствующего показателя ошибок и соответствующего тракта (канала) из данных табл. 3.1.

6) Доля расчетных эксплуатационных норм показателей ошибок тракта (канала) длиной L кмна магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС РФ для определения оперативных норм приведена в табл. 3.4. Эта. доля для тракта (канала) СМП обозначена D1, и для ВЗПС - D2.

Длина L тракта (канала) на СМП при L < 1000 км округляется до значения L1, кратного 250 км в большую сторону, при L > 1000 км - кратного 500 км, на ВЗПС при L < 200 км - до значения, кратного 50 км, при L> 200 км - кратного 100 км. При L>2500 км для канала (тракта) СМП D, определяется интерполированием между соседними значениями табл. 3.4 или по формуле:



Та б л и ц а 3.4

Доля эксплуатационных норм на показатели ошибок для участка тракта (канала) длиной L км на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России для определения оперативных норм




СМИ

ВЗПС

№ п/п

Длина, км

D1

№ п/п

Длина, км

D2

1

≤250

0,015

1

≤50

0,023

2

≤500

0,020

2

≤100

0,030

3

≤750

0,025

3

≤150

0,039

4

≤1000

0,030

4

≤200

0,048

5

≤1500

0,038

5

≤300

0,055

6

≤2000

0,045

6

≤400

0,059

7

≤2500

0,050

7

≤500

0,063

8

≤5000

0,080

8

≤600

0,0750

9

≤7500

0,110




10

≤10000

0,140

11

≤12500

0,170


7) Порядок определения значений D для ОЦК или ЦСТ следующий.

Для простого канала или тракта:

  • длина L канала (тракта) округляется до значений, указанных в п. 6);

  • длянайденного значения L1 из табл. 3.4 находят значение D1 или D2.

Для составного канала или тракта:

  • длина L, каждого из участков транзита округляется до значений, указанных в п. 6);

  • для каждого участка определяется по табл. 3.4 значение Di, полученные значения D, суммируются:

Полученное суммарное значение D не должно превышать для СМП - 20%, для ВЗПС - 7,5%, а для канала или тракта, проходя­щего по СМП и двум ВЗПС - 35%.

8) Если канал или тракт являются международными, то оперативные нормы на них определяются в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т М.2100. Для оценки соответствия нормам рекомендации М.2100 части международного канала или тракта, проходящего по территории нашей страны, можно воспользоваться изложенной выше методикой определения норм, но при этом вместо табл. 3.4, надо использовать табл. 3.5.

  1   2   3   4


написать администратору сайта