Харрис 20-20

План регулируемых потерь.

 

Глава 1. Введение.

 

Разработка плана для системы 20-20.

План уровней передачи системы 20-20 разработан для того, чтобы позволить пользователю управлять уровнями передачи системы 20-20, используя регулируемые вносимые потери. Значения регулируемых потерь могут изменяться, используя программу редактора (EDIT), и изменения хранятся в базе данных конфигурации. Новые значения вносимых потерь затем используются при обработке вызовов до тех пор, пока они не будут изменены или установлены в исходное состояние. Изменения уровней осуществляются в базе данных конфигурации немедленно после сохранения изменений, сделанных в сеансе редактирования. 

Вносимые потери.

Вносимые потери для системы 20-20 определяются разницей уровней на частоте 1000 Гц между мощностью, приложенной к входному порту и мощностью, поступающей на выходной порт. Вносимые потери системы являются независимыми от абсолютного уровня, поскольку они являются лишь относительной разницей в коммутационной системе, выраженной в виде отношения в децибелах. Это необходимо для того, чтобы управлять вносимыми потерями системы в соответствии с общим планом уровней передачи в сети. План уровней передачи в сети управляется, чтобы обеспечить приемлемые и удовлетворительные уровни передачи для пользователей сети.

 Уровни передачи тонального сигнала.

Уровень передачи тонального сигнала определяется как мощность, приложенная к выходному порту на интерфейсе системы 20-20 и средству передачи. Эта мощность, измеренная в Дбм, является уровнем относительно 1 мВт на нагрузке 600 Ом (если не указывается как- либо иначе). На цифровых средствах передачи мощность выражается в децибелах относительно указанного МККТТ (Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии) цифрового милливатта. Уровни передачи тональных сигналов системы 20-20 соответствуют двум наборам критериев, в зависимости от конкретного применения. Для сетевых применений система 20-20 использует требования к уровням передачи, указанные в документе АТ&Т "Замечания по сетям". Для применений в автоматических телефонных станциях (PBX) система 20-20 использует требования к уровням передачи, указанные в требованиях RS-464 Ассоциации электронной промышленности (EIA).

 Терминология.

Для справки, точка с тестовым уровнем (TLP), используемая в этом документе, рассматривается как находящаяся на границе РВХ. Граница указывается как подключения интерфейса системы 20-20 на основном коммутационном щите (MDF).

Передача является исходящей от границы РВХ, прием является входящим от границы РВХ.

 

Глава 2. План уровней передачи.

 

2.1Общие положения

План уровней передачи системы 20-20 основывается на требованиях EIA RS-464, приложение PX-1378 для применения диапазона тональных частот в цифровых РВХ. Этот план направлен на удовлетворение требований к потерям при аналоговых и цифровых подключениях для систем цифровых РВХ в среде Североамериканской сети. Если ваше применение системы 20-20 подходит под модель Североамериканской сети, то могут без изменений использоваться стандартные вносимые постоянные потери по PN1378. План стандартных потерь предполагает, что все системы в сети подчиняются общему плану уровней передачи в сети.

 2.2 Вносимые потери системы.

Вносимые потери системы в системе 20-20 разработаны таким образом, чтобы объединять в себе аппаратурные потери или усиление и управляемые программным обеспечением внесения постоянных затуханий в систему со стандартным или заказным типами подключений. Стандартные (по умолчанию) значения вносимых потерь в системе 20-20 приводятся в таблицах 2А-2J.

Вносимые потери системы 20-20, выраженные в децибелах, состоят из следующих элементов:

Приемный элемент схемы аппаратурного обеспечения постоянный для печатной платы).

Значение цифрового аттенюатора, выбранное с помощью программного обеспечения (может конфигурироваться в программе редактора).

Передающий элемент схемы аппаратурного обеспечения (постоянный для печатной платы).

Аппаратурные потери / усиление.

Усиление или потери в цепях передачи и приема для аналоговых телефонных блоков сделаны постоянными за счет конструктивных особенностей аппаратуры. В результате элемент аппаратурного обеспечения должен рассматриваться как часть вносимых потерь системы Некоторые цифровые блоки, такие как двухмегабайтный цифровой магистральный блок, имеют встроенные регулируемые аттенюаторы, пригодные для управления уровнем. Другие цифровые блоки, такие как цифровой магистральный блок (T1DTU) и цифровой линейный блок (DLU), обеспечивают прозрачную импульсно- кодовую (PCM) передачу. Тональный телекомплект, который кончается на DLU, будет вносить дополнительные потери, которые моделируют потери в аналоговой линии при приеме и передаче. Внутренние дешифраторы, такие как DTMF и MF- приемники, не имеют выходных передающих трактов и не влияют на план внесения потерь с систему. Однако эти блоки имеют требования к внутренним уровням, которые могут регулироваться.

Уровни передачи тонального сигнала.

Тональный генератор системы 20-20 является составной частью системы управления телефонией. Этот тональный генератор содержит программируемое постоянное запоминающее устройство (PROM) с последовательностями импульсно-кодовой модуляции (PCM), которые при дешифрировании создают аналоговые тональные сигналы. Имеется 64 тональных генератора, которые постоянно создают последовательности тональных сигнала, запрограммированные в PROM. Каждый тональный генератор может выводиться на любой порт системы 20-20. Тональные сигналы шифруются в PROM с уровнем, приведенным к цифровым милливаттам,указанным в МККТТ. Цифровому милливатту присваивается значение 0 Дбм0. Уровень тонального сигнала, передаваемого от телефонного устройства в сеть зависит от следующих элементов:

· Кодированный уровень а PROM в Дбм0.

· Затухание цифрового аттенюатора, выбранное программным обеспечением.

· потери телефонного устройства на передачу.

Сумма этих элементов определяет уровень переданного тонального сигнала. Чтобы минимизировать шумы и искажения, кодированные уровни тонального сигнала в PROM необходимо выбирать таким образом, чтобы минимизировать необходимость в затухании, вносимым цифровым аттенюатором. Магистральный уровень передачи конкретного тонального сигнала, выраженный в Дбм выбран таким же, как уровень тонального сигнала, запрограммированные в PROM и выраженный в Дбм0. Это реализуется выбором значения цифрового аттенюатора, которое компенсирует потери при передаче в конкретной магистральной схеме. Для цифрового магистрального блока T1 DTU или 2 Мб DTU - значения просто прозрачно передаются от тонального PROM на несущую частоту без изменений. Для магистралей аналоговых центральных станций (А/СО) значение затухания -2.5 Дб компенсирует аппаратное усиление канала, равное +2.5 Дб. Для E&M - магистралей выбирается значение затухания 0.0 Дб, которое просто прозрачно пропускает РСМ- значения в магистраль. При прохождении E&M- схемы затем вводится затухание -0.25 Дб.

 2.3 Регулируемые потери уровни системы 20-20.

В план уровней передачи системы 20-20 заложена дополнительная гибкость, чтобы приспосабливаться к широкому диапазону возможностей работы пользователя. План уровней передачи системы 20-20 позволяет пользователю подставлять конкретные уровни по PN-1378, чтобы приспосабливать различные типы подключений друг к другу и согласовывать их с теми, которые являются господствующими в условиях работы частной сети. Кроме того, план уровней передачи будет включать в себя вариант заказчика по регулированию потерь или усиления при передаче или приеме для индивидуальных значений цепей. Если для конкретной цепи этот вариант не выбирается, то будет включаться значение по плану потерь PN-1378 или один из уровней заказной частной сети, указанной в базе данных системы 20-20.

Программное внесение потерь PAD.

Значения внутреннего аттенюатора PAD управляется программным обеспечением по мере регулировки вызовов. Аппаратурное обеспечение PAD располагается в блоке временной конфигурации (TSU) на обычной полке для оборудования системы 20-20. Значения PAD для различных типов подключений и цепей могут устанавливаться и запоминаться в базе данных конфигурации, используя модуль SYSLOSS в программе редактора. PAD- значения для подключения (по типу подключения и схемы) объединяются программным обеспечением и в цепь вводится суммарное значение.

Приведенные ниже цифровые постоянные аттенюаторы (PAD) имеются в наличии для регулировок по типу подключения. Все значения приводятся в децибелах (Дб). Знак "+" указывает на усиление, а знак "-" указывает на затухание.

Значение для регулирования по типу подключения.

-6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 +1.0 +2.0 +3.0 +4.0 +5.0 +6.0

-5.5 -2.5

Приведенные ниже цифровые постоянные аттенюаторы (PAD) имеются в наличии для регулировок по каждому типу схемы. Все значения приводятся в децибелах (Дб). Знак "+" указывает на усиление, а знак "-" указывает на затухание.

Значение для регулирования по типу подключения.

-6.0 -5.5 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 +1.0 +2.0 +3.0 +4.0 +5.0 +6.0

Общие потери, вносимые программным обеспечением, не могут превышать -6 Дб или +6 Дб (максимальное имеющееся в наличии значение постоянного аттенюатора).

 2.4 Типы стандартных подключений.

Модель плана потерь PN-1378.

Проект IEA PN-1378 является дополнением к общим техническим требованиям PN-1378 по применению РВХ тонального диапазона частот. Это дополнение адресовано к требованиям по уровням передачи цифровых АТС (DPBX). Система 20-20 по вносимым потерям соответствует техническим требованиям PN-1378. План потерь PN-1378 основывается на модели, содержащей нижеследующие типы систем коммутации.

Основная АТС (РВХ) - Основным коммутатором является АТС, которая имеет возможность полной последовательной магистральной коммутации.

Основная цифровая АТС - Пунктом назначения для цепей, подключенных к основной цифровой АТС, является D/TT (Цифровая межкоммутаторная магистраль). Цепи D/TT подключаются к системе 20-20 через периферийное устройство T1 DTU.

Основная аналоговая АТС - Пунктом назначения для цепей, подключенных к основной аналоговой АТС, является А/TT (Аналоговая межкоммутаторная магистраль). Цепи А/TT подключаются к системе 20-20 через E&M магистрали.

Спутниковая АТС - Спутниковый коммутатор является АТС, которая не имеет возможности последовательной магистральной коммутации.

Спутниковая цифровая АТС - Пунктом назначения для цепей, подключенных к спутниковой цифровой АТС, является S/DTT (Спутниковая цифровая межкоммутаторная магистраль). Цепи S/DTT подключаются к системе 20-20 через периферийное устройство T1 DTU.

Спутниковая аналоговая АТС - Пунктом назначения для цепей, подключенных к cпутниковой аналоговой АТС, является S/ATT (Спутниковая аналоговая межкоммутаторная магистраль). Цепи S/АTT подключаются к системе 20-20 через E&M магистрали.

Междугородняя телефонная станция - Система коммутации междугородней телефонной станции является междугородним коммутатором класса 4 "Bell" в сети.

Цифровая междугородняя телефонная станция - Пунктом назначения для цепей, подключенных к цифровой междугородней телефонной станции, является D/TO (Цифровая междугородняя магистраль). Цепи D/TО подключаются к системе 20-20 через периферийное устройство T1 DTU. При подключении через этот коммутатор никакие потери не вносятся. Типичным коммутатором цифровой междугородней телефонной станции является "Bell 4ESS".

Различные определения:

ONS: Линейный интерфейс к аппарату с токовыми посылками ( например аналоговые аппараты 500 и 2500).

OРS: Линейный интерфейс к аппарату с бестоковыми посылками ( например аналоговые аппараты 500 и 2500).

 

2.5 Уровни по умолчанию для различных типов подключений.

 

Таблицы 2-А - 2-J (их расположение показано в приведенной ниже таблице) представляют уровни передачи системы 20-20 для различных типов подключений, которые могут указываться в редакторе конфигурации. Таблицы построены для различных телефонных блоков в системе 20-20. Каждый блок допускает определенные подключения, определенные в EIA 464, PN1378. Аппаратные потери для каждого блока показаны в столбцах "Уровень XMT" и "Уровень RCV".

Столбец "уровень" указывает на ожидаемый уровень в точке с тестовым уровнем (TLP) подключения на границе коммутатора системы 20-20.

Блок

CONN

Таблица

Страница

ALU

ONS

2-A

2-7

ALU

OPS

2-B

2-8

DLU

DLU

2-C

2-9

E&M

ATT

2-D

2-10

E&M

ATO

2-E

2-11

DID

ACO

2-F

2-12

GSLS

ACO

2-G

2-13

DTU

DTO

2-H

2-14

DTU

DCO

2-H

2-14

DTU

S/DTT

2-I

2-15

DTU

DTT

2-J

2-16

  

Таблица 2-А. Потери при станционном подключении аналогового линейного блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХМТ

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

ALU(ONS)

->

ALU(ONS)

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

ALU(ONS)

<-

ALU(ONS)

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

ALU(ONS)

->

ALU(OPS)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

ALU(ONS)

<-

ALU(OPS)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

ALU(ONS)

->

DLU

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

ALU(ONS)

<-

DLU

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

ALU(ONS)

->

DID(A/CO)

-3.0

0

+2.5

-0.5 Дб

ALU(ONS)

<-

DID(A/CO)

+2.5

0

-3.0

-0.5 Дб

ALU(ONS)

->

E&M(A/TT)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

ALU(ONS)

<-

E&M(A/TT)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

ALU(ONS)

->

E&M(A/TO)

-3.0

-3.0

-.25

-6.25 Дб

ALU(ONS)

<-

E&M(A/TO)

-.25

-3.0

-3.0

-6.25 Дб

ALU(ONS)

->

E&M(S/ATT)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

ALU(ONS)

<-

E&M(S/ATT)

-.25

0

-3.0

3.25 Дб

ALU(ONS)

->

GSLS(A/CO)

-3.0

0

+2.5

-0.5 Дб

ALU(ONS)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

0

-3.0

-0.5 Дб

ALU(ONS)

->

DTU(D/TO)

-3.0

-6.0

0

-9.0 Дб

ALU(ONS)

<-

DTU(D/TO)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

ALU(ONS)

->

DTU(D/CO)

-3.0

0

0

-3.0 Дб

ALU(ONS)

<-

DTU(D/CO)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

ALU(ONS)

->

DTU(S/DTT)

-3.0

0

0

-3.0 Дб

ALU(ONS)

<-

DTU(S/DTT)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

ALU(ONS)

->

DTU(D/TT)

-3.0

-6.0

0

-9.0 Дб

ALU(ONS)

<-

DTU(D/TT)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

 

 Таблица 2-B. Аналоговый линейный блок, потери при подключении аппарата с бестоковыми посылками.

 

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень Хmit

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

ALU(OPS)

->

ALU(OPS)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

ALU(OPS)

<-

ALU(OPS)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

ALU(OPS)

->

DLU

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DLU

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

ALU(OPS)

->

DID(A/CO)

-.25

-2.5

+2.5

-0.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DID(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

-0.25 Дб

ALU(OPS)

->

E&M(A/TT)

-.25

-2

-.25

-2.5 Дб

ALU(OPS)

<-

E&M(A/TT)

-.25

-2

-.25

-2.5 Дб

ALU(OPS)

->

E&M(A/TO)

-.25

-3.0

-.25

-3.5 Дб

ALU(OPS)

<-

E&M(A/TO)

-.25

-3.0

-.25

-3.5 Дб

ALU(OPS)

->

E&M(S/ATT)

-.25

-2

-.25

-2.5 Дб

ALU(OPS)

<-

E&M(S/ATT)

-.25

-2

-.25

-2.5 Дб

ALU(OPS)

->

GSLS(A/CO)

-.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

ALU(OPS)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

-0.25 Дб

ALU(OPS)

->

DTU(D/TO)

-.25

-6.0

0

-6.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DTU(D/TO)

0

0

-.25

-.25 Дб

ALU(OPS)

->

DTU(D/CO)

-.25

0

0

-.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DTU(D/CO)

0

0

-.25

-.25 Дб

ALU(OPS)

->

DTU(S/DTT)

-.25

-2

0

-2.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DTU(S/DTT)

0

-2

-.25

-2.25 Дб

ALU(OPS)

->

DTU(D/TT)

-.25

-6.0

0

-6.25 Дб

ALU(OPS)

<-

DTU(D/TT)

0

0

-.25

-.25 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-C. Потери при подключении цифрового линейного блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХМТ

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

DLU

->

ALU(ONS)

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

DLU

<-

ALU(ONS)

-3.0

0

-3.0

-6.0 Дб

DLU

->

ALU(OPS)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

DLU

<-

ALU(OPS)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

DLU

->

GSLS(A/CO)

-3.0

0

+2.5

-0.5 Дб

DLU

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

0

-3.0

-0.5 Дб

DLU

->

DID(A/CO)

-3.0

0

+2.5

-0.5 Дб

DLU

<-

DID(A/CO)

+2.5

0

-3.0

-0.5 Дб

DLU

->

E&M(A/TT)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

DLU

<-

E&M(A/TT)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

DLU

->

E&M(A/TO)

-3.0

-3.0

-.25

-6.25 Дб

DLU

<-

E&M(A/TO)

-.25

-3.0

-3.0

-6.25 Дб

DLU

->

E&M(S/ATT)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

DLU

<-

E&M(S/ATT)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

DLU

->

DTU(D/TO)

-3.0

-6.0

0

-9.0 Дб

DLU

<-

DTU(D/TO)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

DLU

->

DTU(D/CO)

-3.0

0

0

-3.0 Дб

DLU

<-

DTU(D/CO)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

DLU

->

DTU(S/DTT)

-3.0

0

0

-3.0 Дб

DLU

<-

DTU(S/DTT)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

DLU

->

DTU(D/TT)

-3.0

-6.0

0

-9.0 Дб

DLU

<-

DTU(D/TT)

0

0

-3.0

-3.0 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-D. Аналоговый (E&M) магистральный блок, потери при подключении аналогового E&M линейного блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХМit

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

E&M(A/TT)

->

ALU(ONS)

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

ALU(ONS)

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

->

ALU(OPS)

-.25

-2.0

-.25

-2.5 Дб

E&M(A/TT)

<-

ALU(OPS)

-.25

-2.0

-.25

-2.5 Дб

E&M(A/TT)

->

DLU

-.25

0

-3.0

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DLU

-3.0

0

-.25

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

->

GSLS(A/CO)

-.25

-2.5

+2.5

-0.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TT)

->

DID(A/CO)

-.25

-2.5

+2.5

-0.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DID(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TT)

->

E&M(A/TT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

<-

E&M(A/TT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

->

E&M(A/TO)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

->

E&M(S/ATT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

<-

E&M(S/ATT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TT)

->

DTU(D/TO)

-.25

-3.0

0

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DTU(D/TO)

0

-3.0

-.25

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

->

DTU(D/CO)

-.25

-2.0

0

-2.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DTU(D/CO)

0

-2.0

-.25

-2.25 Дб

E&M(A/TT)

->

DTU(S/DTT)

-.25

0

0

-.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DTU(S/DTT)

0

0

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TT)

->

DTU(D/TT)

-.25

-3.0

0

-3.25 Дб

E&M(A/TT)

<-

DTU(D/TT)

0

-3.0

-.25

-3.25 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2-E. Аналоговый (E&M) магистральный блок, потери при подключении междугородней станции.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХМТ

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

E&M(A/TO)

->

ALU(ONS)

-.25

-3.0

-3.0

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

ALU(ONS)

-3.0

-3.0

-.25

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

->

ALU(OPS)

-.25

-3.0

-3.0

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

ALU(OPS)

-3.0

-3.0

-.25

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

->

DLU(ONS)

-.25

-3.0

-3.0

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

DLU(ONS)

-3.0

-3.0

-.25

-6.25 Дб

E&M(A/TO)

->

GSLS(A/CO)

-.25

0

+2.5

-0.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

+2.25 Дб

E&M(A/TO)

->

DID(A/CO)

-.25

-2.5

+2.5

-0.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

DID(A/CO)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TO)

->

E&M(A/TT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TO)

<-

E&M(A/TT)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TO)

->

E&M(A/TO)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TO)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

-.25

-.5 Дб

E&M(A/TO)

->

E&M(S/ATT)

-.25

-3.0

-.25

-3.5 Дб

E&M(A/TO)

<-

E&M(S/ATT)

-.25

-3.0

-.25

-3.5 Дб

E&M(A/TO)

->

DTU(DT/O)

-.25

0

0

-.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

DTU(DT/O)

0

0

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TO)

->

DTU(D/CO)

-.25

0

0

-.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

DTU(D/CO)

0

0

-.25

-.25 Дб

E&M(A/TO)

->

DTU(S/DTT)

-.25

-3

0

-3.25 Дб

E&M(A/TO)

<-

DTU(S/DTT)

0

-3

-.25

-3.25 Дб

E&M(A/TO)

->

DTU(D/TT)

-.25

-3.0

0

+2.75 Дб

E&M(A/TO)

<-

DTU(D/TT)

0

+3.0

-.25

-3.25 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2F. Потери при подключении аналогового (DID) магистрального блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень Хmit

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

DID(A/CO)

->

ALU(ONS)

+2.5

0

-3.0

-0.5 Дб

DID(A/CO)

<-

ALU(ONS)

-3.0

0

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

ALU(OPS)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

DID(A/CO)

<-

ALU(OPS)

-.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

DID(A/CO)

->

DLU(ONS)

+2.5

0

-3.0

-.5 Дб

DID(A/CO)

<-

DLU(ONS)

-3.0

0

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

GSLS(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

<-

GSLS(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

DID(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

<-

DID(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

E&M(A/TT)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

DID(A/CO)

<-

E&M(A/TT)

.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

DID(A/CO)

->

E&M(A/TO)

+2.5

-2.5

-.25

2.25 Дб

DID(A/CO)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

+2.5

-.25 Дб

DID(A/CO)

->

E&M(S/ATT)

+.25

-2.5

-.25

-.25 Дб

DID(A/CO)

<-

E&M(S/ATT)

+.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

DID(A/CO)

->

DTU(D/TO)

+2.5

0

0

+2.5 Дб

DID(A/CO)

<-

DTU(D/TO)

0

-3

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

DTU(D/CO)

+2.5

-3

0

-.5 Дб

DID(A/CO)

<-

DTU(D/CO)

0

-3

+2.5

-.5 Дб

DID(A/CO)

->

DTU(S/DTT)

+2.5

-2.5

0

0 Дб

DID(A/CO)

<-

DTU(S/DTT)

0

-2.5

+2.5

0 Дб

DID(A/CO)

->

DTU(D/TT)

+2.5

0

0

+2.5 Дб

DID(A/CO)

<-

DTU(D/TT)

0

-6

+2.5

-3.5 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 2-G. Потери при подключении аналогового (GSLS) магистрального блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХMT

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

GSLS(A/CO)

->

ALU(OPS)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

<-

ALU(OPS)

-.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

->

ALU(ONS)

+2.5

0

+3.0

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

ALU(ONS)

-3.0

0

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

DLU

+2.5

0

+3.0

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DLU

-3.0

0

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

DID(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DID(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

GSLS(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

GSLS(A/CO)

+.25

-5.5

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

E&M(A/TT)

+2.5

-2.5

-.25

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

<-

E&M(A/TT)

-.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

->

E&M(A/TO)

+2.5

-2.5

-.25

2.25 Дб

GSLS(A/CO)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

+2.5

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

->

E&M(S/ATT)

+.25

-2.5

-.25

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

<-

E&M(S/ATT)

+.25

-2.5

+2.5

-.25 Дб

GSLS(A/CO)

->

DTU(DT/O)

+2.5

3

0

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DTU(DT/O)

0

0

+2.5

+2.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

DTU(D/CO)

+2.5

-3

0

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DTU(D/CO)

0

-3

+2.5

-.5 Дб

GSLS(A/CO)

->

DTU(S/DTT)

+2.5

-2.5

0

0 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DTU(S/DTT)

0

-2.5

+2.5

0 Дб

GSLS(A/CO)

->

DTU(D/TT)

+2.5

-6

0

-3.5 Дб

GSLS(A/CO)

<-

DTU(D/TT)

0

0

+2.5

+2.5 Дб

 

Таблица 2-H. Потери при подключении аналогового (GSLS) магистрального блока.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХMT

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

DTU (D/TO)

->

ALU(ONS)

0

0

-3

-9 Дб

DTU (D/TO)

<-

ALU(ONS)

-3

-6

0

-3 Дб

DTU (D/TO)

->

ALU(OPS)

-0.25

0

0

-6.25 Дб

DTU (D/TO)

<-

ALU(OPS)

0

-6

-.25

-.25 Дб

DTU (D/TO)

->

DLU

-3

0

0

-9 Дб

DTU (D/TO)

<-

DLU

0

-6

-3

-3 Дб

DTU (D/TO)

->

DID(A/CO)

0

0

+2.5

-.5 Дб

DTU (D/TO)

<-

DID(A/CO)

+.25

-3

0

+2.5 Дб

DTU (D/TO)

->

E&M(A/TT)

0

+3

-.25

-3.25 Дб

DTU (D/TO)

<-

E&M(A/TT)

.25

-3

0

+2.75 Дб

DTU (D/TO)

->

E&M(A/TO)

0

0

-.25

-.25 Дб

DTU (D/TO)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

0

-.25 Дб

DTU (D/TO)

->

GSLS(A/CO)

+2.5

0

0

-.5 Дб

DTU (D/TO)

<-

GSLS(A/CO)

0

0

+2.5

+2.5 Дб

DTU (D/CO)

->

ALU(ONS)

0

0

-3

-3 Дб

DTU (D/CO)

<-

ALU(ONS)

-3

0

0

-3 Дб

DTU (D/CO)

->

ALU(OPS)

0

0

-.25

-.25 Дб

DTU (D/CO)

<-

ALU(OPS)

-.25

0

0

-.25 Дб

DTU (D/CO)

->

DLU(ONS)

0

0

-3.0

-3 Дб

DTU (D/CO)

<-

DLU(ONS)

-3.0

0

0

-3 Дб

DTU (D/CO)

->

DID(A/CO)

0

-3

+2.5

-.5 Дб

DTU (D/CO)

<-

DID(A/CO)

+.25

-3

0

-.5 Дб

DTU (D/CO)

->

E&M(A/TO)

0

0

-.25

-.25 Дб

DTU (D/CO)

<-

E&M(A/TO)

-.25

0

0

-.25 Дб

DTU (D/CO)

->

E&M(A/TT)

0

-2

-.25

-2.25 Дб

DTU (D/CO)

<-

E&M(A/TT)

.25

-2

0

-2.25 Дб

DTU (D/CO)

->

GSLS(A/CO)

0

-3

+2.5

-.5 Дб

DTU (D/CO)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-3

0

-.5 Дб

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: D/TO в других цифровых схемах (D/CO, S/DTT и т.д. будет вносить 0 Дб).

Таблица 2-I. Цифровой магистральный блок, потери при спутниковом межкоммутаторном подключении.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Уровень ХMT

Значение PAD

Уровень RCV

Уровень

DTU(S/DTT)

->

ALU(ONS)

0

0

-3

-3 Дб

DTU(S/DTT)

<-

ALU(ONS)

-3

0

0

-3 Дб

DTU(S/DTT)

->

ALU(OPS)

0

-2

-.25

-2.25 Дб

DTU(S/DTT)

<-

ALU(OPS)

-.25

-2

0

-2.25 Дб

DTU(S/DTT)

->

DLU(ONS)

0

0

-3.0

-3 Дб

DTU(S/DTT)

<-

DLU(ONS)

-3.0

0

0

-3 Дб

DTU(S/DTT)

->

DID(A/CO)

0

-2.5

+2.5

0 Дб

DTU(S/DTT)

<-

DID(A/CO)

+.25

-2.5

0

0 Дб

DTU(S/DTT)

->

E&M(A/TT)

0

0

-.25

-.25 Дб

DTU(S/DTT)

<-

E&M(A/TT)

-.25

0

0

-.25 Дб

DTU(S/DTT)

->

E&M(A/TO)

0

-3

-.25

-3.25 Дб

DTU(S/DTT)

<-

E&M(A/TO)

-.25-3

 

0

-3.25 Дб

DTU(S/DTT)

->

GSLS(A/CO)

0

-2.5

+2.5

0 Дб

DTU(S/DTT)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-2.5

0

0 Дб

 

 

Таблица 2-J. Межкоммутаторное подключение цифровых магистральных блоков.

Блок/СКТ

к/от

Блок/СКТ

Потери ХMT

Значение PAD

Потери RCV

Потери

DTU (D/TT)

->

ALU(ONS)

0

0

-3

-3 Дб

DTU (D/TT)

<-

ALU(ONS)

-3

-6

0

-9 Дб

DTU (D/TT)

->

ALU(OPS)

0

0

.25

.25 Дб

DTU (D/TT)

<-

ALU(OPS)

-.25

-6

0

-6.25 Дб

DTU (D/TT)

->

DLU

0

0

-3

-3 Дб

DTU (D/TT)

<-

DLU

-3

-6

0

-9 Дб

DTU (D/TT)

->

DID(A/CO)

0

0

+2.5

+2.5 Дб

DTU (D/TT)

<-

DID(A/CO)

+2.5

-6

0

-3 Дб

DTU (D/TT)

->

GSLS(A/CO)

0

0

+2.5

-3.5 Дб

DTU (D/TT)

<-

GSLS(A/CO)

+2.5

-6

0

+2.5 Дб

DTU (D/TT)

->

E&M(A/TT)

0

+3

-.25

-3.25 Дб

DTU (D/TT)

<-

E&M(A/TT)

-.25

-3

0

-2.75 Дб

DTU (D/TT)

->

E&M(A/TO)

0

+3

-.25

-3.25 Дб

DTU (D/TT)

<-

E&M(A/TO)

.25

-3

0

-2.75 Дб

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Варианты плана уровней передачи.

 

3.1Общие положения

Как показано в главе 2, план уровней передачи системы 20-20 основывается на требованиях EIA RS-464, приложение PX-1378 для применения диапазона тональных частот в цифровых РВХ. Этот план направлен на удовлетворение требований к потерям при аналоговых и цифровых подключениях для систем цифровых РВХ в среде Североамериканской сети. Однако PN-1378 не адресуется редакциям, противоречащим частным системам сетей коммуникации.

План уровней передачи системы 20-20 позволяет пользователю создавать заказной план вносимых потерь для условий частной сети. Он также позволяет компенсировать изменения в средах коммутации.

Ухудшение передачи из-за цифрового управления уровнем.

Следует отметить, что любое цифровое затухание или усиление, приложенное в пределах среды передачи с Мю-законом или А-законом, будет уменьшать динамический диапазон на величину изменения. Дополнительное квантование изменения также будет увеличивать шум и искажения сигнала. Следовательно, нежелательно добавлять усиление или затухание сигнала в условиях цифровой среды. Карты телефонии системы 20-20 (линии, магистрали и прочее) разрабатывались с собственными потерями и усилением, чтобы минимизировать необходимость цифровой аттенюации при реализации плана потерь PN-1378. Любое отклонение от плана приведет в результате к ухудшению относительно этого оптимального построения.

Кроме того, усиление, приложенное к двухпроводной линии, может дать нестабильное нестабильное подключение вследствие осцилляций. Заказчики "Харрис 20-20", рассматривая любое отклонение от PN-1378, должны хорошо представлять себе ухудшения, связанные с цифровыми регулировками уровня. Эти ухудшения перечислены ниже:

· цифровая аттенюация увеличивает искажения квантования и шум;

· цифровая аттенюация снижает кодированный динамический диапазон;

· цифровое усиление поднимает шумовой минимальный уровень на величину усилении;

· цифровое усиление снижает в соединении запас устойчивости против паразитного самовозбуждения;

· цифровая аттенюация снижает точку появления нелинейных искажений.

Регулировки.

Регулировки уровня могут осуществляться, используя два различных метода введения фиксированного затухания, PAD, для различных типов подключения интерфейсов и индивидуальных схем. Регулировки при прохождении схемы (тип подключения XMT и RCV) согласуются с помощью программного обеспечения и в схему вводятся общие потери, TOTAL. Однако, значение общих потерь ограничивается -6 Дб потерь и +6 Дб усиления.

  

Регулировки при подключении интерфейса - полезна при создании общего плана передачи для частной сети или при аналогичном применении. Если величина вносимых потерь указывается для типов интерфейса, такого как OPS, указанное значение потерь всегда вводится в линейный тракт системы (OPS), когда он присоединяется к интерфейсу другого типа. Показанный на рис. 1. пример иллюстрирует возможности выбора редактора для подключения интерфейса типа OPS. Система 20-20 обеспечивает шесть типов заказных подключений интерфейсов, которые могут использоваться для замены стандартных интерфейсов EIA. Заказная аппаратура 1-3 имеют заранее назначенные значения, показанные в таблице 3-А, а заказная аппаратура 4-6 могут конфигурироваться пользователем.

Название типа уровня...? OPS

 

Уровни OPS

Передача

Прием

Текущий

Исходн.сост.

Текущий

Исходн.сост.

Текущий

TONE

0

0

-3

-3

ONS

0

0

0

 

OPS

0

0

0

0

A/TT

-2

-2

-2

-2

D/TT

0

0

-6

-6

S/ATT

-2

-2

-2

-2

S/DTT

-2

-2

-2

-2

S/CO

-2.5

-2.5

-2.5

-2.5

D/CO

0

0

0

0

A/TO

-3

-3

-3

-3

D/TO

0

0

-6

-6

RCVR

-3

-3

0

0

DLU

0

0

0

 

CUST1

7

-2

-2

-2

CUST2

0

0

-6

-6

CUST3

-2.5

-2.5

-2.5

-2.5

CUST4

0

0

0

0

CUST5

0

0

0

0

CUST6

0

0

0

0

Отметим, что потери, вносимые по умолчанию, как текущие, так и в исходном состоянии, основываются на плане потерь EIA PN-1378.

Регулировка уровня в цепи - позволяет вам заказывать установленный сетевой план, используя указанные уровни приема и передачи для одиночной цепи. Если величина потерь указывается для схемы, указанная величина вводится только в эту цепь. Пример диалога с редактором приведен на рис. 2. Отметим, что число в скобках [0] является вносимыми потерями по умолчанию.

SYSLOSS...? 3-2-1

Transmit level adjustment for circuit 03-02-01 [0] ...?

Receive level adjustment for circuit 03-02-01 [0] ...?

Регулировка уровня передачи для цепи 03-02-01 ...?

Регулировка уровня приема для цепи 03-02-01 ...?

Установка Исходного состояния уровней.

Команда Reset обеспечивает быстрое восстановление при неправильных регулировках по типу подключения. Исходные значения PAD, хранящиеся в базе данных являются стандартными значениями по умолчанию, показанные в табл. 3-А. Однако, если регулировки схемы запоминаются в вашей базе данных, регулировка для каждой цепи продолжает быть задействованной и добавляются к суммарным вносимым потерям.

Ниже приведен пример работы редактора или диалог для Reset. Исходное состояние для вносимых потерь действует немедленно.

SYSLOSS...? RESET

Name of level type ...? OPS

Levels to reset...? Transmit

RESETING OPS TRANSMIT LEVELS

 

3.2Примеры плана уровней передачи системы 20-20.

В приведенных ниже примерах система 20-20 показана в применениях для АТС или в применениях для последовательной коммутации сети. Положительные числа указывают значения усиления, тогда как отрицательные числа для затухания указывают величины потерь. Расчеты делаются в децибеллах на основании точки относительного уровня передачи (TLP) нуля в линейном блоке и на границе АТС. Потери вследствие петель передачи между телефонами и нагрузкой в переключателях не включаются в расчет. Согласно PN-1378, аналоговые подключения будут иметь большие затухания, чем цифровые подключения того же типа. Это происходит благодаря ожидаемым потерям в проводах, присутствующим в аналоговых подключениях, которые отсутствуют в цифровых цепях.

PBX OPS и ONS

Рис. 3-1 показывает пример регулировок для применений АТС, ONS подключается к OPS и OPS подключается к OPS. Аппаратные потери, показанные в аналоговом линейном блоке (ALU) являются постоянными и величины потерь должны включаться в общие вносимые потери системы.

D/CO и OPS Сети.

Рис. 3-2 дает пример регулировок для применений в центральных станциях (СО), подключений ONS к D/CO и OPS к D/CO. В этом примере уровень передачи в системе является результатом аппаратных потерь плюс потери, принятые от местной СО.

 

Примечания:

В примере подключения ONS к OPS: LU цепи линейного блока отрегулированы на внесение потерь -2 Дб в обоих направлениях, а интерфейс отрегулирован на внесение потерь -2 Дб в соединении ONS-ONS для передачи и приема.

Вносимые потери 20-20:

XMT=-9.25 Дб

RCV=-9.25 Дб.

В примере подключения OPS к OPS: LU цепи линейного блока отрегулированы на внесение потерь -2 Дб в обоих направлениях, а интерфейс отрегулирован на внесение потерь -2 Дб в соединении OPS-OPS для передачи и приема.

Вносимые потери 20-20:

XMT=-6.5 Дб

RCV=-6.5 Дб.

 

Примечания:

В примере подключения ONS к D/CO системы 20-20 #1 вносимые потери являются только аппаратными -3 Дб в обоих направлениях, а СО добавляет -6 Дб в RCV TLP.

Вносимые потери 20-20:

XMT=0 TLP

RCV=20-20 -3.25 TLP + CO -6 TLP = -9.25 Дб TLP.

В примере подключения OPS к D/CO системы 20-20 #2 вносимые потери являются только аппаратными -.25 Дб в обоих направлениях, а СО добавляет -6 Дб в RCV TLP.

Вносимые потери 20-20:

XMT=0 TLP

RCV=-9.25 Дб TLP.

 

Сайт создан в системе uCoz