Физические характеристики абонентского участка
При использовании абонентских линий для передачи широкополосных сообщений, например, ISDN и DSL, очень важную роль играют такие параметры, как прямое и переходное затухание, импульсные помехи, задержки сигналов, рабочее затухание на различных частотах, переходное затухание и ряд других [56].
Рабочее затухание определяется в децибелах, как отношение мощности сигнала на входе к мощности на выходе. Для удобства использования в случае больших величин принята логарифмическая шкала с десятичным основанием:
На практике удобно измерять не мощность, а напряжение, которое подается на эталонное сопротивление. В качестве эталонного принято входное сопротивление длинной линии, которое равно 600 Ом. Тогда при эталонной мощности Рэ, = 1 мВт эталонное значение напряжения , составляет 0,775 В.
Используя соотношение U и Р получим:
или
Измерение затухания можно осуществить с помощью измерения тока. Тогда
или
Из равенства Р = l2R эталонное значение тока составит 1,29 мА.
Влияние одной цепи на другую характеризуется переходным затуханием — отношением мощности сигнала, передаваемой в одной цепи, к мощности сигнала появляющейся из цепи влияния. Это происходит из-за наведения посторонних сигналов соседними цепями. На каждый провод цепи влияний наводятся две ЭДС. Однако из-за расположения проводов, их различного сопротивления возникает суммарная ЭДС, которая может составлять значительную величину.
В связи с этим большое внимание уделяется симметрированию проводов, которое заключается в уравнивании их сопротивлений. Любая нагрузка, подключаемая к одному проводу, должна иметь аналог по сопротивлению, подключаемый к другому проводу.
Для ослабления действия соседних проводов применяется «скрещивание», когда провода абонентского кабеля скручиваются с определенным шагом. При этом сигналы, наводимые со стороны постороннего источника на разные участки одного и того же провода, направлены в разные стороны, что ослабляет суммарный наведенный сигнал.
Рассматриваемые ниже системы, которые используют диапазон выше речевого (ISDN, xDSL), обязательно применяют на участке до абонентского шкафа «скрещенные» (витые) телефонные пары. Нарушение этого правила приводит к неустойчивой работе системы.
Для использования существующей абонентской кабельной сети с целью передачи информации используется еще одно решение, применяемое на абонентском участке в целях увеличения дальности передачи. Известно, что высокие частоты речевого спектра подвержены затуханию больше, чем низкие. Это вызвано преимущественно емкостным характером абонентской линии. Зависимость затухания от частоты приводит к искажениям речевого сигнала, которые получили название амплитудных искажений. В существующих сетях получило распространение введение искусственной индуктивности, которая ослабляет емкостный характер. Эти устройства получили название «пупиновские катушки» (названные по имени их изобретателя — словацкого ученого Пупина). Эти катушки используются на длинных межстанционных и абонентских сельских линиях. Улучшая параметры речи, они препятствуют расширению частотного диапазона (например, для услуг, требующих широкой полосы частот).
Рассмотренные в этом разделе характеристики телефонных линий влияют как на аналоговые, так и на импульсные тракты. Обычно они измеряются в аналоговом режиме (т.е. сравниваются с эталоном). Есть характеристики, которые значительно влияют на цифровой тракт, а потому должны быть проверены до включения широкополосных и импульсных трактов и контролироваться в процессе эксплуатации.
Коэффициент импульсных помех служит для количественной оценки состояния линии, он определяет количество ошибок на определенное число битов. Нормальным считается коэффициент ошибок КГ6. Это означает, что на 106 битов в канале появляется одна помеха, которая может привести к ошибке. Минимально допустимая величина коэффициента ошибок (допускается обычно при применении радиотракта) составляет 10-3.
Следует учитывать, что эти показатели условны. Они измеряются за определенный интервал времени, например за час. Но в реальности в течение этого интервала они распределяются неравномерно и могут возникать концентрированно (пачкой). Поэтому иногда вводят коэффициент «пачечности» (концентрации), который показывает возможную величину превышения среднего значения ошибки.
Для уменьшения коэффициента ошибок применяются различные алгоритмы, которые будут рассмотрены далее. Помехи ухудшают качество приема речи, а при передаче данных могут вести к неверному их приему или задержкам, замедляющим реальную скорость обмена данными.
Наибольшие проблемы измерения коэффициента ошибок возникают при его ухудшении и при контроле качества канала со стороны передающих или принимающих устройств. Если эти устройства настроены на отключение канала при превышении ошибки, то при случайных возмущениях в сети это часто приводит к полному отключению станции. Поэтому при автоматическом контроле этого параметра необходимо оставлять возможность регулировки порога срабатывания.
Задержка (запаздывание) измеряется временем между поступлением сигнала на вход системы передачи и появлением его на выходе. На это время влияют: параметры линии, параметры аппаратуры, быстродействие и алгоритмы обработки. Задержка информации приводит к возникновению эффекта эха при передаче речи, а фазовые задержки могут привести к ошибкам в передаче данных или к уменьшению скорости передачи за счет времени, необходимого для исправления ошибок.