SDH抖动测试(DOC)

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sdh的抖动要求

sdh的抖动要求

sdh的抖动要求SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是一种同步数字体系结构,用于在光纤传输中传送高速数据。

抖动(Jitter)是指传输中数据的时钟信号的不稳定性,也是SDH网络中需要关注和控制的重要参数之一。

本文将详细介绍SDH的抖动要求及其影响。

抖动是指数据传输中信号到达时间的随机变化。

在SDH网络中,抖动会影响到时钟恢复的精度和同步性能。

因此,SDH网络对抖动的要求十分严格。

SDH网络要求抖动的幅度尽可能小。

抖动的幅度过大会导致时钟信号的不稳定,进而影响数据的传输和解析。

因此,在SDH网络中,需要通过使用高质量的时钟源、精确的时钟同步和稳定的传输通道等手段来降低抖动的幅度。

SDH网络要求抖动的频率范围要适中。

过高或过低的抖动频率都会影响时钟信号的恢复和同步性能。

因此,在SDH网络中,需要通过合理设计网络拓扑、优化传输路径和控制传输延迟等手段来控制抖动的频率范围。

SDH网络还要求抖动的持续时间要尽可能短。

持续时间过长会导致时钟信号的不稳定性持续时间过长会导致时钟信号的不稳定性,进而影响数据的传输和解析。

因此,在SDH网络中,需要通过合理设计网络拓扑、优化传输路径和控制传输延迟等手段来降低抖动的持续时间。

抖动对SDH网络的影响主要体现在以下几个方面:抖动会影响时钟信号的恢复和同步性能。

时钟信号的稳定性是保证数据传输的重要前提,而抖动会导致时钟信号的不稳定,进而影响数据的传输和解析。

因此,SDH网络需要通过合理控制抖动的幅度、频率和持续时间来保证时钟信号的恢复和同步性能。

抖动会影响数据的传输质量。

抖动会导致数据传输中出现位错或误码,从而影响数据的完整性和准确性。

因此,SDH网络需要通过合理控制抖动的幅度、频率和持续时间来保证数据的传输质量。

抖动还会影响SDH网络的容量和可靠性。

抖动过大会导致时钟信号的不稳定,进而影响数据的传输和解析。

而数据传输的不稳定会导致SDH网络的容量下降和可靠性降低。

SDH设备抖动测试

SDH设备抖动测试

SDH设备抖动测试佚名【摘要】Transmission equipment has undergone several generations of updates, and it has been gradually completed the transition from analog devices to the PDH and SDH equipment. There are many advantage of SDH equipment that PDH equipment can not match, but it also has some defects, such as jitter induced by pointer adjustment. The jitter of the transmission equipment is very important for the quality of communication, for this reason, through theoretical analysis, combined with the actual test, the jitter measurements in transmission equipment engineering acceptance are discussed in detail.% 传输设备经历了几代更新,已逐步完成了模拟设备到PDH设备和SDH设备的过渡。

SDH有许多PDH 设备所不能比拟的优点,但也存在一些缺陷,比如指针调整引起的抖动。

由于传输设备的抖动对通信质量至关重要,文中通过理论分析,结合实际测试,对传输设备工程验收中抖动指标的测量进行了详细的论述。

【期刊名称】《物联网技术》【年(卷),期】2013(000)007【总页数】4页(P57-59,61)【关键词】SDH数字设备;相位噪声;抖动测量;通信【正文语种】中文【中图分类】TP212通信技术的迅猛发展,使得网络的核心部分发生了巨大的变化,越来越多的数字传输设备逐渐取代了原有的模拟设备。

SDH抖动测试

SDH抖动测试

SDH抖动测试一、抖动特性1、抖动的概念在理想情况下,数字信号在时间域上的位置是确定的,即在预定的时间位置上将回出现数字脉冲(1或0)。

然而由于种种非理想的因素会导致数字信号偏离它的理想时间位置。

我们将数字信号的特定时刻(例如最佳抽样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离称为定时抖动,简称抖动。

这里所谓短时间偏离是指变化频率高于10H的相位变化,而将低于的相位变化称为漂移。

事实上,两者的区分不仅在相位变化的频率不同,而且在产生机理、特性和对网络的影响方面也不尽相同。

定时抖动对网络的性能损伤表现在下面几个方面:*对数字编码的模拟信号,解码后数字流的随机相位抖动使恢复后的样值具有不规则的相位,从而造成输出模拟信号的失真,形成所谓抖动噪声,影响业务信号质量,特别是图像信号质量。

*在再生器中,定时的不规则性使有效判决点偏离接收眼图的中心,从而降低了再生器的信噪比余度,直至发生误码。

*对于需要缓存器和相位比较器的数字设备,过大的抖动会造成缓存器的溢出或取空,从而导致不可控滑动损伤。

2、抖动机理(1)、PDH与SDH共有的抖动源A、随机性抖动源* 各类噪声源* 定时滤波器失谐* 完全不相关的图案抖动B、系统性抖动源* 码间干扰* 有限脉宽作用* 限幅器的门限漂移* 激光器的图案效应(2)、SDH设备特有的抖动机理A、指针调整抖动SDH设备的支路信号的同步机理采用所谓的指针调整,即利用指针值的增减调整来补偿低速支路信号的相位变化和频率变化,由于指针调整是按字节为单位进行的,调整时将带来很大的相位跃变。

带有这些相位跃变的数字信号通过带限电路时将会产生很长的相位过滤过程。

处于正常同步工作的SDH网中的指针调整主要是由于同步分配过程中的随机噪声引起的,因而由之引起的相位跃变的出现时刻是不规律的,整个相位调整的时间可能很长。

因此,指针调整与网同步的结合将在SDH/PDH边界产生很低频率的抖动或漂移,这种抖动称为指针调整抖动。

SDH的抖动和漂移指标与相关建议

SDH的抖动和漂移指标与相关建议

SDH的抖动和漂移指标与相关建议我们在测试抖动漂移指标时,测试仪表会有各种测试标准(IUT-T的相关建议)提供选择,究竟选哪一个建议标准,常常范难。

现提供指标与建议表,供大家参考。

SDH的抖动和漂移指标按性质可分为接口指标和传输指标。

接口指标包括输出口的输出抖动和漂移,输入口的抖动和漂移容限。

SDH的抖动和漂移指标有三种规范对象,网络接口、系统和设备。

网络接口包括PDH接口和SDH接口。

设备包括数字交叉连接设备DXC、复用设备TM、ADM和再生器REG,还有同步设备时钟SEC以及承载时钟信息的接口。

这些指标的名称如下:⑴SDH网络STM-N输出口的最大允许输出抖动和漂移。

此指标又成STM-N抖动和漂移的网络限值。

⑵数字段STM-N输出口的最大允许输出抖动。

⑶SDH网络和数字段STM-N输入口抖动和漂移容限。

⑷SDH设备的网络STM-N输入口的抖动容限。

⑸SDH设备的线路STM-N输入口的抖动容限。

⑹SDH设备的抖动产生。

⑺SDH设备的映射抖动。

⑻SDH设备的结合抖动。

⑼再生器的抖动转移特性。

⑽线路系统的抖动转移特性。

⑾PDH网络输出口的输出抖动。

⑿PDH支路输入口的抖动容限。

⒀SEC的STM-N接口的输出抖动。

⒁SEC的2048khz接口的输出抖动。

⒂SEC的漂移产生。

⒃SEC的输入口的抖动容限。

⒄SECDE输入口的漂移容限。

⒅SEC的噪声传递。

上述18项指标来源于ITU-T的不同建议,下表给出了相关建议名称。

从这个表可以看出,有些指标是相同的,例如网络接口,系统和设备有相同的输入口抖动和漂移容限指标。

抖动和漂移指标与相关建议。

SDH设备抖动测试

SDH设备抖动测试

SDH设备抖动测试作者:薛继娟来源:《物联网技术》2013年第07期摘要:传输设备经历了几代更新,已逐步完成了模拟设备到PDH设备和SDH设备的过渡。

SDH有许多PDH设备所不能比拟的优点,但也存在一些缺陷,比如指针调整引起的抖动。

由于传输设备的抖动对通信质量至关重要,文中通过理论分析,结合实际测试,对传输设备工程验收中抖动指标的测量进行了详细的论述。

关键词: SDH数字设备;相位噪声;抖动测量;通信中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2013)07-0057-030 引言通信技术的迅猛发展,使得网络的核心部分发生了巨大的变化,越来越多的数字传输设备逐渐取代了原有的模拟设备。

这样,从用户端过来的模拟信号经过模/数转换,转化为数字信号进入电信网中传输。

数字传输设备具有保密性好,误码小,抗干扰能力强等许多优点,但是它也存在着一些固有的缺陷,比如抖动。

抖动指标超差将会引起信号畸变,导致数字信号的误判,影响通信质量。

1 抖动产生的原因所谓抖动是指一个数字信号的有效瞬间在时间上偏离其理想位置的短期的、非累计性的偏离,又称为时间抖动。

所谓有效瞬间是指特定的重要时刻,例如对数字信号进行识别判决的时刻。

所谓短期的、非累计性的偏离是指偏离随时间较快地变化,有正偏,也有负偏,平均值为零,通常认为变化频率高于10 Hz就属于较快地变化。

抖动产生的原因是多方面的,基本可归结于以下三个方面:1.1 线路系统的抖动在光缆系统中,除了一般的热噪声外,APD会产生雪崩噪声,LD会产生量子噪声、纽结噪声、模分配噪声及反射噪声等。

这些噪声尽管机理不同,但结果都会使信号脉冲波形产生随机畸变,使定时滤波器的输出信号波形产生随机的相位寄生调制,形成抖动。

1.2 复用器的抖动SDH网中的复用器抖动机制与传统的PDH网中的复用器有很大的不同。

在PDH复用器中,主要抖动来自码速调整引起的塞入抖动。

由于调整是按照比特进行的,因而影响不是很大。

结合抖动测试方法

结合抖动测试方法

ANT-20E结合抖动测试方法(仅供内部使用)拟制:日期:审核:日期:yyyy/mm/dd 审核:日期:yyyy/mm/dd 批准:日期:yyyy/mm/dd华为技术有限公司版权所有不得复制目录1 结合抖动的定义和指标描述 (3)1 E1信号结合抖动测试方法和步骤 (4)2 E3信号结合抖动测试方法和步骤 (11)3 E4信号结合抖动测试方法和步骤 (16)结合抖动的定义和指标描述SDH设备的结合抖动是支路映射和指针调整结合作用,在设备解复用侧的PDH支路输出口所产生的抖动。

在ITU-T规范的四种特定指针调整序列下的结合抖动指标见下表。

测试用指针序列a、b、c、d分别定义如下:a-极性相反的单指针;b-规则指针加一个双指针;c-漏掉一个指针的规则单指针;d-极性相反的双指针。

下面以2M信号为例,解释各个指针序列的定义:a指针序列:比如说目前的指针值为522相隔T1时间后将指针值减一即为521,再相隔T1时间后将指针值在加一即为522,就这样循环往复就形成了指针序列a。

b指针序列:比如说目前的指针值为522相隔T2时间后将指针值加一即为523,再相隔T2时间后将指针值加一即为524,如此循环4次后再隔T3的时间将指针值加一。

就这样按照四个T2加一个T3为一个循环周期,循环往复就形成了指针序列b。

c指针序列:比如说目前的指针值为522相隔T2时间后将指针值加一即为523,再相隔T2时间后将指针值加一即为524,如此循环4次后再隔T2的时间指针值不变。

就这样按照五个T2为一个循环周期,循环往复就形成了指针序列c。

d指针序列:比如说目前的指针值为522相隔T3时间后将指针值加一即为523,再相隔T1时间后将指针值减一即为522,再相隔一个T3时间后将指针值加一即为521,再相隔一个T1时间后将指针值加一即为522。

就这样以两个T1加T3为周期,循环往复就形成了指针序列d。

1E1信号结合抖动测试方法和步骤1、按下图接好电路和仪表。

抖动测试原理

抖动测试原理

(f) Measured signal Phase 4
图1-3
Slide 6
抖动和漂移的定义
抖动的单位
抖动是数字信号的相位变化, 抖动的幅度可以评价传输系统 的质量。所有的传输编码需要一个共同的单位。抖动幅度的 单位就是Unit Interval (UI,单位间隔) ,一个UI 被定义为一 个比特时钟的周期(见图1-4)。实际有两种单位: UIp-p (相位 变化宽度的峰峰值)和UIrms (相位变化宽度的有效值)。 因 为这两种单位是与比特率无关的标准参数,抖动的幅度在不 同的比特率信号之间也可以比较 (见图1-5).
1 UI
(d) CLOCK
图 1-4
Slide 8
抖动和漂移的定义
1 UI
STM-64 9953.28 Mbit/s
"1"
"0"
"1"
"1"
"1"
"0"
"1"
"0"
"1"
"0"
"0"
"0"
1 UI
STM-16 2488.32 Mbit/s
"1"
"0"
"1"
100 ps
图 1-5
Slide 9
主要标准化组织(传输系统)

ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Sector)国际电联-电信
ETSI (European Telecommunications Standards Institute):

SDH传输测试报告

SDH传输测试报告

SDH传输设备测试报告局名:设备类型:测试人员:测试督导:测试仪表:测试日期:测试项目1.1 数量检查1.2 安装检查1.3 电压测试1.4 告警灯测试1.5 接收灵敏度1.62.5G,155M接口输入抖动测试1.7 2.5G 155M接口输出抖动测试1.8 映射抖动测试1.9 结合抖动测试2.0 2.5G光口测试2.1 全程光功率测试2.2 全程误码测试2.3 各段光路光衰测试2.5 2M测试1.1数量检杳要求:机架子架和机盘及其他设备数量满足面板配置图结果:(GOOD , NOT GOOD)1.2安装检查要求:设备机械结构无损坏;机盘安装正确。

结果:(GOOD , NOT GOOD)1.3电压测试要求:输入电压范围-42.0至-56.0V1.4告警灯测试1.5接收灵敏度1.62M 接口输入抖动测试网元名称: XJJ.YTEGSU01/LC502时隙:TS1-1 时隙:TS1-63网元名称: XJJ.EYJZ01/LC502时隙:TS1-1 时隙:TS1-63 1.7 2M接口输出抖动测试1.8映射抖动测试1.9 结合抖动测试●网元名称: XJJ.YTEGSU01/LC502 映射路径:1-1-1-1 极性相反的单指针规则单指标加一个双指针漏一个指针的规则单指针极性相反的双指针●网元名称: XJJ.EYJZ01/LC502 映射路径:1-1-1-1 极性相反的单指针规则单指标加一个双指针漏一个指针的规则单指针极性相反的双指针2.1全程光功率测试2.2全程误码测试端口:TS2-1 155M光口。

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SDH抖动测试一、抖动特性1、抖动的概念在理想情况下,数字信号在时间域上的位置是确定的,即在预定的时间位置上将回出现数字脉冲(1或0)。

然而由于种种非理想的因素会导致数字信号偏离它的理想时间位置。

我们将数字信号的特定时刻(例如最佳抽样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离称为定时抖动,简称抖动。

这里所谓短时间偏离是指变化频率高于10H的相位变化,而将低于的相位变化称为漂移。

事实上,两者的区分不仅在相位变化的频率不同,而且在产生机理、特性和对网络的影响方面也不尽相同。

定时抖动对网络的性能损伤表现在下面几个方面:*对数字编码的模拟信号,解码后数字流的随机相位抖动使恢复后的样值具有不规则的相位,从而造成输出模拟信号的失真,形成所谓抖动噪声,影响业务信号质量,特别是图像信号质量。

*在再生器中,定时的不规则性使有效判决点偏离接收眼图的中心,从而降低了再生器的信噪比余度,直至发生误码。

*对于需要缓存器和相位比较器的数字设备,过大的抖动会造成缓存器的溢出或取空,从而导致不可控滑动损伤。

2、抖动机理(1)、PDH与SDH共有的抖动源A、随机性抖动源* 各类噪声源* 定时滤波器失谐* 完全不相关的图案抖动B、系统性抖动源* 码间干扰* 有限脉宽作用* 限幅器的门限漂移* 激光器的图案效应(2)、SDH设备特有的抖动机理A、指针调整抖动SDH设备的支路信号的同步机理采用所谓的指针调整,即利用指针值的增减调整来补偿低速支路信号的相位变化和频率变化,由于指针调整是按字节为单位进行的,调整时将带来很大的相位跃变。

带有这些相位跃变的数字信号通过带限电路时将会产生很长的相位过滤过程。

处于正常同步工作的SDH网中的指针调整主要是由于同步分配过程中的随机噪声引起的,因而由之引起的相位跃变的出现时刻是不规律的,整个相位调整的时间可能很长。

因此,指针调整与网同步的结合将在SDH/PDH边界产生很低频率的抖动或漂移,这种抖动称为指针调整抖动。

B、映射抖动SDH利用塞入比特的方法将准同步支路的信号映射进STM-1帧结构并进行传送,在SDH网关处,只要去掉塞入比特和通道开销(留下空隙)后即可恢复支路信号。

为了平滑这些带有空隙的信号的相位和减少抖动,一般需要缓存器和相位平滑电路,在SDH中称为解同步器。

上述由于纯粹去映射过程引进的抖动称为准同步支路的映射抖动。

由于指针调整是按单字节或3字节进行的,而映射时是按单比特塞入进行的,因而指针调整产生的相位跃变影响要大得多,是SDH/PDH边界的主要抖动来源,必须采取特殊技术措施加以限制。

二、输入抖动容限1、PDH支路口的输入抖动容限(1)、指标要求:输入抖动和漂移容限定义为使系统产生某一指定的误码性能劣化量的正弦抖动幅度。

但判定指定误码性能劣化量的准则却有两种。

* 准则1(出误码准则):抖动容限定义为施加在输入信号上恰好使系统在连续30秒测量间隔内产生不多于2个误码秒的最大正弦调制抖动信号峰--峰值。

在实际应用中常将抖动容限定义为施加在输入信号上恰好使系统不产生误码的正弦调制抖动信号的峰--峰值,测试等待时间不短于60秒。

* 准则2(功率代价准则):抖动容限定义为施加在输入信号上恰好使系统产生1dB功率代价的正弦调制抖动信号的峰--峰值,测试等待时间不短于60秒。

目前国内多流行上述简化的出误码准则,将来则必须向功率代价准则过渡。

PDH支路输入口输入抖动和漂移特性的指标值见图1及表1。

图1:PDH支路口输入抖动和漂移容限指标(2)、基本测试配置:基本测试配置见图2。

图2:SDH设备PDH支路口输入口抖动容限测试配置(3)、测试步骤:A、按图2接好电路,配置网元和SDH测试仪,使系统正常工作,确认SDH测试设备无抖动产生,并且没有检出告警或差错;B、激活测试设备上的抖动产生,按图1和表1抖动模板规定的范围设置抖动调制频率并记录下此时的频率值,设置抖动幅度为0UI PP;C、逐渐增大抖动幅度,直至设备在测试通道中刚好不出现误码的时刻,连续观察60秒,如仍无误码产生则记录下此时的抖动振幅值(出误码准则);D、改变抖动容限模板范围内的抖动频率,重复以上步骤根据得到的抖动频率值和振幅值,画出抖动容限曲线,画出的抖动容限曲线必须在图1所示的容限模之上。

注:对于具有自动容限测试功能的SDH测试设备,按第1步设置好后,可进入测试仪的自动容限测试菜单,仪表即可自动完成测试并绘出输入抖动容限曲线,并与标准模板进行比较。

对于功率代价准则,其基本原理与SDH线路口相同,将在SDH抖动容限测试部分进行介绍,此处不再繁述。

2、SDH线路口的输入抖动容限(1)、指标要求:SDH线路口的输入抖动容限规范方法与支路口相同,ITU-T G.825规定了其相应的容限模板。

具体要求见图3及表2。

图3:SDH抖动容限模板(ITU-T G.825)表2:SDH抖动容限模板参数注:模板所示为A型网元(宽带)在接口测试的时钟恢复,对B型网元(窄带)的模板可参见ITU-T G.958。

作为安装或维护测试,只需按ITU-T G.958模板进行测试即可,而对于设计检验测试,则依据ITU-T G.825全频段模板更为合适。

(2)、测试基本配置:测试基本配置见图4。

图4:SDH输入口抖动容限测试配置(3)、测试步骤:A、配置网元,选择VC-n测试通道(选择NE支持的最大通道(带宽)作为测试通道,以便节省测试时间);B、配置SDH测试设备:设置映射类型、VC-n测试通路、净负荷中PRBS测试图案,确认仪表无抖动产生(发送STM-N中无抖动),并且没有检测到无告警或差错;C、利用光衰减器减小NE的输入光功率,直至测试设备在测试通道中检测到BER=10 -10为止;注:光接收机的灵敏度定义为误码率=10 –10时的最小输入光功率。

D、利用光衰减器将网元输入光功率增加1dB(功率代价准则),这将使误码率变为 10 –10(更好);E、激活测试设备上的抖动产生:在ITU-T G.958抖动模板规定的范围内设置抖动调制频率并记录下此时的频率值,设置抖动幅度为0UI PP,逐渐增大抖动振幅,直至测试设备在测试通道中检测到BER=10 -10为止,记录下此时的抖动振幅值;F、改变抖动容限模板范围内的抖动频率,重复以上步骤,根据得到的抖动频率值和振幅值,画出抖动容限曲线。

注1:采用BER=10 –10将导致相当长的测试时间,而适当降低BER级别可有效减小测试时间。

一般来说,BER为10 –7、10 –8、10 –9数量级时,即可获得有效的抖动容限。

注2:对于具有自动容限测试功能的SDH测试设备,仪表可自动完成测试并绘出输入抖动容限曲线,并与标准模板进行比较。

注3:对于出误码准则测试方法,其基本原理与PDH支路口相同,可参照PDH抖动容限测试部分,此处不再繁述。

三、输出固有抖动1、网络接口的最大允许抖动(1)、指标要求:注:此项测试要求一般针对系统(即整个网络)性能测试进行,对单个设备不作要求。

PDH网络接口及设备输出口输出抖动的指标要求及所用测试滤波器的截止频率见表3,SDH网络接口及设备输出口输出抖动的指标要求及所用测试滤波器的截止频率见表4,滤波器的频率响应按20dB/10倍频程滚降。

注:f1和f3为带通滤波器的低频截止频率,f4为高频截止频率。

表3:PDH网络接口的最大允许抖动注:f1和f3为带通滤波器的低频截止频率,f4为高频截止频率。

表4:SDH网络接口的最大允许抖动(2)、基本测试配置:(3)、网络最大允许抖动的测试配置如图5和图6所示,其测试步骤非常简单,只需按图接好系统后在测试仪上采用不同带宽的测试滤波器进行60秒抖动峰—峰值测试即可测出结果。

测试中需注意SDH测试设备无论在STM-N线路还是在PDH支路上均不能有抖动产生。

2、SDH设备抖动产生(设备输出固有抖动)(1)、指标要求:ITU-T 建议G.958规定的网元的SDH光接口输出抖动的最大可接受值为0.01UIrms(在无输入抖动情况下测量,ITU-T G.958称此输出抖动为抖动产生。

(2)、基本测试配置:基本测试配置见图7。

(3)、测试步骤:A、配置网元:使激光器自动切断无效(如果网元支持此功能),或者将NE本端的光发射机与光接收机环回(注意光功率)。

B、配置SDH测试设备:设置STM-N线路速率、映射类型,确保无抖动产生(发送STM-N 信号中无抖动),设置接收机测量UIrms抖动(最高灵敏档),选择12kHz高通测量滤波器。

C、测量并记录来自网元的输出抖动幅度,与ITU-T G.958规范的0.01UIrms上限值进行比较。

3、PDH支路抖动从SDH网络来的PDH输出信号产生抖动的两个基本原因如下:*指针调整-补偿SDH网络中不同节点间的异步运行(网络同步)*比特塞入调整处理-在将异步信号映射到同步传送信号时完成。

指针调整所产生的抖动更为严重。

ITU-T G.783规定了由以上每一种原因所引起抖动的最大可接受限值。

要确认SDH网元符合标准,需要进行以下两个单独测试:*指针调整抖动测试(也称为结合抖动测试)*去映射抖动测试A、指针调整抖动由指针调整产生的抖动与以前PDH网络中的抖动特性完全不同:--这是一个瞬态的特性;--振幅相对而言较高;--大部分能量集中在低频部分。

(1)、指标要求:ITU-T G.783建议规定的指针调整抖动指标见表5。

* 相当于测试滤波器LP1+HP1** 相当于测试滤波器LP1+HP2注:对于ITU-T G.783引入的指针调整序列E、F、G、H,仅与SONET网有关,这里不再讨论。

表5:指针调整抖动指标及相应测试滤波器(2)、基本测试配置;图8给出了测试SDH网元的指针调整抖动的测试配置。

图8:指针调整抖动测试配置注1:SDH测试设备和网络单元必须用同一个时钟来同步,以免出现不希望的指针调整。

注2:SDH测试设备应具有针对含有映射PDH测试信号的VC-n产生符合 G.783的指针调整序列的功能。

注3:在指针调整抖动测试中,允许存在一定范围内的速率偏移,SDH测试设备应能支持这一特性。

指针调整抖动测试SDH测试设备的设置见表6。

表6:指针抖动测量-SDH测试设备的设置(3)、测试步骤:a、将SDH测试设备SDH、PDH部分分别与网元相连(见图8),注意需将SDH测试设备与网元同步;b、配置SDH测试设备SDH发送部分:设置STM-N线路速率、映射类型、VC-n测试通路和净负荷中PRBS测试图案,设置PDH净负荷的频率偏移为测试范围内的任意值,建立并运行G.783 AU/TU 指针序列A;c、配置SDH测试设备PDH接收部分:设置PDH速率、PRBS测试图案与SDH发送部分的净负荷相同,设置测试时间为20s、测试方式为测试峰-峰抖动UI PP、测量滤波器为LP+HP1(见表6);d、确认SDH测试设备未检测到任何告警或差错;e、在连续10个测量周期中,测量并记录抖动峰-峰值,与G.783建议的容限进行比较;f、将滤波器设置为LP+HP2,重复第5步;g、用指针序列B、C、D重复以上过程,但对序列B、C测试时间为30s。

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