抖动与漂移
OTN 技术

• ITU-T 制定的 G805,定义了传送网络分层的基本方式,一个传送网 络主要分为通道层和传输层。
• 对通道层,可按不同的传输内容(特定的通道层)分为若干个独立的 传送子层,每一层通道子层(子网层)都有自己特定的信息结构(信 息帧结构)、管理信息(管理开销)和子网拓扑结构。
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5.2 OTN 光网络的分层结构
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5.1 OTN 概述
• OTN 与现有 WDM 网络的关系。由于早期技术限制,已经部署的传 统 WDM 的 UNI 接口通常不符合 G.709 的要求,因此,OTN 网与 WDM 网间互连只能是通过用户业务层的连接(UNI 接口之间的单白 光波连接),OTN 具有的强大 OAM 功能在 WDM 上得不到应用。
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5.1 OTN 概述
• 4. 强大的带外前向纠错功能(FEC) • OTN 的一大特点就是具有很强的前向纠错功能。G.709 在完全标准
化的光通道传输单元(OTUk)中,使用了 RS(255,239)的 FEC, 并在每个 OTUk 帧中使用 4×256 个字节的空间来存放 FEC 计算信 息(4 行×256 列)。RS(255,239)在 G.975 中定义,能在误码率 为 10e-12的水平上提供超过 6 dB 的 OSNR 净编码增益。 • 5. 串连监控 • 为了便于监测 OTN 信号跨越多个光网络时的传输性能,ODUk 的开 销提供了多达 6 级的串连监控 TCM1-6。TCM1-6 有类似于 PM 开销 字节内容,监测每一级的踪迹字节(TTI)、负荷误码(BIP-8)、远 端误码指示(BEI)、反向缺陷指示(BDI)及判断当前信号是否是 维护信号(ODUk-LCK、ODUk-OCI、ODUk-AIS)等,这 6 个串连 监控功能可以以堆叠或嵌套的方式实现,从而允许 ODUk 连接在跨 越多个光网络或管理域时实现任意段的监控。
竞赛题库-线路、同步部分

一、填空题:1.常规G.652光纤的最小色散波长为1310 nm,色散位移光纤G.653的零色散点为1550 nm。
2.光纤的衰减、色散和非线性特性是光信号受到损伤的三个主要原因。
3.在光纤系统中传输的三个低损耗窗口是(850)nm,(1310)nm(1550)nm 。
4.光纤的传输特性主要指(光损耗)特性,和(色散)特性。
5.光钎的非线性效应主要包栝(散射效应),(折射效应)6.光纤的色散是由(波导色散),(材料色散),和(模式色散)组成。
7.使用光纤识别器会增加纤芯的(衰耗),因此识别光纤的速度要快;割接点操作人员在核对各项准备工作时,必须确认新旧光缆的管序和纤心色谱序号。
8.在即将割接纤芯的开放系统本机房设备上必须接入本地维护终端,对设备进行割接全过程的状态观察。
9.割接点不在接头盒位置时,应根据接头盒的尺寸要求,从被更换的光缆一侧开始开剥光缆外护层和束管。
10.光缆线路设备维护分为日常巡查、障碍查修、定期维护和障碍抢修,11.束管开剥后要对光纤进行清洁并根据割接前准备资料对光纤进行标识。
12.当有多条光缆同路由时,为避免误伤光缆,要进行老光缆的识别。
13.割接完成后,线务部门在3个工作日内将割接后光缆各纤芯的性能测试结果交给当地机务的业务领导局。
14.光缆线路故障是指由于光缆线路原因而造成的通信阻断故障。
15.光缆发生线路故障导致系统中断至系统抢通时止为系统障碍历时;光缆维护部门自受障后至光缆完全修复时止为光缆修复时间;超过障碍规定时限仍未修复的障碍为超时障碍。
16.光纤接续完成后,要使用OTDR对其进行测试。
17.遇有在原有接头进行割接的,现场接头组必须做好对原光缆接头盒内纤芯的核对和标记工作。
18.中国电信“十五”期间建设的光缆干线多采用(G.655)光纤36到96芯光缆。
19.光纤的传输特性主要指(光损耗)特性,和(色散)特性。
20.光缆带业务割接过程中,在断纤接续前,必须进行光纤识别工作;在利用备纤调度系统前,两端机房必须进行纤序核对工作。
漂移测试

第七部分漂移测试7、1 漂移特性1、基本概念:1)、漂移(Wander):漂移的定义是一个数字信号的有效瞬时在时间上偏离其理想位置的长期的、非累积性的偏离。
所谓长期的偏离是指偏离随时间较慢的变化,通常认为变化频率低于10Hz就属于较慢的变化。
2)、单位间隔(UI):等步信号两个相邻有效瞬时之间的标准时间差称为单位间隔。
对于比特率为B的信号相对应的单位间隔可按下式计算:1UI = 1 / B(秒)。
3)、时间间隔误差(TIE):是指在特定的时间间隔内,一个给定信号相对于理想信号的时延变化。
特定时间间隔是指观察时间,TIE 单位通常用纳秒(ns)和微秒(us)或单位间隔(UI)来表示。
时间间隔误差测量是一种最基本的测量方法,通过由测量得到的原始相位数据,可以进行很多其它相关参数的分析和计算,例如漂动、相位瞬变和频偏等。
4)、最大时间间隔误差(MTIE):是指在一个测量周期内,一个给定的窗口内的最大相位变化。
MTIE的单位通常用纳秒(ns)和微秒(us)或单位间隔(UI)来表示。
图1:由TIE导出MTIE(τ)的功能定义通常MTIE用来描述在某一观察时间内一个定时信号漂动的最大值、相位瞬变和长期频偏。
该参数无论在同步设备性能测试和同步网接口性能测试中,还是在传输性能测试其它相关测试中,都是不可缺少的。
时间(s)(a)MTIE(ns)1510520 40 60 80 100观察周期(τ)(b)图2:TIE和MTIE曲线示例图注:例如当τ = 20s时,图中所示窗口下PPTIE = 4 ns,而当这个长度的窗口沿时间轴滑动时,PPTIE的最大值为11ns,故MTIE (20s)= 11ns。
5)、时间偏差(TDEV):是指在一个测量周期内,一个给定的积分时间内的统计平均相位变化。
即为时间方差(TV AR)的平方根,通常用纳秒(ns)和微秒(us)或单位间隔(UI)来表示。
时间偏差通常用来规定相位噪声,即描述一个定时信号的漂动。
移动通信试题

移动通信系统的接入方式是____的。
无线方式通信系统工作方式分为单工、半双工和____。
全双工光在光纤中传输是利用光的____原理。
反射光纤既为光导纤维的简称,光纤通信是以____为传输载体,以光纤为传输媒质的一种通信方式光波在ONU故障情况下,可以测到ONU发光,此时光功率计应该使用的波长是_1 1310nm初验通过后,建设单位可安排进行系统试运行,在_不影响系统开通业务时,也可初验后即投入试运行。
1遗留问题多模155M光板____与单模155M光板对接。
不能自愈保护是指是指在____时,无需人为干预,网络自动地在极短的时间内,使业务自动从故障中恢复传输。
接入层的自愈保护,是指我方用户侧设备端口至汇聚层设备电路的自愈保护。
网络发生故障决定光纤传输特性的两个主要因素是____损耗和色散数据链路层通过主机的____ 找到本地网络上的主机硬件地址LAN 交换机属OSI参考模型的第二层设备,用于解决____问题带宽高层协议将数据传递到网络层后,形成____,而后传送到数据链路层数据包传输层的主要协议有: ____和____TCPUDPC类地址的地址范围为:____至 223.255.255.255192.0.0.0光纤收发器类型分为____和____单纤双纤常见的网络拓扑结构有星型网络、总线型网络、____网络、____网络和网状型网络。
树型环型STM-N的帧频为 ____ 帧/秒,信号帧中每字节的比特速率是______bit/s800064KSDH设备接收端接收STM信号连续 5 帧以上无法判别帧头,那么收端进入_______状态,产生OOF 告警,若OOF持续了3 ms则进入_____状态,产生LOF告警,下插AIS信号,整个业务中断。
帧失步帧丢失802.11g的最大速率是____。
在进行SDH设备调测时,工程和维护要求光板侧测量到的“实际接收光功率值”大于该光板的灵敏度指标值_______dB,小于该光板的过载光功率指标值______dB。
SDH原理知识点

SDH原理一.基本知识.1.SDH----同步数字传输体制;PDH----准同步数字传输体制.2.扰码的目的是使线路传输码的1比特和0比特出现的概率接近50%,便于从线路信号中提取时钟信号.3.以PCM30/32信号为例,其帧结构中仅有TS0时隙和TS16时隙中的比特是用于OAM(操作.管理.维护)功能.4.SDH丰富的开销占用整个帧所有比特的1/20(在STM-1的155Mbit/s中就占了8Mbit/s),SDH系统的综合成本比PDH系统综合成本低,为PDH系统的65.8%.5.SDH网中用SDH信号的基本传输模块(STM-1)可以容纳PDH的三个数字信号系列(2M,34M,140M)和其它的各种体制的数字信号系列——A TM、FDDI、DQDB等.6.SDH的缺陷:频带利用率低;指针调整机理复杂;容易受到计算机病毒的侵害.7.SDH任何级别的STM等级帧频都是8000帧/秒,也就是帧长或帧周期为恒定的125us; PDH不同等级信号的帧周期不是恒定的.8.现有的PDH数字信号序列有三种信号速率等级:欧洲系列、北美系列和日本系列.9.PDH采用的复用技术是:正码速调整;SDH采用的复用技术是指针调整技术.10.PDH一次群到四次群的速率:2M,8M,34M,140M,分别可收容2M信号的个数是1,4,16,64;8Mbit/s的PDH信号是无法复用成STM-N信号的.11.在SDH网中,影响定时信息质量的因素主要有三个方面:即同步网、指针处理和净负荷映射.12.2M接口的阻抗特性一般有非平衡式的75Ω和平衡的120Ω两种,前者信号脉冲的标称峰值电压是2.37V,后者信号脉冲的标称峰值电压是3V.二.复用与映射.1.华为各种PDH业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射(在SDH网络边界处将支路信号适配进虚容器),定位(指针调整),复用(字节间插复用)3个步骤.2.SDH的复用方式是字节间插复用,他可以实现:1)低阶的SDH信号复用成高阶SDH信号;2)低速支路信号(2Mb/s、34Mb/s、140Mb/s)复用成SDH信号STM-N3.有异步、比特同步、字节同步三种映射方法与浮动VC和锁定TU两种模式.三种映射方法和两类工作模式共可组合成五种映射方式:(只有比特同步和字节同步两种映射方法才能采用锁定模式)1)异步映射:对映射信号的结构无限制,无需网络同步,利用码速调整将信号适配进VC;2)比特同步映射:对映射信号的结构无限制,要求网络同步,无需码速调整即可将信号打包进VC;3)字节同步映射:要求映射信号为具有以字节为单位的块状帧,需网络同步,无需码速调整即可将信号装进VC;4)浮动VC-非固定位置映射模式:VC净负荷在TU内的位置不固定,由TU-PTR指示VC 起点的一种工作方式;5)锁定TU-固定位置映射模式:因为信息净负荷与网同步并处于TU帧内的固定位置,所以无需TU-PTR来定位采用125us的滑动缓存器使VC净负荷与STM-N信号同步,有延时,损伤大.4.异步映射浮动模式:能直接上下低速PDH信号,但是不能直接上下64kbit/s信号.接口简单,时延少,可适应各种结构和特性的数字信号,是最常用方式.字节同步映射浮动模式:能直接上下64kbit/s信号,接口复杂,主要用于不需要一次群接口的数字交换机互连和两个需直接处理64kbit/s和N×64k/s业务的节点间的SDH连接.5.2M-->C12-->VC12-->TU12-->TUG2-->TUG3-->VC4-->AU4-->AUG-->STM-N6.C12复帧=4(9×4-2)=136字节=1088bit;VC12复帧=4(9×4-1)=140字节=1120bit;TU12复帧=4(9×4)=144字节=1152bit;7.在C12复帧中:负、正调整控制比特C1、C2分别控制负、正调整机会S1、S2。
电路抖动产生的原因

电路抖动产生的原因电路抖动产生的原因电路抖动是指在电路中出现的不稳定性,表现为电压或电流的周期性波动。
这种波动可能会对电路的性能和可靠性产生负面影响,因此了解其产生的原因非常重要。
1. 信号源抖动信号源抖动是导致电路抖动最常见的原因之一。
如果信号源本身存在不稳定性,例如频率偏移、振幅变化或相位漂移等,那么这些变化将传递到整个电路中,并导致抖动。
2. 传输线反射传输线反射也是导致电路抖动的一个重要原因。
当信号从一个传输线传输到另一个传输线时,如果两个传输线之间存在阻抗不匹配,那么部分信号将被反射回来并与原始信号相叠加。
这种相互作用可能会导致信号幅度和相位的变化,并引起抖动。
3. 供电噪声供电噪声也是导致电路抖动的一个常见原因。
当供电系统中存在噪声时,它将通过耦合或共模作用进入到整个系统中,并干扰正常操作。
这种噪声可能会导致电路中的元器件产生不稳定性,并引起抖动。
4. 环境干扰环境干扰也可能导致电路抖动。
例如,电磁场、机械振动或温度变化等都可能会对电路中的元器件产生影响,并导致抖动。
5. 元器件参数变化元器件参数的变化也可能导致电路抖动。
例如,晶体管的漏电流、电容器的漏电、电阻器的温度系数等都可能会发生变化,并影响整个系统的性能和稳定性。
6. 设计不当最后,设计不当也是导致电路抖动的一个重要原因。
如果系统设计中存在不合理或过度复杂的部分,那么这些部分可能会对整个系统产生负面影响,并导致抖动。
结论综上所述,电路抖动是由多种因素引起的。
为了减少或消除这种现象,需要在设计和测试过程中充分考虑这些因素,并采取相应措施来保证系统的稳定性和可靠性。
SDH抖动测试
具体要求见图 3 及表 2。
图 3:SDH 抖动容限模板(ITU-T G.825)
速率
参数值
A0
A1 UIP
A2
P
A3
A4
f0
f12
f11
f10
频
* 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
速率 Kbit/s
参数值 A0 A1
UIPP A2 A3 f0 f10 f9 f8
频率 f1 f2 f3 f4PRBS2048844834368
139264
36.9
152.0
1.5
1.5
0.2
0.2
18
*
1.210-5 Hz 1.210-5 Hz
4.8810-3 Hz
*
0.01Hz
*
1.667Hz
*
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。
SDH原理考题&答案
SDH原理考题一、填空题1、SDH是一种传输体制,它规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性。
2、STM-N帧中再生段DCC的传输速率为 192kb/s ;复用段DCD 的传输速率为 576kb/s 。
3、若设备只用E2通公务电话,则再生器不能(选能或不能)通公务电话。
理由是再生器不处理复用段开销。
4、对于再生段误码监视,BIP-8是对扰码后的前一帧STM-N的所有比特进行计算,结果置于后一帧扰码前的B1字节位置。
对于复用段的误码监视,BIP-24是对扰码后的前一帧STM-1帧(除了RSOH)的所有比特进行计算,结果置于扰码前的B2字节位置。
对于STM-N系统,B1一次最多可以监测到 8 个误码块;B2一次最多可以监测到 N×24 个误码块。
5、设备能根据S1字节来判断时钟信号的质量。
S1的值越小,表示相应的时钟质量越高。
6、J1为高阶通道踪迹字节,被用来重复发送高阶通道接入点标识符。
7、C2为高阶通道信号标记字节,用来指示VC帧的复接结构的信息净荷的性质。
8、B1监测到有误码后,在本端有 RS-BBE(再生段背景误码块)性能事件上报网管并显示相应的误块数。
9、B2监测到有误码后,在本端有 MS-BBE(复用段背景误码块)性能事件上报网管并显示相应的误块数,并通过 M1 (复用段远端误码块指示)字节将误码块数会传给发送端,同时在发送端的性能事件 MS-REI(复用段远端误码块指示)中显示相应的误块数。
10、 B3对所在的VC4帧进行BIP-8校验,若监测出有误码,在本端有 HP -BBE(高阶通道背景误码块)性能事件上报网管并显示相应的误块数,并通过 G1 (通道状态字节)字节将误码块数会传给发送端,同时在发送端的相应的VC-4通道的性能事件HP-REI(复用段远端误码块指示)中显示相应的误块数。
11、H4作为TU-12的复帧指示字节,就是指示当前的TU-12(或VC-12、C-12)是当前复帧的第几个基帧。
激光通信速率测试标准
激光通信速率测试标准
激光通信速率测试标准主要包括以下几个方面:
1. 信号质量测试:测试信号的幅度、频率和相位等参数,确保信号质量符合要求。
测试信号的误码率,确保通信系统的误码率在可接受范围内。
测试信号的抖动和漂移等参数,确保信号的稳定性。
2. 传输性能测试:测试通信系统的传输速率和带宽,确保系统能够满足业务需求。
测试通信系统的时延和时延抖动等参数,确保系统能够满足实时性要求。
请注意,以上只是一些基本的测试标准,实际的测试过程可能更加复杂,需要综合考虑各种因素,如通信距离、环境条件、设备性能等。
因此,在进行激光通信速率测试时,应遵循相关的测试标准和规范,确保测试结果的准确性和可靠性。
SDH问答
2、如果SDH传输设备发生了故障,请简述一般的维护步骤。
答:首先将故障点准确的定位到单站故障定位时,原则:先外部,后传输先单站,后单盘先线路,后支路先高级,后低级方法:一分析;二环回;三换盘分析:网管告警信息分析法环回法替换法更改配置法仪表测试法经验处理法1、字节间插复用答:如果N个帧结构字节数相同的数字信号复用为一个信号时是以字节为单位进行间插复用的,这种复用方式称为字节间插复用。
如有A、B、C三个帧结构各为3个字节的信号:A1 A2 A3 、B1 B2 B3 、C1 C2 C3若经过字节间插复用方式成信号D,则D应该是这样一种帧结构:A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C33、通道保护环和复用段保护环答:对于通道保护环,业务量的保护是以通道为基础的,倒换与否按离开环的每一个别通道信号的质量的好坏而定,而倒换的动作也是以通道为单位分别进行的;对于复用段保护倒换环,业务量的保护是以复用段为基础的,倒换与否按每一节点间的复用段信号质量的优劣而定,当复用段出问题时,整个节点间的业务都倒向保护环。
5、抖动和漂移答:抖动是指数字信号的特定时刻(如最佳取样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离,所谓短时间是指变化的频率高于10HZ的相位变化。
变化频率低于10HZ时称为漂移。
1、和PDH相比SDH有那些优点以及不足?答:(1)速率和帧结构具有统一的世界性标准。
(2)标准的光接口规范,不同厂家设备可以在光路上直接互通。
(3)从高速群路信号中可以直接上下支路信号,上下业务方便灵活。
(4)网络的管理、维护大量以靠网管实现,资源调度、网络重组、运行故障监视很方便。
SDH的缺点有(1)用于网络维护管理的开销字节占用相当带宽,频带利用率低;(2)指针调整机理复杂;(3)软件的大量使用使系统容易受计算机病毒的侵害。
2、为什么PDH从高速信号中分出低速信号要一级一级进行,而SDH信号能直接从高速信号中分出低速信号?答:因为PDH采用的是异步复用方式,那么低速信号复用到高速信号中的时候其在高速信号的帧结构中的位置就没有规律性和固定性,也就是说高速信号不能确认低速信号的位置,所以要从高速信号中分出低速信号就只能一级一级进行了。
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抖动和漂移产生的本质原因??
指针调整肯定会引入抖动。如一次调整引起8UI的抖动。对净荷肯定
有影响。指针调整有时候会引起滑码。对于从线路侧提取时钟的时钟
信号时没有影响的。
指针调整引起的抖动叫确定性抖动。
相位变化的频率小于10Hz 被称之为漂移。
漂移的变化发生的周期大于0.1s(10Hz),并且随着时间而改变。因此,对于漂移的测
量需要在一个较长的时期(例如24 小时)内进行。
MTIE和TDEV都是有模板的。都是为了测试漂移的。对抖动的测试用输入抖动容限,输出
抖动,抖动传函测试。
从上图可以看出B设备的TDEV超出了模板,是有问题的。
时间间隔误差(TIE)
TIE是指在测量时间T内,一个给定信号相对理想信号的时延变化,其单位通
常用ns表示。在实际测量时,TIE的初值始终为零,因此TIE反映了测量开始后的
相位变化,TIE是分析网络漂移性能中最基本的参数,通过它可以进行许多相关
参数的分析和计算,例如MTIE、TDEV、相位瞬变和频偏等。
抖动和漂移的分界
引起漂移最常见的因素是温度。
同步复接器上的最大漂移不超过18us。
SDH抖动有映射抖动,指针调整抖动。
可通过FIFO缓存器减小消除部分抖动。
漂移:
温度是引起漂移主要因素,随着时间的增加,时钟频率偏差也是引起漂移的主要因素。指针
调整也会引起漂移。
消除漂移与抖动的原理一样,也是设置一个FIFO缓存器。
对抖动定性理解:抖动是信号有效瞬间对其理想参考位置的短时间偏离。1认为是短时间偏
移后可以回去,2这种变化时很快的。
对漂移
频域理解,信号相对其理想频率偏离很少,滤波器几乎不能滤除。抖动的偏移很大,滤波器
可以很好的滤除。
漂移的周期很长。根据ITU-TG.
813,要精确地得到TDEV(τ)值,测试周期至少要大于12τ。
抖动分为低频抖动和高频抖动,LP+HP1和LP+HP2
虚线是漂移,细实线是抖动。
粗略的将,度量峰峰值抖动不是以基准线为参考的,而是以虚线为基准的,因为从接收信
号中恢复出来的时钟包含了接受信号的大部分漂移。因为接收端恢复出信号的时钟是从接
收信号中提取出来的时钟,接收信号中的时钟肯定包含了漂移。
当接受数字信号带有低频抖动时,时钟恢复电路总是能跟踪其相位变化,形象的说就是本
地时钟跟着数字信号在”慢抖”,尽管抖动幅度较大,取样时刻还是在数字信号时隙的中央,
这也解释了为什么低频段的输入抖动容限可以高达1.5UI。
对高频抖动,时钟恢复电路不能跟随器变化,理论上偏离0.5UI就会产生误码,实际上超过
0.2UI就会误码,这也解释了为什么高频段的输入抖动容限欧秋是0.15UI。