Отчет по практике на ОАО «Ростелеком»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Октября 2013 в 22:28, отчет по практике

Краткое описание

ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающий международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации. Международные и междугородные звонки, проходящие через сеть «Ростелекома», отличаются высоким качеством и доступными ценами. Компания работает также как первичный магистральный Интернет-провайдер, предоставляющий юридическим лицам возможность прямого подключения к ресурсам глобальной сети Интернет.

Содержание

Список сокращений………………………………………...………………5
Введение…………………………………………………………………….6
1 История развития телефонной связи в Курской области………….......7
2 Основные организационно-технические мероприятия по техническому обслуживанию сетей ГТС и абонентских сетей, построенных на металлических кабелях………………………………………………………..9
3 Состав и технические характеристики измерительного оборудования для эксплуатации металлических кабелей…………………………….……….10
3.1 ПКП- 5 измеритель параметров кабельных линий связи…………..10
3.2 Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 ( с измерительным мостом)….14
3.2.1 Возможности рефлектометра цифрового РЕЙС-205 и измерительных комплексов на его основе ……………...……………………..14
3.2.2 Области применения………………………………………………..16
3.2.3 Отличительные особенности……………………………………….16
3.2.4 Используемые методы измерения…………………………………18
3.2.5 Технические характеристики прибора РЕЙС-205………………...18
3.3 Рефлектометр Дельта DSL……………………………………………22
3.3.1 Технические характеристики Дельта-ПРО DSL………………….23
3.4 Рефлектометр Гамма DSL……………………………………………27
4 Современные требования к техническим характеристикам сетей на металлических кабелях………………………………………………………….32
5 Оценка перспективного измерительного оборудования для эксплуатации металлического кабеля в современных условиях……………..35
5.1 Рефлектометр цифровой РЕЙС-205…………………………………42
5.2 Рефлектометр цифровой РЕЙС-305…………………………….…...45
5.3 Рефлектометр компьютерный РЕЙС-405…………………………...52
6 Основные документы и проводимые мероприятия по охране труда при эксплуатации металлического кабеля…………………………………......60
6.1 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ………………………………………………………………60
6.2 Требования безопасности, указываемые в технологической документации…………………………………………………………………….61
6.3 Работа с измерительными приборами…………………………...…..62
6.4 Испытания изоляции жил кабелей связи напряжением…..………..63
Заключение………………………………………………………………66
Список используемых источников………………………………….….67

Вложенные файлы: 1 файл

Otchet_5_kurs.doc

— 670.00 Кб (Скачать файл)

Прибор включен  в государственный реестр № 17719-98 по разделу "Приборы кабельные" (ТУ 468К-А001-002-98).

Сертификат  об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.ME48.K01512. Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-322.

 

3.3.1 Технические  характеристики Дельта-ПРО DSL

 

3.3.1.1 Частотные измерения

Измеритель  частотных параметров кабельных  линий функционально состоит  из генератора, приемника и комплекта  измерительных проводов для частотных  измерений.

Генератор

Генератор формирует  на нагрузке 120 ± 6 Ом измерительный  сигнал с параметрами, перечисленными в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики генератора

Выход генератора

 

симметричный

Выходное сопротивление

 

120 ± 6 Ом

Затухание асимметрии

 

не более -40 дБ

Выходной уровень

 

8 ± 0,5 дБн

Тип выходного  сигнала

 

гармонический

   

Частоты основного  списка

 

4096 кГц

   

2048 кГц

   

1024 кГц

   

512 кГц

   

256 кГц

   

128 кГц

   

64 кГц

   

32 кГц

Шаг выбора частоты  в диапазоне:

   

4096-2048 кГц

 

8 кГц

2048-512 кГц

 

4 кГц

512-256 кГц

 

2 кГц

256-32 кГц

 

1 кГц

Допустимая погрешность установки ±0,05% частоты


 

3.3.1.2 Приемник

Приемник обеспечивает технические характеристики, приведенные в таблицах 3, 4, 5:

Таблица 4 – Общие технические характеристики приемника

Вход приемника

 

симметричный

Входное сопротивление

 

120 ± 6 Ом

Затухание асимметрии

 

не более -40 дБ


 

Таблица 5 – Технические характеристики приемника в режиме узкополосного измерения уровня.

Частоты основного  списка

 

4096 кГц

   

2048 кГц

   

1024 кГц

   

512 кГц

   

256 кГц

   

128 кГц

   

64 кГц

   

32 кГц

Шаг выбора частоты  в диапазоне:

   

4096-2048 кГц

 

8 кГц

2048-512 кГц

 

4 кГц

512-256 кГц

 

2 кГц

256-32 кГц

 

1 кГц

Диапазон измеряемых уровней

 

от  -100 до +1 дБо

   

(0 дБо = 8 дБн)

Погрешность измерения нулевого уровня

 

не более  ±1 дБ

Погрешность измерения  в диапазоне:

   

-50… 0 дБ

 

не более  ±1 дБ

-80… -50 дБ

 

±2 дБ

-100… -80 дБ

 

±4 дБ

Полоса пропускания 

   

входного сигнала

 

не более 0,5%

сигнала по уровню -3 дБ

 

от рабочей  частоты

Уровень собственных шумов прибора (без внешних проводов приемника и генератора)

 

не более -100 дБо


 

 

Таблица 6 – Технические характеристики приемника в режиме измерения спектра внешних помех «ШУМ»

 

Диапазон частот

от 32 кГц до 4 МГц

 Диапазон измеряемых уровней

от -60 до +1 дБо (0 дБо = 8 дБн)

  Разрешение по частоте

32 кГц


 

 

 

3.3.1.3 Рефлектометр

 

Таблица 7 – Технические характеристики рефлектометра

Диапазоны измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения 1,5

 194, 387, 775, 1549, 3098, 6197,                                                                         

 12394м

Максимальная погрешность  определения расстояния

 1%

Перекрываемое затухание

 60 дБ

Размах зондирующего импульса

 5 В

Длительность зондирующего импульса

 30÷7812 нс

Выходное сопротивление

 120 ± 6 Ом

Тип зондирующего импульса

 биполярный

Диапазон установки  коэффициента укорочения

 1÷7


 

3.3.1.4 Измерительный мост ИРК-ПРО

Таблица 8 – Основные технические характеристики

диапазон измерения  сопротивления изоляции (испытательное напряжение 180В)

1 кОм - 50000 Мом

диапазон электрической  емкости

0,1 - 2000 нФ

диапазон измерения  сопротивления шлейфа

0 - 10 кОм

испытательное напряжение

400 В, 180 В

диапазон Rп в месте повреждения изоляции

0 - 20 МОм

максимальная погрешность  определения расстояния до места повреждения изоляции (испытательное напряжение 400В)

для Rп = 0 - 3 Мом 0,1%+1м

максимальная погрешность  измерения сопротивления шлейфа в диапазоне

0÷3000 Ом  ±0,1% + 0,1 Ом 3 кОм ÷ 10 кОм ±0,1 кОм

максимальная погрешность  измерения омической асимметрии

± 0,1%+0,1 Ом

максимальная погрешность  измерения сопротивления изоляции

± 10%+1 кОм

максимальная погрешность  измерения емкости

±10%+0,1нФ


3.4 Рефлектометр Гамма DSL

 

 

Рисунок – 4 Рефлектометр Гамма DSL

Гамма DSL со встроенным модемом  – диагностика линии ADSL, ADSL2, ADSL 2+, зоновые магистрали SHDSL, HDSL, E1, цветной дисплей 800х480, USB, 1 Гб, вейвлет/стандартный рефлектометр, мост), встроенный модем: работа с DSLAM, определение стандарта.

Гамма DSL со встроенным модемом — выполнен на платформе ИРК-ПРО Гамма (цветной дисплей 800х480, USB, 1 Гб, вейвлет/стандартный рефлектометр, мост Гамма DSL). Встроенный модем: работа с DSLAM, определение стандарта, получение данных о скорости, SNR, шуме; длительный мониторинг. Частотные измерения с удаленным генератором – диагностика линии ADSL, ADSL2, ADSL 2+, зоновые магистрали SHDSL, HDSL, E1. Измерения скоростного потенциала линии, помех и уровня помехозащищенности; NEXT, FEXT, баланс пары, возвратные потери. Библиотека масок, импульсные помехи, прерывания. Локализация разбаланса, поиск неисправности.

 

Таблица 9 – Основные технические характеристики ИРК-ПРО Гамма DSL:

Рефлектометр

Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний

25 - 51200 м

Максимальное разрешение

0,2 м

Перекрываемое затухание

не менее 80 дБ

Регулируемая амплитуда  зондирующего импульса

6 - 18 В с шагом 1 В

Длительность зондирующего импульса

16 - 50000 нс

Количество усреднений

2 - 512

Диапазон установки  коэффициента укорочения

1 - 7 с шагом 0,001

Измерительный мост ИРК-ПРО

Диапазон измерения  сопротивления изоляции

1 кОм – 50000 МОм

Диапазон измерения  электрической емкости

0,1 – 2000 нФ

Диапазон измерения  сопротивления шлейфа

0 – 10 кОм

Испытательное напряжение

180 В

Диапазон Rп в месте  повреждения изоляции

0 – 20 МОм

Диапазон измерения  напряжения

0 – 300 В

Максимальная погрешность  определения расстояния до места  повреждения изоляции

для Rп = 0 – 3 Мом

 0,1%+1м

Максимальная погрешность измерения сопротивления шлейфа в диапазоне

0 - 3000 Ом = 0,1%+1 ед.

3 кОм - 10 кОм = 0,1 кОм

Максимальная погрешность  измерения омической асимметрии

0,1%+1 ед.

Максимальная погрешность  измерения электрической емкости

2% +1 ед.

Максимальная погрешностьизмерения сопротивления изоляции

в диапазоне 0 - 999 кОм 
в диапазоне 1МОм - 999Мом 
в диапазоне 1000МОм - 4999Мом 
в диапазоне 5000МОм - 10000Мом 
в диапазоне >10000МОм

2%+1 ед.

2%+1 ед.

5%+1 ед.

10% +1 ед.

не нормируется 

Измерения xDSL 
Поддержка технологий SHDSL, HDSL, E1 (ИКМ) и различных вариантов ADSL

Генератор

Выход генератора

симметричный

Выходное сопротивление

в соответствии с выбранной  технологией

Затухание асимметрии

не более -40 дБ

Выходной уровень

15 дБм на нагрузке 100 Ом (1,65 - 1,85 В)

Тип выходного сигнала

гармонический сканирование по частоте

Частотный диапазон  
в соответствии с выбранной технологией

ADSL, ADSL2: 4 кГц - 1104 кГц  (шаг 4,3125 кГц)

ADSL2+ : 4 кГц - 2208 кГц (шаг  4,3125 кГц) 
SHDSL, HDSL: 1 кГц - 512 кГц (шаг 1 кГц) 
E1 : 2 кГц - 1024 кГц (шаг 2 кГц)

Допустимая погрешность  установки частоты

± 0,05%

Приемник

Вход приемника

симметричный

Входное сопротивление

в соответствии с выбранной  технологией

Затухание асимметрии

не более -40 дБ

Диапазон измеряемых уровней

от -100 до +1 дБ

Погрешность измерения  нулевого уровня не более

± 1 дБ

Погрешность измерения  в диапазоне: 
–50 … 0 дБ 
–80 … –50 дБ 
–100 … –80 дБ

 
± 1 дБ

± 2 дБ

± 4 дБ

Уровень собственных  шумов прибора

не более -100 дБ

Частотный диапазон в соответствии с выбранной технологией

ADSL, ADSL2: 4 кГц - 1104 кГц (шаг 4,3125 кГц)

ADSL2+ : 4 кГц - 2208 кГц (шаг  4,3125 кГц) 
SHDSL, HDSL: 1 кГц - 512 кГц (шаг 1 кГц) 
E1 : 2 кГц - 1024 кГц (шаг 2 кГц)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Современные требования к техническим характеристикам сетей на металлических кабелях

 

Noise Margin (Предел помехоустойчивости) - используется в качестве критерия оценки состояния линии и определяет минимальный предел, при котором уровень сигнала выше уровня шума. Предел помехоустойчивости является хорошим показателем качества линии. Предельным значением помехоустойчивости при передаче данных является 6 дБ - это предельное значение, ниже которого соединение вообще не гарантируется. При значениях помехоустойчивости ниже 6 дБ возможны частые обрывы связи. Если предел помехоустойчивости выше 10 дБ, то линия имеет хорошие параметры для передачи данных (чем значение Noise Margin выше, тем лучше качество линии). Таким образом, предел помехоустойчивости (Noise Margin) должен быть 6 дБ и выше (чем выше, тем лучше). Может достигать значения до 30 дБ если используется короткий провод.

Значение параметра предела помехоустойчивости Noise Margin [дБ]:

  • до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации;
  • от 7 dB до 10 dB — возможны сбои;
  • от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией;
  • от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия;
  • от 29 dB — отличная линия.

При соединении  взаимосвязь параметров помехоустойчивости, скорости соединения и длины линии следующая:

  • при фиксированном пределе помехоустойчивости с увеличением длины линии снижается скорость соединения, и наоборот;

 

  • при фиксированной длине линии с увеличением скорости снижается помехоустойчивость, и наоборот;
  • при фиксированной скорости соединения для увеличения помехоустойчивости необходимо сократить длину линии.

Attenuation (Затухание) - показывает затухание сигнала в линии в момент синхронизации оборудования (этот параметр должен быть < 45 дБ). Затухание зависит от длины кабеля. Чем больше значение этого параметра, тем ниже качество линии и, следовательно, меньше скорость передачи/приема данных. Оптимальные значения находятся в пределах от 5 дБ до 30 дБ (линия отличная или хорошая). Значение затухания, равное 45 дБ и выше, означает, что линия непригодна для использования. Значения для Upstream (в направлении от абонента) и Downstream (в направлении к абоненту) могут быть различны.

Значение параметра затухания сигнала Attenuation [дБ]:

  • до 20 dB — отличная линия;
  • от 20 dB до 40 dB — рабочая линия;
  • от 40 dB до 50 dB — возможны сбои;
  • от 50 dB до 60 dB — периодически пропадает синхронизация;
  • от 60 dB и выше — оборудование работать не будет.

Output Power (Выходная мощность) - показывает выходную мощность сигнала в момент синхронизации оборудования. Обычно выходная мощность при отправке данных равна 10. Однако она может быть ниже из-за потерь мощности.

RMS Noise Energy (среднеквадратичное значение уровня шума) - показывает среднеквадратичное (действующее) значение уровня шумов в линии. Данный показатель оказывает прямое влияние на качество передачи данных. Значение уровня шумов в линии позволяет только приблизительно оценить качество выделенной линии, т.к. для точного расчета необходимо знать максимальный уровень шума, при котором установится соединение.

Среднеквадратичное значение уровня шума RMS Noise Energy [дБм]:

  • от -65 дБм до -50 дБм - отличная линия;
  • от -50 дБм до -35 дБм - хорошая линия;
  • от -35 дБм до -20 дБм - плохая линия;
  • от -20 дБм и выше работа оборудования невозможна.

Для оценки качества линии  необходимо знать омическое сопротивление шлейфа используемой выделенной линии. Так, для обычной телефонии необходимо сопротивление шлейфа не более 1200 Ом, для применения ADSL не более 1000 Ом и для реализации VoIP не более 600 Ом (значения ориентировочные).

К основным характеристикам  линий связи относятся:

  • амплитудно-частотная характеристика;
  • полоса пропускания;
  • затухание;
  • помехоустойчивость;
  • перекрестные наводки на ближнем конце линии;
  • пропускная способность;
  • достоверность передачи данных;
  • удельная стоимость.

В первую очередь разработчика вычислительной сети интересуют пропускная способность и достоверность  передачи данных, поскольку эти характеристики прямо влияют на производительность и надежность создаваемой сети. Пропускная способность и достоверность - это характеристики как линии связи, так и способа передачи данных. Поэтому если способ передачи уже определен, то известны и эти характеристики. Например, пропускная способность цифровой линии всегда известна, так как на ней определен протокол физического уровня, который задает битовую скорость передачи данных - 64 Кбит/с, 2 Мбит/с и т. п.

Информация о работе Отчет по практике на ОАО «Ростелеком»