Система для телеконтроля цифрового линейного тракта

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕ ТСНИХСОЦИАЛИСТИЧЕСНИХРЕСПУБЛИН 1 01 1)4 Н 04 В 3/4 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИА ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОЫИТЕТ СССРПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ(56) Авторское свидетельство СССР Р 552713, кл. Н 04 В 3/46, 977.Авторское свидетельство СССР 11 1261125, кл. Н 04 В 3/46, 1985. (54) СИСТЕМА ДЛЯ ТЕЛЕКОНТРОЛЯ ЦИФРОВОГО ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА(57) Изобретение относится к электросвязи. Цель изобретения - повышенне точности контроля путем обеспечения воэможности прогнозирования состояния цифрового линейного тракта, сокращение времени оценки и уменьшение потребляемой энергии. Система входитв состав оконечной станции (С) 1, накоторой эл в та контролируемого объекта являются кодер 2, регенераторы3 прямого и обратного направленийи декодер 4, Система содержит блокключей 5, детектор 6 оилбок, счетчик7, аттенюатор 8, г-р 9 шума, ключ 10литания, дешифратор 11, регистр 12сдвига, управляющий счетчик 13, формирователь 14 команд телеуправления,вычислитель 15 и каналы телеуправления 16 и телеконтроль 17, соединенные с промежуточными С 18 . На 1-мэтапе (этапе интегральной оценки)производится периодическое измерениезапаса помехоустойчивости (ЗПУ) всего контролируемого цифрового линейного тракта путем создания на выходахпредатчиков оконечных С 1 нормиро1425854 ванных помех, позволяющих оценитьвеличину ЗПУ всего тракта и его динамику, В случае приближения ЗПУ кпредельно допустимому значению система переходит к 2-му этапу. Это этаплокальной оценки, в ходе которой выявляются номера регенераторов З,обладающих уменьшенным ЗПУ. В промежутках между интервалами времени, в которых осуществляется интегральнаяоценка ЗПУ, на оконечных С 1 про" Изобретение относится к электросвязи и может быть использовано в системах телеконтроля цифровых системпередачи информации.Цель изобретения - повышение точности контроля путем обеспечения возможности прогнозирования состоянияцифрового линейного тракта, сокращение времени оценки и уменьшение потребляемой энергии.На фиг,1 представлена структурнаяэлектрическая .схема системы телеконтроля цифрового линейного тракта;на фиг,2 - блок-схема алгоритма работы вычислителя,Система для телеконтроля цифрового линейного тракта,. входящая в состав оконечной станции 1, на которойэлементами контролируемого объекта 20являются кодер 2, регенераторы 3 прямого и. обратного направлений и декодер 4, содержит блок 5 ключей, детектор 6 ошибок, счетчик 7, аттенюатор3, генератор 9 шумаключ 10 питания, дешифратор 11, регистр 12 сдвига, управляющий счетчик 13, формирователь 14 команд телеуправления,вычислитель 15, канал 16 телеуправления и канал 17 телеконтроля, соединен ные с промежуточными станциями 18.Система работает следующим образом.На первом этапе (интегральнаяоценка) производится периодическоеизмерение запаса помехоустойчивостивсего контролируемого цифрового линейного тракта путем создания на выходах передатчиков оконечных станцийнормированных помех, позволяющих водится измерение коэф. ошибки тракта по выявленным нарушениям структуры используемого кода. Для определения ЗПУ "мешающее" воздействие вводится на оконечных С 1 путем измененияструктуры передаваемого кода, В качестве "мешающего" воздействия используется калиброванный разбаланс линейного сигнала, вводимый на передающихС с помощью нарушения закона чередования мод при кодировании.2 ил,оценить величину запаса помехоустойчивости всего тракта и его динамику.В случае приближения запаса помехоустойчивости к предельно допустимомузначению предлагаемое устройство переходит к второму этапу локальнойоценки, в ходе которой выявляютсяномера регенераторов, обладающихуменьшенным запасом помехоустойчивости. В промежутках между интерваламивремени, в которых осуществляетсяинтегральная оценка запаса помехоустойчивости, на оконечных станцияхпроводится измерение коэффициентаошибки тракта по выявленным нарушениям структуры используемого кода.Для определения запаса помехоустойчивости существует несколько методов,но наиболее перспективным являетсятакой, при котором "мешающее" воздействие вводится на оконечных станцияхпутем изменения структуры передаваемого кода, Этот метод позволяет достаточно просто и без нарушения связи производить оценкусзапаса помехоустойчивости,Как известно, для передачи цифровой информации по каналам с ограниченной полосой пропускания для уменьшения влияния межсимвольных помехиспользуются коды, сбалансированныеили частично сбалансированные по постоянной составляющей. К таким типам кодов относятся коды ЧПИ НВД - и,МВ-(И+1)В, НВ-(11-1)В и т.п, Йаиболее употребимыми на линиях коаксиального, оптического, симметричногокабеля являются коды класса НВ-(И +14258 54 И 2КТ,коды,сбалансированные по постояннойсоставляющей, в которых блоки из Хдвоичных символов преобразуются вблоки из Я+1 символов. Кодирующиеустройства таких систем строятся с, помощью постоянных запоминающих уст.ройств, в память которых записывается таблица преобразования. Так, например, для кода 5 В 6 В в ПЗУ записывается двухмодовая таблица (иногда,при использовании контроля по четности, четырехмодовая), в которой 16пятибитовые слова кодируются однозначно с 16-ю шестибитовыми словами,сбалансированными по постоянной составляющей, а 16 оставшихся слов кодируются в зависимости от текущего значения цифровой суммы кодовыми комбинациями с величиной разбаланса либо 20+2,либо -2. Таким образом, путем контроля за ,текущим зцачением цифровой суммы выходной сигнал балансируется по постоянной составляющей, Балансировка обеспечивает уменьшение межсимвольных помех, возникающих за счет включения в линейный тракт развязывающихтрансформаторов дистанционного питания и йаличия низкочастотного срезавходных увилителей и усилителей-корректоров регенераторов.Возможно определение запаса по-,мехоустойчивости цифрового линейноготракта, используя в качестве мешац 35ющего" воздействия калиброванныйразбаланс линейного сигнала, вводи"мый на передающих станциях с помощьюнарушения закона чередования мод 40ри кодировании,В соответствии с общей программойработы вычислителя 15 производитсяформирование временных интервалов,которые определяют периодичность проверки запаса помехоустойчивости всего цифрового тракта. В начале контроля вычислитель 15 вырабатывает сигнал, управляющий работой управляющегосчетчика 13, и устанавливает его ко"50эффициеит пересчета, величина которого определяет количество нарушегийзакона чередования мод И, вносимыхвычислителем 15, На второй оконечнойстанции 1 производится выделение общего числа зарегистрированных ошибокИ, информация о которых по каналу17 телеконтроля поступает на вход вычислителя 5 первой оконечной станции 1, где производится сравнение общего числа зарегистрироваццых охпбокс введенным и вычисляется коэффициентошиб окконтроия 1 реры 11 ет прогрмму работывычиспите 11 я5, переходящего на иодпрограмму вь 1 чиеления запаса помехоустойчивости регенератора,Если величина запаса больше граничной, вычислитель возвращается к подпрограмме контроля, но начинает ее с Формирования номера следующего контролируемого регенератора. Резуль п таты расчета выводятся на печать длядокументирования процесса контроляи заносятся и память вычислителя дляпоследующего сравнения,В промежутках между измерениямизапаса помехоустойчивости цифровоготракта на вход вычислителя 15 поступет с 11 гнал с вспомогательного выходадекодера 4, регистр 1 лрую 1 ци 11 нарушенияструктуры кода при декодировании, и 20ОСУ 111 ЕСтВЛЯЕтСЛ ОЦЕНКа КОЭФФьЛЦИЕНтаошиб ок К 1т,ггде Ь 1 - число выяаленньг, нарушений1структуры кодаТ - гп 1 тервал оценки, вырабатываемыйй вычисли те и ем ьЕсли коэффициент ошибки К, прибли жается к гран 1 лчному значению, производится приоритетное прерывание программы, и вы 11 лслитель 15 переходит к внеочередному измерению помехоустойчивости линейного тракта.Ллгоритм рботы вььч 1 лслителя 15 изображен на Фиг,2, По этому алгоритму сначала (блок 19) формируются временные интервалы: Т - периоц интегральной оценки запаса помехоустойчивости линейного тракта; Т - интервал оценки коэффициента ошибок по нарушению структуры кода; Т - интервал оценки коэффициента ошибок при интегральной оценке запаса помехоустойчивости линейного тракта; Т интервал оценки при измерении запаса помехоустойчивости отдельного регенератора.1 лее (блок 20) производится сравнение текущего времени с временем начала интегральной оценки запаса помехоустойчивости тракта, ПриФ пТ, где и - целое число, производится оценка коэффициента ошибок К по нарушению структуры код (б 11 о 55 ки 21-24) . В противном случае (при= пТО) осуществляется переход к блоку 25, и начинается процесс ин-. тегрльной оценки запаса помехоустойчивости тракта с помощью нарушения закона чередования мод (блоки25-29). Следует отметить, что переход к блоку 25 может быть осуществлен и после оценки коэффициента ошибок по нарушению структуры кода,если не выполняется условие К, Ь К(блок 23), В блоке 30 число введенных нарушений закона чередования модИ сравнивается с предельнь 11 л значением И . При ИБ , что соответствует йормальному функционированиюлинейного тракта, величина Я выводится на печать (блок 31) и происходитпереход к блоку 20, В противном случае КИ , который соответствуетАР фуменьшению запаса помехоустойчивостилинейного тракта ниже заданного, пределан вычислитель 15 переходит кподпрограмме определения номеров регенераторов 3, обладающих уменьшеннымзапасом помехоустойчивости (блоки32-40),В этой подпрограмме блоки 32, 39и 40 обеспечивают последовательноеизмерение запаса помехоустойчивостивсех регенераторов 3, начиная с первого (Т, = 1) до последнего (1. = Ьгде М - число регенераторов междудвумя оконечными станциями),В блоке 33 формируется начальноезначение уровня шума, вводимого в регенератор 3, а в блоке 34 производится проверка условия, регистрирующего переполнение счетчика 7, ЕслиКз г 1, т,е, в данном временном интервале переполнения счетчика ошибокне произошло, осуществляется ступенчатое увеличение уровня шума (блок35), и в следующем временном интервале вновь проверяется состояниесчетчика 7 (блок 34), При переполнении счетчика 7 (К = 1) процесс оценки заканчивается и в блоке 36 измеренная величина запаса помехоустойчивости Бь сравнивается с граничнымзначением Б.,Если Е Б ) Б, значение А БЬ Выводится на печа 1 ь (блок 38) и происходит переход к измерению запаса помехоустойчивости следующего регенератора 3 (блоки 39 и 40), В противном случае вычислитель 15 сигнализирует о снижении запаса помехоустой - чивости в данном регенераторе 3 (блок37), а затем продолжает проверку остальных регенераторов 3, также переходя к блокам 39 и 40,5формула изобретения Система для телеконтроля цифрового линейного тракта, содержащая на каждой оконечной станции последова 1тельно соединенные вычислитель и формирователь команд телеуправления, выход которого через канал телеуправления подключен к первому входу вычислителя другой оконечной стан ции, а на каждой оконечной и промежуточной станции - блок ключей, пер вый и второй входы которого являются входами для подключения вспомогательных выходов соответствующих ре генераторов контролируемого цифрового линейного тракта, счетчик и регистр сдвига, вход которого соединен с выходом формирователя команд телеуправления через канал телеуправле ния, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения точности кон" троля путем обеспечения возможности прогнозирования состояния цифрового линейного тракта, сокращения времени 30 оценки и уменьшения потребляемой энергии, на каждой оконечной станции введен управляющий счетчик, первый вход которого соединен с вторым выходом вычислителя, а второй вход и выход являются соответственно выходом и входом управляющих сигналов кодера контролируемого цифрового линейного тракта, на каждой оконечной и промежуточной станции введены детектор ошибок, включенный между первым выходом блока ключей и информационным входом счетчика, выход которого подключен к третьему входу блока ключей, последовательно соединенные генераторшума и аттенюатор, выход которогоподключен к четвертому входу блокаключей, второй и третий выходы которого являются входами вспомогательных сигналов регенераторов контролируемого цифрового линейного тракта,последовательно соединенные дешифратор и ключ питания, выход которогоподключен к пятому входу блока ключей и к питающим входам детектораошибок, счетчика, генератора шумаи аттенюатора, другой вход ключа питания соединен с четвертым выходомблока ключей и через канал телеконтроля с первым входом вычислителя,выход регистра сдвига подключен квходу дешифратора, другой выход которого подключен к управляющему входу аттенюатора, а второй вход вычислителя является соответствующим выходом декодера контролируемого цифрового линейного тракта,1 425854 Составитель А.Сес Техред М,Ходанич н Тираж 660 ВНИИПИ Государст по делам иэоб 3035, Москва, ЖНаказ 4784/56 Подписноеенного комитета СССРетений и открытийРаушская наб д. 4 играфическое предприятие, г. Ужго Проектная,оизводствен Р еда ктор Н. Рог улич орректор В, Гирняк

Смотреть

Заявка

4204515, 02.03.1987

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА, ПРЕДПРИЯТИЕ ПЯ М-5209, ПРЕДПРИЯТИЕ ПЯ Р-6609

ШКЛЯР БОРИС ХАИМОВИЧ, ХЕНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, БЕЗМАТЕРНЫХ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, ШУЛЬГА ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, ГУРЕВИЧ ВИКТОР ЭЛИЗАРОВИЧ, ДУРЕЦ ЕВГЕНИЙ ЯНКЕЛЕВИЧ, ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, НАЗИМОК АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ, НЕПОМНЯЩИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАЛАМАРЧУК ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: H04B 3/46

Метки: линейного, телеконтроля, тракта, цифрового

Опубликовано: 23.09.1988

Код ссылки

<a href="https://patents.su/6-1425854-sistema-dlya-telekontrolya-cifrovogo-linejjnogo-trakta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Система для телеконтроля цифрового линейного тракта</a>

Похожие патенты