При этом проверяются:

— значения напряжений импульсов положительной и отрицательной полярностей;

— пиковое напряжение в паузе в отсутствии импульса положительной и отрицательной полярности;

— длительность импульса на уровне 0,5 амплитуды импульса;

— отношение напряжений импульсов положительной и отрицательной полярности по середине длительности импульсов;

— отношение длительностей импульсов положительной и отрицательной полярности на уровне 0,5 номинальной амплитуды импульса.

Форма импульса на выходе проверяемого стыка должна укладываться в шаблон рисунка 2.



(1), (2) – пробники осциллографа;

Rн – сопротивление нагрузки


Рисунок 6


6.2.3 Анализ структуры цикла сигнала на стыке А по 5.1.7

Проверка структуры цикла проводится по схеме, приведенной на рисунке 7.



Рисунок 7


Анализатор цикла используется как генератор цифрового сигнала, обеспечивающий параметры в соответствии с 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 и 5.1.7.

Проверка структуры цикла проводится сравнением структуры цикла сигнала на стыке цифровой АТС и системами передачи (5.1.7) с показаниями анализатора цикла.

6.2.4 Проверка функционирования цикловой синхронизации на стыке А по 5.1.8

Проверка функционирования цикловой синхронизации проводится по схеме, приведенной на рисунке 7. С помощью анализатора цикла вносится искажение циклового синхросигнала или вводятся ошибки в сверхцикловой синхросигнал (CRC-4) (в том случае, если оборудование АТС по стыку осуществляет контроль по циклическому коду) в соответствии с таблицей 4.

Контроль правильности функционирования цикловой синхронизации проводится по аварийным сообщениям персоналу и по сигналу извещения об аварии, передаваемому на удаленный конец (Р3 канального интервала КИ0 в циклах, не содержащих цикловой синхросигнал) на входе анализатора цикла.

6.2.5 Проверка режима контроля по циклическому коду на стыке А по 5.1.7

Проверка режима контроля по циклическому коду проводится по схеме, приведенной на рисунке 7. С помощью анализатора цикла вводятся ошибки в цифровой сигнал, подаваемый на вход испытываемого стыка.

При проверке режима контроля по циклическому коду на стыке А проверяется соответствие введенных и обнаруженных ошибок и наличие сигналов, указывающих на обнаружение ошибок (Е - сигналов), соответствующих таблице 2. Контроль сигналов, указывающих на обнаружение ошибок, проводится анализатором цикла.

6.2.6 Измерение затухания несогласованности относительно выходного сопротивления 120 Ом по 5.1.5

Измерение затухания несогласованности относительно выходного сопротивления проводится по схеме, приведенной на рисунке 8.



Rвнешн. = (120±0,3) Ом

(1) - измерительный кабель длиной не более 0,3 м.


Рисунок 8


Таблица 4


Сигнал на входе испытываемого стыка

Функционирование оборудования испытываемого стыка

Передача сигнала извещения об аварии

Нарушение цикловой синхронизации

Нет искажений циклового синхросигнала

Нормальная работа

Нет извещения, Р3=0

Искажены 2 цикловых синхросигнала из 4

Отсутствие нарушения цикловой синхронизации (повышенный коэффициент ошибок)

Р3=1

Искажены 3 цикловых синхросигнала из 4

Нарушение цикловой синхронизации

Р3=1

Нет искажений циклового синхросигнала

Нормальная работа

Нет извещения, Р3=0

Искажен Р2 в цикле, не содержащем синхросигнал (Р2=0)

Нарушение цикловой синхронизации

Р3=1

Нет искажений циклового синхросигнала и Р2=1

Нормальная работа

Р3=0

Искажены 2 из 4 сверхцикловых синхросигнала(СКС) ,

Нормальная работа

Р3=0

Искажены 3 из 4 сверхцикловых синхросигнала (СКС)

Нарушение цикловой синхронизации

Р3=1

Нет искажений циклового и сверхциклового синхросигналов

Нормальная работа

Р3=0

Восстановление цикловой синхронизации

Искажены 3 цикловых синхросигнала из 4

Нарушение цикловой синхронизации

Р3=1

Искажены 2 цикловых синхросигнала из 4

Отсутствие нарушения цикловой синхронизации (повышенный коэффициент ошибок)

Р3=1

Нет искажений циклового синхросигнала

Нормальная работа

Р3=0

Искажены 3 из 4 сверхцикловых синхросигнала(СКС)

Нарушение цикловой синхронизации

Р3=1

Искажены 2 из 4 сверхцикловых синхросигнала (СК-С)

Нормальная работа

Р3=0

Нет искажений циклового и сверхциклового синхросигналов

Нормальная работа

Р3=0


Выход цифровой АТС по проверяемому стыку А включен в измерительное плечо мостовой схемы; При подаче сигналов от генератора в одну из диагоналей мостовой схемы селективным измерителем уровня, который включен в другую диагональ мостовой схемы, измеряются уровни сигналов, характеризующие затухание несогласованности в диапазоне частот от 51 до 3072 кГц.

Измерение затухания несогласованности проводится на частотах: 51 ,70, 102, 500, 1000, 2048 и 3072 кГц.

Измеренные значения затухания несогласованности должны соответствовать значениям, указанным в 5.1.5.

При отсутствии мостовых схем допускается проводить измерение согласно 7.1.3 ОСТ 45.90, но данный метод является менее точным.

6.2.7 Измерение затухания несогласованности относительно входного сопротивления 120 Ом по 5.1.6

Измерение затухания несогласованности относительно входного сопротивления 120 Ом проводится по схеме, приведенной на рисунке 9.


Rвнешн. = (120±0,3) 0м

(1) - измерительный кабель длиной не более 0,3 м.


Рисунок 9


Вход цифровой АТС по проверяемому стыку включен в измерительное плечо мостовой схемы. При подаче сигналов от генератора в одну диагональ мостовой схемы селективным измерителем уровня, который подключен к другой диагонали мостовой схемы, измеряются уровни сигналов, характеризующие затухание несогласованности в диапазоне частот от 51 до 3072 кГц.

Измерение затухания несогласованности проводится на частотах: 51 , 70 , 102, 500, 1000, 2048, 3072 кГц.

Измеренные значения должны соответствовать значениям, указанным в 5.1.6.

При отсутствии мостовых схем допускается проводить измерение согласно 7.2.1 ОСТ 45.90, но данный метод является менее точным.

6.2.8 Проверка устойчивости работы цифровой АТС к фазовому дрожанию входного цифрового сигнала по 5.1.9

Проверка устойчивости работы АТС к фазовому дрожанию входного цифрового сигнала проводится по схеме, приведенной на рисунке 10. При этом проводится измерение максимального значения синусоидального фазового дрожания сигнала на входе цифровой АТС, которое не вызывает появления ошибок в оборудовании испытываемого стыка, и при котором не возникает ложных срабатываний аварийной сигнализации на стыке А.



Рисунок 10


С выхода ГИС цифровой сигнал с фазовым дрожанием через имитатор кабеля подается на вход проверяемого стыка.

Фазовое дрожание вводится с частотами от 10 Гц до 100 кГц

Цифровая АТС производит коммутацию произвольно выбранного канального интервала (например КИ1) цифрового сигнала. Тестовая последовательность, передаваемая с выхода ГИС в выбранном канальном интервале, псевдослучайная последовательность (215-1) [14].

Размах фазового дрожания с выбранной частотой на выходе ГИС увеличивается до появления ошибок в проверяемом канале цифрового сигнала, фиксируемых измерителем ошибок и дрожания.

Измеренные максимальные значения фазового дрожания, которые не вызывают ошибок в проверяемом канале цифрового сигнала, должны быть выше значений, указанных в 5.1.9 (рисунок 3).

Измерение проводится при затухании 0 дБ и 6 дБ, которое вносится имитатором кабеля.

6.2.9 Проверка устойчивости работы цифровой АТС к фазовым скачкам входного цифрового сигнала по 5.1.10

Измерение максимального значения фазового скачка цифрового сигнала на входе цифровой АТС, который не вызывает появление ошибок или ложных срабатываний аварийной сигнализации на испытываемом стыке проводится по схеме, приведенной на рисунке 11.

Фазовые скачки в цифровой сигнал вводятся путем подачи сигнала пилообразного напряжения на вход внешней модуляции ГИС. Амплитуда модулирующего напряжения устанавливается такой, чтобы размах фазового скачка был равен (61±3) нс. Частота модулирующего сигнала должна быть не более 1 кГц.

Цифровая АТС производит коммутацию выбранного канала цифрового сигнала. В качестве тестового сигнала, передаваемого в выбранном канале, используется псевдослучайная последовательность (215-1). Цифровая АТС должна работать без появления ошибок или ложных срабатываний аварийной сигнализации.



Рисунок 11


6.2.10 Проверка устойчивости работы цифровой АТС к затуханию входного сигнала по 5.1.11

Измерение максимального значения затухания сигнала на входе цифровой АТС, которое не вызывает появления ошибок или ложных срабатываний аварийной сигнализации на испытываемом стыке А, проводится по схеме, приведенной на рисунке 10.

ГИС работает без введения фазового дрожания цифрового сигнала. Затухание, вносимое имитатором кабеля, увеличивается до появления ошибок в выбранном канале. В качестве тестового сигнала в выбранном канале цифрового сигнала используется псевдослучайная последовательность (215 -1). Цифровая АТС осуществляет коммутацию выбранного канала цифрового сигнала.

Измеренное затухание должно быть не менее 6 дБ (на частоте 1024 кГц).

6.2.11 Проверка устойчивости работы цифровой АТС к влиянию интерференционной помехи по 5.1.12

Проверка устойчивости работы цифровой АТС к влиянию интерференционной помехи осуществляется по схеме, приведенной на рисунке 12.



ГИС-1 - источник полезного сигнала.

ГИС-2 - источник сигнала помехи (асинхронный по отношению к ГИС-1).


Рисунок 12


В качестве сигнала помехи используется псевдослучайная последовательность (215-1).

Сигнал от ГИС-1 подается на схему сложения непосредственно, а сигнал от ГИС-2 подается на схему сложения через аттенюатор, позволяющий установить уровень помехи, при котором цифровая АТС работает без ошибок, измеряемых с помощью измерителя ошибок.

Схема сложения измерительного сигнала с сигналом помехи не должна приводить к искажениям цифрового сигнала.

Входное и выходное сопротивление ГИС-1, ГИС-2 и измерителя ошибок, а также код, амплитуда и скорость передачи сигнала устанавливаются в соответствии с 5.1.1; 5.1.2 и 5.1.4 настоящего стандарта.

Измерение должно проводиться при следующих условиях:

а) амплитуда сигнала вырабатываемого ГИС-1 - 3,3 В (+10% номинального напряжения), затухание, вносимое имитатором кабеля - 0 дБ;

б) амплитуда сигнала вырабатываемого ГИС-1 - 2,7 В (-10% номинального напряжения), затухание, вносимое имитатором кабеля - 6 дБ.

Уровень помехи с помощью аттенюатора увеличивается до появления ошибок. Измеренное затухание интерференционной помехи, воздействующей на сигнал, при котором цифровая АТС работает без ошибок, должно быть не более 18 дБ.

Примечание - При отсутствии в ГИС-1 регулировки амплитуды выходного сигнала возможна установка в схеме дополнительного имитатора кабеля, обеспечивающего амплитуду на входе схемы сложения - 2,7 В (-10% номинального напряжения).


6.2.12 Измерение размаха фазового дрожания сигнала на выходе цифровой АТС (стык А) по 5.1.13

Измерение размаха фазового дрожания сигнала на. выходе цифровой АТС по стыку А проводится по схеме, приведенной на рисунке 10. Фазовое дрожание сигнала на выходе ГИС отсутствует. Затухание на выходе имитатора кабеля - 0 дБ. Измеритель ошибок и дрожания включен в режим с использованием полосового фильтра с граничными частотами 20 Гц и 100 кГц и спадом амплитудно-частотной характеристики 20 дБ на декаду. Выход цифровой АТС по стыку А подключают к симметричному входу измерителя дрожания и ошибок.

Результат измерения должен соответствовать значению, приведенному в 5.1.13.

6.2.13 Проверка параметров аварийной сигнализации цифровой АТС на стыке А по 5.1.14

Проверка параметров аварийной сигнализации цифровой АТС на стыке А проводится по схеме, приведенной на рисунке 7. От анализатора цикла к цифровой АТС передается цифровой сигнал. Анализатор цикла имитирует аварийные сигналы и аварийные состояния на входе цифровой АТС по испытываемому стыку. Извещение об аварии на удаленный конец, посылаемое цифровой АТС, фиксируется анализатором цикла. Проверка параметров аварийной сигнализации осуществляется в соответствии с таблицей 5.


Таблица 5 - Аварийные состояния, аварийные сигналы и последующие действия


Обнаруженные неисправности и аварийные сигналы.

Последующие действия

Индикация об аварии на удаленное окончание

Индикация прекращения обслуживания

Индикация аварии, требующая срочного вмешательства персонала.

Передача СИА на ступень коммутации.

Отсутствие входного сигнала

Да

Да

Да

Да

Нарушение цикловой синхронизации

Да

Да

Да

Да

Повышенный коэффициент ошибок

Да

Да

Да

Да

С удаленного окончания принято извещение об аварии

-

Да

Да

-

Принят сигнал индикации аварии

Да

Да

-

Да

"Да" означает, что действие должно быть предпринято.