[go: up one dir, main page]

RU1775861C - Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи - Google Patents

Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи

Info

Publication number
RU1775861C
RU1775861C SU904877211A SU4877211A RU1775861C RU 1775861 C RU1775861 C RU 1775861C SU 904877211 A SU904877211 A SU 904877211A SU 4877211 A SU4877211 A SU 4877211A RU 1775861 C RU1775861 C RU 1775861C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
digital
regenerator
error signal
linear path
Prior art date
Application number
SU904877211A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдуард Викторович Новиков
Original Assignee
Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи filed Critical Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи
Priority to SU904877211A priority Critical patent/RU1775861C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1775861C publication Critical patent/RU1775861C/ru

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Использование: техника электрической св зи, системы передачи с временным разделением каналов. Сущность изобретени : с целью упрощени  процесса прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи производ т частотную модул цию пр мого потока цифровой информации модулирующим синусоидальным сигналом, амплитуду которого плавно увеличивают до достижени  заранее заданного ухудшени  достоверности передачи информации по крайней мере в одном из регенераторов пр мого направлени . 1 ил

Description

Изобретение относитс  к технике электрической св зи, в частности к способам прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровых систем передачи, в том числе с цифровой реализацией телеконтрол  и служебной св зи и может найти применение в системах передачи с временным разделением каналов
Известен способ прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи, включающий передачу пр мого цифрового потока основного информационного сигнала с передающей стороны оконечной станции через все регенераторы,контроль верности регенерации пр мого цифрового потока в каждом регенераторе, формирование сигнала ошибки при заранее заданном ухудшении верности информации в каждом регенераторе и передачу сигнала ошибки о координатах регенератора в цифровом потоке.
Недостатком этого способа  вл етс  значительна  сложность процесса прогнозировани  состо ни  линейного тракта.
Целью изобретени   вл етс  упрощение процесса прогнозировани  состо нм линейного тракта цифровой системы пере дачи.
С этой целью в способе прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи, включающем передачу пр мого цифрового потока основного информационного сигнала с передающей стороны оконечной станции через все регенераторы, контроль верности передачи пр мого цифрового потока в каждом регенераторе , формирование сигнала ошибки при заранее заданном ухудшении верности передачи информации в каждом регенераторе и передачу сигнала ошибки и координат регенератора на линии в цифровом потоке на передающем конце оконечной станции производ т на одной частоте в полосе 0,1- 20,0 кГц частотную модул цию пр мого цифрового потока сигнала модулирующим синусоидальным сигналом, амплитуду которого плавно увеличивают до достижени  за- ранее заданного ухудшени  верности регенерации по крайней мере в одном из
Lac,
х| СЛ
00
о
регенераторов на линии, причём передачу сигнала ошибки производ т в полосе частот ниже полосы частот основного информационного сигнала.
На чертеже изображён один из возможных вариантов устройства дл  осуществлени предлагаемого способа прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи.
Прогнозирование состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи согласно предлагаемому способу происходит следующим образом.
На передающей стороне оконечной станции производ т на одной посто нной частоте в полосе 0,1 -20,0 кГц частотную модул цию пр мого цифрового потока синусоидальным сигналом. Промодулированный по частоте пр мой цифровой поток передают в пр мом направлении через все регенераторы необслуживаемых регенера- ционных пунктов в сторону приёмной части оконечной станции. В каждом регенераторе происходит контроль верности регенерации и формирование сигнала ошибки при заранее заданном ухудшении верности регенерации . Сигнал ошибки и информацию о координатах регенератора передают в пр - мом-и обратном направлени х совместно с информационным сигналом.
В процессе частотной модул ции цифрового потока осуществл ют плавное увеличение амплитуды модулирующего синусоидального сигнала до достижени  заранее заданного ухудшени  верности регенерации по крайней мере в одном из регенераторов. При этом передачу информации о верности регенерации и координатах регенератора передают в полосе частот ниже полосы основного информационного сигнала, использу  дл  этого сервисный цифровой поток, содержащий информацию о телеконтроле и служебной св зи.
Устройство содержит (см. чертеж) частотный модул тор 1, расположенный в пере- дающей части оконечной станции 2, подсоединённый модулирующим входом к выходу источника 3, модулирующий синусоидальным сигналом и обеспечивающий плавное возрастание амплитуды, соединённый информационным входом с выходом источника 4, пр мого потока информации. При этом выход частотного модул тора 1 подключён к входному концу кабельной линии 5 пр мого направлени . Оконечна  станци  2 содержит также разветвитель 6, подсоединённый входом к выходному концу кабельной линии 7 обратного направлени , соединённый первым выходом с входом приёмника 8 обратного потока цифровой
информации и подключённый вторым выходом к входу приёмника 9 сигнала ошибки и информации о координатах регенератора. Между регенерационными участками параллельных кабельных линий 5 и 7 пр мого и обратного направлений включены необслуживаемые регенерационные пункты 10. Каждый необслуживаемый регенерацион- ный пункт 10 содержит регенератор 11 пр 0 мого направлени , регенератор 12 обратного направлени , сумматоры 13 и 14, блок контрол  верности регенерации и формировани  сигнала ошибки, а также информации о координата регенератора, В
5 каждом необслуживаемом регенерацион- ном пункте 10 регенератор 11 пр мого направлени  соединён входом с выходным концом предыдущего регенерационного участка кабельной линии 5 пр мого направ0 лени , подключены выходом к первому входу сумматора 13 и другим выходом к входу блока 15 контрол  верности передачи информации и формировани  сигнала ошибки и информации о координатах необслужива5 емого регенерационного пункта, соединённого выходами с входом сумматора 14 и с входом сумматора 13, выход которого подключён ко входному концу последующего регенерационного участка кабельной линии
0 5 пр мого направлени . При этом сумматор 14 подключён выходом к входному концу последующего регенерационного участка кабельной линии 7 обратного направлени .
5 Выходной конец последнего регенерационного участка кабельной линии 5 пр мого направлени  подключён ко входу станционного регенератора 16, расположенного в приёмной части другой оконеч0 ной станции 17, содержащей также приёмник 18 пр мого потока цифровой информации , блок 19 контрол  верности передачи информации и формировани  сигнала ошибки и информации формировани  сиг5 нала ошибки и информации о координатах
регенератора, сумматор 20 и источник 12
обратного потока цифровой информации.
Станционный регенератор 16 подключён
первым выходом ко входу приёмника 18
0 пр мого потока цифровой информации и соединён вторым выходом с входом блока 19 контрол  верности передачи информации и формировани  сигнала ошибки и информации о координатах регенератора, соединён5 ного выходом со входом сумматора 20. При этом сумматор 20 подсоединён другим входом к выходу источника 21 обратного пртока цифровой информации и соединён выходом со входом кабельной линии 7 обратного направлени .
Работа устройства дл  осуществлени  предлагаемого способа прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи происходит следующим образом .
Пр мой поток цифровой информации модулируетс  по частоте в модул торе 1. Модул ци  в модул торе 1 осуществл етс  модулирующим сигналом с выхода источника 3 синусоидального модулирующего сиг- нала. Этот сигнал имеет посто нную частоту, лежащую в полосе частот от 0,1- 20,0 кГц, например 1 кГц, Результат частотной модул ции, поступающий с выхода блока 1 в кабельную линию 5 пр мого на- правлени , представл ет собой цифровой информационный сигнал, состо щий из высокочастотного информационного сигнала или низкочастотного сервисного сигнала промодулированных некоторой частотой (например 1 кГц) и ледовательно одержа- щий джиттер. Этот сигнал передают в сторону оконечной станции 17 через необслуживаемые регенерационные пункты 10 и кабельную линию 5 пр мого направ- лени . В каждом необслуживаемом регенерационном пункте цифровой сигнал проходит через регенератор 11 пр мого направлени , а также через сумматор 13. В необслуживаемом регенерационном пункте 10 происходит также контроль верности регенерации и формирование сигнала ошибки при уменьшении.верности регенерации ниже заранее заданного уровн  в блоке 12 контрол  верности передачи информации и формировани  сигнала ошибки и информации о координатах регенератора. В случае уменьшени  верности регенерации ниже заданного уровн  сигнал ошибки и информаци  о координатах регенератора(пор д- ковый номер регенератора или необслуживаемого регенерационного пункта ) поступает в сумматор 13, в котором она суммируетс  и с выхода сумматора 13 этого необслуживаемого пункта 10 через другие регенерационные пункты 10 (их регенераторы 11 пр мого направлени  и сумматоры 13) проход т в стационарный регенератор 16 другой оконечной станции 17. С регенератора 16 пр мой поток цифровой информации поступает на приёмник 18 пр мого потока цифровой информации, а сигнал ошибки и информаци  о координатах регенератора проходит без изменени  через блок 19 на сумматор 20, в котором происходит их сум- мирование с обратным потоком цифровой информации, подаваемым с источника 21 обратного потока цифровой информации. Суммарный сигнал с сумматора 20 проходит через регенераторы 12 обратного направлени  на разветвитель 6, в котором происходит выделение обратного потока цифровой информации, поступающего на приёмник 8 обратного потока цифровой информации, и сигнала ошибки совместно с сигналом о координатах регенератора, подаваемых на приёмник 8 сигнала ошибки и информации о координатах регенератора. В процессе передачи сигнала ошибки и пор дкового номера регенератора суммирование в сумматоре 13 и 21 производитс  следующим образом. Сигнал ошибки и информаци  о пор дковом номере регенератора или необслуживаемого регёнерационного пункта находитс  в полосе частот, котора  лежит ниже полосы частот пр мого потока цифровой информации и полосы частот обратного потока.
В процессе прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи в источнике 3 модулирующего синусоидального сигнала производ т плавное увеличение амплитуды модулирующего сигнала до достижени  заранее заданного ухудшени  верности регенерации по крайней мере в одном из регенераторов 11 пр мого направлени . Информаци  о регенераторе 11 пр мого направлени  с пониженным запасом помехоустойчивости передаётс  через другие регенераторы 11 пр мого направлени  и регенераторы 12 обратного направлени  в разделитель 6 оконечной станции 2.
В случае повреждени  последующих регенераторов 11 пр мого направлени  (или в каком-либо другом случае) сигнал ошибки и информаци  о пор дковом номере регенератора с пониженной помехоустойчивостью может заворачиватьс  по шлейфу в том же регенераторе 11 пр мого направлени . При этом сигнал ошибки и информаци  о координатах регенератора поступает с блока 15 контрол  верности регенерации и формировани  сигнала ошибки совместно с сигналом о координатах регенератора на сумматор 14 необслуживаемого регенерационного пункта 10, в котором находитс  регенератор 11 пр мого направлени  с пониженной помехоустойчивостью, на сумматор 14 поступает также обратный поток информации с регенератора 12 обратного направлени , расположенного в том же не- обслуживаемом регенерационном пункте 10. Суммарный сигнал с выхода сумматора 14 поступает на разделитель 6 оконечной станции 2, в котором производитс  выделение обратного потока цифровой информации, поступающего на приёмник 8 обратного потока информации, и сигнала ошибки совместно с сигналами о координатах регенератора.
Аналогично описанному может осуществл тьс  прогнозирование состо ни  или запаса помехоустойчивости собственно цифрового телеконтрол  и служебной св зи с помощью модул ции цифрового сервисного потока.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Способ прогнозировани  состо ни  линейного тракта цифровой системы передачи , включающий передачу пр мого потока цифровой информации с передающей стороны оконечной станции через регенераторы пр мого направлени , контроль достоверности пр мого потока цифровой информации, формирование сигнала ошибки при заранее заданном ухудшении достоверности передачи информации в любом из регенераторов пр мого направлени  и передачу сигнала ошибки и информации о координатах регенератора с обратным потоком цифровой информации, отличающийс  тем, что, с целью упрощени 
    процесса прогнозировани  состо ни  линейного тракта, на передающей стороне конечной станции на одной частоте в полосе от 0,1 до 20,0 кГц производ т частотную модул цию пр мого потока цифровой информации модулирующим синусоидальным сигналом, амплитуду которого плавно увеличивают до достижени  за ранее заданного ухудшени  достоверности передачи информации по крайней мере в одном из регенераторов пр мого направлени , при этом передачу сигнала ошибки в обратном направлении производ т в полосе частот ниже полосы частот обратного потока цифровой информации.
SU904877211A 1990-10-23 1990-10-23 Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи RU1775861C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904877211A RU1775861C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904877211A RU1775861C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1775861C true RU1775861C (ru) 1992-11-15

Family

ID=21542204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904877211A RU1775861C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1775861C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1425854, кл Н 04 В 3/46,1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5742583A (en) Antenna diversity techniques
CA1227296A (en) Optical communications systems
US4918689A (en) Asynchronous communication system
US4962496A (en) Transmission of data via power lines
US4641371A (en) Multi-star fiber optic network
EP0348167A2 (en) Digital communicating method and apparatus
US5010543A (en) Optical multiplexing
DE69331859D1 (de) Übertragung mit mehreren Auflösungen sowie fehlerkorrigierende Kodierung, bei Mehrträgersignalen
PT1257104E (pt) Transmissao hierarquica com modulacao de portadoras multiplas e codificacao correctora de erros
MY127695A (en) Communication system
US6977966B1 (en) Bidirectional optical communications having quick data recovery without first establishing timing and phase lock
RU2138913C1 (ru) Способ передачи сигналов в пассивной оптической системе дальней связи
RU1775861C (ru) Способ прогнозировани состо ни линейного тракта цифровой системы передачи
US6310708B1 (en) Supervisory signal transmitter and method
JPH07264160A (ja) 通信ネットワーク及び通信局
EP0182843A1 (en) Data transmission method and apparatus
Anderson et al. The SL supervisory system
RU2124812C1 (ru) Способ передачи сигналов синхронных цифровых волоконно-оптических систем методом спектрально-кодового мультиплексирования и устройство для его осуществления
KR100301856B1 (ko) 광커플러를이용한광통신시스템
JPS63226135A (ja) 双方向光通信方式
Park Direct Optical Switching Code Division Multiple
JPH0150149B2 (ru)
JP2001024587A (ja) 光送信装置および光送信方法
JPS6411177B2 (ru)
JPS5853256A (ja) デジタル中継伝送路の監視方式