Оглавление
- 11.3. Перестраиваемые оптические аттенюаторы
- Аттенюатор Т-типа
- What is Noise Margin?
- Классификация и разновидности
- Действующие тарифные планы
- Конструкция.
- XDSL от Ростелекома: что это такое?
- Влияние параметров кабеля на работу ADSL оборудования
- Настройка DSL
- Параметры линии связи
- Основные характеристики
- Справочная информация
- Стоит ли сейчас подключать ADSL
- Включаем механизм SRA
- How Is Noise Measured and What’s Good (or Bad)
11.3. Перестраиваемые оптические аттенюаторы
Обычно различают три типа оптических перестраиваемых аттенюаторов: дискретно-перестраиваемые, непрерывно-перестраиваемые и комбинированные, где дискретный переключатель обычно выполняет роль полного подавления входящего сигнала. Все аттенюаторы как правило широкополосные.
К регулируемым оптическим аттенюаторам, предназначенным для измерительных целей, предъявляются более жесткие требования и по уровню обратных отражений, и по точности установки обратных отражений, и по точности установки ослабления. Это связано с тем, что данные устройства должны обеспечивать заданный уровень ослабления, оказывая минимальное влияние на измерительную цепь. Как правило, такие устройства основаны на относительном перемещении оптических компонентов на пути прохождения светового излучения, например, оптических призм, с тем, чтобы обеспечить требуемый уровень вносимых ими потерь. На рисунке 11.2 представлена функциональная схема такого аттенюатора, где для достижения высокой точности и простоты управления используется микропроцессор .
Основными характеристиками оптических аттенюаторов являются отражение, вносимые потери, линейность, а также повторяемость установленных значений ослабления в заданном динамическом диапазоне регулирования затухания, при этом:
— затухание отраженного сигнала, или коэффициент отражения, определяется с помощью источника излучения и измерителя отраженного сигнала в строгом соответствии с международными рекомендациями EIA-TIA (FOTP 107);
— вносимые потери определяются по значению мощности источника излучения, измеренному с помощью измерителя мощности, подключенного вначале непосредственно к источнику излучения, а затем к аттенюатору, установленному в режим минимального ослабления. В результате световое излучение источника передается через калибруемый аттенюатор, и полученное значение мощности вновь измеряется;
— линейность характеристики преобразования аттенюатора определяется в заданном диапазоне ослабления, используя высокостабильный DFB источник излучения и измеритель мощности с высокой линейностью характеристики преобразования. Расхождение между установленным значением ослабления и показанием измерителя мощности соответствует абсолютной погрешности линейности аттенюатора во всем диапазоне изменения ослабления;
— повторяемость значений ослабления определяется путем изменения последних от предыдущего значения к новому значению и обратно, во всем диапазоне изменения ослабления.
Сравнительные характеристики перестраиваемых оптических аттенюаторов приведены в таблице11.1.
Таблица 11.1 – Сравнительные характеристики перестраиваемых оптических аттенюаторов
Модель |
Производитель |
Вносимые потери, дБ |
Разре шение, дБ |
Параметр отражения, дБ |
Диапазон затухания дБ |
Условия работы, С |
Габариты, мм |
Вес, г |
FVA-60B |
EXFO |
≤2,00 |
н/д |
н/д |
2 … 70 |
-10… +50 |
220x115x50 |
2500 |
19XT |
Photodyne |
≤3,5 |
0,1 |
-35 |
3,5 … 70 |
0 … +40 |
73x40x29 |
1500 |
330A 338A |
RIFOCS |
≤1,25 ≤1,25 |
0,1 0,1 |
≤-40 ≤-55 |
1,25 … 35 1,25 … 35 |
-15… +60 -15… +60 |
72x142x35 72x142x35 |
310 310 |
OLA-25 OLA-25 |
W&G |
≤3,00 ≤2,00 |
0,1 0,1 |
≤-30 ≤-42 |
3 … 60 2 … 65 |
-10… +60 -10… +60 |
98x68x180 98x68x180 |
800 800 |
780ZA |
н/д |
≤3,5 |
0,1 |
≤-40 |
н/д |
0… +40 |
90х175х46 |
550 |
ST Var Att |
«Перспек- тивные техноло- гии» |
н/д |
н/д |
≤-60 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
SVA 4 |
NOYES |
< 1,5 |
н/д |
≤-50 |
н/д |
-10… +55 |
140x70x30 |
168 |
5404A/B |
FOD |
< 2,5 |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
Контрольные вопросы 1. Для чего предназначен аттенюатор? 2. Какие типы аттенюаторов Вы знаете? 3. Назовите области применения аттенюаторов. 4. На каком принципе основана работа переменного оптического аттенюатора? 5. Чем обусловлено первоначальное остаточное затухание переменного оптического аттенюатора? 6. Перечислите основные параметры постоянных и переменных аттенюаторов.
Аттенюатор Т-типа
Аттенюаторы Т и П типа подключаются к комплексным сопротивлениям Z источника и Z нагрузки. Z со стрелкой, направленной от аттенюатора, на рисунке ниже означает импеданс аттенюатора. Z со стрелкой, направленной на аттенюатор, означает, что к аттенюатору с сопротивлением Z подключается устройство с сопротивлением Z, в нашем случае Z = 50 Ом. Данное сопротивление постоянно (50 Ом) по отношению к ослаблению – при изменении ослабления импеданс не меняется.
В таблицах ниже приведены списки номиналов резисторов для аттенюаторов Т и П типа при одинаковых импедансах источника и нагрузки, равных 50 Ом, обычно используемых при работе на радиочастотах.
Телефонное оборудование и другая звуковая техника часто требует использования 600 Ом. Умножьте все значения R на отношение (600/50), чтобы аттенюатор соответствовал требованиям 600-омной техники. Умножение на 75/50 преобразует таблицу значений для соответствия 75-омным источнику и нагрузке.
dB – ослабление в децибелах
Z – импеданс источника/нагрузки (активное сопротивление)
K > 1
\[K = \frac{U_{вх}}{U_{вых}} = 10^{dB/20}\]
\
\
Ослабление | R1, Ом | R2, Ом | |
---|---|---|---|
децибелы | K = Uвх/Uвых | ||
1.0 | 1.12 | 2.88 | 433.34 |
2.0 | 1.26 | 5.73 | 215.24 |
3.0 | 1.41 | 8.55 | 141.93 |
4.0 | 1.58 | 11.31 | 104.83 |
6.0 | 2.00 | 16.61 | 66.93 |
10.0 | 3.16 | 25.97 | 35.14 |
20.0 | 10.00 | 40.91 | 10.10 |
Величину ослабления принято указывать в дБ (децибелах). Хотя нам нужен и коэффициент отношения напряжений (или токов), чтобы найти значения резисторов из формул. Посмотрите на формулу выше с возведением числа 10 в степень dB/20 для вычисления отношения напряжений K из децибелов.
Т-тип (и приведенный ниже П-тип) – это наиболее часто используемые типы аттенюаторов, так как они двунаправлены. То есть, вход и выход аттенюатора можно поменять местами, и его импеданс всё так же будет соответствовать импедансам источника и нагрузки, и он так же будет обеспечивать точно такое же затухание.
Отключив источник и взглянув на аттенюатор со стороны входа в точке Uвх, мы должны увидеть ряд последовательных и параллельных соединений R1, R2, R1 и Z, образующих эквивалентное сопротивление Zвх, такое же, как и импеданс Z источника/нагрузки (нагрузка Z всё еще подключена к выходу):
\(Z_{вх} = R_1 + (R_2 ||(R_1 + Z))\)
Например, подставим в формулу значения R1 и R2 для 50-омного аттенюатора 10 дБ, как показано на рисунке ниже.
\(Z_{вх} = 25.97 + (35.14 ||(25.97 + 50))\)
\(Z_{вх} = 25.97 + (35.14 || 75.97 )\)
\(Z_{вх} = 25.97 + 24.03 = 50\)
Это показывает нам, что мы увидим 50 Ом при взгляде на аттенюатор со стороны входа (рисунок ниже) при нагрузке 50 Ом.
Вернув источник сигнала, отключив нагрузку Z в точке Uвых и взглянув на аттенюатор со стороны выхода, мы должны получить такую же формулу, что и выше, для импеданса в точке Uвых, благодаря симметрии.
Аттенюатор 10 дБ с входным/выходным сопротивлением Z = 50 Ом.
What is Noise Margin?
Noise margin – also known as SNR margin or noise margin – is a measure of the difference between actual signal-noise ratio (or SNR) and the minimal SNR required for syncing. So what does all of this mean? Let’s break it down in a way that’s more easily understood.
Signal-to-noise ratio, or SNR, is the ratio between the signal – or the meaningful information – and noise, which is background interference. This noise could be attributed to a variety of things, including but not limited to distortion and crosstalk.
If your noise is too high, you will experience interference with your ADSL. This could include problems with syncing and other issues that significantly delay your internet speeds, which isn’t ideal and can be quite frustrating. In order to avoid this issue, you have to make sure that your noise margin is right where it should be, with noise significantly reduced for best performance.
Классификация и разновидности
Специалисты выделяют несколько ключевых характеристик, позволяющих разделить устройства на несколько типов. Вот самые распространенные параметры:
- Напряжение и мощность аттенюатора.
- Частотный диапазон.
- Разновидность применяемых в конструкции элементов.
- Итоговое количество уровней выходного сигнала.
По уровню напряжения выделяют низковольтные и высоковольтные устройства. По рабочему частотному диапазону от постоянного тока до светового сигнала. Разновидности использованных элементов очень разнятся: от простых по конструкции катушек, конденсаторов и резисторов до более сложных оптоволоконных приборов или СВЧ.
В процессе эксплуатации важно регулярно проводить поверку аттенюаторов, ведь только полностью исправный прибор защитит приемник от серьезных перегрузок. В ассортименте специализированных магазинов можно встретить специальные универсальные устройства, у которых предусмотрен фиксированный показатель затухания
Не меньшей популярностью пользуются и регулируемые аналоги, где пользователь выставляет рабочие параметры самостоятельно.
- Ключевой элемент конструкции аттенюатора с фиксированным показателем затухания воздушный зазор, легированный светодиод или стеклянный фильтр. Опытный специалист легко сделает специальные изгиб для оптического светодиода передающего кабеля. Такая разновидность чаще всего монтируется в корпуса розеток.
- Аттенюаторы с регулируемым затуханием применяются для корректной работы измерительного оборудования. Установить необходимые параметры можно двумя способами: внесением механических поправок в воздушный зазор или воздействием только на ту часть кабеля, которая отвечает за передачу сигнала.
Для удобства производители используют маркировки, позволяющие быстро классифицировать используемое устройство. Вот несколько популярных категорий:
- Модели, принцип работы которых основан на дискретных радиоэлементах.
- Эталонные устройства и поверочные установки.
- Аттенюаторы с поглощением энергии.
- Поляризационные модели.
- Устройства, управляемые в электронном режиме.
- Предельные устройства.
Важно! Эталонные и поверочные модели нашли применение в работе экспертов, которые отвечают за проведение метрологической оценки используемых на практике аттенюаторов. Предельные устройства защищают от прохождения через систему сигналов, у которых частота ниже допустимого предела
Действующие тарифные планы
В некоторых городах подключение по ADSL уже не предоставляется – здесь правит оптика. Но в целом технология будет жить ещё очень и очень долго. В нашем обзоре мы рассмотрим тарифы Ростелекома для Санкт-Петербурга. Тарифные планы для своего города вы сможете найти на официальном сайте провайдера или на нашем ресурсе (у нас охвачены почти все крупные города).
Тарифные планы постоянно меняются. Например, расценки на ADSL в 2016 году были чуточку ниже. Сегодня они поднялись и стали не такими выгодными, как ранее – сказывается влияние оптических каналов, которые всё больше и больше охватывают большие и малые российские города. Давайте посмотрим, какие тарифы действуют у Ростелекома в Санкт-Петербурге в настоящий момент – всего их два:
- «Интернет до 10 Мбит/сек» – базовый тариф с абонентской платой 450 руб/мес, подходит большинству пользователей, не желающих переплачивать за ненужные опции.
- «Игровой» – создан для любителей онлайн-игр. Скорость доступа достигает 11 Мбит/сек – игровые клиенты будут обновляться сравнительно быстро. В качестве бонуса предоставляются игровые опции – это премиум-аккаунты, экипажи и другие игровые атрибуты (игроманы в этом разбираются). Абонентская плата составляет 850 руб/мес. Кроме того, Ростелеком хвалился более быстрым доступом к игровым ресурсам.
На каждом тарифе предусмотрен подарок – ключ для антивирусной программы, действующий всего один месяц. В дальнейшем ключ можно продлить за отдельную абонплату.
Конструкция.
С точки зрения конструкции, естественно, тут варианты могут быть разными, в зависимости от ваших способностей и подручных средств. Приведенные ниже фотографии показывают одну из возможных реализаций аттенюатора. Довольно, простую, эстетичную и удобную. Если использовать маломощные резисторы (0,125 Вт), то они легко помещаются в корпусе RCA-переходника.
Защитить контакты можно термоусадочной трубкой. Для удобства эксплуатации на корпусе стоит пометить затухание вашего аттенюатора.
Обратите внимание, что для снижения шумов, аттенюатор необходимо подключать на входе усилителя, а не на выходе источника. Если резисторы монтируются не в переходник, а в разрыв сигнального кабеля, то часть кабеля, подключённая ко входу усилителя, должна быть как можно короче
Если вы часто экспериментируете с аппаратами в своей аудиосистеме или ищите «свой звук», то, скорее всего, будет очень полезно иметь набор таких аттенюаторов, перечисленных в таблице 1.
Статья подготовлена по материалам журнала «Электор Электроникс»,
вольный перевод Главного редактора «РадиоГазеты».
Удачного творчества!
XDSL от Ростелекома: что это такое?
Интересует вопрос о том, что такое XDSL и как подключить интернет от Ростелекома по этой технологии? Аббревиатура XDSL расшифровывается как Digital Subscriber Line или в переводе на русский Цифровая Абонентская Линия. Максимальная скорость входящего трафика при использовании этой технологии может достигать 8 Мбит/с. Основную роль в развитии DSL сыграла низкая цена оборудования, а также отсутствие необходимости прокладки дополнительных линий связи.
Аналоговые модемы, которые также работали посредством телефонного шнура, уже давно ушли в прошлое по двум причинам:
- малая скорость связи;
- невозможность использования интернета одновременно с телефоном.
Особенно неудобен такой вариант был во времена, когда линия связи разводилась на две квартиры. Таким образом, если один из абонентов говорил по телефону или использовал интернет, другой не имел никакого доступа к телекоммуникационным услугам.
Технология XDSL полностью решила эту проблему. Благодаря ей, сигнал больше не нуждался в преобразовании аналогового в цифровой на компьютере, а передавался напрямую. Помимо этого, здесь была учтена и проблема с одновременным использованием интернета и телефона. Теперь пользователь смог наслаждаться двумя услугами одновременно.
Конечно же, рассказывая о технологии XDSL нельзя не упомянуть и о том, что существует множество ветвей ее развития: ADSL, IDSL, HDSL, SDSL, VDSL.
Технология ADSL, заслужившая среди всех типов подключений XDSL от Ростелекома и других провайдеров максимальное количество положительных отзывов как среди экспертов, так и в пользовательском кругу, обрела наибольшую популярность. Это легко обосновывается ее скоростными характеристиками. Технология передачи данных в этом случае является асинхронной. На практике это означает, что входящая и исходящая скорость имеют различные значения. Максимальная пропускная способность «к пользователю» ограничивается 8Мбит/с. Скорость исходящего же соединения не превышает 768Кбит/с. Тем не менее для использования в качестве домашней или рабочей сети таких характеристик вполне достаточно. Соединение типа ADSL способно обеспечить комфортную работу не только при серфинге в интернете, но также при проигрывании онлайн-контента высокого разрешения и участии в многопользовательских играх.
Одной из интересных технологий интернет-соединения является VDSL. Это самых быстрый способ передачи данных по телефонной линии. Но по той причине, что эта технология также является асимметричной, пожертвовать пришлось скоростью приема данных, которая имеет не более 2,3 Мбит/с. Зато исходящая пропускная способность здесь выросла до огромного значения для DSL связи 52 Мбит/с.
Остальные же технологии не обрели большой популярности, так как не смогли похвастаться своими скоростными характеристиками.
Плюсы и минусы XDSL подключения
Несмотря на то, что на рынке телекоммуникационных услуг есть и более скоростные методы выхода в интернет, количество клиентов Ростелекома, использующих XDSL линии связи, представляют достаточно большую аудиторию. Это легко объясняется основным преимуществом технологии – минимизацией затрат. В отличие от оптоволоконного соединения, которое требует прокладки дополнительных кабелей, XDSL работает на основе телефонной линии, которая присутствует практически в каждом доме.
Тем не менее такое соединение может не всегда корректно работать. Например, при удаленном расположении подстанции провайдера скорость интернета заметно упадет. Также к ухудшению качества связи могут привести и погодные условия, которые непосредственно влияют на телефонную линию.
В сравнении с оптоволоконным соединением, телефонная линия не способна обеспечить стабильной скорости до 100 Мб/с.
Для пользователей Ростелекома, желающих подключить акционный пакет услуг «Нон стоп», стоит подметить, что заявленная скорость в 50 Мбит/с при использовании XDSL оборудования не сможет быть достигнута.
XDSL подключение от Ростелекома, сделавшее в прошлом прорыв по скорости передачи данных, до сих пор представляет неплохой вариант доступа в интернет. Скорость загрузки до 8Мбит/с и небольшая стоимость подключения без необходимости прокладки дополнительных шнуров становятся решающими факторами при выборе телекоммуникационной услуги.
Влияние параметров кабеля на работу ADSL оборудования
Первичные параметры линии: (реальные)
Сопротивление шлейфа(пары), |
R |
от 01.01.01 |
Сопротивление изоляции, |
R |
более 40 |
Индуктивность шлейфа, |
L |
как правило не измеряют. |
Емкость шлейфа, |
С |
от 10 до 300 |
Емкостная асимметрия, |
C |
от 0 до 10, относительно земли. |
примечание:
на поврежденном кабеле измерить цифровым мультиметром сопротивление изоляции и емкость невозможно! это первый признак намокания кабеля, “разбитость”, асимметрия…
Вторичные параметры линии: (основные)
Затухане сигнала.
от 5dB до 20dB – линия отличная.
от 20dB до 30dB – линия хорошая.
от 30dB до 40dB – линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
(на Upstream и Downstream затухание свое)
Уровень шума: RMS Noise Energy
от -65dBm до -50dBm – линия отличная.
от -50dBm до -35dBm – линия хорошая.
от -35dBm до -20dBm – линия плохая. (высокая вероятность повреждения линии)
от -20dBm и выше работа оборудования невозможна.
Частотная характеристика линии. (примеры ниже)
примечание:
при уровне шума в линии от -65dBm до -55dBm нормальное оборудование может работать на запредельных расстояниях. (до 6км и более при диаметре жилы 0.5мм) несмотря на высокое затухание сигнала (до 50dB) хотя бы и на минимальных параметрах.
Измерительное оборудование:
Рефлектомер “CableSHARK” фирмы ”Consultronics”. Рефлектомер “990DSL CopperPro” фирмы ”FLUKE Networks”. Мультиметры APPA 101 и UNI-T UT70D
Для начала глянем как выглядит с точки зрения ADSL модема идеальная линия.
Витая пара. 5Cat. 720м. (собрано на скрутках из кусочков)
Сопротивление шлейфа 160 Ом. (24AWG)
Средний уровень шума в диапазоне 4кГц-2000кГц:
RMS noise -65 dBm (или меньше)
Емкость шлейфа 0,040 мкФ
Рис.1. Проверка расстояния
На Рис.2 показаны результаты тестирования полученой линии.
Синим обозначена частотнаяя характеристика.
Зеленым – уровень шума в линии.
красным обозначено DMT.
примечание:
DMT (Discrete Multi-Tone), информационный поток разбивается на несколько каналов, каждый из которых передается на своей несущей частоте с использованием QAM. Обычно DMT разбивает полосу от 4 кГц до 1,1 Мгц на 256 каналов, каждый шириной по 4 кГц. Данный метод по определению решает проблему разделения полосы между голосом и данными (голосовую часть он просто не использует), но более сложен в реализации, чем CAP. DMT утвержден в стандарте ANSI T1.413, а также рекомендован как основа спецификации Universal ADSL.
Рис.2. Результаты тестирования линии
примечание:
Чем больше расстояние, тем больше сопротивление линии, хуже частоная характеристика и выше затухание сигнала. В основном это сказывается на Downstream (середина и конец графика) т. е. скорость соединения ADSL модема в сторону абонента.
Реальная линия:
Сопротивление шлейфа 420 Ом
Расстояние примерно 2,5км.
Рабочая емкость линии 0,12 мкФ.
Средний уровень шума в диапазоне 4кГц-2000кГц: RMS Noise -38dBm
Реальная скорость соединения:
1Mбит/с Downstream
512кбит/с Upstream
Соединение стабильное.
С помощью рефлектомера можно “увидеть” повреждение. (предположительно на расстоянии 42,9м намокание.) чуть ближе выброс вверх – это скорее всего окислившаяся скрутка.
Рис.3. Линия с повреждением
Рис.4. Шум в линии, в основном от радиостанции Маяк(549КГц) и т. п.
Рис.5. Шум в линии, (рис.4 подробнее)
Прямой провод:
(медная пара без телефонии, ее любят называть выделенной линией.:)
Cопротивление шлейфа 1067 Ом
Рабочая емкость линии 0,18 мкФ.
Средний уровень шума в диапазоне 4кГц-2000кГц: RMS Noise -55,71dBm
DSLAM и модем фирмы SIEMENS.
Реальная скорость соединения:
64Кбит/с Downstream
32кбит/с Upstream
(иногда потеря синхронизации)
Заводской кросс, лапша, скрутки… очень большое расстояние до АТС.
Стабильная работа ADSL оборудования на такой линии невозможна.
Рис.6.
Настройка DSL
Для DSL-сервиса необходим DSL-модем (известный как DSL-приемопередатчик) для подключения к телефонной линии или разъему. Затем DSL-модем подключается к компьютеру. В конце телефонной линии телефонная линия подключается к цифровому мультиплексору доступа к абонентской линии (DSLAM). DSLAM — это в основном сетевое устройство, которое подключает несколько линий DSL к высокоскоростному интернет-магистрали.
DSL-модем, DSLAM и компьютер должны быть синхронизированы друг с другом, чтобы служба DSL работала должным образом. Процесс синхронизации выглядит следующим образом:
- Когда модем DSL включен, он проходит самотестирование.
- Затем DSL-модем проверяет свое соединение с компьютером через порт Ethernet или USB.
- Затем DSL-модем пытается синхронизировать с DSLAM.
Процесс синхронизации обычно длится несколько секунд. В модемах DSL есть индикатор, обозначенный как DSL или LINK. Если процесс синхронизации будет успешным, зеленый индикатор останется включенным.
Параметры линии связи
Абонентская телефонная линия, при использовании её для технологии ADSL, должна обладать следующими параметрами:
Первичные параметры
- Сопротивление шлейфа — не более 900 Ом
- Сопротивление изоляции между жилой и землёй — более 100 МОм, между жилами — не менее 100 МОм
- Ёмкость шлейфа — не более 300 нФ
- Ёмкостная асимметрия — не более 10 нФ, или не более 5 %
- Работа при увеличении шлейфа и заниженной изоляции возможна при условии качественного станционного оборудования при пониженной скорости передачи данных.
Вторичные параметры
Затухание сигнала (Line Attenuation):
- 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.
Далее приведены нормы на рабочее затухание а длину цепи в 1 км:
- Системы ADSL и ADSL2 (максимальная частота 1,024 МГц)
- Кабель ТПП(d0=0,4 мм) ≤27 дБ
- Кабель ТПП(d0=0,5 мм) ≤21 дБ
- Система ADSL2+ (максимальная частота 2,048 МГц)
- Кабель ТПП(d0=0,4 мм) ≤35,5 дБ
- Кабель ТПП(d0=0,5 мм) ≤28,5 дБ
- Система VDSL (максимальная частота 4,096 МГц)
- Система VDSL2 (максимальная частота 12 МГц)
Уровень шума (RMS Noise Energy (дБ относительно 1 мВт при сопротивлении нагрузки 600 Ом)):
- от −65 dBm до −51 dBm — отличная линия;
- от −50 dBm до −36 dBm — хорошая линия;
- от −35 dBm до −20 dBm — плохая линия;
- от −20 dBm и выше — работа оборудования невозможна.
Отношение сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio (SNR), предел помехоустойчивости (Noise Margin)):
- 6 dB и ниже — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации;
- 7—10 dB — возможны сбои;
- 11—20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией;
- 20—28 dB — очень хорошая линия;
- 29 dB и выше — отличная линия.
Для ADSL линии рекомендуется к использованию витая пара (а не «лапша»), в противном случае снижается пропускная способность канала передачи данных.
Основные характеристики
Главным параметром, определяющим свойства аттенюаторов, является коэффициент ослабления. Он измеряется в децибелах. Чтобы понять, во сколько раз уменьшается амплитуда сигнала после прохождения ослабляющей цепи, надо коэффициент пересчитать из децибел в разы. На выходе устройства, уменьшающего амплитуду сигнала на N децибел, напряжение будет меньше в M раз:
M=10(N/20) (для мощности — M=10(N/10)) .
Обратный пересчет:
N=20⋅log10(M) (для мощности N=10⋅log10(M)).
Так, для аттенюатора с Косл=-3 дБ (коэффициент всегда отрицательный, так как значение всегда уменьшается) на выходе сигнал будет иметь амплитуду 0,708 от исходного. А если выходная амплитуда в два раза меньше исходной, то Косл примерно равен -6 дБ.
Формулы достаточно сложны для расчетов в уме, поэтому лучше воспользоваться онлайн-калькуляторами, коих в интернете великое множество.
Для регулируемых устройств (ступенчатых или плавных) указываются пределы настройки.
Другой важный параметр – это волновое сопротивление (импеданс) по входу и выходу (они могут совпадать). С этим сопротивлением связана такая характеристика, как коэффициент стоячей волны (КСВ) – она часто указывается на изделиях промышленного производства. Для чисто активной нагрузки этот коэффициент вычисляется по формуле:
- КСВ=ρ/R, если ρ>R, где R – сопротивление нагрузки, а ρ – волновое сопротивление линии.
- КСВ= R/ρ, если ρ<R.
КСВ всегда больше или равен 1. Если R=ρ, вся мощность передается в нагрузку. Чем больше эти величины различаются, тем больше потери. Так, при КСВ=1,2 до нагрузки дойдет 99 % мощности, а при КСВ=3 – уже 75 %. При подключении 75-омного аттенюатора к кабелю 50 Ом (или наоборот) КСВ=1,5 и потери составят 4%.
Из остальных важных характеристик надо упомянуть:
- диапазон рабочих частот;
- максимальную мощность.
Также важен такой параметр, как точность – он означает допустимое отклонение ослабления от номинального. У промышленных аттенюаторов характеристики наносятся на корпус.
В некоторых случаях важна мощность устройства. Энергия, не дошедшая до потребителя, рассеивается на элементах аттенюатора, поэтому критично не допустить перегрузки.
Существуют формулы для расчета основных характеристик резистивных аттенюаторов различной конструкции, но они громоздки и содержат логарифмы. Поэтому для их применения нужен, как минимум, калькулятор. Поэтому для самостоятельного расчета удобнее использовать специальные программы (в том числе, онлайн).
Справочная информация
ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной
Стоит ли сейчас подключать ADSL
Если у вас нет доступа к оптоволоконному интернету – ADSL – это лучшее, если вы хотите насладиться широким набором функций современного Интернета.
Оптоволокно рекомендуется, если оно экономически выгодно в вашем регионе, поскольку оно быстрее и гораздо менее подвержено факторам окружающей среды, таким как расстояние и погода. Однако, если оптика слишком дорога, то ADSL – это фантастическая альтернатива, которая более чем достаточно быстра для большинства веб-функций.
Беспроводные альтернативы являются ещё одним вариантом для тех, у кого есть покрытие, и новые стандарты, такие как 4G и 5G, обещают более высокие скорости, которые значительно превышают возможности, которые возможны с ADSL. Тем не менее, беспроводной доступ в Интернет может быть гораздо более ограниченным с точки зрения данных, которые вы используете. Это также может быть слишком дорого, поэтому убедитесь, что вы определили стоимость, прежде чем выбрать такое соединение вместо более традиционного ADSL.
Включаем механизм SRA
SRA (Seamless Rate Adaptation) позволяет изменять скорость соединения «на лету», таким образом адаптируясь к изменениям в линии, не дожидаясь разрыва.
Модем настроен в режиме моста, опытным путем выяснил, что соединение держится стабильно при автоматической синхронизации, то есть когда разрешены все стандарты ADSL и все виды Annex.
Теперь следует выяснить какой профиль настроен на порту DSLAM. Для этого необходимо подключится к модему через telnet и ввести команду: . В ответ вы получите настройки профиля на DSLAM.
Важный параметр здесь RA-MODEds, он может иметь три варианта:
- RA-MODEds = 1 (FIXED DATARATE) – фиксированная скорость соединения, как правило урезанная провайдером, до более менее стабильного соединения.
- RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT) – скорость соединения согласуется при старте и не меняется до следующего разрыва.
- RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION) – скорость соединения меняется в процессе работы.
Механизм SRA будет работать только с динамическим профилем. Поменять профиль на динамический может только провайдер. Лучше всего подавать заявку в письменном виде, потому что как только первая линия ТП увидит незнакомые слова, скорее всего отправит вопрос специалистам. Для простоты общения, лучше сразу написать все параметры в профиле. Например, такие:
TARSNRMds = 70 dB (желаемый уровень сигнал/шум = 7 dB)
MINSNRMds = 10 dB (минимальный уровень сигнал/шум = 1 dB)
MAXSNRMds = 310 dB (Excess margin need not to be minimized) (максимальный уровень сигнал/шум = 31 dB)
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION) (Тип профиля DSLAM, динамическая адаптация скорости)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed) (Разрешенные режимы энергосбережения)
RA-USNRMds = 85 dB (уровень сигнал/шум при достижении которого произойдет повышение скорости)
RA-UTIMEds = 20 sec (время в течении которого сигнал/шум должен быть больше или равен RA-USNRMds, чтобы произошло повышение скорости)
RA-DSNRMds = 60 dB (уровень сигнал/шум при достижении которого произойдет понижение скорости)
RA-DTIMEds = 20 sec (время в течении которого сигнал/шум должен быть меньше или равен RA-DSNRMds, чтобы произошло понижение скорости)
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Далее несколько “если”.
Если задержки (ping) не критичны, то лучше поставить канал в режим interleave, при этом нужно задавать задержку в миллисекундах, например, 8мс. Задержка должна быть одинакова для downstream и upstream. Это позволит корректировать ошибки при передаче ячеек и увеличит стабильность соединения.
Стоит попросить задать параметры INP, для плохих линий стоит задать значение INP min = 1 или больше. INP задается отдельно для downstream и upstream.
Если спросят, то максимальные скорости для downstream и upstream каналов можно поставить по максимуму 24000 кбит/с и 3500 кбит/сек соответственно.
Далее со своей стороны нужно убедится в том что SRA в модеме включено. Делается это командой . В ответ вы получите . Из личного опыта обнаружил, что строчка в списке autoexec.net мешает корректной работе SRA и её необходимо удалить оттуда.
Ниже пример содержимого моего автозапуска, при котором, модем стабильно держит линию по 30 – 70 часов. К сожалению, SRA не панацея, от резких и глубоких изменений характеристик линии она не спасёт.
How Is Noise Measured and What’s Good (or Bad)
The SNR is measured in decibels. Anything at or below 6 dB is bad. You will experience lots of interference and difficulties with syncing. 7db to 10db is considered “fair.” It isn’t the best and will likely have interference. Any variations in conditions can lead to increased noise and cause connection issues. 11dB to 20dB is considered experiences very few sync problems, unless there is a large variation in conditions. 20dB to 28dB is considered excellent, while 29dB is outstanding.
This isn’t the only value you need to know, however. You’ll also need to calculate the SNR margin. Once you know your SNR, you’ll be able to calculate your SNR margin.