基于光通信PCM设备的分析与优化配置研究 付黎博昊斌张金良 中国电子科技集团公司第三十四研究所广西桂林541 004 【摘要】本文提出了电力通信网当中光通信的连接模式和光通信网的总体架构。在光通信当中PCM设备属于比较重要的部件,能够传输和处理各 种重要任务。通过分析PCM设备的构成,能够熟悉相应的原理,对其实际使用能够更为深刻的理解,对优化得到配置进一步认识。经过对比不同类型 的测试方法,分析出各种不同方法的优劣之处,得到较为理想的测试方法。 【关键词】光通信PCM设备配置 中图分类号:TN929.1文献标识码:B文章编号:1009—4067(2013)14.94.01 1、引言 伴随着光通信技术的快速发展,电力通信领域当中使用光纤通信技 术来实现业务传输功能显得愈来愈频繁,光纤通信技术正替代着载波通 信技术,变为电力通信领域中的主导。光纤通信领域当中的光纤为数据 信息传输提供了相应的通道,PCM设备能够实现相应的业务处理[1]。这 设备当中64l【bi 的远动与电话等各种实质业务通过处理之后,汇集于 2M接口板上,经过2M接口传输至相应的光设备上,在光设备上实行内 部处理之后转变成能够适用于光纤传输的实质业务,能够传送至远端变 电站。 2、通信网络的连接方式 PCM设备能够经过内部配置把4线板和2M板互相连接,从2M板背 板引出来的2M同轴式电缆,相连至DDF配线架的外侧部分,其相应的 内侧相连的为光传输设备的2M,经过转变接头把内外侧实现互相连接。 经过2M线传送至光传输设备,经过交叉连接板在设备内部实现配置处 理,把2M业务转变为适用的光纤传输业务。经过光板上的跳线能够相连 至ODF光纤盒当中,经过和变电站相连的光缆线路,传送至相应的变电 站。处于变电站实现一致的连接配置至相应的PCM设备,由PCM设备 的4线板引出线路至变电站相应的音频配线架位置,再经过音频电缆线 路对,相连至主控室,从而能够相连至用户端的电话[2]。 3、PCM设备的优化配置 3.1 PCM设备板卡性能叙述 地调端PcM设备各个具体板卡经过背板上相应的插槽可以连接成一 个总体,通过220V交流转48V直流或者直接48V直流电为设备提供相 应的工作电压,从而经过电源板对各个具体板卡实现工作电压的提供处 理。PCM设备作为通信机房的关键设备,主导的业务都应当通过PCM设 备实现相应的处理,相连至光传输设备,然后传送至远端的变电站[3】。 光传输设备通常为信号提供专用的传送通道,经过交叉连接板处于设备 内部实现配置操作,把2M,IV ̄-转变为适用于光纤传输的相应业务,传输 至远端的变电站。主控板成为设备控制形式的重要部件,能够实现各个 具体接口或者功能板数据信息的汇集与分流;经过其背板上相应的 Rs一232异步串口或者10Base—T接口和网管实现计算机通信操作处理, 串口通信经过板内开关实现地址的设置工作,容易实现成功连接,然而 相应的处理速率相对比较慢,网口通信应当首先使用串口设置相应的 , 这样速率便能够显得较快,应用交叉网线和Pc机能够是实现直接相连的 目的。 3.2 POd设备系统配置 构建相应的网元,对于地调端PCM实现配置处理。选取串口或者网 口实现通信连接的目的,网口进行连接的过程时还应当确保网络IP地址 和设备号IP保持地址一致的目标。首先应当实行系统参数设置操作,读 取2M信息,每台设备应当包含8个2M接口,能够实现E1信号的帧同 步与复用操作;可以完成2Mb/s和16Mb/s信号两者间的串,并与并/串的 相互转换处理,选取2M板之中的BO。其次应当设置4WE&M板,4WE&M 板作为业务的承载板,相应远动信号应当经过这板实现发送与接收的工 94 中嗣电子商务..2013・14 作。每块4W E&M板应当包含8个通道,选取第4个通道中的第7个对 应的时隙。每个通道应该包含32个对应的时隙,能够使用的应当只有3O 个对应的时隙,TS0属于帧同步时隙,TS16属于控制信令时隙。应当把 4W E&M板和2M板实现交叉连接处理,从而能够经过2M板把信号发送 至相应的变电站。配置工作完成之后,只是需要在软件之中执行配置操 作,还应当下载至相应的设备当中,所需要做的配置才可以生效。其次 对于网管参数实现设置操作处理,串口进行代理设置过程时,地调端设 备应当选取下行式网管,BO板的2M,PCM4则为第4个2M,在串口具 体设置过程当中通常选取TS31。相应的设置工作完成之后应当对网口代 理通道实现设置操作,通常选取通道1,也能够选取通道2,相应通道的 选取是随意的;设定相应的收发信电平,通常都是选取odB。在网口的 具体设置过程中,选取B0板的2M,则这里的本端IP地址与对端IP地 址能够实行自行设定模式,应当打开相应通道设置形式【4]。 3.3 PCM设备系统测试 为了能够检测配置效果,由音频配线架的引出线各自相连至数字振 荡器与选频电平表实行相应的测试工作。地调PCM与变电站PCM的全 部业务都应当经过2M口实现通信。分为两种测试方法,其一为软件环回 测试法,其二为硬件环回测试法。软件环回测试过程当中只可以打开变 电站侧位置的网管配置界面,在相应界面配置的环回测试中勾选相应的 “、/”,即能够把对端环回,位于地调端音频配线架位置测试即可。硬件 环回测试过程当中有两类需要的测试方法:其一为为两端对测法。在地 调与变电站各自实行收发通道的测试操作,地调的音频配线架位置的电 平表1接至一对收线实行测试处理,同时变 振荡器2接至一对发线实现测试操作,当测试各自完成之后,则进行数 据的记录工作;选取另一条通路实现测试工作:地调端的振荡器1接至 一对发送线,相应变电站端的电平表2接至一对接收线实现测试操作。 其二为单侧环回法。在地调或者变电站的音频配线架位置一侧,把一对 收线与一对发线实现相互交叉连接处理,在另一侧位置的收线处接至电 平表,发线位置接至振荡器实现环路测试,一般选取在地调处实行环回 测试。 4、结束语 PCM设备成为光通信领域当中一类相对较为常用的设备,用于实现 主要业务的处理工作,其主要可以依靠于串口或者网口而实现计算机和 设备的互相连接通信,实现互联互通的效果,相对比于其他具体型号的 PCM设备,存在着较多的选取余地[5]。依据适应的具体接口种类不同, 能够具备各种不同的配置方法。对于通道性能的具体分析过程中,使用 包含硬件环回与软件环回两种相关的测试方法,能够对信道性能实现分 析与处理,可以实现进一步消除故障的目标。 作者简介 付黎博,出生年月:1985年6月,性别:男,籍贯:陕西西安, 职称:助理工程师,研究方向:光通信。 吴斌,出生年月:1985年9月,性别:男,籍贯:吉林省吉林市。 张金良,出生年月:1986年10月,性别:男,籍贯:湖北枣阳市。