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    光纜布放測量,架空光纜施工前怎么選擇桿坑,電信光纜編碼規則

    點擊: 時間:2019-07-23

    本文關鍵詞:光纜布放測量,架空光纜施工前怎么選擇桿坑,電信光纜編碼規則
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    gsm cd-r手持tdma方案同步性能下降時間干擾時間,碼干擾,初期非獨立性而非性能下降。根據3 gpp(ts 45. 010-5.1)的規格,時鐘頻率精度1.功率大于5 ppm。需要同步時間,視頻監控同步,視頻會議,鐵路客運信息服務,信號,信息,供電系統等高帶寬,高時間運行時間,以及未來高速鐵路移動通信系統( lte-r)技術也需要同步。作為lte cd-r準4 g技術,參考區域要求滿足高速要求3 gpp空中接口參考,頻率精度在需求基站的基礎上超過1.5 ppm與腹部相比,相對時間精度為±1.5。必須在鐵路上安裝頻率同步和時間同步信號。光纜的主要用途是以長途鐵路網為中心(Park-Sukun鐵路淺線和開放式光纜的方法,環境溫度特別影響晝夜溫度變化對光纖溫度特性的影響)光纖受到抑制,系數影響和傳輸擴散。
    為此,對晝夜溫差,鐵路城外光纜頻率同步性能和時間同步性能進行了實驗.1同步實驗鐵路頻率同步物理層線碼流采用及時采樣方法,傳輸時間同步時間同步物理層頻率同步輔助,ptp同步協議)(準確時間雙向交替隔熱時間段傳輸和精度。1.1頻率同步圖1為目前鐵路傳輸網中頻率同步典型實驗場景。場景1為SDH+OTN(波分透傳)方式,共4個SDH/MSTP設備采用網同步方式進行頻率傳送,并借助OTN系統以比特透傳方式為頻率信號提供波分通道;場景2為Sync0(Sync  overOTN)逐點方式,通過共5個OTN設備的OSC(光監控通道)單元,采用網同步方式進行從源端至宿端的單向頻率傳送。
    試驗系統中源端的LPR均跟蹤GPS/北斗衛星信號,經約1500 km傳輸系統后,在宿端以本地銫鐘為參考對2 Mb/s頻率信號進行測試,2個實驗場景約3天的試驗結果如圖2所示。實驗場景1和場景2的測試結果中MTIE及TDEV曲線均滿足ITU-T G.823 SEC模板要求,但TIE曲線呈顯著的“正弦”變化,導致TDEV在30000~40000 s的積分時間范圍內已接近模板限值。

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