SU1598184A2 - Device for monitoring digital light-guide data transmission systems - Google Patents

Device for monitoring digital light-guide data transmission systems Download PDF

Info

Publication number
SU1598184A2
SU1598184A2 SU884637530A SU4637530A SU1598184A2 SU 1598184 A2 SU1598184 A2 SU 1598184A2 SU 884637530 A SU884637530 A SU 884637530A SU 4637530 A SU4637530 A SU 4637530A SU 1598184 A2 SU1598184 A2 SU 1598184A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
signal
control
noise
Prior art date
Application number
SU884637530A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Александрович Трихонюк
Эдуард Петрович Валюжинич
Original Assignee
Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им.60-летия Великого Октября
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 Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им.60-летия Великого Октября filed Critical Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им.60-летия Великого Октября
Priority to SU884637530A priority Critical patent/SU1598184A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1598184A2 publication Critical patent/SU1598184A2/en

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к технике св зи. Цель изобретени  - повышение достоверности контрол . При контроле световодных систем контролируетс  сигнал "Нажатие" посредством интегратора 46 и компаратора 47, формирователь 49 задает временной интервал интегрировани  интегратором 46, длительность которого выбираетс  исход  из требований точности. При возникновении сигнала "Нажатие" дальнейший контроль не производитс  и на блоке 36 индицируетс  информаци  о неисправности. После восстановлени  световодной линии подаетс  сигнал на управл ющий вход устройства и соответственно на вход формировател  49, ключи 39, 40 открываютс  и производитс  дальнейший контроль линии, на входе которой контроль осуществл етс  при воздействии шумов, генерируемых генератором 38. Мощность шумов измен етс  под управлением управл ющей цепи, включающей в себ  элемент И 51, элемент 50 задержки и блок 37 управлени  уровнем шума. Шум замешиваетс  во входной сигнал сумматором 43. 1 ил.The invention relates to communication technology. The purpose of the invention is to increase the reliability of the control. When controlling the light guide systems, the "Pressing" signal is controlled by the integrator 46 and the comparator 47, the driver 49 sets the integration time interval by the integrator 46, the duration of which is selected based on the accuracy requirements. When a "Press" signal occurs, no further monitoring is performed and the unit 36 displays fault information. After the light guide line has been restored, a signal is sent to the control input of the device and, accordingly, to the input of the imaging unit 49, the keys 39, 40 are opened and the line is further monitored, at the input of which the control is carried out when exposed to noise generated by the generator 38. The noise power is changed under control circuit, including the element And 51, the element 50 of the delay and the block 37 of the noise level control. The noise is mixed into the input signal by the adder 43. 1 Il.

Description

Изобретение относится к технике связи и является усовершенствованием изобретения по авт. св. № 1319290.The invention relates to communication technology and is an improvement on the author. St. No. 1319290.

Цель изобретения - повышение до- j стоверности контроля.The purpose of the invention is to increase the reliability of control.

На чертеже представлена функциональная электрическая схема устройства контроля цифровых световодных систем передачи информации вместе с 10 элементами световодных систем.The drawing shows a functional electrical diagram of a control device for digital optical fiber information transmission systems together with 10 elements of optical fiber systems.

К элементам световодных систем относятся оптическое волокно 1, лавинный фотодиод 2, резистор 3, первый 4 и второй 5 усилители и выпря- 15 митель 6.Elements of optical fiber systems include optical fiber 1, avalanche photodiode 2, resistor 3, first 4 and second 5 amplifiers, and rectifier 15. 6.

Устройство контроля содержит первый элемент 7 задержки, первый сумматор 8, с первого по седьмой элементы 9-15 опорного напряжения, 20 первый 16, второй 17 и третий 18 интеграторы, первый элемент И 19, с первого по четвертый элементы 20 - 23. вычитания,первый 24 и второй 25 ключигэлемент ИЛИ 26, первый 27 и 25 второй 28 элементы запрета, с первого по пятый компараторы 29 - 33, пороговый элемент 34, детектор 35, блок 36 отображения, блок 37 управления уровнем шума, генератор 38 шума, тре- jq тий 39, четвертый 40, пятый 41., шестой 42 ключи, второй сумматор 43, восьмой 44 и девятый 45 элементы опорного напряжения·, четвертый интегратор 46, шестой 47 и седьмой 48 компараторы, формирователь 49 временных интервалов, второй элемент 50 задержки, второй элемент И 51.The control device contains a first delay element 7, a first adder 8, first to seventh reference voltage elements 9-15, 20 first 16, second 17 and third 18 integrators, the first element And 19, the first to fourth elements 20 to 23. subtraction, the first 24 and second 25 keys d element OR 26, the first 27 and 25 second 28 elements of the ban, the first to fifth comparators 29 - 33, the threshold element 34, the detector 35, the display unit 36, the noise level control unit 37, the noise generator 38, third jq tiy 39, fourth 40, fifth 41., sixth 42 keys, second adder 43, eighth 44 and ninth 45 e · cops reference voltage, the fourth integrator 46, sixth 47 and seventh comparators 48, shaper 49 slots, the second delay element 50, the second AND gate 51.

Устройство работает следующим оботсчета. Одновременно сигнал с выхода первого усилителя 4 подается на элемент 7 задержки, где происходит 5 задержка сигнала на время nt, заключенное в пределах тактового интервала, и на вход четвертого интегратора 46.The device operates as follows. At the same time, the signal from the output of the first amplifier 4 is supplied to the delay element 7, where there is a 5 signal delay by the time nt enclosed within the clock interval, and to the input of the fourth integrator 46.

Четвертый интегратор 46 и шестой 1Q компаратор 47 предназначены для регистрации сигнала Нажатие, который возникает при вхождении в связь оконечной аппаратуры (телеграфный аппарат, устройство обработки сигналов 15 передачи данных и т.д.) в начале Сеанса связи по причине отказа оптического .передатчика, неправильной коммутации световодных линий, появления помех и т.д. Формирователь 49 20 интервала времени предназначен для формирования сигналов управления ин. тегратором 46, Интервал времени формирователя 49 выбирается исходя из требований, предъявляемых к точности 25 регистрации сигнала Нажатие. При появлении на выходе усилителя 4 смеси сигнала и шума пороговый элемент 34 формирует сигнал; который запускает формирователь 49 интервала времени и разрешает интегрирование ин-'' тегратором 46. Окончание интегрирования происходит по сигналу, поступающему с выхода формирователя 49 на второй управляющий вход интегратора 46. Сигнал, с выхода четвертого интегратора 46 поступает на первый вход шестого компаратора 47, на второй вход которого поступает пороговое напряжение от восьмого элемента 44 разом. 40The fourth integrator 46 and the sixth 1Q comparator 47 are designed to record the signal Pressing, which occurs when the terminal equipment (telegraph apparatus, signal processing device 15 data transmission, etc.) enters into communication at the beginning of the Communication Session due to a failure of the optical transmitter, which is incorrect fiber-optic line switching, interference, etc. Shaper 49 20 time interval is designed to generate control signals in. Tegrarator 46, The time interval of the shaper 49 is selected based on the requirements for accuracy 25 of the registration signal Press. When a mixture of signal and noise appears at the output of amplifier 4, a threshold element 34 generates a signal; which starts the time interval shaper 49 and allows integration by the integrator 46. The integration is terminated by a signal from the output of the shaper 49 to the second control input of the integrator 46. The signal from the output of the fourth integrator 46 goes to the first input of the sixth comparator 47, on whose second input receives a threshold voltage from the eighth element 44 at a time. 40

Падающий с оптического волокна 1 на чувствительную поверхность лавинного фотодиода 2 цифровой оптический сигнал преобразуется в последовательность электрических импульсов, кото- 45 рые создают падение напряжения на резисторе 3. Это напряжение усиливается первым усилителем 4 до уровня, при котором возможна обработка сигнала. Система автоматической регулировки усиления (АРУ), включающая в себя выпрямитель6 и второй усилитель 5, поддерживает постоянный средний уровень сигнала на выходе первого усилителя 4. Сигнал с выхода первого $$ усилителя 4 поступает на пороговый элемент 34, где реализуется процедура обнаружения информационных посылок на основе метода однократного опорного напряжения.The digital optical signal incident from the optical fiber 1 onto the sensitive surface of the avalanche photodiode 2 is converted into a sequence of electrical pulses that generate a voltage drop across the resistor 3. This voltage is amplified by the first amplifier 4 to a level at which signal processing is possible. The automatic gain control (AGC) system, which includes a rectifier 6 and a second amplifier 5, maintains a constant average signal level at the output of the first amplifier 4. The signal from the output of the first $$ amplifier 4 is supplied to the threshold element 34, where the procedure for detecting information messages based on single reference voltage method.

Таким образом, если в начале сеанса связи при вхождении в связь появляется сигнал Нажатие, то на выходе шестого компаратора 47 появляется сигнал логической 1, закрывающий третий и четвертый ключи 39 и 40, и локализация неисправностей ЦССПИ не производится. Логическая 1 с выхода компаратора 47 сигнализирует о необходимости осуществить проверку оконечной аппаратуры, проконтролировать правильность коммутации при необходимости измерить характеристики световодных линий. По восстановлении. ЦССПИ на управляющий вход устройства поступает сигнал ЦССПИ восстановлена, который опрокидывает формирователь 49 интервала времени. При отсутствии сигнала Нажатие ключи 39 и sThus, if at the beginning of the communication session when entering into the communication the Press signal appears, then the logical 1 signal appears at the output of the sixth comparator 47, which closes the third and fourth keys 39 and 40, and no faults are located in the center. Logic 1 from the output of the comparator 47 signals the need to check the terminal equipment, to verify the correct switching if necessary, measure the characteristics of the light guide lines. By recovery. SSSPI to the control input of the device receives a signal SSSPI restored, which overturns the shaper 49 time interval. If there is no signal, press keys 39 and s

открыты. Запуск формирователя 49 интервала времени не осуществляется, так как его элементы счета заполнены тактовыми импульсами. Задержанный на At сигнал поступает на вход второго ключа 25, на другой его вход поступает управляющее напряжение с выхода порогового элемента 34. Второй ключ 25 разделяет сигнал на входе на две последовательности сигналов, соответствующие реализациям смеси сигнала и шума при приеме единичной и нулевой информационных посылок.are open. The shaper 49 of the time interval is not triggered, since its counting elements are filled with clock pulses. The signal delayed by At is fed to the input of the second key 25, and control voltage from the output of the threshold element 34 is supplied to its other input. The second key 25 separates the signal at the input into two sequences of signals corresponding to realizations of the signal and noise mixture when receiving single and zero information messages.

С первого выхода второго ключа 25 сигнал поступает на вход первого интегратора 16, на выходе которого появляется напряжение, соответствующее среднему значению его входного напряжения, т.е. математическое ожидание сигнала mf при приеме единичной информационной посылки. С второго выхода второго ключа 25 сигнал поступает на вход второго интегратора 17, на выходе которого появляется напряжение, соответствующее среднему значению сигнала, т.е. математическое ожидание сигнала ш 0 при приеме нулевой информационной посыпки. С второго выхода второго ключа 25 сигнал поступает также на вход детектора 35,· имеющего квадратичную вольт-амперную характеристику. С выхода детектора 35 сигнал поступает на вход третьего интегратора 18, на выходе которого появляется напряжение, соответствующее дисперсии сигнала όζ*, т.е. соответствующее дисперсии шумов при приеме нулевой информационной посылки при увеличении затухания оптического волокна 1. В этом случае среднее значение напряжения при приеме нулевой информационной посылки ш0 остается неизменным,- а величина ш, уменьшается. Напряжения, соответствующие ш1 и т0, с выходов первого 16 и второго 17 интеграторов поступают на входы четвертого элемента 23.From the first output of the second switch 25, the signal is fed to the input of the first integrator 16, the output of which appears a voltage corresponding to the average value of its input voltage, i.e. the mathematical expectation of the signal m f when receiving a single informational package. From the second output of the second key 25, the signal is fed to the input of the second integrator 17, the output of which appears a voltage corresponding to the average value of the signal, i.e. the mathematical expectation of the signal w 0 when receiving zero information sprinkles. From the second output of the second key 25, the signal also enters the input of the detector 35, having a quadratic current-voltage characteristic. From the output of the detector 35, the signal is fed to the input of the third integrator 18, the output of which appears a voltage corresponding to the dispersion of the signal όζ *, i.e. corresponding to the variance of noise when receiving a zero information package with increasing attenuation of the optical fiber 1. In this case, the average voltage when receiving a zero information package w 0 remains unchanged, but the value of w decreases. The voltage corresponding to w 1 and t 0 from the outputs of the first 16 and second 17 integrators are supplied to the inputs of the fourth element 23.

Разностный сигнал с его выхода подается на первый вход первого компаратора 29, на второй вход которого подается пороговое напряжение от первого элемента 9 опорного напряжения. Таким образом, при увеличении затухания оптического волокна 1 разность (ш, - т6) уменьшается и при достижении пороговой величины первый компаратор 29 формирует логическую 1 сигнал увеличения затухания оптичес кого волокна 1. Этот сигнал проходит через первый элемент 27 запрета и регистрируется в блоке 36 отображения. 5 Обрыв оптического волокна 1. При обрыве оптическая мощность не попадает на вход лавинного фотодиода 2 и вследствие работы АРУ устанавливается предельно большой коэффициент ла10 винного умножения. Электронно-дырочные пары, обусловленные темповым током лавинного фотодиода 2, эффективно размножаются посредством механизма ударной ионизации и усиливаются 1$ первым усилителем 4. При этом математическое ожидание сигнала ш* значительно превышает значение m 0 при нормальной работе. Напряжение, соответствующее математическому ожиданию 20 m * , формируется на выходе сумматора при подаче на его входы сигналов с выходов первого 16 и второго 17 интеграторов. Напряжение с выхода сумматора 8 поступает на первый вход 25 второго компаратора 30. На второй вход второго компаратора 30 подается пороговое напряжение с второго элемента 10 опорного напряжения. При обрыве оптического волокна 1 вследствие 30 указанных механизмов значение напряжения ш* увеличивается до тех пор, пока не достигает порогового значения. При этом второй компаратор 30 формирует сигнал, свидетельствующий об обрыве оптического волокна 1.The differential signal from its output is fed to the first input of the first comparator 29, the second input of which is supplied with a threshold voltage from the first element 9 of the reference voltage. Thus, when the attenuation of the optical fiber 1 increases, the difference (w, - t 6 ) decreases and when the threshold value is reached, the first comparator 29 generates a logical 1 signal to increase the attenuation of the optical fiber 1. This signal passes through the first inhibit element 27 and is recorded in block 36 display. 5 Optical fiber breakage 1. In the event of a breakage, the optical power does not reach the input of the avalanche photodiode 2, and due to the AGC operation, an extremely large coefficient of avalanche multiplication is established. Electron-hole pairs due to the pace current of avalanche photodiode 2 are efficiently propagated by the impact ionization mechanism and amplified by $ 1 by the first amplifier 4. Moreover, the mathematical expectation of the signal w * significantly exceeds the value of m 0 during normal operation. The voltage corresponding to the mathematical expectation of 20 m * is generated at the output of the adder when applying signals from the outputs of the first 16 and second 17 integrators to its inputs. The voltage from the output of the adder 8 is supplied to the first input 25 of the second comparator 30. The threshold voltage from the second element 10 of the reference voltage is supplied to the second input of the second comparator 30. When the optical fiber 1 is broken due to 30 of these mechanisms, the voltage value w * increases until it reaches a threshold value. In this case, the second comparator 30 generates a signal indicating the breakage of the optical fiber 1.

351 35 1

Неисправность лавинного фотодиода 2. При указанной неисправности темновой ток практически равен нулю 40 и напряжение на выходе первого усилителя 4 обусловлено лишь его тепловыми и собственными шумами. Математическое ожидание ш0 такого шумового напряжения равно нулю, что и мо45 жет быть признаком неисправности лавинного фотодиода 2. Напряжение, соответствующее математическому ожиданию напряжения на выходе первого усилителя 4, формируется на выходе второго 50 интегратора 17. Затем это напряжение подается на первый вход пятого компаратора 33, на второй его вход подается пороговое напряжение от седьмого элемента 15 опорного напряжения.The failure of the avalanche photodiode 2. With the indicated failure, the dark current is practically zero 40 and the voltage at the output of the first amplifier 4 is due only to its thermal and intrinsic noise. The mathematical expectation of ω 0 of such noise voltage is zero, which can be a sign of a malfunction of the avalanche photodiode 2. The voltage corresponding to the mathematical expectation of the voltage at the output of the first amplifier 4 is generated at the output of the second 50 integrator 17. Then this voltage is applied to the first input of the fifth comparator 33, a threshold voltage is supplied to its second input from the seventh reference voltage element 15.

При неисправности в лавинном фотодиоде 2 математическое ожидание при приеме нулевой информационной посыпки уменьшается и при достижении величины порога пятый компаратор 33 выдает сигнал в блок 36 отображения о неисправности лавинного фотодиода 2,If there is a malfunction in the avalanche photodiode 2, the mathematical expectation when receiving zero information sprinkles decreases and when the threshold value is reached, the fifth comparator 33 gives a signal to the display unit 36 about the malfunction of the avalanche photodiode 2,

Неисправность первого усилителя 4.Faulty first amplifier 4.

В этом случае усиление усилителя 4 значительно уменьшается и, следовательно, мощность шумов на его выходе близка к нулю. Это служит признаком неисправности. Для определения мощности шумов (среднеквадратическое отклонение напряжения напряжение с выхода пятого компаратора 33. поступает на первый ключ 24, который замыкается и шунтирует лавинный фотодиодIn this case, the gain of the amplifier 4 is significantly reduced and, therefore, the noise power at its output is close to zero. This indicates a malfunction. To determine the noise power (standard deviation of the voltage, the voltage from the output of the fifth comparator 33. is supplied to the first key 24, which closes and shunts the avalanche photodiode

2. При этом на выходе третьего интегратора 18 появляется напряжение, соответствующее среднеквадратичному отклонению напряжения &**на выходе первого усилителя 4. Это напряжение поступает на первый вход четвертого 20 компаратора 32, на-второй вход кото-’ рого с пятого элемента 13 опорного напряжения подается пороговое напряжение. При неисправности первого усилителя 4 среднеквадратическое значе- 25 ние его собственных шумов становится меньше порогового напряжения. Четвертый компаратор 32 формирует сигнал, соответствующий неисправности первого усилителя 4. Этот сигнал проходит через второй элемент 28 запрета и регистрируется в блоке 36 отображения.2. In this case, the voltage corresponding to the standard deviation of the voltage & ** at the output of the first amplifier 4 appears at the output of the third integrator 18. This voltage is supplied to the first input of the fourth 20 of the comparator 32, the second input of which is from the fifth element 13 of the reference voltage threshold voltage is applied. If the first amplifier 4 fails, the rms value of its own noise becomes less than the threshold voltage. The fourth comparator 32 generates a signal corresponding to the malfunction of the first amplifier 4. This signal passes through the second inhibit element 28 and is registered in the display unit 36.

Появление остаточного потока на выходе оптического передатчика. Соответствующие этому случаю математические ожидания при приеме нулевой и единичной информационных посылок ш0 и mn увеличиваются на одну и ту же величину. Для определения такого увеличения сигналы с выходов первого 16 и второго 17 интеграторов подаются соответственно на третий и первый элементы 22 и 20. На вторые входы первого и третьего элементов 20 и 22 подаются пороговые напряжения соот- д, ветственно с четвертого 12 и шестого 14 элементов опорных напряжений. При появлении остаточного потока увеличиваются величины то и пц. При достижении ими пороговых напряжений с выхода элемента И 19 поступает сигнал в блок 36 отображения, свидетельствующий о появлении остаточного потока.The appearance of residual flow at the output of the optical transmitter. Corresponding to this case, the mathematical expectation when receiving zero and single informational packages w 0 and m n increase by the same amount. To determine such an increase, the signals from the outputs of the first 16 and second 17 integrators are supplied to the third and first elements 22 and 20, respectively. Threshold voltages are applied to the second inputs of the first and third elements 20 and 22, respectively, from the fourth 12 and sixth 14 of the supporting elements stresses. When a residual flow appears, the values of t o and pc increase. When they reach the threshold voltage from the output of the element And 19, a signal is supplied to the display unit 36, indicating the appearance of a residual stream.

Неполное гашение оптического сигнала во внешнем оптическом модуляторе.Incomplete blanking of the optical signal in an external optical modulator.

уat

При неполном гашении величина шв увеличивается при неизменной т(, что вызывает увеличение количества ошибок при приеме информационных посыпок.With incomplete cancellation, the value of w in increases with constant t ( which causes an increase in the number of errors when receiving information sprinkles.

Для определения этой неисправности используются первый и третий элементы 20 и 22 ;на другие входы которых с четвертого 12 и шестого- 14 элементов опорного напряжения подаются опорные сигналы. Сигналы с выходов первого и третьего элементов 20 и 22 поступают на входы второго элемента 21 , разностный сигнал с выхода которого поступает на первый вход третьего компаратора 31« На второй вход третьего компаратора 31 поступает сигнал с третьего элемента 11 опорного напряжения. При появлении неполного гашения оптического сигнала величина ш0 увеличивается, при достижении порогового значения третий компаратор 31 формирует сигнал неисправности.To determine this malfunction, the first and third elements 20 and 22 are used ; to the other inputs of which from the fourth 12 and sixth to 14 elements of the reference voltage, reference signals are supplied. The signals from the outputs of the first and third elements 20 and 22 are fed to the inputs of the second element 21, the difference signal from the output of which is supplied to the first input of the third comparator 31. “The signal from the third element 11 of the reference voltage is supplied to the second input of the third comparator 31. When an incomplete blanking of the optical signal occurs, the value of ω 0 increases; when the threshold value is reached, the third comparator 31 generates a fault signal.

Прогнозирование неисправностей в основных функциональных узлах ЦССПИ осуществляется следующим образом. При отсутствии отказов оптического волокна, оптического передатчика и оптического приемника на выходах элемента 28 запрета, второго 30, пятого 33 и третьего 31 компараторов, элемента И 19 и первого элемента 27 запрета появляются сигналы Норма, которые поступают на вход второго элемента И 51. Сигнал с выхода элемента И 51 открывает третий ключ 39 и запускает блок 37 управления уровнем шума. Блок 37 предназначен для управления уровнем шума генератора 38 шума по сигналам Норма, поступающим с выхода элемента И 51. Изменяемый ступенчато уровень шума поступает через открытый ключ 41 на второй вход сумматора 43, где суммируется с преобразованным оптическим сигналом корреспондента. В дальнейшем локализация неисправностей осуществляется аналогично. При появлении на входах второго элемента И 51 хотя бы одного сигнала Авария на его выходе формируется сигнал, который закрывает ключ 41, останавливает с помощью блока 37 перестройку уровня шума и открывает шестой ключ 42. Сигнал, характеризующий уровень дополнительного шума, при котором возникает отказ, поступает на первый вход седьмого компаратора 48, на второй вход которого поступает пороговое напряжение с выхода девятого элемента 45 опорного напряжения. При превышении уровня дополнительного шума заданным на выходе компаратора 48 формируется сигнал Прогнозирование аварии, который регистрируется блоком 36 ото- ’ бражения. Время задержки второго элемента 50 выбрано исходя из достоверности сравнения уровня дополнительного шума со значением, установленным с помощью Элемента 45. По истечении данного времени сигнал с выхода элемента И 51 поступает на вход блока 37, который устанавливает уровень шума, равный нулю.Prediction of malfunctions in the main functional units of the CSSSD is carried out as follows. In the absence of failures of the optical fiber, the optical transmitter, and the optical receiver at the outputs of the inhibit element 28, the second 30, fifth 33, and third 31 comparators, the I 19 element and the first inhibit element 27, Norm signals appear which are input to the second And 51 element. The signal from the output element And 51 opens the third key 39 and starts the block 37 control the noise level. Block 37 is designed to control the noise level of the noise generator 38 according to the Norm signals coming from the output of the And 51 element. The noise level that is changed stepwise passes through the public key 41 to the second input of the adder 43, where it is summed with the converted optical signal of the correspondent. Further localization of faults is carried out similarly. When at least one Alarm signal appears at the inputs of the second element And 51, a signal is generated at its output, which closes the key 41, stops the noise level adjustment using block 37 and opens the sixth key 42. A signal characterizing the level of additional noise at which a failure occurs, arrives at the first input of the seventh comparator 48, the second input of which receives a threshold voltage from the output of the ninth element 45 of the reference voltage. If the additional noise level is exceeded at the output of the comparator 48, an emergency forecast signal is generated, which is recorded by the display unit 36. The delay time of the second element 50 is selected based on the reliability of comparing the level of additional noise with the value set using Element 45. After this time, the signal from the output of the element And 51 goes to the input of block 37, which sets the noise level to zero.

Для последовательного определения неисправностей в блоках ЦССПИ вводится приоритет: при неисправностях оптического передатчика (проявление остаточного потока или неполное гашение оптического сигнала) с помощью элемента ИЛИ 26 на первый элемент запрета подается сигнал, запрещающий прохождение сигнала Увеличение затухания оптического волокна 1 на вход блока 36 отображения. На выходе второго элемента 28 запрета сигнал о неисправности первого усилителя 4 может появиться лишь в том случае, если с пятого компаратора 33 на вход второго элемента запрета подан сигнал Неисправность лавинного фотодиода 2.To sequentially identify faults in the DSSPS blocks, a priority is introduced: in case of malfunctions of the optical transmitter (manifestation of a residual stream or incomplete suppression of the optical signal) using the OR element 26, a signal prohibiting the passage of the signal is increased to the first inhibit element Increase attenuation of the optical fiber 1 to the input of the display unit 36. At the output of the second inhibit element 28, a signal about the malfunction of the first amplifier 4 can appear only if, from the fifth comparator 33, the signal Failure of the avalanche photodiode 2 is applied to the input of the second inhibit element.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство контроля цифровых световодных систем передачи информации по авт. св. № 1319290. отличающееся тем, что, с целью повышения достоверности контроля, вход устройства' соединен с входом порогового элемента через введенный второй сумматор, а выходы порогового элемента и первого элемента задержки соединены с первым и вторым входами второго ключа через введенные третий и четвертый ключи, введены последовательно соединенные второй элемент И, второй элемент задержки, блок управления уровнем шума, второй вход коЮ торого соединен с выходом второго элемента И, генератор шума и пятый ключ, управляющий вход которого соединен с выходом второго элемента И, а выход соединен с вторым входом 15 второго сумматора, последовательно соединенные четвертый интегратор, вход и вход запуска которого соединены соответственно с входом и вторым выходом порогового элемента, и шестой 20 компаратор, выход которого соединен с управляющими входами третьего и четвертого ключей, формирователь временных интервалов, вход которого является управляющим входом устройства, 25 второй вход соединен с вторым выходом порогового элемента, а выход соединен с входом остановки четвертого компаратора, последовательно соединенные шестой ключ, управляющий 30 вход которого соединен с выходом второго элемента И, а вход соединен с выходом генератора шума, и седьмой компаратор, выход которого соединен с седьмым входом блока отображения, 35 все входы которого объединены с входами второго элемента И, и восьмой и девятый элементы опорного напряжения, выходы которых соединены соответственно с вторыми входами шестого и 4Q седьмого компараторов.A control device for digital light guide systems for transmitting information by ed. St. No. 1319290. characterized in that, in order to increase the reliability of control, the input of the device 'is connected to the input of the threshold element through the entered second adder, and the outputs of the threshold element and the first delay element are connected to the first and second inputs of the second key through the entered third and fourth keys, the second element And, the second delay element, a noise level control unit, the second input of which is connected to the output of the second element And, the noise generator and the fifth key, the control input of which is connected n with the output of the second element And, and the output is connected to the second input 15 of the second adder, the fourth integrator is connected in series, the input and start of which are connected respectively to the input and the second output of the threshold element, and the sixth 20 is a comparator, the output of which is connected to the control inputs of the third and the fourth key, the shaper of time intervals, the input of which is the control input of the device, 25 the second input is connected to the second output of the threshold element, and the output is connected to the stop input of the fourth computer ator, connected in series with the sixth key, the control 30 of which input is connected to the output of the second element And, and the input is connected to the output of the noise generator, and the seventh comparator, the output of which is connected to the seventh input of the display unit, 35 all of whose inputs are combined with the inputs of the second element And, and the eighth and ninth elements of the reference voltage, the outputs of which are connected respectively to the second inputs of the sixth and 4Q of the seventh comparators.
SU884637530A 1988-12-06 1988-12-06 Device for monitoring digital light-guide data transmission systems SU1598184A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884637530A SU1598184A2 (en) 1988-12-06 1988-12-06 Device for monitoring digital light-guide data transmission systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884637530A SU1598184A2 (en) 1988-12-06 1988-12-06 Device for monitoring digital light-guide data transmission systems

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1319290 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1598184A2 true SU1598184A2 (en) 1990-10-07

Family

ID=21422848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884637530A SU1598184A2 (en) 1988-12-06 1988-12-06 Device for monitoring digital light-guide data transmission systems

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1598184A2 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1319290, кл. Н 04 В 3/46, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4211920A (en) Fault location system for optical repeating paths
EP0559659B1 (en) Passive optical network
US5825515A (en) Supervisory apparatus for optical transmission system
JPH07112173B2 (en) Light modulation circuit
EP0136271B1 (en) Apparatus for detecting tapping of light energy from an optical fiber
EP0531047B1 (en) Optical line monitor
US4207561A (en) Intruder alarm arrangement for an optical communication system
EP0580316B1 (en) Performance monitoring and fault location for optical equipment, systems and networks
US4257033A (en) Fault locating system in optical fiber transmission system
US6222668B1 (en) Fast loss of signal (LOS) detection for bidirectional optical amplifiers
US4270029A (en) Selection system for digital signal repeaters
SU1598184A2 (en) Device for monitoring digital light-guide data transmission systems
FR2462715A1 (en) FAULT LOCATION SYSTEM FOR SIMULTANEOUS REPEATER BIDIRECTIONAL TRANSMISSION CIRCUIT
JPH0347020B2 (en)
US3737584A (en) Malfunction monitoring equipment for a time division multiplexed transmission system
US4001525A (en) Arrangement for testing telecommunication repeaters
EP0932948A1 (en) Pinpointing interruptions in communication links
SU1319290A1 (en) Device for checking digital light-guide information transmission systems
US5629789A (en) Passive optical repeater bypass for optical fiber systems
JPS59142479A (en) Transmission line monitoring method
GB2105555A (en) Improvements in or relating to monitoring the margin of a digital transmission system
EP0874481A2 (en) Optical subscriber network system
EP0011014A1 (en) Device for measuring the quality of a digital connection and transmission equipments including such a device
JP2616480B2 (en) Burst light receiving circuit
US4169215A (en) Signal limiting circuit