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光缆布放测量,架空光缆施工前怎么选择杆坑,电信光缆编码规则

点击: 次时间:2019-07-23

本文关键词:光缆布放测量,架空光缆施工前怎么选择杆坑,电信光缆编码规则
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gsm cd-r手持tdma方案同步性能下降时间干扰时间,码干扰,初期非独立性而非性能下降。根据3 gpp(ts 45. 010-5.1)的规格,时钟频率精度1.功率大于5 ppm。需要同步时间,视频监控同步,视频会议,铁路客运信息服务,信号,信息,供电系统等高带宽,高时间运行时间,以及未来高速铁路移动通信系统( lte-r)技术也需要同步。作为lte cd-r准4 g技术,参考区域要求满足高速要求3 gpp空中接口参考,频率精度在需求基站的基础上超过1.5 ppm与腹部相比,相对时间精度为±1.5。必须在铁路上安装频率同步和时间同步信号。光缆的主要用途是以长途铁路网为中心(Park-Sukun铁路浅线和开放式光缆的方法,环境温度特别影响昼夜温度变化对光纤温度特性的影响)光纤受到抑制,系数影响和传输扩散。
为此,对昼夜温差,铁路城外光缆频率同步性能和时间同步性能进行了实验.1同步实验铁路频率同步物理层线码流采用及时采样方法,传输时间同步时间同步物理层频率同步辅助,ptp同步协议)(准确时间双向交替隔热时间段传输和精度。1.1频率同步图1为目前铁路传输网中频率同步典型实验场景。场景1为SDH+OTN(波分透传)方式,共4个SDH/MSTP设备采用网同步方式进行频率传送,并借助OTN系统以比特透传方式为频率信号提供波分通道;场景2为Sync0(Sync  overOTN)逐点方式,通过共5个OTN设备的OSC(光监控通道)单元,采用网同步方式进行从源端至宿端的单向频率传送。
试验系统中源端的LPR均跟踪GPS/北斗卫星信号,经约1500 km传输系统后,在宿端以本地铯钟为参考对2 Mb/s频率信号进行测试,2个实验场景约3天的试验结果如图2所示。实验场景1和场景2的测试结果中MTIE及TDEV曲线均满足ITU-T G.823 SEC模板要求,但TIE曲线呈显著的“正弦”变化,导致TDEV在30000~40000 s的积分时间范围内已接近模板限值。

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