- •Содержание.
- •Введение.
- •1. Эскизное проектирование цсп
- •Выбор трассы магистрали
- •1.4 Нормирование параметров качества на участках сети цсп
- •2. Оценка параметров дискретизации, квантования и кодирования.
- •Выбор частоты дискретизации в цсп с вд-икм.
- •2.2 Выбор параметров квантования и кодирования в цсп с вд-икм
- •3. Определение параметров линейного тракта
- •Расчет длины регенерационного участка цсп
- •Расчет длины регенерационного участка по затуханию.
- •Расчёт длины регенерационного участка по дисперсии.
- •3.3 Оценка требуемой помехозащищенности регенератора
- •4. Формирование структуры цикла передачи
- •4.1Выбор метода согласования скоростей
- •5.Оценка эффективности и надёжности проектируемых цсп
- •5.1Оценка эффективности проектируемой цсп
- •6. Структурная схема аппаратуры икм-480
3. Определение параметров линейного тракта
Для ЦСП ИКМ-480 будем использовать электрический кабель МКТ-4
Маркировка МКТ-4 означает: малогабаритный, коаксиальный, трубчато-полиэтиленовая (баллонная) изоляция, четыре коаксиальные пары. Малогабаритные коаксиальные кабели типа МКТ-4 содержат четыре коаксиальные пары 1,2/4,6 мм и пять симметричных пар. Коаксиальная пара 1,2/4,6 имеет внутренний медный проводник диаметром 1,2±0,01 мм, внешний проводник в виде медной трубки с продольным швом и толщиной стенок 0,16±0,01 мм; внутренний диаметр трубки равен 4,6 мм; изоляцию в виде полиэтиленовой трубки толщиной 0,45 мм, наложенной методом прессования на внутренний проводник и обжатой вдоль проводника через каждые 15,8 мм для центрирования проводников коаксиальной пары; экран из двух стальных лент толщиной по 0,10±0,03 мм, наложенных по спирали в противоположные стороны, и внешнюю изоляцию из одного слоя пластмассовой ленты, наложенной спиралью с перекрытием. По типу оболочек кабели МКТ-4 разделяются на две группы: а) кабели МКТС-4 в свинцовой оболочке; б) кабели МКТА-4 в алюминиевой оболочке.
Рисунок 6 - Коаксиальный кабель МКТС-4
Выбор типа кода ЛЦС для ЦСП на электрическом кабеле.
В ЦСП ИКМ-480 используется код КВП-3.
Недостаток кода ЧПИ – возможность появления длинных последовательностей «нулей» и связанная с этим возможность сбоя тактовой синхронизации устраняется в так называемых кодах с высокой плотностью единиц (КВП-n), которые являются модификациями кода ЧПИ (МЧПИ). В коде КВП-n количество нулей, следующих подряд, не должно превышать n. Обычно величина n=2 (код КВП-2) и n=3 (код КВП-3). Если в преобразуемой последовательности число подряд следующих «нулей» не превышает n, то последовательность символов линейного кода формируется по правилу формирования кода ЧПИ. При появлении числа «нулей» больше n каждая группа из n+1 нулей заменяется определенной кодовой комбинацией той же длины (n+1), состоящей из «единиц» и «нулей». Структура этой комбинации выбирается такой, чтобы она обеспечивала чередование полярностей импульсов в ней и обеспечивала нарушение биполярности в формируемом линейном коде. Это позволяет сбалансировать код и, как следствие, снизить плавание базовой линии до допустимой величины, а так же позволяет на приемной стороне восстановить нарушенные последовательности «нулей».
Из семейства кодов с высокой плотностью единиц наиболее широко используются КВП-3. В частности, этот код используется в первичных, вторичных и четверичных ЦСП (ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480). В этом коде (английская аббревиатура HDB-3) группа из 4-х «нулей» замещается кодовой комбинацией B00V или 000V. Импульс B формируется, если между соседними группами их 4-х «нулей» число «единиц» четное, т.е. импульс Вдополняет число «единиц» между двумя «паузами» из 4-х «нулей» до нечетного числа. Полярность импульса В всегда противоположна полярности предыдущего импульса. Импульс V формируется постоянно при обнаружении группы из 4-х нулей, а его полярность совпадает с полярностью предыдущего импульса. Последовательное изменение полярности импульса V, нарушающего чередование полярности импульсов в кодовой последовательности, выравнивает число положительных и отрицательных импульсов в линейном коде. На рисунке 7 приведен пример формирования кода КВП-3. Воздействие любой одиночной ошибки приводит либо к нарушению правила чередования полярности импульсов, либо уничтожает ранее введенное нарушение закона чередования полярности. В обоих случаях ошибка обнаруживается по нескомпенсированности нарушения полярности импульсов.
Рисунок 7 - пример формирования кода КВП-3.
Вместе с тем, коду КВП-3 свойственно явление размножения ошибок. Случайные ошибки могут вызывать в процессе преобразования линейного кода КВП-3 в двоичный код появление дополнительных ошибок. Например, если в переданной группе +1 0 -1 +1 искажается символ -1, то на приеме группа +1 0 0 +1 будет воспринята как комбинация B00V, которая будет замещена на 0000. Таким образом, вместо одной ошибки появятся три. Считается, что значение коэффициента размножения ошибок в процессе декодирования может составлять от 1,18 до 1,26.
