
- •Основные сокращения
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Выбор и обоснование проектных решений
- •2.1. Выбор трассы кабельной линии передачи
- •2.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •2.3. Обоснование и расчет потребного количества каналов
- •2.4. Выбор системы передачи и типа кабеля
- •2.5. Размещение регенерационных пунктов
- •2.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте
- •2.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов
- •2.8. Схема организации связи
- •3. Расчет помехозащищенности цифровой линии передачи
- •3.1. Расчет допустимой помехозащищенности цлт
- •3.2. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах цсп на симметричном кабеле
- •3.3. Расчет ожидаемой помехозащищенности в регенераторах цсп на коаксиальном кабеле
- •3.4. Расчет ожидаемой помехозащищенности цифровой линии передачи
- •4. Сервисные системы цифровой линии передачи
- •4.1. Система служебной связи цсп икм-120
- •4.2. Системы телеконтроля и телемеханики цсп икм-120
- •4.3. Система служебной связи цсп икм-480, икм-480х2, икм-1920 и икм-1920х2
- •4.4. Системы телеконтроля и телемеханики цсп икм-480, икм-480х2, икм-1920 и икм-1920х2
- •5. Проектирование линейно-аппаратного цеха
- •5.1. Классификация линейно-аппаратных цехов
- •5.2. Рекомендации по проектированию лац
- •5.3. Состав оборудования лац
- •5.3.1. Вводно-испытательное оборудование, аппаратура переключения и коммутации каналов и цифровых трактов
- •5.3.2. Аппаратура систем передачи
- •5.3.3. Токораспределительная аппаратура
- •5.3.4. Помещение лац. Размещение оборудования
- •6. Разработка и расчет цепей электропитания
- •6.1. Организация дистанционного питания нрп
- •6.2. Организация дп и расчет напряжения дп в цсп икм-120у, икм-120х2, икм-480с
- •6.3. Организация дп и расчет напряжения дп в цсп икм-480, икм-480х2, икм-1920, икм-1920х2
- •6.4. Организация токораспределительной сети
- •7. Надежность цифровой линии передачи
- •7.1. Расчет параметров надежности
- •Параметры надежности элементов цлт
- •7.2. Содержание кабеля под избыточным давлением
- •7.3. Расчет защитного заземления нрп
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение 1 основные технические характеристики цсп
- •Приложение 2 параметры зоновых и магистральных кабелей при
- •Приложение 3 п 3.1. Типовое каналообразующее обоорудование сацк-1
- •Сооцк "Диск"
- •П 3.2. Аппаратура временного группообразования сввг-у
- •Счвг (счвг-м)
- •П3.3. Аппарптура систем передачи цсп икм-30-4
- •П 3.4. Аппаратура выделения и транзита сацк-2
- •Блок вцк-11 (вцк-12)
- •Необслуживаемый пункт нпвг
- •Необслуживаемый пункт нпв
- •Аппаратура выделения ав-8/2
- •П 3.5. Измерительные приборы
2.6. Расчет затуханий участков регенерации на рабочей частоте
Затухания участков регенерации рассчитываются на максимальной температуре грунта. Формула для расчета имеет следующий вид:
,
дБ (7)
где
– затухание линейного трансформатора
(
);
– затухание
искусственной линии, дБ.
Искусственные линии устанавливаются только на укороченных участках и дополняют затухания последних до номинального значения. Если в технических данных ЦСП задана эквивалентная длина ИЛ, ее затухание может быть рассчитано по формуле:
,
дБ
Рассчитанные значения затуханий участков регенерации заносятся в таблицу.
2.7. Расчет уровней передачи, приема и усиления регенерационных пунктов
В отличие от аналоговых систем передачи с частотным разделением каналов, в цифровых системах рассчитываются следующие разновидности уровней передачи.
Абсолютный уровень пиковой мощности при воздействии единичного импульса цифрового сигнала:
,
дБ (8)
Средний абсолютный уровень цифрового сигнала
,
дБ (9)
где
– амплитуда линейного сигнала на выходе
регенератора, В;
– волновое
сопротивление кабельной цепи, Ом.
Соответствующие этим уровням передачи уровни приема на входе регенерационных пунктов
(10)
Для проверки соответствия величин необходимых усилений усилительной способности регенератора на рабочей частоте определяется величина усиления корректирующего усилителя:
(11)
где
– средний абсолютный уровень на выходе
КУ,
(12)
где
– напряжение единичного импульса на
входе решающего устройства, В,
которое в ЦСП принято равным минимальному
значению напряжения высокого потенциала
в микросхемах серии К155 (
),
– входное
сопротивление решающего устройства
регенератора, Ом (
).
В
таблице приложения 1 приведены максимальные
возможности регенераторов по перекрытию
затухания участков, т.е. максимальные
затухания участков регенерации.
Реализация таких затуханий при включении
в кабель нескольких ЦСП практически
возможна только при полном подавлении
всех помех, кроме помех, вызванных
переходным влиянием на дальний конец.
Поэтому затухание кабельной линии на
участке регенерации, которое должно
быть равно
,
выбирают примерно на
меньше максимальной возможности
регенераторов по перекрытию затухания
участков.
Тогда проверка соответствия величин необходимых усилений способности регенератора будет производиться по формуле:
Значение уровней приема и усилений КУ и типов регенерационных пунктов (РП) заносятся в таблицу.
Таблица 1.
Результаты расчетов параметров передачи
№ п/п |
Номер РП |
Тип РП |
|
|
|
|
1 |
ОП-А |
|
|
|
|
|
2 |
НРП-1/1 |
НРПГ-2 |
3 |
58,81 |
-41,03 |
43,86 |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
7 |
НРП-6/1 |
НРПГ-2С |
3 |
58,81 |
-41,03 |
43,86 |
" |
" |
" |
" |
" |
" |
" |