
- •Оглавление
- •1.Структура многоканальной системы передачи
- •2.Каналы и групповые тракты
- •3. Принципы построения взаимоувязанной сети связи
- •4. Формирование канальных сигналов
- •5. Формирование групповых сигналов
- •6. Формирование линейного сигнала
- •7. Принцип построения структурных схем аппаратуры индивидуальных систем передачи.
- •8. Принцип построения структурных схем аппаратуры групповых систем передачи.
- •9. Требования, предъявляемые к модуляторам и демодуляторам.
- •10. Принцип работы пассивных и активных модуляторов и демодуляторов.
- •11. Назначение и типы фильтров, применяемых в аппаратуре сп с чрк.
- •12. Назначение, свойства и применение дифференциальных систем.
- •13. Назначение и свойства ограничителей амплитуд.
- •14. Классификация и особенности усилителей систем передачи.
- •15. Генераторное оборудование систем передачи с чрк.
- •16. Структура, классификация и основные параметры лт систем передачи с чрк.
- •17. Размещение усилителей в лт. Диаграмма уровней передачи. Накопление помех в лт.
- •18. Система корректирования и регулирования частотных характеристик линейных трактов и каналов.
- •19. Способы формирования частотных характеристик трактов передачи.
- •20. Методы регулирования частотных характеристик и виды регулировок.
- •21. Определение требований к корректорам и регуляторам.
- •22. Постоянные амплитудные и фазовые корректоры
- •23. Плоские регуляторы.
- •24. Определение требований к корректорам и регуляторам.
- •25. Постоянные амплитудные и фазовые корректоры
- •26. Назначение и классификация систем ару.
- •27. Принцип ару по току контрольной частоты.
- •28. Грунтовая (температурная) ару.
- •29. Особенности реализации ару систем передачи с чрк
- •30. Система дистанционного питания нуп.
- •31. Система служебной телефонной связи.
- •32. Система контроля состояния линейного тракта.
- •33. Система защиты от опасных напряжений.
- •34. Качество связи и качество каналов. Основные параметры каналов.
- •35. Нормирование параметров в зависимости от протяженности и структура каналов.
- •36. Установочные и эксплуатационные нормы.
- •37. Остаточное затухание канала тч.
- •38. Мощность (напряжение) шума в канале тч.
- •39. Защищенность между направлениями передачи и приема канала тч
- •40. Защищенность от внятных переходных помех.
- •41. Фазовая характеристика канала тч
- •42. Основные параметры гт и шк.
- •43. Виды транзитных соединений.
- •44. Транзитные соединения каналов.
- •45. Транзитное соединение групповых каналов
- •46. Назначение, возможности и принцип построения п-321м.
- •47. Порядок подключения п-321м к измеряемому объекту
- •48. Особенности эксплуатации измерителя уровня п-321.
15. Генераторное оборудование систем передачи с чрк.
Общие особенности, принципы формирования генераторного оборудования:
1. В целях обеспечения требуемой стабильности частоты и достаточной простоты оборудования все частоты ГО формируются, как правило, на основе единственной высокостабильной частоты f0 задающего генератора (ЗГ).
2. Любую сетку частот можно сформировать, пользуясь только умножением частоты (fi = nif0 ) или только делением (fi = f0/mi). Однако в практике для получения приемлемых значений ni, mi и f0 чаще всего приходится применять комбинированный способ формирования каждой частоты в виде дробно-рациональной части fx частоты f0 задающего генератора:
fx =( n/m) f0.
3. Умножение частоты реализуется в общем случае сложно. Поэтому операция умножения f0 на n1 при наличии уже сформированных подходящих гармоник n2f0 и n3f0 часто заменяется более простыми операциями сложения:
n1f0 = n2f0 + n3f0 = (n2 + n3)f0
или вычитания:
n1f0 = n2f0 - n3f0 = (n2 - n3)f0.
Генераторное оборудование МСП строится по принципу гармонической генерации несущих частот. Это означает, что все несущие частоты, используемые в аппаратуре, получаются от одного высокостабильного генератора как гармоники основной частоты f0 = 4кГц. Нужные гармоники выделяются полосовыми фильтрами несущих частот
Генераторами называются схемы, с помощью которых энергия источника питания преобразуется в энергию переменных электрических колебаний при отсутствии внешнего сигнала. Колебания на выходе генератора можно получить, охватив обычный усилитель положительной обратной связью.
Генераторы синусоидальных (гармонических) колебаний разделяют на следующие типы: LC-тип, использующий в качестве частотно-зависимой цепи колебательный контур (генераторы LC-типа применяются, как правило, в диапазоне радиочастот); RC-тип, у которого частотно-зависимые цепи обратной связи представляют собой сочетание элементов R и С. В диапазоне звуковых и дозвуковых частот такие цепи обладают меньшими габаритами и весом по сравнению с колебательными контурами.
16. Структура, классификация и основные параметры лт систем передачи с чрк.
Под линейным трактом СП с ЧРК понимают совокупность технических средств обеспечивающих передачу сигналов электросвязи в пределах одной системы передачи в полосе частот определяемой номинальным числом каналов ТЧ данной системы передачи.
ЛТ состоит из:
участков физических цепей;
оборудования промежуточных усилительных станций;
части оборудования оконечных станций, которое работает в диапазоне частот линейного группового сигнала
Основными параметрами ЛТ являются:
- максимальная протяженность однородного участка - LОУЛТ;
- длинна усилительного участка - lуу;
- протяженность секции дистанционного питания - LДП;
- диапазон частот линейного сигнала - fн; fв;
- относительные уровни передачи на входе оконечных и промежуточных станций - ро(t).
Назначение элементов линейного тракта
ОУП предназначены для дистанционного электропитания НУП, а также достаточно точного корректирования и автоматического регулирования ЧХ усилителей ЛТ.
НУП работают без персонала, но требуют периодической профилактики, измерений и ремонта. Питание НУП осуществляется дистанционно от ОУП или ОП. Для упрощения оборудования и экономии электроэнергии на НУП обычно не предусматривают столь точного корректирования и регулирования ЧХ усилителя, как на ОУП.
Под ОУЛТ СП с ЧРК (ГОСТ 22832 – 77) понимают - часть линейного тракта между двумя ближайшими друг к другу станциями СП с ЧРК, в которых линейный тракт разделяется на групповые тракты или каналы ТЧ. Максимальная протяженность однородного участка ЛТ определяется расстоянием между оконечными (транзитными) станциями, при котором с достаточной вероятностью гарантируется выполнение норм на все характеристики каналов, заданные ТУ на данную систему.
Под секцией ДП - часть линии передачи сигналов электросвязи между двумя ближайшими друг к другу усилительными пунктами СП с ЧРК, содержащими источник дистанционного электропитания.Это расстояние между соседними ОУП или ОУП - ОП.Максимальная длина определяется количеством НУП
Под усилительным участком линейного тракта понимается его часть между двумя усилительными станциями или между оконечной и соседней усилительной станцией одной СП с ЧРК.
От этого параметра зависит защищенность каналов от помех. Задача оптимизации длины УУ является одной из важнейших при оценке параметров ЛТ.
Диапазон частот занимаемый линейным сигналом определяется прежде всего номинальным числом каналов ТЧ СП.
Классификация ЛТ