
- •I. Введение
- •II. Постановка задачи курсового проектирования
- •2.1. Исходные данные для проектирования.
- •2.2. Порядок разработки курсового проекта
- •III. Передача аналоговых сигналов.
- •3.2 Расчет и зависимости для телефонного канала.
- •3.2.1 Расчет по допустимому уровню шумов в незанятом канале
- •3.2.2 Расчет по допустимой защищенности сигналов от шумов на выходе канала
- •3.2.3 Расчет порога ограничения
- •3.2.4 Расчет
- •3.2.5 Расчет зависимости
- •IV. Передача дискретных сигналов
- •4.1. Расчет параметров подсистемы преобразования дискретных сигналов
- •4.1.1. Способ кодирования амплитуды сигнала
- •4.1.2. Способ скользящего индекса
- •4.1.3. Способ фиксированного индекса
- •4.2.2. Выбор способа передачи
- •V. Цикл передачи
- •5.1. Требования к циклу и сверхциклу.
- •5.2 Алгоритм проектирования цикла
- •VI. Линейный тракт
- •6.1. Эффективное напряжение помех на входе регенератора
- •6.2. Требования к защитному интервалу.
- •6.3. Амплитуда на входе регенератора.
- •6.4. Затухание импульсного сигнала на регенерационном участке наибольшей длины.
- •6.5. Предельно допустимая длина регенерационного участка.
- •6.6. Допустимая вероятность ошибок в передаче символов на регенерационном участке предельно допустимой длины.
- •6.8. Завершение расчета.
- •VII. Структурная схема аппаратуры оконечной станции
- •VIII. Заключение.
- •IX. Список использованной литературы.
- •X. Приложение.
- •10.1. Приложение 1.
- •10.2. Приложение 2.
- •10.3. Приложение 3.
5.1. Требования к циклу и сверхциклу.
От того, каким образом построен цикл передачи, зависят такие важные параметры ЦСП, как скорость передачи, время поиска и вхождения в синхронизм при сбое синхронизации, коэффициент использования пропускной способности цифрового группового тракта и т.д.
На основании этого к циклу и сверхциклу предъявляются следующие требования.
Длительность сверхцикла не должна превышать (2-3) мс из-за ограничения максимального времени восстановления синхронизма в ЦСП.
Число битов в цикле и число циклов в сверхцикле ограничены:
где
- число битов в цикле,
- число циклов в сверхцикле.
Желательно, чтобы эти числа разлагались на целочисленные сомножители возможно меньшей величины, при этом упрощается генераторная аппаратура ЦСП.
В цикле и сверхцикле должны быть предусмотрены тактовые интервалы для передачи сигналов синхронизации. Число битов в слове циклового синхросигнала рекомендуется принимать равным (7-12), а в слове сверхциклового синхросигнала – (4-8).
Групповой цифровой сигнал ЦСП должен быть получен в результате объединения цифровых сигналов по кодовым группам. Кодовые слова каждого канального сигнала должны располагаться в цикле (сверхцикле) по возможности регулярней, ритмичней. Чем регулярнее поток кодовых групп, тем проще аппаратура объединения и разделения цифровых потоков, так как можно использовать устройства буферной памяти с меньшим объемом и более простой алгоритм формирования управляющих импульсных последовательностей в генераторной аппаратуре. Для регулярного размещения битов цифровых сигналов можно цикл разделить на группы, частота повторения которых выше и кратна цикловой.
Допустимо в цикле и сверхцикле иметь тактовые интервалы, незанятые передачей информации. Наличие таких интервалов может быть использовано для повышения регулярности цифровых потоков, а в дальнейшем – как резерв передачи сигналов данных, служебных переговоров и др.
Тактовые интервалы в цикле и циклы в сверхцикле рекомендуется нумеровать, начиная с единицы. Первые тактовые интервалы в цикле рекомендуется использовать для передачи сигналов цикловой синхронизации.
Для оценки качества проектирования цикла и сверхцикла рекомендуется рассчитать коэффициент использования пропускной способности группового цифрового тракта системы передачи по формуле
,
где
- число битов в сверхцикле;
- число битов
сигнала цикловой синхронизации в
сверхцикле;
- число битов
сигнала сверхцикловой синхронизации
в сверхцикле;
- число свободных
тактовых интервалов в сверхцикле.
Коэффициент использования пропускной способности проектируемой ЦСП должен удовлетворять условию
.
5.2 Алгоритм проектирования цикла
Подготовим таблицу исходных данных для проектирования цикла (табл. 9).
№ |
Тип канала |
Число каналов |
Min , кГц |
Max , кГц |
Окон. , кГц |
|
|
|
Номера тактовых интервалов в цикле |
Номера циклов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Телеф. |
10 |
8 |
- |
9,6 |
8 |
- |
240 |
265-270 695-700 1125-1130 1555-1560 |
1-10 |
2 |
Канал широкопо-лосный |
4 |
510 |
600 |
512 |
10 |
640 |
6400 |
271-430 701-860 1131-1290 1561-1720 |
1-10 |
3 |
ПДС- 4,8 |
10 |
24 |
- |
32 |
1 |
10 |
100 |
431-438 861-862 |
1-10 |
4 |
ПДС-2048, осн. |
16 |
2048 |
2048 |
2048 |
1 |
1024 |
10240 |
9-264 439-694 869-1124 1299-1554 |
1-10 |
5 |
ПДС-2048, доп.. |
16 |
3 |
6 |
3,2 |
1 |
- |
16 |
867-868 1291-1298 863 |
1 1 2-7 |
6 |
Групповой канал СУВ |
1 |
7 |
10 |
9,6 |
1 |
- |
3 |
863 |
8-10 |
7 |
Цикл. синхр. |
1 |
27,105 |
10 |
32 |
8 |
8 |
80 |
1-8 |
1-10 |
8 |
Сверх- цикл. синхр. |
1 |
3 |
6 |
4 |
4 |
- |
4 |
863-866 |
1 |
9 |
Своб. такт. инт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
117 |
864-868 1291-1298 |
2-10 |
Табл. 9. Параметры ЦСП.
Примем в качестве ориентировочного значения тактовой частоты группового цифрового сигнала значение этой частоты, рассчитанное в разд. 4.2 при выборе способа передачи дискретных сигналов.
МГц.
Примем в качестве частоты повторения циклов наименьшее значение частоты следования кодовых групп из четвертого столбца табл. 6. Рассчитаем ориентировочное значение числа тактовых интервалов в цикле как ближайшее большее целое отношения
.
Так как
, то наличие сверхциклов обязательно.
Определим области предполагаемых значений частот повторения циклов и сверхциклов. Области разрешенных значений этих частот определяются требованиями подразд. 5.1:
,
.
,
.
Выберем окончательные значения частот следования кодовых групп, частот повторения циклов и сверхциклов. Принятые значения должны удовлетворять требованиям:
,для
,
,для
,
,
где
-
целые числа;
.
Выберем
кГц,
кГц.
Количество циклов в сверхцикле
.
При этом
,
,
,
,
,
,
,
.
Заполним шестой столбец табл. 9.
Определим число битов в кодовых словах цикловой и сверхцикловой синхронизаций.
Рассчитаем число тактовых интервалов в цикле и сверхцикле, необходимых для организации каналов каждого типа:
,
,
для
;
,
для
.
По данным расчета заполним восьмой и девятый столбцы таблицы.
Рассчитаем минимально необходимое число тактовых интервалов в цикле
.
Количество
тактовых интервалов в цикле должно
превышать минимальное значение. В целях
упрощения аппаратуры формирования
управляющих сигналов ЦСП или генераторной
аппаратуры желательно, чтобы число
тактовых интервалов в цикле разлагалось
на простые множители. Исходя из этого
выберем
.
.
Разместим кодовые слова и биты сигналов по тактовым интервалам цикла и сверхцикла, заполнив столбцы 10 и 11 табл. 6. Структура цикла и сверхцикла должна удовлетворять требованиям подразд. 3.1.
Подсчитаем количество свободных тактовых интервалов:
.
Рассчитаем коэффициент использования пропускной способности группового тракта ЦСП
.
Коэффициент использования удовлетворяет требованиям, приведенным в п. 7 подразд. 3.1.
Рассчитаем точное значение тактовой частоты цифрового группового сигнала
МГц.
Основные параметры ЦСП по данным, приведенным в табл. 6:
кГц,
,
кГц,
,
,
МГц,
.
Структура 1 цикла приведена на рис. 4.
1 8 ЦС |
9 264 ПДС-2048, основной |
265 270 Телефонный канал |
271 430 Широкополосный канал |
|||
431 438 ПДС-4,8 |
439 694 ПДС-2048, основной |
695 700 Телефонный канал |
701 860 Широкополосный канал |
|||
|
869 1124 ПДС-2048, основной |
1125 1130 Телефонный канал |
1131 1290 Широкополосный канал |
|||
1291 1298 ПДС-2048, доп. |
1299 1554 ПДС-2048, основной |
1555 1560 Телефонный канал |
1561 1720 Широкополосный канал |
Рис.4. Структура 1 цикла.