
- •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.
VII. Структурная схема аппаратуры оконечной станции
Исходными данными для разработки структурной схемы являются данные таблицы 1, результаты проектирования подсистем АЦП, передачи дискретных сигналов, результаты разработки цикла и сверхцикла, и результаты проектирования подсистем линейного тракта.
При составлении структурной схемы будем иметь в виду, что все каналы, кроме телефонных, в аппаратуре имеют четырех проводное окончание. Телефонные каналы должны иметь двух проводное окончание.
В качестве АЦП и ЦАП телефонных сигналов могут быть использованы как групповые, так и индивидуальные преобразователи. В тракты передачи для каждого канала при использовании групповых преобразователей необходимо включить фильтры и амплитудно-импульсные модуляторы первого рода (АИМ-1). Выходы АИМ-1 следует подключить ко входу группового амплитудно-импульсного модулятора 2 рода (АИМ-2). Далее в групповом тракте АЦП телефонных сигналов включается кодер. На входе группового тракта ЦАП следует включить декодер, затем устройство разделения квантованных сигналов. Тракты приема каждого канала должны содержать фильтры, усилители.
При использовании индивидуальных преобразователей АЦП должны для каждого канала состоять из фильтров, АИМ-2 и кодеров, а ЦАП - из декодеров, фильтров и усилителей. При построении АЦП и ЦАП для сигналов вещания и широкополосных следует использовать только индивидуальные преобразователи.
Структурная схема аппаратуры оконечной станции представлена в приложении 1.
VIII. Заключение.
В результате проектирования была разработана цифровая система передачи для организации 10 телефонных каналов, 4 широкополосных каналов, 10 каналов ПДС со скоростью передачи до 4,8 кбит/с, 16 каналов ПДС со скоростью передачи до 2048 кбит/, 1 канал СУВ по кабелю Т в соответствии с заданием и исходными данными.
IX. Список использованной литературы.
1. Методические указания по курсовому проектированию цифровых систем передачи / Б.Е.Трофимов, И.Е.Сосновский, Н.Н. Кулева, Е.Л.Федорова; ГУТ. - СПб, 2001
2. Многоканальные системы передачи: Учебник для вузов/ Н.Н-Баева, В.Н.Гордиенко, С.А.Курицын, и др.; Под ред. Н.Н.Баевой и В.Н.Гордиенко. - М.: Радио и связь, 1997.
X. Приложение.
10.1. Приложение 1.
Рис. 8. Мультиплексер.
Рис. 9. Демультиплексер.
Рис. 10. Схема цифрового линейного тракта с защитой мультиплексной секции.
10.2. Приложение 2.
Аппаратура формирования управляющих импульсов.
Выбор делителей.
55040/1720=32 кГц (ЦС)
55040/1720=32 кГц (ПДС-4,8)
55040/1720/8=4 кГц (СЦС)
55040/1720/8*128=512 кГц (ШПС)
55040/1720/8*128*4=2048 кГц (ПДС-2048, осн.)
55040/1720/8*128*4/640= 3,2 кГц (ПДС-2048, доп.)
55040/1720/8*128*4/640*3=9,6 кГц (ТЕЛ.)
55040/1720/8*128*4/640*3=9,6 кГц (СУВ)
9
,6
кГц 3,2 кГц 2048 кГц 512 кГц
4 кГц 32 кГц
х3
:640
х4
х128
:8
:1720
ЗГ
9,6 кГц 32 кГц
Рис. 11. Аппаратура формирования управляющих импульсов.