Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УчПособие СД.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.99 Mб
Скачать

1.2.6. Апроксимація перехідного загасання кабелів мтм на ближньому кінці

Правильна оцінка характеристики А0 на БК має істотне значення у виборі довжини регенераційної ділянки і кількості паралельно працюючих систем xDSL в одному кабелі, що можуть бути встановлені при заданому відношенні С/З чи заданій захищеності.

Для ІКМ систем припустимі значення А0 – середнє записується відношенням:

де  – коефіцієнт загасання на розрахунковій частоті -

Аздоп – необхідна захищеність

N – число паралельно працюючих систем

σА – стандарт відхилення загасання на БК

Перехідне загасання на БК із ростом частоти зменьшується (див. рис. 1.11).

Для оцінки середніх значень А0 проводяться виміри для комбінацій пар у повиві, між повивами, у пучках скрутки і між пучками. Ці виміри проводилися для основних типів кабелів МТМ на частоті f = 1 МГц і в діапазоні частот до 1 МГц. У залежності від того, де розташовані пари, були одержані значення А0 на БК і стандарти відхилень для кабелів різної конструкції (див. табл. 1.2.).

Дослідження перехідного згасання А0 проводилися на кабелях, що серійно випускаються, з lстр = 600; 1000м. При цій довжині А0 практично не залежить від довжини лінії зв'язку. Перехідне загасання змінюється зі швидкістю 4,5 дБ/окт чи 15 дБ/дек і має розкид  20 дБ.

Наприклад для кабелю ТГ-50х2х0,5 значення А0 і А0ТР (необхідне) при припустимій захищеності 8 дБ приведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.2 – Перехідне згасання і стандарт відхилення на частоті 1 МГц

Розташування пар в кабелі

Т

ТП

А0, дБ

σА, дБ

А0, дБ

σА, дБ

Суміжні пари в повивах

Через 1 пару

Через 2 пари

Через 3 пари

58,4

65,2

71,8

75,1

8,15

7,82

7,25

6,9

53,9

61,7

68,8

70,5

6,7

6,18

5,76

5,2

В суміжних повивах

Через 1 повив

Через 2 повива

Через 3 повива

64,5

73,0

76,8

78,5

7,65

6,45

6,37

6,2

60,9

68,7

76,6

78,2

5,26

5,05

5,0

5,0

Таблиця 1.3

f, МГц

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1,0

А0, дБ

66,6

62,2

60,4

58,2

57,8

56,1

53,0

А0, тр

32

39

42

63

68

72

77

1.2.7. Особливості єдиної мережі абонентського доступу (ємад)

Задачою переходу від аналогової до цифрової мережі передачі є доставка інформації в цифровому виді безпосередньо абонентам. Але це проблематично, тому що до складу місцевої абонентської мережі входять аналогові абонентські термінали. Заміна існуючих терміналів на цифрові процес тривалий. Тому в перехідний період інформація повинна доставлятися в цифровому вигляді, а на вході АТ повинна перетворюватися в аналогову. До абонента доставляються мова, радіомовлення, передача даних, телебачення, при цьому потрібно мати на увазі, що метод частотного розподілу має переваги перед часовим у плані мультиплексування, розподілу і вводу/виводу сигналів.

Системи з ЧРК дозволяють маніпулювати як аналоговими, так і дискретними сигналами. Це забезпечує їхнє просте стикування з АТ будь-якого виду, а також можна використовувати існуючі коаксіальні кабелі для доставки інформації абонентам.

ВОСП з ЧРК одержали широке поширення на мережі, і на їхній базі розвиваються інтерактивні мережі з повним набором послуг. З'явилися оператори комплексних розподільних мереж зв'язку і при цьому виникла гостра конкуренція між операторами місцевих телефонних мереж і мереж кабельного телебачення. Для використання існуючих МКТБ абонентські станції ВОСП не встановлюють у кожному будинку з економічних міркувань. Тому найбільше поширення одержали мережі HFC (ВОК + коаксіальний кабель).

Принцип функціонування ЄМАД на базі ВОК і коаксіального кабелю відображається на рис. 1.12.