
- •Принципы построения восп.
- •Методы уплотнения восп
- •Принципы формирования многоканальных сигналов в мсп с чрк.
- •Регенерация сигналов в цифровых линейных трактах.
- •Структурная схема оконечной станции цсп с икм. Структура цикла передачи первичной цсп с икм.
- •Синхронная цифровая иерархия (сци). Принципы формирования транспортных структур, особенности топологии сети сци.
- •Методы модуляции оптической несущей. Типы оптических модуляторов
Принципы формирования многоканальных сигналов в мсп с чрк.
Во всех МСП с ЧРК используется передача АМ сигнала с одной боковой полосой. Методы построения отличаются способом формирования группового сигнала и особенностями передачи его в линейном тракте. По первому признаку различают 2-а метода: с индивидуальным преобразованием сигналов; с групповым преобразованием сигналов.
1) в 1-м методе формирование линейного спектра частот производится путем отдельного преобразования каждого из N каналов.
Достоинства: простое решение проблемы выделения любого сигнала на промежуточной станции; не предъявляются высокие требования к усилителям; минимальное количество преобразований сигнала на оконечных пунктах (ОП); высокая надежность связи, т.к. выход из строя одного из усилителей не отражается на работе остальных.
Недостатки: громоздкость оборудования ПС; наличие большого количества канальных, полосовых фильтров, разных для каждого канала, что не позволяет унифицировать аппаратуру; плохое использование пропускной способности линейного тракта, т.к. из-за недостаточной избирательности ПФ приходится увеличивать разнос соседних канальных сигналов.
2) В основе второго метода лежит принцип формирования линейного сигнала с помощью нескольких ступеней преобразования. На каждой ступени объединяются несколько канальных сигналов, т.е. линейный сигнал представляет собой сумму нескольких промежуточных групповых сигналов.
Д
остоинства:
упрощение оборудования ПС; уменьшение
числа разнотипных канальных ПФ, появляется
возможность создания фильтров с
однородными характеристиками и построение
систем любой канальности; возможность
включения в линейный тракт большого
числа усилителей, т.е. увеличение
дальности связи.
Недостатки: высокие требования к линейному усилителю ПС (определенная АЧХ в полосе частот линейного спектра и малые нелинейные искажения); трудность выделения канальных сигналов.
Групповой метод подразделяется на 2-а варианта: с индивидуальным преобразованием в ОП и групповым усилением в ПП; с групповым преобразованием и усилением в ОП и ПП соответственно.
По рекомендации МККТТ следующее стандартное группообразование: ПГ объединяет 12 каналов ТЧ (60…108), ВГ формируется объединением 5 ПГ (312…552), ТГ объединяет 5ВГ (812…2044), ЧГ- 3ТГ (8015…12388).
Используется несколько способов формирования спектра ПГ: - с одной ступенью преобразования; - с 2-я индивидуальными ступенями преобразования; - с одной ступенью индивидуального и с одной ступенью группового преобразования.
При формировании спектра частот ПГ с использованием 1-й ступени преобразования, получение 12-ти различных по частоте канальных сигналов осуществляется индивидуальным преобразованием с несущими частотами 108, 104, 100,…, 68, 64 кГц. Выделение полезных (нижних) боковых полос и подавление побочных продуктов преобразований производится с помощью 12-ти канальных ПФ. Т.о. 12-ть первичных сигналов переносятся в спектре частот 60,6 – 107,7 кГц – спектр частот ПГ. (аппаратура К60).
При формировании спектра ПГ с помощью 2-х ступеней индивидуального преобразования, 1-е преобразование осуществляется во всех каналах с использованием одинаковой несущей, пример 200 кГц. После преобразования канальные ПФ выделяют одну и ту полосу частот 200,3-203,4 кГц. Второе преобразование выполняется в каждом канале с помощью разных несущих частот – 308, 304, 300,…, 264 кГц. Т.к. в первой ступени преобразования сигналы были перенесены в область высоких частот, то после второй ступени преобразования полезные и подавляемые боковые полосы находятся друг от друга на значительном расстоянии. Это позволяет использовать один общий ФНЧ для выделения требуемой полосы частот 60-108 кГц.
При формировании спектра ПГ с помощью индивидуальной и групповой ступени преобразования используется 3-х канальные предгруппы. Каждая 3-х канальная группа формируется путем индивидуального преобразования исходных сигналов с несущими 12, 16, 20 кГц. Выделение полезной (верхней) боковой полосы осуществляется ПФ. Т.о. 3-х канальная группа занимает полосу частот 12,3-23,4 кГц. Для получения спектра частот ПГ каждая из 4-х 3-хканальных предгрупп подается на групповое преобразование с несущими 120, 108, 96, 84 кГц. После преобразования ПФ выделяет нижнюю боковую полосу частот. Введение 3-хканальных групп позволяет использовать для выделения полезных боковых полос достаточно дешевые LC-фильтры.
Спектр ВГ в зависимости от выбранных значений несущих частот может быть основным или инверсным. Он формируется с использованием 1-й ступени группового преобразования. Основной спектр ВГ организуется с помощью несущих частот 420, 468, 516, 564, 612 кГц. Инверсный – 252, 300, 348, 396, 444 кГц. Полезные боковые при формировании основного спектра – нижние, а инверсного – верхнего, выделяются ПФ, на LC- элементах.