
- •Конспект лекцій з навчальної дисципліни
- •Склала викладач
- •Історія розвитку електрозв’язку
- •Лекція Взаємодія телекомунікаційних систем та мереж
- •Телефонні сигнали
- •Сигнали звукового мовлення
- •Факсимільні сигнали
- •Телевізійні сигнали
- •Сигнали передачі даних і телеграфії
- •Лекція Загальні принципи побудови телекомунікаційних мереж
- •Лекція поняття про первинні та вторинні мережі
- •Мережі , які входять в ємз
- •Лекція поняття транспортної мережі
- •Типи сільських атс
- •Лекція Принцип та організація телефонної передачі інформації. Оцінка якості передачі мови по з’єднувальному тракту
- •Лекція 2.2.7
- •Лекція Відеотелефони
- •Телефонні апарати isdn мережі
- •Основні поняття isdn
- •Лекція Побудова абонентського інтерфейсу. Особливості підключення аналогових і цифрових абонентських ліній та їх з’єднання з цифровою системою комутації
- •Лекція Абонентський стик isdn мережі
- •Лекція Мережні стики цифрових атс
- •Лекція Принципи утворення імпульсних каналів
- •Перетворення аналогового сигналу в цифровий сигнал
- •Перетворення ікм-сигналу в аналоговий сигнал
- •Лекція принципи комутації каналів в цифрових системах комутації
- •Просторова комутація цифрових каналів
- •Лекція Принципи керування в комутаційних системах
- •Лекція Електронно-керуючі комплекси в цск
- •Лекція Система команд, що використовуються в екк. Способи адресації команд та даних
- •Основні види електричного зв'язку
- •Кабельні лінії зв‘язку Конструкція та маркування кабелів зв‘язку. Основні елементи кабельної лінії.
- •Основні вимоги до лінійно-кабельних споруд
- •Класифікація кабелів (кз)
- •Конструктивні елементи кабелів
- •Захисні оболонки кабелю
- •Захисні бронепокриви.
- •Позначення захисних покривів
- •Екранування кабелів
- •Коаксіальні кабелі
- •Маркування кабелів
- •Призначення кабелю
- •Кабелі зв'язку для магістральної мережі
- •Коаксіальні кабелі зв’язку
- •Зонові кабелі та кабелі сільської телефонної мережі Зонові кабелі
- •Кабелі сільського зв'язку
- •Кабелі міської телефонної мережі (мтм)
- •Оптичні кабелі зв’язку. Конструкція Будова оптичних кабелів
- •Особливості використання оптичних систем зв’язку
- •Особливості будови оптичних кабелів
- •Будова оптичного волокна
- •Типи оптичних волокон
- •Структуровані кабельні системи
Перетворення ікм-сигналу в аналоговий сигнал
При прийомі приймачем ІКМ-сигналів здійснюється зворотнє перетворення, тобто декодування за допомогою декодера й формування AIM сигналу. Далі AIM сигнал (дискрети) з інтервалом То пропускаються через фільтр низьких частот (ФНЧ), де відбувається виділення низькочастотної складової. Отже, на виході ФНЧ, що виконує роль демодулятора маємо аналоговий сигнал x =f(t). Тому що ФНЧ є пасивним елементом, то необхідно сигнал підсилити підсилювачем низьких частот (ПНЧ) до необхідного рівня (див. рис. 2.5.)
Рис. 2.5. Цифро-аналоговий перетворювач
Спрощена функціональна схема передачі мовних сигналів між двома абонентами представлено на рисунку 2.6. Зі схеми видно, що система є чотирьохпровідною, забезпечує двосторонній обмін інформацією по загальній ущільненій з'єднувальній лінії (ЗК) і складається із двох однакових напівкомплектів ввімкненних у цю лінію.
Рис. 2.6. Спрощена функціональна схема передачі ІКМ
Ha pиcунку 2.6 показані елементи індивідуального обладнання тільки для одного джерела інформації. До них відносяться дифсистема (ДС). електронні ключі (ЕК). фільтри низьких частот (ФНЧ). підсилювач низької частоти (ПНЧ). кодер і декодер. З'єднувальний тракт між абонентами А і Б організується в такий спосіб:
Абн. А – АЛ - ДС - ЕК - Кодер - ЗК(Пер) – ЛТ - ЗК(Пр) - декодер - ЕК - ФНЧ - Пс - ДС - АЛ - Абн. Б.
Ця передача мовного сигналу від абонента А до Б, аналогічно організується з'єднувальний тракт від абонента Б до А (див. рис. 2.6).
2.2. Структура цифрового сигналу в ІКМ тракті СПІ
Спосіб ІКМ-перетворення аналогових сигналів використовується в мережах зв'язку з часовим розподілом каналів. Тому в МТС в якості з'єднувальних лінії між АТС використовуються ІКМ - апаратура, типу ІКМ-30/32, ІКМ-120 і т.д. будь-яка ІКМ - апаратура характеризується наступними технічними параметрами:
часом одного періоду дискретизації Тц =1/ f0
частотою дискретизації, що відповідно до теореми Котельникова дорівнює fo = 8 кГц;
час, що відводиться для одного каналу tik-;
числом елементів коду в кодовій групі n.
Ступенем викривлення аналогового сигналу на приймальній стороні, визначається значенням помилки квантування, (див. рис. 2.5). що при кроці квантування Δх дорівнює « σ » Ця помилка тим менше, чим менше Δх. Зменшення σ можливо шляхом збільшення числа рівнів квантування n =log2 m.
Тому для якісної передачі мови число рівнів квантування ЦСП вибирають рівним m = √/256 . У цьому розрядність кодової комбінації n=8.
число часових каналів, які можна організувати залежить від частоти дискретизації fо і тривалості імпульсного каналу tik . Тоді
K= 1/ fо* tik = Tц/ tik
часом передачі одного елемента коду
te = tik/n
швидкістю передачі інформації по з'єднувальному тракту
V =fo*n*k кбіт/с
швидкістю передачі інформації одного каналу
V =fo*n кбіт/с
У цей час на з'єднувальних лініях і цифрових комутаційних системах у якості ІКМ - апаратур використовується ІКМ-30/32.
Апаратури ІКМ 30/32 характеризується наступними технічними параметрами:
Тц = 125 мкc;
te = 0.47 мкc;
fo = 8 кГц;
К = 32 каналів;
n = 8 розрядів;
Vk = 64 кбіт/с;
tік = 3,9 мкc;
V = 2048 кбіт/с.
Структура циклу ІКМ-30'32 ЦСП інформації представлена на рисунку
2.7.
Нульовий канал (К-0) використовується для передачі синхросигналу з постійною структурою S. Шістнадцятий канал (К-16) використовується для передачі сигналів сигналізації й керування. Канали (1-15) і (17-31) - є ін формаційними, по яких передається мовний сигнал у кодуючій формі.
Рис. 2.7. Структура циклу апаратури ІКМ 30/ 32
Інформація, що передається по К = 32 каналам, формується на передавальній стороні системи в груповий цифровий сигнал. На приймальній стороні системи відбувається розпізнавання, виділення й розподіл за призначенням цифрового потоку, що приймається.
Груповий цифровий сигнал (рис. 2.7) являє собою послідовність наступних один за одним n = 8 розрядних кодових груп, тривалістю Тц = 125 мкс. Для кожного імпульсного каналу в циклі виділяється інтервал tік= 3,9 мкс. Кожен імпульсний канал розрахований на передачу інформації 8-ми розрядним двійковим кодом, із частотою проходження елементів коду групового цифрового сигналу f= 2048 кГц .
Нормальне функціонування системи передачі інформації забезпечується шляхом синхронізації системи за тактовою частотою і циклами.
Синхронізація за тактовою частотою необхідна для забезпечення рівності швидкостей обробки інформації на передачі та прийомі. Вона виконується шляхом виділення коливання і тактової частоти f = 2048 кГц зі спектра групового сигналу. Синхронізація за циклами потрібна для правильного розподілу декодованих AIM сигналів по відповідним каналам приймальної частини системи й забезпечується шляхом поєднання часу канальних інтервалів циклів прийнятого групового цифрового сигналу й керуючих послідовностей імпульсів генераторного обладнання прийому.
Це забезпечується передачею в нульовому каналі (К - 0) структури синхросигналу S = 0011011, який розміщується в розрядах Р1- Р7. Формування синхросигналу S й введення його в груповий тракт здійснюється передавальною частиною системи.
Канали (1 - 15) і (17 - 31) використовуються для незалежної передачі мовної інформації від 30 джерел. Крім нульового й 30 інформаційних, у системі передбаченні) один шістнадцятий (К - 16) часовий канал для передачі лінійних і керуючих сигналів сигналізації, необхідних для встановлення між абонентами з’єднувального тракту.