Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МТС курсач.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
613.06 Кб
Скачать

4. Линейный тракт

Результатом проектирования являются численные значения следующих параметров:

- предельно допустимая длина регенерационного участка;

- допустимое затухание сигнала на регенерационном участке;

- наиболее вероятное число регенерационных участков в линейном тракте проектируемой системы;

- амплитуда импульсов, приведенная ко входу регенераторов;

- допустимая вероятность ошибок в передаче символов в регенерационном участке.

В качестве кода линейного тракта выберем алфавитный код HDB-3 (МЧПИ)

Параметры данного кода:

Количество уровней в линии, - 3;

Тактовая частота в линии, =18.432МГц;

Коэффициент размножения ошибок - 1.

4.1 Эффективное напряжение помех на входе регенератора

Помехи, приведенные ко входу регенератора, складываются из шумов термического происхождения участка линии и внешних помех. Эквивалентная шумовая полоса помех при обычной трехуровневой передаче близка к

.

Средняя мощность этих помех равна

(Вт); (для коаксиального кабеля).

- абсолютная температура кабеля.

Эффективное напряжение помех, приведенное ко входу регенератора, равно

,

где выражена в мегагерцах.

4.2 Требования к защитному интервалу

Необходимо проведение расчетов итерационного характера.

На первом этапе проектирования примем

.

Регенератор может обеспечить такую вероятность ошибок, если

;

тогда

;

В.

На последующих этапах итерации отношение защитного интервала и напряжения помех, приведенных ко входу регенератора, определяется по значению вероятности ошибок, определяемому требованиями, которые предъявляются к достоверности передачи.

4.3 Амплитуда на входе регенератора

При идеально точном выполнении всех узлов регенератора, амплитуду импульса на входе регенератора, определенную с учетом действия корректора, можно принять

.

Для реального регенератора, для которого известны потери помехозащищенности (табл. 4), эта величина составляет

.

В.

4.4 Затухание импульсного сигнала на регенерационном участке наибольшей длины

Предельно допустимое наибольшее затухание импульсов может быть рассчитано по формуле

дБ,

где - амплитуда импульсов в кабеле на выходе регенератора (табл. 4);

- амплитуда импульсов на входе регенератора, значение которой рассчитано выше.

дБ.

С увеличением затухания сигнала в линии возрастают требования к конструкции усилителя регенератора.

4.5 Предельно допустимая длина регенерационного участка

Предельно допустимая длина равна

(км),

где - километрическое затухание кабеля, рассчитанное по формуле, приведенной в табл. 5, на частоте .

км.

4.6 Допустимая вероятность ошибок в передаче символов на регенерационном участке предельно допустимой длины

Проектирование линейных трактов ЦСП выполняется из расчета, что суммарная, результирующая вероятность ошибок на трактах длиной 10000 км не должна превышать . Это означает, что

,

где - коэффициент размножения ошибок, величина которого зависит от кода в линии.

.

4.7 Требования к защитному интервалу на этапе итерации (i+1)

Вероятность превышения абсолютными значениями помех напряжения защитного интервала равна

.

Соотношение между и зависит от структуры регенератора и вероятности появления символов в регенерационном сигнале. Обычно

.

Принимая ,

из вышеприведенной формулы для очередного этапа итерации можно получить

.

Амплитуда на входе регенератора

В.

Затухание импульсного сигнала на регенерационном участке наибольшей длины

дБ,

Предельно допустимая длина регенерационного участка

км.