
- •Курсовая работа Проектирование цифровых систем передачи
- •Постановка задачи курсового проектирования
- •1. Передача аналоговых сигналов
- •1.1 Расчет Необходимо выбрать такое значение частоты дискретизации, чтобы:
- •1.2 Расчет и зависимости для канала вещания.
- •1.2.1 Расчет по допустимому уровню шумов в незанятом канале
- •1.2.2 Расчет по допустимой защищенности сигналов от шумов на выходе канала
- •1.2.3 Расчет порога ограничения
- •1.2.4 Расчет
- •1.2.5 Расчет зависимости
- •2. Передача дискретных сигналов
- •2.1.2 Способ скользящего индекса
- •2.1.3 Способ фиксированного индекса
- •3 Цикл передачи
- •3.2 Алгоритм проектирования цикла
- •4. Линейный тракт
- •4.1 Эффективное напряжение помех на входе регенератора
- •4.2 Требования к защитному интервалу
- •4.8 Завершение расчета
4.8 Завершение расчета
Расчет можно считать законченным, если точность вычисления длины регенерационного участка в процессе итерационных расчетов окажется не хуже 2%, что примерно эквивалентно критерию
,
,
расчет закончен.
При расчете количества регенераторов на магистрали заданной длины следует помнить, что длины регенерационных участков не могут превышать предельно допустимое значение, рассчитанное выше, но могут иметь меньшее значение, поэтому
Окончательная длина регенерационного участка.
В ходе расчётов значение затухания импульсов на регенерационном участке не оказалось принудительно ограниченным значением, равным 80 дБ.
ОЛТ
ОЛТ
НРП
НРП
ОРП
НРП

--------------------- -- ---------
3,171км
150км
Рис.5 Схема магистрали с НРП и ОРП
(необслуживаемые и обслуживаемые регенерационные пункты).
В кабельных цифровых системах используют трехуровневую передачу; для выделения колебания тактовой частоты цифровой сигнал нужно предварительно выпрямить, поэтому регенератор содержит два РУ – для положительных и отрицательных импульсов. Структурная схема регенератора приведена ниже, а также приведены временные диаграммы, поясняющие принцип его работы.
В аналоговой части регенератора (корректирующий усилитель и выходной каскад усилителя) производится коррекция импульсов, искаженных на предыдущем участке кабеля, и усиление их до велечины, обеспечивающей надежную работу решающего устройства. В корректирующем усилителе предусмотрена также автоматическая компенсация влияния возможных отклонений длины регенерационного участка от номинала и температурных изменений затухания кабеля на уровень и форму сигнала на входе РУ.
Колебание тактовой частоты выделяется из выпрямленной последовательности импульсов цифрового сигнала узкополосным фильтром ВТЧ. Формирователь стробимпульсов создает две сдвинутые на полпериода тактовой частоты последовательности узких стробирующих импульсов. Одна из них определяет моменты решения (сравнения сигнала с пороговым уровнем в РУ) и определяют передние фронты регенирируемых импульсов. Необходимые временные соотношения для принятия решения (совпадение стробоимпульса с максимальным значение сигнала) подбираются с помощью фазовращателя (ФВ).
Вторая последовательность стробирующих импульсов определяет задние фронты регенерированных импульсов.
Рис.6 Структурная схема регенератора
В выходном каскаде регенератора происходит объединение сформированных двумя решающими устройствами импульсов в биполярный сигнал и усиление его до требуемой амплитуды. В идеальном случае восстановленная импульсная последовательность на выходе регенератора является точной копией передаваемой импульсной последовательности. Практически последовательность регенерируемых импульсов отличается от исходной из-за ошибок при регенерации за счет воздействия помех и из-за изменения интервалов между импульсами, возникающих вследствие флуктуаций стробимпульсов.