Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой по ВОСП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
557.06 Кб
Скачать

4.3. Оценка качества линейного тракта.

Переходные помехи и собственные шумы корректирующих усилителей регенераторов приводят к появлению цифровых ошибок в сигнале на входе приёмной станции. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отлично от влияния шумов в каналах аналоговых систем. Каждая ошибка декодирования в тракте приёма оконечной станции приводит к быстрому изменению величины аналогового сигнала, вызывая неприятный щелчок для абонентов в телефоне. Экспериментально установлено, что заметные щелчки возникают при ошибках в двух старших разрядах кодовой группы ИКМ сигнала. Качество связи считается удовлетворительным, если в каждом из каналов ТЧ наблюдается не более одного щелчка в минуту. Если частота дискретизации 8 кГц, то по линейному тракту передаётся за 1 минуту 8000х60=480000 кодовых групп и опасным в отношении щелчков является 2х480000=960000 старших разрядов. Если считать, что вероятность ошибки для любого символа одинакова, то вероятность ошибки для всего линейного тракта, при условии, что за минуту не более одного из 960000 символов будет зарегистрировано ошибочно должно быть:

Рош≤1/960000=10 – 6 ( 17 ).

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ рекомендовал при разработке цифровых систем руководствоваться нормой вероятности ошибки на 1км цифрового линейного тракта 10‾10 1/км. В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L определяется:

Рошlдоп=10 - 10 L ( 18 ).

Исходя из специфичного влияния помех на качество передачи в ЦСП помехозащищённость оценивается вероятностью ошибки в линейном тракте, характеризующей частоты мешающих щелчков на выходе канала ТЧ.

Между вероятностью ошибки регенератора и защищённостью существует зависимость – увеличения защищённости приводит к уменьшению вероятности ошибки. Для систем использующих в качестве линейного кода код с чередованием полярностей импульсов АМ1 или модифицированный квазитроичный код НДВ-3, величину вероятности ошибки можно определить по таблице 1. Для этого нужно выбрать в таблице значение А3 ближайшее меньшее по отношению к вычисленному. Для большой точности вычислений можно производить линейное интерполирование.

Таблица1.

Помехоустойчивость цифровой линии передачи оценивается вероятностью возникновения ошибки при прохождении цифрового сигнала через все элементы цифрового линейного тракта.

Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибки в цифровом линейном тракте можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам.

Ожидаемая помехоустойчивость , определяется вероятностью ошибки по всей длине линейного тракта Рош определится по формуле:

РошLож = Σ Рош / ( 19 ).

где Роші – вероятность ошибки і-го регенератора;

і-номер регенератора.

Если вероятность ошибки для регенераторов тракта одинакова, то расчёт ожидаемой вероятности ошибки в линейном тракте можно осуществить по формуле:

РошLож = (N+1)· Рош ( 20 ).

где N – число регенерационных пунктов.

После выполнения расчётов РошLож необходимо сравнить его величину с величиной допустимой вероятности ошибки РошLдоп:

РошLож ≤ РошLдоп

Как видно, это неравенство выполняется, следовательно размещение регенерационных пунктов произведено верно.

Список литературы

  1. Байдан И.Е. Проектирование цифровых каналов МСП на электропроводном и оптичесеом кабелях

  2. Байдан И.Е.,Пашолок П.А. Системы передачи электросвязи ОНАС 2002г.

  3. Берескин В.О.,Пашалок П.А. Проектирование фрагмента транспортной сети SDH. ОНАС 2001г.

  4. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. Москва 1997г.