
- •Мазмұны
- •2 Кабельдердің және аспаптардың қысқаша техникалық мәліметтері 6
- •1.Жобалау үшін берілген мәліметтер.
- •2 Кабельдердің және аспаптардың қысқаша техникалық мәліметтері
- •2.1 Сурет. Цжт икм – 15 тарату циклдың құрылымы.
- •2.2 Сурет. Икм –30 аспабының көмегімен байланысты ұйымдастыру
- •2.3 Сурет. Икм-30 жүйесінің аналогтық цифрлық құрылғысы
- •2.4 Сурет. Ацқ таратудың құрылымдық сұлбасы
- •2.5 Сурет. Ацқ қабылдаудың құрылымдық сұлбасы
- •2.6 Сурет- цжт икм-120 тарату циклының құрылымы
- •2.7 Сурет. Мкт-4 коаксиалды кабелі
- •2 .8 Сурет. Тарату циклының құрылымы
- •2.9 Сурет. Коаксиальді км-4 түйісуі
- •2 .10 Сурет - Тарату циклының құрылымы
- •2.6 Восп аспабы
- •2.7 Байланыс кабельдерінің параметрлері
- •3 Шектік құрылғылардың шуылдарын есептеу
- •3.1 Дискретизация шуылдары
- •3.1 Сурет. Дискретизация периоды өзгерген кезде қабылданатын сигналдың формасының өзгеруі
- •3.2 Кванттау шуылдары
- •3.3 Бос арнаның шуылдары
- •3.2 Сурет. Сигналдың аз деңгейлерінде кодердің сипаттамасы
- •3.4 Аспаптық шуылдар
- •4 Регенерация аумағының ұзындығын есептеу
- •4.1 Регенератор кірмесіндегі өтпелі қорғанысты есептеу
- •4.1 Сурет. Регенерация аумағының сұлбасы
- •4.2 Сурет. Екі абонент арасындағы халықаралық байланыс кезінде өтпелі ықтималдық нормалары.
- •4.3 Сурет. Ұлттық аумақтағы өтпелі ықтималдыққа нормалары
- •4.2 Регенерациялық аумақ ұзындығын анықтаудың жаңа әдісі
- •4.4 Сурет. Ра максимал өтпелі ұзындығының графикалық анықталуы.
- •4.3 Коаксиалды кабель бойынша цжт жұмысында ренген аумағының ұзындығын есептеу.
- •4.5 Сурет. Өздік бөгеттерден қорғалатын сигналдардың регенераторға тәуелді ықтималдық қателік графигі.
- •4.4 Цжт жұмысында жоғарғы жиілікті симметриялық кабельдер арқылы ра ұзындығын есептеу
- •4.6 Сурет – цжт арасындағы өзара әсер ету талдауы.
- •4.5 Цтж жұмысында көпжұпты төмен жиілікті телефондық кабельдер арқылы ра ұзындығын есептеу
- •4.6 Цжт жұмыс кезінде оптикалық кабель бойынша ра ұзындығын есептеу
- •5 Нца бойынша тарату сапасының параметрлерін есептеу
- •6 Арақашықтықты қорек көзі тізбегін есептеу
- •7 Байланыс ұйымының сұлбасын құру
- •8 Станциялық құрылғының жиынтығын құру
4.2 Регенерациялық аумақ ұзындығын анықтаудың жаңа әдісі
Регенерация аумақтағы бөгеттен келетін сигналдың күтуші қорғауы Ақ.күт. (4.4) формуламен қорғау мәнінен төмен болмауы керек, яғни Ақ.өтпелі, Ақос,күт ≥Ақор.өтпелі теңдігі орындалуы керек. Бұл шамалардың теңдігі ішінде регенерациялық аумақ ұзындығы максимал өткізгішті болады.
Ақор,күт. және Ақорғ.өткіз регенерацияның аумақтағы бөгеттен қорғайтын сигналы оның ұзындығына байланысты болады, регенерация аумақ ұзындығының функциясы болып табылады: Ақор.күт(lpа) және Ақор,өтім(lpа).
Регенерациялық аумақтың lpа.макс максималды өтпелі ұзындығы аналитикалық Акүт.қорғ және Ақос.қорғ теңдеулері үшін жүйелер шешімі немесе графикалық түрде табылуы мүмкін. Бұл үшін Ақорғ.өтім (lpа) және Ақүт,қорғ (lpа) тәуілділік графигін тұрғызу және есептеу қажет. Сурет масштабындағы Аөтп.қорғ. түзуінің қимасы тәжірибе жүзінде көлденеңінен болады.
Аз(lpа)
РА
болжамдық ұзындығының дипазоны
Аөтп.қорғ
Ақүту.үқорғ
0 lpа.макс lpа
4.4 Сурет. Ра максимал өтпелі ұзындығының графикалық анықталуы.
Аппаратуралардың техникалық берілгендерінде анықталған РА lpа.макс. РА номиналды lpа.ном ұзындығымен салыстырады. Салыстыру нәтижесі берілген шарттарда белгілі аппаратураны қолдану мүмкіндігін көрсетеді.
РА-та ОП және ОРП-ға қатысты қосылуды орнату үрдісінде коммутациялық құрылғылар жұмысымен шақырылған, қатенің пайда болуына заттық қосымша әсер етуі АТС-тен шығатын импульсті бөгеттерді туғызады. Регенератор кірмесіндегі бөгеттерден қажетті қорғанысты қолдау үшін бұл РА ұзындықтарын қарастырамыз. Тәжірибеде бұл аумақтардың ұзындығын 2есе қажетті және жеткілікті етіп қысқарту болып табылады (lpа/2 мәніне дейін).
4.3 Коаксиалды кабель бойынша цжт жұмысында ренген аумағының ұзындығын есептеу.
Байланыс жолында тарату сигналына әр түрлі бөгетрер әсер етеді, негізгілері болып: өздік бөгеттер және ауыспалы (өтпелі) бөгеттер табылады.
Бұл бөгеттердің шамасы кабель түріне және байланыс ұйымының сұлбасына тәуілді болады.
Коаксиалды кабельдерді коаксиалды жұптар бір-біріне жақсы экрандалған, сондықтан бөгеттің негізгі түрі болып РА ұзындығын анықтайтын өздік бөгеттер болып табылады ( байланыс жолының жылулық шуылымен ТК шуылы).
Бірінші тәсіл
Сызықтық тракттың қалыпты температурасы немесе жиілік жолағының ені кезінде Δf=1 МГц, байланыс жолының жылулық шуыл қуаты Рж.ш.=0,404∙10-11 мВт, бұл рж.ш.=-114 дБ қуат деңгейіне сәйкес. ТК өздік шуылын ескере отырып, жылуылық шуыл деңгейі:
Рж.ш.=-114+10∙lg(0,5∙fтакт.)+Fт.к (4.5)
мұндағы Fт.к- ТК шуыл коэффициенті,дБ; fтакт- ЦЖТ тактілік жиілік (тарату жылдамдығы), МГц.
Регенератор кірмесіндегі тиімді сигнал қуатының нақты бағасы қиынырақ, яғни сигнал жолақтары кең және байланыс жолының өшуі жиілікке байланысты. Бірақ берілген сигнал спектрінің қуатты құрағыштар 0,5∙fтакт жиілік аумағында орналасқан, байланыс жолының өшуі осы жиілікте есептеледі. Бұл жағдайда:
рпр.= рпер- (0,5∙fтакт)∙lpа , дБ (4.6)
мұндағы (0,5∙fтакт)- 0,5∙fтак, дБ/км жиілікте кабель өшуінің коэффициенті;
рпер-регенерация кірмесіндегі цифрлық сигналдың импульс қуаты бойынша деңгейі, дБ;
рпр-регенерация кірмесіндегі цифрлық сигналдың импульс қуаты бойынша деңгейі, дБ.
рпер=10·lg(U2имп·103/Zв), дБ (4.7)
мұндағы Uимп-цифрлық сигналдың импульстық амплитудасы (техникалық берілген аппарат), В;
Zт- кабельдік тізбектің толқындық кедергісі (3.2 кесте), Ом.
(4.6) және (4.7) формулаларының қатынастары бойынша бөгеттен қорғайтын сигналдың күтуші қорғанысы регенерация кірмесіндегі мынаған тең:
Акүт.қорғ=рпр- рт.ш =114+рпер-10∙lg(0,5∙fтакт.)-(0,5∙fтакт)∙lpа-Fтк (4.8)
Регенератор жұмысының сапасы регенератордағы ықтималдық қателігімен бағаланады: ррег.қат=1,5∙Ф(0,5∙Uимп/σ), мұндағы σ-бөгеттің орташа кванттық кернеуі , Ф( )- ықтималдық интервалы. Цифрлық сигналдың бөгеттеріндегі қорғанысы: Ақорғ.=20∙lg(Uимп/σ), яғни ықтималдық қателік Uимп/σ қатынасына тәуілді, сәйкесінше регенерациядағы ықтималдық қателігі бөгеттен қорғайтын сигналдың шамасына тәуілді.
4.1 кесте – Сигналдың қорғанысына тәуелді ықтималдық қателіктері.
Аз.табл, дБ |
16,1 |
17,7 |
18,8 |
19,7 |
20,5 |
21,2 |
21,7 |
22,2 |
22,6 |
23 |
23,4 |
23,6 |
рош.рег |
10-2 |
10-4 |
10-5 |
10-6 |
10-7 |
10-8 |
10-9 |
10-10 |
10-11 |
10-12 |
10-13 |
10-14 |
4.1 кестедегі есептеулер ТК-дағы цифрлық сигналдың идеалды түзеткішіне байланысты жүргізіледі. Нақты көз- диаграммасында АРА жұмыстың сенімсіз екенін, ШҚ-ның қадамдық мәнінің тұрақты еместігін ескере отырып қорғанысты 5÷6 дБ дейін өсіру қажет.