
- •Министерство образования и науки Украины Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова
- •Часть 1: Многоканальная система передачи с срк
- •Часть 2: Цифровая система передачи с врк – икм
- •Содержание:
- •3.1. Структурная схема оконечной станции;
- •Введение
- •Участок первичной сети
- •1.1 Характеристика фрагмента первичной сети
- •2 Многоканальная система передачи (мсп) к-240
- •2.1 Система передачи мсп 240
- •2.2 Линия передачи мсп к-240
- •2.3 Оконечная станция мсп к-240
- •2.3.1 Структурная схема оконечной станции
- •2.3.2 Мультиплексное оборудование оконечной станции
- •2.3.3 Оконечная аппатарура линейного тракта
- •2.3.4 Расчет длины усилительного участка мсп
- •Оконечная станция цсп
- •Структурная схема оконечной станции
2.3 Оконечная станция мсп к-240
2.3.1 Структурная схема оконечной станции
Рисунок 4. Структурная схема оконечной станции
Где:
Генераторное оборудование (ГО)- предназначено для формирования колебаний индивидуальных и групповых несущих частот, а также служебных сигналов.
Мультиплексное оборудование (МО)- преобразует канальные сигналы в групповые ,а также переносит в линейный спектр.
Канальный интервал оборудования (КИО)- объединяет заданное количество каналов в необходимую группу.
Оконечная аппаратура линейного тракта(ОАЛТ) согласует станционную аппаратуру с линией по уровням передачи,и осуществляет коррекцию сигнала.
Служит для передачи сигналов в полосе частот линейного спектра без разделения на групповые тракты или каналы, а так же ввод на передаче и приеме токов линейных КЧ.
2.3.2 Мультиплексное оборудование оконечной станции
Определим граничные частоты линейного спектра:
где
-
спектр выделяемый на один канал 4кГц.
Расчитаем ширину линейного спектра:
Расчитаем ширину полосы частот группового сигнала для однополосной модуляции:
Приведём расчет несущих для однополосной модуляции:
Приведём спектральные диаграмы группового сигнала для ОМ с учетом заданого порядка следования частот.
Рисунок 5. Спектральная диаграмма группового сигнала ОМ для инверсного порядка
Рисунок 6. Функциональная схема мультиплексного оборудования с ОМ на основе КТЧ с двухпроводным окончанием
Где:
Дифсистема (ДС) –необходима для передачи с 2-ух проводного окончания на 4-ух проводное, а также обратно. Также дифсистема нужна для параллельной работы фильтров.
Фильтр нижних частот (ФНЧ) – необходим для ограничивания непрерывного сигнала по спектру.
Балансный модулятор (БМ)– преобразует исходные сигналы в диапазон либо верхней полосы, либо нижней.
2.3.3 Оконечная аппатарура линейного тракта
Рисунок 7. Функциональная схема ОАЛТ четырёхпроводной – однополосной системы связи для коаксиального кабеля
Где:
ЛУс – линейный усилитель – обеспечивает необходимый уровень сигнала на передаче и компенсирует затухание предыдущего усилительного участка на приеме.
ЛК – линейный корректор – корректирует искажение сигнала;
АРУ – автоматическая регулировка уровня – устанавливает уровень сигнала для работы ЛУс;
ЛТр – линейный трансформатор – согласует оборудования с линией ( также фильтр питания);
ДП – дистанционное питание – подает по отдельному проводу для работы.
2.3.4 Расчет длины усилительного участка мсп
Длина усилительного участка l определяется уравнением длины
(
)
=
(
)
– ожидаемая защищенность;
– допустимая защищенность;
lp – расчетная длина усилительного участка;
Определим расчетную длину усилительного участка:
где
– уровень
передачи на выходе ОП, ОУП, НУП, дБ;
– ожидаемый
уровень шумов в дБ, приведённый ко входу
усилителя промежуточной или оконечной
станции;
L– длина проектируемой линии передачи (АГ), км;
–допустимая
защищённость;
–
коэффициент
затухания при средней температуре
грунта t°ср
= 8 градусов Цельсия, дБ/км.
- для электропроводного кабеля
– коэффициент
затухания кабеля при температуре грунта
Нормированое
значение
аппроксимируется полиномом:
Частота
f
должна быть выражена в МГц и соответствовать
верхней граничной частоте линейного
спектра:
Расчитаем расчетную длинну усилительного участка :
Для того чтобы обеспечить запас на неучтенные факторы, номинальная длина усилительного участка берется меньше расчетной и приблизительно равна:
Рисунок 8. Упрощенная структурная схема линии передачи
Выводы:
Таким образом многоканальная система передачи - это совокупность технических средств, обеспечивающих одновременную и независимую передачу сообщений от нескольких источников к получателям по одной линии передачи. К передатчику N-канальной системы связи подводятся первичные сигналы от N источников сообщений. Эти первичные сигналы подвергаются специальной обработке, (преобразуются в канальные сигналы), затем объединяются в общий групповой сигнал, направляемый в линию передачи. В приемной части системы из группового сигнала выделяются индивидуальные сигналы отдельных каналов, соответствующие первичным передаваемым сообщениям. При построении многоканальных систем передачи одной из основных является задача разделения канальных сигналов. Для решения этой задачи требуется осуществить операцию преобразования первичных сигналов, состоящую в том, что в передающей части системы сигналы отдельных каналов наделяются некоторыми, заранее обусловленными признаками, которые должны быть такими, что бы в приемной части системы сигналы могли быть различены и разделены.