
- •Задание
- •Технические характеристики аппаратуры и кабелей связи
- •Электрические кабели, используемые в цифровых системах передач (цсп).
- •1 Расчет длины участка регенерации
- •1.1 Расчет местного участка сети
- •1.2 Расчет внутризонового участка сети
- •2 Расчет напряжения дистанционного питания
- •3 Разработка схемы организации связи и выбор оборудования
- •4 Расчет требуемой защищенности на входе регенератора
- •5 Расчет ожидаемой защищенности на входе регенератора
- •5.1 По симметричным кабелям
- •5.2 По коаксиальным кабелям
- •6 Расчет требуемого числа уровней квантования
- •7 Расчет шумов оконечного оборудования
- •8 Расчет надежности цсп
4 Расчет требуемой защищенности на входе регенератора
Допустимое значение вероятности ошибки для одного регенератора определяется как:
PОШ1 = P’ОШ * lP (4.1)
Значение Р’ОШ можно определить следующим образом.
Если принять, что вероятность ошибки при передаче цифрового сигнала между двумя абонентами не должна превышать значения РОШ = 10-6 при организации международной связи (рисунок 3, а), то при равномерном распределении ошибок на отдельных участках национальной сети, т.е. ВСС, получим значения РОШ УЧ= 10-7 (рисунок 3, б).
а) при международной связи; б) при номинальной цепи при использовании ЦСП
Рисунок 3 – Схема организации связи:
В этом случае Р’ОШ равно:
Р’ОШ = РОШ УЧ/lУЧ, (4.2)
где lУЧ – длина участка номинальной цепи основного канала (ОЦК), на котором используется ЦСП, км (см. рисунок 3, б).
Вероятность ошибки для одного участка регенерации определяется по формуле
PОШ1 = PОШ / n, (4.3)
где PОШ = 10-7 вероятность ошибки на весь линейный участок;
n – сумма НРП и ОРП на линейном участке.
Полученные значения должны быть в пределах неравенства 10-15 < PОШ < 10-4
Для местного участка сумма НРП и ОРП равна 50, тогда
Рош
=
.
Для внутризонового участка сумма НРП и ОРП равна 36, тогда
.
.
Как известно, вероятность ошибки в регенераторе однозначно связана с защищенностью сигнала от помех в трансформаторах.
Для оценки требуемого значения защищенности, при котором обеспечивается заданная вероятность ошибок, можно воспользоваться следующим выражением
АЗ ТРЕБ= 4,63 + 11,42*lg lg PОШ1-1 + 20 lg (mУ-1) + АЗ, (4.4)
где mУ – количество уровней кода в цифровом линейном тракте;
АЗ = 9 запас помехозащищенности, учитывающий неидеальность узлов регенератора и влияние различных дестабилизирующих факторов.
Для первых слагаемых определяют значение АЗ.ТРЕБ для двухуровневых кодов, а третье слагаемое – необходимое увеличение защищенности при увеличении количества уровней в коде.
Для местного участка
АЗ ТРЕБ=4,63+11,42*lglgPОШ1-1+20lg(mУ-1)+Аз=4,63+11,42*lglg4.9*108+ +20lg(3-1)+9=30.37 дБ.
Для внутризонового участка
АЗТРЕБ=4,63+11,42*lglgPОШ1-1+20lg(mУ-1)+Аз= =4,63+11,42lglg7.87*108+20lg(3-1)+9=30.49 дБ.
На основании полученных результатов, мы убедились, что вычисленные значения соответствуют требуемым условиям и реальным условиям работы ЦСП.
5 Расчет ожидаемой защищенности на входе регенератора
5.1 По симметричным кабелям
Для работы ИКМ-30 по кабелю МКСА ТПП-0.7 используется 2-х кабельная система. В этом случае ожидаемая защищенность от переходных помех определяется как:
А зож = Аl(fрасч) – (fрасч) · lр – 10lgNс; (5.1)
Аl(fрасч)= Аlстр (fрасч) – 10lg(lр /lстр) + (fрасч) · (lр -lстр); (5.2)
Аlстр(fрасч) = Аlстр (1МГц) – 20lgfрасч; (5.3)
дБ,
lстр=825м = 0,825 км,
Аl(fрасч)=
=
67,48 - 3,24 + 11,53=75,77 дБ,
А зож = Аl(fрасч) – (fрасч) · lр – 10lgNс=75,77 - 12,6*1,74 - 10lg1=75.77-21.92=53,85 дБ.