
- •Задание на курсовую работу
- •Раздел 1. Выбор частоты дискретизации телефонных сигналов, расчет количества разрядов кодовой комбинации и защищенности от шума квантования.
- •Раздел 2 Разработка укрупненной структуры схемы цсп
- •Определим количество систем икм-30:
- •Определим число икм-120:
- •Раздел 3 Разработка структуры и сверхцикла первичной цсп, расчет тактовой частоты сигнала в линии.
- •Определим среднюю величину периода цикловой синхронизации по формуле:
- •Раздел 4 Построение сигналов на входе регенератора для заданной кодовой комбинации.
- •Раздел 5 Размещение станций разработка схемы организации связи на базе систем передачи икм-120
- •Раздел 5.1 Размещение станций цифровой линии передачи на базе икм-120.
- •Раздел 5.2
- •Раздел 5.3 Расчет допустимой вероятности ошибки в проектируемом линейном тракте.
- •Раздел 5.4. Расчет защищенности для регенераторов сп по симметричному кабелю.
- •Раздел 5.5 Расчет вероятности ошибки цифровой линии передачи.
- •Раздел 6. Оценка надежности.
- •Значения всех необходимых для расчета параметров берем из таблицы №4
Задание на курсовую работу
Таблица №1
№ |
№ варианта |
8 |
1 |
Протяженность линейного тракта, км |
360 |
2 |
Количество каналов ТЧ, шт. n1 |
240 |
3 |
Количество переприемов каналов ТЧ. N |
3 |
4 |
Коэффициент шума корректирующего усилителя |
3 |
5 |
Амплитуда импульса на выходе регенератора, В |
2 |
6 |
Защищенность от шума квантования выхода канала, дБ Аз |
23 |
7 |
Среднее количество щелчков от цифровых ошибок, К |
11 |
8 |
Кодовая последовательность символов |
101011101010 |
Раздел 1. Выбор частоты дискретизации телефонных сигналов, расчет количества разрядов кодовой комбинации и защищенности от шума квантования.
Задание: Выбрать частоту дискретизации телефонных сигналов, обосновать выбор. Определить количество разрядов в комбинации, необходимые для обеспечения требуемой защищенности от шума
Выбор Fд определяется по следующей формуле:
Fд > 2Fв где [1]
Fв - частота верхней боковой = 3,4 кГц
Данный диапазон частот ТЧ = (0,3÷3,4) кГц
Для выбора Fд необходимо рассчитать по 2 способам:
1) Fд = 2Fв 2) Fд > 2Fв
Fд = 2 * 3,4 = 6,8 кГц Fд > 2 * (2,3÷2,4) = 8 кГц
6,8 - 0,3 = 6,5 8 - 0,3 = 7,7
6,8 - 3,4 = 3,4 fc 8 - 3,4 = 4,6 fc
Рисунок 1. Частота дискретизация
при Fд= 2Fв
Рисунок 2. Частота дискретизация
при Fд >2Fв
Вывод: Выбираем Fд > 2Fв, так как данный вид решения позволяет нам не использовать фильтр идеального параметра т.е. фильтр любого типа.
Рассчитаем количество разрядов кодовой комбинации:
т=Ц [Аз + 10 lg (п+1) + (15+17)] /6, где [2]
т- количество разрядов
Ц- ближайшее целое от числа, стоящего в скобках
Аз- защищённость от шумов квантования на выходе канала
п- количество переприемов по ТЧ
Расчет защищенности от шума квантования определяет величину защищенности при равномерном квантовании.
Решение: т=Ц [Аз + 10 lg (п+1) + (15+17)] /6 = [23 +10lg(3+1) + 16]/ 6= 7,1 ≈ 8
Рассчитаем защищенность от шума квантования:
А кв•р = 6•т + 1,8 + 20lg (Um/Uo) (дБ), где [3]
т- количество разрядов кодовой комбинации
Uo- напряжение соответствующее порогу перегрузки АЦП
Um- амплитуда гармонического сигнала при равномерном квантовании, принимается равным 0.
Максимальная защищенность при неравномерном квантовании достигает при Um= Uo/4 и составляет
А кв•тах = 6 • т + 1,8 + 20 lg (1/4) (дБ) [4]
Решение: А кв•тах = 6 • т + 1,8 + 20 lg (1/4) = 6 • 8 + 1,8+20lg(1/4)= 37,8 дБ
Рассчитаем защищенность при неравномерном квантовании:
Определим максимальную защищенность сигнала в пункте приема с учетом заданного числа переприемов по тональной частоте и аппаратных погрешностей АЦП, которые составляют 2-3 дБ
А кв•тах = 6 • т- 10 - 10lg (п+1) - (2÷3) (дБ) [5]
Решение: А кв•тах = 6 • т-10-10 lg (п+1) - (2÷3) = 6 • 8-10 -10lg(3+1) - 3 = 29 дБ
Минимальная величина будет на (3÷4) дБ меньше максимальной
А кв•min = А кв•тах - (3÷4) (дБ) [6]
Решение: А кв•min = А кв•тах - (3÷4) = 29- 4 = 25 дБ