
- •8. Принципи побудови каналоутворюючої апаратури цсп.
- •9. Регенератори кабельного цифрового лінійного тракту.
- •10 Принципи формування багатоканального сигналу.
- •2. Формирование вторичной группы(вг):
- •11. Структурна схема типового регенератора.
- •12. Структурна схема цсп.
- •13. Принцип роботи приладу, що формує часові інтервали в цсп.
- •14. Ікм кодеки з рівномірним квантуванням.
- •15. Ікм кодеки з нерівномірним квантуванням.
- •16. Розрахунок довжини ділянки регенерації.
- •18. Принцип організації дистанційного живлення нрп.
- •19. Принципи організації телеконтролю стану елементів кабельних цлт
- •21. Системи тактової синхронізації з автоматичним регулюванням частоти.
- •22. Основні електричні параметри аналогових каналів цсп
- •Циклова синхронізація в цсп та побудова схеми циклової синхронізації.
- •24. Вимірювання частотної характеристики залишкового затухання каналів тч цсп.
- •25. Основні електричні параметри цифрових каналів цсп.
- •26. Принцип часового об’єднання і розподілу цифрових сигналів в апаратурі цсп
- •27. Завадостійкість кабельного цифрового лінійного тракту.
- •28. Пасивний ам (кільцевого типу), схема, принцип дії, часові характеристики та спектральний склад вихідних струмів.
- •29. Синхронне та асинхронне об’єднання цифрових сигналів. Асинхронне об’єднання, з одностороннім та двустороннім узгодження швидкостей.
- •30. Недоліки плезіохронних с.П. Синхронна цифрова ієрархія.Загальні принципи побудови цифрових синхронних систем передачі (sdh).
- •32. Функціональні модулі sdh: мультиплексори smux, tm, adm; концентратори, регенератори, комутатори.
- •33. Топології та архітектура мережі sdh.
16. Розрахунок довжини ділянки регенерації.
Розрахунок максимально допустимої довжини регенераційної дільниці визначається за формулою :
,
(3.1)
де
–
максимальне загасання регенераційної
дільниці на розрахунковій частоті
fp=0.5fт (для ІКМ-120У значення
==70дБ);
-
коефіцієнт загасання
кабелю на розрахунковій частоті для
максимальної температури ґрунту.
Система передачі ІКМ-120У може працювати на симетричному кабелі з однією чи багатьма четвірками. При цьому коефіцієнт загасання апроксимується таким виразом:
Для кабелю типу МКСАШп-4×4×1,2 мм:
,
(3.2)
Номінальна довжина визначається за виразом:
,
(3.3)
У
цьому виразі результуюче перехідне
загасання на дальньому кінці
обумовлено
наявністю одночасного впливу як всередині
четвірок, так і поміж четвірками.
Зазначений параметр має бути визначений
за наступним виразом:
,
(3.4)
де
— перехідне загасання на дальньому
кінці в середині четвірки;
– сумарне
перехідне загасання на дальньому кінці
за рахунок впливу тільки поміж четвірками:
, (3.5)
де
в свою чергу:
–
перехідне загасання на дальньому кінці
поміж четвірками;
– кількість
пар, що справляють вплив з інших четвірок
(для кабелю з багатьма четвірками
6);
Нормовані значення перехідних загасань на дальньому кінці кабелю з чотирма четвірками для регенераційної дільниці номінальної довжини становлять:
дБ;
дБ.
Аз
– захищеність корисного сигналу від
завад на вході регенератора. Для
забезпечення якісної роботи регенератора
(
)
необхідне значення
Аз
22,2 дБ;
q 3 дБ – запас, що враховує неточності роботи регенератора.
Вибір
реальної
довжини регенераційної дільниці
здійснюється шляхом порівняння
максимально допустимої та номінальної
довжини, як такої що менша з двох значень.
При цьому обране значення доцільно
зменшиться на (5
10)%
від номінальної довжини
з
урахуванням того, щоб довжина підсилювальної
дільниці існуючої аналогової системи
передачі була кратною довжині
регенераційної дільниці.
18. Принцип організації дистанційного живлення нрп.
Чтобы системы и устройства электропитания должны базироваться на следующих принципах:
- максимальное использование энергосистем, центральных и местных электростанций в качестве основных и наиболее дешёвых источников электроэнергии;
- применение на оконечных и промежуточных обслуживаемых станциях резервных источников электроэнергии. Эти источники должны практически мгновенно замещать отключившийся основной источник и иметь большой коэффициент готовности.
- применение установок гарантированного питания постоянного и переменного тока, в состав которых входят преобразовательные устройства;
- автоматизация электропитающих установок, предусматривающая выполнение основных функций электропитающих устройств без вмешательства эксплуатационного персонала;
- применение современных полупроводниковых приборов, а также введение избыточности элементов, что существенно повышает надежность электропитания;
- построение систем и устройств электропитания с максимальной унификацией оборудования;
- обязательное использование дистанционного питания НРП, что является важным фактором повышения степени автоматизации и надежности сети связи.
Организация дистанционного питания НРП
Оборудование ДП предназначено для получения и стабилизации постоянного тока, необходимого для дистанционного с ОП, ОРП (ПОРП) питания НРП.
Между ёмкостью ЦСП, числом НРП и минимальной мощностью, необходимой для электропитания линейных регенераторов, имеется прямая связь. Увеличение числа каналов ЦСП без изменения марки кабеля, как правило, требует сокращения расстояния между двумя соседними НРП. С целью более полного использования существующих объектов и линий связи в новых системах передачи выбирают кратные им длины участков регенерации. С другой стороны, увеличение числа каналов приводит к росту мощности, необходимой для питания линейного регенератора. Следовательно, при тех же расстояниях между ОРП мощность, требуемая для дистанционного питания, возрастает.
Такое положение обязывает вести поиск оптимальных решений, направленных на более полное использование возможностей пар симметричных и коаксиальных кабелей связи. Расчеты показывают, что в мощных ЦСП количество НРП может возрасти до (98…99)% от общего числа регенерационных станций и для питания их требуется до 90% мощности, потребляемой МСП.
Цепи ДП могут быть организованы между двумя соседними ОРП по полусекциям и по секциям. В первом случае питание подается с двух сторон и в середине секции устанавливаются два шлейфа по ДП, т.е. секция разбивается на две независимые полусекции. При таком построении цепи ДП более полно используются возможности кабеля и эта схема имеет большую дальность действия.
Схему организации ДП необходимо разрабатывать одновременно для всех секций ДП на основе полной схемы организации связи. На схеме организации ДП следует указать направления передачи и приёма, длины участков, диаметры жил кабелей.
После составления схемы ДП производится расчет напряжений ДП, что позволяет определить как состав оборудования ДП, так и проектные значения установочных параметров.
Если расчетное значение напряжения ДП оказывается больше максимально возможного для данного типа блоков ДП, следует изменить схему ДП, увеличив число ОРП (ПОРП).