
- •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.
26. Принцип часового об’єднання і розподілу цифрових сигналів в апаратурі цсп
27. Завадостійкість кабельного цифрового лінійного тракту.
В линейных трактах, организованных на цепях симметричных кабелей, присутствуют согласующие трансформаторы и усилители, ограничивающие полосу частот цифрового сигнала снизу за счет подавления постоянной и низкочастотных составляющих спектра.
Ослабление низкочастотных составляющих приводит к появлению выбросов, полярность которых противоположна полярности символа цифрового сигнала, причем спад выброса затягивается на последующие тактовые интервалы, вызывая межсимвольную интерференцию, снижающую амплитуду импульсов. Снижение амплитуды импульсов при возможной амплитуде помехи Uп снижает возможность регистрации импульсов на фоне помех. Следовательно, ограничение полосы частот вызывает искажение цифрового сигнала, что всегда снижает помехоустойчивость.
Основным видом помех в ЦЛТ, построенных на симметричном кабеле, являются переходные помехи с других трактов этого кабеля. Влияние помехи на сигнал зависит от способа организации передачи. При однокабельной передаче преобладают переходные помехи на ближнем конце регенерационного участка, при двухкабельной — переходные помехи на дальнем конце.
Кроме переходных помех для симметричных кабелей характерны помехи от отраженных сигналов. Отражения сигналов возникают в тех точках кабельной пары, где происходит скачкообразное изменение волнового сопротивления цепи — это прежде всего стыки строительных длин и участки включения газонепроницаемых муфт. Отражения приводит к возникновению паразитных цифровых потоков, опережающих основной сигнал или отстающих от него.
Характерной особенностью коаксиальных кабелей, используемых для организации высокоскоростных цифровых трактов, является рост переходного затухания при увеличении частоты. Переходное затухание типовых коаксиальных кабелей уже на частоте 1 МГц не менее 120 дБ, что позволяет не учитывать переходные помехи при рассмотрении процессов передачи по ним сигналов.
Основным видом помех в коаксиальных цифровых трактах являются тепловые помехи, вызванные хаотическим тепловым движением носителей тока в кабельных цепях и входных каскадах регенераторов. Защищенность от тепловых шумов всецело определяется скоростью передачи цифрового сигнала и длиной регенерационного участка (эти параметры определяют затухание участка). Менее значительны помехи от отражений, которые в коаксиальных цепях возникают не только в точках стыка строительных длин, но и в точках технологической неоднородности структуры цепи.
В целом уровень помех в коаксиальных цепях намного ниже, чем в симметричных. При организации высокоскоростных цифровых трактов по симметричным кабелям необходимая защищенность не может быть обеспечена, поэтому при скоростях передачи свыше 8 Мбит/с цифровые линейные тракты строятся на базе коаксиальных кабелей.
Оптические кабели:
Основные помехи: затухание и дисперсия
Дисперсией оптических волокон называют увеличение длительности оптических импульсов при их распространении по оптическому волокну. Дисперсия обусловлена тем, что отдельные составляющие оптического импульса распространяются с разной скоростью. Дисперсия ОВ создает переходные помехи, ведет к межсимвольным искажениям и, как следствие, ограничивает скорость передачи в линии (длину регенерационного участка)
По мере распространения света в оптической среде он ослабевает, что носит название затухания среды — затухания ОВ. Затухание зависит от длины волны излучения, вводимого в волокно. В настоящее время передача сигналов по волокну осуществляется в трех диапазонах: 850 нм, 1300 нм, 1550 нм, так как именно в этих диапазонах кварц имеет повышенную прозрачность. Затухание обычно измеряется в дБ/км и определяется потерями на поглощение и на рассеяние излучения в оптическом волокне:
- рэлеевское рассеяние;
- рассеяние на дефектах волокна;
- собственное поглощение кварцевого стекла;
- примесное поглощение;
- поглощение на микро и макроизгибах.