
- •1. Телекоммуникационные транспортные сети и их функции Введение. Общие сведения о сетях
- •1.1. Понятия транспортной телекоммуникационной – первичной сети связи [21]
- •1.2. Основной принцип телекоммуникационной транспортной сети – "закон бит точности"
- •1.3. Первичная и вторичная сети связи
- •1.3.1. Первичная сеть связи (псс) [л. 22]
- •1.3.2. Вторичная сеть связи (всс) [22, 25]
- •1.4. Сети поддержки – синхронизации, сигнализации и управления
- •2. Принципы систематизации телекоммуникационной транспортной сети по уровням (слоям)
- •2.1. Обобщенное представление телекоммуникационной транспортной сети
- •2.2. Иерархическое (уровневое) представление телекоммуникационной транспортной сети
- •2.3. Принцип разделения на функциональные уровни
- •2.4. Отношение клиент – сервер между слоями телекоммуникационной транспортной сети
- •2.5. Уровневая модель телекоммуникационной транспортной сети и модель взаимодействия открытых систем
- •2.6. Уровень (сеть) доступа транспортной сети
- •3. Технические средства телекоммуникационной транспортной сети
- •3.1. Общие свойства физического слоя
- •3.1.2. Типовые каналы и групповые тракты [22, 25]
- •3.1.3. Многоканальные системы, линии и каналы передачи [22, 25]
- •3.1.4. Виды сообщений и сигналы электросвязи [22, 25]
- •3.1.5. Виды сигналов [22]
- •А) схема; б) изменение звукового давления; в) изменение сопротивления угольного порошка микрофона; г) изменение тока в цепи микрофона; д) то же в линейной цепи
- •3.2. Темпы и тенденции развития базових технологий
- •3.3. Развитие базовых технологий
- •3.4. Характеристики нагрузки телекоммуникационной транспортной сети
- •3.4. Построение систем передачи енсс
- •3.5. Системные параметры и качество передачи сигналов [22]
- •3.6. Сетевые узлы и станции псс [25]
- •3.7. Ведомственные сети связи
- •Заключение
- •Элементарные функции транспортного оборудования
- •Правила записи элементарных функций
3.4. Построение систем передачи енсс
Классификация систем передачи [22]. Системы передачи ЕНСС предназначены для соединения сетевых узлов (СУ) и станций (СС) первичной сети связи (ПСС) и организации типовых каналов и групповых трактов (ГТ).
Система передачи ЕНСС — это совокупность технических средств, состоящих из комплекса аппаратуры и среды распространения, обеспечивающая образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети ЕНСС, потому для нее применительно название многоканальная система передачи (МСП.
Транспортные многоканальнае системы передачи (МСП) различают в зависимости от следующих признаков:
места использования на сети ЕНСС (для магистральной, зоновой и местной связи);
скорости передачи сигнала по линейному тракту или числа организуемых каналов ТЧ, т.е. емкости системы;
способа передачи сигналов электросвязи (временное и частотное разделение каналов);
среды распространения, которая разделяется на непрерывные направляющие среды (цепи воздушных линий, кабели, волноводы, оптические волокна/световоды) и открытые среды (радиолинии, радиорелейные линии, линии искусственных спутников земли).
Классификация систем передачи по перечисленным признакам показана на рис. 1.23. Наиболее мощные потоки информации передаются по линиям магистральной первичной сети. Поэтому для организации каналов на этой сети используются многоканальные транспортные системы на скорости передачи от десятков до сотен Гбит/с, ранее, при использовании АСП, они образовывали 900—3600 КТЧ и более. На зоновых и местных сетях применяются системы и с меньшей скоростью передачи, а при использовании АСП, они образовывали и меньшую канальную емкость (60…600 и 3…24 КТЧ).
Аппаратура цифровых систем передачи (ЦСП) размещается в оконечных пунктах (ОП), обслуживаемых регенерационных (ОРП) и необслуживаемых регенерационных (НРП) пунктах.
Рис.1.23. Классификация многоканальных систем передачи
Основным назначением аппаратуры ОП является преобразование сигналов отдельных КТЧ в общий многоканальный сигнал, предназначенный для передачи по линейному тракту, а также обратное преобразование. На рис. 1.24, а) в общем виде показана структура системы передачи, которая не зависит от количества передаваемой информации, способа передачи, типа направляющей среды (кабеля связи).
Аппаратура ОРП и НРП служит для восстановления формы, амплитуды, длительности и временного положения цифрового многоканального сигнала. Кроме того, в ОП и ОРП (ОУП) предусматривается оборудование электропитания основной аппаратуры и оборудование для передачи дистанционного питания (ДП) на НРП (НУП), а в НРП (НУП) — оборудование для приема ДП, а также вспомогательное оборудование служебной связи, телесигнализации и телеуправления.
Широко применявшиеся ранее аналоговые системы передачи/системы передачи с частотным разделением каналов (АСП/СП с ЧРК) состояли из комплекса оборудования, в составе аппаратуры оконечных пунктов (ОП), промежуточных обслуживаемых и необслуживаемых усилительных пунктов (ОУП и НУП) и непрерывной направляющей среды (рис. 1.24).
Аппаратура ОУП и НУП предназначалась для усиления многоканального аналогового сигнала, поддержания постоянства его уровня во времени и корректирования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик линейного тракта.
В оконечных и обслуживаемых усилительных пунктах аппаратура устанавливается в линейно-аппаратных цехах (ЛАЦ), в которых размещаются служба высокочастотных трактов СТ-ЛАЦ и служба каналов СК-ЛАЦ. К первой относится аппаратура линейных трактов, сопряжения и формирования групповых трактов, вспомогательное оборудование, а ко второй – аппаратура индивидуального преобразования (рис. 1.24, б).
а)
б)
Рис.1.24. Построение многоканальной системы передачи
Таким образом, МСП ЕНСС (рис. 1.24, а) — это сложный комплекс технических средств, который включает в себя каналообразующую аппаратуру КОА), устанавливаемую на оконечных пунктах (ОП), пунктах транзита каналов и трактов (ПТ) и пунктах выделения каналов (ПВК), на рис. 1.24,а) не показаны, промежуточную аппаратуру, размещаемую на обслуживаемых (ОРП/ОУП) и необслуживаемых (НРП/НУП) регенерационных/усилительных пунктах, и линии связи. Аппаратура ОП, ПВК/ПТ и ОРП/ОУП размещается в зданиях, где постоянно или по расписанию находится технический персонал для ее обслуживания (рис. 1.24, а). Аппаратура НРП/НУП размещается в специальных контейнерах или цистернах, которые, как правило, зарыты в грунт (рис. 1.24, а). Питание аппаратуры НРП/НУП обеспечивается от ОП, ПВК/ПТ или ОРП/ОУП дистанционно и называется как дистанционное питание (ДП) НРП/НУП. Сигналы о различных повреждениях аппаратуры НРП/НУП, а также при повышенной влажности или температуре, открывании двери в НРП/НУП передаются с помощью оборудования телемеханики и сигнализации (сигналы ТМ и ТС) в ОП, ПВК/ПТ и ОРП/ОУП, где находится технический персонал.
Например, для АСП оконечная аппаратура конструктивно разделена на передающий и приемный тракты. Передающий тракт служит для преобразования (переноса) частот исходных сигналов в полосы частот групповых и линейного трактов (ГТ и ЛТ), разделения их по частоте, усиления и передачи в другой пункт. Приемный тракт аппаратуры предназначен для преобразования полосы частот ЛТ в полосы частот ГТ, а затем в частоты исходных сигналов/КТЧ, усиления и разделения этих сигналов по частоте, коррекции (выравнивания) амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик ЛТ и автоматической регулировки усиления (АРУ) сигналов.
Промежуточная аппаратура АСП (ОУП и НУП) служит для компенсации затухания сигналов ЛТ, вносимых линией, коррекции амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик ГТ и ЛТ и автоматического регулирования усиления сигналов.
Расстояние между НУП зависит от емкости системы. Чем больше емкость АСП, тем шире полоса частот ЛТ и тем больше затухание на этих частотах, особенно в ВЧ области. Следовательно, приходится чаще устанавливать аппаратуру НУП для компенсации этого затухания. Например, в АСП, рассчитанной на 1920 КТЧ (К-1920П), НУП размещены через 6 км, а в АСП на 3600 КТЧ (К-3600) – через 3 км.