Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ к курсовой 2013.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
199.24 Кб
Скачать

4 Расчет требуемой защищенности на входе регенератора

 

Допустимое значение вероятности ошибки для одного регенератора определяется как:

 

Pош1 = Р’ош ×lР.                                                        (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 (см. рисунок 4, а), то при равномерном распределении ошибок на отдельных участках национальной сети, т.е. ВСС, получим значения Рош уч= 10-7 (см. рисунок 4, б).

 

 

а) при международной связи; б) при номинальной цепи при использовании ЦСП.

Рисунок 4 – 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 4, 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 (взять из расчетов п.1).

Расчеты выполнить для обоих участков сети. Полученные значения должны быть в пределах неравенства  10-15 <Рош< 10-4.    

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) + DАЗ,             (4.4)

 

где  mу – количество уровней кода в цифровом линейном тракте;

DАЗ - запас помехозащищенности, учитывающий неидеальность узлов регенератора и влияние различных дестабилизирующих факторов (см. таблицу 2).

Два первых слагаемых определяют значение Аз.треб  для двухуровневых кодов, а третье слагаемое – необходимое увеличение защищенности при увеличении количества уровней в коде.

 

 

5 Расчет ожидаемой защищенности на входе регенератора

 

5.1  По симметричным кабелям

 

Основными видами помех в линейном тракте ЦСП являются межсимвольные и переходные помехи, тепловые шумы, помехи, вызванные наличием несогласованностей на участках регенерации, а также помехи от устройств коммутации и индустриальные. Главной причиной появления межсимвольных помех являются искажения цифрового сигнала, вызванные ограничением полосы пропускания линейного тракта в области как нижних, так и верхних частот. Переходные помехи появляются вследствие взаимного переходного влияния между парами кабеля, причем при организации линейного тракта по однокабельной системе наиболее существенны влияния на ближний конец, а при использовании двухкабельной системы – переходные влияния дальний конец и через третьи цепи.

Если применяется однокабельная система связи, то при расчете учитываются переходные помехи на ближнем конце. В этом случае ожидаемая защищенность от переходных помех определяется как:

 

Аз ож = Ао (fрасч) - a(fрасч)lр –10lgNс ,                                  (5.1)

 

где Ао (fрасч) - переходное затухание на ближнем конце на расчетной                     частоте, дБ;

      Nс-число систем, работающих по данному кабелю;

      a(fрасч) - затухание кабеля на расчетной частоте, дБ/км, рассчитано в разделе 1.2.

Значение fрасч зависит от типа кода в линейном тракте (для двухуровневых кодов, fрасч = fт,  а для трехуровневых кодов fрасч=fт/2).

 Переходное затухание на ближнем конце Ао при длине кабеля свыше нескольких сотен метров практически остается постоянным (т.е. при расчетах можно использовать значение на строительную длину кабеля), а с ростом частоты уменьшается со скоростью примерно 4,5 дБ на октаву.

 

 ­­Ао (fрасч)= А0стр (1МГц) – 15lgfрасч  ,                              (5.2)

 

где А0стр(1МГц) - переходное затухание на ближнем конце на строительной длине кабеля на частоте 1 МГц, дБ (приведено в приложении Б).

Если  используется 2-х кабельная система, то при расчете учитываются переходные помехи на дальнем конце.

 В этом случае ожидаемая защищенность от переходных помех определяется как:

 

Азож = Аl(fрасч) – a(fрасч) · lр – 10lgNс;                                                         (5.3)

 

Аl(fрасч)= Аlстр (fрасч) – 10lg(lр /lстр) + a(fрасч) · (lр -lстр);                       (5.4)

 

Аlстр(fрасч) = Аlстр (1МГц) – 20lgfрасч;                               (5.5)

 

А1стр(1МГц) - переходное затухание на дальнем конце на строительной длине кабеля на частоте 1 МГц, дБ (приведено в приложении Б)                                                                                             

lстр=825м = 0,825 км,

a(fрасч) - затухание кабеля на расчетной частоте, дБ/км рассчитано в разделе 1.2;

 - рассчитанная длина участка регенерации.

После выполнения расчетов необходимо сделать вывод о соотношении Аз ож и АЗ треб.