
- •1 Расчет длины участка регенерации
- •1.1 Расчет местного участка сети
- •1.2 Расчет внутризонового и магистрального участка сети
- •2 Расчет напряжения дистанционного питания
- •4 Расчет требуемой защищенности на входе регенератора
- •5 Расчет ожидаемой защищенности на входе регенератора
- •5.2 По коаксиальным кабелям
- •7 Расчет шумов оконечного оборудования
- •8 Расчет надежности цсп
- •Аппаратура икм-1920
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.