
- •3. Стандартизация телекоммуникационных сетей и систем. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем
- •4. Взаимоувязанная сеть связи (всс) рф. Первичные сети всс. Системы передачи, узлы и станции первичной сети
- •1. Системы (службы) электросвязи, т.Е. Комплекс средств, обеспечивающий предоставление пользователям услуг электросвязи.
- •2. Вторичные сети связи, обеспечивающие транспортировку, коммутацию, распределение сигналов в службах электросвязи.
- •3. Первичные сети, снабжающие вторичные сети каналами передачи и физическими цепями.
- •5. Сигналы электросвязи. Энергетические, временные и спектральные характеристики телекоммуникационных сигналов
- •6. Телекоммуникационные сигналы. Характеристики каналов связи для передачи сигналов
- •7. Двухсторонняя передача сигналов. Двухсторонняя передача с двухпроводным и четырех проводным окончанием.
- •8. Каналы связи. Каналы тональной частоты, Цифровые каналы
- •9. Системы связи с частотным разделением каналов (чрк).
- •10. Помехи в аналоговых системах передачи. Классификация помех
- •12. Переходные помехи в аналоговых системах передачи (асп).
- •13. Особенности построения цифровых систем передачи (цсп). Обобщенная структурная схема цсп
- •14. Формирование цифровых сигналов: дискретизация, квантование, кодирование. Декодирование сигналов
13. Особенности построения цифровых систем передачи (цсп). Обобщенная структурная схема цсп
Особенности построения цифровых систем передачи
Основной тенденцией развития телекоммуникаций во всем мире является цифровизация сетей связи, предусматривающая построение сети на базе цифровых методов передачи и коммутации. Это объясняется следующими существенными преимуществами цифровых методов передачи перед аналоговыми.
Высокая помехоустойчивость. Представление информации в цифровой форме позволяет осуществлять регенерацию (восстановление) этих символов при передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество передачи информации.
Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи. В пределах каждого регенерационного участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Длина регенерационного участка и оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остаются практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния. Так, при увеличении длины линии в 100 раз для сохранения неизменным качества передачи информации достаточно уменьшить длину регенерационного участка лишь на несколько процентов.
Стабильность параметров каналов ЦСП. Стабильность и идентичность параметров каналов (остаточного затухания, частотной и амплитудной характеристик и др.) определяются в основном устройствами обработки сигналов в аналоговой форме. Поскольку такие устройства составляют незначительную часть оборудования ЦСП, стабильность параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в аналоговых. Этому также способствует отсутствие в ЦСП влияния загрузки системы на параметры отдельных каналов.
Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов. При вводе дискретных сигналов непосредственно в групповой тракт ЦСП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала. Если, например, при этом будут использоваться временные позиции, соответствующие только одному каналу ТЧ, то скорость передачи будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 33,6 кбит/с.
Возможность построения цифровой сети связи. Цифровые системы передачи в сочетании с цифровыми системами коммутации являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются в цифровой форме. При этом параметры каналов практически не зависят от структуры сети, что обеспечивает возможность построения гибкой разветвленной сети, обладающей высокими надежностными и качественными показателями.
Высокие технико-экономические показатели. Передача и коммутация сигналов в цифровой форме позволяют реализовывать оборудование на единых аппаратных платформах. Это позволяет резко снижать трудоемкость изготовления оборудования, значительно снижать его стоимость, потребляемую энергию и габариты. Кроме того, существенно упрощается эксплуатация систем и повышается их надежность.
Структурная схема ЦСП
В
настоящее время цифровые методы и
устройства передачи информации
являются основными в телекоммуникационных
системах благодаря совокупности
своих достоинств, таких как высокая
помехоустойчивость, простота
группообразования, возможность интеграции
разнородного трафика, высокая
технологичность и др
Здесь аналоговый сигнал Sc(t) с выхода источника сообщения проходит через аналого-цифровой преобразователь (АЦП), преобразуясь в двоичный цифровой код SK(t). Для передачи по линии связи (медный кабель, ВОЛС, радиоканал) этот сигнал с помощью модулятора или кодирующего устройства преобразуется к виду SM(t), позволяющему передачу на большие расстояния с минимальными искажениями. В приемной части ЦСП происходят обратные преобразования с помощью демодулятора и цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). В канале передачи сигнал S(t) искажается при воздействии шумов и помех, которые наиболее эффективно проявляют себя в канале связи и во входных каскадах приемника.