- •1 Представление транспортных сетей в общем виде
- •2 Принцип деления на функциональные уровни ттс
- •3 Принципы систематизации транспортной сети
- •4 Транспортные сети и их функция
- •5. Основные свойства, термины и определения цсп
- •6 Принцип построения системы передачи с временным разделением каналов.
- •8 Принцип чрк
- •9 Амплитудно – импульсная модуляция.
- •10 Импульсно-кодовая модуляция.
- •11 Кодирования и декодирования сигналов
- •12 Линейный кодер.
- •13 Компандирования. Нелинейные кодеры.
- •14 Рекомендация g.703.
- •15 Объединения цифровых потоков в pdh.
- •16. Информационная структура pdh
- •19 Принципы объединения цифровых потоков.
- •20 Линейные коды цсп (rz,nrz,bif,ami,hdb-3).
- •3. Биполярный код с заменой n нулей (мчпи).
- •23 Межсимвольные искажения в цсп (I и II рода)
- •24 Генераторное оборудования в pdh.
- •26 Системы икм-30.
- •27 Цикл икм-120.
- •28 Система передачи икм-480.
- •29.Система передачи икм-1920
- •30 Потоки е1, е2.
- •31. Потоки е3,е4
- •33 Расчет длины участка регенерации для симметричного кабеля.
- •34 Расчет участка регенерации на коаксиальном кабеле
- •35 Расчет участка регенерации на оптическом кабеле
- •36 Структура оконечной станции цсп.
- •40 Регенратор pdh.
- •41 Цифровые методы модуляции.
- •43 Принципы синхронизации в цсп
- •44 Приемник цикловой синхронизации
- •45. Pdh. Архитектура. Потоки.
- •46. Принципы объединения цифровых потоков в pdh.
- •47. Европейская цифровая иерархия pdh.
- •48 Особенности построения sdh.
- •49 Концепция tmn- управления
- •50. Ячеистая топология sdh на базе кросс конекторов
- •51 Основные топологии сетей в sdh
- •52 Способы синхронизации.Принцип формирования системы тактовой сетевой синхронизации.
- •53, 54 Управления в sdh.
- •55 Резервирования в системах sdh.
- •57 Цикл stm-1.
- •58. Архитектура sdh. Слои
- •60 Структура сигнала stm-1
- •61 Зоголовки, указатели в sdh.
- •63 Четырех уровневая система управления tmn.
- •66. Sdh.Принципы организации иерархии
- •68 Основные направления развития ngsdh
- •69 Структура протокола gfp
- •70 Структуры протокола vcat.
- •71 Структура прокола lcas
- •72 Архитектура сетей pon.
- •73 Технология pon.
- •74 Технология epon
- •75 Технология gpon.
- •76 Технология wdm.
- •77 Технология dwdm.
- •79 Стандарты ов в wdm/dwdm
- •80 Понятие окон прозрачности в оптике связи
- •1 Представление транспортных сетей в общем виде.
34 Расчет участка регенерации на коаксиальном кабеле
Защищенность сигнала от собственной помехи на входе решающего устройства регенератора можно оценить по следующей формуле:
h=20lgUo/Uсп=Рпер+121-10lgF-10lgƒт/2-1,175а,
где Uo- амплитуда отклика (импульса) на выходе КУ при подаче на вход участка регенерации одиночного прямоугольного импульса с амплитудой UПЕР, в,
Uсп- действующее значение напряжения собственной помехи в той же точке,
Рпер=10lgUпер2/Zo/10-3 – абсолютный уровень пиковой мощности прямоугольного импульса на входе регенерационного участка, дБм,
Zo=75 Ом – волновое сопротивление коаксиальной кабельной цепи,
F- коэффициент шума корректирующего усилителя регенератора, ед., fт – тактовая частота сигнала в линии, МГц, а=αlрег – затухание цепи длиной lрег на полутактовой частоте, дБ, lрег – длина регенерационного участка, км,
α – коэффициент затухания цепи на полутактовой частоте, дБ/км.
Коэффициент затухания цепи приближенно равен:
α = αо√fт/2, дБ/км, где αо – параметр апроксимирующей функции, Используя формулу (2.10), можно получить выражение для расчета максимальной длины участка регенерации:
Минимально допустимая защищенность (требуемая) - это допустимая вероятность ошибки регенерации в одиночном регенераторе (ho) с учетом необходимых запасов (∆h) и определяется следующим выражением: h1=ho+∆h,
Рассчитанная по этой формуле величина ho является теоретическим порогом помехоустойчивости.
А вероятность ошибки в одном регенераторе равна:
,
где L - протяженность линейного тракта.
Исходя из вычисленной вероятности ошибки в одном регенераторе, можно найти требуемую минимально допустимую защищенность:
h1= 21,65 + 11,42lglg(10-10ּlp)-1. Решаем неравенство:h ≥ h1
В результате решения этого неравенства производим выбор длины регенерационного участка рисунок 2.12.
Рисунок 2.12 – График выбора длины регенерационного участка для трех типов кабеля
35 Расчет участка регенерации на оптическом кабеле
Линейный тракт ВОСП PDH представляет собой совокупность технических средств от входа оптического модулятора до выхода станционного регенератора (рисунок 60).
Рисунок 60 – Линейный тракт ВОСП
Согласно рекомендации МСЭ-Т при расчете линейного тракта определяют длину участка регенерации R и S (входом и выходом оптического волокна соответственно) (рисунок 61).
Рисунок 61 – Длина регенерационного участка
Расчет длины участка регенерации lру производится исходя из энергетического потенциала аппаратуры А ЦВОСП, а затем полученный результат проверяют на соответствие нормам по дисперсии.
где А - энергетический потенциал аппаратуры, дБ;
ст - потери на стыке строительных длин, дБ;
мки - потери за счет микроизгибов, дБ;
мк - потери за счет макроизгибов, дБ;
F(
) - функция, учитывающая среднеквадратическое
отклонение затухания кабеля от среднего
значения коэффициента затухания кабеля
к,
дБ;
Э1,Э2 - линейный (3...10 дБ) и аппаратный (2...7 дБ) энергетические запасы, дБ;
к - среднее значение затухания оптического кабеля (из справочника), дБ/км;
lстр - строительная длина ОК (1...4 км).
После расчета lру необходимо проверить, не превышают ли на расчетном участке дисперсионные искажения сигнала заданных норм. Для этого находят полосу пропускания оптического волокна Fов на уровне 3 дБ и сравнивают ее с полосой сигнала Fс. При этом, дисперсионные искажения отсутствуют если выполняется условие:
,
где
д
- среднеквадратическое значение дисперсии
одного километра ОВ;
-
коэффициент, зависящий от типа ОВ:
для ООВ = 1; для ГМОВ = 0,85; для СМОВ = 0,5.
Для ЦВОСП полоса частот сигнала равна тактовой частоте сигнала в ОВ и равна скорости передачи сигнала в ОВ, т.е. Fс = fл = В.
