- •Задание 1. Выбор параметров устройств дискретизации и оценка защищённости сигнала от помехи квантования
- •Задние 2. Икм-преобразование аналоговых сигналов
- •2.3 Рассчитать скорость передачи группового n-канального сигнала и необходимую полосу пропускания группового тракта
- •Задание 3. Оценка параметров системы цикловой синхронизации
- •Задание 4. Кодирование в линейном тракте цсп и осп. Оценка характеристик кодов
- •Задание 5. Проектирование участка регенерации цсп при ограничении собственной помехой
- •Задание 6. Проектирование участка регенерации цсп при ограничении переходной помехой
- •6.2 Максимальную протяжённость участка регенерации для однокабельного тракта, считая основным ограничивающим фактором переходное влияние на ближний конец, определим по формуле:
- •Задача 7. Проектирование участка регенерации осп
- •Задание 8. Расчёт защищённости сигнала от помехи на входе решающего устройства регенератора цифровой осп
2.3 Рассчитать скорость передачи группового n-канального сигнала и необходимую полосу пропускания группового тракта
Рассчитаем скорость передачи группового N-канального сигнала и необходимую полосу пропускания группового тракта:
Эффективность использования диапазона частот γ показывает, с какой скоростью (в бит/с) возможна передача в полосе частот 1 Гц при использовании данного конкретного сигнала (кода). Тогда скорость передачи в заданном диапазоне F, будет равна:
Величина необходимой полосы зависит от структуры передаваемой кодовой последовательности. Наихудший случай, отвечающий максимальной полосе, соответствует передаче чередующейся последовательности нулей и единиц. Для уверенной регистрации такого сигнала вполне достаточно его первой гармоники, частота которой равна
Таким образом, для передачи последовательности бит при помощи видиоимпульсных двоичных сигналов требуется, как минимум, полоса
Скорость передачи сигнала по одному каналу составит:
Определим скорость передачи группового N-канального сигнала
Полоса частот, необходимая для передачи группового сигнала со скоростью Bгр при заданной эффективности использования диапазона частот:
Задание 3. Оценка параметров системы цикловой синхронизации
Задание
3.1 Изобразить структурную схему неадаптивного приёмника циклового синхросигнала со скользящим поиском.
3.2 Определить среднее время восстановления состояния циклового синхронизма, считая, что приёмник предназначен для использования в ЦСП ИКМ-30.
Исходные данные:
Количество символов в синхрослове, b |
5 |
Ёмкость накопителя по входу в синхронизм,
|
2 |
Вероятность ошибки в линейном тракте, pe |
5*10-4 |
Ёмкость накопителя по выходу из
синхронизма,
|
2 |
Решение
3.1 Изобразим структурную схему неадаптивного приёмника циклового синхросигнала со скользящим поиском.
Рис.4 структурная схема неадаптивного приёмника циклового синхросигнала со скользящим поиском
3.2 Определим среднее время восстановления состояния циклового синхронизма, считая, что приёмник предназначен для использования в ЦСП ИКМ-30.
Среднее время восстановления состояния циклового синхронизма складывается из среднего времени обнаружения отсутствия синхронизма – времени заполнения накопителя по выходу из синхронизма, среднего времени поиска синхросигнала и среднего времени подтверждения состояния синхронизма – времени заполнения накопителя по входу в синхронизм.
Среднее время поиска синхрослова вычисляют по формуле:
,
где a – количество символов между двумя соседними синхрословами, b – количество символов в синхрослове, Т – период повторения синхрослова.
В ЦСП ИКМ-30 синхрослово состоит из 7 символов оно имеет вид 0011011, передаётся в канальном интервале КИ0 в чётных циклах и занимает интервалы Р2 – Р8. В интервале Р1 всех циклов передаётся информация постоянно действующего канала передачи дискретной информации (ПДИ). Таким образом, расстояние между соседними синхрословами равно:
,
где
– количество символов в одном цикле.
,
период повторения синхрослова в ЦСП ИКМ-30 составит:
Среднее время заполнения накопителя по выходу из синхронизма рассчитывается по формуле:
,
где р – вероятность приёма искажённого синхрослова.
,
где ре – вероятность ошибки в линейном тракте.
Найдём среднее время обнаружения отсутствия синхронизма
Найдём среднее время подтверждения синхронизма
Среднее время восстановления состояния циклового синхронизма
