- •Введение
- •1 Технические данные системы передачи икм-480
- •2.3.3Характеристика мультиплексоров pdh
- •2.3.4 Характеристика ogm-30e
- •2.3.5Характеристика солт икм-480
- •2.3.6Характеристика нрп. На магистрали могут применяться следующие типы нрп:
- •3.2 Расчет ожидаемой вероятности ошибки цифрового линейного тракта
- •4.2 Расчет напряжения дп
3.2 Расчет ожидаемой вероятности ошибки цифрового линейного тракта
Для систем, работающих по коаксиальному кабелю, преобладающими являются тепловые шумы. Они и учитываются при расчете защищенности сигнала на входе НРП.
Защищенность зависит и от скорости передачи и от дополнительных помех.
При известном значении коэффициента затухания для коаксиальной пары на полутактовой частоте системы защищенность на регенерационном участке определяется по формуле:
(3.4)
где
– защищенность от тепловых шумов;
-
затухание регенерационного участка
при максимальной температуре грунта
на расчетной частоте, равной полутактовой
17,184 МГц;
определяется по формуле.
,
(3.5)
где
коэффициент
затухания кабеля на расчетной частоте
при максимальной температуре грунта,
берется из формулы 4 методических
указаний.
-
расчетная
длина регенерационного участка, км;
Ф - скорость передачи цифрового сигнала в линейном тракте, Мбит/с;
q = 3дБ - допуск по защищенности на неточность работы регенератора;
=
7,8 дБ - допуск по защищенности на
дополнительные помехи в линейном тракте,
отличные от тепловых шумов.
Затухание регенерационного участка длиной 2,91 км составит:
=54,99дБ
Защищенность на регенерационном участке длиной 2,91 км составит:
Помехоустойчивость цифрового линейного тракта оценивается вероятностью возникновения ошибки при прохождении цифрового сигнала через все элементы ЦЛТ.
Ошибки в различных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибки в ЦЛТ можно определить как сумму вероятностей ошибок по отдельным участкам.
Ожидаемая вероятность ошибки ЦЛТ определяется по формуле:
,
(3.6)
где
-вероятность
ошибки i-го
регенератора;
i - номер регенератора.
Между вероятностью ошибки регенератора и защищенностью существует следующая зависимость: увеличение защищенности приводит к снижению вероятности ошибки.
Для систем, использующих в качестве линейного кода код HDB - 3, величину вероятности ошибки можно определить по таблице 4 данных методических указаний.
Таблица 4 – Значения вероятности ошибок и защищенности
|
16,1 |
17,7 |
18,8 |
19,7 |
20,5 |
21,1 |
21,7 |
22,2 |
22,6 |
23,0 |
23,4 |
23,7 |
|
10-3 |
10-4 |
10-5 |
10-6 |
10-7 |
10-8 |
10-9 |
10-10 |
10-11 |
10-12 |
10-13 |
10-14 |
Если вероятность ошибки для всех регенераторов тракта одинакова, то расчет ожидаемой вероятности ошибки в линейном тракте осуществляется по формуле:
,
(3.7)
где NНРП- число необслуживаемых регенерационных пунктов, а 1учитывает станционный регенератор.
Для первой секции ОП1-ОРП
Рош. ОП1-ОРП ож. =61∙10-8
Для второй секции ОРП-ОП2
Рош. ОРП-ОП2 ож. =42∙10-8
Общая ожидаемая вероятность ошибки ЦЛТ составит
=
61∙10-8
+ 42∙10-8
= 81∙10-8
После выполнения расчета Рош.ож. необходимо сравнить ее величину с величиной допустимой вероятности ошибки.
Рош.ож.ЦЛТ≤ Рош.доп.ЦЛТ (3.8)
В первой секции:
Рош.ож.1 <Рош.доп.1. т.е. 180,4∙10 -8> 61 ∙10 -14
Во второй секции:
Рош.ож.2 <Рош.доп.2 т.е. 125,1∙ 10 -8>42 ∙10 -14
Следовательно, размещение НРП в секциях выполнено верно и качество организуемых каналов будет удовлетворять требованиям МСЭ-Т.
4 Организация ДП
4.1 Схема организации ДП
Схему организации ДП необходимо разрабатывать одновременно для всех секций ДП на основании полной схемы организации связи. На схеме ДП следует указать направления передачи и приема, длины участков, диаметр жил кабелей.
В ЦСП ИКМ-480 дистанционное питание регенераторов и сервисного оборудования ЦЛТ осуществляется раздельно.
Питание регенераторов НРП организуется по центральным жилам коаксиальных пар прямого и обратного направлений по схеме «провод-провод». Максимально возможная величина напряжения ДП, поступающая от УДП составляет Uдп = 1300В, номинальный ток ДП Iдп = 200мА.
Питание сервисного оборудования ЦЛТ осуществляется по фантомным цепям, организованных на симметричных парах кабеля MKT-4 от УДП.
Максимальное напряжение ДП для участковой телемеханики UдпТМУ= 430В, номинальный ток ДП IдпТМУ = 20мА, для ДП системы служебной связи UдпСС = 430В, IдпСС= 20мА.
ДП ТММ осуществляется по жилам третьей симметричной пары постоянным током 20 мА, напряжением до 360В.
Таблица 5
Тип кабеля |
МКТП - 4 |
||||||||||
Диаметр жил, мм |
Однокабельная |
||||||||||
Длина секции, км |
9 31 0,21 |
8 30 7,3 |
6 21 2,55 |
6 21 2,55 |
|||||||
Число НРП в секции |
|
|
|
|
|||||||
Длина рег.уч., км |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
2,91 |
||
Сопротивление жилы R0, Ом |
15,85 |
15,85 |
|||||||||
Рисунок 3 – Схема размещения регенерационных пунктов для проектируемой магистрали
UДП1=
В
UДП2=
В
UДП3=
В
UДП4=
В
Рисунок 4 – Схема организации цепи дистанционного питания РЛ
