- •Кафедра линии связи
- •Предисловие
- •Лекция 1. Направляющие среды и системы передачи.
- •1.1. Направляющие системы передачи
- •1.2. Аналоговые и цифровые системы передачи
- •1.3. Организация дальней связи
- •1.4. Построение сетей электросвязи
- •1.5. Построение городских абонентских сетей
- •Контрольные вопросы к лекции №1
- •Лекция 2. Кабели связи с металлическими жилами.
- •2.1. Электрические кабели связи
- •2.1.1. Конструкция симметричных кабелей
- •2.1.2. Изоляция жил
- •2.2. Высокочастотные симметричные кабели дальней связи
- •2.3 Низкочастотные кабели гтс
- •2.4. Зоновые и сельские симметричные кабели связи
- •2.5. Коаксиальные кабели
- •2.5.2. Магистральные коаксиальные кабели типа км с парами нормального размера (2,6/9,5)
- •2.5.3. Кабели с большими коаксиальными парами (7/27, 11/40 и др.)
- •Контрольные вопросы к лекции № 2.
- •Лекция 3. Теория передачи по линиям связи.
- •3.1. Уравнение однородной линии
- •3.2. Поверхностный эффект и эффект близости
- •3.3. Определение параметров линии r, l, c и g
- •3.4. Ёмкость и проводимость изоляции кабеля
- •3.5. Зависимость параметров кабеля от частоты
- •Контрольные вопроси к лекции № 3.
- •Лекция 4. Взаимные влияния в электрических кабелях.
- •4.1. Электрические и магнитные связи
- •4.2. Вторичные параметры влияния
- •4.3. Защита от взаимных влияний
- •4.4. Нормы на переходное затухание и защищенность
- •Контрольные вопросы к лекции № 4.
- •Лекция 5. Оптические кабели.
- •5.1. Волоконно-оптические линии связи (волс)
- •5.2. Физические процессы, происходящие в волокне при передаче светового луча
- •5.3. Апертура волокна
- •5.4. Дисперсия в волокне
- •5.5. Затухание сигнала в оптическом волокне
- •5.6. Определение длины участка регенерации
- •Контрольные вопросы к лекции № 5
- •Лекция 6. Волновое уравнение для оптического волокна и его решение.
- •6.1. Понятие о моде
- •6.2. Волновое уравнение
- •6.3. Условие одномодовости
- •6.4. Современные конструкции оптических волокон
- •6.5 Оптические усилители.
- •6.6. Спектральное уплотнение (мультиплексирование)
- •Контрольные вопросы к лекции № 6.
- •Волновое мультиплексирование. Расстояние между несущими волнами в окне прозрачности.
- •Лекция 7. Внешние электромагнитные влияния на линии связи.
- •7.1. Атмосферное электричество
- •7.2. Влияние высоковольтных линий электропередачи
- •7.3 Влияние электрических железных дорог
- •7.4. Коррозия кабелей и меры защиты
- •7.5. Измерения на линиях связи
- •7.6. Измерения на оптических кабелях
- •7.6. Проектирование, строительство и монтаж линий связи
- •7.7. Строительство и монтаж оптических линий связи
- •Контрольные вопросы к лекции 7
- •Литература
4.2. Вторичные параметры влияния
К вторичным параметрам влияния относятся (см. рис. 22):
Рис.
22.
Рис. 23. Рис. 24.
Пользуясь тем же методом, что мы использовали при получении уравнения длинной линии (телеграфные уравнения), можно получить решения уравнений влияния и вычислить значения А1, А2 и А3. На рис. 23 показано, как изменяется Ао и А3 для симметричных (СК) и коаксиальных (КК) кабелей в зависимости от частоты. У симметричных кабелей защищенность с частотой падает, а у коаксиальных возрастает. Заметим, что
На рис. 24 показано, как параметры влияния зависят от длины линии.
4.3. Защита от взаимных влияний
Мерами борьбы с взаимными влияниями в симметричных цепях являются:
скрутка жил;
экранирование жил;
дополнительное симметрирование кабелей;
скрещивание жил.
На воздушных линиях связи мерой борьбы с влияниями является скрещивание проводов линии.
Для повышения помехозащищённости внутри симметричной четвёрки используется скрещивание жил внутри пар между собой. Скрещивание позволяет компенсировать ёмкости на соседних участках (строительных длинах). Порядок скрещивания обозначается индексом в виде точек и крестов, например, индекс х х означает, что первая пара четвёрки не скрещена, а вторая пара, а также пары между собой скрещены. Скрещивание производят внутри участка симметрирования длинной 1,72,2 км по результатам измерений. Если компенсация при этом недостаточна, то дополнительно включают симметрирующие конденсаторы в одной, трёх или семи точках участка симметрирования.
Для
симметрирования высокочастотных кабелей
в нескольких точках усилительного
участка (
,
и
)
включают, так называемые, контура
противосвязи, содержащие конденсаторы
и сопротивления.
4.4. Нормы на переходное затухание и защищенность
Различают помехи тепловые, нелинейные (из-за нелинейных характеристик аппаратуры) и переходные помехи от влияния.
По международным нормам на линии длинной 2500 км величина помех не должна превышать 10000 пВт, из них 2500 пВт - для оконечной аппаратуры, а 7500 - для линии. В свою очередь из 7500 пВт линии отводятся на нелинейные шумы 25 %, на тепловые шумы - 25 % и на переходы - 50 %. Исходя из этого определено, что минимально возможная величина А3 должна превышать
Аз 54,7 дБ. Так как токи помех с усилительных участков складываются, то реальные нормы выше этой величины.
Таблица 3. Нормы на длины усилительного участка, дБ.
-
нч ск
вч ск
кк
2х пр. цепь
4х пр. цепь
2,6/9,4
1,2/4,4
А3
60,8
65,1
73,8 (10%71)
110
90,3
А1
60,8 + l
65,1 + l
73,8 + l
110 + l
90,3 + l
А0
60,8 + l
65,1 + l
60,8
110 + l
90,3 + l
