- •Введение
- •1 Исходные данные на проектирование
- •2 Краткие технические данные аппаратуры и кабелей
- •2.3 Аппаратура икм-120
- •2.6 Аппаратура восп
- •2.7 Параметры кабелей связи
- •3 Расчет шумов оконечного оборудования
- •3.1 Шумы дискретизации
- •3.2 Шумы квантования
- •3.3 Шумы незанятого канала
- •3.4 Инструментальные шумы
- •4 Расчет длин участков регенерации
- •4.1 Расчет допустимой защищенности на входе регенератора
- •4.2 Общая методика определения длины участка регенерации
- •4.3 Расчет длины участка регенерации при работе цсп по коаксиальным кабелям
- •4.3.1 Первый способ
- •4.3.2 Второй способ
- •4.4 Расчет длины участка регенерации при работе цсп по высокочастотным симметричным кабелям
- •4.5 Расчет длины участка регенерации при работе цсп по многопарным низкочастотным телефонным кабелям
- •4.6 Расчет длины участка регенерации при работе цсп по оптическим кабелям
- •5 Расчет параметров качества передачи по оцк
- •6 Расчет цепи дистанционного питания
- •Список рекомендуемых источников
3.3 Шумы незанятого канала
При отсутствии входных телефонных сигналов на входе кодера действуют слабые помехи, к которым относятся, например, собственные шумы и переходные помехи, остатки плохо подавленных импульсов, управляющих приемопередатчиками и т. п. Если к тому жe характеристика кодера в силу нестабильности параметров его узлов и питающих напряжений окажется смещенной так, что уровень левого входного сигнала будет совпадать с уровнем решения кодера (рисунок 11), то помеха с любой, сколь угодно малой амплитудой будет приводить к появлению кодовой комбинации, отличной от нулевой.
Uвых
Смешанная
характеристика
Номинальная характеристика
Uвх
Рисунок 12 - Характеристика кодера при малых уровнях сигнала
В этом случае входной сигнал декодера будет представлять собой импульсы прямоугольной формы с размахом Uн0 (минимального шага квантования) и со случайными моментами перехода через нуль. Возникающие при этом шумы получили название шумов незанятого («молчащего») канала.
Псофометрическая мощность этих шумов в точке нулевого относительного уровня (ТНОУ) на нагрузке 600 Ом равна:
Ршнк =(Uн0/2)2·Kп2·(2·Fк)/fд·(1/600)∙1012, пВт (псоф) (17)
Ршнк =(0,54*10-3/2)2·0,752·(2·3,1)/8·(1/600)∙1012=0,000075*10-12 пВт (псоф)
Здесь Uн0, В- минимальный шаг квантования при использовании нелинейного кодирования с характеристикой кoмпрессии A-87,6/13. Значения Uн0, Kп, Fк, fд приведены в пункте 4.2.
Следует иметь в виду, что несмотря на небольшую величину, шумы незанятого канала заметны для абонентов, поскольку не происходит их «маскировки» передаваемыми сигналами.
По рекомендациям МСЭ псофометрическая мощность шумов незанятого канала в ТНОУ должна быть не более Ршнк.макс=320 пВт0(псоф), или их псофометрический уровень не должен превышать значения ршнк.макс= -65 дБм0(псоф), что и следует проверить для проектируемой системы.
3.4 Инструментальные шумы
В процессе аналого-цифрового преобразования в оконечном оборудовании возникают шумы, определяемые отклонением характеристик преобразователя от идеальных. Указанные отклонения вызываются переходными процессами при формировании АИМ группового сигнала и конечной точностью работы отдельных узлов кодера. Уровень инструментальных шумов возрастает при увеличении скорости передачи и разрядности кода.
Мощность инструментальных шумов на единичном сопротивлении:
Риш = 2*4m*Uно, Вт (18)
Риш = 0,0003182*48*0,54*10-3=0,000003564 Вт
где - среднеквадратичное значение приведенной инструментальной
погрешности преобразования;
m- разрядность кода (для нелинейного кодирования в ЦСП m=8);
Uно- минимальный шаг при неравномерном квантовании
Соотношение инструментальных шумов и шумов квантования:
H=Pиш/Pшк =12·2·4m (19)
В данном случае решается обратная задача- по заданному соотношению находится величина приведенной инструментальной погрешности:
=H/(12·4m)
(20)
=0,08/(12·48)=0,000318
