- •Направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
- •Проблема электромагнитной совместимости в направляющих
- •Проблема электромагнитной совместимости в направляющих
- •Проблема электромагнитной совместимости в направляющих
- •Природа влияний между симметричными целями кабеля на примере двух цепей
- •Основные параметры влияния
- •Основные параметры влияния
- •ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
- •ПЕРВИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
- •ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
- •ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
- •ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
- •ВЗАИМНЫЕ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ
- •ВЗАИМНЫЕ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ
- •НОРМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ̆
- •НОРМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ̆
- •МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЦЕПЕЙ̆ ОТ ВЗАИМНЫХ
- •ЗАДАЧА
ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
Защищенность цепи 2 на дальнем конце от электромагнитных влияний определяется как
Аз 12 = − − +
Обычно в технике связи р20 =р10, а α1 = α2= α В этом случае
Аз 12 = −
Параметры А0, А1, А3 называют
вторичными параметрами влияния
Переходное затухание на дальнем конце Al,
изменяется по закону
Al = A3+αl
До некоторой длины линии наибольшее значение имеет А3, которое с
увеличением l уменьшается. Поэтому Al
вначале имеет падающий характер, после некоторого предельного значения длины возрастает собственное затухание цепи αl, и величина Al11;
резко увеличивается
1
1
ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ |
1 |
|
2 |
Характер сложения токов влияния с различных участков линии
на ближнем (а) и дальнем
(б) концах
Рассматривая закономерность изменения Al=ψ(l), можно отметить, что с увеличением |
|
длины линии увеличивается число участков влияния и следует ожидать возрастания |
|
взаимных помех |
|
Однако с увеличением длины токи помех уменьшаются, так как удлиняется путь их |
|
прохождения и растет собственное затухание цепи |
12 |
ВЗАИМНЫЕ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ |
13 |
Взаимные влияния между коаксиальными цепями
Взаимные влияния между коаксиальными цепями обусловлены продольной составляющей напряженности электрического поля на внешней поверхности внешнего проводника влияющей коаксиальной цепи
Степень |
взаимосвязи между |
коаксиальными |
|||
цепями |
1 и |
2 |
характеризуется |
сопротивлением |
|
связи |
или |
|
взаимным сопротивлением |
, |
|
представляющим собой отношение напряжения , возбуждаемого на внешней поверхности внешнего проводника влияющей коаксиальной цепи , к току , протекающему в этой цепи.
Значение численно равно , поэтому
( )= |
|
|
( ) |
|
( ) |
и ( )= ( ) |
|
|
|
|
= |
|
13 |
||
|
( ) |
|
( ) |
|
|||
ВЗАИМНЫЕ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ |
1 |
|
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
( )=| √ √ |
sh √ | или |
Z12 ( )= |
√ |
| | |
где - коэффициент вихревых токов; b и c – внутренний и внешний радиусы внешнего проводника, мм; t – толщина внешнего проводника, мм; σ – проводимость материала проводника
Частотная зависимость сопротивления связи Z12 и
полного сопротивления
ZПР
= |
|
√ |
|
sh √ |
sh - гиперболический синус
НОРМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ̆ |
15 |
Основными характеристиками, определяющими возможность использования кабельных цепей для передачи различных видов информации, являются переходное затухание на ближнем
А0 и защищенность Аз на дальнем концах
Для аналоговых систем передачи нормы на |
|
|
|
|||||||
параметры |
взаимных |
влиянии |
обычно |
|
А0 ≥ 60,8 дБ |
|||||
приводятся на длину усилительного участка. |
|
|
|
|||||||
По симметричным кабелям связи работают в |
|
Аз ≥ 73,8 дБ для 90% комбинаций цепей в |
||||||||
основном системы передачи К-60П в |
|
кабеле |
|
|||||||
диапазоне частот 12 – 252 кГц. Для этой |
|
Аз ≥ 71,0 дБ для 100% комбинаций цепей в |
||||||||
системы в установлены нормы: |
|
|
|
|||||||
Нормирование |
|
|
|
|
|
|
|
кабеле |
|
|
взаимных |
влияний |
для |
ЦСП |
Система ЦСП ИКМ-120 |
||||||
осуществляются, на |
длине |
элементарного |
кабельного |
(полутактовая частота 4,22 МГц) |
||||||
участка (ЭКУ) |
на полутактовой частоте. |
За |
основу |
|||||||
Аз ≥ 35 дБ – для межчетверочных |
||||||||||
принимается |
требуемое |
значение |
защищенности, |
|||||||
комбинаций цепей |
||||||||||
характеризующее |
отношение |
сигнал-шум |
на |
|||||||
полутактовой частое, которое обеспечивает заданную |
Система ИКМ-480С (полутактовая |
|||||||||
вероятность ошибки |
Ре |
для квазитроичного кода. На |
частота 17 МГц) Аз ≥ 22 дБ - для |
|||||||
внутризоновых сетях связи работают по симметричным |
межчетверочных комбинаций |
|||||||||
кабелям ЦСП ИКМ-120 и ИКМ-480С. Для этих систем в |
цепей и Аз ≥ 12 дБ – для |
|||||||||
соответствии |
с требованиями отраслевого |
стандарта |
внутризоновых комбинаций цепей |
|||||||
установлены следующие нормы на полутактовых |
||||||||||
15 |
||||||||||
частотах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
НОРМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ̆ |
|
|
16 |
1 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Цифровые системы передачи технологий xDSL |
|
|
|
|
|
|
|||||
А ≥ аз + ( − )+ + |
|
||||||||||
работают по однокабельной системе, поэтому |
|
||||||||||
нормировать нужно взаимные влияния на ближнем |
|
|
|
|
где |
|
|||||
конце А0. при этом величины значений А0 зависят от |
|
|
|
|
|
||||||
вида кода, с которым работает конкретная ЦСП. Для |
аз = 16,2 дБ – защищенность сигнал-помеха, |
|
|||||||||
обеспечивающая вероятность ошибки 10-10 |
|
||||||||||
ЦСП технологии xDSL с многоуровневым кодом 2В1Q |
|
||||||||||
нормирование переходного затухания между цепями |
|
|
L – число уровней сигнала |
|
|||||||
кабеля определяется по формуле: |
|
|
|
|
|
N – число систем передачи |
|
||||
В |
таблице |
приведены |
нормируемые |
Количество |
|
А0, дБ при N |
|
|
|||
уровней |
|
|
|
|
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
значения А0 для многоуровневых систем при |
сигнала |
|
|
|
|
|
|||||
передаваемом |
затухании |
на |
частоте |
|
|
|
|
|
|
||
максимального |
сосредоточения |
энергии, |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
67,7 |
70,7 |
72,5 |
73,3 |
|
|||||
равном 42 дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
75,1 |
78,1 |
79,9 |
81,1 |
|
||
Для ЦСП с кодом САР |
|
Для коаксиальных |
|
|
||||
|
кабелей нормы на переходное затухание |
|||||||
нормирование величины А |
0 |
на ближнем конце А0 и защищенность на дальнем конце |
||||||
определяется выражением: |
Аз |
усилительного участка определяется из следующих |
||||||
|
|
|
эмпирических выражений: |
|
|
|||
А ≥ + + |
|
|
|
|
А ≥ , + √ , дБ; |
Аз ≥ , + √ , дБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
В этих выражениях частота берется в МГц на минимальной частоте линейного спектра системы передачи
МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЦЕПЕЙ̆ ОТ ВЗАИМНЫХ |
1 |
|
7 |
||
ВЛИЯНИЙ̆ |
||
|
||
Применение НС, обеспечивающих малые значения взаимных |
||
влияний |
|
|
Взаимная компенсация помех между цепями |
|
|
симметричных кабелей связи |
|
|
Способ сосредоточенной компенсации взаимных помех |
|
|
на ЭКУ (симметрирование кабелей связи) |
|
|
Экранирование отдельных цепей и кабеля в целом
Отбор цепей в многопарных абонентских кабелях связи
17
ЗАДАЧА |
1 |
|
8 |
||
|
Уровень полезного сигнала Рс = -40 дБ, уровень помех Рп = -120 дБ. Определите защищенность между цепями Аз, сделайте вывод о применимости такой защищенности между цепями.
Переведите Рс и Рп из дБ в разы.
18
