
- •1.Современные системы телекоммуникаций
- •2. Построение сетей электросвязи
- •2.1. Принципы построения сетей связи
- •2.2. Магистральные и зоновые сети связи
- •2.3. Городские телефонные сети
- •2.4. Сети сельской телефонной связи и проводного вещания
- •4. Коаксиальные кабели
- •4.1. Электрические процессы в коаксиальных цепях
- •4.2. Передача энергии по коаксиальной цепи с учетом потерь в проводниках
- •4.3. Емкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей
- •4.4. Вторичные параметры передачи коаксиальных цепей
- •4.5. Оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи
- •4.6. Конструктивные неоднородности в коаксиальных кабелях
- •5. Симметричные кабели
- •5.1. Электрические процессы в симметричных цепях
- •5.2. Передача энергии по симметричной цепи с учетом потерь
- •5.3. Емкость и проводимость изоляции симметричной цепи
- •5.4. Параметры цепей воздушных линий связи
- •5.5. Основные зависимости первичных параметров симметричных цепей
- •5.6. Вторичные параметры симметричных цепей
- •6. Волноводы
- •6.1. Физические процессы, происходящие в волноводах
- •7. Оптические кабели
- •7.1. Развитие волоконно-оптической связи
- •7.2. Достоинства оптических кабелей и область их применения
- •7.3. Физические процессы в волоконных световодах
- •6.4. Лучевая теория световодов
- •7.5. Волновая теория световодов
- •7.6. Потери энергии и затухание
- •7.8. Дисперсия и пропускная способность
- •Глава 8. Заимные влияния и помехозащищенность цепей в линиях связи
- •8.1. Проблема электромагнитной совместимости в линиях связи
- •8.4. Косвенные влияния между цепями
- •8.5. Влияния в коаксиальных кабелях
- •8.6. Нормы на параметры взаимных влияний
- •8.7. Меры защиты цепей и трактов линии связи от взаимных влиянии
- •8.9. Симметрирование высокочастотных кабелей
- •9. Проектирование линейных сооружении связи
- •9.1. Организация проектирования линейных сооружении связи
- •9.2. Этапы проектирования
- •9.3. Оптимизация методов проектирования линий и сетей связи
- •9.5. Технология реального проектирования лсс
- •9.6. Выбор системы передачи, типа линии связи, марки кабеля и трассы строительства
- •9.7. Определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей
- •9.8. Рабочие чертежи
- •9.9. Основные положения проектирования подсистем кабельных магистралей
- •9.10. Распределение абонентов по территории города и выбор места расположения станций
- •9.11. Выбор емкости шкафа и проектирование распределительной сети гтс
- •9.12. Проектирование магистральной кабельной сети и канализации гтс
- •9.13. Многоканальные соединительные линии гтс
- •9.14. Перспективы развития методов проектирования сетей гтс
- •Глава 10. Строительство линейных сооружении связи
- •10.1. Прокладка кабельных линий связи
- •10.1.1. Подготовительные работы
- •10.1.2. Подготовка кабеля к прокладке
- •10.1.3. Группирование строительных длин
- •10.1.5. Прокладка подземных кабелей
- •10.1.7. Установка замерных столбиков
- •10.1.8. Механизация строительства
- •10.1.12. Прокладка подводных кабелей
- •10.1.13. Особенности прокладки оптических кабелей
- •Глава 11. Защита сооружений связи от внешних влияний и коррозии
- •11.1. Теория влияния
- •11.1.1. Физическая сущность и источники электромагнитного влияния на цепи связи
- •11.1.2. Виды и классификация внешних влиянии
- •11.1.3. Влияние атмосферного электричества
- •11.1.4. Влияние линии электропередачи
- •11.1.5. Влияние электрифицированных железных дорог
- •11.1.7. Нормы опасных и мешающих влиянии
- •11.1.8. Расчет опасного электрического влияния
- •11.1.9. Расчет опасного магнитного влияния
- •11.1.10. Расчет мешающих влияний
- •11.1.11. Влияние радиостанций на линии связи
- •11.2. Защита сооружений связи
- •11.2.3. Каскадная защита и молниеотводы
- •11.2.4. Защита от грозы кабельных линий
- •11.2.5. Экранирующие тросы
- •11.2.6. Редукционные и отсасывающие трансформаторы
- •11.2.7. Устройство заземлений
- •11.3. Экранирование кабелей связи
- •11.3.1. Применение экранов
- •11.3.3. Электромагнитостатическое экранирование
- •11.3.4. Электромагнитное экранирование
- •11.3.5. Волновой режим экранирования
- •11.3.7. Экранирующий эффект с учетом продольных токов
- •12. Полосковые линии передачи
- •12.1. Введение
- •12.2. Симметричная полосковая линия передачи
- •12.3. Несимметричная полосковая линия передачи
- •12.4. Щелевая линия
- •12.5. Копланарная полосковая линия
- •12.6. Связанные полосковые линии
- •13. Конструкции и характеристики линий связи
- •13.1. Электрические кабели связи
- •13.1.1. Классификация и маркировка кабелей
- •13.1.2. Проводники
- •13.1.3. Изоляция
- •13.1.4. Типы скруток в группы
- •13.1.6. Защитные оболочки
- •13.1.7. Защитные бронепокровы
- •13.1.8. Междугородные коаксиальные кабели
- •13.1.9. Междугородные симметричные кабели
- •13.1.10. Зоновые (внутриобластные) кабели
- •13.1.11. Городские телефонные кабели
- •13.1.12. Кабели сельской связи и проводного вещания
- •13.2. Оптические кабели связи
- •13.2.1. Классификация оптических кабелей связи
- •13.2.2. Оптические волокна и особенности их изготовления
- •13.2.3. Конструкции оптических кабелей
- •13.2.4. Оптические кабели отечественного производства
9.7. Определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей
Места установки НУП выбираются с учетом удобства их обслуживания, возможности подвозки аппаратуры и другого оборудования, а также подъезда к ним в любое время года. НУП должны оборудоваться в местах, не затопляемых во время весенних паводков или основными потоками.
Одним из важных аспектов проектирования кабельных магистралей связи является определение длин ретрансляционных (усилительных и регенерационных) участков. Очевидно, что с увеличением средних расстояний между ретрансляционными участками повышаются технико-экономические показатели проекта за счет уменьшения капитальных вложений и эксплуатационных затрат.
При определении дальности связи по кабельным ЛС необходимо учитывать специфику различных систем передачи. В АСП происходит накопление помех по всей длине линии, и надо учитывать всю дальность связи. В ЦСП в каждом регенерационном пункте снимаются помехи, восстанавливается сигнал, и он без помех направляется дальше. Таким образом, в ЦСП качество связи определяется соотношением сигнал-шум одного регенерационного участка.
В типовых проектах, когда используются коаксиальные кабели, длина усилительного участка, км, определяется по формуле
,
(9.7)
где Э — энергетический потенциал усилителя НУП используемой системы передачи; — километрическое затухание цепей кабеля на максимальной частоте рабочего диапазона частот для этой системы передачи при максимальной температуре среды, окружающей кабель (грунта, воздуха, воды для подводных кабелей).
Длина
регенерационного участка ВОЛС при ЦСП
выбирается по наименьшему значению
или
,
но так, чтобы выполнялись требования
по затуханию сигнала
и полосе пропускания
).
Как видно из рис. 9.2, с увеличением длины
линии возрастает затухание цепи
,
которое не должно превышать энергетический
потенциал системы (
),
обычно составляющий 35 ... 40 дБ. Одновременно
с увеличением длины линии уменьшается
пропускная способность световода (
).
Здесь границей является требуемая
полоса частот для используемой системы
(
)
(например, для ЦСП ИКМ-480
= 34 Мбит/с). Из рис. 9.2 видно, что по затуханию
длина участка
составляет 18 км, а по пропускной
способности
—
14 км. Принимаем регенерационный участок
по наименьшему значению, в данном случае
по пропускной способности
= 14 км.
Рис. 9.2. К определению длины регенерационного участка оптической линии
Рис. 9.3. Длины регенерационных участков при различных системах передачи и длинах волн
В
общем виде ограничивающим фактором
может быть как дисперсия (),
так и затухание (
).
Применительно к передаточным
характеристикам существующих ОК в
многомодовых световодах длина
регенерационного участка и соответственно
дальность связи лимитируются дисперсией
и соответственно полосой пропускания,
а в одномодовых световодах, обладающих
хорошими дисперсионными характеристиками,
длина участка и дальность связи
определяются затуханием световодного
тракта.
В
существующих системах цифровой передачи
по многомодовым ОК при
= 0,85 км длина регенерационного участка
10... ... 30 км, а по одномодовым ОК при
,=
1,3 или 1,55 мкм достигает 50 ... 100 км.
На рис. 8.3 приведена зависимость максимально возможного расстояния между регенераторами от скорости передачи информации для различных типов ОВ. На этом же рисунке для сопоставления приведены значения для коаксиальных кабелей (позиции 4 и 5). Длина регенерационных участков на симметричных кабельных ЛС определяется с учетом также уровня взаимных помех.