
- •Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- •Предисловие
- •Введение
- •Лекция 1
- •Основные понятия и определения
- •Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- •Вопросы и задачи для самоконтроля
- •Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- •Сигналы передачи данных и телеграфии
- •Вопросы и задачи для самоконтроля
- •Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- •Типовые каналы передачи
- •Вопросы и задачи для самоконтроля
- •Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- •Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- •Анализ резисторной дифференциальной системы
- •Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- •Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- •Определение входных сопротивлений тдс
- •Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- •Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- •Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- •Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- •Устойчивость телефонного канала
- •Искажения от обратной связи
- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- •Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- •Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- •Методы разделения канальных сигналов
- •Взаимные помехи между каналами
- •Вопросы и задачи для самоконтроля
- •Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- •Формирование канальных сигналов
- •Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- •Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- •Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- •Фильтровой метод формирования обп
- •Многократное преобразование частоты
- •Фазоразностный метод формирования обп
- •Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- •Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- •Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- •Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- •Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- •Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- •Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- •Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- •Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- •Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- •Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- •Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- •Оценка переходных помех 1-го рода.
- •Оценка переходных помех 2-го рода.
- •Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- •Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- •Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- •Квантование сигналов по уровню
- •Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- •Гармонический сигнал.
- •Речевой сигнал.
- •Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- •Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- •Телевизионный сигнал.
- •Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- •Кодирование квантованных сигналов
- •Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- •Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- •Принципы регенерации цифровых сигналов
- •Линейное кодирование в цсп
- •Лекция 12
- •Разностные методы кодирования.
- •Иерархия цифровых систем передачи
- •Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- •Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- •Дельта-модуляция
- •Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- •Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- •Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- •Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- •Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- •Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- •Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- •Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- •Оптические приемники
- •Лавинные фотодиоды (лфд).
- •Шумы приемников оптического излучения.
- •Модуляторы оптической несущей
- •Виды модуляции оптической несущей.
- •Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- •Оптические усилители
- •1. Усилители Фабри - Перо.
- •2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- •3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- •4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- •5. Усилители на примесном волокне
- •Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- •Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- •Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- •Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- •Антенно-фидерные устройства
- •Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- •Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- •Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- •Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- •Спутниковые системы передачи
- •Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- •Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- •Назначение и состав сетей электросвязи
- •Методы коммутации в сетях электросвязи
- •Структура сетей электросвязи
- •Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- •Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- •Элементы теории телетрафика
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- •Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- •Состав и назначение телеграфных сетей
- •Сети передачи данных
- •Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- •Телематические службы
- •Цифровые сети интегрального обслуживания
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- •Основы построения систем сотовой связи
- •Основы транкинговых систем радиосвязи
- •Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- •Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- •Вопросы для самоконтроля,
- •Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
Вопросы и задачи для самоконтроля
1. Что такое канал передачи? Его структурная схема и требования к основным элементам.
2. Канал передачи как четырехполюсник. Перечислите основные параметры и характеристики канала и поясните их физическую сущность.
3. Остаточное затухание канала передачи, его оценка и влияние на качество передачи.
4. Эффективно-передаваемая полоса частот канала, ее влияние на качество передачи и оценка.
5. Изобразите схему измерения остаточного затухания канала тональной частоты.
6. Изобразите схему измерения частотной характеристики канала тональной частоты. Влияние частотной характеристики канала на качество передачи.
7. Фазочастотная характеристика канала и частотная характеристика группового времени прохождения (замедления), их взаимосвязь и влияние на качество передачи сигналов.
8. Линейные искажения, причины их возникновения и способы оценки. Классификация линейных искажений.
9. Изобразите схему измерения амплитудной характеристики канала. Формы представления амплитудной характеристики канала.
10. Нелинейные искажения, причины их возникновения и оценка.
11. Изобразите схему измерения затухания нелинейности канала по второй и третьей гармоникам.
12. Рассчитать и построить внешнюю диаграмму уровней канала передачи, содержащего оборудование двух оконечных станций, четыре усилительных участка с затуханием А1 = 34 дБ, А2 = 38 дБ, А3 = 36 дБ, А4 = 31 дБ и три промежуточных усилителя с усилением S1 = 32 дБ, S2 = 39 дБ, S3 = 35 дБ. Измерительный уровень на выходе оконечного оборудования передачи равен рвых= - 6 дБм. Измерительный уровень на выходе канала рк вых = -7 дБм. Уровень передаче на входе канала рк вх = - 13 дБм. Определить остаточное затухание канала передачи.
13. Амплитудная характеристика
канала передачи описывается уравнением
.
Определить спектральный
состав напряжения на выходе канала,
если а1
= 1, а2
= 0,1 1/мВ и а3
= 0,01 1/мВ2
для Uвх
= 0,472 мВ. Определить
напряжения первой, второй, третьей
гармоник и затухание нелинейности по
второй и третьей гармоникам. Определить
коэффициент гармоник по рассчитанным
затуханиям нелинейности, если
.
Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
Для обеспечения диалога при общении двух абонентов (человек-человек, человек-машина, машина-машина) канал передачи должен быть двустороннего действия, или двусторонним каналом. Рассмотренные выше типовые каналы являются односторонними и, следовательно, для организации двусторонней - дуплексной связи необходимо использование двух типовых односторонних - симплексных каналов, объединив их в двустороннюю единую систему и сохранив при этом взаимную независимость односторонних каналов. Поскольку наиболее массовым видом является телефонная связь, то рассмотрим принципы организации двусторонних телефонных каналов. Полученные при этом соотношения и выводы справедливы для организации двусторонних каналов передачи других видов сообщений.
Исторически первой двусторонней системой телефонной связи была однополосная четырехпроводная система двусторонней связи (рис. 1), при которой передача от микрофона М одного абонента к телефону Т другого абонента ведется в одной полосе частот f1...f2 по двухпроводной линии. Такая схема организации двусторонней связи экономически и эксплуатационно нецелесообразна, так как к абонентам требуется подведение четырехпроводной линии.
Рис. 1. Однополосная четырехпроводная схема организации двусторонней телефонной связи
Обычные абонентские линии двухпроводные и поэтому для подключения микрофонов и телефонов к таким линиям требуется применение особых развязывающих устройств - РУ (противоме-
стная схема телефонного аппарата). При этом получается однополосная двухпроводная схема двусторонней связи (рис. 2), при которой передача и в одном, и в другом направлениях ведется по двухпроводной линии и в одной и той же полосе частот.
Рис. 2. Однополосная двухпроводная схема организации двусторонней связи
Как следует из рис. 2, передача в одном и другом направлениях ведется в одной полосе частот, а разделение направлений передачи осуществляется с помощью специального РУ, к характеристикам которого предъявляются определенные требования.
Двусторонняя связь при использовании двухпроводной линии может быть осуществлена с помощью двух полос частот: одна полоса частот (нижняя) f1..f2 передается от абонента А к абоненту Б, а другая полоса частот (верхняя) f3...f4 передается от абонента Б к абоненту А. Следовательно, кроме развязывающего устройства, аналогичного РУ, при двухполосной двухпроводной схеме организации связи должны быть устройства, преобразующие исходные сигналы в полосу частот соответствующего направления тракта передачи и обратного преобразования в тракте приема. Разделение направлений передачи осуществляется с помощью фильтров нижних и верхних частот, называемых направляющими фильтрами, или вилкой направляющих фильтров. Схема двухпроводной двухполосной организации двусторонней связи приведена на рис. 3.
Рассмотрим прохождение сигнала от абонента станции А к абоненту станции Б (для обратного направления все процессы будут аналогичными) по двухполосному двухпроводному двустороннему каналу передачи телефонных сигналов и их основные преобразования.
К зажимам 1-1 (2-2) подключается двухпроводный тракт телефонной сети, использующий двухпроводные физические цепи, по которым передаются телефонные сигналы в тональном диапазоне частот F1...F2. Эти сигналы поступают на развязывающее устройство (РУ-1), предназначенное для разделения направлений передачи и приема. С выхода РУ-1 первичный сигнал в полосе частот F1...F2 поступает на передатчик станции А (Пер-А), где происходит его преобразование в линейный спектр f1...f2, передаваемый по двухпроводной линии (физической цепи). Формирование линейного спектра направления передачи от станции А к станции Б осуществляется направляющим фильтром нижних частот (ФНЧ). На станции Б сигнала выделяется аналогичным ФНЧ и поступает на вход приемника (Пр-Б), где происходит его преобразование в тональный спектр с полосой частот F1...F2. С выхода Пр-Б сигнал поступает на развязывающее устройство (РУ-2), предназначенное для разделения трактов приема и передачи станции Б, и далее поступает в двухпроводный тракт телефонной сети.
Рис. 3. Двухполосная двухпроводная схема организации двусторонней связи
При передаче от станции Б к станции А в передатчике станции Б (Пер-Б) осуществляется преобразование спектра первичного сигнала F1...F2 в линейный спектр f3...f4, выделяемый направляющим фильтром верхних частот (ФВЧ). 6 тракте приема станции А линейный спектр выделяется ФВЧ и затем в приемнике станции А (Пр-А) преобразуется в тональный спектр F1...F2 и далее через РУ-1, разделяющее тракты передачи и приема станции А, поступает в двухпроводный тракт телефонной сети.
Из рассмотренного очевидно, что вилки направляющих ФНЧ и ФВЧ станций А и Б выполняют роль разделяющих устройств (РУА и РУБ, обведенные штриховыми линиями), развязывающих направления передачи. Частотные характеристики затухания (ослабления) ФНЧ и ФВЧ приведены на рис. 4, где приняты следующие обозначения: АФВЧ - затухание направляющего фильтра верхних частот (ФВЧ) в полосе эффективного задерживания f1...f2; аФВЧ - максимально-допустимое затухание ФВЧ в полосе эффективного пропускания; АФНЧ - затухание фильтра нижних частот (ФНЧ) в полосе эффективного задерживания f3…f4; аФНЧ - максимально допустимое затухание ФНЧ в полосе эффективного пропускания f1...f2.
Рис. 4. Характеристики ослабления направляющих фильтров верхних и нижних частот
Дальность непосредственной
телефонной связи определяется из
следующих рассуждений: на выходе
типового микрофона телефонного аппарата
средняя мощность первичного сигнала
равна WМ
= 1 мВт, мощность сигнала на входе телефона,
соответствующая его нормальному
восприятию, WT
= 1 мкВт, допустимое
затухание (ослабление) между микрофоном
одного абонента и телефоном другого
равно .
Если коэффициент затухания линии равен
дБ/км, то непосредственная
дальность связи будет равна
,
км.
Пример: коэффициент затухания
телефонного кабеля равен
= 0,75 дБ/км, следовательно,
допустимая дальность непосредственной
связи составит LMT
= AMT/
= 30/0,75 = 400 км.
Максимальная дальность телефонной связи должна быть не менее 27 500 км. Следовательно, необходимо применение усилителей и их равномерное размещение по магистрали.
Усилители - это четырехполюсники одностороннего направления передачи и поэтому требуются два усилителя, обеспечивающих усиление сигналов двух направлений передачи. Структурная схема усилителя однополосной двухпроводной схемы организации двусторонней связи приведена на рис. 5. Подключение усилителей к двухпроводной линии осуществляется с помощью развязывающих устройств PУ1 и РУ2. Структурная схема двустороннего усилителя двухполосной двухпроводной схемы организации связи приведена на рис. 6.
Рис. 5. Структурная схема двустороннего усилителя однополосной двухпроводной схемы организации двусторонней связи
К зажимам 1-1 левого развязывающего устройства (РУ1) и к зажимам 1-1 правого РУ2 подключается двухпроводная линия (физическая цепь). Рассмотрим передачу сигналов от станции А к станции Б. После прохождения по двухпроводной цепи ослабленный сигнал от зажимов 1-1 РУ1 поступает на зажимы 2-2, усиливается усилителем (Ус1) направления от станции А к станции Б и через зажимы 4-4 РУ2 поступает в двухпроводную линию (зажимы 1-1 РУ2). Передача от станции Б к станции А осуществляется аналогично. Напомним, что в случае двухпроводной двухполосной схемы организации двусторонней связи роль развязывающих устройств РУ1 и РУ2 выполняет вилка направляющих фильтров нижних (ФНЧ) и верхних (ФВЧ) частот.
Рис. 6. Структурная схема двустороннего усилителя двухполосной двухпроводной организации двусторонней связи
В случае организации двусторонней связи по четырехпроводной однополосной схеме развязывающие устройства необходимы
только для подключения двустороннего канала к двухпроводным линиям телефонных сетей (рис. 7).
Рис. 7. Обобщенная схема однополосной четырехпроводной системы двусторонней связи
К зажимам 1-1 РУ1 и РУ2 подключаются двухпроводные абонентские или соединительные линии телефонных сетей. Передатчики преобразуют полосу частот первичного сигнала в полосу частот f1…f2, которая передается по двухпроводной линии от станции А к станции Б, и наоборот. Усилители Ус1…Усn компенсируют ослабление (затухание) сигналов при их прохождении по физическим -двухпроводным линиям.
Канал тональной частоты (КТЧ) - канал односторонней передачи. Для организации двусторонней связи требуются два КТЧ и их подключение к двухпроводным линиям телефонных сетей должно осуществляться с помощью развязывающих устройств (РУ1 и РУ2).
Из вышерассмотренного следует, что двусторонний канал представляет замкнутую систему и, следовательно, возникает цепь обратной связи и при определенных условиях возможно самовозбуждение канала. Обобщенная структурная схема двустороннего канала и пути возникновения обратных связей показаны на рис. 8.
Рассмотрим прохождение сигналов при передаче от пункта А (п. А) к пункту Б (п. Б). Сигнал от абонента п. А поступает по двухпроводной линии на зажимы 1-1 РУ1 далее - на зажимы 2-2 РУ1 и через канал односторонней передачи - на зажимы 4-4 РУ2 и далее через зажимы 1-1 РУ2 сигнала поступает по двухпроводной цепи к абоненту п. Б. Если затухание от зажимов 4-4 к зажимам 2-2 РУ2 не равно бесконечности, то сигнал с выхода канала передачи от п. А к п. Б поступает на вход канала обратного направления передачи и, если затухание от зажимов 4-4 к зажимам 2-2 РУ1 также не равно бесконечности, то сигнал поступает на зажимы 2-2 и на вход канала передачи от п. А к п. Б. Так образуется электрическая замкнутая цепь (цепь обратной связи).
Рис. 8. Обобщенная структурная схема двустороннего канала
Цепь обратной связи образует одиночную замкнутую систему (ОЗС), в которой при определенных условиях возможно самовозбуждение - генерация.