
- •1. Цифровые системы передачи информации
- •1.2. Структура первичного цифрового группового сигнала
- •1.3. Достоинства цифровых систем передачи
- •1.4. Иерархия цифровых систем передачи
- •2. Оборудование гибкого мультиплексирования огм - 30е
- •2.1. Общее описание
- •2.2. Структура огм
- •2.3. Принцип работы блока огм.
- •2.5. Шина st-bus
- •3.Современные технологии проектирования и производства рэа.
- •3.1. Система автоматизированного проектирования Cadence.
- •4.1. Общее описание оборудования сонаправленного стыка од-110.
- •4.2. Технические требования к оборудованию сонаправленного стыка .
- •4.3. Выбор варианта проектирования.
- •4.4. Структура оборудования сонаправленного стыка.
- •4.4.1.Структурная схема платы од-110.
- •4.4.5. Структурная схема плис
- •4.4.7. Программа для плис.
- •4.4.8. Моделирование работы плис
- •4.6. Конструктив оборудования сонаправленного стыка
- •4.7. Расчет надежности
- •5. Оборудование внешнего стыка од-111
- •5.1. Общее описание
- •5.3. Выбор варианта проектирования
- •5.4. Структура овс
- •5.4.1. Структурная схема овс
- •5.4.2. Функциональная схема оборудования внешнго стыка
- •5.4.3. Функциональное описание микросхемы циклового формирователя
- •5.4.4. Функциональное описание линейного интерфейса
- •5.4.7. Программа для плис
- •5.4.8. Моделирование работы плис
- •5.5. Принципиальная схема
- •5.6. Конструктив
- •5.7. Расчет надежности
- •6. Экономическое обоснование проекта.
- •6.1. Ситуация на рынке средств связи.
- •6.2. Обоснование выбора варианта проектируемых плат.
- •6.3. Расчет стоимости производства плат
- •6.3.1. Расчет стоимости производства платы од-110
- •6.4. Расчет стоимости проектирования плат
- •6.4.1. Расчет стоимости проектирования платы од - 110
- •6.5. Расчет затрат на внедрение в производство
- •7. Охрана труда
- •7.1 Организация рабочего места оператора эвм.
- •7.1.1. Оборудование рабочего места оператора эвм
- •7.1.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с вдт и пэвм
- •7.1.4. Расчёт освещённости рабочего места
- •7.2. Организация рабочего места монтажника радиоэлектронных элементов
- •7.2.2. Вредные и опасные факторы в работе
1.2. Структура первичного цифрового группового сигнала
В ЦСП используется объединение цифровых сигналов в первичный цифровой групповой поток. Первичный цифровой групповой сигнал состоит из 32 временных канальных интервалов ( КИ ). Циклы делятся на четные и нечетные. Каждый канальный интервал состоит из 8 бит. Сверхцикл состоит из 16 циклов. Структура первичного цифрового группового сигнала показана на рис. 1.5.
Рис. 1.5. Структура первичного цифрового группового сигнала.
Цикловый синхросигнал передается в КИ0 через 1 цикл. Структура КИ0 приведена в Табл. 1.1.
Структура КИ0 Табл. 1.1.
Х1 - бит, зарезервированный для международного использования, если не используется принимает значение 1.
Х2 - бит, зарезервированный для международного использования, если не используется принимает значение 1. При включении процедуры CRC-4 используется для сообщения ошибки CRC-4 с дальнего конца.
Y - биты, зарезервированные для национального использования, если не используются принимают значение 1.А - бит (значение 1) аварийного сигнала “ИЗВЕЩЕНИЕ” с дальнего конца.
Сверхцикл состоит из 16 циклов. В цикле 0 передается сверхцикловый синхросигнал. Структура сверхцикла приведена в Табл. 1.2.
Табл. 1.2.
Структура сверхцикла
Y - зарезервированные биты, если не используются принимают значение 1.
А - бит (значение 1) аварийного сигнала “ИЗВЕЩЕНИЕ” с дальнего конца.
а1 - сигнальный бит первого телефонного канала в первом сигнальном канале.
b1 - сигнальный бит первого телефонного канала во втором сигнальном канале.
а15 - сигнальный бит 15-го телефонного канала в первом сигнальном канале.
b15 - сигнальный бит 15-го телефонного канала во втором сигнальном канале.
а16 - сигнальный бит 16-го телефонного канала в первом сигнальном канале.
b16 - сигнальный бит 16-го телефонного канала во втором сигнальном канале.
а30 - сигнальный бит 30-го телефонного канала в первом сигнальном канале.
b30 - сигнальный бит 30-го телефонного канала во втором сигнальном канале.
1.3. Достоинства цифровых систем передачи
Достоинства цифровых систем передачи [ 4 ] по сравнению с аналоговыми заключаются в следующем:
Качество передачи сигналов не зависит от длины линии, так как помехи не накапливаются вдоль линии. Основным источником помех является оконечное оборудование, в котором аналоговый сигнал преобразуется в цифровой ( поскольку появляются помехи квантования ). Отсутствует влияние загрузки многоканальным сигналом системы передачи в целом на параметры отдельного канала.
Высокая пропускная способность при передаче различных сигналов в цифровой форме.
Сигналы всех видов информации - телефонной, передачи данных, видеотелефонной, телевидения - имеют единую цифровую форму, что позволяет использовать единые средства передачи и коммутации каналов и трактов и повышает экономическую эффективность сетей.
Цифровые системы обладают высокими технико-экономическими показателями благодаря особенностям изготовления, настройки и эксплуатации.
Высокая помехоустойчивость систем позволяет использовать кабели с низким значением защищенности между параллельными цепями.
Использование на сети систем передачи с очень большой пропускной способностью.
Организация транзита и выделения сигналов в цифровых системах передачи значительно проще по сравнению с аналоговыми системами и не требует специального оборудования.