
- •Кафедра «Радиотехника, электроника и телекоммуникация» конспект лекции
- •Количество кредитов – 3 Шымкент-2014г.
- •Университет «мирас Конспект лекционных занятий
- •1.1 Основные характеристики сигналов
- •1.2. Виды каналов связи
- •1.3 Принципы построения многоканальных систем передачи
- •2.1. Формирование сигналов в системах с частотным разделением
- •2.2. Многократное преобразование
- •2.3. Классификация многоканальной аппаратуры
- •3.1. Телефонные каналы.
- •3.2. Образование телефонных каналов
- •3.3. Каналы двухстороннего действия
- •3.4. Дифференциальная система
- •4.2 Уровни передачи
- •6.1. Преобразователи частоты
- •6.2 Требования предъявляемые к преобразователям частоты
- •6.3 Пассивные преобразователи частоты
- •Лекция 7. Генераторное оборудование аналоговый мсп
- •7.1. Назначение и основные требования
- •7.2 Структурные схемы генераторного оборудования
- •7. 3 Структурные схемы генераторного оборудования
- •8.1 Умножители частоты
- •8.2 Делители частоты
- •9.1. Классификация электрических фильтров
- •9.2. Определение требований к параметрам электрических фильтров
- •Лекция 10. Параметры направляющих и линейных фильтров
- •10.1 Параметры канальных фильтров
- •Лекция 11. Принцип автоматического регулирования усиления
- •11.1 Принцип ару.
- •Лекция 12. Устройства и основные параметры системы ару
- •13.1 Технические требования к усилителям
- •13.2. Классификация и основные показатели усилительных устройств
- •Лекция №14 системы передачи с чрк для местных сетей
- •Лекция №15. Системы передачи с чрк для магистральной и внутризоновой сетей
- •16.1. Виды помех
- •16.2. Ожидаемые значения флуктуационных и селективных помех в каналах связи
- •17.1. Особенности построения цифровых систем передачи
- •Структурная схема оконечной станции первичной цтс
- •19.1. Принципы синхронизации в цсп
- •21.1. Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- •21.2. Плезиохронная цифровая иерархия
- •22.1. Синхронная цифровая иерархия
- •23.1. Искажения цифрового сигнала в линейном тракте
- •23.4. Комбинированные линейные коды
- •10.1 Общие сведения о волоконно-оптической связи
- •26.1. Функциональная схема мультиплексора
- •26.2. Конфигурации мультиплексоров
- •26. 3. Структурная схема мультиплексора
- •Лекция 27 Аналоговые восп.
- •28.1. Общие принципы
- •28.2. Организация проектирования вокм
- •28.3.Технико-рабочий проект.
- •28.4. Применение типовых проектов.
- •29.1. Проектирование передатчика.
- •30.2. Проектное решение проводного оптического кабеля (пок).
- •30.3. Выбор ист.Излучения во
3.4. Дифференциальная система
В
качестве развязывающего устройства в
канале ТЧ с двухпроводным
окончанием (см. рис. 3.2) используются
дифференциальные
системы. Дифференциальная система
должна включаться в
канал согласованно и обеспечивать
большое затухание между отдельными
усилительными направлениями и малое
затухание от двухпроводного
окончания канала ТЧ к любому из
усилительных направлений.
Поэтому при рассмотрении свойств
дифференциальной
системы будем интересоваться входными
сопротивлениями со стороны
всех ее зажимов и затуханиями в различных
направлениях
передачи.
Дифференциальные
системы выполняются с помощью либо
дифференциального трансформатора, либо
резисторов в виде мостовой схемы. В
многоканальных системах передачи широко
используются
дифференциальные системы на трансформаторах
(рис. 3
3) Зажимы 3—3 и 4—4 дифференциальной
системы, к которым подключаются два
встречных односторонних канала, являются
диагоналями
моста. В одно из плеч моста (зажимы 1—1)
подключается
двухпроводная местная цепь. К другому
плечу (зажимы 2
— 2) — балансный контур, сопротивление
которого
подбирается
таким образом, чтобы мост был уравновешен.
В этом случае
сигнал
с выхода одного одностороннего канала
на вход другого поступать
не будет, т. е. встречные направления
передачи будут взаимно
независимыми.
Рис. 3. 3 Рис. 3. 4
Определим
сопротивление Z2,
при котором дифференциальная система
будет уравновешена. Для этого подключим
источник энергии
с внутренним сопротивлением Z4
к зажимам 4—4 дифференциальной
системы (рис. 3.4). Для упрощения рассуждений
будем
считать, что активное сопротивление
обмоток трансформатора равно нулю,
индуктивность его обмоток очень велика,
рассеяние
отсутствует. Так как дифференциальная
система построена по принципу
моста, то она будет уравновешена, если
передача энергии
между зажимами 3—3 и 4—4 'будет отсутствовать.
Для этого необходимо,
чтобы
.
Отсюда
.
В уравновешенной
дифференциальной системе
.
Поэтому сопротивление
балансного контура, при котором
дифференциальная система
будет уравновешена,
Коэффициент
трансформации m
называют
коэффициентом
неравноплечести. Если
=1,
то дифференциальную систему называют
равноплечей,
при
≠
1
- неравноплечей.
На
практике условие равновесия дифференциальной
системы ложно
выполнить лишь приближенно, так как
структура и параметры
местное сети меняются от соединения к
соединению. В этом
случае балансное сопротивление
,
т. е. уравновесить дифференциальную
систему не удается. В силу этого затухание
дифференциальной системы в направлении
от зажимов 4—4 к 3—3 и обратно становится
конечным.
Литература :
Осн. 1. [ 8-21 ]
Доп. 1. [ 102-104 ]
Контрольные вопросы:
Назовите основные характеристики сигналов электросвязи.
Какие типы каналов организуются в СП?
Какие принципы разделения каналов используются в СП, их достоинства и недостатки?
Объясните упрощенную структурную схему многоканальной СП с ЧРК.
Объясните упрощенную структурную схему многоканальной СП с ВРК.
Лекция 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КАНАЛОВ.
Методы оценки качества каналов
Уровни передачи
Динамический диапазон
Методы оценки качества каналов
Современные многоканальные системы предназначены для передачи различных видов информации. Каналом связи называется совокупность устройств, обеспечивающих независимую передачу одного вида информации. В данной главе рассматриваются специфические особенности, технические требования и условия передачи по телефонным каналам,, каналам телевизионного и звукового вещания, фототелеграфным каналам и каналам передачи дискретных сигналов.
Качество
различных каналов связи может оцениваться
прямыми
и косвенными методами.
Прямыми называются методы, позволяющие оценить принимаемые сообщения при сравнении их с исходными.
К ним относятся:
- методы определения эквивалента затухания по разборчивости (AEN) для телефонной связи,
- методы сравнения эталонных таблиц (тест-таблиц) для телевизионной и фототелеграфной связей и т. д.
Прямые методы наиболее полно определяют качество каналов, связи. Однако, пользуясь только этими методами, очень трудна определить необходимые мероприятия по улучшению качественных показателей. Поэтому по возможности их заменяют или дополняют косвенными.
Косвенными называются методы, которые дают возможность найти определенные зависимости, характеризующие канал связи, как, например, частотные и амплитудные характеристики и т. д. Указанные методы позволяют судить о тракте и аппаратуре, а не о сообщениях, которые по ним передаются. Однако косвенные методы достаточно просты и зачастую позволяют получить требуемую зависимость на экране осциллографа или на ленте пишущего прибора. Помимо этого, пользуясь рассматриваемыми методами,. легко обнаружить ту составную часть аппаратуры или тракта,, которая нуждается в улучшении.