- •Содержание
- •Пояснения к табл. 2……………………………………………………7
- •Пояснения к табл. 3……………………………………………………10
- •Пояснения к табл. 4……………………………………………………13
- •Постановка задачи курсового проектирования
- •1. Содержание курсового проектирования
- •2. Исходные данные для проектирования
- •Пояснения к табл. 1
- •Пояснения к табл. 2
- •Требования к каналам
- •Пояснения к табл. 3
- •Пояснения к табл. 4
- •Параметры линейного тракта
- •3. Порядок разработки курсового проекта
- •Передача аналоговых сигналов
- •1.1 Расчет fд
- •1.2. Расчет m и зависимости aш(р) для телефонного канала и канала вещания
- •Расчет 1 по допустимому уровню шумов в незанятом канале
- •Расчет 1 по допустимой защищенности сигналов от шумов на выходе канала
- •Расчет порога ограничения
- •Расчет m
- •Расчет зависимости aш(р
- •1.3. Расчет m для широкополосных каналов
- •Расчет 1
- •Расчет Uогр
- •Расчет m и aш(р)
- •2. Передача дискретных сигналов
- •2.1. Расчет параметров подсистемы преобразования дискретных сигналов Способ кодирования амплитуды сигнала
- •Способ скользящего индекса
- •Способ фиксированного индекса
- •2.2. Выбор способа передачи
- •Пример расчета и выбора способа передачи
- •3. Цикл передачи
- •3.1. Требования к циклу и сверхциклу
- •3.2. Рекомендуемый алгоритм проектирования цикла
- •4. Линейный тракт
- •Эффективное напряжение помех на входе регенератора
- •Требования к защитному интервалу
- •Амплитуда на входе регенератора
- •Затухание импульсного сигнала на регенерационном участке наибольшей длины
- •Предельно допустимая длина регенерационного участка
- •Допустимая вероятность ошибок в передаче символов на регенерационном участке предельно допустимой длины
- •Завершение расчета
- •5. Структурная схема аппаратуры оконечной станции
- •Мультиплексор
- •Демультиплексор
- •Оконечная аппаратура линейного тракта
- •Генераторная аппаратура
- •Литература
- •Приложение№ 1 Интеграл вероятностей
- •Приложение№ 2 Условные графические обозначения элементов сп.
- •Приложение№ 3
- •308015 Г. Белгород, ул. Победы, 85
Требования к защитному интервалу
Защитный интервал или полураскрыв глаз-диаграммы определяющим образом влияет на вероятность ошибок в передаче символов в пределах одного регенерационного участка. С другой стороны, допустимое значение вероятности ошибок в пределах одного регенерационного участка зависит от принятых норм на достоверность передачи битов по линейному тракту и от числа регенераторов, установленных в тракте.
Чрезмерно сложный характер обеих зависимостей ведет к необходимости проведения расчетов итерационного характера. Номера этапов итерации
i=1, 2, …
На первом этапе итерации рекомендуется принять
(P1)i
8
. 10-10
Регенератор может обеспечивать такую вероятность ошибок, если
,
тогда
(U3)i = 6,2 . Un.
На последующих этапах итерации отношение защитного интервала и напряжения помех, приведенных ко входу регенератора, определяется по значению вероятности ошибок, определяемому требованиями, которые предъявляются к достоверности передачи.
Амплитуда на входе регенератора
При идеально точном выполнении всех узлов регенератора, отсутствии межсимвольных помех в трехуровневой передаче амплитуду импульса на входе регенератора, определенную с учетом действия корректора, можно принять
2 . U3 .
Для реального регенератора, для которого известны потери помехозащищенности (табл. 4) эта величина должна быть увеличена
.
Затухание импульсного сигнала на регенерационном участке наибольшей длины
В ЦСП длина любого регенерационного участка должна быть меньше некоторого предельно допустимого значения. Незначительное превышение длины приводит к чрезвычайно резкому возрастанию вероятности ошибок.
Известно, что предельно допустимое наибольшее затухание импульсов на регенерационном участке может быть рассчитано по формуле
(дБ),
где Uвых - амплитуда импульсов в кабеле на выходе регенератора (табл. 4);
( Uвх)- амплитуда импульсов на входе регенератора, значение которой рассчитано выше.
С увеличением затухания сигнала в линии возрастают требования к конструкции усилителя регенератора. На практике значение затухания импульсного сигнала на регенерационном участке ограничивают сверху. В курсовом проекте рекомендуется принимать
as 80 дБ.
Предельно допустимая длина регенерационного участка
Затухание импульсов в кабеле примерно равно затуханию кабеля на частоте (0,5 - 0,6) значения тактовой частоты сигнала в линии. При выполнении курсового проекта этот коэффициент рекомендуется принимать равным 0,5.
(км),
где
(
0,5 . fт.л ) -
километрическое затухание кабеля,
рассчитанное по формуле, приведенной
в табл. 5 для заданного типа кабеля (табл.
1), на частоте f =0,5 . fт.л
(МГц).
Допустимая вероятность ошибок в передаче символов на регенерационном участке предельно допустимой длины
Проектирование линейных трактов ЦСП может выполняться из расчета, что суммарная, результирующая вероятность ошибок на трактах длиной 10000 км не должна превышать 10-6. Такие же требования предъявляются к линейному тракту при курсовом проектировании. Это означает, что
,
где к – коэффициент размножения ошибок, величина которого зависит от кода в линии.
Требования к защитному интервалу на этапе итерации (i+1)
Чтобы фактическое значение вероятности ошибок не превысило полученного выше значения, необходимо, чтобы защитный интервал в достаточной мере превышал действующее напряжение помех. Вероятность превышения абсолютными значениями помех напряжения защитного интервала равна
.
Соотношение между P1 и P зависит от структуры регенератора и вероятности появления символов в регенерируемом сигнале. Обычно
P1 = ( 0,5 - 1,0 ) . Р.
Принимая
P1= P ,
из вышеприведенной формулы для очередного этапа итерации можно получить
.
Затем рассчитать амплитуду импульсов на входе регенератора и т.д.
