- •Курсовой проект
- •Исходные данные.
- •1. Краткие технические данные аппаратуры
- •1.1. Аппаратура икм-120
- •1.2. Аппаратура икм-480
- •1.3. Аппаратура икм-1920
- •1.4. Кабель типа мкса 4×4×1,2
- •1.5. Кабель типа мкт-4
- •2. Расчёт длин участков регенерации, включая расчёт цепей дистанционного питания.
- •2.1 Расчёт местного участка сети.
- •1.6. Кабель типа км-4
- •2.2 Расчёт внутризонового участка сети.
- •2.3 Расчёт магистрального участка сети.
- •3. Расчёт защищенности сигнала от шумов в линейном тракте.
- •3.1 Расчёт требуемой защищённости на входе регенератора.
- •3.2 Расчёт ожидаемой защищённости на входе регенератора для местного участка сети.
- •4. Расчет шумов оконечного оборудования.
- •4.1 Расчет допустимых величин отклонения периода дискретизации от номинальных значений.
- •4.2 Расчёт динамического диапазона сигнала и требуемого числа уровней квантования при равномерном и неравномерном квантовании.
- •4.3 Построение характеристики компрессирования.
- •4.4 Инструментальные шумы.
- •4.5 Расчет защищенности от шума незанятого канала.
- •5. Нормирование качества передачи
- •6. Комплектация необходимого станционного оборудования.
- •Литература
1.6. Кабель типа км-4
Под общей оболочкой кабеля расположены четыре коаксиальные пары и пять симметричных четвёрок для служебной связи и телесигнализации. Внутренний медный проводник имеет диаметр 2,58 мм, внешний проводник из медной ленты имеет диаметр 9,92 мм, экран состоит из двух стальных лент толщиной 0,15 мм каждая.
Коэффициент затухания кабеля на частоте 69,632 МГц:
-коэффициент затухания кабеля α=20,82 дБ/км
-сопротивление постоянному току R0=7,1 Ом/км
2. Расчёт длин участков регенерации, включая расчёт цепей дистанционного питания.
2.1 Расчёт местного участка сети.
Тип аппраратуры |
ИКМ-120 |
Длина местной линии связи |
|
Тип кабеля |
МКСА 4×4×1,2 |
Номинальное затухание участка регенерации (f=4224 кГц) |
αном=55 дБ |
Километрическое сопротивление жилы кабеля |
Ro=15,85 Ом/км |
Километрическое затухание кабеля (f=4224 кГц) |
α=10,67 дБ/км |
Масимальное напряжение ДП на входе линии |
Uдпmax=980 В |
Ток ДП |
Iдп=125 мА |
Падение напряжения ДП на одном НРП |
Uнрп=16 В |
- Определим номинальную длина участка регенерации:
, (1)
.
- Определим длину участка регенерации:
,
- Определим количество НРП:
,
на весь участок (2)
- Определим количество участков регенерации:
. (3)
Так как длина секции дистанционного питания для ИКМ-120>Lм (200>195), то на участке местной сети не требуется устанавливать ОРП.
Проведем проверку - проведем расчет цепи дистанционного питания для местного участка сети.
Дистанционное питание линейных регенераторов в основном осуществляется стабилизированным постоянным током по схеме “ провод-провод” с использованием фантомных цепей симметричного кабеля или центральных жил коаксиальных пар. При этом НРП включаются в цепь последовательно.
Дистанционное питание подается в линию от блоков ДП, устанавливаемых либо на стойках оборудования линейного тракта, которые размещаются на оконечных и промежуточных обслуживаемых регенерационных пунктах.
При расчете напряжения на выходе блока ДП следует учитывать падение напряжения на участках кабеля и на НРП,
- Определим напряжение дистанционного питания:
,
(4)
n` – число НРП, питаемых от одного ОП (или ОРП) n`=n
из (2) видно, что n=40.
Lдп=Lм
(В) (5)
Полученное Uдп > Uдпмакс (1042,3В<980В), следовательно число ОРП, НРП и длина регенерационного участка выбраны не верно необходимо добавить 1 ОРП, тогда:
(НРП питаемых от
одного ОП (ОРП))
(В) (6)
Полученное Uдп < Uдпмакс (513,17<980В), следовательно число ОРП, НРП и длина регенерационного участка выбраны верно.
В связи с тем, что пришлось ставить 1 ОРП количество укороченных участков будет 4
- Определим длину укороченных участков:
,
(7)
Для того чтобы найти длину укороченного участка, найдем остаточную длину кабеля:
,
(8)
,
.
Таким образом, местный участок сети состоит из 4 укороченных участков и 40 участков длинной Lрег= 4.9 (км).
Рис.4 Структура линии местного участка.
