- •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
2.3 Расчёт магистрального участка сети.
Тип аппраратуры |
ИКМ-1920 |
Длина местной линии связи |
|
Тип кабеля |
КМ-4 |
Номинальное затухание участка регенерации (f=4224 кГц) |
αном=63 дБ |
Километрическое сопротивление жилы кабеля |
Ro=7,1 Ом/км |
Километрическое затухание кабеля (f=4224 кГц) |
α=20,82 дБ/км |
Масимальное напряжение ДП на входе линии |
Uдпmax=1700 В |
Ток ДП |
Iдп=400 мА |
Падение напряжения ДП на одном НРП |
Uнрп=16 В |
- Определим номинальную длина участка регенерации:
,
. (25)
- Определим длину участка регенерации:
,
(26)
- Определим количество НРП:
,
. (27)
Определим количество участков регенерации:
(28)
Так как длина секции дистанционного питания для ИКМ-1920 lдп<Lмаг (240 км<570км), то на участке магистральной сети требуется установить ОРП. Ставим 2 ОPП:
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:
, (29)
n` – число
НРП, питаемых от одного ОП (или ОРП)
(30)
(В) (31)
Полученное Uдп > Uдпмакс (1595,6В<1700В), следовательно число ОРП, НРП и длина регенерационного участка выбраны верно.
- Определим длину укороченных участков:
,
Для того чтобы найти длину укороченного участка, найдем остаточную длину кабеля:
,
, (32)
. (33)
Таким образом, местный участок сети состоит из 4 укороченных участков и 104 участков длинной = 3.125 (км).
Рис. 6 Структура линии магистрального участка.
Для оценки допустимого значения защищенности можно воспользоваться выражением:
(34)
где my = 3 – количество уровней в коде
ΔАз – запас помехозащищенности, учитывающий влияние различных дестабилизирующих факторов = 12,
Рош1 – вероятность ошибки на 1 км трассы (магистрали).
(35)
(36)
А з.доп = 34,59 дБ
Ожидаемая защищенность от собственных помех равна:
(37)
где рпер = 10 ÷ 12 дБм – уровень передачи
F = 9 дБ – коэффициент шума корректирующего усилителя
Ац – помехозащищенность цепи, дБ
Выбираем рпер = 11 дБ
А з.сп ≥ А з.доп
Приравняв А з.сп и А з.доп найдем помехозащищенность цепи:
(38)
Ац = 59,09 дБ
Номинальная длина участка регенерации:
(39)
Lpег = 2,90 км
