
- •1.1 Мсп. Основные понятия и определения. Структурная схема мсп.
- •1.2 Мсп классифицируют по следующим признакам:
- •2.Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. Способы уплотнения, привести примеры.
- •3.Принципы построения аппаратуры мсп с чрк. Классификация методов построения.
- •4. Методы формирования первичной группы (пг) и их сравнение
- •6. Методы построения линейного тракта асп
- •7. Преобразователи частоты. Назначение и требования к преобразователям частоты.
- •8. Основные схемотехнические решения преобразователей частоты(пч).
- •9. Генераторное оборудование аналоговых мсп. Назначение и основные требования
- •10.Структурные схемы го аналоговых мсп
- •11. Задающий генератор. Основные характеристики и электрические схемы
- •12. Умножители частоты
- •13А. Синхронизация го
- •14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.
- •15. Фильтры в аппаратуре мсп. Типовые схемы и параметры фвч, пф, зф на основе - звеньев.
- •16.Параллельная работа фильтров (рис.8.40 – 8.41, 8.49).
- •17. Методы построения линейного тракта асп
- •18. Типовая аппаратура асп. Унификация каналообразующего оборудования.
- •19. Типовые системы передачи для магистральной сети связи
- •20. Аппаратура уплотнения для зоновой сети (рис.11.9 – 11.13).
- •21.Особенности построения систем передачи для местных сетей
- •22. Принципы построения цифровых систем передачи. Особенности преобразования аналогового сигнала в цифровой.
- •23. Дискретизация сигнала по времени.
- •24. Квантование сигнала. Алгоритмы квантования
- •25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков
- •26.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с двухсторонним согласованием скоростей
- •27.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с односторонним согласованием скоростей.
- •28. Особенности цифрового преобразования групповых аналоговых сигналов. Выбор частоты дискретизации
- •29. Аппаратура оконечной станции цсп-икм. Индивидуальное оборудование.
- •30. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры последовательного счета.
- •31. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры взвешивающие.
- •32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).
- •34.Реализация нелинейных функциональных преобразователей
- •35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей
- •36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием
- •37.Расчет системных шумов аппаратуры цсп-икм.
- •38.Типовая структурная схема го.
- •39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).
- •40. Устройство цикловой синхронизации го (13.64-13.65).
- •41. Приемники синхросигнала
- •42. Линейные коды цсп. Линейные коды с сохранением тактовой частоты.
- •43. Блочные двоичные коды
- •44. Коды с понижением тактовой частоты(рис. 15.17).
- •45.Комбинированные линейные коды
- •46. Регенераторы цсп (рис. 15.23- 15.30)
- •48.Цсп для зоновых и магистральных сетей.
- •49. Цсп для местной первичной сети.
- •50. Цифровая абонентская сеть
13А. Синхронизация го
Синхронизация
ГО позволяет упростить его структуру,
т.к. при этом ослабляются требования к
собственной долговременности стабильности
генераторов. Сети синхронизации строятся
по иерархическому признаку: выбирается
ведущий ЗГ, который осуществляет
принудительную синхронизацию остальных
ЗГ на ведомых станциях. Сам ЗГ получает
сигналы от первичных стандартов частоты.
Сигнал синхронизации (СС)
передается вместо одного из информационных
каналов. На ведущей станции в один из
каналов каналообразующей аппаратуры(КОА)
вводится контрольная частота
жестко связанная с частотой
.
Затем эта частота претерпевает все виды
преобразований и выдается на приемной
стороне (ведомой станции)
С
некоторым сдвигом частот
за счет различия ГО на передачи и приеме.
Тогда
будет иметь вид
.
На ведомой станции сравнивают частоты
и
.
Затем подстраивается ведомый ЗГ(
).
При ручной подстройке (на рис1) в качестве
устройства сравнения используют
телефонную трубку, к которой параллельно
подключены сигналы частоты
и
и анализируется суммарное колебание.
При использовании автоматической
подстройки устройством сравнения частот
служит частотный или фазовый
детектор(рис2). На его входе получается
напряжение разносной частоты |
-
|,
которое после усилителя постоянного
тока подается на управляющий элемент
ведомого ЗГ.
Во
многих случаях принудительную
синхронизацию ЗГ осуществляют с помощью
СС, представляющего собой немодулированное
колебание частотой
, причем
передается вне спектра информационных
сигналов. Она вводится непосредственно
в линейный спектр (ЛС) группового сигнала
(рис3). На приемном пункте СС выделяется
из ЛС полосовым фильтром и используется
для синхронизации ведомого ЗГ.
14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.
Фильтры собранные из катушек индуктивности и конденсаторов (LC– фильтры), являются наиболее распространенными в аппаратуре многоканальных систем передачи и наиболее универсальными по применению.
Типовыми звеньями LC–фильтра нижних частот являются П- и Т- звенья типа “m”.
Частотные зависимости характеристических сопротивлений Zn и Zт. В характеристической полосе пропускания (0<Ω<1) эти сопротивления вещественны, а в характеристической полосе задерживания (Ω>1) – чисто мнимые, при этом Zn имеет емкостной характер (-j), а Zт – индуктивный (+j). Графики характеристического затухания ac и фазы bc, эти функции, в отличии от коэффициента “m”, который определяет частоту всплеска затухания Ωв.з.
П
ри
m→1
частота всплеска Ωв.з. стремится к
бесконечности, при этом колебательные
контуры у П- и Т- звена вырождаются и
получаются звенья типа “k”
Сложные многозвенные фильтры образуются путем каскадного согласованного соединения типовых звеньев, при этом в месте их соединения характеристические сопротивления должны быть равны. Это выполняется если соединяемые звенья имеют одинаковые Ro и ωо, а также одинаковый характер частотной зависимости характеристического сопротивления. На рис приведен пример построения фильтра из трех звеньев П-типа с разными значениями коэффициента “m” (m1, m2, m3), причем m2=1, m1<m3<1.
Х
арактеристическое
затухание такого фильтра равно сумме
затуханий отдельных звеньев и в полосе
задерживания имеет два всплеска затухания
на частотах Ωв.з.1 и Ωв.з.3. при стыковке
звеньев параллельно включенные
конденсаторы и последоваиельно включенные
катушки объединяют.
Если в состав фильтра входят звенья П- и Т- типа, то их соединение друг с другом осуществляется через полузвено типа “k”