
- •Цифровые системы многоканальной связи. Особенности преобразования аналоговых сигналов в цифровые. Понятие стандартного цифрового телефонного канала.
- •2. Методы линейного кодирования в цсп без преобразования тактовой частоты дс. Приведите примеры таких кодеков.
- •3. Аналого-цифровое и цифроаналоговое оборудование оконечных станций цсп. Основы схемотехники кодеров и декодеров с линейной шкалой преобразования.
- •5. Унифицированная аппаратура для реализации цифровых многоканальных систем передачи на местных сетях.
- •8. Линейный тракт цсп. Виды искажений и методы борьбы с ними.
- •9. Особенности третичного группообразования в цифровых системах с двухсторонним режимом управления синхронизацией потока.
- •10.Унифицированная аппаратура для реализации цифровых многоканальных систем магистрального типа (общенациональные сети).
- •1).По металлическим кабелям:
- •2)По волоконно-оптическим кабелям:
- •11. Нелинейные кодеры и декодеры цифровых систем передачи и их схемотехника.
- •12. Особенности четвертичного группообразования в цифровых системах с двухсторонним режимом управления синхронизацией потока.
- •13.Особенности построения регенераторного оборудования цсп, его назначение и основы схемотехники.
- •14.Методы линейного кодирования с понижением тактовой частоты дс в цсп.
- •15. Особенности вторичного группообразования в цифровых системах с односторонним режимом управления синхронизацией потока.
- •16. Принципы работы цифровых систем многоканальной передачи. Структура и характеристики первичного цифрового потока в икм системе.
- •17. Аналого-цифровое и цифроаналоговое оборудование оконечных станций цсп. Основы схемотехники кодеров и декодеров с нелинейной шкалой преобразования сигнала по уровню.
- •18. Унифицированная аппаратура для реализации цифровых многоканальных систем регионального типа (зоновые сети).
- •20. Методы линейного кодирования с повышением тактовой частоты дс. Приведите примеры схемотехники кодеков.
- •Цифровые системы многоканальной связи. Особенности преобразования аналоговых сигналов в цифровые. Понятие стандартного цифрового телефонного канала.
- •22. Особенности вторичного группообразования в цифровых системах с двухсторонним режимом управления синхронизацией потока.
18. Унифицированная аппаратура для реализации цифровых многоканальных систем регионального типа (зоновые сети).
Особенности ЦСП определяется особенностями построения линейного тракта, в который входит: участки линии связи, регенерационные пункты, аппаратура окончания линейного тракта. Канало и группообразующая аппаратура различных ЦСП состоит из унифицированных устройств(стоек) и отличается только их количеством в зависимости от емкости ЦСП.
Для зоновой первичной сети были разработаны высокоскоростные системы типа ИКМ-480 и ИКМ-1920, работающие по коаксиальным кабелям. Четвертичная ЦСП ИКМ-1920 работает по коаксиальным парам 2,6/9,5 мм, входящим в состав коаксиальных кабелей КМ-4 и КМ-8/6. четное число пар в этих кабелях и малые переходные влияния между парами позволяют организовать в одном кабеле двухстороннюю передачу цифровых потоков. Такая схема организации связи наз однокабельной.
Линейный тракт ИКМ-1920 по своим технико-экономическим показателям уступал аналоговым, поэтому был разработан модернизованный вариант аппаратуры ИКМ-1920*2. В нем на оконечном пункте посимвольно объединяются два синхронных потока Е4, агрегатный двоичный поток подвергается сначала скремблированию, а затем линейному кодированию 4-х или 5-ти уровневым кодом, в обоих случаях переход к многоуровневому коду позволяет вдвое уменьшить тактовую частоту лин сигнала аппаратуры ИКМ-1920*2 и сделать ее примерно такой же, как и в ЦСП ИКМ-1920. На малогабаритном 4-парном коаксиальном кабеле типа МКТ-4 организована работа ЦСП ИКМ-480, такие же параметры имеет ЦСП ИКМ-480Р, которая работает по малогабаритным коаксиальным парам в составе комбинированного кабеля КМ-8/6 и используется в качестве распределительной. Отличие ЦСП ИКМ-480 от ИКМ-480Р определяется в основном организацией секции дистанционного питания, телеконтроля и служебной связи. Чтобы улучшить технико-экономические показателя был разработан ЦСП ИКМ-480*2. в этой системе в оконечном пункте производят посимвольное временное объединение двух синхронных потоков с тактовой частотой 34368 кбит/с. Он отличается большей усилительной способностью и увеличенным пределом регулировки.
На зоновой сети, где лин сооружения выполнены на основе многопарных симметричных кабелей разработаны ЦСП типа ИКМ-480С и ИКМ-120. ЦСП ИКМ-480С имеет особенности: в оконечном пункте передачи двоичный сигнал Е3 (34368 кбит/с) проходит две ступени преобразования; применение в регенераторе решающей обратной связи (РОС) и частотных предыскажений.
ИКМ-120 широко используется не только на междугородных линиях зоновой сети связи, но и при организации соединительных линий между АТС на городской и сельской первичной сети. Сейчас работает несколько поколений ИКМ-120-А;-У;-4/5, которые отличаются конструктивным выполнением, элементной базой и показателями
20. Методы линейного кодирования с повышением тактовой частоты дс. Приведите примеры схемотехники кодеков.
Перекодирование исходного сигнала в линейный – это получение линейного кода с тактовой частотой, которая больше частоты следования отдельных импульсов исходного двоичного сигнала. Возможны 2 способа преобразования.
1й – преобразование ДС (рис. 1а) в биимпульсный сигнал, при котором 0 передается, как и прежде, а сигнал 1 – биимпульсным сигналом, например вида +1-1 (рис. 1б). Используется также вариант, когда нулевой символ заменяется биимпульсной комбинацией, но уже другого вида -1+1 (рис. 1в).
Кроме этого метода, возможен способ преобразования, при котором каждая группа из m символов исходного двоичного сигнала заменяется группой из n символов двоичного линейного сигнала, что выражается формулой mBnB.
Наиболее простыми и эффективными являются линейные коды класса 1B2B, в которых с каждым отдельным символом исходной последовательности сопоставляется 2 двоичных символа линейного кода. Например, «1» исходной последовательности (рис.2а) может быть передана комбинацией 10, а «0» - 01 (рис. 2б).
В условиях ограниченной полосы линии связи при необходимости можно построить более экономичные коды (например, код 5В6В), когда блок из m символов исходной последовательности заменяется блоком из n=m+1 символов линейного кода (рис 2в).
Блочное
кодирование типа mBnB
оставляет линейный сигнал униполярным.
Это позволяет легко устранить из сигнала
постоянную составляющую, а затем
восстановить (рис.2г)
Рис. 1 Рис. 2
Рассмотрим пример построения преобразователей кода передачи и приема для блочного кода 5В6В. Последовательность преобразований двоичного сигнала ДС на стороне передачи изображена на рис 3а. Последовательность преобразования двоичных символов на приемной стороне изображена на рис. 3б
Рис. 3а
Рис. 3б