Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой по цсп_4.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

3.2. Расчет внутризонового участка сети

В таблице 3.2 представлены исходные данные для расчета внутризонового участка.

Таблица 3.2

Длина внутризоновой линии связи

300 км

Тип аппаратуры

ИКМ-480

Тип кабеля

МКТ - 4

Коэффициент затухания кабеля

α=22,1 дБ/км

Километрическое сопротивление цепи кабеля, используемой для передачи ДП, постоянному току

R0=31,7Ом/км

Максимальное напряжение ДП

Uдп=1300 В

Ток ДП

Iдп=200·10-3А

Д лина участка регенерации определяется по формуле (3.1).

Длина секции дистанционного питания для ИКМ-480 равна 200 км. Для организации связи на участке длиной 300 км целесообразно поставить два ОРП. Необходимо установить ОРП так, чтобы число НРП было одинаковое с обеих сторон.

К оличество участков регенерации определяется по формуле (3.2).

Максимальное количество участков регенерации на внутризоновой линии связи равно 90, но выбираем 87 в расчет того что используется 2 ОРП.

О статочная длина кабеля определяется по формуле (3.3).

Д лина укороченных участков определяется по формуле (3.4).

Таким образом, внутризоновый участок сети состоит из 6 укороченных участков длиной 2,15 км, 87 участков регенерации длинной 3,3 км, 90 НРП и 2 ОРП.

Схема внутризонового участка сети представлена на рис 3.2.

Рис. 3.2 Схема внутризонового участка сети

Р асчет цепи дистанционного питания для внутризонового участка сети осуществляется по формуле (3.5).

, В

где Iдп = 200·10-3А – ток дистанционного питания, А

R0 = 31,7 Ом/км – километрическое сопротивление цепи кабеля, используемой для передачи ДП, постоянному току, Ом/км

lдп - длина участка ДП, км

n – число НРП, питаемых от одного ОП (или ОРП);

Uдп - падение напряжения на одном НРП,В

Полученное Uдп (1135 В) меньше Uдп макс (1300 В), следовательно, число НРП, ОРП и длина регенерационного участка выбраны верно.

3.3. Расчет магистрального участка сети

В таблице 3.3 представлены исходные данные для расчета магистрального участка.

Таблица 3.3

Длина магистральной линии связи

430 км

Тип аппаратуры

ИКМ-1920

Тип кабеля

КМ - 4

Коэффициент затухания кабеля

α=24,72 дБ/км

Километрическое сопротивление цепи кабеля, используемой для передачи ДП, постоянному току

R0=7,1Ом/км

Максимальное напряжение ДП

Uдп=1700 В

Ток ДП

Iдп=400·10-3А

Д лина участка регенерации определяется по формуле (3.1).

Длина секции дистанционного питания для ИКМ-1920 равна 240 км. Для организации связи на участке длиной 430 км целесообразно поставить два ОРП. Необходимо установить ОРП так, чтобы число НРП было одинаковое с обеих сторон.

К оличество участков регенерации определяется по формуле (3.2).

Максимальное количество участков регенерации на магистральной линии связи равно 168, но выбираем 165 в расчет того что используется 2 ОРП.

О статочная длина кабеля определяется по формуле (3.3).

Д лина укороченных участков определяется по формуле (3.4).

Таким образом, магистральный участок сети состоит из 6 укороченных участков длиной 1,54 км, 165 участков регенерации длинной 2,55 км, 168 НРП и 2 ОРП.

Схема внутризонового участка сети представлена на рис 3.3.

Рис. 3.3 Схема магистрального участка сети

Р асчет цепи дистанционного питания для магистрального участка сети осуществляется по формуле (3.5).

, В

где Iдп = 400·10-3А – ток дистанционного питания, А

R0 = 7,1 Ом/км – километрическое сопротивление цепи кабеля, используемой для передачи ДП, постоянному току, Ом/км

lдп - длина участка ДП, км

n – число НРП, питаемых от одного ОП (или ОРП);

Uдп - падение напряжения на одном НРП, В

Полученное Uдп (1310 В) меньше Uдп макс (1700 В), следовательно, число НРП, ОРП и длина регенерационного участка выбраны верно.

4. Расчет защищенности сигнала от шумов

4.1. Расчет требуемой величины защищенности на входе регенератора

4.1.1. Расчет для местного участка сети

Т ребуемая защищенность определяется как отношение вероятности ошибки на всем участке к числу НРП и ОРП:

(4.1)

Pош1 = 3,13 · 10-9 – вероятность ошибки в каждом регенераторе

Aз, дБ

Рис. 4.1. График зависимости величины защищенности сигнала от вероятности ошибки в каждом регенераторе и значение требуемой защищенности для местного участка

По рис. 4.1 видно, что требуемая защищенность Аз = 21,44 дБ.

4.1.2. Расчет для внутризонового участка сети

Т ребуемая защищенность для внутризонового участка определяется по формуле (4.1).

Pош1 = 1,08 · 10-9 – вероятность ошибки в каждом регенераторе

Aз, дБ

Рис. 4.2. График зависимости величины защищенности сигнала от вероятности ошибки в каждом регенераторе и значение требуемой защищенности для внутризонового участка

По рис. 4.2 видно, что требуемая защищенность Аз = 21,73 дБ.

4.1.3. Расчет для магистрального участка сети

Требуемая защищенность для магистрального участка определяется по формуле (4.1).

Pош1 = 5,85 · 10-10 – вероятность ошибки в каждом регенераторе

Aз, дБ

Рис. 4.3. График зависимости величины защищенности сигнала от вероятности ошибки в каждом регенераторе и значение требуемой защищенности для магистрального участка

По рис. 4.3 видно, что требуемая защищенность Аз = 21,84 дБ.

4.2.Расчет ожидаемой величины защищенности

4.2.1.Расчет для местного участка сети

Основными видами помех в линейном тракте ЦСП являются межсимвольные и переходные помехи, тепловые шумы, помехи, вызванные наличием несогласованностей на участках регенерации, а также помехи от устройств коммутации и индустриальные.

Главной причиной появления межсимвольных помех являются искажения цифрового сигнала, вызванные ограничением полосы пропускания линейного тракта в области как нижних, так и верхних частот.

Переходные помехи появляются вследствие взаимного переходного влияния между парами кабеля, причем при организации линейного тракта по однокабельной системе наиболее существенны влияния на ближний конец, а при использовании двухкабельной системы – переходные влияния дальний конец и через третьи цепи.

Р асчёт ожидаемой защищённости сигнала на входе регенератора производится по следующей формуле:

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Ожидаемая защищенность на входе регенератора определяется по формуле (4.4).

Из расчётов видно, что ожидаемая защищённость от шумов на входе регенератора больше требуемой, следовательно, выбранная линия удовлетворяет необходимым параметрам.