- •Исходные данные
- •2.2. Аппаратура икм-480
- •2.3. Аппаратура икм-1920
- •2.4. Кабель типа мкса 4×4×1,2
- •2.5. Кабель типа мкт-4
- •3.2. Расчет внутризонового участка сети
- •3.3. Расчет магистрального участка сети
- •4.2.2.Расчет для внутризонового участка сети
- •4.2.3.Расчет для магистрального участка сети
- •5.3. Расчет защищенности от шумов незанятого канала
- •5.4.Расчет соотношения между шумами квантования и инструментальными шумами
- •6. Нормирование качества передачи информации по оцк в соответствии с рекомендацией мкктт g. 821
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.
