- •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
5.3. Расчет защищенности от шумов незанятого канала
При отсутствии входного сигнала на входе кодера действуют слабые помехи, к которым относятся, например, собственные шумы и переходные помехи, несбалансированные остатки импульсов и т.д. Если характеристика кодера по некоторым причинам оказывается смещенной таким образом, что уровень нулевого входного сигнала совпадает с уровнем решения кодера, то помеха с любой сколь угодно малой амплитудой приводит к изменению кодовой комбинации. В этом случае выходной сигнал декодера представляет собой импульсы прямоугольной формы с размахом δ0 и со случайными моментами перехода через ноль.
З
ащищенность
от шумов незанятого канала должна быть
не менее:
(5.13)
(5.14)
(5.15)
Ф
ормула
(5.13) для равномерного квантования
определяется в расчет формул (5.14) и
(5.15) примет вид:
Для равномерного квантования защищенность от шумов незанятого канала Aз.н.к. ≥ 53,75 дБ
Д
ля
расчета шумов незанятого канала при
неравномерном квантовании применяется
формула:
(5.16)
Ф
ормула
(5.13) для неравномерного квантования
определяется в расчет формул (5.14) и
(5.16) примет вид:
Для неравномерного квантования защищенность от шумов незанятого канала Aз.н.к. ≥ 29,67 дБ
5.4.Расчет соотношения между шумами квантования и инструментальными шумами
В процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой в оконечном оборудовании имеют место шумы, определяемые отклонением характеристик преобразователя от идеальных. Указанные отклонения вызываются ограниченным быстродействием и конечной точностью работы отдельных узлов, изменением параметров преобразователей при колебаниях температуры, старении и т.п. Уровень инструментальных шумов возрастает при увеличении скорости передачи и разрядности кода.
С
оотношение
между шумами квантования и инструментальными
шумами:
(5.17)
ε=8 · 10-4
С
оотношение
между шумами квантования и инструментальными
шумами для равномерного квантования
рассчитывается по формуле (5.17).
С
оотношение
между шумами квантования и инструментальными
шумами для неравномерного квантования
рассчитывается по формуле (5.17).
Величина П для современной аппаратуры не превышает нескольких сотых.
6. Нормирование качества передачи информации по оцк в соответствии с рекомендацией мкктт g. 821
В соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G. 821 для ОЦК на международном соединении вводятся следующие требования к параметрам качества:
А – при оценке в одноминутных интервалах не менее, чем в 90% измерений должно быть не более 4-х ошибок.
Б – при оценке в односекундных интервалах не менее, чем в 99,8% измерений должно быть не более 64-х ошибок.
В – при оценке в односекундных интервалах не менее, чем в 92% измерений ошибки должны отсутствовать.
Рекомендуемое общее время оценки состояния канала – один месяц.
И
сходя
из этих норм, можно рассчитать требования
к параметрам качества (А, Б и В) на
отдельных участках номинальной цепи
ОЦК ВВС по формуле:
% (6.1)
где
– допустимое
значение соответствующего параметра
качества, указанного в рекомендации G.
821, %
-
часть общих норм на параметры качества,
отведённая на данный участок номинальной
цепи ОЦК ВСС, %, (для магистрального
участка
= 20 %, для внутризонового участка
= 15 %, для местного
= 7,5 %).
Результаты соответствующих расчётов приведены в Таблица 6.1.
Таблица 6.1
Наименование цепи |
К’А, % |
К’Б, % |
К’В, % |
Участок магистральной сети (12500 км) |
98 |
99,96 |
98 |
Участок внутризоновой сети (600 км) |
98,5 |
99,97 |
98 |
Участок местной сети (100 км) |
99,25 |
99,985 |
99 |
Р
асчёт
значений параметров качества для
конкретной линии протяжённостью 1 км
производится по формуле:
% (6.2)
где
-
номинальная протяженность соответствующего
участка сети;
Расчет значений параметров качества для каждого типа участка проводится по формуле (6.2):
для местного участка
L
м=160
км – длина местного участка сети;
для внутризонового участка
L
вз=300
км – длина внутризонового участка сети;
для магистрального участка
L
маг=430
км – длина магистрального участка сети;
Все каналы удовлетворяют требованиям к параметрам качества и могут использоваться в международных соединениях.
7. Список литературы.
Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; Под редакцией В.Н. Гордиенко и М.С. Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.: ил.
Проектирование цифровых систем передачи: Учебное пособие/ О.А.Азбукина, Н.Э.Калабекьянц; МТУСИ. – М., 2007. -43 с.
Многоканальная электросвязь и РРЛ: Учебник для вузов/ Н.Н.Баева; – М.: Радио и связь,1988. -312 c.: ил.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов /В.В.Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д.Моченов и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В.Крухмалева. –2-е изд., испр.–М.: Горячая линия – Телеком, 2008. -424 с.: ил.
