
- •Тема 1.3. Проводові лінії та системи передач.(12 годин) План
- •Направляючі системи.
- •Повітряні лінії;
- •2. Кабельні лінії зв 'язку.
- •4.Оптичний кабель.
- •Хвилеводи.
- •Проводові системи передачі.
- •Поняття про системи передач з частотним та годинним розподілом каналів.
- •Система передачі з годинним розділенням каналів.
- •Цифрові системи передачі.
Поняття про системи передач з частотним та годинним розподілом каналів.
Система передачі з частотним розділенням каналів.
У системі передачі з ЧРК для передачі сигналів по кожному каналу відводиться певна смуга частот в діапазоні частот лінійного тракту.
Розглянемо просту схему системи передачі, що забезпечує телефоний зв'язок між абонентами. Телефонні повідомлення, перетворені в первинні електричні сигнали, що займають смугу частот 0,3 ... 3,4 кГц, поступають на вхід індивідуальною для кожного телефонного каналу апаратури передавального тракту. Пройшовши через фільтри нижніх частот (ФНЧ), пропускаючі частоти 0,3 ... 3,4 кГц, сигнали потрапляють на вхід спецціальних перетворювачів, за допомогою яких відбувається їх перенесення в область більш високих частот. Перетворювачі, що при цьому застосовуються називают модуляторами (М), а сам процес перетворення — модуляцією. У даному прикладі первинні сигнали першого каналу перенесені в смугу частот 12,3 ... 15,4 кГц, другого каналу — в смугу 16,3 ... 19,4 кГц, третього каналу — в смугу 20,3 ... 23,4 кГц. Через смугові фильтри (ПФ), що виділяють ці частоти, сигнали поступають в лінийний тракт. Таким чином, утворюється груповий сигнал. Смуги частот не перекрнвают один одного, чим і забезпечується одночасна і незалежна передача різних повідомлень, що займають в початковому вигляді одну і ту ж смугу частот 0,3 ... 3,4 кГц.
У приймальному пристрої за допомогою таких же фільтрів відбувається виділення сигналів з частотами 12,3 ... 15,4; 16,3 ... 19,4; 20,3 ... 23,4 кГц, які потім поступають в перетворювачі. Кожен з перетворювачів перетворить спектр частот з лінії сигналу, що прийшов в вихідний спектр 0,3 ... 3,4 кГц. Перетворювачі приймального тракту називають демодуляторами (Д), а сам процес — демодуляцією.
Рис.1.4. Принцип побудови системи передачі з ЧРК.
Система передачі з годинним розділенням каналів.
У системе передачі з ГРК для передачі сигналів по кожному каналу в лінійному тракті відводяться визначені інтервали часу. На вхід аппаратури (рис.1.5.) подаються сигнали від трьох різних джерел. Якщо необхідно передавати непреривні електричні сигнали, то вони за допомогою спеціальних пристроїв перетворяться в дискретні. Короткочасні імпульси сигналів окремих каналів поступають в лінійний тракт в наступній послідовності: спочатку передаються перші імпульси кожного каналу, потім — другі, треті і так далі. Для цього кожен канал за допомогою канальних ключів Кл (що управляються спеціальними розподільниками) підключається до тракту передачі по черзі на визначені інтервали часу. Фільтри Ф виділяють спектр частот передаваного електричного сигналу.
Рис.1.5. До пояснення принципу робати системи передачі з ГРК.
В порівнянні з системами ЧРК системи з ГРК мають ряд перваг, наприклад простіше апаратура, вище завадозахищенність.
Цифрові системи передачі.
Цифровою називається така система передачі, в якій всі види повідомлень передаються за допомогою цифрових сигналів.
До складу тракту, що передає, входить спеціальний перетворювач — кодер, за допомогою якого аналогові сигнали перетворяться в цифрові. У складі приймального тракту є інший перетворювач — декодер, який проводить зворотнє перетворення.
Рис.1.6. До пояснення принципу работи цифрової системи передачі.
По лінійному тракту передаються цифрові сигнали певної комбінації прямокутних імпульсів постійної амплитуди. Перетворення аналогового сигналу в цифровий проводиться в три етапи: спочатку аналоговий сигнал піддається амплітудно-імпульсній модуляції (АІМ), потім — квантуванню по рівню і кодуванню яким-небудь цифровим кодом.
Системі передачі з ЧРК і ГРК використовуються для передачі як аналогових, так і дискретних сигналів і широко застосовуються на мережах зв'язку. Проте більш перспективними є цифрові системи передачі по наступних причинах:
забезпечується високая перешкодостійкість навіть при використанні каналів зв'язку з низькими якісними показниками (значним рівнем перешкод і ін.);
якість передачі сигналів практично не залежить від довжини лінії, оскільки перешкоди не накопичуються уздовж лінії завдяки використанню регенераторів, поновлюючих форму сигналу;
існує можливість використання лінії передачі з великою пропускною спроможністю — хвилеводні, світловодні;
єдиная цифрова форма сигналів всіх видів інформації дозволяє використовувати одні і ті ж технічні засоби, що підвищує їх ефективність