Цифровые системы передачи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 10:17, курсовая работа

Описание работы

Связь - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры современного общества. Этому способствуют постоянный рост спроса на услуги связи и информацию, а также достижения научно-технического прогресса в области электроники, волоконной оптики и вычислительной техники. В настоящее время во многих странах ведется интенсивное внедрение сотовых сетей подвижной связи (СПС), сетей персонального радиовызова и систем спутниковой связи. В активно разрабатываемой МСЭ концепции универсальной персональной связи большое место отводится СПС.

Файлы: 1 файл

курсовая работа.doc

— 1.12 Мб (Скачать файл)

Рис. 10. Структура ЦСП ИКМ-480

 

Структурная схема ЦСП типа ИКМ-480 показана на рис. 10. На входы оборудования третичной временной группы (ТВГ) - точки сетевых стыков СС2 – поступают четыре типовых вторичных потока со скоростями передачи 8448 кбит/с, которые объединяются в типовой третичный поток со скоростью передачи 34368 кбит/с. В точке СС3 оборудования ТВГ и ОЛТ параметры третичного цифрового потока соответствуют рекомендациям МККТТ, что позволяет использовать оборудование ТВГ для образования как ЦСП следующей ступени иерархии (четверичной), так и линейных трактов на ВОЛС.

Временной спектр линейного сигнала системы ИКМ-480 показан на рис. 11. Он разделен на циклы длительностью Тц=62,5 мкс, что в 2 раза меньше периода дискретизации сигналов ТЧ. Цикл состоит из трех равных по времени субциклов (а не четырех, как в других ЦСП с временным группообразованием), в каждом из которых содержится по 716 разрядных интервалов, причем первые 12 из них занимаются служебными сигналами (цикловым синхросигналом, сигналами КСС и т.д.), а остальные — информацией посимвольно объединенных четырех вторичных потоков. Общее число позиций в цикле равно 2148, из них информационных - 2112+4. Такая структура цикла и его длительность предопределены необходимостью относительно частого повторения циклового синхросигнала.

 

Рис. 11. Временной спектр ЦСП ИКМ-480

 

Для повышения  эффективности аппаратуры был разработан вариант системы ИКМ-480х2, в котором два третичных цифровых потока (34368 кбит/с) объединяются,  а затем  кодируются  кодом  FOMOT.  Последний относится к блочным кодам типа 4В3 Т, в которых исходный цифровой поток, состоящий из бинарных импульсов (+1, 0), разбивается на группы по четыре символа, каждая из которых заменяется трехсимвольной группой троичного кода (+1,-1, 0). При этом тактовая частота снижается в 4/3 раза. Поскольку при объединении двух потоков тактовая частота удваивается, то в данном случае имеет место ее увеличение лишь 1,5 раза, что в сочетании с некоторым усовершенствованием регенераторов позволяет сохранить длину регенерационного участка 3 км.

Создание  линейных трактов на одномодовых  оптических волокнах с малым километрическим  затуханием существенно повышает эффективность  третичных ИСП. В частности, применение волоконно-оптических вставок в линии передачи на кабелях с металлическими парами позволяет уже сейчас увеличить длину секции ДП третичной ЦСП до 246 км и, следовательно, осуществлять замену действующих систем К-300 на ИКМ-480 и ИКМ-480х2 при сохранении мест расположения обслуживаемых промежуточных пунктов.

Помимо указанных  вариантов третичных ЦСП была разработана аппаратура ИКМ-480с и ИКМ-480р. Первая из них предназначается для использования на симметричных кабелях с целью замены действующей аналоговой аппаратуры К-60п. Второй в настоящее время заменяется распределительная аппаратура К-300р на комбинированном кабеле типа КМ-8/6.

Цифровой канал, в зависимости от значения скорости передачи сигналов электросвязи, называют основным, первичным, вторичным, третичным, четверичным.

Общие характеристики основного цифрового канала и сетевых цифровых трактов

 

п/п

Тип канала и  тракта

Номинальная скорость передачи, кбит/с

Пределы отклонения скорости передачи, кбит/с

Номинальные входные  и выходные сопротивления, Ом

1

Основной цифровой канал

64

± 5. 10-5

120 (сим)

2

Первичный цифровой сетевой  тракт

2048

± 5. 10-5

120 (сим)

3

Вторичный цифровой сетевой  тракт

8448

±3.10-5

75 (несим)

4

Третичный цифровой сетевой  тракт

34368

± 2  10-5

75 (несим)

5

Четверичный цифровой сетевой  тракт

139264

± 1.5. 10-5

75 (несим)


 


Информация о работе Цифровые системы передачи