Смекни!
smekni.com

Многоканальные системы передачи (стр. 4 из 4)

5. Построим цифровую последовательность 0110101110001101 в коде 2В1Q в виде таблицы 9.

Таблица 9.

Значение кода Уровень напряжения, В
01 - 0,833
10 + 2,5
10 + 2,5
11 + 0,833
10 + 2,5
00 - 2,5
11 + 0,833
01 - 0,833

Достоинства кода 2В1Q:

- высокая скорость передачи по абонентской линии;

- простота реализации.

Недостатки кода 2В1Q:

- мощность передатчика выше, чем у кода ЧПИ;

- необходимость дополнительных мер для борьбы с длинными последовательностями одинаковых пар бит во избежание появления в спектре сигнала постоянной составляющей.


Рис. 6. Временная диаграмма кода 2В1Q.

6. Методика выбора кабельных пар для АDSL:

Для выбора кабельных пар и применения технологии АDSL необходимо:

1 – Осуществить пробное подключение оборудования АDSL.

2 – Измерить переходное затухание между цепями по схеме «каждая с каждой».

Схема измерений переходных затуханий на ближнем конце абонентских линий для заданного в исходных данных типа используемого линейного кода приведена на рисунке 7.




Рис. 7. Схема измерений переходного затухания между цепями

На схеме указана измерительная частота генератора в соответствии с заданным в таблице 7 типом кода. Для выбора измерительной частоты используем частоту максимума энергетического спектра заданного кода САР – 150 кГц.

Имея линию АDSL можно одновременно говорить по телефону или передавать факс и находится в сети Интернет. При работе АDSL полоса пропускания телефонной линии разделяется на два частотных диапазона. Полоса частот ниже 4 кГц используется для обычной телефонной связи, а вся доступная полоса частот выше указанной частоты используется для передачи данных. Это позволяет использовать телефонную линию одновременно и для телефонных разговоров и для передачи данных.

Задание 6.

1. Приведите требования к структуре цикла передачи в ЦСП с временным группообразованием в оборудовании плезиохронной цифровой иерархии ( РDН ).

2. Осуществите расчёт структуры цикла передачи.

3. Постройте структуру цикла в виде таблицы, подставляя значения, полученные в результате расчёта.

Исходные данные приведены в таблице 10.

Таблица 10.

Тактовая частота группового сигнала кГц Тактовая частота входного сигнала кГц Число сопряжённых потоков Число корректируемых искажений КСС Среднее время поиска синхросигнала мс ( не более )
3584 832 4 1 1

1. Требования к структуре цикла передачи:

1 – Соотношение количества информационных и служебных символов должно быть таким, чтобы обеспечить требуемые параметры ЦСП..

2 – Число следующих подряд служебных символов должно быть минимальным, а их распределения в цикле равномерным.

3 – Распределение символов синхросигнала и команд согласований скоростей в цикле передачи должно обеспечить минимальное время восстановления синхросигнала и максимальную помехоустойчивость КСС.

4 – Структура цикла должна обеспечить возможность простого перехода от асинхронного режима работы к синхронному и наоборот.

5 – Длительность цикла должна быть по возможности минимальной.

2. Расчёт структуры цикла:

1 – Соотношение числа информационных и служебных символов в цикле передачи для каждого входного потока рассчитывается по формуле:

ƒз.и / ƒсч.и – ƒз.и = а1 / b1

где ƒз.и – частота записи информации;

ƒсч.и– частота считывания информации;

а1 / b1 – несократимая дробь.

ƒз.и / ƒсч.и – ƒз.и = а1 / b1 = 832 / 3584/4 – 832 = 832 / 64 = 13

b1= 13 · 64/832 = 1

2 – Количество информационных символов в цикле передачи рассчитывается по формуле:

А = i · q · а1 , симв.

где i= 1,2…

Линейное значение i рассчитывается по формуле:

i = q · т + b1 + dсл + dк + dд + dи / q · b1 = 4·3+1+4+4+4+4/4·1 = 7,25≈8

где q – число объединённых сопряженных потоков ( q = 4 );

т – число символов в одной команде согласования скоростей ( т = 3 );

b1 – минимальное число служебных символов в цикле передачи;

dсл – символы цифровой служебной связи (dсл = 4 );

dк – символы контроля и сигнализации (dк = 4 );

dд – символы сигналов дискретной информации ( dд = 4 );

dи – информационные символы при ОСС – отрицательном согласовании скоростей ( dи = 4 );

а1 – минимальное число информационных символов в цикле передачи.

А = 8 · 4 · 13 = 416

3 – Количество служебных символов в цикле рассчитывается по формуле

В = i · q · b1 симв

В = 8 · 4 · 3 = 96 симв

4 – Количество символов в цикле передачи рассчитывается по формуле:

N = А + В симв

N = 416 + 96 = 512 симв

3. Построение структуры цикла:

Цикл разбивается равномерно на 4 группы, в каждой по 512 / 4 = 128 символов. Служебные символы распределяются в цикле равномерно, в каждой группе по 96 / 4 = 24 символа. Информационные символы в цикле также распределяются равномерно по 416 / 4 = 104 символа в каждой группе. Число символов КСС составляет т · q = 3 · 4 = 12 символов, которые распределяются равномерно на 3 группы. Рассчитанная структура цикла приведена в таблице 11.

Таблица 11.

Вид передаваемой информации Номера позиций в цикле Номера групп в цикле
СинхросигналИнформационные символы

1 – 48

49 – 128

І
Первые символы КСССимволы служебной связиИнформационные символы

1 – 4

5 – 48

49 – 128

ІІ
Вторые символы КСССимволы дискретной информацииИнформационные символы

1 – 4

5 – 48

49 – 128

ІІІ
Третьи символы КССИнформационные символы ОССИнформационные символы

1 – 4

5 – 48

49 – 128

ІV

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скалин В., Финкевич А. Д., Бернштейн А. Г. «Цифровые системы передачи» - м.: Радио и связь, 1987.

2. Справочные материалы по проектированию. Аппаратура сетей связи. Часть 2. Типовое сетевое и каналообразующие оборудование. М. 1993.

3. Денисьева О. М. Мирошников Д. Г. «Средства связи для последней мили» ЭКО – ТРЕНДЗ – НТЦ НАТЕКС, М., 2000.