Расчет шумов оконечного оборудования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2014 в 12:07, курсовая работа

Краткое описание

Величины Dti определяются главным образом низкочастотными фазовыми флуктуациями импульсов, вызванными неточностью работы линейных регенераторов, и нестабильностью задающих генераторов оконечной передающей станции (нестабильностью тактовой частоты линейного сигнала). Если величину отклонения, вызванного нестабильностью задающих генераторов, обозначить aд, а вызванного фазовыми флуктуациями- bд, то считая, что между ними отсутствует статистическая связь, можно показать, что мощность шумов дискретизации на переприемном участке не будет превышать.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Расчеты.docx

— 512.49 Кб (Скачать документ)

Подставляя DUн0=2-11·Uогр и значения DFк, Кп, fд  получим:

 

Аз.квi =20·lgхi + 80,6 дБ                                                                              (15)

 

Для нижней границы

 

Аз.кв0 =20·lg0

Аз.кв1 =20·lg2-7 +80,6=-16,44

 

Для верхней границы

 

Аз.кв0 =20·lg2-7 +80,6=-16,44

Аз.кв0 =20·lg2-6 +80,6=-2,57

 

Для сегментов i=2, 3...7, с учетом вышеприведенных подстановок, имеем:

                  

                         (Uогр·хi)2                                                    хi2


Аз.кв.i =10·lg                                                 = 10·lg                                                 =    


          (DUн0·2i-1)2/12·(2·DFк)/fд·Kп2                        (2-11·2i-1)2/12·(2·DFк)/fд·Kп 2                                                              

    

= 20·lg(хi·212-i) + 14,4  дБ                                                                                  (16)

 

 

Для нижней границы

 

Аз.кв.2 = 20·lg(2-6·212-2) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 

Аз.кв.3 = 20·lg(2-5·212-3) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 

Аз.кв.4 = 20·lg(2-4·212-4) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 

 

 

Аз.кв.5 = 20·lg(2-3·212-5) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 

Аз.кв.6 = 20·lg(2-2·212-6) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

КП.1310000.001 ПЗ


Аз.кв.7 = 20·lg(2-1·212-7) + 14,4=125,3 дБ                                                                                 

 

Для верхней границы

 

Аз.кв.2 = 20·lg(2-5·212-2) + 14,4=46,58 дБ                                                                                 

Аз.кв.3 = 20·lg(2-4·212-3) + 14,4=46,58 дБ                                                                                 

Аз.кв.4 = 20·lg(2-3·212-4) + 14,4=46,58 дБ                                                                                 

Аз.кв.5 = 20·lg(2-2·212-5) + 14,4=46,58 дБ                                                                                 

Аз.кв.6 = 20·lg(2-1·212-6) + 14,4=46,58 дБ                                                                                 

 

Аз.кв.7 = 20·lg(20 ·212-7) + 14,4=46,58 дБ 

 

Подставляя значения хнi и хвi , мы оценили минимальное А¢з.кв.i и максимальное А²з.кв.i значения защищенности для нижней и верхней границы соответствующего сегмента характеристики. Так как вне зависимости от i, величины хi·2(12-i)=const, то и защищенности от шумов квантования Аз.кв.i  будут одинаковы во всех сегментах, линейно возрастая от А¢з.кв.i  до А²з.кв.i .

 

3.3 Шумы незанятого  канала

 

При отсутствии входных телефонных сигналов на входе кодера действуют  слабые помехи, к которым относятся, например, собственные шумы и переходные помехи, остатки плохо подавленных  импульсов, управляющих приемопередатчиками  и т. п. Если к тому жe характеристика кодера в силу нестабильности параметров его узлов и питающих напряжений окажется смещенной так, что уровень  левого входного сигнала будет совпадать  с уровнем решения кодера (рисунок 11), то помеха с любой, сколь угодно малой амплитудой будет приводить  к появлению кодовой комбинации, отличной от нулевой.

 

                                                   Uвых


                                                                             Смешанная характеристика


                                                                                   

Номинальная характеристика

                                                                                     Uвх

                                                                                                                       

 

Рисунок 12 - Характеристика кодера при малых уровнях сигнала

                                                                             

В этом случае входной сигнал декодера будет представлять собой  импульсы прямоугольной формы с  размахом DUн0 (минимального шага квантования) и со случайными моментами перехода через нуль. Возникающие при этом шумы получили название шумов незанятого («молчащего») канала.                                  

Псофометрическая мощность этих шумов в точке нулевого относительного уровня (ТНОУ) на нагрузке 600 Ом равна:

                                                            

Ршнк =(DUн0/2)2·Kп2·(2·DFк)/fд·(1/600)∙1012, пВт (псоф)                           (17)

 

Ршнк =(0,54*10-3/2)2·0,752·(2·3,1)/8·(1/600)∙1012=0,000075*10-12 пВт (псоф)                         


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

КП.1310000.001 ПЗ


 

Здесь DUн0, В- минимальный шаг квантования при использовании нелинейного кодирования с характеристикой кoмпрессии A-87,6/13. Значения DUн0, Kп, DFк, fд приведены в пункте 4.2.

Следует иметь в виду, что несмотря на небольшую величину, шумы незанятого канала заметны для  абонентов, поскольку не происходит их «маскировки» передаваемыми сигналами.

По рекомендациям МСЭ  псофометрическая мощность шумов незанятого канала в ТНОУ должна быть не более  Ршнк.макс=320 пВт0(псоф), или их псофометрический уровень не должен превышать значения ршнк.макс= -65 дБм0(псоф), что и следует проверить для проектируемой системы.

 

3.4 Инструментальные  шумы

 

В процессе аналого-цифрового  преобразования в оконечном оборудовании возникают шумы, определяемые отклонением  характеристик преобразователя  от идеальных. Указанные отклонения вызываются переходными процессами при формировании АИМ группового сигнала и конечной точностью  работы отдельных узлов кодера. Уровень  инструментальных шумов возрастает при увеличении скорости передачи и  разрядности кода.

Мощность инструментальных шумов на единичном сопротивлении:

 

Риш = e2*4m*DUно, Вт                                                                                              (18)

 

Риш = 0,0003182*48*0,54*10-3=0,000003564 Вт

 

где e- среднеквадратичное значение приведенной инструментальной

           погрешности преобразования;

       m- разрядность  кода (для нелинейного кодирования  в ЦСП m=8);

      DUно- минимальный шаг при неравномерном квантовании

 

Соотношение инструментальных шумов и шумов квантования:

 

H=Pиш/Pшк =12·e2·4m                                                                                                                                          (19)

 

В данном случае решается обратная задача- по заданному соотношению  находится величина приведенной  инструментальной погрешности:



e =ÖH/(12·4m)                                                                                              (20)



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

КП.1310000.001 ПЗ




e =Ö0,08/(12·48)=0,000318                                                                                                                                                                                       


 

 

 

 

 

 

 

4 Расчет длин  участков регенерации

    

4.1 Расчет допустимой  защищенности на  входе регенератора


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

КП.1310000.001 ПЗ


 

Участок между соседними  регенерационными пунктами (ОП-НРП, НРП-НРП, НРП-ОРП) называется регенерационным  участком. Его минимальное, но-минальное  и максимальное значения приводятся в технических характеристиках  ЦСП.

Схема регенерационного участка  приведена на рисунке 5.1. Она содержит кабельную цепь, в качестве которой  может использоваться металлический (симметричный или коаксиальный) кабель и регенератор.



                               Тракт «кабель + корректор» длиной lру


 

                                                                                                         Регенератор

 Регенератор                                                                                                    

                                                    Кабель                                                   ТР                                                   

               РУ                                                                         КУ           РУ

 

                        Вход регенерационного участка                                                                                                                               

 

Рисунок 12 - Схема регенерационного участка

 

В составе регенератора выделены корректирующий усилитель (КУ), обес-печивающий ycилениe сигнала и коррекцию искажений, вносимых кабельной цепью, а также  решающее yстройство (РУ), принимающее  решение о передаваемом символе  на каждом тактовом интервале («0» или  «1»), путем сравнения сигнала  на выходе КУ с определенным пороговым  напряжением.

В процессе регенерации возможно принятие ошибочных решений, т.е. возможно появление ошибок, приводящих к снижению качества передачи информации. Суммарное  значение вероятности ошибки на проектируемом  участке зависит от величины искажений, в частности, вызванных межсимвольной  интерференцией (МСИ), количества регенераторов  на участке и защищенности сигнала  от помех в точке принятия решения (ТР).

Длина регенерационного участка  должна быть максимально возможной  с тем, чтобы минимизировать количество регенераторов на линии. С другой стороны, увеличение длины регенерационного участка приводит к увеличению вероятности  ошибки в регенераторе. 

Для поддержания требуемого качества передачи величина вероятности  ошибки не должна превышать значений, установленных соответствующими нормами. Это определяет минимально допустимую защищенность сигнала от помех на входе регенератора и максимально  допустимую длину участка регене-рации.

При организации международной  связи между двумя абонентами,

вероятность ошибки в цифровом сигнале согласно международному стандарту  не должна превышать значения рош∑=10-6. При этом, на национальный участок отводится рош.нац.уч.∑ = 0,4·10-6 .

      

             Национальный                Международный               Национальный 

                    участок                              участок                            участок

Информация о работе Расчет шумов оконечного оборудования