Диаграмма уровней - изменение энергии сигнала – распределение уровней вдоль тракта передачи.
Рис.26.
А3- минимально допустимый уровень защищенности от переходных помех в точке 4 определяется требуемым превышением сигнала над помехой.
А3= 10 lg Рс / Рп = Рс - Рп.
влияние на ближний конец Рс=Р02-аl; Pп=Р01-А0;
А0- результат затухания переходных токов на ближнем конце.
A1- результат затухания переходных токов на дальнем конце.
Защищенность от помех переходных влияний в ЦЛТ определяется, как правило, в пределах одного регенерационного участка (т.к. на выходе РЛ происходит полное восстановление формы линейного цифрового сигнала).
Величина снижения защищенности одиночного регенератора обусловлена межсимвольными помехами, допусками на амплитуду и длительность импульсов, точности коррекции А4х регенерационных участка (с помощью усилителя – корректора), нестабильность порога порогового устройства РЛ, отклонением моментов стробирования, следовательно, точность выделения тактовой частоты в устройстве хронирования РЛ.
Обычно = 3…6 qБ.
Защищенность от переходных помех при однокабельной схеме организации двусторонней связи по симметрическому кабелю составляет:
А30=А0-alру-10lg n - DА3,
где А0 –переходное затухание на ближнем конце, qБ;
a - коэффициент затухания пары кабеля, определяемый на расчетной частоте, равной половине тактовой частоты линейного цифрового сигнала;
lру- длина регенерируемого участка , км;
n - число влияющих цифровых систем передачи, работающих на параллельных цепях.
Защищенность от переходных помех при двух кабельной схеме:
А31=А1- alру- 10 lg n -DА3;
А1 – переходное затухание на дальнем конце.
таблица 10
Тип кабеля | a1, qБ/км | Zв, ОМ | А0, qБ | А1, qБ |
КМ-42,6/9,4 МКТ-41,2/4,6 Микрокоаксиал 0,7/2,9 ЗКП 1х4х1,2 МКС 1х4х1,2 МКС 4х4х1,2 | 2,36 5,33 8,88 5,43 5,35 5,38 | - - - | - - - |
a1- коэффициент кабельной пары на частоте f1= 1 МГц.
z- волновое сопротивление цепи электрического кабеля, Ом
,
где тактовая частота линейного цифрового сигнала, МГц, MfT1 - число объединяемых потоков, (1+q) - отношение числа дополнительных символов к числу информационных символов в цикле цифрового потока (q=002…0,04), А30 и А 31 – являются заданными требованиями к защищенности от помех переходных влияний.
Итак, длина регенерируемого участка для одной схемы:
Lру<= А0-А30- 10 lg n - /a.
Для двух кабельной схемы:
Lру<= А1-А31- 10 lg n - /a.
А0 и А1 –называется ожидаемая защищенность, определенная реальными значениями переходного затухания, , lру, a1.
Ожидаемая защищенность сравнивается с допустимой защищенностью, которая зависит от допустимой вероятности ошибок (коэффициент ошибок Кош) и типа кода линейного цифрового сигнала.
Аз доп.=4,58+ 11,42*lq(-lq Кош.доп.)
таблица 11
Аз доп. | 18,8 | 19,7 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 23,0 | 23,7 |
Кош.доп | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-12 | 10-14 |
Для двухуровнего (бинарного) линейного кода.
Для трехуровневых (квазитроичных) сигналов:
Аз доп=10,62+11,42 lq (-lq Кош.доп.)
таблица 12
Аз доп. | 19,6 | 20,5 | 21,5 | 22,9 | 23,4 | 24,5 | 25,3 | |
Кош.доп | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-12 | 10-14 |
Кош.доп =Рош.1*lру,
где Рош.1—дополнительная вероятность ошибок на один километр линейного тракта, 1/км.
Равенство Аз. ош.= Аз.ош. является основой для определения номинальной длины регенерируемого участка.
Пример расчета для ЦСП типа ИКМ-480
Передача по симметричному кабелю марки МКС- 1х4х1,2. Схема организации связи - двухкабельная. Линейный код класса 5В6В (код с вводом на 5 символов одного избыточного импульса) для контроля ошибок способом проверки на четность (mBnB, n= m+1). Допустимая Рош.=10-10 1/км. Длина линейного тракта L1=600 км.
1. Т.к. кабель одночетверочный, то число влияющих пар ЦСП равно n=1.
Аз. ош=А1- a .
Из таблицы А1= 80 qБ; =4 qБ.
Для обычного бинарного линейного сигнала ЦСП ИКМ-480 тактовая частота но с учетом используемого линейного кода
(m < n)
a = a1
Аз. ош=89- 24,3*lру-4=76-24,3* lру.
2. Допустимая защищенность для данного типа линейного кода:
Аз. доп=4,58+11,42 lg (-lg(10-10*lру))
3. Длину регенерируемого участка можно определить исходя из равенства
Аз. ош= Аз. доп.
76-24,3 lру=4,58+11,42 lg (-lg(10-10*lру))
х(lру) y(lру)
6,254-2,129 lру = lg (-lg(10-10*lру))
4. Данное уравнение решается графически.
Строим график X(ℓру) - это уравнение прямой : X(ℓру) = 6,254 – 2,128 ℓру
Строим график Y(ℓру ) : Y(ℓру ) = ℓg [ - ℓg (10-10 - ℓру )]
Рис.27
Следовательно ℓру = 2,48 км.