Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Эталонная точка V

На этом этапе информация приводится к виду, необходимому для передачи по абонент­ской линии. Для этого она преобразуется в частотную форму. Поскольку сигнал многоуров­невый, используется фазовая манипу­ляция. Необходимо также учитывать, что все абонентские линии двухпро­водные (исключение составляют опти­ческие абонентские линии). Поэтому необходимо преобразовать информа­цию для передачи из четырехпроводной линии в двухпроводную и обес­печить передачу и прием. Устройст­во, осуществляющее это преобразова­ние, представлено на рис. 1.44. Про­блема заключается во влиянии цепей передачи на цепи приема, что может вызвать попадание информации из цепи передачи в цепь приема (пунк­тирная линия на рис. 1.44). Это может вызвать у абонента эффект эха. В ли­нии, при наличии усилителей, это мо­жет привести к генерации. Информа­ция, поступившая в цепь приема, мо­жет, пройдя усилитель, снова посту­пить в цепь передачи, что приведет к возбуждению всей системы переда­чи.

 

Рис. 6 Принцип работы дифференциальной цепи

 

Поэтому имеется третий транс­форматор, задача которого — порож­дать в трансформаторе цепи передачи компенсационный ток, текущий в обратном направ­лении и равный по величине току, поступившему от приемника. Для регулировки этого то­ка применяется балансный контур, комплексное сопротивление которого регулируется в за­висимости от параметров абонентской линии.

В цифровых системах для улучшения качества тракта применяется цифровая схема эхокомпенсации (рис. 7). Ее принцип заключается в том, что передаваемая в линию ин­формация через цепь задержки передается в сумматор, стоящий в цепи приема. Там она вы­читается (алгебраически суммируется) из принимаемого потока. Задержка и параметры сиг­нала выбираются таким образом, чтобы при вычитании компенсировать сигналы, перешед­шие из собственной цепи передачи.

Рис. 7 Принцип работы цифрового эхокомпенсатора

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Эталонная точка U | Основные принципы реализации ISDN-терминалов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.