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) |
Проводные ЦЛТ
ЦЛТ является составляющей частью ЦСП и включает в себя среду распространения и устройства, обеспечивающие требуемое количество передачи цифровых сигналов.
ОЛТ (окончание линейного тракта) – размещается на оконечных станциях и необходимо для формирования линейных цифровых сигналов на передающей стороне и его регенерацию на приемной. На промежуточных участках линейного тракта в состав НРП входят регенераторы, востонавливающие параметры линейного сигнала. Среда распространения обеспечивает пространственную передачу информации. Особенности ЦЛТ связаны с физическими свойствами среды распространения, которые определяют степень искажения формы цифрового сигнала, его помехозащищенность и достоверность передачи информации. В проводном ЦЛТ в качестве среды распространения используется кабельные линии передачи, для ЦСП иерархии SDH -- используется ВОЛС. В кабельной линии связи наблюдается зависимость затухания сигнала от частоты. Это явление неизбежно приводит к ограничению полосы частот цифрового линейного сигнала, такое же воздействие оказывают элементы входных схем регенераторов. В результате при поступлении сигнала на вход участка кабельной цепи, возникающие в ней переходные процессы, затягивают фронт импульса и спад импульса при одновременном уменьшении амплитуды, причем, чем длиннее участок кабельной цепи, тем меньше амплитуда на его входе и тем больше выражается явление завала и спада импульса. При значительном ограничении полосы частот ЦЛС переходные процессы не успевают заканчиваться к приходу следующего импульса. Это приводит к наложению импульса, что особенно сильно влияет на соседние символы сигнала. Межсимвольная интерференция – явление наложения импульсов цифрового сигнала за счет расширения их длительности. Межсимвольная интерференция приводит к изменению амплитуды импульса и временным сдвигам символов, в следствии на соседний тактовый интервал получают случайное приращение ΔUпр, при этом фронт соседнего импульса сдвигается на время Δτ. В случае передачи пробела за счет расширения длительности импульса значение пробела оказывается равно некоторому Δ Uпр, что приводит к искажению формы и возможным ошибкам при передаче. Данные искажения относятся к искажениям первого рода. Включение в линейный тракт согласующих трансформаторов и усилителей приводит к ограничению полосы частот цифрового линейного тракта снизу (подавление постоянной и нижней частоты составляющей), это оказывает влияние на изменение формы импульсной последовательности, т.е. к появлению выброса в противоположной полярности с затягиванием спада импульса на соседний интервал. Эти искажения называются искажениями второго рода. Время обработки ограниченно полосой частоты цифрового линейного сигнала сверху и снизу вызывает межсимвольную интерференцию, которая ведет к искажению формы сигнала, следовательно, уменьшение помехозащищенности цифрового линейного тракта. Помимо искажений ЦЛС подвергаются воздействию помех. В симметричных кабелях основными видами помех являются переходные помехи от линейных трактов (ЛТ) организованных в одном кабеле. Влияние переходных помех зависит от способа организации передачи линейных сигналов: А) при однокабельной передаче преобладают помехи на ближнем конце участка регенерации; Б) при двухкабельной передаче преобладают переходные помехи на дальнем конце участка регенерации. Кроме переходных помех в симметричном кабеле действует помеха отраженных сигналов. Отражение сигнала возникает в тех точках кабельной пары, где происходит скачкообразное изменение Zвх (на стыках строительных длин). Отражение приводит к возникновению паразитных цифровых потоков, которые могут опережать ЦЛС либо отставать от него. В результате проявляется мешающее воздействие. Основным видом помех в коаксиальном кабеле являются тепловые шумы, которые возникают за счет хаотического движения электронов в кабеле. Защищенность коаксиального кабеля от тепловых шумов зависит от скорости передачи ЦЛС и длины регенерационного участка. На практике влияние переходных помех обычно пренебрегают, так как защищенность от них увеличивается с увеличением частоты линейного сигнала, за счет экранирующего действия внешних проводников коаксиальных пар. Так же в коаксиальном кабеле присутствуют отражение сигнала, оказывают мешающее действие. В целом уровень помех в коаксиальном кабеле на порядок ниже, чем в симметричных, поэтому их используют в высокоскоростных ЦСП.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 654; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |