![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Расчет параметров взаимных влияний между цепями симметричного ЭКС реконструируемой линии
При замене АСП на ЦСП в процессе реконструкции линии существенно изменяется рабочий спектр частот ЭКС. Линейный сигнал ЦСП с импульсно-кодовой модуляцией имеет значительно более широкую полосу частот, чем в аналоговых системах. Максимальная энергия спектра линейного сигнала ЦСП сконцентрирована в области частот, близких к полутактовой частоте системы передачи. Поэтому нормирование, расчеты и измерения электрических характеристик кабеля выполняются на полутактовой частоте конкретной ЦСП. Основными электрическими характеристиками, определяющими вероятность ошибок в линейном тракте цифровой системы передачи и влияющими на длину элементарного кабельного участка, являются параметры взаимного влияния между цепями: переходное затухание на ближнем конце и защищенность на дальнем. Переходное затухание на ближнем конце на полутактовой частоте, для системы передачи ИКМ-480C на частоте 17 МГц, должно быть больше либо равно 30 дБ. Защищенность на дальнем конце, должна быть больше либо равна 22 дБ (между цепями разных четвёрок) и больше либо равна 12 дБ (между цепями внутри четвёрок).
Расчет переходного затухания на ближнем конце.
Переходное затухание на ближнем конце за счет систематической связи можно рассчитать по формуле: где
Величина систематической связи определяется по формуле: где
Переходное затухание на ближнем конце за счет нерегулярной связи можно определить по формуле: где Результирующее значение переходного затухания на ближнем конце можно определить по формуле:
Расчет защищенности на дальнем конце.
Величина защищенности на дальнем конце за счет нерегулярной составляющей связи на длине ЭКУ, состоящего из n строительных длин, рассчитывается по формуле: где
Так как между цепями разных четвёрок электромагнитные связи носят случайный характер, то интервал корреляции, характеризующий взаимодействие связей в отдельных сечениях кабеля, обычно невелик, и для расчета можно принять В процессе изготовления, прокладки и монтажа кабелей связи неизбежно возникают неоднородности, заключающиеся в деформации жил, изоляции, оболочки и т.д. Конструктивные неоднородности, носящие случайный характер, нарушают симметрию цепей кабеля и создают условия для взаимного перехода энергии из одной цепи в другую. Поэтому величина При монтаже муфт кабеля на длине ЭКУ проводят соединение жил в четверке по оператору, т. е. первую пару каждой четверки скрещивают. В результате знак электромагнитной связи у каждой последующей строительной длины меняется на противоположный. Поэтому при четном числе строительных длин на ЭКУ происходит компенсация регулярной составляющей связи. Наилучшая компенсация наблюдается при четном числе строительных длин на ЭКУ. При четном числе строительных длин на длине ЭКУ значение где При нечетном числе строительных длин на длине ЭКУ значение где Все исходные данные для расчета параметров взаимных влияний реконструируемой линии:. С12=10 пФ; Sп(2ω tз)=6· 10-20, с2/км2 ; Df=9· 10-17, с2/км2; DF=15· 10-19, с2/км2; Fртр=1· 10-17, с/км; Для расчета параметров взаимных влияний между цепями воспользуемся программой, результаты сведены в таблицу8. Таблица 8.
Нормы на параметры взаимного влияния на длине ЭКУ.
Переходное затухание на ближнем конце
удовлетворяет требованию:
По данным из таблицы построим графики зависимости параметров взаимных влияний от частоты (рисунок 8.)
Рисунок.10. Графики зависимости взаимных влияний от частоты
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 575; Нарушение авторского права страницы