Курсовая работа: Разработка эскизного проекта цифровой системы передач
13.Погрешность устранения АЧИ: 7% .
14.Погрешность работы АРУ: 6% .
15.Нестабильность питающего напряжения РУ: 4% .
16.Величина фазовых дрожаний: 5% .
2. Введение
Электросвязь является одной из самых динамичных отраслей экономики. Это вызвано постоянно растущими потребностями пользователей в средствах доставки различной информации. С развитием техники цифровой передачи, а также с внедрением цифровых систем коммутации появилась возможность заменить множество специализированных сетей цифровыми сетями с интеграцией обслуживания (ЦСИО) (ISDN- Integrated Service Digital Network), которые по сравнению с существующими специализированными сетями обладают более высокой технико-экономической эффективностью и универсальностью использования. Материальной основой ЦСИО станут цифровые системы связи и соответствующие им цифровые первичные сети связи, базирующиеся на цифровых многоканальных системах передачи и коммутации.
Анализ развития систем передачи информации и знакомство с основными достоинствами ЦСП позволяет сделать вывод о том, что ЦСП начинают занимать ведущее место в системах связи различного назначения, а вскоре будут доминировать во всех сетях связи. Поэтому знание принципов построения систем, их структуры, параметров, основ проектирования необходимо для любого инженера связи.
3. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОДЕКОВ
3.1. Выбор частоты дискретизации
Выбор частоты дискретизации FД осуществляется на основе теоремы Котельникова. При дискретизации телефонных сигналов спектр АИМ сигнала имеет составляющие с частотами исходного модулирующего сигнала FН ..FВ и составляющие боковых полос при частоте дискретизации FД ±( FН ..FВ ). Поскольку для телефонного сигнала FВ =3.4 кГц, то по теореме Котельникова FД ³2FВ ³6..8 кГц. На практике выбирают FД =8 кГц, что упрощает требования к ФНЧ приема.
3.2. Расчет защищенности от шумов квантования и определение количества разрядов в кодовом слове
Количество разрядов в кодовом слове m зависит от величины защищенности от искажений квантования на выходе канала ТЧ АКВ и количества переприемов по ТЧ n, а также от выбранного вида квантования. В процессе квантования возникают ошибки, называемые ошибками квантования, вызванные различиями в амплитуде отсчета сигнала и ближайшего уровня, что приводит к искажениям. Защищенность от ошибок квантования при линейном квантовании речевого сигнала определяется по формуле:
АКВ =6m – 20lgk + 4,8;
где к – пик-фактор речевого сигнала (обычно принимается к=5).
Для определения АКВ при заданном динамическом диапазоне D телефонного сигнала и количестве переприемов по ТЧ n, а также с учетом аппаратурных погрешностей, которые обычно составляют 4..5 дБ, существует формула:
АКВ =6m - D - 10lg(n+1) – (4..5) + 4,8;
Тогда, для выполнения заданной защищенности от искажений квантования АКВ при равномерном квантовании потребуется m разрядов в кодовом слове:
где Ц обозначает округление до ближайшего целого числа в большую сторону.
Определим m для конкретных значений АКВ =19 дБ, к=5, D=40 дБ, n=2.
Как видно при равномерном квантовании для получения требуемой защищенности от искажений квантования кодирование должно производиться достаточно большим числом разрядов кодового слова. При выбранном значении частоты дискретизации FД =8 кГц полоса частот канала ТЧ в ЦСП будет расширяться на величину 8 кГц на один разряд кодового слова, что приведет к значительному снижению пропускной способности.
Поэтому для уменьшения числа разрядов кодового слова и повышения пропускной способности применим неравномерное квантование.
В итоге, с учетом снижения защищенности за счет скачкообразного изменения шага квантования на 2 дБ, и с учетом аппаратурных погрешностей 4..5 дБ, минимальная величина защищенности от искажений квантования Акв мах при неравномерном квантовании, с учетом переприемов по ТЧ, составит величину:
дБ
Следовательно, для определения числа разрядов в кодовом слове при неравномерном квантовании:
Подставив в формулу 1.5 те же значения, что и для случая равномерного квантования получим:
Рассчитаем и построим зависимость защищенности от искажений квантования на выходе канала от уровня сигнала. Для этого определим минимальную защищенность сигнала в пункте приема в диапазоне уровней от -36до 0 дБ
дБ
Максимальная величина защищенности в том же диапазоне будет примерно на 6 дБ больше минимальной: