Курсовая работа: Реконструкция линии связи с заменой аналоговой системы передачи К-60П на цифровую систему передачи
– абсолютная температура,
;
,
– рабочий диапазон частот линейного тракта.
Уровень шума при максимальной температуре грунта :
.
Найдем величину затухания на участке регенерации номинальной длины по формуле:
,
Где – коэффициент затухания на полутактовой частоте при максимальной температуре на глубине закладки кабеля.
Найдем величину затухания на укороченном участке регенерации по формуле:
,
Рассчитаем ожидаемую защищенность сигнала от собственной помехи на участке регенерации номинальной длины:
;
на укороченном участке, прилегающем к оконечному пункту:
.
Сравним полученные значения.
Для регенерационного участка номинальной длины:
.
Для укороченного регенерационного участка:
.
Из сравнения видно, что имеется большой запас по помехозащищённости при заданных протяжённостях участка регенерации, следовательно, эти участки выбраны верно.
4. Расчет переходных влияний ЦСП на АСП
Линейный тракт АСП К-60 построен по двухкабельной схеме. После реконструкции двухкабельный режим работы сохраняется. В этом случае является переходная помеха, связанная с наличием переходного влияния на дальнем конце (ПВДК). Схематически влияние одной ЦСП на АСП показано на рис.5. Видно, что на участке АСП имеется несколько источников помехи (регенераторов), поскольку длина усилительного участка АСП К-60 значительно превосходит длину участка регенерации ЦСП ИКМ-120-4.
Рис. 5 Влияние ЦСП на АСП
Однако, вклады регенераторов в суммарную помеху неодинаковы: последний на усилительном участке регенератор вносит существенно большую помеху, чем все остальные вмести взятые, так как уровень сигнала на входе линейного усилителя АСП весьма мал. Учитывая ПВДК, обусловленное только этим регенератором, приходим к частотной модели влияния ЦСП на АСП на одном усилительном участке, показанной на рис 6.
Рис.6 Частотная модель влияния ЦСП на АСП
Защищенность АСП от ЦСП можно рассчитать, как разность между уровнем полезного сигнала в канале тональной частоты, который передается в линейном спектре на частоте f , и уровнем переходной помехи, попавшей в полосу частот этого канала.
, (3.1)
где – уровень полезного сигнала;
– амплитуда импульсов на выходе линейного регенератора;