Реферат: Основы построения телекоммутационных систем и сетей
- Ступени преобразования 29; 84; 249; 449 кГц. (ВБП, НБП, ВБП, ВБП)
- Полоса частот сигнала линейного спектра 12049 – 14299 Гц.
Решение:
1. Структурная схема, поясняющая принцип построения МСП с ЧРК с использованием многократного или группового преобразования, приведена на рис. 4
2. В первой ступени, являющейся ступенью индивидуального преобразования, одинаковые исходные частотные полосы от n1 различных источников сигналов преобразуются в n1 -канальных сигналов, размещенных в не перекрывающихся полосах частот, образуя n1 -канальный групповой сигнал.
Вторая и последующие ступени преобразования являются групповыми. Во второй ступени n2 одинаковых частотных полос n1 -канального сигнала преобразуются в общий групповой n1 n2 -канальный сигнал. В следующей ступени преобразования образуется n1 n2 n3 -канальный сигнал путем переноса n3 одинаковых частотных полос группового n1 n2 -канального сигнала в не перекрывающиеся полосы частот и т. д. Последняя ступень группового преобразования предназначается для получения линейного спектра системы передачи, которая передается по линии.
Совокупность ступеней преобразования образуют каналообразующую аппаратуру.
Преобразование спектра частот на выходе каналообразующей аппаратуры в определенный для системы передачи линейный спектр осуществляется аппаратурой сопряжения (АС). Она содержит, как правило, одну ступень преобразования.
3. Для расчета несущей частоты используемой в АС при наличии одной ступени преобразования, воспользуемся планом спектра частот составленным согласно варианту задания (ВБП, НБП, ВБП, ВБП). Из анализа которого следует:
Откуда можем получить результирующее соотношение для вычисления искомой частоты:
4. Виртуальной несущей частотой называется воображаемая несущая частота, с помощью которой можно было бы исходную полосу частот переместить в линейную путем однократного преобразования (минуя все промежуточные ступени преобразования).
5. Виртуальная несущая частота составит:
Гц.
Задание №4.
Пояснить принципы организации двухсторонней связи по проводным и радиорелейным линиям связи.
Решение:
Двухсторонняя связь может быть организована по:
1 – однополосной четырехпроводной;
2 – двухполосной двухпроводной;
3 – однополосной двухпроводной системам.
1. При однополосной четырехпроводной системе (рис. 5) используются две двухпроводные цепи:
Одна цепь для передачи сигналов в одном направлении, вторая – в обратном направлении. Передача сигналов в обоих направлениях осуществляется в одном и том же диапазоне частот. Эта система является при организации связи по кабельным линиям.
2. Двухполосная двухпроводная система используется при построении многоканальных систем передачи, работающих на воздушных и радиорелейных линиях. Структурная схема системы передачи, работающая по воздушным линиям, приведена на рисунке 6.
Здесь используется одна двухпроводная цепь, по которой передача сигналов в двух направлениях осуществляется в разных спектрах частот. Направляющие фильтры соответственно низких высоких частот служат для разделения спектров частот двух направлений передачи.
3. В однополосной двухпроводной системе (рис. 7) для передачи сигналов в обоих направлениях по одной двухпроводной цепи используется одна и та же полоса тональных частот, следовательно, можно осуществить одну двухстороннюю передачу.