Каналы передачи и их частотные характеристики. Канал тональной частоты. Двусторонние каналы. Помехи в канале передачи. Цифровые системы передачи. Формирование группового сигнала. Виды синхронизации в цифровых системах передачи. Тактовая и цикловая синхронизации, страница 5

μ- закон компандирования

; μ- коэфф. Сжатия.  δмах/δmin=1+μ

А-закон

23. Эффективность систем связи. Скорость и верность передачи. Частотная, информационная, энергетическая эффективность. Связь между коэффициентами эффективности.

Скорость передачи:  , где

S-переданный сигнал,

х- принятый,

Т- среднее время передачи.

- пропускная способность канала.

Пропускная способность канала (непрерывного) с аддитивным БТШ:

.

Вероятность передачи:

1) вероятность ошибки Pi

2) средний квадрат ошибки

3) нормированная среднеквадратическая ошибка: - мера достоверности

Частотная эффективность (коэффициент использования канала по частоте)- скорость передачи сообщения в единичной полосе частот: .

Энергетическая эффективность (коэффициент использования канала по мощности): .

Информационная эффективность (коэффициент использования по пропускной способности): .

Связь между коэффициентами эффективности:


12. Каналы передачи. Классификация каналов. Канал передачи как четырехполюсник.

Канал передачи- совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающих передачу сигналов между двумя точками в заданном диапазоне мощностей, частот и скоростей передачи.

Классификация:

-по  методам передачи сигналов электросвязи:

А) цифровой канал- между указанными точками сигнал передается только в цифровой форме.

Б) аналоговый-в аналоговой форме

В) смешанный.

Цифровые каналы бывают:

-с ИКМ (импульсно- кодовой модуляцией)

-с дифференциальной ИКМ

От ширины полосы пропускания:

-тональной частоты

-широкополосные

От скорости. По виду среды распростронения.

Параметры каналов:

∆fk- эффективно передаваемая полоса частот.

Tk- время, в течение которого канал предоставлен для передачи сигналов

Dk- динамический диапазон. Dk=10lg(Wkmax/Wkmin)

Vk=DkFkTk- емкость канала

Vk≥Vc

А­ЗК=10lg(WKMIN/Wn)- защищенность

, бит/с –пропускная способность канала

При WСР/Wn≥1 , бит/с

Канал можно представить эквивалентным четырехполюсником:

Номинальные и реальные значения входного(ZВХ НОМ, ZВХ) и выходного (ZВЫХ НОМ, ZВЫХ) сопротивлений.

Затухание несогласованности на входе и выходе.

Номинальные уровни сигнала на входе РВХ и выходе РВЫХ

 , дБ

при активных сопротивлениях

на измерительной частоте f0

Эффективно передаваемая полоса частот канала, в пределах которой остаточное затухание отличается от наминального не более чем на некоторую величину.

|∆АR=AR(f)-AR(f0)≤∆

17.Расчет дальности действия телефонной связи. Усилители. Развязывающие устройства.

Wм=1мВт – мощность на выходе микрофона

WТ=1мкВт – мощность на выходе телефона

Амт=10lgWм/WТ =30дБ – допустимое затухание

Пример: Коэффициент затухания кабеля α=0.75дБ/км. Определить Допустимую дальность.

Т.к. необходима большая дальность, то применяют усилители – четырехполюсники одностороннего направления передачи. Необходимо два усилителя для двух направлений передачи.

Двусторонний усилитель однополосной двухпроводной схемы:

Двусторонний усилитель двухполюсной двухпроводной сети:

В случае организации двусторонней связи по четырехпроводной однополосной схеме, РУ необходимы для подключения двустороннего канала к двухпроводным линиям телефонных сетей (см. след.рис.)

КТЧ- канал тональной частоты

Для организации двусторонней связи требуется 2 КТЧ.

Если затухание между 4-4 и 2-2 не равно бесконечности, то возникает ЦОС.

РУ-шестиполюсник

Пути передачи сигналов- направления пропускания. 2-2 à4-4- направление развязки (задерживания).

Идеальное РУ – РУ, у которого в рабочих частотном и динамическом диапазонах выполняется следующее требование:

А1-2 = А4-1=0

А4-2 = А2-4=∞

Входные сопротивления со стороны зажимов согласованы с нагрузками;

Отсутствуют искажения

     РУ: частотная селекция или дифференциальные системы;

РУ: а) линейные пассивные

       б) линейные активные

       в) параметрические (с меняющимися во времени параметрами)

Обратимые РУ, если: А1-2 = А2-1 и А1-4 = А4-1
18. Трансформаторная ДС. Электрическое Эхо.

2-2 направление передачи, 4-4 направление приема, 3-3 балластное сопротивление, 1-1

W2 – количество витков вторичной обмотки;

; n=n1+n2- коэфф. Трансформации;

 – Коэффициент неравноплечности.

Подключим к 4-4 генератор ГС с внутренним сопротивлением Z4;

Токи I1иI3 создают магнитные потоки I1 и I3