В общегосударственной сети связи нашей страны общая максимально допустимая дальность действия связи (от абонента до абонента) принята равной 13 900 км; в том числе длина участка магистральной связи составляет 12500 км, длина зонового участка 2 х 600 = 1200 км и длина участка местной связи 2 х 100 = = 200 км [26].
В сетях связи железнодорожного транспорта [27] максимальная длина участка магистральной связи также предполагается равной 12500 км, длина участка дорожной связи (включая отделение дороги) принимается равной 2 х 1500 = 3000 км и длина участка местной связи 2 х 10 = 20 км. Таким образом, общая максимально допустимая дальность связи в железнодорожной сети может достигать 15520 км.
При определении допустимых значений помех и искажений следует учитывать, что на входе каждого усилителя существуют собственные (термические) шумы. Каждый усилитель дает нелинейные искажения. Наконец, при работе нескольких систем передачи по параллельным цепям всегда возможны вследствие конечного значения защищенности линейные переходные влияния. Все эти помехи, искажения и переходные влияния будут тем больше, чем больше длина цепи. Поэтому при определении их допустимых величин был установлен некоторый условный отрезок магистрали длиной 2500 км, для которого и определяются допустимые величины указанных помех и искажений.
В состав линейного тракта могут включаться пункты переприема, выделения каналов и трактов. В этой аппаратуре также могут возникать дополнительные помехи и искажения. Так как измерение помех осуществляется в организуемых каналах, должны быть учтены также помехи, возникающие в оконечном оборудовании условного отрезка.
Из этих соображений для указанного отрезка магистрали, называемого также условной (гипотетической) цепью, должен быть установлен определенный состав включаемой аппаратуры, т. е. определенная структура линейного тракта.
Условная цепь для симметричного кабеля и радиорелейных линий с числом каналов от 12 до 60 (рис. 4.32, а) содержит не более трех переприемных участков (два транзита) по ТЧ и на каждом переприемном участке по ТЧ один переприем по ПГ (первичная 12-канальная группа). Следовательно, условная цепь для 60-канальной системы может содержать три пары индивидуальных преобразователей, шесть пар преобразователей ПГ и шесть пар преобразователей ВГ (вторичная 60-ка-нальная группа).
Условная цепь для коаксиального кабеля и радиорелейных линий с числом каналов более 60 в диапазоне частот до 4 МГц содержит также не более трех переприемных участков (два транзита) по ТЧ, а на каждом из них один переприем по ПГ и один переприем по ВГ (рис. 4.32,б). В этом случае цепь может содержать три пары индивидуальных преобразователей, шесть пар преобразователей ПГ и девять пар преобразователей ВГ.
На условной цепи для воздушных линий связи (12-канальная система) предусмотрено только два переприема по ТЧ (рис. 4.32, в).
Для каналов систем передачи, работающих по этим условных цепям, определены нормы на собственные и нелинейные помехи, а также линейные переходные влияния (см. пп. 7.6, 7.7).
При проектировании кабельных магистралей с применением системы передачи К-60 обычно рассчитываются только собственные шумы, которые определяют правильность расстановки усилительных пунктов в линейном тракте. Помехи нелинейного происхождения определяются режимами работы оконечных и промежуточных усилителей и в правильно рассчитанной магистрали обычно принимаются равными собственным. Линейные переходные влияния определяются качеством изготовления кабелей связи и при проектировании берутся в соответствии с установленными нормами (см. п. 20.2).
Как известно, с увеличением частоты электрических колебаний затухание линий связи возрастает, поэтому при постоянном уровне передачи уровни приема в каналах, расположенных в верхней части линейного спектра частот, будут ниже, чем в каналах, работающих в области нижних частот линейного спектра (на рис. 4.33 показано сплошной линией). Следовательно, уровень помех в верхних каналах будет выше, чем в нижних. Для выравнивания уровня помех и одновременного уменьшения их среднего значения (увеличения помехозащищенности) применяется предыскажение уровней передачи. При этом несколько повышают уровни передачи в каналах, расположенных в верхней части линейного спектра при одновременном понижении уровней передачи в каналах, расположенных в нижней его части, с тем, чтобы общая мощность группового сигнала не была изменена и, следовательно, не было перегрузки линейных усилителей (на рис. 4.33 показано штриховой линией). Это предыскажение осуществляют с помощью включения соответствующего контура предыскажений на передающей оконечной станции. Естественно, что соответствующий контур компенсации предыскажения необходимо включать в приемной оконечной станции.
В качестве примера на рис. 4.34 показано распределение уровней передачи в системах на 24 и 60 каналов.
Для уменьшения мешающего действия линейных переходных влияний в системе, работающей по параллельной паре кабеля, применяют инверсию линейного спектра частот. В этом случае в параллельно работающей системе изменяется местоположение виртуальных несущих частот1 ;; на рис. 4.35,а. Вследствие этого при демодуляции перешедшего мешающего сигнала получается переходный невнятный разговор, мешающее действие которого значительно меньше, чем внятного влияющего сигнала. Кроме этого, обеспечивается секретность передачи.
__________________________________________________________________
1 Виртуальной несущей частотой называется такая линейная частота, которая соответствует нулевой частоте в спектре передаваемого по каналу сигнала.
С этой же целью линейный спектр в параллельно работающей системе передачи несколько смещается (несущие частоты ;; на рис. 4.35, б). При этом не только достигается невнятность переходных влияний, но и несколько увеличивается переходное затухание за счет затуханий канальных фильтров.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.