4.2. Стандартизация оборудования систем передачи
С увеличением мощности системы передачи (числа организуемых каналов) весьма усложняется каналообразующая часть аппаратуры.
Для совершенствования, упрощения и удешевления ее производства возникает необходимость унификации и стандартизации каналообразующего оборудования с тем, чтобы на основе унифицированных стандартных блоков можно было конструировать системы передачи различных мощностей. С другой стороны, при организации сети связи является нецелесообразным в узлах связи коммутировать отдельные каналы. Видимо, рационально коммутировать сразу группы каналов, осуществляя их транзит, ответвление или выделение. Следует также иметь в виду, что сеть связи должна обеспечивать организацию не только каналов ТЧ, но и широкополосных трактов для передачи информации с большими скоростями. Эти групповые тракты также должны быть унифицированы.
В настоящее время для организации основного так называемого первичного, группового тракта принимается спектр частот от 60 до 108 кГц, в котором при использовании его для передачи речевой информации размещаются 12 каналов ТЧ.
Вторичный групповой тракт организуется в спектре частот от 312 до 552 кГц и соответствует группе в 60 каналов ТЧ.
Третичный групповой тракт, использующий спектр частот от 812 до 2044 кГц, может обеспечить передачу 300 каналов ТЧ. Четверичный групповой тракт, использующий спектр частот от 8,516 до 12,388 МГц, соответствует 900 каналам ТЧ.
При производстве каналообразующей аппаратуры целесообразно с точки зрения структурной и конструктивной создавать именно такие унифицированные стандартные блоки каналов, которые можно использовать для занятия того или иного группового тракта.
Пять 12-канальных блоков позволяют создать вторичный 60-каналъ-ный блок, занимающий спектр час тот от 312 до 552 кГц, т.е. соответствующий вторичному групповому тракту.
Объединение пяти 60-канальных блоков дает возможность создания 300-канального третичного блока, который соответствует третичному групповому тракту.
Электрические характеристики указанных групповых трактов и соответствующих стандартных блоков (спектр частот, входные сопротивления, уровни передачи и приема и т. п.) унифицированы независимо от проектируемой конкретной аппаратуры, что облегчает построение сети связи страны, а также международный обмен информацией.
Указанная унификация позволяет создавать соответствующую аппаратуру выделения, транзита необходимых групповых трактов или соответствующих групп каналов, что делает построение сети связи страны гибкой, управляемой и экономичной.
Первичный 12-канальный блок. Этот блок, соответствующий первичному групповому тракту, может быть организован несколькими способами. На рис. 4.9 представлено преобразование спектров в случае, когда канальные фильтры изготовлены в спектре частот от 60 до 108 кГц. В этом диапазоне частот хорошо работают кварцевые, магнитострикционные или электромеханические фильтры. Селективность, обеспеченная фильтрами, позволяет однократной модуляцией несущими частотами 108, 104 ... 64 кГц перенести спектр частот каналов, распределив их в заданном диапазоне, одновременно подавив вторую (верхнюю) боковую полосу частот передаваемого спектра.
Возможен также вариант, при котором используются фильтры LC (рис. 4.10). Как было отмечено выше, в диапазоне частот от 12 до 24 кГц можно простыми средствами получить фильтры LC с необходимой селективностью.
Создание четырех таких 3-канальных групп позволяет вторичной модуляцией несущими частотами 120, 108, 96 и 84 кГц перенести эти группы каналов в диапазон частот 60-72, 72-84, 84-96, 96-108 кГц; соответствующие фильтры при этом можно сделать достаточно простыми, так как вторая боковая полоса частот располагается значительно выше (на 24 кГц) от выделяемой и может быть легко подавлена. Следовательно, при этом способе создания 12-ка-нального блока требуются только три типа канальных фильтров и четыре типа простейших групповых.
Заметим, что спектр частот от 12 до 24 кГц в некоторых случаях используют для создания канала вещания или других .целей. В этом случае создаваемый групповой тракт называют предгрупповым.
Существуют варианты получения 12-каналь'ной группы с использованием электромеханических фильтров, обеспечивающих требуемую селективность на более высоких частотах. Первая ступень модуляции (несущие 132, 136 и 140 кГц) переносит три канала в диапазон частот132-136, 136-140 и 140-144 кГц (рис. 4.11,а) и позволяет ограничиться тремя типами фильтров. Вторичная модуляция несущими частотами 240, 228, 216, 204 кГц позволяет одним фильтром LC нижних частот НЧ с частотой среза 108 кГц выделить все 4 требуемые полосы частот и отсеять верхние боковые полосы, появляющиеся на значительно более высоких частотах. На рис. 4.11,6 показана организация в межканальном интервале специальных каналов для передачи сигналов управления и взаимодействия (см. п. 16.2).
Интересным является способ, где все 12 каналов вначале модулируются одной частотой 128 кГц (рис. 4.12).
При этом электромеханические фильтры выделяют спектр частот 128-132 кГц, эффективно подавляя вторую боковую полосу частот. Вторичная модуляция несущими частотами 236, 232, 228, ... 192 кГц позволяет распределить все 12 каналов в диапазоне 60-108 кГц, подавив одним фильтром НЧ все появляющиеся верхние боковые полосы частот.
Рис. 4.9-4.12 иллюстрируют преобразования спектров на передаче 12-канального блока. Преобразование спектров в приемной части осуществляется канальными фильтрами тех же типов только в обратном порядке.
В качестве примера аппаратурной реализации 12-канального блока можно привести комплект индивидуальных преобразователей (КИП) (рис. 4.13), где используются электромеханические фильтры, а также схему индивидуального оборудования (рис. 4.14), где применяются фильтры LC. На рис. 4.13 и 4.14 приведены схемы одного из каналов, остальные идентичны. На входах каждого канала в этих схемах устанавливается ограничитель амплитуд, не допускающий перегрузки групповых элементов аппаратуры при поступлении со стороны абонентов сигналов слишком больших уровней. Во избежание взаимного влияния параллельно включенных фильтров применяются резисторы (см. рис. 4.13) или дифференциальная система (см. рис. 4.14) (см. п. 12.5). Включение усилителей и переменных удлинителей обеспечивает соответствующие уровни приема и передачи при работе аппаратуры в составе той или иной системы передачи.
В составе спектра первичного тракта 60-108 кГц на передаче включается ток контрольной частоты 84,14 кГц. Он проходит весь линейный тракт вместе с данной первичной группой, выделяется на приемной станции и позволяет судить об уровне приема группы с тем, чтобы в случае необходимости можно было отрегулировать последний. Во избежание проникновения частоты 84,14 кГц в приемную часть аппаратуры устанавливается режекторный фильтр (см. рис. 4.13).
Вторичный 60-канальный стандартный блок. Преобразование спектров этого блока иллюстрируется рис. 4.15.
Здесь же показано включение преобразователей и фильтров передающей части блока, обеспечивающих преобразование пяти первичных блоков в один вторичный, занимающий спектр частот 312-552 кГц. Пример аппаратурной реализации вторичного 60-канального блока приведен на рис. 4.16.
Здесь осуществляется введение во вторичный тракт специальной контрольной частоты 411,86 кГц, позволяющей в пункте приёма этого вторичного тракта судить об уровне приема и необходимости осуществления соответствующей регулировки. С помощью диф-системы подключается приемник контрольной частоты 84,14 кГц, выделяемого на данной станции первичного тракта, при этом возможно осуществление регулировки усиления усилителя, включенного перед данной дифсистемой.
Ряд дифференциальных систем служит для контрольных измерений в процессе настройки и при эксплуатации аппаратуры. Включение усилителей и удлинителей • позволяет установить рекомендуемые уровни на выходе и входе блока, указанные в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Параметр |
Групповые тракты |
|||
Предгрупповой |
Первичный |
Вторичный |
Третичный |
|
Полоса эффективно передаваемых частот, кГц Входное и выходное сопротивления, Ом Измерительные уровни*, дБ: на входе на выходе Допустимая неравномерность АЧХ, дБ Средние мощности сигнала в точке с относительным нулевым уровнем, мкВт |
12,3-23,4 600 -36 -14 ±0,87 96 |
60,6-107,7 150 -36 -23 ±0,87 348 |
312,3-551,4 75 -36 -23 ±0,87 1920 |
812,6-2043,7 75 -36 -23 ±0,5 9600 |
* В таблице даны ypoвни мощности В аппаратуре старых выпусков применялись другие уровни [31].
Третичный 300-канальный блок. Преобразование спектров этого блока, состоящего из пяти вторичных блоков, иллюстрирует рис. 4.17. Упрощенная структурная схема его приведена на рис. 4.18. Здесь также показано включение контрольной частоты 1552 кГц, предназначенной для контроля и определения необходимости регулировки в пункте выделения данного тракта.
Четверичный блок (900 каналов). Преобразование спектров показано на рис. 4.19. В третичном и четверичном трактах при распределении спектров предусматривается интервал 8 кГц (см. рис. 4.17) и 88 кГц (см. рис. 4.19) для облегчения разделения отдельных групп каналов при их выделении. Как указано выше, электрические характеристики групповых трактов систем передачи унифицированы (см. табл. 4.1) [8].
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.