Элементы аппаратуры многоканальной связи
Относительно малая мощность, потребляемая транзисторами, обусловливает меньший нагрев узлов аппаратуры. Появляется возможность уменьшать габариты, массу аппаратуры и размеры помещений для ее размещения. Очевидно, что это также дает экономию затрат на строительство и эксплуатацию не только узлов связи, но также и многочисленных НУП. Труднопреодолимым недостатком транзисторов является их низкая пробойная прочность. Поэтому при ' разработке линейных устройств современных систем МКС существенное значение приобретает разработка схем защиты аппаратуры от воздействия опасных напряжений. Большой срок службы полупроводниковых приборов обусловливает повышение надежности действия связи и снижение эксплуатационных расходов. - Несомненные преимущества, получаемые при строительстве и эксплуатации магистралей связи с аппаратурой МКС на полупроводниковых приборах, необходимость дальнейшего развития этих преимуществ, а также достижения полупроводниковой электроники в направлении совершенствования схемотехники и технологии массового производства интегральных микросхем различных уровней интеграции обусловили постановку общей проблемы микроминиатюризаций аппаратуры МКС.
Микроминиатюризация охватывает широкий круг решаемых в настоящее время проблем: применение ИМС различной степени интеграции и различной технологии изготовления; разработка малогабаритных фильтрующих устройств для индивидуального оборудования с весьма жесткими допусками на неравномерность АЧХ в полосе пропускания; исключение намоточных компонентов-катушек индуктивности и трансформаторов; разработка малогабаритных коммутационных и установочных элементов с большим сроком службы и высокой надеж ностью; разработка техники и технологии малогабаритного монтажа, теплоотводов и ряда других вопросов. Решение основных проблем микроминиатюризации позволит реализовать ее преимущества: дальнейшее уменьшение габаритов аппаратуры МКС, повышение ее надежности, существенное повышение экономической эффективности производства, строительства и эксплуатации средств МКС.
Особенно высокие требования предъявляются к элементам аппаратуры МКС, через которые проходит групповой сигнал, например, линейным усилителям, включаемым кас-кадно в большом количестве на современных магистралях связи. Это заставляет более подробно рассмотреть параметры группового сигнала, на основании которых определяются требования к отдельным элементам группового тракта аппаратуры МКС.
8.2. Параметры многоканального сигнала
Многоканальный сигнал представляет собой совокупность сигналов, передаваемых по отдельным каналам. В соответствии с рекомендациями МККТТ он характеризуется двумя основными параметрами: средней и максимальной (пиковой) мощностью.
Первый из указанных параметров определяется как сумма средних мощностей Рiвсех п активных каналов, так как сигналы, передаваемые по отдельным каналам, не коррелированы:
При равенстве мощностей сигналов, которые передаются по каналам, данное выражение примет вид
Рср = nРi (8.1)
где Рi- средняя мощность сигнала в одном канале.
Необходимость учета при определении средней мощности группового сигнала только активных каналов вызвана наличием специфических особенностей передачи речевых сообщений. Они заключаются в том, что в каждый момент времени из двух абонентов говорит один и между их словами и фразами существуют паузы. Поэтому активным состоянием канала считается такое, при котором по нему передаются сигналы с паузами, не превышающими 350 мс.
Коэффициент активности канала т, соответствующий доле времени, которое используется для передачи сигналов в каждом направлении, составляет, как показывают статистические исследования, 0,25-0,35. Число активных каналов может быть определено по формуле Бернулли:
где W(п)- вероятность того, что из общего числа каналов N в системе передачи активными будут п cвероятностью превышения e.
Рассчитанные для случая т = 0,25 и е = 0,01 значения количества активных каналов в системах передачи приведены на рис. 8.1 в виде кривой L. Как видно, с увеличением N число активных каналов п стремится к математическому ожиданию, равному для данного распределения тN и указанному на том же рисунке линией 2 [12].
При расчете средней мощности сигнала в одном канале следует учитывать, что его мгновенная мощность является случайной величиной. Она зависит от затухания абонентских линий, напряжения источников питания, электрических характеристик микрофонов телефонных аппаратов, особенностей голоса абонента. Так как условия работы системы связи за время активности канала не изменяются, речевой сигнал можно представить в виде стационарного эргодического процесса. Это означает, что его статистические характеристики (плотность распределения вероятности и моменты) неизменны в пределах времени активности канала и могут быть определены усреднением во времени из одной реализации. Уровень мощности речевого сигнала в активном канале изменяется в соответствии с нормальным законом
Среднее значение уровня р0 и дисперсия Q0 зависят от структуры сети и способов эксплуатации системы связи. В соответствии с рекомендациями и МККТТ они равны —13,6 и + 5 дБ для точки с нулевым относительным уровнем.
Средняя мощность речевого сигнала представляет собой мощность, усредненную за время активности канала, которое колеблется в пределах 1 мин. Уровень средней мощности сигнала р1 отличается от среднего значения р0 и составляет [12]:
Для нахождения распределения уровней мощности речевых сигналов в системе передачи с п активными каналами их можно рассматривать как случайную повторную выборку из совокупности всех каналов. При этом распределение выборочных средних значений уровней мощности р будет также подчиняться нормальному закону. Математическое ожидание и выборочная средняя дисперсия а будут определяться согласно теории выборочных распределений [12] как:
Тогда уровень средней мощности в активном канале будет
Таким образом, величина р1 зависит от числа активных каналов в системе передачи, но с их увеличением будет приближаться к значениям, найденным по формуле (8.4).
Средняя мощность речевого сигнала, мВт, в одном канале в пределах времени его активности будет определяться
Как известно [12], средняя мощность группового сигнала за час наибольшей нагрузки (ЧНН) в многоканальной системе передачи незначительно отличается от его средней мощности за время активности. Поэтому уровень средней мощности в активном канале за ЧНН р1чнн можно рассчитать, используя формулу (8.6). Тогда средняя мощность, мВт, группового телефонного канала за ЧНН будет составлять
Однако, помимо речевых сигналов, по каналам передаются также сигналы вызова. Средняя мощность вызывного сигнала Рв, приходящаяся на каждый из N каналов системы передачи, согласно рекомендациям МККТТ составляет 10 мкВт. Определив по формуле (8.6) величину P1чнн, рассчитаем для случая р0 = = -13,6 дБ; а0 = 5 дБ и т = 0,25 среднюю мощность группового сигнала [13], мВт, с учетом вызывных токов согласно выражению:
Значение Рср будет равно 31,2 мкВт. Это не превышает величины, рекомендованной МККТТ для каждого из N каналов системы передачи средней долговременной мощности 32 мкВт. Учитывая, что данной величине, соответствует уровень — 15 дБ, расчет уровня средней мощности группового сигнала в многоканальной системе (N> 240):
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.