Определение, нормирование и схемы измерения электрических параметров каналов ТЧ

Содержание

Слайд 2

Учебные вопросы: Остаточное затухание канала ТЧ. 2. Частотная характеристика остаточного затухания

Учебные вопросы:
Остаточное затухание канала ТЧ.
2. Частотная характеристика остаточного затухания канала ТЧ.
3.

Мощность (напряжение) шума в канале ТЧ.
4. Защищенность между направлениями передачи и приема
канала ТЧ
Слайд 3

Остаточное затухание канала ТЧ.


Остаточное затухание канала ТЧ.

Слайд 4

Остаточное затухание - это рабочее затухание канала, рассчитанное или измеренное на

Остаточное затухание - это рабочее затухание канала, рассчитанное или измеренное на

частоте 800 Гц при номинальных нагрузках 600 Ом:
аr=10lg(P0/Pн), дБ
Где:
Р0 - мощность, которую генератор на частоте 800 Гц отдает согласованной нагрузке;
Рн - мощность, выделяемая в нагрузке канала.
Слайд 5

Остаточное затухание - разность между уровнями сигнала частотой 800 Гц на

Остаточное затухание - разность между уровнями сигнала частотой 800 Гц на

входе и выходе канала при согласованных включениях генератора и измерителя уровня (Zг=Zвх, ZИУ=Zвых, Zвх=Zвых=600 Ом):
ar = pвх - pвых
ОЗ канала обычно изменяется во времени. Оно обусловливает третье определение ОЗ, как разность между суммой всех затуханий и суммой всех усилений в канале:
ar =Σ ai-Σ Sj ,
где ai и Sj - затухание и усиление, вносимые в канал i-м и j-м элементами ЛТ, зависимость которых от температуры и старения элементов неодинакова.
Если первая сумма больше второй, то в канале остаточное затухание. Если наоборот, вторая сумма больше, то остаточное затухание будет отрицательным, значит, в канале не затухание, а усиление.
Слайд 6

Нормирование. Номинальные значения относительных уровней и остаточных затуханий нормируются для различных режимов на частоте 800 Гц.

Нормирование.
Номинальные значения относительных уровней и остаточных затуханий нормируются для различных режимов

на частоте 800 Гц.
Слайд 7

Схема измерения ОЗ.

Схема измерения ОЗ.

Слайд 8

2. Частотная характеристика остаточного затухания канала ТЧ.

2. Частотная характеристика остаточного затухания канала ТЧ.

Слайд 9

Частотной характеристикой остаточного затухания (ЧХОЗ) называется зависимость остаточного затухания от частоты:

Частотной характеристикой остаточного затухания (ЧХОЗ) называется зависимость остаточного затухания от частоты:

ar=ϕ(f).
Она характеризует степень амплитудно-частотных искажений сигнала при его передаче по каналу. Эти искажения обусловлены, главным образом, канальными электрическими фильтрами каналообразующей аппаратуры. Чем больше в структуре канала будет этих фильтров (т.е. больше транзитов по ТЧ), тем больше будут и амплитудно-частотные искажения сигналов.

отклонение ОЗ (неравномерность ОЗ) от его значения на частоте 800 Гц (1020 Гц) в эффективно передаваемой полосе частот (ЭППЧ) канала:
Δar= ar(f)-ar(800) ,
где ar(f) - значение ОЗ канала на частоте f.

Слайд 10

Нормы на ЧХОЗ даются в виде шаблонов, на которых указываются границы допустимых отклонений ОЗ.

Нормы на ЧХОЗ даются в виде шаблонов, на которых указываются границы

допустимых отклонений ОЗ.
Слайд 11

3. Мощность (напряжение) шума в канале ТЧ.

3. Мощность (напряжение) шума в канале ТЧ.

Слайд 12

Псофометрическим напряжением (мощностью) шума называется действующее значение напряжения (мощности) чистого тона

Псофометрическим напряжением (мощностью) шума называется действующее значение напряжения (мощности) чистого тона

с частотой 800 Гц, мешающее воздействие которого на ТФ передачу эквивалентно мешающему воздействию шума во всей полосе частот канала. Это напряжение шума измеряется специальным прибором - псофометром, на входе которого включен специальный контур с соответствующей амплитудно-частотной характеристикой затухания, рекомендованной МККТТ в 1956 году (рис. 3.1).
Слайд 13

Интегральное напряжение шума - это действующее напряжение шума во всей полосе

Интегральное напряжение шума - это действующее напряжение шума во всей полосе

частот канала. При измерении интегральных шумов взвешивающий контур заменяется полосовым фильтром с полосой пропускания
0,3-3,4 кГц.
Псофометрическое и интегральное значение шума взаимосвязаны:
Uпсоф=k Uинт ; Рпсоф=k2 Ринт,
где k = 0,75 - псофометрический коэффициент.
Отсюда легко найти, что невзвешанная мощность шума в 1,8 раза или на 2,5 дБ больше взвешанной (псофометрической).
Слайд 14

Применяют следующие обозначения: 0,5 мВ0 - 0,5 милливольт в точке относительного

Применяют следующие обозначения:
0,5 мВ0 - 0,5 милливольт в точке относительного уровня

0 дБ (невзвешанный);
4 пВт0п - 4 пиковатта в точке нулевого относительного уровня псофометрических (взвешанный);
-42 дБ0 - уровень -42 дБ в точке нулевого относительного уровня (невзвешанный).
Слайд 15

Нормирование. Норма на допустимое значение средней псофометрической мощности шума в составном

Нормирование.
Норма на допустимое значение средней псофометрической мощности шума в составном канале

рассчитывается по формуле:
Pш(0) =ΣPшлт i Li+ΣPштч j kj+ΣPшгт s ms,
Где:
Pшлт i - норма мощности шума на 1 км линейного тракта данного типа;
Li - длина i-го участка линейного тракта;
Рштч - мощность шума, вносимая одним транзитом по ТЧ или парой оконечных станций данного типа;
kj - число простых каналов в транзитном соединении, образованных системой передачи данного типа;
Ршгт - мощность шума, вносимая одним транзитом по ГТ (по ПрГТ, ПГТ, ВГТ) данного типа;
ms - число транзитов по ГТ данного типа.
Слайд 16

Распределение шумов следующее: - на линейный тракт - 7500 пВтОп; -

Распределение шумов следующее:
- на линейный тракт - 7500 пВтОп;
- на преобразовательное

оборудование - 2500 пВтОп .

Мощность шума, допускаемая в линейном тракте симметричных кабельных СП, распределяется так:
- 3750 пВт0п - шумы от линейных переходов;
- 1875 пВт0п - шумы от нелинейных переходов;
- 1875 пВт0п - тепловые шумы.

Слайд 17

Тогда для указанной НЦ, относительно которой разрабатывались старые стационарные кабельные СП

Тогда для указанной НЦ, относительно которой разрабатывались старые стационарные кабельные СП

и СП полевого комплекса "Топаз", выражение для нормы шума однородного составного канала можно представить в виде:
Рш(0) = 3L + 500(n+1) + 333m, пВтОп,
Где:
3 пВтОп/км - норма шума на 1 км ЛТ ( 1,5 пВт0п/км - для шумов линейных переходов;
0,75 пВт0п/км - для шумов нелинейных переходов; 0,75 пВт0п/км - для тепловых шумов);
L - протяженность канала; 333 пВтОп - норма шума на один транзит по ГТ;
n - число транзитов по ТЧ;
m - число транзитов по ГТ.
Слайд 18

В этом случае общая невзвешанная (интегральная) мощность шума и переходных помех

В этом случае общая невзвешанная (интегральная) мощность шума и переходных помех

принимается равной
Pши(0) =1,8 Рш(0) +Pпп(0).

Определив норму мощности шума, следует пересчитать эту величину для точки относительного уровня канала, где будет производиться измерение
Рш вых = Рш(0) * 100,1*р вых, если рвых в дБ,
Рш вых = Рш(0) * е2*р вых, если рвых в Нп.

Как правило, шумы измеряют на выходе канала ТЧ в точке с относительным уровнем +4 дБ. Рассчитанную норму необходимо пересчитать к этой точке по формуле:
Рш(+4) = Рш(0) * 100,1*4, дБ,
Рш (+0,5) = Рш(0) * е2*0,5, Нп,
где Рш(0) - мощность шума в ТНОУ.

Измерители шума позволяют измерить напряжение или абсолютный уровень напряжения шума. Поэтому норма мощности шума пересчитывается:
- в напряжение: Uш =√ Рш (пВт) * 600 * 10-9, мВ
- в уровень: рш =10 lg Pш (пВт) * 10-9, дБ.

Слайд 19

Схема измерения напряжения шума

Схема измерения напряжения шума

Слайд 20

4. Защищенность между направлениями передачи и приема канала ТЧ

4. Защищенность между направлениями передачи и приема
канала ТЧ

Слайд 21

Защищенностью между направлениями передачи и приема называется разность уровней сигнала и

Защищенностью между направлениями передачи и приема называется разность уровней сигнала и

внятной помехи на выходе канала, обусловленной сигналом, передаваемым в обратном направлении.
По определению:
аз= pс - pпп = 10lg pс / pпп,
Где:
pс и pпп - уровень сигнала и уровень переходной помехи на выходе оцениваемого канала.

Нормирование.
Защищенность от внятного переходного разговора между разными направлениями передачи канала ТЧ стационарных и 2-кабельных полевых систем передачи протяженностью 2500 км, измеренная на выходе четырехпроводной части канала, должна быть:
по рекомендации МККТТ - не менее 52 дБ ;
- для проектируемых систем - не менее 55 дБ .

Слайд 22

При отклонении протяженности канала от максимальной защищенность в нем должна возрастать.

При отклонении протяженности канала от максимальной защищенность в нем должна возрастать.

Пересчет выполняется по формуле:
aзп= aзн + 10lg Lmax/L, дБ,
Где:
aзн - норма защищенности на канал максимальной протяженности Lmax;
L - реальная протяженность канала.
Слайд 23

Эксплуатационные нормы защищенности в зависимости от типа кабельной линии и протяженности

Эксплуатационные нормы защищенности в зависимости от типа кабельной линии и протяженности

канала может быть представлена:
для "ТОПАЗ": aз=26+10lg(1000/L), где L - длина линии;
- для "АЗУР": aз=45+10lg(2500/L),
aз=45+10lg(1000/L),
(при отсутствии транзитов по ТЧ защищенность равна 55 дБ);
для ВСС: aз=52+10lg(2500/L).
Названные нормы распространяются на каналы, образованные одной системой передачи.
Слайд 24

Мощность помехи на выходе простого канала будет равна Pппi(0) =10-0,1а зi

Мощность помехи на выходе простого канала будет равна
Pппi(0) =10-0,1а зi

Средняя

мощность сигналов многоканальных систем ТТ Рпер=135 мкВт0, системы ПД и спецсвязи имеют мощность, равную 100 и 50 мкВт0. Поэтому

Pпп(0) =

Для составного канала

aз =