Характеристики линий связи

Содержание

Слайд 2

Электромагнитные волны в электросвязи распространяются вдоль направляющих систем (НС) устройств, способны канализировать электромагнитную энергию.

Электромагнитные волны в электросвязи распространяются вдоль направляющих систем (НС) устройств, способны

канализировать электромагнитную энергию.
Слайд 3

Слайд 4

Разновидности линий связи Кабельные Радиорелейные Тропосферные Космические Оптические Гидроакустические

Разновидности линий связи

Кабельные
Радиорелейные
Тропосферные
Космические
Оптические
Гидроакустические

Слайд 5

Каналом связи называется часть линии связи, использованной для передачи одного сообщения

Каналом связи

называется часть линии связи, использованной для передачи одного сообщения от

одного отправителя. Линия связи может быть одноканальной или многоканальной. Также каналом связи называют среду распространения сигналов (СВЧ, радиосигнал, кабельный сигнал)
Слайд 6

Классификация каналов передачи данных По направлению: симплексная, дуплексная, полудуплексная. По виду

Классификация каналов передачи данных

По направлению: симплексная, дуплексная, полудуплексная.
По виду электрических сигналов:

аналоговые, цифровые.
По физической природе: проводные, беспроводные.
Слайд 7

Диапазоны частот, передаваемых основными типами направляющих систем, Гц

Диапазоны частот, передаваемых основными типами направляющих систем, Гц

Слайд 8

Параметры каналов Затухание (10*lg[P1/P2], дБ) – отношение мощностей на входе и

Параметры каналов

Затухание (10*lg[P1/P2], дБ) – отношение мощностей на входе и выходе.
Полоса

пропускания (BW, Гц)
Максимальная емкость канала (C=BW* log2 [1+S/N) – S-сигнал,N-шум.
Скорость передачи данных (R=
[log2 M]/T, бит/с)
Здесь M – объем алфавита, T – время передачи одного символа из M
Слайд 9

Обозначения в линиях связи

Обозначения в линиях связи

Слайд 10

Обозначения в линиях связи

Обозначения в линиях связи

Слайд 11

Слайд 12

Повторители – усилители сигнала xDSL – цифровые абонентские линии

Повторители – усилители сигнала
xDSL – цифровые абонентские линии

Слайд 13

Основные хар-ки аналог. сигналов

Основные хар-ки аналог. сигналов

Слайд 14

Минимальные электрические потери достигаются при тщательном подборе R,L,C

Минимальные электрические потери достигаются при тщательном подборе R,L,C

Слайд 15

Первые коммутаторы назывались коммутаторными досками Гилеланда и представляли собой простейший однопроводной коммутатор

Первые коммутаторы назывались коммутаторными досками Гилеланда и представляли собой простейший однопроводной

коммутатор
Слайд 16

Развитие систем передачи Использование цифровых систем передачи Уплотнение линий между коммутационными

Развитие систем передачи

Использование цифровых систем передачи
Уплотнение линий между коммутационными

станциями
Создание многоканальных систем передачи, ориентир на абонентские сети
Слайд 17

Отдельные термины Коммутация каналов – временное прямое электрическое соединение двух и

Отдельные термины

Коммутация каналов – временное прямое электрическое соединение двух и более

каналов между двумя и более точками для обеспечения исключительного пользования абонентом открытого канала обмена информацией.
Концентратор – устройство, соединяющее несколько каналов, не все из которых используются одновременно, в меньшую группу каналов для экономичной передачи.
Слайд 18

Слайд 19

Отдельные термины Маршрутизатор – устройство, обеспечивающее распределение каналов связи, благодаря чему

Отдельные термины

Маршрутизатор – устройство, обеспечивающее распределение каналов связи, благодаря чему телефонный

звонок или данные достигают места назначения.
Мультиплексор – устройство, обеспечивающее одновременную пересылку по одному физическому каналу более одного сигнала.
Слайд 20

Переключатель каналов с мультиплексированием по времени

Переключатель каналов с мультиплексированием по времени

                                                                                                                            

Слайд 21

Коаксиальный кабель 1 – центральный проводник 2 – изолятор 3 – проводник-экран 4 – внешний изолятор

Коаксиальный кабель

1 – центральный проводник
2 – изолятор
3 – проводник-экран


4 – внешний изолятор
Слайд 22

Характеристики каналов на коаксиальном кабеле

Характеристики каналов на коаксиальном кабеле

Слайд 23

Технологии некоммутируемых ТС

Технологии некоммутируемых ТС

Слайд 24

Иерархия скоростей Канал Т1 позволяет в цифровом виде мультиплексировать, передавать и

Иерархия скоростей

Канал Т1 позволяет в цифровом виде мультиплексировать, передавать и коммутировать

24 абонента. Однако для мультиплексирования в системах с магистральными АТС недостаточно производителен. Предложена идея образования каналов с иерархией скоростей 64 кбит/с
1,5 Мбит -> 64 х 24 абон. Т1
Т2 – объед. 4 х Т1 получ. 6,312 Мбит/с
Т3 – 7 х Т2
Т1,Т2,Т3 – могут …………..
Слайд 25

Оптические сигналы

Оптические сигналы

Слайд 26

Оптоволоконные каналы 1 – оптоволокно 2 – металлическая оплетка 3 –

Оптоволоконные каналы

1 – оптоволокно
2 – металлическая оплетка
3 – стальной трос
4

– внешний изолятор
Слайд 27

Распространение луча по волокну

Распространение луча по волокну

Слайд 28

Рабочие длины волн оптических систем окно прозрачности

Рабочие длины волн оптических систем

окно прозрачности

Слайд 29

Типы оптических волокон

Типы оптических волокон

Слайд 30

Характеристики оптических кабелей

Характеристики оптических кабелей

Слайд 31

Слайд 32

Безпроводные Радиоканал Лазерный канал (инфракрасный)

Безпроводные

Радиоканал
Лазерный канал (инфракрасный)

Слайд 33

Слайд 34

Диапазоны частот, используемые в спутниковых коммуникациях

Диапазоны частот, используемые в спутниковых коммуникациях

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Группообразование Стандартная вторичная группа объединяет 60 (5 первичных) каналов ТЧ и

Группообразование

Стандартная вторичная группа объединяет 60 (5 первичных) каналов ТЧ и

занимает полосу частот 312-552 кГц
При следующем групповом преобразовании происходит перенос спектра частот вторичной группы (ВГ) и объединение сигналов пяти ВГ
Стандартная третичная группа объединяет 300 каналов ТЧ
ЧРК использовалось в основном для аналоговых систем
Слайд 38

Слайд 39

Частотное разделение для прямоугольных импульсов Пусть сообщения в каждом канале передаются

Частотное разделение для прямоугольных импульсов

Пусть сообщения в каждом канале передаются прямоугольными

импульсами с фазовой манипуляцией.
Каждому сообщению (каналу) выделяется своя полоса частот.
Полоса частот, занимаемая одним каналом, есть Δf =  Δfр, где Δfр есть разнос частот между несущими частотами соседних частотных каналов.
Слайд 40

Разделение

Разделение

Слайд 41

Кодовое разделение каналов При кодовом уплотнении каналов сигналы всех каналов присутствуют

Кодовое разделение каналов

При кодовом уплотнении каналов сигналы всех каналов присутствуют в

линии связи или эфире одновременно аналогично тому как это имеет место при частотном уплотнении каналов.
В отличие от частотного уплотнения каналов при кодовом уплотнении каналов сигнал каждого канала занимает всю полосу частот отводимую для многоканальной системы.
Слайд 42