Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой ТПС_методичка.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Выбор типа линейного кода

Телефонный сигнал может принимать как положительные, так и отрицательные значения напряжения. В связи с этим первый разряд в двоичной комбинации используется для обозначения полярности сигнала: положительной полярности соответствует двоичная единица, отрицательной – двоичный нуль. Второй, третий и четвертый разряды кодовой комбинации несут информацию о номере сегмента.

Поскольку в каждом сегменте содержится 16 уровней квантования, то для определения номера уровня внутри сегментов используются еще четыре разряда – пятый, шестой, седьмой, восьмой. Итак, общее количество разрядов в комбинации n = 8.

В качестве линейного кода в проектируемой системе передачи информации предполагается использовать код ЧПИ (с чередованием полярности импульсов).

4.6 Выбор частоты дискретизации

Согласно теореме Котельникова, частота дискретизации .

На практике пользуются соотношением , где

Для телефонных каналов установлена стандартная частота дискретизации , которая и будет использоваться в проекте.

4.7 Тактовая частота и полоса пропускания канала для сигналов ЧПИ равны и определяются выражением

где n – разрядность кодовых комбинаций;

N – количество каналов.

В нашем проекте n = 8, N = 50, поэтому .

4.8 Допустимая вероятность ошибочного приема символов в групповом канале

Допустимая вероятность ошибочного приема символа в групповом канале определяется выражением (9):

Формулу для при выполнении проекта следует обосновать, используя сведения из подраздела 3.7 настоящих указаний.

4.9 Выбор кабеля

Поскольку полоса пропускания проектируемой системы не является слишком высокой, используем симметричный кабель типа ЗК. Из табл. 7 или из [7,8] для кабеля ЗК1х4 километрическое затухание на полутактовой частоте составляет волновое сопротивление .

4.10 Длина регенерационных участков и их количество

В соответствии с заданием затухание на регенерационном участке не должно превышать .

Для выбранного кабеля длина регенерационных участков

Выберем .

Количество регенерационных участков

Выберем m = 18.

4.11 Допустимая вероятность ошибочного приема символа на регенерационном участке

Допустимая вероятность ошибочного приема на регенерационном участке определяется соотношением, которое в проекте необходимо обосновать:

4.12 Допустимое отношение сигнал/шум на входе решающего устройства

Допустимое отношение сигнал/шум не входе решающего устройства в регенераторе может быть определено из соотношения (16):

При выполнении проекта это соотношение следует обосновать, например, используя сведения из подраздела 3.7.

Тогда при получим

4.13 Уровень шума на входе решающего устройства

Мощность шума не входе решающего устройства в регенераторе определяется формулой (18):

где – постоянная Больцмана;

– полоса пропускания канала;

– температура кабеля и усилителя в градусах Кельвина;

(t = 20°С).

При выполнении проекта формулу следует пояснить.

Допустимое затухание на регенерационном участке , выраженное в разах:

Мощность шума

4.14 Требуемый уровень сигнала на выходе регенератора

Т ребуемая мощность сигнала на выходе регенератора определяется выражением (21):

При выполнении проекта формулу для Рс вых р следует пояснить. Для данных, используемых в проекте,