Цифровая многоканальная система передачи с ИКМ по металлическому кабелю

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2011 в 10:31, курсовая работа

Краткое описание

Задание:
Выбрать частоту дискретизации телефонных сигналов , обосновать выбор. Выбрать и обосновать выбор характеристики компрессии. Определить количество разрядов в кодовом слове , необходимое для обеспечения требуемой защищенности гармонического сигнала от искажений квантования в каналах разрабатываемой ЦСП в пункте приема. Для найденного количества разрядов рассчитать и построить зависимость защищенности гармонического сигнала от искажений квантования в пункте приема как функцию уровня этого сигнала.

Содержимое работы - 1 файл

Курсовой проект Цифровая многоканальная система передачи с ИКМ по металлическому кабелю.doc

— 1.17 Мб (Скачать файл)
 
 

   По результатам  расчетов строим графики  и (рисунок 5.1). Графически находим точки пересечения кривых для разных типов кабеля с кривой . Величины , соответствующие точкам пересечения, являются максимальными длинами участка регенерации для разных типов кабеля. 

   Для симметричного  кабеля дополнительно находим  защищенность от переходной помехи, которая в данном случае равна защищенности цепи на дальнем конце на полутактовой частоте:

   Частотная  зависимость среднего значения  защищенности на дальнем конце  имеет вид:

,

где – защищенность на дальнем конце на частоте МГц, принимаем дБ.

   Отсюда  находим:

дБ

   Поскольку  дБ, делаем вывод о возможности использования симметричного кабеля. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Составляем  таблицу для выбора типа кабеля  по экономическим соображениям (таблица  5.3). В таблицу заносим:

    • найденные значения максимальных длин участка регенерации;
    • количество НРП ;
    • стоимость НРП , тыс. рублей;
    • затраты на кабель , тыс. рублей;
    • суммарные затраты тыс. рублей.
 

Таблица 5.3

 
Тип кабеля
 
,

км

 
,

шт.

 
,

тыс. руб.

 
,

тыс. руб.

 
,

тыс. руб.

Коакс. 2,6/9,4 24,6 16 88 1440 1528
Коакс. 1,2/4,6 11,4 35 192,5 640 832,5
Коакс. 0,7/3,0 6,9 57 313,5 360 673,5
Симметр. 1´4´1,2 11,3 35 192,5 276 468,5
 

   Анализируя  полученные данные, делаем вывод, что по экономическим соображениям наиболее выгодно использовать симметричный кабель. 
 
 

VI. Оценка надежности линейного тракта ЦСП. 

Задание: 

   Оценить  надежность линейного тракта  проектируемой ЦСП по следующим  показателям: интенсивности отказов, среднему времени наработки на отказ, вероятности безотказной работы в течении суток, месяца и года, коэффициенту готовности. 

   1.Расчет  интенсивности отказов и среднего  времени наработки на отказ  тракта.

   Определяем  интенсивность отказов линейного тракта как сумму интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

,

где – 1/ч – интенсивность отказов НРП;

      – 1/ч – интенсивность отказов ОРП;

      – – количество НРП;

      – – количество ОРП;

      – 1/ч·км – интенсивность отказов 1 км кабеля;

      – км – протяженность магистрали.

   Рассчитываем:

1/ч 

   Среднее время безотказной работы определяем по формуле:

ч
года
 

   2.Расчет  вероятности безотказной работы. 

     Вероятность  безотказной работы в течении  заданного промежутка времени  находим по формуле:

    • вероятность безотказной работы в течении  суток ( ч):
    • вероятность безотказной работы в течении месяца ( ч):
    • вероятность безотказной работы в течении года ( ч):
 

   3.Расчет  коэффициента готовности: 

   Коэффициент  готовности зависит от среднего  времени безотказной работы системы  и среднего времени восстановления  связи:

   Среднее  время восстановления связи определяется  временем восстановления каждого  элемента линейного тракта: 
 

,

где – ч – время восстановления НРП;

      – ч – время восстановления ОРП;

      – ч – время восстановления кабеля.

ч

   Рассчитываем  коэффициент готовности:

 
 
 

VII. Список литературы. 

    1. Методические  указания и задание на курсовой проект «Цифровая многоканальная система передачи с ИКМ по металлическому кабелю» по курсу «Многоканальные системы передачи» для студентов 6 курса (специальность 0708). – М.: МИС, 1991.
    2. Четкин С.В. Конспект лекций по курсу «Многоканальные системы передачи». Раздел первый «Принципы построения многоканальных систем передачи». – М.: ВЗЭИС, 1986.
    3. Четкин С.В. Конспект лекций по курсу «Многоканальные системы передачи». Раздел второй «Цифровые системы передачи». – М.: ВЗЭИС, 1988.
    4. Гитлиц М.В., Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи:Учебное пособие для вузов связи. – М.: Радио и связь, 1985.
    5. Зингеренко А.М., Баева Н.Н., Тверецкий М.С. Системы многоканальной  связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1980.
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2000г.                                                                              Шерашов М. В.

Информация о работе Цифровая многоканальная система передачи с ИКМ по металлическому кабелю