Проектиране на преносна линия, страница 9
Проблемът с електромагнитната съвместимост на ASP и DSP може да възникне, когато работят в паралелни вериги на един балансиран кабел (в коаксиалните кабели взаимното влияние между паралелни вериги може да бъде пренебрегнато, като се има предвид, че скоростта на предаване на цифров сигнал е най-малко 30 Mbps). В този случай възникват взаимни електромагнитни влияния между ASP и DSP, което може да доведе, от една страна, до увеличаване на мощността на несъвпадащи смущения в ASP PM каналите и, от друга страна, до увеличаване на вероятността за грешка в регенератора на DSP.
Еквивалентната схема на взаимното влияние на ASP и CSP е показана на фиг. 13.7. Тази цифра отчита, че като правило luy > lр,и през са общото преходно затихване съответно в близкия и далечния край, като се вземат предвид няколко въздействащи вериги.
Както се вижда от фиг. 13.7, първата секция за регенерация, съседна на точката на усилване на ASP, ще бъде най-засегната, тъй като входът на съответната линейна регенерация

Ориз. 13.7. Относно оценката на взаимното влияние на ASP и DSP
Високоговорителят (RL) се оказва близо до изходните клеми на усилвателя, при което нивото на сигнала (влияещото в случая) се оказва максимално. Ефектът на ASP върху DSP се дължи на преноса на енергия както в далечния, така и в близкия край и последващото й отражение в точките на свързване на предишния RL към линията. Теоретичните изчисления и експерименталните тестове показват, че в най-лошия случай защитата от кръстосани смущения на RL входа е най-малко 40 dB, което практически не води до забележимо увеличение на вероятността от грешка. По този начин влиянието на ASP върху CSP може да бъде пренебрегнато в повечето случаи.
отрицателенВлиянието на цифровите сигнали върху качеството на предаване на информация по ASP каналите се проявява в повишаване на нивото на смущения в PM каналите поради навлизането на спектралните компоненти на цифровия сигнал в тях. Влиянието на DSP върху ASP се дължи на прехвърлянето на енергия в далечния край (виж фиг. 13.7), а основният дял от мощността на кръстосаното смущаване се дължи на влиянието на последната секция за регенерация (в съседство с точката на усилване на ASP). Мощността на пресичане ще бъде най-висока в горните ASP канали. Това ясно се вижда от фиг. 13.8, който показва приблизителния енергиен спектърG(t)за квазитроични кодове и маркира горнатаfBи долнатаfнчестоти на ASP линейния спектър. Числените изчисления и експерименталните тестове показват, че поради влиянието на DSP върху ASP в горните PM канали в спектъра е възможно забележимо увеличение на мощността на смущението, за да намалите което можете:
![]() |
Ориз. 13.8. До появата на смущения в ASP каналите поради влиянието на DSP
се влива в линейния спектър на ASP (в това отношение двуимпулсният сигнал е оптимален);
намаляване на амплитудата на импулсите в линейния път на DSP;
да симетризира кабела в честотния диапазон на ASP в зоните на регенерация, съседни на точките на усилване;
намаляване на дължината на UU и др.
Разглежданата ситуация може да възникне в мрежата по време на работа на ASP типове KRR, KAMA, K-60P и DSP типове IKM-15, IKM-ZOiIKM-120.
ГЛАВА 14. ОСНОВНА РАБОТА НА ТРАНСМИСИОННИТЕ СИСТЕМИ
14.1. МАГАЗИН ЗА ЛИНЕЙНА ЖЕЛЕЗАРИЯ
Линейно-хардуерни цехове и техническа експлоатация на линейни и мрежови трасета, широколентови канали, ВЧ канали иBCC, както и за разпространението им до различни вторични мрежи и други потребители. '*
Класификацията на LAC е много разнообразна, но те се отличават главно с местоположението си във VSS, функционално предназначение и капацитет. Например, според първите два признака, LAC се разграничават: териториални мрежови възли (TSU-1); мрежови възли за превключване и избор (SUP-1, SUV-1); мрежови възли на интразонални първични мрежи (SUP-2, SUV-2) и интразонални мрежови станции; магистрални мрежови станции (MSS) и териториални мрежови възли (TSU-2), организирани в републикански, областни и областни центрове и др. В същото време MSS и TSU-2 са част от крайната междуградска станция (OMS)“.
Големите LATs OMS се подразделят на пътна услуга (ST) със специална секция за поддръжка и информационна и изпълнителна точка (STO-IP) и канална услуга (SC). Организирането на две независими служби в LAC осигурява подобряване на условията за работа на мрежите и комуникационните системи, по-рационално разполагане и използване на оборудването. В някои случаи се организира общ LAC без разделяне на ST и SC услуги, но със специална секция STO-IP.
Пат услугаLAC е предназначена за организиране, поддържане и разпространение на линейни и мрежови пътища на SP и широколентови канали, както и за инсталиране на оборудване за автоматизирана система за техническа експлоатация (ASTE).
Канална услугаLAC е предназначен за формиране, поддръжка и разпространение на PM и BCC канали. Освен това SC LAC осигурява организирането на 3V канали над комбинираните HF канали и също така е необходим за инсталиране и поддръжка на оборудване за системи с ниски канали, в които оборудването за преобразуване на канали е неделимо от интерфейсното оборудване и линейния път. SC LAC също можеинсталирано е оборудване за резервиране на канали на PM.
- AltGTU 419
- AltGU 113
- AMPGU 296
- ASTU 266
- BITTU 794
- BSTU "Voenmekh" 1191
- BSMU 172
- BSTU 602
- BSU 153
- BSUIR 391
- БелГУТ 4908
- BSEU 962
- БНТУ 1070
- BTEU PK 689
- БрСУ 179
- ВНТУ 119
- VGUES 426
- ВлГУ 645
- VMEDA 611
- ВолгГТУ 235
- ВНУ им. Далия 166
- VZFEI 245
- ВятГША 101
- ВятГГУ 139
- ВятГУ 559
- GGDSK 171
- GomGMK 501
- GSMU 1967
- GSTU im. Сухой 4467
- ГСУ им. Скарина 1590г
- GMA им. Макарова 300
- ГДПУ 159
- DalGAU 279
- DVGGU 134
- DVGMU 409
- DVGTU 936
- DVGUPS 305
- FEFU 949
- ДонГТУ 497
- DITM MNTU 109
- IVGMA 488
- IGHTU 130
- ИжГТУ 143
- KemGPPC 171
- KemGU 507
- KSMTU 269
- Киров АТ 147
- KGKSEP 407
- KGTA им. Дегтярев 174
- КнАГТУ 2909
- КрасГАУ 370
- КрасГМУ 630
- KSPU им. Астафиева 133
- KSTU (SFU) 567
- КГТЕИ (СФУ) 112
- PDA № 2 177
- КубГТУ 139
- КубСУ 107
- KuzGPA 182
- КузГТУ 789
- MSTU им. Носова 367
- МГУ ги. Сахарова 232
- IPEC 249
- МГПУ 165
- МАИ 144
- МАДИ 151
- MGIU 1179
- MGOU 121
- MGSU 330
- Московски държавен университет 273
- МГУКИ 101
- MGUPI 225
- MGUPS (MIIT) 636
- МГУТУ 122
- MTUCI 179
- ХАЙ 656
- TPU 454
- NRU MPEI 641
- НМСУ "Горни" 1701
- ХПИ 1534
- НТУУ "КПИ" 212
- НУК тях. Макарова 542
- HB 777
- NGAVT 362
- NSAU 411
- NGASU 817
- NGMU 665
- NGPU 214
- NSTU 4610
- НГУ 1992г
- NSUE 499
- NII 201
- OmGTU 301
- OmGUPS 230
- СПбПК №4 115
- PGUPS 2489
- ПСПУ им. Короленко 296
- ПНТУ им. Кондратюк 119
- RANEPA 186
- ROAT MIIT 608
- RTA 243
- RSHU 118
- РГПУ им. Херцен 124
- РГППУ 142
- RSSU 162
- "МАТИ" - РГТУ 121
- РГУНиГ 260
- REU ги. Плеханов 122
- РГАТУ им. Соловьова 219
- RyazGMU 125
- RGRTU 666
- SamGTU 130
- СПбГАСУ 318
- INGECON 328
- СПбГИПСР 136
- СПбГЛТУ им. Киров 227
- СПбГМТУ 143
- СПбГПМУ 147
- SPbGPU 1598
- СПбГТИ (ТУ) 292
- СПбГТУРП 235
- Държавен университет в Санкт Петербург 582
- GUAP 524
- СПбГУНИПТ 291
- СПбГУПТД 438
- СПбГУСЕ 226
- СПбГУТ 193
- СПГУТД 151
- SPbGUEF 145
- Електротехнически университет в Санкт Петербург "LETI" 380
- ПИМаш 247
- NRU ITMO 531
- СГТУ им. Гагарина 114
- СахСУ 278
- SZTU 484
- СибАГС 249
- СибГАУ 462
- СибГИУ 1655 г
- СибГТУ 946
- SGUPS 1513
- СибГУТИ 2083
- СибУПК 377
- SFU 2423
- SNAU 567
- SSU 768
- TRTU 149
- ТОГУ 551
- TGEU 325
- TSU (Томск) 276
- TSPU 181
- ТулГУ 553
- УкрГАЖТ 234
- UlGTU 536
- UIPCPRO 123
- USPU 195
- USTU-UPI 758
- UGNTU 570
- USTU 134
- ХГАЕП 138
- KhSAFC 110
- HNAGH 407
- HNUVD 512
- KhNU им. Каразина 305
- ХНУРЕ 324
- KhNEU 495
- Процесор 157
- ЧитГУ 220
- SUSU 306
За да отпечатате файла, изтеглете го (във формат Word).