Техническая документация литература

 


Билеты
Производственная система
Бережливое производство
Электротехнические материалы
Силовые кабели
Силовые полупроводниковые приборы
Выключатели переключатели
Рубильники и пускатели
Реле
Датчики
Трансформаторы
Пусконаладочные работы
Ремонт бытовых электроприборов
Асинхронные двигатели
Автоматизация производства
Телефонные станции
  Карта сайта

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АППАРАТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СВЯЗИ
Построение многоканальных систем передачи с частотным разделением сигналов

Современные высокочастотные системы передачи (по кабельным и воздушным линиям связи) строятся главным образом по методу частотного разделения сигналов, т. е. для передачи сигналов каждого отдельного канала отводится определенная полоса частот.
Для обеспечения одновременной передачи информации в обоих направлениях аппаратура многоканальной системы, устанавливаемая в оконечных пунктах, должна содержать передатчики и приемники. Передающая часть оконечной аппаратуры преобразовывает частоты одинаковых по спектру исходных сигналов отдельных каналов в различные по спектру сигналы, образующие многоканальный сигнал, и могут быть переданы по цепи. Приемная часть оконечной аппаратуры разделяет пришедшие с линии различные по спектру Сигналы отдельных каналов, составляющих многоканальный сигнал и преобразовывает каждый из них в спектр исходного сигнала.
Для усиления ослабленных в линии сигналов и компенсации внесенных ею искажений установлены промежуточные усилители. Затухание и искажение формы сигнала, вносимые последним перед оконечной станцией участком цепи, компенсирует приемная часть оконечной аппаратуры.
Многоканальные системы передачи, так же как каналы тональной частоты, могут быть организованы по однополосной четырех проводной и двух полосной двухпроводной системам передачи.
Однополосная четырех проводная система обычно используется для организации многоканальной связи по симметричным и коаксиальным кабельным линиям при наличии двух двухпроводных цепей, т. е. кабельных пар. По каждой из цепей в прямом или обратном направлении передаются сигналы n каналов, причем полосы частот, занимаемые сигналами этих каналов в обеих цепях, совпадают. Для уменьшения влияния между парами симметричных кабелей, используемыми для передачи сигналов в противоположных направлениях, пары размещают в двух различных кабелях, т. е. применяется двух кабельный метод организации связи. Одно кабельный метод применяется в коаксиальных кабелях, пары которых имеют более высокую взаимную защищенность, чем в симметричных кабелях.
На рис. 96 приведена структурная схема однополосной четырех проводной высокочастотной многоканальной системы связи.
Разговорный ток от телефонного аппарата абонента слева поступает на дифсистему ДС и ответвляется в преобразователь, состоящий из модулятора М и полосового фильтра ПФ1. После полосовых фильтров ПФ1—ПФЫ сигналы всех каналов, разделенные по частоте, поступают на групповой усилитель передачи. Усилитель промежуточного пункта УС1 также является групповым, так как усиливает сигналы группы каналов. На приемной стороне после группового усиления приема УСпР сигналы каналов разделяются соответствующими полосовыми фильтрами ПФ1—ПФN и поступают на демодулятор ДМ, а затем через фильтр нижних частот ФНЧ на дифсистему ДС и к абоненту, находящемуся справа. Аналогично проходят токи в обратном направлении. Поскольку рассматриваемый канал используется для телефонной связи, то к нему подключена дифсистема. По другим каналам системы может передаваться нетелефонная информация; дифсистема к ним не подключается, так как эти каналы являются односторонними.
В двух полосной двухпроводной системе связи (рис. 97) в одном направлении передаются сигналы N каналов, расположенных в одной полосе частот, а в другом — сигналы N каналов, расположенных в другой полосе частот, т. е. в направлении А передается полоса частот Щ—1| а в направлении Б—я—Ш Для этого в передающей и приемной частях аппаратуры оконечных пунктов одного направления устанавливают направляющие фильтры ЯФА, а другого— НФБ.
На промежуточных пунктах установлены усилительные устройства, состоящие из двух усилительных элементов УЭ1 и УЭ2. Усилительные элементы благодаря фильтрам НФА и НФ усиливают только полосу частот соответствующего направления передачи. Каждая пара фильтров ЯФЛ и НФ Б создает возможность разделения токов разных направлений, поэтому называется направляющими. Эти фильтры применяются во всех двух полосных системах; один из них является фильтром нижних частот, а другой фильтром верхних частот.
На воздушных линиях связи применяют двух полосные двухпроводные системы, так как при передаче во встречных направлениях сигналов, расположенных в одинаковой полосе частот (четырех проводная однополосная система), не удается обеспечить необходимую взаимную защищенность цепей. В некоторых случаях (например, при наличии только одного проложенного кабеля) для уплотнения симметричных кабелей используется двух полосная двухпроводная система связи. Однако широкого развития на кабельных линиях такие системы не получили из-за относительно небольшой дальности связи. Ограничение дальности связи вызвано тем, что направляющие фильтры для задерживания сигналов полосы частот обратного направления имеют бесконечно большого затухания. Поэтому на промежуточных и оконечных станциях возникает небольшой ток обратной связи. При очень длинной связи, т. е. большом числе промежуточных пунктов, суммарный ток обратной связи может нарушить устойчивость связи. Воздушные цветные цепи имеют меньшее затухание, чем кабельные, поэтому число промежуточных пунктов будет меньше. Здесь промежуточные станции располагают относительно редко — через 80—120 км (например, для 12-канальной системы), тогда как в кабельной цепи — через 12—20 км.


Меню раздела


Элементы кабельных линий
Типы кабелей связи
Изоляция жил
Симметричные кабели дальней связи
Коаксиальные кабели связи
Кабельная арматура
Классы и типы воздушных линий
Опоры воздушных линий связи
Провода и арматура воздушных линий
Краткие сведения из акустики
Определение уровней интенсивности
Принцип действия микрофона
Принцип действия телефона
Устройство телефонных аппаратов
Схема включения звонка
Принципиальные схемы телефонных аппаратов
схема телефонного аппарата настольного типа
Спаренное включение телефонных аппаратов
Вызов и подслушивание
Подключение телефонных аппаратов
коммутационных приборах
Телефонные реле
Шаговые и декадно-шаговые искатели
Многократный координатный соединитель
Герконы
Регулировка реле
станции ручного обслуживания
автоматические телефонные станции
АТС
Группа линейных искателей
Блоки и ступени
Исходящее соединение
Система междугородной связи
Система нумерации
Местные номера ГТС
Заказная система
Связь МТС
Оборудование телефонных станций
Посылка вызова
Телефонистка
Основное оборудование МРУ
Службы РМТС
Бесшнуровые коммутаторы
автоматизация междугородной связи
передачи сигналов по каналам
Система передачи сигналов
Двухчастотная аппаратура
Абонентская линия
телефонные станции и узлы
телефонная станция АМТС-1М
телефонная станция АМТС-2
телефонная станция АМТС-3
Установление междугородного соединения
Общие сведения о станциях
Дальняя связь
Методы построения систем передачи
Однородные электрические сигналы
Параметры электрических сигналов
Минимально допустимый уровень
Каналы для передачи информации
Дифференциальные системы
Электрические фильтры
Выравнивающие контуры
Электрическая цепь
Параллельно-балансный модулятор
Ограничители уровня
Генераторы частот
Самовозбуждение генератора
Кварцевая стабилизация
Устройства регулировки усиления
Промежуточные и оконечные станции
Управление регуляторами устройств АРУ
Управляющее устройство
Усилители
Нелинейные искажения
Дуплексный телефонный усилитель
Построение многоканальных систем
Методы передачи колебаний
Основные системы передачи
Принципы построения аппаратуры
импульсно-кодовая модуляция
Преобразование квантованных амплитуд
Системы ИКМ-30 и ИКМ-120
Каналы дальней связи
Аппаратура В-2-2, В-3-3 и В-З-З
образование линейных групп частот
Контрольная частота
Работа АРУ приемника
Оконечные станции
Усилитель группового демодулятора
Аппаратура ВО-3-2
Телефонный разговор
Дифференциальный трансформатор
Аппаратура В-12-2, В-12-3 и ВО-12-3
Оконечные и усилительные станции
Основной и дополнительный фильтр Д-88
Оборудование промежуточной станции
Блок усилителя основной группы
Аппаратура системы КВ-12
Аппаратура системы К-24-2
Аппаратура системы К-60П
Линейный тракт
оборудование системы К-60П
Полосы частот
Усилитель УКНН
Состав оборудования НУП
Аппаратура V-60E
групповое преобразовательное оборудование
оборудование усилительной станци
Аппаратура КАМА
Состав оконечного оборудования
Занятие свободной ВЧ
Токи с полосой частот 312—548 кГц
Генераторное оборудование
Система передачи К-120
Система передачи К-300
Переговоры технического персонала
Стойка линейных усилителей
Оборудование НУП
Системы передачи К-1920 и К-3600
Магистральные корректоры
Состав линейного оборудования
Стойка СТП
Основные элементы НУП
Оборудование системы VLT-1920
Автоматическая регулировка усиления
Принцип действия генератора гармоник
Унифицированное генераторное оборудование
Стойка генераторного оборудования
Первый каскад
Распределители мощности
Аппаратура первичных и вторичных групп
Выделяемые частоты
Аппаратура ВЧ
Аппаратура проводного вещания
Снижение уровня шумов
Передача по кабельным линиям
Фототелеграфная связь
Ток, поступающий от фотоэлемента
Устройство служебной связи
Подключение стоек разных типов
Устройство телеобслуживания
Химические источники энергии
Заряд аккумулятора
Щелочные аккумуляторы
Эксплуатация аккумуляторных батарей
Аккумуляторные помещения
Выпрямители
Преобразователи
Способы электропитания
Токораспределительная аппаратура
 

© 2011 Разработано специально для texnlit.ru, все права защищены.
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.