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

 

Основные системы передачи, используемые в России

Построение многоканальных систем передачи зависит от электрических характеристик применяемых линий связи и прежде всего затухания. На стальных воздушных линиях затухание резко возрастает на частотах свыше.30 кГц. Поэтому на них применяются двух- и трехканальные двухпроводные системы передачи, занимающие полосу частот от 4 до 31 кГц. Сюда относится аппаратура R-3, BC-3, B-3-2, В-3-3, В-З-З — трехканальные и В-2 — двухканальная системы отечественного производства, БО-3, БО-3-2 — трехканальные системы, изготовленные Венгерской Народной Республикой и получившие у нас большое распространение.
Аппаратура систем В-3, ВЗ-З, В-З-З, БТО-3/4, БО-3, БО-3-2 может работать как на стальных, так и на цветных цепях.
Медные и биметаллические воздушные цепи работают до частот порядка 150 кГц. При этом применяются 12-канальные системы передачи, способные работать совместно (на одной и той же физической цепи) с трехканальными, так как их частотные полосы начинаются с частоты 36 кГц. Это отечественные системы В-12, В-12-2, В-12-3, а также БО-12, БО-12-2 — венгерского производства.
Так как затухание воздушных линий, а Также симметричных и коаксиальных кабелей увеличивается с увеличением частоты, то желательно, чтобы их частотные полосы начинались с более низких частот. При использовании симметричных кабелей это стремление ограничивается тем, что волновое сопротивление пар кабелей на низких частотах изменяется очень резко, а следовательно, трудно обеспечить достаточно хорошее согласование входного сопротивления аппаратуры с волновым сопротивлением кабельной пары. Верхняя граница используемого спектра в симметричных кабелях ограничивается снижением переходного затухания между парами при повышении частоты, т. е. возрастанием влияний между ними, что особенно сказывается на длинных связях. Поэтому симметричные кабели в настоящее время используют в основном на частотах от 12 до 252 кГц, что позволяет получить 60 каналов (из расчета 4 кГц на 1 канал). Для связей на короткие расстояния, где влияние между парами сказывается меньше, симметричные кабели можно использовать на частотах до 552 кГц.
Для коаксиальных кабелей, наоборот, переходные влияний больше сказываются на низких частотах и с повышением частоты уменьшаются, поэтому их используют с 60 кГц и выше. Ограничения сверху используемых частот практически нет, поэтому коаксиальные кабели уплотняют до 20—25 мГГц. Разрабатываются системы передачи и до 60 МГц.
На симметричных кабельных цепях используется аппаратура К-60 (на электронных лампах) и К-60П (на полупроводниках) — отечественного производства и V-60E, выпускаемая промышленностью ГДР. Эти системы позволяют получить 60 телефонных двусторонних каналов по двум парам (расположенных в различных кабелях), занимая спектр частот от 12 до 252 кГц. 24 телефонных канала имеет аппаратура К-24-2 со спектром частот от 12 до 108 кГц, которая также работает по двум парам различных кабелей.
При наличии только одного кабеля по его парам можно использовать аппаратуру KB-12, работающую в спектре частот от 36 до 140 кГц. В этом случае используется двух полосная двухпроводная система передачи многоканальной связи. Аппаратура КВ-12 имеет 12 двусторонних телефонных каналов; ее построение аналогично построению аппаратуры В-12-2.
Коаксиальные кабельные линии уплотняются однополосными четырехпроводными системами типа К-300 (300 телефонных каналов) и К-1920 (1920 телефонных каналов). К-300 занимает спектр частот от 60 до 1300 кГц, а К-1920--от 300 кГц до 8,5 МГц.
Помимо коаксиальных кабелей с несколькими коаксиальными парами, где используются вышеназванные системы передачи, применяются и одно коаксиальные кабели с одной коаксиальной парой. На этих кабелях могут использоваться только двух полосные двухпроводные системы передачи. Такой является система К-120, работающая в спектре частот от 60 до 1300 кГц; она применяется для прокладки под землей или подвески на воздушных линиях и имеет 120 двусторонних телефонных каналов. Подводные одно коаксиальные кабели уплотняются в спектре частот 36—552 кГц, что позволяет получить 60 двусторонних телефонных каналов.
Для коротких симметричных кабелей на городских соединительных линиях (между АТС) применяется аппаратура КРР, КРР-М и КАМА. Эта аппаратура двух полосная двухпроводная, с 30 телефонными каналами.


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.