ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

Визначення параметрів фрейму ТЦСП та ЧЦСП. Мультиплексування компонентних потоків в агрегатний. Визначення зміни службової інформації в фреймах ТЦСП і ЧЦСП, в порівнянні ПЦСП. Синхронне об'єднання компонентних цифрових потоків. Частоти агрегатного потоку.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2016
Размер файла 78,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

Мета роботи: вивчити принципи побудови ТЦСП і ЧЦСП, а також основні характеристики цих ЦСП.

Визначення параметрів фрейму ТЦСП:

- тривалість циклу передачі Тц Е3 : Тц Е3 = 0,5* Тц Е2=0,5*125=62,5 мкс

- тривалість субциклу (групи) Тсуб: Тсуб Е3 = 62,5/3 =20,83 мкс

- кількість символів (біт) у циклі передачі Nц : Nц Е3 =1536 біт

- кількість символів (кількість біт) у субциклі Nсуб Е3: Nсуб Е3 = Nц Е3 /3=1536/3=512 біт

- тактова частота системи fт Е3: fт Е3 =34368 кГц

- тривалість тактового інтервалу Тт: Тт Е3 =1/ fт Е3 =1/ 34368 кГц =29 нс

- тривалість імпульсів лінійного сигналу Ті Е3: Ті Е3= Тт Е3/2=29/2=14,5 нс

- швидкість передачі цифрового потоку системи В Е3: В Е3= fт Е3=34368 кбіт/с

- смуга частот Е3: .

Визначення параметрів фрейму ЧЦСП:

- тривалість циклу передачі Тц Е4: Тц Е4 =0,25* Тц Е3=0,25*62,5=15,625 мкс

- тривалість субциклу (групи) Тсуб Е4: Тсуб Е4 =Тц Е4 /2=15,625/4=3,9 мкс

- кількість символів (біт) у циклі передачі Nц Е4: Nц Е4 =2176 біт

- кількість символів (кількість біт) у субциклі Nсуб Е4: Nсуб Е4 = Nц Е4 /4=2176/4=544 біт

- тактова частота системи fт Е4: fт Е4 =139264 кГц

- тривалість тактового інтервалу Тт Е4: Тт Е4 =1/ fт Е4 =1/ 139264 кГц =7,18 нс

- тривалість імпульсів лінійного сигналу Ті Е4: Ті Е4 = Тт Е4/2=7,18/2=3,59 нс

- швидкість передачі цифрового потоку системи В Е4: В Е4= fт Е4 =139264 кбіт/с

- смуга частот Е4: .

В лабораторній роботі необхідно визначити, як змінюється службова інформація в фреймах ТЦСП і ЧЦСП, в порівнянні ПЦСП (потоком Е1).

Потік E1 складається з 32 канальних інтервалів з них: 30 каналів інформаційні і 2 канали службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв'язати пропорцію:

32 -- 100%

2 --

Звідси:

У відсотковому відношенні в первинному потоці Е1 службова інформація від загальної кількості становить 6,25 %.

Корисна інформація становить: 100 - 6,25 = 93,75 %.

Зараз розрахуємо у відсотковому відношенні службову інформацію в третинному потоці Е3. Кількість біт (символів) у циклі становить 1536 біт з них: 1508 інформаційні і 28 службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв'язати пропорцію:

1536 -- 100%

28 --

Звідси:

У відсотковому відношенні в третинному потоці Е3 службова інформація від загальної кількості становить 1,823 %.

Корисна інформація становить: 100 - 1,823 = 98,177 %.

Зараз розрахуємо у відсотковому відношенні службову інформацію в четвертинному потоці Е4. Кількість біт (символів) у циклі передачі становить 2176 біт з них: 2148 інформаційні і 28 службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв'язати пропорцію:

2176-- 100%

28 --

Звідси:

У відсотковому відношенні в четвертинному потоці Е4 службова інформація від загальної кількості становить 1,29 %.

Корисна інформація становить: 100 - 1,29 = 98,71 %.

Висновок:

Проаналізувавши наведені вище пропорції можна прийти до висновку, що зі збільшенням рівня цифрової ієрархії відсоткове значення службової інформації відносно загальної кількості каналів зменшується, а відсоткове значення корисної інформації відносно загальної кількості каналів збільшується.

Відповіді на контрольні питання:

1). Цифрові потоки різних гілок, але однакових рівнів ієрархії відрізняються між собою швидкістю передачі. Наприклад: для Е1 в Європі - 2048 кбіт/с, а в США - 1544 кбіт/с.

2). Способи об'єднання цифрових потоків:

При часовому групоутвореннi в передавальній частині ЦСП здійснюється об'єднання компонентних цифрових потоків, що сформовані системами передачі більш низького порядку, у груповий (агрегатний) потік, а в приймальнiй частині здійснюється роз'єднання агрегатного потоку на компонентні.

Об'єднання (мультиплексування) цифрових потоків може бути синхронним або асинхронним. Якщо генератори ЦСП, що формують компонентні потоки, синхронізовані з генератором ЦСП, що формує агрегатний потік, то виконується синхронне об'єднання компонентних цифрових потоків. Якщо ж зазначена взаємна синхронізація відсутня, то здійснюється асинхронне об'єднання цифрових потоків. Синхронне об'єднання є окремим випадком асинхронного.

Мультиплексування компонентних потоків в агрегатний у принципі може бути побітовим (порозрядним), по-байтовим (по-канальним) і по-цикловим (по-системним). На практиці використовується побітове об'єднання, що вимагає найменший обсяг пристрою пам'яті (ПП).

У ЦСП синхронній цифровій ієрархії (SDH) потоки, якi поєднуються, синхронні, а в ЦСП ієрархії PDH - майже синхронні (тактові частоти компонентних систем за рахунок нестабільності генераторів незначно, але все-таки відрізняються один від одного).

Процес об'єднання як синхронних, так і асинхронних цифрових потоків передбачає запис компонентних потоків у пристрій пам'яті (ПП) блока спряження (БС), відведеного для кожного з потоків. Запис здійснюється з тактовою частотою компонентного потоку, а зчитування - з частотою, кратною тактовій частоті агрегатного потоку. Спрощена структурна схема устаткування об'єднання цифрових потоків наведена на рис.1.

фрейм цифровий агрегатний

Рис. 1.

3). У PDH системах для вирівнювання швидкостей доводиться додавати вирівнюючі біти в потік, причому в нерівні проміжки часу. Через це потік в цілому стає не зовсім регулярним. Тому, щоб отримати інформацію будь-якого окремого каналу із загального потоку, потрібно спочатку розшити весь потік по каналах і видалити порожні вирівнюючі біти.

4). Cлужбові символи вводяться до циклу для збільшення швидкості передачі.

5). Швидкість передачі B = Тривалість циклу Тц розрядність коду m.

Cмугa частот = Швидкість цифрового потоку В / Кількість біт (символів) у циклі Nц.

6). Довжина ділянки регенерації ЦСП на металевому кабелі визначається:

1) системою передачі, що використовується (К-60П, КНК-6Т, КНК-12 тощо);

2) характеристиками кабелю:

- робочою частотою кабелю;

- наявності екрану, що захищає сигнал від взаємних та зовнішніх впливів.

7). Структурні схеми ТВГ (ЧВГ) відрізняються від ВВГ тим, що відстань між необслуговуючими регенераційними пунктами у ВВГ більша, ніж у ТВГ (ЧВГ), а також відстань між ОЛТ (оптичний лінійний термінал) у ВВГ менша, ніж у ТВГ (ЧВГ)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Способи об'єднання цифрових потоків, які сформовані системами передачі більш низького порядку у агрегатний потік. Цифрові потоки плезіосинхронної ієрархії. Мультиплексування компонентних потоків в агрегатний. Послідовність імпульсів запису і зчитування.

    реферат [617,8 K], добавлен 06.03.2011

  • Формування STM-4 з потоків 2 Мбіт. Інформаційні структури, які використовуються при формуванні STM-1 з триба Е1. Зміна швидкість передавання цифрового потоку при переході від однієї інформаційної структури до іншої. Відмінність ЦСП-SDH від ЦСП-PDH.

    лабораторная работа [539,8 K], добавлен 06.11.2016

  • Радіоприймач як електронний пристрій, призначений для приймання, оброблення та відображення інформації. Розробка структурної, електричної принципової схеми пристрою. Розрахунок вхідних кіл, підсилювача проміжної та високої частоти, а також детектора.

    курсовая работа [181,1 K], добавлен 17.01.2014

  • Технології побудови мережі SDH Слов'янськ-Артемівськ-Краматорськ-Слов'янськ. Розрахунок числа каналів та цифрових потоків Е1 між населеними пунктами. Визначення рівня мультиплексорного обладнання. Прокладання кабелю в каналізацію і безтраншейним способом.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 18.02.2014

  • Визначення частоти коливань генератора. Розрахунок додаткового опору для вимірювання заданої напруги. Межа знаходження вимірюваної величини напруги при заданій максимальній величині струму. Визначення амплітудного та середньовипрямленого значення частоти.

    контрольная работа [97,9 K], добавлен 06.11.2016

  • Характеристика RadioEthernet IEEE 802.11 - першого промислового стандарту для бездротових локальних мереж. Застосування методу FHSS для зміни несучої частоти сигналу при передачі інформації. Схеми з'єднання комп'ютерів у мережі. Захист Wi-Fi покриття.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 06.09.2011

  • Огляд основних переваг та недоліків цифрових систем передачі інформації. Визначення щільності розподілу ймовірності за рівномірним законом, інтервалу дискретизації повідомлення. Двійкові кодові комбінації завадостійкого коду. Структурна схема модулятора.

    курсовая работа [337,5 K], добавлен 24.11.2010

  • Розрахунок частоти коливань генератора. Визначення додаткового опору для вимірювання заданої напруги. Визначення меж відхилення відліку частоти. Відносна нестабільність частот цифрового генератора. Рівень сигналу в дБ. Абсолютна та відносна похибка.

    контрольная работа [95,0 K], добавлен 06.11.2016

  • Характеристика автоматизованої системи установи і умов її функціонування. Розмежування інформаційних потоків. Модернізація компонентів системи. Захист інформації від витоку технічними каналами. Порядок внесення змін і доповнень до технічного завдання.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.05.2013

  • Управління процесами передавання повідомлень із оптимальними показниками якості. Визначення моделі мережі зв'язку математичним описом її структури та процесів надходження заявок до кінцевих пунктів. Мережний аналіз і обслуговування схем потоків звернень.

    контрольная работа [32,8 K], добавлен 13.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.