Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
Ключевыми понятиями техники телекоммуникационных систем и сетей являются канал передачи или канал электросвязи.
Каналом передачи называется совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая передачу сигналов электросвязи в определенной полосе частот или с определенной скоростью передачи между оконечными или промежуточными пунктами телекоммуникационных сетей.
Каналы передачи (далее просто «каналы») классифицируются:
по методам передачи сигналов электросвязи различают аналоговые и цифровые каналы. Аналоговые каналы, в свою очередь, подразделяются на непрерывные и дискретные в зависимости от изменения представляющего (информационного) параметра сигнала (см. лекцию 2). Цифровые каналы делятся на каналы с использование импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), каналы с использованием дифференциальной ИКМ и каналы на основе дельта-модуляции; каналы, в которых на одних участках используются аналоговые, а на других цифровые методы передачи сигналов, называются смешанными каналами передачи;
в зависимости от ширины полосы пропускания, в которой передаются сигналы электросвязи, и соответствия параметров каналов установленным нормам различают аналоговые типовые каналы тональной частоты, типовые первичный, вторичный, третичный и четверичный широкополосные каналы; типовые каналы передачи сигналов звукового вещания, сигналов изображения и звукового сопровождения телевидения;
в зависимости от скорости передачи и соответствия параметров каналов установленным нормам различают основной цифровой канал, первичный, вторичный, третичный, четверичный и пятеричный цифровые каналы;
по виду среды распространения сигналов электросвязи различают: проводные каналы, организованные по кабельным и, реже, воздушным линиям связи, и каналы радиосвязи, организованные по радио, радиорелейным и спутниковым линиям связи.
Каналом электросвязи называется комплекс технических средств и среды распространения, обеспечивающий передачу первичных сигналов электросвязи от преобразователя сообщения в первичный сигнал до преобразователя первичного сигнала в сообщение.
Помимо приведенной классификации, каналы электросвязи подразделяются:
по виду передаваемых первичных сигналов (или сообщений) различают: телефонные каналы, каналы звукового вещания, телевизионные каналы, телеграфные каналы и каналы передачи данных;
по способам организации двусторонней связи различают: двух-проводный однополосный канал, двухпроводный двухполосный канал и четырехпроводный однополосный канал;
по территориальному признаку каналы электросвязи подразделяются на международные, междугородные, магистральные, зоновые и местные.
Рассмотренная классификация каналов передачи и электросвязи соответствует сложившейся практике их организации и разработки требований к их основным параметрам и характеристикам, которые принято увязывать с соответствующими параметрами и характеристиками первичных сигналов.
Канал может характеризоваться тремя параметрами:
1) эффективно передаваемой полосой частот , которую канал способен пропустить с выполнением требований к качеству передачи сигналов;
2) временем Тк, в течение которого канал предоставлен для передачи сигналов или сообщений;
3) динамическим диапазоном DK, под которым понимается отношение вида
где Wкмакс - максимальная неискаженная мощность, которая может быть передана по каналу; Wкмин - минимальная мощность сигнала, при которой обеспечивается необходимая защищенность от помех.
Очевидно, что передача сигнала с параметрами , Tc и Dc по каналу с параметрами , TK и DK возможна при условии
(2)
Произведение трех параметров канала VK = DK FK TK называется его емкостью. Сигнал может быть передан по каналу, если его емкость не менее объема сигнала (см. лекцию 2). Если система неравенств (2) не выполняется, то возможна деформация одного из параметров сигнала, позволяющих согласовать его объем с емкостью канала. Следовательно, условие возможности передачи сигнала по каналу можно представить в общем виде
(3)
Канал характеризуется защищенностью
(4)
где Wn - мощность помех в канале.
Пропускная способность канала описывается следующим выражением:
(5)
где Wcp - средняя мощность передаваемого по каналу сигнала.
Канал передачи как четырехполюсник
Канал передачи, как совокупность технических средств и среды распространения электрического сигнала, представляет каскадное соединение различных четырехполюсников, осуществляющих фильтрацию, преобразование сигналов, их усиление и коррекцию. Следовательно, канал можно представить эквивалентным четырехполюсником, параметры и характеристики которого определяют качество передачи сигналов (см. рис. 1).
На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1-1 и 2-2 - входные и выходные полюсы (или зажимы) соответственно; и - комплексные входной и выходной токи; и - комплексные входное и выходное напряжения; и - комплексные входное и выходное сопротивления (как правило, величины активные и равные, т.е. ); - комплексный коэффициент передачи по напряжению, - модуль коэффициента передачи и -фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами; если берется отношение входного тока к выходному, то говорят о коэффициенте передачи по току; , - мгновенные значения напряжения входного и выходного сигналов и рвч и рвых - входной и выходной уровни по напряжению или мощности сигналов.
Рис. 1. Канал передачи как четырехполюсник
Каналы передачи работают с реальными нагрузками и , подключаемыми соответственно к зажимам (полюсам) 1-1 и 2-2.
Свойства каналов и их соответствие требованиям к качеству передачи сообщений определяются рядом параметров и характеристик.
Первым и одним из основных параметров каналов является остаточное затухание , под которым понимается рабочее затухание канала, измеренное или рассчитанное в условиях подключения к полюсам 1-1 и 2-2 (см. рис. 1) активных сопротивлений, соответствующих номинальным значениям , и соответственно. Входные и выходные сопротивления отдельных устройств канала передачи достаточно хорошо согласуются между собой. При этом условии рабочее затухание канала можно считать равным сумме характеристических (собственных) затуханий (ослаблений) отдельных устройств, не учитывая отражений. Тогда остаточное затухание канала может быть определено по формуле
(1)
где рвх и рвыч - уровни на входе и выходе канала (см. рис. 1); Аi - затухание i-го и Sj - усиление j-го четырехполюсников, составляющих канал передачи.
Это означает, что остаточное затухание (ОЗ) канала представляет собой алгебраическую сумму затуханий и усилений и удобна при расчетах , когда известны затухания усилительных участков и усиления усилителей. ОЗ измеряется на определенной для каждого канала измерительной частоте.
В процессе эксплуатации ОЗ канала не остается величиной постоянной, а отклоняется от номинального под воздействием различных дестабилизирующих факторов. Эти изменения 03 называются нестабильностью, которая оценивается по максимальному и среднеквадратическому значениям отклонений от номинального или величиной их дисперсии.
Остаточное затухание канала увязывается с его полосой пропускания. Полоса частот канала, в пределах которой остаточное затухание отличается от номинального не более чем на некоторую величину называется эффективно передаваемой полосой частот (ЭППЧ). В пределах ЭППЧ нормируются допустимые отклонения 03 от номинального значения. Наиболее распространенным способом нормирования является использование «шаблонов» допустимых отклонений 03. Примерный вид такого шаблона приведен на рис. 2.
Рис. 2. Примерный шаблон допустимых отклонений остаточного затухания канала передачи
На рис. 2 приняты следующие обозначения: f0 - частота, на которой определяется номинальное значение 03; fн , fв - нижняя и верхняя граничные частоты ЭППЧ; 1,2- границы допустимых отклонений 03; 3 - вид измеренной частотной характеристики 03. Отклонения 03 от номинального определяются по формуле
(2)
где f - текущая частота и f0 - частота определения номинального значения 03.
С понятием ЭППЧ тесно связана амплитудно-частотная характеристика - АЧХ (или просто частотная характеристика) канала, под которой понимается зависимость остаточного затухания от частоты при постоянном уровне на входе канала, т.е. рвх = const. Эта характеристика оценивает амплитудно-частотные (просто частотные) искажения, вносимые каналом за счет зависимости его 03 от частоты. Допустимые искажения определяются шаблоном отклонений 03 в пределах ЭППЧ. Примерный вид АЧХ канала показан на рис. 3.
Для передачи ряда сигналов электросвязи важной является фа-зочастотная характеристика - ФЧХ (просто фазовая характеристика) канала, под которой понимается зависимость фазового сдвига между выходным и входным сигналами от частоты, т.е. . Общий вид фазовой характеристики канала приведен на рис. 4 (линия 1).
Рис. 3. Частотная характеристика канала Рис. 4. Фазовая характеристика канала
В средней части ЭППЧ указанная характеристика близкая к линейной, а на ее границах наблюдается заметная нелинейность, обусловленная фильтрами, входящими в состав канала передачи. В связи с тем, что непосредственное измерение фазового сдвига, вносимого каналом, затруднительно, для оценки фазовых искажений рассматривают частотную характеристику группового времени прохождения - ГВП (или замедления - ГВЗ)
(3)
где - фазочастотная характеристика.
Примерный вид частотной характеристики ГВП показан на рис. 4 (линия 2).
Частотные характеристики остаточного затухания, фазового сдвига или группового времени прохождения определяют линейные искажения, вносимые каналами передачи при прохождении по ним сигналов электросвязи.
Для оценки линейных искажений на передаваемые сигналы можно воспользоваться спектральными либо временными представлениями сигналов и соответственно частотными либо временными характеристиками каналов (трактов) передачи. Спектральное и временное представления сигнала связаны между собой парой преобразования Фурье:
(прямое преобразование);
(обратное преобразование),
где - сигнал как функция времени; - комплексная спектральная функция сигнала.
Эта связь позволяет при заданной форме сигнала на входе канала (заданном воздействии) определить форму сигнала (отклик) на выходе канала. Если сигнал на входе канала обозначить , то его можно представить в виде
(4)
где - комплексная спектральная функция входного сигнала. Сигнал на выходе канала можно определить как
(5)
где - комплексная спектральная функция выходного сигнала. Эта функция определяется с помощью известных частотных характеристик канала из выражения
(6)
где - модуль коэффициента передачи; - фазовый сдвиг.
Следовательно, зная амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики канала, можно определить отклик (реакцию) на выходе канала при заданном воздействии на его входе.
Временными характеристиками канала называются отклики на выходе канала на воздействие определенной формы на его входе. К ним относятся: переходная характеристика, т.е. отклик канала
на воздействие в виде единичной функции, и импульсная характеристика, т.е. отклик на воздействие в виде единичного импульса.
При передаче импульсных сигналов (телеграфных, передачи данных) или факсимильных и телевизионных сигналов, для правильного приема которых необходимо точное восстановление их формы, качество канала удобнее оценивать по временным характеристикам; при передаче телефонных сигналов и сигналов звукового вещания, для которых важно восстановить на приеме спектральную плотность передаваемого сигнала, качество канала удобнее оценивать по частотным характеристикам. Метод оценки по частотным характеристикам (спектральный метод) находит более широкое применение, так как:
1) частотные характеристики каскадного соединения нескольких четырехполюсников легко определяются по характеристикам отдельных четырехполюсников, входящих в состав этого соединения. Временные характеристики не поддаются таким простым расчетам;
2) частотные характеристики легче измерить с необходимой степенью точности, тогда как точное измерение временных характеристик является более сложной задачей;
3) по частотным характеристикам канала можно определить его временные характеристики, тогда как обратная задача не всегда может быть решена.
В идеальном случае отсутствие линейных искажений в канале соответствует постоянству коэффициента передачи или остаточного затухания и линейности фазовой характеристики во всем диапазоне частот от 0 до бесконечности, т.е.
или (7)
(8)
где k = 0, 1, 2, ...
Условие (8) соответствует постоянству группового времени прохождения (замедления) канала, т.е.
(9)
Условия (7-9) называется условиями неискаженной передачи. Для полосы частот канала условия неискаженной передачи графически представлены на рис. 5.
Амплитудно-частотная характеристика и частотная характеристика затухания Частотная характеристика фазового сдвига времени прохождения затухания
Частотная характеристика затухания группового
Рис. 5. Условия неискаженной передачи
Зависимость мощности, напряжения, тока или их уровней на выходе канала от мощности, напряжения, тока или их уровней на входе канала называется амплитудной характеристикой - АХ. Под АХ канала понимается также зависимость остаточного затухания канала от уровня сигнала на его входе, т.е. , измеренная при некоторой обусловленной постоянной частоте измерительного сигнала на входе канала, т.е. fизм = const.
Амплитудная характеристика канала может быть представлена различными зависимостями (рис. 6): (рис. 6 а , линии 1 и 2), (рис. 6 б, линия 1), (рис. 6 б, линии 2 и 3), где приняты следующие обозначения: Uвх, Uвых - напряжения сигнала на входе и выходе канала соответственно; рвх„ рвых - уровни (напряжения, мощности) сигналов на входе и выходе канала соответственно; - остаточное затухание канала передачи.
Из рассмотрения графиков, представленных на рис. 6, видно, что АХ имеет три участка:
1) нелинейный участок при малых значениях напряжения или уровней сигнала на входе канала; нелинейность АХ при этом объясняется соизмеримостью напряжения или уровня сигнала с шумами самого канала;
2) линейный участок при значениях напряжения или уровня входного сигнала, для которого характерна прямая пропорциональная зависимость между напряжением (уровнем) сигнала на входе канала и напряжением (уровнем) сигнала на выходе канала;
3) участок с существенной нелинейностью при значениях входного напряжения (уровня) сигнала выше максимальных Uмакс (рмакс), для которых характерно появление нелинейных искажений. Если угол наклона прямой, соответствующей линейному участку АХ, равен 45°,
то напряжение (уровень) сигнала на выходе канала равно напряжению (уровню) на его входе; если угол наклона меньше 45°, то в канале имеет место затухание, а если угол наклона больше 45°, то в канале имеет место усиление. Если , то канал вносит затухание (ослабление), если , то канал передачи вносит остаточное усиление.
Рис. 6. Амплитудные характеристики канала передачи
Незначительная нелинейность АХ при малых значениях входного напряжения или уровня сигнала не влияет на качество передачи и ею можно пренебречь. Нелинейность АХ при значительных значениях напряжения или уровня входного сигнала, выходящих за пределы линейного участка АХ, характеризуется появлением нелинейных искажений, которые проявляются в возникновении гармоник или комбинационных частот входного сигнала. По АХ можно лишь приблизительно оценить величину нелинейных искажений. Более точно величина нелинейных искажений в каналах оценивается коэффициентом нелинейных искажений или затуханием нелинейности
или (10)
где - действующее значение напряжения первой (основной) гармоники измерительного сигнала; , и т.д. - действующие значения напряжений второй, третьей и т.д. гармоник сигнала, возникших из-за нелинейности АХ канала передачи. Кроме того, в технике многоканальных телекоммуникационных систем передачи широко пользуются понятием затухания нелинейности по гармоникам
(11)
где - абсолютный уровень первой гармоники измерительного сигнала; - абсолютный уровень n-й гармоники, обусловленной нелинейностью АХ канала.
Цифровые каналы характеризуются скоростью передачи, а качество передачи сигналов оценивается коэффициентом ошибки, под которым понимается отношение числа элементов цифрового сигнала, принятых с ошибками к общему числу элементов сигнала, переданных в течение времени измерения
(12)
где - число ошибочно принятых элементов; - общее число переданных элементов; В - скорость передачи в бодах; Т - время измерения (наблюдения).
Телекоммуникационные системы должны быть построены таким образом, чтобы каналы обладали определенной универсальностью и были бы пригодны для передачи различного вида сообщений. Такими свойствами обладают типовые каналы, параметры и характеристики которых нормированы. Типовые каналы могут быть простыми, т.е. не проходящими через оборудование транзита, и составными, т.е. проходящими через оборудование транзита.
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- Предисловие
- Введение
- Лекция 1
- Основные понятия и определения
- Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- Сигналы передачи данных и телеграфии
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- Типовые каналы передачи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- Анализ резисторной дифференциальной системы
- Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- Определение входных сопротивлений тдс
- Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- Устойчивость телефонного канала
- Искажения от обратной связи
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- Методы разделения канальных сигналов
- Взаимные помехи между каналами
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов
- Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- Фильтровой метод формирования обп
- Многократное преобразование частоты
- Фазоразностный метод формирования обп
- Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- Оценка переходных помех 1-го рода.
- Оценка переходных помех 2-го рода.
- Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- Квантование сигналов по уровню
- Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- Гармонический сигнал.
- Речевой сигнал.
- Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- Телевизионный сигнал.
- Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- Кодирование квантованных сигналов
- Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- Принципы регенерации цифровых сигналов
- Линейное кодирование в цсп
- Лекция 12
- Разностные методы кодирования.
- Иерархия цифровых систем передачи
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- Дельта-модуляция
- Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- Оптические приемники
- Лавинные фотодиоды (лфд).
- Шумы приемников оптического излучения.
- Модуляторы оптической несущей
- Виды модуляции оптической несущей.
- Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- Оптические усилители
- 1. Усилители Фабри - Перо.
- 2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- 3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- 4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- 5. Усилители на примесном волокне
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- Антенно-фидерные устройства
- Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- Спутниковые системы передачи
- Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- Назначение и состав сетей электросвязи
- Методы коммутации в сетях электросвязи
- Структура сетей электросвязи
- Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- Элементы теории телетрафика
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- Состав и назначение телеграфных сетей
- Сети передачи данных
- Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- Телематические службы
- Цифровые сети интегрального обслуживания
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- Основы построения систем сотовой связи
- Основы транкинговых систем радиосвязи
- Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- Вопросы для самоконтроля,
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей