Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
При построении двусторонних каналов неизбежно возникают замкнутые электрические системы. Их появление обусловлено использованием развязывающих устройств (РУ) на основе дифференциальных систем или направляющих фильтров, имеющих конечную величину затухания между встречными направлениями передачи.
Двусторонний канал одержит одну (одиночную) замкнутую систему либо несколько каскадно-включенных одиночных замкнутых систем (ОЗС). Обобщенная схема ОЗС приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: РУ1, РУ2 - развязывающие устройства, а 1-1, 2-2, 4-4 их полюса; А142 и А242 - переходные затухания соответствующих РУ между направлениями передачи; Ус.1 и Ус.2 -усилители соответствующих направлений передачи (как бы эквиваленты каналов передачи одного и другого направлений); Sy1 и Sy2 -усиление усилителей между полюсами 2-2 и 4-4; S1 и S2 - рабочее усиление усилителей соответствующего направления передачи между полюсами 1-1 РУ1 и РУ2, подключения двухпроводных линий.
Рис. 1. К определению устойчивости одиночной замкнутой системы
Из-за конечной величины переходного затухания РУ в этой системе возникает петля обратной связи от полюсов 4-4 к полюсам 2-2 РУ1 - Ус.1 - полюсам 4-4 и 2-2 РУ2 – Ус.2 - полюсам 4-4 РУ1 (пунктирная линия).
Вследствие этого будет иметь место влияние одного направления передачи на другое. Это влияние при некоторых условиях может привести к самовозбуждению ОЗС и тогда передача станет невозможной.
Определим условия устойчивости ОЗС, воспользовавшись критерием устойчивости Найквиста. Согласно этому критерию, система с обратной связью самовозбудится, если одновременно будут выполнены два условия для разомкнутой петли обратной связи в полосе частот от нуля до бесконечности:
1) условие амплитуд
(1)
т.е. сумма усилений в разомкнутой цепи обратной связи больше или равна сумме затуханий по этой же петле;
2) условие фаз, т.е. сумма фазовых сдвигов, вносимых устройствами образующих петлю обратной связи [РУ1, Ус1, РУ2 и Ус2, (см. рис. 1)], равна
(2)
где n = 0, 1,2, ...
Так как в рассматриваемой ОЗС фазовые соотношения случайны, то полагая, что условия фаз выполняются хотя бы на одной частоте рабочей полосы частот, определим условия устойчивости ОЗС, т.е. невыполнения условия амплитуд
или(3)
Из рис. 1 следует, что ОЗС будет устойчива, т.е. генерация не возникнет, если
(4)
Величина, показывающая на сколько сумма затуханий по петле больше суммы усилений, называется запасом устойчивости X. Для рассматриваемой ОЗС запас устойчивости равен
X = (А141 + А242) - (Sy1 + Sy2). (5)
Иногда величину X называют затуханием по петле обратной связи. Величина, показывающая, на сколько можно увеличить усиление усилителей Sy1 и Sy2, чтобы ОЗС самовозбудилась (полагаем, что условие фаз (2) выполняется), называется устойчивостью и определяется по формуле
(6)
Устойчивость показывает, на какую величину следует увеличить усиление каждого из усилителей ОЗС (см. рис. 1), чтобы в ней при выполнении условий фаз (2) возникла генерация.
Если в качестве развязывающих устройств (РУ1 и РУ2) используется равноплечая трансформаторная дифференциальная система (ТДС), то переходное затухание согласно [(24), лекция 5] равно
А142 = Ae1 + 6, ДБ и А242 = Аe2 + 6, ДБ, (7)
здесь Ае1, Ае2- балансные затухания первой и второй ТДС.
Из рис. 1 следует, что рабочие усиления S1 и S2 равны S1 = Sy1 - А12- А41 = Sy1 - 6, дБ и S2 = Sy2 - А12 - А41 = Sy2 - 6, дБ, (8)
где А12 и А41 - затухания равноплечих ТДС в направлениях пропускания [см.(16), (19) лекция 5].
Подставив значения затуханий (7) и усилений (8) в формулы (5) и (6) получим: запас устойчивости равен
X = (Ае1 + Аe2) - (S1 + S2), (9)
устойчивость равна
(10)
Если
Ae1 = Аe2 = Ae и S1=S2 = S, (11)
что часто встречается, то
(12)
Запас устойчивости ОЗС типа двустороннего двухпроводного двухполосного канала, где слева направо передается полоса частот f1...f2, а справа налево - f3...f4 [см. рис. 6, лекция 4] и в качестве РУ используется вилка направляющих фильтров нижних (ФНЧ) и верхних (ФВЧ) частот (рис. 2), будет равен затуханию по петле обратной связи от полюсов 2-2 РУ1, УНЧ, полюса 4-4 РУ2, ФНЧ, ФВЧ, полюса 2-2 РУ2, УВЧ, полюса 4-4 РУ,, ФВЧ, ФНЧ и полюса 2-2 РУ1:
(13)
устойчивость определится по формуле
(14)
В формулах (13) и (14) и на рис. 2 приняты следующие обозначения: Анч - затухание фильтра нижних частот (ФНЧ) в полосе эффективного задерживания (f3....f4) или в эффективно передаваемой полосе частот фильтра верхних частот (ФВЧ); АВЧ - затухание ФВЧ в полосе эффективного задерживания (f1....f2) или в эффективно передаваемой полосе частот ФНЧ (см. рис. 4 лекция 4); SHЧ - усиление усилителя нижних частот (УНЧ) и SBЧ - усиление усилителя верхних частот (ФВЧ). Затуханием фильтров в полосах эффективного пропускания пренебрегаем, так как оно значительно меньше затухания фильтров в полосах эффективного задерживания.
Рис. 2. К определению устойчивости двустороннего двухполосного канала с направляющими фильтрами верхних и нижних частот
Устойчивость двустороннего двухпроводного двухполосного канала в полосе частот нижней группы обеспечивается затуханием Авч направляющих ФВЧ, а в полосе частот верхней группы - затуханием Анч направляющих ФНЧ.
- 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