Главная > Передача данных, Т.1
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

5.3.1.2. НАСТРАИВАЕМЫЙ ЧАСТОТНЫЙ КОРРЕКТОР СИГНАЛОВ ДАННЫХ

Если области рассеяния неравномерности затухания и ГВЗ, остающиеся после компромиссной коррекции, слишком велики, чтобы при определенном методе и заданной скорости передачи обеспечить достаточно высокое качество связи, следует применять настраиваемый корректор.

Первая из имеющихся в данном случае возможностей — это возможность реализовать желаемую коррекцию заданных кривых затухания и ГВЗ в соответствий с теоретическим требованием (постоянство затухания и ГВЗ канала связи в используемой для передачи полосе частот) с помощью некоторого числа отдельных настраиваемых корректирующих цепей. Этот принцип иллюстрируется рис. 5.16 а, б на примере коррекции заданной кривой ГВЗ. Зависимости ГВЗ от частоты для отдельных цепей берутся из табл. 5.1. Форма показанных на рис. 5.166 кривых для фазовыравнивающих цепей с передаточными функциями второго порядка определяется, как следует из табл. 5.1, настройкой двух параметров Из рис. 5.16 а видно, что желаемое постоянное ГВЗ удается получить лишь приближенно. Это приближение можно, однако, улучшить, увеличив количество отдельных корректирующих цепей.

Высококачественную коррекцию с помощью отдельных настраиваемых цепей можно практически обеспечить только для некоммутируемых соединений. Причина этого в том, что, кроме длительных измерений характеристик затухания и ГВЗ, нет простых критериев, которые позволили бы произвести настройку параметров отдельных цепей. Это необходимо пояснить подробнее.

Хотя цепи для коррекции ГВЗ, как уже отмечалось, могут быть реализованы так, что не вносят неравномерность в затухание, цепи, обычно применяемые для коррекции затухания, создают неравномерность ГВЗ. Таким образом, если изменена коррекция затухания, то должна быть изменена и коррекция ГВЗ. В схемах для коррекции ГВЗ каждая отдельная цепь оказывает существенное действие всегда лишь на незначительную часть корректируемой области частот, даже если ее влияние и распространяется,

как видно на рис. 5.166, на всю эту область. Практически разработанные корректоры затухания и ГВЗ телефонных соединительных трактов с полосой пропускания канала ТЧ содержат около десяти отдельных цепей [5.18], соответственно велико и число настраиваемых параметров.

Рис. 5.16. Коррекция неравномерности ГВЗ (а, кривая 1) с помощью коррек тора (б, кривая 2), состоящего из отдельных корректирующих цепей

Такое значительное число параметров, частично зависящих друг от друга, лишь с большим трудам можно определить по некоторому критерию на основе принимаемого сигнала, так как при этом всегда учитывается вся полоса частот, используемая для передачи. Более выгодно вместо этого рассчитать наиболее благоприятные значения параметров по измеренным

характеристикам затухания и ГВЗ, например, с помощью ЭВМ [5.19].

Настраиваемые корректоры описанного типа применяются организациями связи, прежде всего, для уменьшения искажений в некоммутируемых соединениях с полосой ТЧ до таких допустимых значений неравномерности затухания и ГВЗ, которые предусмотрены Рекомендацией МККТТ МЛ 02 [6.20] (см. разд. 3.2.2) для телефонных соединительных трактов особого качества.

Преимущество описанного выше способа реализации настраиваемых корректоров заключается в том, что он обеспечивает аппроксимацию кривой практически любой формы. Для отдельных типов каналов ближней и дальней связи — низкочастотных и пупинизированных кабелей и каналов ВЧ, входящих в состав телефонных соединительных трактов с полосой ТЧ, - частотные характеристики затухания и ГВЗ в основном известны (см. разд. 3). Это позволяет строить переключаемые по ступеням корректоры, которые корректируют определенное число участков ВЧ тракта или пупииизированных и непупинизированных кабельных линий. После ступенчатой коррекции остается некоторая погрешность, которую можно уменьшить путем дополнительного точного выравнивания.

Пример такого рода корректора и реализуемых с его помощью кривых ГВЗ и затухания показан на рис. 5.17 [5.21]. В рассматриваемом случае обеспечивается коррекция канала ТЧ, при которой возможна передача со скоростью 4800 бит/с [5.22] (см. разд. 7.4). Таким устройством не могут быть скорректированы только особо длинные средне- и тяжелопупинизированные кабели. Это, однако, не имеет практического значения, так как указанные кабели все равно непригодны для быстрой передачи данных из-за их слишком низкой верхней граничной частоты (см. разд. 3.1.3).

Преимущество рассмотренного типа корректоров состоит в простоте их обслуживания. Для составных телефонных трактов при настройке корректора должны задаваться только три параметра: число участков ВЧ тракта, длина пупинизированното кабеля и длина низкочастотного кабеля (абонентских линий). Коррекция осуществляется во всей полосе частот, необходимой для передачи. Для настройки корректоров выбираются некоторые критерии, подробно, рассматриваемые, в следующем разделе. Соответствующий критерию сигнал выделяется из принимаемого сигнала. В приемниках аппаратуры передачи данных, которые (при подразумевающейся едесь высокой удельной скорости передачи) всегда работают синхронно, эти критерии могут быть выведены непосредственно из глазковой диаграммы. Поэтому настраиваемый корректор относится к приемнику. Для настройки корректора должна быть Слана достаточно длинная псевдослучайная двоичная последовательность (например, сформированная с помощью скремблера —

(кликните для просмотра скана)

см. разд. 4.4.1), чтобы энергия была равномерно распределена по всей используемой для передачи полосе частот и в значительной степени независимо от передаваемой последовательности данных был обеспечен синхронизм между сигналом данных и тактовым сигналом. Если бы последовательность состояла из небольшого числа символов, то она «мела бы линейчатый спектр с малым числом спектральных линий в используемой полосе частот и момент отсчета был бы благоприятным только для двоичной последовательности частного вида, так что настройка корректора в расчете на произвольную последовательность данных оказалась бы невозможной.

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru