Циклическая синхронизация во временных системах передачи 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Циклическая синхронизация во временных системах передачи



Мультивибратор из основного условия правильной работы в многоканальных временных системах является синхронной и синфазной работе приемного распределителя. Синхронность движения – одинаковость частоты переключения выходных цепей. Синфазность – одноименность переключения цепей

Типы синхронизации:

-Поэлементная -Циклическая

Циклическая синхронизация:

Используется, когда максимально число временных каналов и минимальна скорость передачи.

В начале каждого цикла подается импульс или комбинация (синхроимпульс). Условие применения цикловой синхронизации с помощью коммутатора:

- длительность шага t0=T; 1/T=f, - , - - нестабильность, L–шаг, t0-длительность шага, - абсолютная нестабильность распределения

Введем допустимое рассоглосование тогда

Допустимая длительность цикла: Тд.ц.=L`допt0ц

Если Тд.цц, то такая циклическая синхронизация не требует дополнительных синхрогенераторов

Жесткая синхронизация – больше скорость и длительность циклов, значит требуются дополнительная поэлементная синхронизация.

Типы организации жесткой синхронизации:

входной цифровой поток – входной

сигнал или система ФАПЧ Для разомкнутых систем:

Недостаток: если прервался поток, то отсутствует и синхранизация. Используется, когда большие скорости передачи и циклы передачи, но не допускает больших временных интервалов.

Проводные линии связи: опр, клас; первич парам и значение их для передачи сигнала.

Проводные линии связи.

Конструктивно кабельные ЛС представляют собой изолированный проводник. В зависимости от расположения проводников существуют симметричные электрические кабели и коаксиальные. Симметричный кабель представляет собой витую пару двух изолированных проводников. Коаксиальный кабель – это два проводника, один из которых расположен концентрически по центру и изолирован от другого, а второй проводник является оболочкой первого изолированного. Параметры симметричных и коаксиальных кабелей довольно сильно отличаются друг от друга.

По диапазону частот симметричные кабели можно разделить:

- низкочастотные (до 12 кГц), в свою очередь делятся на абонентские (однопарные) и городские.

- кабели дальней связи (высокочастотные), в свою очередь делятся на воздушные, подводные и т.д.

В основном используемые кабели являются многожильными (используются в магистральных сетях).

Еще одним типом кабельных ЛС являются оптоволоконные ЛС, которые подчиняются законам оптики и характеризуются наличием двух оптических сред с разными углами преломления.

, - коэффициенты преломления. В зависимости от диаметра оптоволокна и длины

волны луча оптоволоконные ЛС делят на:

- одномодовые – диаметр оптоволокна меньше либо равен длине волны светового

потока. Величина диаметра от 4 до 8 микрон.

- многомодовые – диаметр оптоволокна больше длины светового потока. Величина

диаметра от 0,8 до 1,6 микрон.

В зависимости от характера распространения различают ступенчатые (2а) и градиентные (2б) оптоволокна.

а) б)

В ступенчатом оптоволокне существенно больше интерференция света, а значит, выше искажения сигнала, чем в градиентном.

Оптические кабели в сравнении с электрическими имеют несколько преимуществ:

– они не подвержены влиянию внешних электромагнитных полей;

- имеют более высокую пропускную способность;

- затухание определяется частотой кварца, что обуславливает относит дешевизну добываемого материала.

Основной трудностью в применении оптических ЛС является трудоемкость процесса стыковки.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.171.180 (0.004 с.)