Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 20:16, курсовая работа
В настоящее время телекоммуникационные технологии быстро развиваются, это связано с тем, что отношение цена/качество на оборудование и направляющие системы, используемые при построении систем связи, постоянно снижается. Также постоянно растут запросы абонентов на предоставляемые услуги связи, что и определяет стремительное развитие телекоммуникаций. Набранный темп развития телекоммуникационных систем предопределяет и дальнейшее их совершенствование.
Введение 5
1 Выбор частоты дискретизации 6
2 Расчет количества разрядов в кодовой комбинации 10
3 Выбор кода аналого-цифрового преобразователя 16
4 Разработка структуры цикла первичного цифрового потока 23
5 Разработка структурной схемы проектируемой ЦСП ИКМ-ВРК 26
6 Разработка структуры цикла проектируемой ЦСП ИКМ-ВРК 29
7 Расчет тактовой частоты проектируемой ЦСП ИКМ-ВРК 31
8 Расчет параметров цикловой синхронизации ПЦП 32
9 Выбор типа линейного кода 36
10 Расчет длины регенерационного участка по симметричным кабелям 40
11 Расчет длины регенерационного участка по коаксиальным кабелям 47
12 Расчет параметров надежности линейного тракта ЦСП 52
Заключение 58
Список литературы 59
р(t) = ехр (-l t). (12.2)
Коэффициент готовности Кг связан со средним временем безотказной работы То и средним временем восстановления Тв соотношением:
Кг = Толп / (Толп + Тв), (12.3)
а коэффициент готовности с коэффициентом
простоя Кп связан
соотношением вида:
Кп = 1-Кг. (12.4)
Расчетная схема для определения показателей надежности приведена на рисунке 12.1
Рисунок 12.1. Расчёт показателей надёжности цифровой линии передачи на основе СЦИ
На рисунке 12.1 приняты следующие обозначения:
ООП - оборудование оконечного пункта, включающее в себя:
MUX1 – мультиплексор первичного временного группообразования с интенсивностью отказов lMUX1;
MUX2 – мультиплексор вторичного временного группообразования с интенсивностью отказов lMUX2;
DX1 – демультиплексор первичного временного группообразования с интенсивностью отказов lDX1;
DX2 – демультиплексор вторичного временного группообразования группообразования с интенсивностью отказов lDX2;
ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт с интенсивностью отказов lорп и общим числом nорп;
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт с интенсивностью отказов lнрп и общим числом nнрп;
КС – кабель связи с интенсивностью отказов одного километра lкаб и длиною, равной длине линейного тракта Lт, км.
Интенсивность отказов заданной линии передачи равна сумме отказов элементов ее составляющих:
lлп = lMUX1+lMUX2 + lDX1 + lDX2 + nорп ×lорп + nнрп ×lнрп + Lт ×lкаб, (12.5)
где nоп
– число оконечных пунктов
(ОП). В самом простом
случае линейный тракт
имеет 2 ОП – в начале
и в конце;
nорп – число ОРП, равное 3;
nнрп – число НРП, определяемое по формуле:
, (12.6)
где Lт - длина
линейного тракта, приведенная в задании
на проект;
lру – длина регенерационного участка;
При работе по симметричному кабелю, количество НРП составит:
Значения необходимых параметров для расчета показателей надежности станционного оборудования и оборудования линейного тракта приведены в таблице 12.1.
Таблица 12.1
Показатели надежности |
Тип оборудования | ||||||
MUX1 |
MUX2 |
DX1 |
DX2 |
НРП |
ОРП |
Кабель | |
l, 1/ч |
3×10-6 |
5×10-6 |
3×10-6 |
5×10-6 |
3×10-8 |
10-7 |
5×10-8, 1/км |
Тв, ч |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,0 |
0,5 |
5,0 |
Подставив значения интенсивностей отказов в (12.5), получим:
lлп = 3·10-6 + 5·10-6
+ 3·10-6 + 5·10-6 +
99·3·10-8 + 3·10-7 +
500·5·10-8 =
= 41,77·10-6 1/ч.
Среднее время безотказной работы линии передачи Толп будет равно:
Толп = 1/lлп, (12.7)
Толп = 23,941×103 ч.
Вероятность безотказной работы линии передачи согласно (12.2) равна:
рлп(t) = ехр ( - t / Толп), (12.8)
где t берется равным t1=24 часа, t2=720 часов
(месяц) и t3=8760 часов
(год);
PЛП(24) = ехр(-24/(24,166×103)) = 0,999;
PЛП(720) = ехр(-720/(24,166×103)) = 0,9704;
PЛП(8760) = ехр(-8760/(24,166×103)) = 0,6936.
Расчет коэффициента готовности
рассчитывают согласно формуле (12.3), для
которой среднее время
(12.9)
ТвЛП = 3,1729 ч » 3 ч 10 мин.
Коэффициент готовности равен:
Кг =0,9999.
Тогдда коэффициент простоя равен:
Кп = 0,0001.
Произведём аналогичный расчёт для коаксиального кабеля и занесём полученные данные в таблицу 12.2.
Таблиц 12.2
Симметричный кабель |
Коаксиальный кабель | ||
Число ОРП, nорп |
3 |
3 | |
Число НРП, nнрп |
99 |
57 | |
Интенсивность отказов, lлп, 1/ч |
41,77·10-6 |
40,51·10-6 | |
Среднее время безотказной работы линии, Толп, ч |
23,941 |
24,685 | |
Вероятность безотказной работы линии, рлп(t), ч |
t=1 день |
0,999 |
0,999 |
t=1 месяц |
0,9704 |
0,9713 | |
t=1 год |
0,6936 |
0,7013 | |
Среднее время восстановления линии, ТвЛП, ч |
3,1729 |
3,1471 | |
Коэффициент готовности, Кг |
0,9999 |
0,9999 | |
Коэффициент простоя, Кп |
0,0001 |
0,0001 |
Заключение
В данном курсовом проекте
была рассмотена работа системы передачи
плезиохронной цифровой иерархии, произведён
расчёт параметров, необходимых для
её правильного функционирования, приведена
обобщённая структурная схема цифровой
системы передачи с сременным
разделением каналов. В результате
выполнения проекта была усвоена
работа системы в целом.
Список литературы
1 Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы: Учебник для вузов. М.: Горячая линия – Телеком, 2005;
2. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. Цифровые системы передачи: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.Д. Моченова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007;
3. Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Многоканальные телекоммуникационные системы. Часть 2. Цифровые системы передачи. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003. Электронная версия;
4. Основы построения
5. Основы построения
6. Крухмалев В.В., Моченов А.Д. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. Часть 1. Основы построения многоканальных телекоммуникационных систем: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003.
Информация о работе Система передачи плезиохронной цифровой иерархии