Файл: Теория и техника передачи данных и телеграфия учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 233

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

бельных линий связи, а радиоканалы — на радиорелейные, тро­ посферные, каналы коротковолновых ( K B ) , средневолновых (СВ) и длинноволновых ( Д В ) радиолиний.

По ширине полосы передаваемых частот, необходимой для передачи различных видов информации, различают телеграфные и телефонные каналы, каналы вещания и звукового сопровож­ дения телевидения, а также каналы первичной и вторичной группы систем ВЧ телефонирования (широкополосные каналы).

По характеру сигналов на входе и выходе

 

КОА

каналы

раз­

деляют на непрерывные и каналы постоянного тока.

 

а)

Ой

КОЙ

КОЙ

і

ОЙ

 

 

ПрЗ

 

Прм

Прм

 

 

Прм

\01рмГ—І—і—

llpd

і

ПрЗ

 

 

 

 

Канап

сбязи

 

 

 

 

 

ОЙ

НОЯ

коя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прд

 

 

 

 

 

 

 

Прм

 

 

 

 

 

 

6)'

 

 

 

 

 

 

 

 

Прд

 

 

 

 

 

 

 

Прм

 

 

 

 

 

 

 

ОЙ

Каналы

связи

 

ОЙ

 

 

 

Прд

= >

 

Прм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прм

-Канал

сбязи •

 

Прд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

3.1.

 

 

 

 

Непрерывным

 

называют такой канал, на входе

и выходе

ко­

торого сигналы представляют собой непрерывную функцию вре­ мени. К непрерывным относятся телефонные каналы, каналы вещания и звукового сопровождения телевидения, а также ши­ рокополосные каналы.

Каналом постоянного

тока

называют такой канал, на входе и

выходе

которого

сигналами

являются

импульсы постоянного

тока. К

подобным

каналам

принадлежат все телеграфные, а

также импульсные

каналы.

 

 

 

 

3.1.2.

Телеграфные

каналы

Для передачи телеграфных посылок применяются физические цепи и провода, каналы тонального телеграфирования ( Т Т ) , ра­ диорелейные каналы, каналы KB радиолиний и др.


Физические цепи и провода позволяют осуществлять непо­ средственную передачу посылок постоянного тока. Телеграфиро­

вание постоянным

током производится по однопроводным линиям

с использованием

земли в качестве обратного провода (рис. 3 . 2а),

по двухпроводным линиям и жилам подземных и морских кабе­ лей (рис. 3.26), а также по средним точкам двухпроводных ли­ ний. Последний случай является одним из простых методов уплотнения, позволяющим по двухпроводной цепи осуществлять одновременно телефонную и телеграфную связь. При этом ис­

пользуются

свойства

сбалансированного

моста, составленного

с помощью

дифференциальных трансформаторов Tpl

и Тр2

(рис. 3.2е) и позволяющего образовать дополнительную

искусст­

венную цепь

(средняя

точка, земля) для

телеграфной передачи.

а)

 

-Линия сВяэи-

 

 

ОД

 

ОЙ

 

 

 

 

4^

 

б)

OR

 

 

 

 

Tpl

 

 

 

ТЛФ

«те

OR '

Рис. 3.2.

При работе по проводным линиям различают дальность теле­ графирования без каких-либо промежуточных или усилительных устройств, которую называют дальностью непосредственного те­ леграфирования, и. дальность телеграфирования с промежуточ­ ными устройствами. Дальность непосредственного телеграфиро­ вания зависит от качества линии (сопротивление провода и.его изоляция), токов помех, наводимых в линии от посторонних источников, скорости телеграфирования, величины напряжения линейных батарей, чувствительности входного устройства прием­ ника и исправляющей способности оконечного аппарата.

При телеграфировании по воздушным линиям связи основной причиной, ограничивающей дальность работы, являются токи помех. Дальность непосредственного телеграфирования состав­ ляет 400—500 км для двухполярной работы (при максимальной величине напряжения линейной батареи 160 В и чувствительно-


•ста входного устройства 15—20 мА) и 200—250 км для однополярной работы (при чувствительности входного устройства 45—50 мА) .

Дальность непосредственного телеграфирования по кабель­ ным линиям ограничивается, в основном, характеристическими искажениями и допустимой величиной напряжения линейных ба­ тарей, а также зависит от типа кабеля.

При использовании на проводных линиях промежуточных устройств (регенеративных трансляций) дальность связи не огра­ ничена.

Воздушные и кабельные линии, протяженность которых соот­ ветствует дальности непосредственного телеграфирования, обес­ печивают передачу импульсов постоянного тока со скоростью телеграфирования 50—80 бод и позволяют осуществлять дуп­ лексную, полудуплексную и симплексную связь.

При включении

оконечной

аппаратуры

(OA)

согласно

рис.

3.2а, б, в обеспечивается полудуплексная

или симплексная

связь. Дл я образования дуплексной связи необходимо

подключе­

ние

дополнительного

устройства — дифференцированной дуп­

лексной схемы Д Д С (рис. 3.2г).

Дуплексная схема обеспечивает

переход от четырехпроводной схемы включения передатчика и приемника OA на двухпроводную схему линии связи. Особен­ ность дуплексной схемы при телеграфировании по проводам со­ стоит в том, что осуществляется одновременная передача и прием по двухпроводной цепи (провод — з е м л я или два провода). В от­ личие от этого под дуплексом при работе по радиоканалам и ка ­ налам ТТ понимается одновременная передача и прием по двум частотно-разнесенным направлениям передачи и приема четырехпроводного тракта.

В настоящее время при телеграфной связи, а тем более при передаче данных, в редких случаях сигналы передаются на боль­ шие расстояния по проводам. В основном проводные линии яв­ ляются вставками в составные каналы, используются в качестве манипуляционных линий между приемником и передатчиком радиоканалоз или в виде соединительных линий с каналообразующей аппаратурой. Для передачи дискретной информации чаще всего применяются каналы ТТ, радиорелейные каналы и каналы K B радиолиний, имеющие модемы в составе каналообразующей аппаратуры и поэтому обеспечивающие непосредственный ввод дискретных сигналов.

Каналы тонального телеграфирования образуются путем вто­ ричного уплотнения телефонных каналов кабельных, радиоре­ лейных, тропосферных и других линий связи. По рекомендации М К К Т Т каналы ТТ рассчитываются на скорости телеграфирова­ ния 50, 100 и 200 бод.

Под стандартным телеграфным каналом понимается канал Т Т с частотной модуляцией, имеющий разнос частот 240 Гц для скорости телеграфирования 100 бод и позволяющий делить по-



лосу частот на два канала с разносом частот 120 Гц (50 бод) и объединять две полосы для образования одного канала с разно­ сом частот 480 Гц (200 бод) .

Для образования каналов ТТ применяется одноканальная и многоканальная аппаратура уплотнения.

Одноканальная аппаратура (система одноканального тональ­ ного телеграфа — ОТТ) позволяет в спектре телефонного канала образовать, кроме телефонной передачи, одну телеграфную дуп­ лексную связь. Структурная схема аппаратуры одновременного'

1

ОЙ

1

 

1

Прд

1

 

канал

Рис. 3.3.

тонального телеграфирования и телефонирования по телефон­ ному каналу, а также примерное распределение спектра частот

приведены на рис. 3.3. Телефонная

и телеграфная передачи раз­

 

 

 

 

 

 

делены фильтрами Ф\ и Ф?. На

входе

 

too

too

 

юо

 

и выходе канала ТТ установлены

моду­

 

 

 

лятор

М и демодулятор

Д.

 

 

X

700 д

700 И 700 | 7О0 „

 

 

Многоканальная

аппаратура

 

Т Т

«э I

 

 

 

 

 

I

I

 

| 4 * занимает

весь спектр

телефонного

ка­

 

em ігтлг 12ТЛГ ігтмг

для

образования

телеграфных

 

 

 

 

 

 

нала

 

 

Рис. 3.*.

 

 

каналов,

число которых

зависит

от

 

 

 

 

применяемого

способа

уплотнения,

ви­

 

 

 

 

 

 

да

модуляции

и допускаемой скорости

телеграфирования.

 

 

Промышленностью выпускается система частотного телегра­ фирования типа ТТ-17Л, позволяющая образовать 17 дуплекс­ ных телеграфных каналов для работы со скоростью до 75 бод, аппаратура П-318, обеспечивающая 16 телеграфных каналов при скорости телеграфирования 50 бод, и аппаратура частотно-вре­ менного уплотнения ЧВТ . С помощью последней спектр стан­ дартного телефонного канала делятся на четыре частотных под­ канала шириной 700 Гц, а в каждом подканале методом времен­

ного уплотнения

образуется 12 телеграфных

каналов

со ско­

ростью р а беты

50

бод (рис. 3.4). Всего получается 48

каналов,

из которых по

одному в каждом подканале используется для-

синхронизации, т. е. образуется 44 действующих

канала.