Файл: Емельянов Г.А. Передача дискретной информации и основы телеграфии учеб. для вузов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 257

Скачиваний: 3

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

При несоблюдении этого условия и при автоматической рабо­ те передающего стартстопного аппарата часть знаков может про­ пасть за счет того, что синхронный распределитель не успеет пе­ редать в канал всю поступающую информацию. Поэтому неравен­ ство (7.3) должно соблюдаться в течение всей работы даже с уче­ том возможных отклонений скоростей распределителей стартстоп­ ного аппарата и синхронного передатчика.

Стартстопные аппараты обычно имеют удлиненную стоповую

посылку

(1,5

то), что благоприятно для

построения

СТС. На

рис.

 

 

 

>С1

 

 

 

 

 

7.2 приведена

временная

СІ

77Z—

 

 

 

 

 

диаграмма

стартстопного

 

 

СТОП

 

 

 

 

(Т'стпер)

И

СИНХРОННОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТС7

 

(Тепер) циклов.

Продол­

 

 

 

 

 

 

 

 

7ст пер

Тег, ~йТп,

 

 

 

 

 

жительность

синхронного

Стартстопный цикл передачи.

 

 

 

 

цикла Тс

= 7хо. Такое

со­

 

 

 

 

отношение циклов

обеспе­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ус пер ~

 

Z

 

< т

чивает полную

развязку

Синхронний цинл переоачиГ

 

 

 

нестабильности

дли­

 

Спер

 

ст пе/> при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельности

 

стартстопного

Рис.

7.2. Согласование циклов

синхронного

цикла на

величину

ЛГС Т ,

если

Д Г С Т ^ 0 , 5

то-

Заме­

передающего

распределителя

и

стартстоп­

ного

передатчика с удлиненным

стопом

тим,

что АГст, как

прави­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ло,

значительно

 

меньше

0,5 т0 . Так, например, при нестабильности привода

стартстопного

аппарата

± 2 % величина Д 7 с т

=

0,14т0 .

 

 

 

 

 

 

 

Таким

образом, использование

в СТС стартстопных

аппаратов

с удлиненным

стопом обеспечивает устойчивое согласование

старт­

стопного цикла аппарата и синхронного цикла распределителя пе­ редачи.

Согласование синхронного и стартстопного циклов в приемнике

должно удовлетворять следующему условию:

 

^ст пр ^5

пр>

 

(7.4)

которое выполняется автоматически,

так

как 7 , с п р = 7то, а

Тстпр =

= 6,5 то (см. рис. 5.2).

 

 

 

7.3. П Р И Н Ц И П ДЕЙСТВИЯ И СХЕМА СТС

 

Структурная схема СТС приведена на

рис. 7.3. Система

наряду

с оконечными стартстопными аппаратами и синхронными распре­

делителями передачи

и приема содержит

преобразователи

пере-

Г" Crrmprncrnomo-синхронная система

 

 

Старт-\

 

СинхронА

 

стоШй І£*^мгі|

 

Старт-.

Синхрон-

ный

 

телі

 

'Рпопныи

 

жпре-

і стоптшЛстопный

долара*

\пый канал

тли-

 

телеграт,

 

аппарат

 

 

тель

 

 

Рис.

7.3. Структурная ^рхема

СТС

 

 

— 138 —

 

 

 


дачи и приема. Преобразователи выполняют функции согласую­ щих устройств для согласования стартстопных и синхронных цик­ лов.

Преобразователь передачи должен: принимать кодовые комби­ нации, поступающие от передающего стартстопного аппарата; на­ капливать (запоминать) полученную информацию; регулировать процесс приема информации в накопитель и процесс съема инфор­ мации с накопителя в синхронный распределитель передачи. В со­ ответствии с перечисленными функциями преобразователь ' пере­

дачи

содержит стартсгопный

приемник,

накопитель

и управляю­

щее

устройство.

 

 

 

 

Преобразователь

приема

выполняет

следующие

функции: на­

капливает (запоминает) информацию, принимаемую от синхрон­ ного распределителя; передает принятую комбинацию в приемный

стартсгопный аппарат;

регулирует передачу кодовых

комбинаций

•к стартстопному аппарату, которая начинается

после

их приема

из

синхронного канала. Преобразователь приема

содержит

накопи­

тель, стартсгопный

передатчик

и

управляющее

устройство.

 

 

В простейшей СТС преобразователь передачи состоит из старт-

стопного реперфоратора

РПФ

и

синхронного трансмиттера

ТРМ,

а преобразователь

приема —

из

синхронного

реперфоратора

и

стартстопного трансмиттера. Преимуществом такой СТС (рис. 7.4)

 

 

 

Синхрон­

{Синхрон­

 

 

 

 

РПФ •>. г

ТРМ j

ный

ный

!

РПФ

 

ТРМ —*-

Вход

распре­

распре­

г

 

 

дели­

дели­

і

д

І

 

Выход

 

 

 

тель

тель

— і

11

 

Лента

Передача

 

'Лента

 

 

Прием

 

 

 

 

Рис. 7.4. СТС, построенная с использованием приборов теле­ графной автоматики

является ее простота. Однако использование электромеханических приборов делает систему громоздкой и ненадежной. Кроме того, наличие перфоленты (накопитель выполнен на перфоленте) за­ медляет прохождение информации и затрудняет ведение телеграф­ ных переговоров. Поэтому в современных СТС используют преоб­ разователи электрического типа (рис. 7.5).

По принципу действия СТС можно разделить на цикловые и импульсные.

В цикловых СТС преобразователь передачи запоминает всю кодовую комбинацию, поступающую от стартстопного аппарата, а ее передача в канал связи начинается в соответствии с ритмом работы синхронного распределителя передачи (см. рис. 7.1). Та­ ким образом, согласование работы аппарата и синхронного рас­ пределителя осуществляется в пределах цикла передачи.

В импульсных СТС накопитель передачи запоминает каждую кодовую посылку в отдельности по мере поступления посылок и



выдает ее на синхронный распределитель в пределах длительно­ сти посылки т0 . Согласование работы аппарата и распределителя

осуществляется в пределах

посылки

 

(импульса).

 

Импульсные СТС содержат в 3—4

раза

меньшее

количество

элементов по сравнению с

цикловыми

 

СТС. Однако

им присущ

а)

 

 

Управляющее

Jm синхронного

 

 

 

 

устройство

распределители

 

Dm cm

Старт-

Накопи­

— 1

К синхрон-

стопный

 

 

\HOMif

 

 

 

прием­

тель

 

 

 

тел/о

 

 

 

ник

 

 

 

 

 

 

5)

 

 

устройство

 

 

 

От синхрон-[zzz

i

n

Старт-

К СТА

 

Накопи­

стопный

 

 

ного

J

j

тель

 

передат­

 

 

распреое- і

—-

 

 

 

лителя

 

 

 

 

чик

 

 

Рис. 7.5.

Структурные схемы

преобразователей:

 

 

а

— передачи;

б

приема

 

 

крупный недостаток: если при стоповом положении передающего аппарата хотя бы один импульс (посылка), принимаемый из син­ хронного канала, будет зарегистрирован неправильно (0 вместо 1), то приемный аппарат воспримет его как пусковой и начнет ра­ ботать. Из-за указанного 'недостатка импульсные СТС широкого распространения не получили.

Наибольшее применение нашли цикловые телеграфные СТС, в которых семиэлементная последовательность (стартстопный цикл) может быть передана в синхронный канал без изменения числа элементов или же преобразована в шестиэлементную, а также в пятиэлементную последовательность посылок.

При пятиэлементном преобразовании стартовая и стоповые по­ сылки, получаемые преобразователем передачи от аппарата, в син­ хронный канал связи не передаются. При приеме комбинации стар­ товая и стоповые посылки восстанавливаются в накопителе пре­ образователя приема. Скорость передачи посылок в синхронном канале связи при этом уменьшается по сравнению с семиэлементной передачей на 28,57% (2/7). Однако приемная часть СТС ус­ ложняется из-за необходимости восстановления стартовой и сто­ повых посылок. Кроме того, сохраняется возможность ложного пу­ ска приемников.

При шестиэлементном преобразовании в синхронный канал свя­ зи передают все кодовые посылки и одну коррекционную — старто­ вую или стоповую. На приеме соответственно необходимо восста-


«овить недостающую коррекционную посылку. Такое преобразова­ ние защищает приемный аппарат от ложного пуска с одновремен­ ным снижением скорости передачи в синхронном канале на 14,28% (1/7). Однако приемная часть системы остается достаточно слож­ ной.

При семиэлементной передаче скорости в синхронном и старт­ стопном каналах одинаковы. Приемная часть СТС значительно упрощается и обеспечивается защита от ложного пуска.

Выбор того или иного способа преобразования числа элемен­ тов, передаваемых в синхронный канал, зависит от многих факто­ ров и требований, которые предъявляются к СТС.

Все рассмотренные схемы СТС являются однократными. На практике чаще применяются многократные СТС, поскольку он* лучше используют пропускную способность каналов связи. По принципу построения многократные СТС ничем не отличаются от однократных. Разница состоит в числе контактов синхронных рас­ пределителей и в числе преобразователей передачи и приема. По­ этому все сказанное об однократных СТС относится и к много­ кратным системам.

8

Г Л А В А

Принципы построения дискретных каналов

8.1. КАНАЛЫ, И С П О Л Ь З У Е М Ы Е Д Л Я ПЕРЕДАЧИ Д И С К Р Е Т Н О Й ИНФОРМАЦИИ

Для передачи дискретной информации используют физические цепи воздушных и кабельных линий связи и каналы связи, образо­ ванные путем уплотнения линий проводной и радиосвязи. Физиче­ ские цепи используют только в тех случаях, когда имеется необ­ ходимость передавать сообщения от одного источника информа­ ции, расположенного в одном пункте, к одному получателю инфор­ мации, расположенному в другом пункте. Такое положение прак­ тически имеет место на участках связи между центральными теле­ графами и мелкими городскими отделениями связи (ГО), между районными узлами связи (РУ) и абонентскими установками (АУ). При этом на городских участках используются двухпроводные це­ пи (пары) кабелей, а вне городов — однопроводные цепи из сталь­ ных проводов и пикаровские цепи, образованные на стальных и биметаллических проводах воздушных линий связи.

Рис. 8.1. Передача дискретной информации по цепл Пикара

Схема цепи Пикара представлена на рис. 8.1. Как видно из рисунка, она позволяет осуществлять передачу дискретной инфор­ мации по двухпроводным цепям, используемым одновременно для