Содержание

Слайд 2

При допускаемом для линии связи затухании, например 28,6 дБ, лишь 1/735 доля

При допускаемом для линии связи затухании, например 28,6 дБ, лишь 1/735 доля
переданной в линию энергии поступает в приемник. Основная часть энергии (734/735) рассеивается в самой линии на тепловые потери и диэлектрическую поляризацию. Кроме того, энергия переходит на соседние цепи в виде тока помех. Поэтому передаваемые сигналы прослушиваются в соседних цепях КЛС и ВЛС.

Слайд 3

Переход энергии с одной цепи на другую обусловлен электромагнитным взаимодействием между ними

Переход энергии с одной цепи на другую обусловлен электромагнитным взаимодействием между ними
и может быть условно представлен в виде суммарного действия электрического и магнитного полей.

Слайд 4

Электрическое влияние

Электрическое влияние – это влияние, обусловленное действием электрического поля.

Схема электрического влияния

При

Электрическое влияние Электрическое влияние – это влияние, обусловленное действием электрического поля. Схема
прохождении тока по какой-либо цепи (влияющей), например 1 - 2, на проводах этой цепи образуются заряды +Q1 и -Q2. Эти заряды создают электрическое поле, силовые линии которого частично соприкасаются с проводами 3—4 смежной цепи (подверженной влиянию). Вследствие этого между проводами 3 - 4 образуется разность потенциалов, которая создает в них ток, распространяющийся вдоль цепи. Наведенный ток достигает приемников, включенных на концах цепи, и проявляется в виде мешающего влияния.

Слайд 5

Магнитное влияние

Магнитное влияние – это влияние, обусловленное действием магнитного поля.

Схема магнитного влияния

Помимо

Магнитное влияние Магнитное влияние – это влияние, обусловленное действием магнитного поля. Схема
электрического влияния одновременно действует и магнитное влияние. При прохождении тока по влияющей цепи 1 - 2 вокруг проводов этой цепи образуется магнитное поле, силовые линии которого частично воздействуют на провода 3 - 4. Эти магнитные силовые линии, пересекая провода 3 - 4, наводят в них ЭДС, которая создает в цепи 3 - 4 ток. Этот ток, распространяясь вдоль цепи, достигает включенных на ее концах приемников и создает мешающее действие.

Слайд 6

Чем выше частота передаваемого тока, тем быстрее протекает процесс изменения электрического и

Чем выше частота передаваемого тока, тем быстрее протекает процесс изменения электрического и
магнитного полей и тем больше величина взаимного мешающего влияния между цепями.
Электрическое и магнитное влияние между двумя цепями характеризуется соответственно электрической (K12) и магнитной (M12) связями.
Электрическая связь определяется отношением тока I2, наведенного в цепи, подверженной влиянию, к разности потенциалов во влияющей цепи U1:

где g - активная составляющая электрической связи;
k - емкостная связь;
ω – угловая частота, 2πf

Слайд 7

Магнитная связь определяется отношением наведенной ЭДС - Е2 в цепи, подверженной влиянию,

Магнитная связь определяется отношением наведенной ЭДС - Е2 в цепи, подверженной влиянию,
к току во влияющей цепи I1 с обратным знаком:

где г - активная составляющая магнитной связи;
m - индуктивная связь.

Электрическая связь (К12) представлена в единицах проводимости - См, а магнитная (М12) - в единицах сопротивления - Ом. При учете совместного действия связей необходимо перевести их в одинаковые единицы размерности.

Слайд 8

Имея в виду, что U1=I1ZB1 и I2E2/ZB2, можно выразить электрическую связь в

Имея в виду, что U1=I1ZB1 и I2E2/ZB2, можно выразить электрическую связь в
единицах сопротивления – Ом:

А магнитную связь в единицах проводимости - См:

Можно обе величины выразить в безразмерных единицах:

Слайд 9

Величины r, g, k и m называются первичными параметрами влияния. Величина переходного

Величины r, g, k и m называются первичными параметрами влияния. Величина переходного
затухания А, характеризующая затухание токов влияния при переходе с первой цепи во вторую, является вторичным параметром влияния. В линиях связи обычно стремятся уменьшить собственное затухание цепи и увеличить переходное затухание А.

Слайд 10

Переходное затухание

Переходное затухание является основной мерой оценки свойств воздушных и кабельных линий

Переходное затухание Переходное затухание является основной мерой оценки свойств воздушных и кабельных
по взаимному влиянию между цепями и пригодности цепей для высокочастотной передачи. Оно выражается логарифмом отношения мощности генератора Р1, питающего влияющую цепь, к мощности помех Р2 в цепи, подверженной влиянию, и измеряется в децибелах:

Слайд 11

При рассмотрении влияния между цепями связи различают два вида переходов энергии:
на

При рассмотрении влияния между цепями связи различают два вида переходов энергии: на
ближнем (передающем) конце;
на дальнем (приемном) конце.
Влияние, проявляющееся на том конце цепи, где расположен генератор первой цепи, называется переходным влиянием на ближнем (передающем) конце А0.
Влияние на противоположный конец цепи называется переходным влиянием на дальнем (приемном) конце Аl.

Слайд 12

Переходное затухание по мощности, дБ, на ближнем конце:

на дальнем конце:

Переходное затухание по мощности, дБ, на ближнем конце: на дальнем конце:

Слайд 13

Наряду с величинами A0 и Аl в технике связи широко используется параметр

Наряду с величинами A0 и Аl в технике связи широко используется параметр
А3 - защищенность от помех, или просто защищенность, представляющая собой разность уровней полезного сигнала pс и помех pП в рассматриваемом токе:

Она может быть выражена также через мощности сигнала РС и помех РП:

Слайд 14

Между параметрами влияния однородных цепей - защищенностью A3, переходным затуханием на дальнем

Между параметрами влияния однородных цепей - защищенностью A3, переходным затуханием на дальнем
конце Al с собственным затуханием линии существует соотношение:

Из формулы видно, что мощность полезного сигнала PC идентична Р1l, а мощность помехи РП равна P2l.

Переходное затухание может быть выражено также через токи и напряжения:

Слайд 15

Значение защищённости нормируется. Например:
защищённость между одинаковыми ВЧ каналами двухкабельных линий должно быть

Значение защищённости нормируется. Например: защищённость между одинаковыми ВЧ каналами двухкабельных линий должно
73,1 дБ;
между каналами однокабельных линий 73,9 дБ;
50,4 дБ - между каналами цветных цепей ВЛС;
47дБ - для остальных цепей на всю длину цепи.
Имя файла: 2.1_.pptx
Количество просмотров: 32
Количество скачиваний: 0