Аппаратура тт 12 техническое описание. ЗАО Телефон-Телеграф Софт (ТТ Софт). Состав и количество оборудования в доме связи

Каналообразующая телеграфная аппаратура

Тема 5.1 Построение аппаратуры образования каналов электросвязи

Общие сведения о каналообразующей аппаратуре

Каналообразующая аппаратура – технические средства, позволяющие использовать стандартный канал ТЧ для организации нескольких телеграфных связей. Телеграфирование при этом называется тональным. На приёмной стороне одно сообщение отделяется от другого либо благодаря тому, что сообщения занимают разные установки в полосе частот 0,3 – 3,4 кГц -- ЧРК, либо потому, что поступают в разные моменты времени – ВРК.

Аппаратура с ЧРК типа ТТ-12, Т-48, ТТ-144, аппаратура с ВРК типаТВУ-12М, ТВУ-15, ДАТА, ДУМКА.

В аппаратуре с ЧРК образуемые в полосе ТЧ каналы нумеруются. Номер каждого канала состоит из 3-х цифр: первая указывает на тип канала (1-50 бодовые каналы, 2-100 бодовые, 4-200 бодовые), 2 последующие цифры – порядковый номер канала от нижней границы полосы частот 0,3 кГц к верхней 3,4 кГц. Таким образом, каналы тонального телеграфирования50 бод имеют номера 101-124 / 24 канала ТТ в стандартном канале ТЧ); со скоростью 100 бод имеют номера 201-212; со скоростью 200 бод – 401-406.

В аппаратуре с ВРК основными элементами являются мультиплексор и устройство преобразования сигналов УПС. Мультиплексор осуществляет объединение на передаче телеграфных сигналов, поступающих от разных источников в единый цифровой поток, и распределение этого потока по соответствующим приёмникам на приёме. УПС согласует параметры цифрового потока с параметрами канала передачи.

Тема 5.2 Каналообразующая аппаратура с частотным разделением каналов.

Технические данные ТТ – 144

Аппаратура ТТ-144 используется для организации низкоскоростных каналов на магистральных участках телеграфной сети и сети передачи данных. Аппаратура тонального телеграфирования ТТ-144 позволяет организовать в полосе частот канала ТЧ кабель­ных, воздушных и радиорелейных линий связи до 144 двухсторон­них дискретных каналов. В аппаратуре применяется частотное разделение каналов и частотная модуляция. В одном канале ТЧ аппаратура позволяет организовать следующее число дискретных каналов: 24 со скоростью 50 Бод, либо 12 со скоростью 100 Бод, либо 6 со скоростью 200 Бод, либо 1 со скоростью 1200 Бод и 6 со скоростью 50 Бод (или 2 со скоростью 200 Бод). Нумерация ка­налов, несущие частоты, расстояние между ними и девиация ча­стот" в линейном спектре канала ТЧ соответствуют требованиям ГОСТ и рекомендациям МККТТ. Аппаратура позволяет также ор­ганизовать в канале ТЧ смешанные разноскоростные группы ка­налов.

В аппаратуре используется принцип индивидуально-группового преобразования. За исходную взята группа каналов, занимающая полосу частот 3,6...5,01 кГц. Для преобразования используются групповые несущие с часто­тами 5,4 и 6,84 кГц. К аппаратуре могут подключаться телеграфные аппараты, ап­паратура и абонентские комплекты передачи данных, коммута­ционные телеграфные станции, работающие двухполюсными по­сылками с напряжением ±(5 ...25) В. В каналах ТТ при нормаль­ных условиях работы краевые искажения не превышают 5%. Входное и выходное сопротивления каналов ТТ составляют 1000 Ом.

Структурная схема аппаратуры ТТ-144

Структурная схема аппаратуры ТТ-144 содержит основные блоки: блоки генератора сетки частот ГСЧ, блоки стыка С, блоки линейного оборудования ЛО, блоки каналов К, блок компенсатора преобладаний КП, блоки питания. Кроме того, имеется ряд вспомогательных блоков.

Генератор сетки частот предназначен для формирования всего набора высокостабильных частот, необходимого для функционирования узлов аппаратуры. Он состоит из блока опорных частот ОЧ. блока групповых частот ГЧ. блоков линейных частот ЛЧ, бло­ков формирователей Ф. Блок ОЧ содержит кварцевый генератор и обеспечивает формирование периодических импульсных колеба­ний с частотой 3 932 160 Гц для работы остальных блоков ГСЧ. Для формирования 21 линейной частоты имеется семь идентич­ных блоков ЛЧ1-ЛЧ7. Для изменения линейных частот каналов выходы ЛЧ подключены к блокам каналов через плату комму­тации линейных частот КЛЧ. Блок ГЧ предназначен для форми­рования колебаний несущих частот (5,40 и 6,84 кГц) групповых преобразователей и частоты 2,7 кГц для управления КФП. Час­тотные модуляторы и демодуляторы блоков К обеспечиваются необходимыми частотами с помощью двух блоков Ф, содержащих по пять формирователей, выполняющих функции усилителей мощ­ности.

Блок ЛО предназначен для согласования канала ТЧ с инди­видуальным оборудованием каналов ТТ по частотному спектру, уровням и сопротивлениям, а также для сигнализации о заниже­нии уровня в канале ТЧ. Он состоит из передающей и приемной частей, каждая из которых имеет по два тракта преобразования Сигналов, с частотой преобразования 5,4 кГц (группа А) и 6,84 Гц (группа Б). Блок содержит групповые преобразователи спек­тров П, усилители Ус и фильтры нижних частот ФНЧ. В группо­вых ФНЧ передачи задерживаются от попадания в канал ТЧ гар­монические составляющие от несущих частот и верхних боковых полос, присутствующих на выходах КФП. В групповых ФНЧ при­емной части ограничивается спектр группового сигнала для ис­ключения влияния многополосности КФП.

В групповом усилителе приемной части блока ЛО применена ступенчатая АРУ. При занижении уровня группового сигнала на 9 дБ усиление группового усилителя ступенчато возрастает на9дБ. Устройство стыка С является индивидуальным оборудованием, предназначено для преобразования сигналов, поступающих из местных телеграфных цепей (по напряжению и току) в сигналы, необходимые для работы блока канала К (на передаче), и обрат­ного преобразования (на приеме). В одном блоке С размещены три устройства стыка, каждое из которых состоит из входного и выходного устройства. Устройства стыка универ­сальны и используются для всех скоростей передачи информации, предусмотренных в аппаратуре.

В универсальном блоке К происходит преобразование теле­графных посылок постоянного тока в частотно-модулированные сигналы на передаче и частотно-модулированных сигналов в те­леграфные посылки на приеме. Блок состоит из передатчика и приемника, а все его узлы размещены на двух платах: на одной КФП пер и КФП пр, а на другой остальные устройства. Блок К с помощью перепаек может быть переведен в один из трех режи­мов для работы с номинальной скоростью 50, 100 и 200 Бод/Ча­стотные модуляторы и частотные детекторы блока работают во всех режимах на средней частоте 2,7 кГц.

Передатчик универсального блока канала состоит из следую­щих основных узлов: частотного модулятора ЧМ, дополнительного фильтра передачи (на рисунке не показан) и коммутируемо фильтра-преобразователя передачи КФП пер. На входы ЧМ из ГСЧ поступают импульсные последовательности, кратные нижней ха­рактеристической частоте и разности характеристических частот. В зависимости от полярности посылок, поступающих от устройст­ва стыка, на выходе ЧМ вырабатывается нижняя или верхняя ха­рактеристическая частота. При отсутствии телеграфного сигнала на входе аппаратуры на выход ЧМ поступает нижняя характери­стическая частота.

Дополнительный фильтр передатчика представляет собой фильтр нижних частот и предназначен для задержания нечетных гармоник прямоугольного сигнала, поступающего с выхода ЧМ, Коммутируемый фильтр преобразователя передачи служит для задержания спектральных составляющих ЧМ - сигнала, располо­женных за пределами отводимой каналу полосы частот, а также для перемещения спектра сигнала канала ТТ со средней частоты 2,7 кГц на линейную частоту 3,66-.-4,98 кГц, конкретную для каждого канала. Для этого на одни из входов КФП пер из ГСЧ подается управляющий сигнал fл с частотой, равной требуемся линейной частоте канала в группе.

Рисунок. Структурная схема ТТ-144

Приемник блока канала состоит из КФП пр., дополнительного фильтра приема ДФ пр. усилителя-ограничителя (УО), частотного дискриминатора ЧД. ФНЧ. порогового устройства ПУ, а также схемы детектора уровня ДУ (ДФ пр. и ДУ на рис. 8.34 не показа­ны). Из группового сигнала КФП пр. выделяет колебания задан­ного канала ТТ и переносит спектр выделенного сигнала с линей ной частоты на частоту 2,7 кГц. Дополнительный фильтр приёма задерживает нечетные гармоники сигнала, образуемые на выходе КФП пр., Усилитель-ограничитель, применяемый в аппаратуре, под­робно описан в § 8.2.1. Частотный дискриминатор преобразует ЧМ - сигнал, а серию импульсов, длительность которых зависит от частоты входного сигнала; принцип его работы аналогичен рабо­те ЧД аппаратуры ТТ-12.

Фильтр нижних частот выделяет из импульсной последователь­ности на выходе ЧД постоянную составляющую, величина кото­рой линейно изменяется при изменении частоты на входе прием­ника. Порого­вое устройство канала предназначено для формирования телег­рафных сигналов прямоугольной формы. Двухполярные прямо­угольные импульсы, вырабатываемые ПУ, управляют работой вы­ходного устройства блока С. При уровне сигнала на входе при­емника ниже минимально допустимого значения ДУ вырабатыва­ет блокирующий сигнал, который устанавливает ПУ в положение, обеспечивающее появление в местной телеграфной цепи приема стартовой посылки. Из блока компенсатора преобладаний КП на ПУ поступает также сигнал компенсации преобладаний, выраба­тываемый КП при сдвиге частоты в канале ТЧ. Блок КП содер­жит передатчик, вырабатывающий немодулированный сигнал частотой 3,3 кГц, и приемник, аналогичный приемнику канала ТТ. за исключением того, что после ЧД сигнал подается не на ПУ, а на инвертирующий усилитель. На выходе приемника этого ка­нала вырабатывается постоянное напряжение, величина которо­го пропорциональна сдвигу частоты в канале ТЧ. Это напряже­ние подается на пороговые устройства приемников ТТ всех кана­лов и изменяет их пороги срабатывания, устраняя таким образом искажения преобладания.

Блок канала БК на 1200 Бод, входящий в состав аппаратуры ТТ-144 и обеспечивающий с помощью частотной модуляции пере­дачу дискретных сигналов со скоростью до 1200 Бод, отличается от других блоков К тем, что он содержит индивидуальный квар­цевый генератор и в качестве полосовых фильтров используются не КФП, а 2,С-фильтры. По сравнению с аппаратурой ТТ-48 и ТТ-12 в аппаратуре ТТ-144 расширен состав эксплуатационных устройств, что позволяет сократить время, затрачиваемое на тех­ническое обслуживание аппаратуры. К этим устройствам относятся датчик испытательных сигналов ДС, блок контроля канала то­нальной частоты КТЧ, блок индикации БИ с переговорным уст­ройством и блоки сигнализации БС1 и БС2. Блок сигнализации БС2 входит в состав каждой секции ТТ-48, все остальные блоки расположены в ряде контроля и сигнализации РКС. В ДС форми­руются испытательные телеграфные сигналы вида 1: 1 со ско­ростями 50, 100, 200 и 1200 Бод, а также сигналы «Нажатие + » и «Нажатие-», С помощью БИ осуществляют оперативный кон­троль: токов и напряжений в местных цепях; уровней на линей­ных входах и выходах, а также на входах УО; наличие преобла­даний (до ±10%) на выходах каналов. Блок индикации позволяет также организовывать телефонные переговоры при измерениях и вхождении аппаратуры в связь. Блок КТЧ предназначен для кон­троля в канале ТЧ снижения отношения сигнал-помеха (с преде­лами срабатывания 18, 24 и 30 дБ) н сдвига контрольной часто­ты, превышающего установленное пороговое значение 2, 4, 6, 8 или 10 Гц. Блоки БС1, и БС2 формируют сигналы включения ава­рийной и предупредительной сигнализации. Аварийная сигнали­зация включается при неисправности ГСЧ, блоков питания, пе­регорании предохранителей, занижении уровня приема любого канала ТТ на 18 дБ или уровня приема в канале ТЧ более чем на 20 дБ. Предупредительная сигнализация срабатывает при за­нижении общего уровня приема в канале ТЧ более, чем на 9 дБ, превышении установленного порога контроля соотношения сигнал-помеха или ухода частоты в телефонном канале.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите технические характеристики ТТ-144.

2. Поясните состав и назначение передатчика каналов.

3. Поясните состав и назначение приемника каналов.

  • 5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы
  • 5.5. Организация каналов по волоконно-оптическим линиям связи
  • Глава 6. Аппаратура
  • 6.1. Системы с амплитудной и частотной модуляцией
  • 6.5. Системы передачи
  • Глава 7. Основные элементы
  • 7.1. Генераторное оборудование
  • 7.2. Преобразователи частоты
  • 7.3. Автоматическая регулировка усиления
  • 7.4. Ограничители амплитуд. Сжиматели и расширители динамического диапазона речи
  • Глава 8. Цифровые системы передачи
  • 8.1. Построение цифровых систем передачи
  • 8.2. Основные элементы аппаратуры систем передачи с икм
  • 8.3. Особенности применения
  • Глава 9. Проектирование
  • 9.1. Линии связи
  • 9.3. Проектирование магистралей связи
  • III. Междугородная телефонная связь
  • Глава 10. Организация междугородной телефонной связи
  • 10.1. Построение сети междугородной телефонной связи. Способы установления соединений
  • 10.2. Ручные междугородные телефонные станции (рмтс)
  • 10.3. Оконечные
  • Глава 11. Междугородная автоматическая телефонная связь
  • 11.1. Технико-экономические предпосылки автоматизации междугородной телефонной связи
  • 11.2. Системы дальнего набора токами тональной частоты
  • 11.3. Прямые и обходные соединения в автоматизированной сети связи
  • IV. Оперативно-технологическая телефонная связь
  • Глава 12. Построение систем технологической связи
  • 12.1. Назначение и организация технологической связи
  • 12.2. Тональный избирательный вызов
  • 12.4. Промежуточные пункты избирательной связи
  • Глава 13. Применение каналов нч и тч для организации технологической связи
  • 13.1. Построение разговорного тракта групповой технологической связи с избирательным вызовом
  • 13.2. Расчет и нормирование затухания в групповых каналах технологической связи
  • 13.3. Применение промежуточных усилителей в групповых каналах нч технологической связи
  • 13.4. Применение каналов тональной частоты для организации групповой технологической связи
  • 14.1. Поездная диспетчерская связь
  • 14.2. Постанционная телефонная связь
  • 14.6. Организация технологической связи и каналов телемеханики на участках железных дорог
  • 14.7. Диспетчерские центры управления перевозочным процессом
  • V. Телеграфная связь и передача данных
  • Глава 16. Основы передачи дискретной информации
  • 16.2. Кодирование. Первичные коды
  • 16.3. Дискретная модуляция
  • 16.4. Действие помех на передаваемые сигналы. Понятие об искажениях, ошибках, исправляющей способности
  • 16.5. Методы передачи
  • Глава 17. Электромеханически и электронные телеграфные аппараты
  • 17.1. Структурная схема передающей и приемной частей телеграфного аппарата
  • 17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией
  • 17.4. Устройство электромеханического телеграфного аппарата ста-м67
  • 17.5. Способы печати в телеграфных аппаратах
  • 17.6. Приборы автоматической работы стартстопного аппарата
  • Глава 18. Частотное телеграфирование и факсимильная связь
  • 18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования
  • Глава 19. Передача данных
  • 19.3. Системы с обратной сзязью
  • 19.4. Аппаратура передачи данных
  • Глава 20. Организация телеграфной связи и передачи данных
  • 20.1. Структура сети телеграфной связи и передачи данных
  • 20.2. Методы коммутации на сетях передачи дискретной информации
  • 20.3. Узлы коммутации каналов
  • 20.4. Центры коммутации сообщений и пакетов
  • 20.5. Построение перспективной сети передачи данных
  • VI. Радиосвязь
  • Глава 21. Радиопередающие устройства
  • 21.1. Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте
  • 21.2. Структура
  • 21.3. Колебательные системы
  • 21.4. Генераторы колебаний радиочастоты
  • 21.6. Функциональные схемы и основные электрические характеристики рЁДиопередатчиков
  • 22.2. Излучение электромагнитных волн
  • 22.3. Электрические характеристики передающих антенн
  • 22.4. Виды передающих и приемных антенн
  • 23.3. Преобразователи частоты
  • 23.4. Усилители промежуточной частоты
  • 23.5. Демодуляторы
  • 23.6. Усилители звуковой частоты
  • 23.7. Особенности построения железнодорожных радиостанций
  • Глава 24. Системы поездной радиосвязи
  • 24.1. Общие сведения об организации поездной радиосвязи
  • 24.3. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых и метровых волн на базе радиостанций жр-ук
  • 24.4. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых, метровых и дециметровых волн на базе аппаратуры системы «Транспорт»
  • Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи
  • 25.1. Общие сседения
  • 25.3. Общие сведения об организации ремонтно-оперативной радиосвязи
  • Глава 26. Радиолинии
  • 26.1. Радиорелейные линии
  • 26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии
  • 26.3. Телевизионные системы
  • 26.4. Радиолокационные системы
  • Глава 1. Основы телефонии. ... 6
  • Глава 15. Станционная оперативная
  • Глава 16. Основы передачи диск­ретной информации. ... 152
  • Глава 17. Электромеханические и элек­тронные телеграфные аппа­раты 162
  • Глава 18i Частотное телеграфирование и факсимильная связь.
  • Глава 25. Системы станционной и реремонтно-оператитой радио­связи 281
  • Глава 26. Радиолинии и радиотехниче­ские устройства
  • 18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования

    Для магистральных и внутридо-рожных участков телеграфной сети аппаратура ТТ строится в основном с использованием методов частотного разделения каналов и частотной модуляцией. В этом случае можно в спектре частот стандартного теле­фонного канала организовать 24 ка­нала ТТ с расстоянием между несущими 120 Гц или 17 каналов с расстоянием между несущими 180 Гц. Аппаратура может быть построена по индивидуальному или групповому способу. В индивидуаль­ных системах каждый канал имеет свое собственное оборудование (пе­редатчики, фильтры и др.). В группо­вых системах существуют общие элементы для всех или части каналов. Исходная группа каналов много­кратно повторяется посредством групповой модуляции для заполне­ния всего спектра стандартного канала ТЧ.

    Аппаратура тонального телегра­ фирования ТТ-17ПЗ с частотной. модуляцией предназначена для организации в спектре 300-3400 Гц 17 низкоскоростных каналов, работа­ющих со скоростью модуляции до 75 Бод. Метод разделения каналов частотный, ширина полосы пропуска­ния каждого канала Д/ 7 = 140 Гц, девиации частоты Д/=±50 Гц, расстояние между средними частота­ми соседних каналов 180 Гц.

    Аппаратура ТТ-17ПЗ построена по групповому способу (рис. 18.5). ~~- С учетом конструктивных и электри­ческих требований к индивидуальным фильтрам в качестве исходной вы­брана группа каналов с 7-го по 12-й, занимающая спектр частот 1460- 2500 Гц. Сигналы исходной группы поступают на вход телефонного канала без преобразований. Спектр частот каналов 1-6-го образуется модуляцией несущей частоты 2880 Гц в, групповом модуляторе ГМ1 спек-

    тром основной группы и выделения нижней боковой полосы 380-1420 Гц фильтром ФНЧ1. Спектр частот каналов 13-17-го получают модуля­цией частоты 4860 Гц в ГМЗ спектром пяти каналов основной группы и выделением нижней боковой поло­сы частот 2540-3400 Гц фильтром ФНЧЗ. Таким образом, полный спектр частот, занимаемый всеми каналами аппаратуры, составляет 380-3400 Гц. В приемной части аппаратуры осуществляется обрат­ное преобразование спектров ча­стотных групп.

    Искажения, возникающие на вы­ходе канала при плавных изменениях уровня сигнала в диапазоне от -f-8,7 до -17,4 дБ, не превышают 8%. Искажения посылок под дей­ствием гармонической помехи с раз­ницей уровня сигнала и помехи в 20 дБ не превышают 10 %. Наибольшие искажения возникают при изменении частот передаваемого

    сигнала. Изменение несущей частоты на 4 Гц вызывает искажения посылок до 10-12 %. Общий уровень переда­чи в соответствии с рекомендацией МККТТ составляет -8,7 дБ. Уро­вень передачи в каждом подканале ТТ составляет -21,5 дБ.

    Оборудование станции на 17 ка­налов размещается на одной стороне стойки размером 2600X650X250 мм. Питание аппаратуры предусмотрено от сети переменного тока напряжени­ем 220 В или от источников постоянного тока напряжением 24, + 60 и -60 В.

    Одноканальная аппаратура то­нального телеграфа ОТТ-2С (П-314М) служит для работы в выре­занном спектре частот телефонного канала с сохранением телефонной передачи. Для этой цели использу­ется спектр 2540-2680 Гц со средней частотой 2610 Гц. Девиация частоты в системе ОТТ-2С принята равной А/= 55 Гц. Скорость дискретной модуляции может доходить до 75 Бод. Комплект аппаратуры ОТТ-2С состоит из двух плат: канала ТТ и разделительных фильтров. Электропитание аппаратуры преду­смотрено от таких же источников тока, как и для аппаратуры ТТ-17ПЗ.

    Включение аппаратуры ТТ в теле­фонные каналы осуществляется по четырехпроводной схеме (рис. 18.6). Дифференциальная система теле­фонного канала выключается, к пере­дающему Пер и приемному Пр устройствам канала через удлините­ли Удл, которые служат для согласо­вания уровней, подключаются пере­дающая и поиемная части оконечной

    Многоканальная аппаратура то­ нального телеграфирования ТТ-48

    позволяет организовать в одном канале 24 телеграфных канала с допустимой скоростью модуляции 50 Бод, либо 12 каналов с допустимой скоростью 100 Бод, либо шесть каналов с допустимой скоростью модуляции 200 Бод. Нумерация каналов и основные данные аппара­туры приведены в табл. 18.2.

    Аппаратура ТТ-48 построена по индивидуальному принципу, т" е. каждый канал ТТ согласуется с ли­нейным спектром без дополнительного преобразования. В одном канале ТЧ можно организовать как однородную систему с однотипными каналами, так и смешанную систему с каналами различного типа. В качестве эле­ментной базы в аппаратуре использо­ваны транзисторы. Оборудование размещается на стандартных стойках шкафного типа. На стойке могут быть размещены, например, две системы по 24 канала ЧМ-120, четыре системы по 12 каналов ЧМ-240, восемь систем по 6 каналов ЧМ-480 или соответ­ствующее количество смешанных систем с общим числом каналов ТТ не более 48.

    Многоканальная аппаратура ТТ-12 по своим характеристикам аналогична аппаратуре ТТ-48. Прин­цип построения аппаратуры ТТ-12 групповой. За исходную взята группа каналов 113-124; 207-212; 404- 406, занимающая спектр частот 1800-3300 Гц. Перенос спектра группового сигнала в область 300- 1800 Гц осуществляется с помощью ■ частоты 3600 Гц; используется

    полукомплекте аппаратуры ТТ-12 размещается 12 блоюв каналов. Одновременно к аппаратуре может быть подключено до двух кана­лов ТЧ.

    В качестве элементной базы в аппаратуре испольэсваяы интег­ральные микросхемы. Габаритные размеры одного полукомплекта 402 X X600X225 мм; масса 35 кг.

    Аппаратура тонального теле ра-фировалия ТТ-П4 выполнена по принципу Ч?К с частотной модуля­цией и предчазначена для оргааизаг цми телеграфных каналов на маги­стральном участке. Она работает по каналам ТЧ кабельных, воздушных или радиорелейных лилий сзя>и. Аппаратура позволяет в ода >м канале ГЧ организовать: 24 канала со скоростью модуляции 50 Бод, 12 каналов со скоростью 100 Бод, шесть каналов со скоростью 200 Бод, один канал со скоростью 1200 Бод плюс шесть каналов со скоростью 50 Бод (либо два канала со скоростью 200 Бод).

    Можно организовывать как одно­родные системы ТТ с однотипными каналами, так и смешанные системы с каналами различных типов. При этом число каналов ограничивается неравенством n-^-2l-\-4k^.2i, где п, Ink - число каналов с номинальны­ми скоростями 50, 100 и 200 Бод соответственно.

    Аппаратура ТТ-144 являгтся пер­вой универсальной аппаратурой ТТ с ЧМ, в которой возможно в процессе эксплуатации изменять скорость ра­боты в каналах ТТ, не меняя при этом сами блоки.

    Переход с одной скорости на другую осуществляется с помощью перепагк и может выполняться эксплуатационным персоналом.

    На одной стандартной стэйке размещается оборудование для орга­низации 144 каналов ТТ, к которой можно подключить до 24 каналов ТЧ. Питание аппаратуры может осуще­ствляться от источников постоянного тока напряжением 60 В или от сети переменного тока напряжением 220 В.

    Аппаратура тонального телегра­ фирования ТТ-24 позволяет органи­зовать до 24 телеграфных каналов и обеспечивает подключение к одной стойке до четырех каналов ТЧ. Возможна организация как одно­родных, так и смешанных систем ТТ. Она имеет те же электрические характеристики, что и аппаратура ТТ-144. Аппаратура ТТ-24 может работать совместно с аппаратурой ТТ-144, ТТ-12, ТТ-48, установленной на противоположной станции. Одна­ко совместная работа с аппаратурой ТТ-48 допускается только в исключи­тельных случаях, так как в нгй отсутствуют кварцевая стабилизация частоты и устройство устранения влияния сдвига несущих частот в канале ТЧ.

    Дуплексная универсальная муль­ типлексная каналообразукхцая аппа­ ратура ДУМКА выполнена по прин­ципу временного разделения кана­лов. Групповая скорость передачи в линии составляет 9600 или 4800 бит/с. Выбор режима работы осуществляется в зависимости от потребности в телеграфных каналах на данном направлении, протяженно­сти и качества предоставляемого канала ТЧ. С помощью аппаратуры ДУМКА можно организовать: 23 ка­нала с любым методом синхрончза-ции и скоростью передачи.до 200 Бод, 45 каналов для передачи старт-стопных сигналов кодом МТК-2 со скоростью 50 Бод при 7,5 элемента в знаке.

    Структурная схема аппаратуры ДУМКА приведена на рис. 18.7. Она включает в себя следующие основные блоки: мультиплексор М, устройство защиты от ошибок УЗО (использу­ется помехозащищенный цикличе­ский код), устройство преобразова-. ния сигналов УПС и устройство питания У П.

    Двоичные сигналы от различных источников в передающей части мультиплексора УИ пер преобразуются в групповой сигнал ГСпер, поступаю­щий на вход передающей части УЗО. Здесь введение дополнительных конт-

    nnnkul.lv ола«гл|п"м

    помехоустойчивым кодированием и образованием общегруппового ди­скретного сигнала ОГС пер. Последний в передающей части УПС преобразу­ется в модулированное колебание, пригодное для передачи по каналу ТЧ. На приеме сигнал из канала ТЧ поступает в приемную часть УПС, где происходит демодуляция принятого сигнала и коррекция межсимвольных искажений. Общегрупповой дискрет­ный сигнал ОГСпр поступает в при­емную часть УПС, где происходит демодуляция принятого сигнала и коррекция межсимвольных искаже­ний. Общегрупповой дискретный сигнал ОГСпр поступает в приемную часть УЗО, где после исправления части ошибок превращается в груп­повой дискретный сигнал ГС„ Р и по­дается в приемную часть мульти­плексора УИ.ф. Здесь происходит временное разделение ГС пр этого сигнала на индивидуальные последо­вательности отдельных каналов и пе­редача их получателям.

    Электропитание аппаратуры ДУМКА осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В от батареи -60 В. Элементной базой аппаратуры являются интег­ральные микросхемы серии К155. Конструктивно ДУМКА выполнена в виде стойки размером 2600 X 600 X Х225 мм.

    Для лучшего использования сое­динительных линий внутри железно­дорожных узлов и на прилегающих к ним участках может быть уста-нозлена аппаратура ТВУ-12 и ДАТА.

    Телеграфная аппаратура с вре­ менным делением каналов ТВУ-12

    предназначена для первичного ис­пользования кабелей типа ТГ с диа­метром жил 0,4-0,7 мм и типа ТЗ с диаметром жил 0,8-1,2 мм. С ее помощью можно организовать либо 12 низкоскоростных каналов со скоростью модуляции до 200 Бод, либо среднескоростные каналы: два по 600 или один 1200 Бод. В аппара­туре использован импульсный метод передачи, скорость дискретной моду­ляции в групповом линейном тракте составляет 65 кбит/с. Дальность связи в зависимости от типа кабеля от 5 до 37 км. Она может быть увеличена до 60-200 км при включении в групповой тракт регене­раторов.

    Двусторонняя абонентская теле­ графная аппаратура ДАТА предназ­начена для первичного использова­ния каб.ельных цепей любого типа с диаметром жил 0,4-1,2 мм. Она построена как аппаратура с вре­менным разделением каналов и по­зволяет по одной паре жил организо­вать три (ДАТА-3) или шесть (ДАТА-6) двусторонних одновре­менных каналов. Скорость модуля­ции в каждом канале 100 Бод, за исключением первого канала шести -канальной модификации, скорость модуляции которого 200 Бод.

    Аппаратура с частотно-времен­ ным делением каналов ЧВТ-2 пред­назначена для вторичного включения в стандартные каналы ТЧ и позволя­ет организовать 44 двусторонних

    одновременных телеграфных канала (скорость модуляции 50 Бод, старт-стопный метод передачи 7,5 элемента в знаке) или четыре канала с пре­дельной скоростью модуляции 600 Бод.

    Метод разделения каналов ча-стотно-временно"й. В спектре ча­стот 300-3400 Гц с помощью частотного деления организуется четыре подканала с полосой эффек­тивно передаваемых частот около 700 Гц. Каждый из четырех подкана­лов уплотняется 12-кратной вре­менной системой (один канал в каж­дой подсистеме используется для синхронизации). Групповая скорость модуляции в частотном подканале составляет 600 Бод. Работа ведется с применением ЧМ, девиация частоты Af= ±200 Гц.

    Аппаратура рассчитана на под­ключение только стартстопных аппа­ратов.

    Многоканальная с"артстопно- синхронная аппаратура ЧВТ-П пред­назначена для вторичного использо­вания каналов ТЧ и первичного уплотнения жил симметричных кабе­лей. Она позволяет организовать 11 двусторонних одновременных те­леграфных каналов со скоростью модуляции 50 Бод или один средне-скоростной канал с предельной скоростью модуляции 600 Бод.

    Аппаратура ЧВТ-11 построена на базе аппаратуры ЧВТ-2 и имеет сходные с ней параметры, метод разделения каналов временнбй.

    В табл. 18.3 приведены наимено­вания существующих типов аппара­туры тонального телеграфирования с указанием способа образования каналов и области, применения каждой из них.

    18.3. Принцип факсимильной связи

    Факсимильная связь - это вид документальной электросвязи, пред­назначенной для передачи непо­движных черно-белых, штриховых, полутоновых или цветных изображе­ний. Средствами факсимильной связи можно передавать различного рода неподвижные изображения, машино-или рукописный текст, чертежи, рисунки, фотографии и т. д. Прини­маемое изображение сохраняет"очер­тания, формы, а также оттенки окраски деталей передаваемого изоб­ражения. Достоинством факсимиль­ной связи являются: возможность передачи любых изображений, высо­кая помехоустойчивость, высокая степень автоматизации процессов передачи и приема. Однако высокая информативная избыточность явля­ется причиной недостатков факси­мильной связи: относительно широ­кая полоса частот по сравнению с обычным телеграфированием, ма­лая скорость передачи, кроме того, в ряде факсимильных систем приня­тое изображение требует дополни­тельной обработки, на которую также затрачивается время.

    Принцип факсимильной связи состоит в том, что любое изображе­ние можно рассматривать состоящим из большого числа элементов, каж­дый из которых обладает индивиду­альной окраской. Вследствие этого каждый- элемент изображения отра­жает падающий на него свет с ярко­стью, соответствующей его окраске. При передаче изображение разбивают в пункте передачи на мелкие площадки - элементы (порядка 0,02-0,04 мм 2). Каждый из этих

    элементов в определенной последова­тельности освещается источником света, получающийся при этом импульс отраженного света преобра­зуется в импульс электрического тока, амплитуда которого пропорцио­нальна яркости передаваемого эле­мента. Эти электрические импульсы передаются по каналу связи в пункт приема, где они в той же последова­тельности преобразуются в видимые элементы изображения соответству­ющей яркости.

    Рассмотрим структурную схему организации факсимильной связи (рис. 18.8). Развертывающий эле­мент передающего аппарата РЭ формирует элементарные площадки на поверхности оригинала. Устрой­ство развертки УР обеспечивает перемещение развертывающего эле­мента по поверхности носителя. Развертка осуществляется по стро­кам и кацру. В аппаратах с плоско­стной разверткой, как правило, развертка по строкам осуществля­ется за счет перемещения разверты­вающего элемента, а развертка по кадру - за счет поступательного движения развертывающей поверх­ности. В аппаратах с барабанной разверткой движение по строке и кадру производится в результате одновременного вращения и поступа­тельного перемещения вдоль оси вращения развертывающего бараба­на с изображением. Преобразование оптических плотностей элементарных площадок оригинала в последова­тельность электрических сигналов выполняется фотоэлектрическим пре­образователем ФП. Процесс разло­жения изображения на отдельные элементы и преобразования их в импульсы электрического тока

    называется анализом изобра­жения, а совокупность устройства развертки УР, развертывающего элемента РЭ и фотоэлектрического преобразователя ФП - анализирую­щим устройством передатчика.

    Устройством преобразования сиг­налов УПС импульсы тока от ФП приводятся к виду, удобному для передачи, и через выходное устрой­ство Вых У направляются в канал связи.

    На приеме электрические сигналы через входное устройство Вх У посту­пают в УПС приемника, где преобра­зуются к виду, удобному для управления устройством записи УЗ. На приемном бланке факсимильного аппарата с помощью устройства развертки УР- обеспечивается после­довательная фиксация элементарных сигналов синхронно и синфазно с разверткой оригинала на передаю­щем аппарате. Запись факсимильных сигналов на носитель производится либо на светочувствительные матёри-алы (фотофаксимильные аппараты), либо красящими веществами на обычную бумагу (факсимильные аппараты со штриховой записью). Обратный процесс сложения изобра­жения от отдельных элементов путем последовательного окрашивания по­верхности бланка-копии называется синтезом изображения, а со­вокупность устройств записи УЗ и развертки УР - синтезирующим устройством приемника.

    Синхронизация устройств разверт­ки факсимильных аппаратов заклю­чается в установлении равенства скоростей развертки, а фазирова­ние-в установлении одинакового положения развертывающих эле­ментов передающего и приемного

    аппаратов по отношению к началу строки. Эти операции выполняются устройством синхронизации УС и устройством фазирования УФ.

    Для факсимильной связи исполь­зуются преимущественно телефонные каналы, по которым факсимильные сигналы передаются как в аналого­вой форме методами амплитудной, амплитудно-фазовой и частотной модуляции, так и в дискретной форме. Так как такие каналы не пропускают нижних по частоте составляющих фотоэлектрического тока, то последний преобразуется по частоте в передающем аппарате. Несущую частоту выбирают так, чтобы она по меньшей мере в два раза превышала наибольшую часто­ту рисунка.

    Включение факсимильных аппа­ратов осуществляется в четырехпро-водную часть телефонных каналов ТЧ по схеме, аналогичной схеме включения аппаратуры ТТ. При факсимильной передаче по теле­фонным каналам приходится счи­таться с амплитудными и фазовыми искажениями. Первые вызывают уменьшение контрастности, а вто­рые- расширение линий изображе­ния. Эти искажения устраняются амплитудными и фазовыми выравни­вателями.

    На железнодорожном транспорте одной из областей применения факси­мильной связи является информаци­онная связь, служащая для передачи на сортировочные станции натурных листов. Кроме того, факсимильная связь может быть основой электрон­ной почты для передачи официаль­ных документов между подразделе­ниями транспорта.

    18.4. Электрические характеристики каналов ТЧ, предоставляемых для передачи дискретной информации

    При тональном телеграфировании остаточное затухание одностороннего телефонного канала, соединяющего передающую часть одной установки

    ТТ с приемной частью другой, должно быть равно (0± 1,74) дБ при частоте 800 Гц. Отклонение оста­точного затухания от указанного значения в пределах рабочей полосы телефонного канала должно удовлет­ворять установленным нормам. Из­менение остаточного затухания во времени не должно превышать ±0,2-\/т, где т - число перепри­емных участков. Мгновенное измене­ние остаточного затухания не должно превышать ±0,44 дБ. При повыше­нии уровня передачи от - 17,4 до + 7 дБ остаточное затухание теле­фонного канала не должно изменять­ся более чем на 0,87 дБ.

    Уровни передачи каждого канала ТТ с ЧМ рекомендуется устанавли­вать исходя из допустимого среднего значения мощности, равного 135 мкВт при работе по каналам ТЧ воздушных линий связи и 90 мкВт при работе по каналам ТЧ кабельных линий связи для аппаратуры типов ТТ-17ПЗ, ТТ-48, ТТ-12. Уровень мощности, подаваемый от одного передатчика ТТ при п каналах, р„=- 8,7- 10 lgn.

    Общий уровень помехи на входе приемного комплекта ТТ при одном переприемном участке не должен превышать -49 дБ для телефонных каналов кабельных систем и -41 дБ для каналов систем, работающих по воздушным цепям (за исключением случаев отложения изморози и голо­леда на проводах). При т перепри­емных участках допустимый уровень помех повышается на 10 lg т.

    Расхождение часг%т генераторов модулятора и демодулятора теле­фонного канала в случае использова­ния его для работы системы ТТ с ЧМ не должно превышать ±3 Гц. Искажение телеграфных сигналов в канале ТТ при передаче точек и текста со скоростью модуляции 75 Бод не должно превышать б %. При трех и большем числе переприе­мов следует включать регенераторы.

    При выборе телефонного канала для работы тонального телеграфа надо следить за тем, чтобы рабочая

    ПОЛОСЯ ЧЯГТПТ РГП HP

    рабочей полосы частот аппаратуры ТТ и чтобы для работы систем тонального телеграфа выделялись каналы, расположенные по частоте ближе к контрольным частотам.

    Искажения в канале ТТ при скорости дискретной модуляции до 75 Бод при плавном понижении уровня приема относительно нор­мального на 17,4 дБ и соответственно при плавном понижении уровня на 8,7 дБ не должны превышать 10 %.

    Контрольные вопросы

      В какой из систем - ЧРК или ВРК.-лучше используется частотный диапазонканала ТЧ и почему?

      Можно ли в одном стандартном каналеТЧ организовать шесть каналов со скоростьюдискретной модуляции 50 Бод, три канала соскоростью 100 Бод и три канала со скоростью200 Бод одновременно?

      Для чего необходимы в факсимильнойаппаратуре устройство синхронизации иустройство фазирования?

    "

    Эта аппаратура предназначена для получения больших пучков каналов, что может быть прежде всего достигнуто за счет увеличения удельной скорости передачи информации (бит/Гц).

    В течение многих лет КОА магистральных связей строилась в основном на использовании ЧРК и ЧМ. С 1963 по 1973 гг. выпускалась аппаратура ТГ-17П, которая обеспечивала организацию 17 «прозрачных» телеграфных каналов, по которым можно было осуществлять передачу со скоростью до 75 Бод. С 1972 г. налажен серийный выпуск аппаратуры ТТ-48 (Десна). В настоящее время эта аппаратура достаточно широко применяется на магистральных связях. С ее помощью в одном канале ТЧ можно организовать 24, 12 и 6 каналов со скоростью телеграфирования соответственно 50, 100 и 200 Бод. Каналы прозрачные. Все параметры аппаратуры соответствуют требованиям МККТТ.

    Принцип построения аппаратуры индивидуальный, т. е. каждый телеграфный канал занимает соответствующий участок ТЧ без дополнительного группового преобразования. По сравнению с ТТ-17П аппаратура имеет лучшие эксплуатационно-технические характеристики в расчете на один канал она занимает в 3 раза меньшую площадь, более чем в 2 раза легче и в 1,5 раза меньше потребляет электроэнергии.

    Дальнейшее совершенствование традиционных систем ТТ с ЧМ идет по пути улучшения эксплуатационно-технических характеристик и качественных показателей. Аппаратура ТТ-144 также соответствует Рекомендациям МККТТ и имеет такие же основные технические данные, как и аппаратура ТТ-48. За счет широкого использования микросхем разработанная аппаратура позволяет разместить не 48 каналов (как ТТ-48), а 144 канала на одной стандартной стройке В аппаратуре предусмотрена организация каналов до 1200 Бод. Аппаратура более надежна в работе, требует меньше времени на обслуживание, удобнее в эксплуатации По сравнению с ТТ-48 потребление электроэнергии уменьшено более чем в 3 раза, существенно снижена масса, приходящаяся на один канал.

    Наряду с совершенствованием традиционных систем ТТ с ЧРК создается КОА с ВРК.

    С 1980 г. на телеграфной сети СССР начато внедрение аппаратуры ДУМКА (дуплексная каналообразующая аппаратура), которая позволяет : по сравнению с ТТ-48 и ТТ-144 увеличить эффективность использования полосы частот канала ТЧ в 2- 2,5 раза; снизить мощность сигнала на выходе аппаратуры; снизить стоимость канала связи в 1,5-3 раза. Аппаратура позволяет организовать 23 «прозрачных» и 45 «непрозрачных» каналов со скоростью 50 Бод. В кодозависимых каналах передача стартстопных сигналов должна вестись кодом МТК-2 с 7,5-контактным делением. Путем объединения двух и четырех кодонезависимых каналов с номинальной скоростью передачи 50 Бод можно получить кодонезависимый канал для передачи на скоростях 100 и 200 Бод соответственно.

    В аппаратуре ДУМКА используются временной принцип образования каналов и метод формирования сигналов СИП, рассмотренный в гл. 5.

    Структурная схема аппаратуры ДУМКА (рис 6.81) содержит типлексор МП, УЗО и УПС.

    Рис. 6.81. Структурная схема аппаратуры ДУМКА

    Каждый из блоков имеет передающую и приемную части. Объединение дискретных сигналов в групповой сигнал осуществляется в МП передачи. Групповой сигнал ГС подается на УЗО, где он разбивается на блоки, в каждый из которых вводятся проверочные элементы, позволяющие на приеме исправлять ошибки. Устройство преобразования сигналов передающей части осуществляет преобразование подаваемого на его вход сигнала с использованием двухуровневой амплитудной и однократной относительной фазовой модуляции с частично подавленной одной боковой (АМ-ОФМ ОБП). На приемной стороне сигнал усиливается в УПС и преобразуется в дискретный групповой сигнал. В УЗО происходит исправление ошибок, а в МП приема - разделение индивидуальных сигналов и их декодирование, после чего они могут быть поданы каждый на свой телеграфный аппарат.

    Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

    Можно искать по нескольким полям одновременно:

    Логически операторы

    По умолчанию используется оператор AND .
    Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

    исследование разработка

    Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

    исследование OR разработка

    Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

    исследование NOT разработка

    Тип поиска

    При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
    По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
    Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":

    $ исследование $ развития

    Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

    исследование*

    Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

    " исследование и разработка"

    Поиск по синонимам

    Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "# " перед словом или перед выражением в скобках.
    В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
    В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
    Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

    # исследование

    Группировка

    Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
    Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

    Приблизительный поиск слова

    Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:

    бром~

    При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
    Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

    бром~1

    По умолчанию допускается 2 правки.

    Критерий близости

    Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

    " исследование разработка"~2

    Релевантность выражений

    Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^ " в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
    Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
    Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":

    исследование^4 разработка

    По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.

    Поиск в интервале

    Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO .
    Будет произведена лексикографическая сортировка.

    Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
    Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.