Изобретение относится к связи и может использоваться для передачи сигналов по кабельныгл линиям связи. Известен регенератор необслуживаемого пункта, содержащий корректирующий усилитель, выходы которого подключены к входам пороговых блокор и к входам блока выделения хронирующего сигнала, первый выход которого подключен к другим входам пороговых блоков, а также формирователь линейного сигнала l . Однако в известном регенераторе отсутствует возможность выделения в необслуживаемых пунктах цифрового сигнала из цифрового потока,передав мого по линии прямого направления. Вследствие этого выделения цифр вых сигналов становится возможным только в обслуживаемых пунктах цифр вых систем передачи, которые на кабельных линиях расположены на ра стоянии около 200 км друг от друга в то время как необслуживаемые пун ты располагаются на расстоянии нес кольких километров друг от друга. Цель изобретения - обеспечение возможности выделения каналов связиДля этого в регенератор необслуживаемого пункта, содержащий корректирующий усилитель, выходы которого подключены к входам пороговых блоков и к входам блока выделения хронирующего сигнала, первый выход которого подключен к другим входам пороговых блоков, -а также формирователь линейного сигнала, введены приемник синхросигнала, два блока совпадения,- элемент ИЛИ, блок управления, блок замены информации и коммутатор, при этом второй выход блока выделения хронирующего сигнала через приемник синхросигнала подключен к первым входам первого и второго блоков.совпадения и к первому входу блока замены информации, выходы которого через KONMyTaTop подключены к входам формирователя линейного сигнала, выходы пороговых блоков подключены к второму и третьему входам блока замены информации и к входам элемента ИЛИ, выход которого подключен к другому входу приемника синхросигнала и к второму входу второго блока совпадения, выход первого блока совпадения подключен к первому входу блока управления и к четвертому входу блока замены информации, а выход второго блока совпадения подключен к второму входу бло ка управления, выход которого подкл чен к другому входу коммутатора, пр чем второй вход первого блока совпа дения является входом канала связи. На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема предлагаемого регенератора; на фиг. 2 - временные диаграммы,,поясняющие его работу. Регенератор содержит корректирую щий усилитель 1, пороговые блоки 2 и 3, блок 4 выделения хронирующего сигнала, приемник 5 синхросигнала, элемент ИЛИ 6, блоки 7 и 8 совп дения, блок 9 управления, блок 10 замены информации, коммутатор 11 и формирователь 12 линейного сигнала. .Регенератор работает следующим образом. На вход регенератора поступает квазитроичный сигнал в коде с попеременным чередованием полярности то ковых посылок (AMI) из линии прямог направления-(условно показан на фи не искаженным передачей по предшест вующему частку)р Этот сигнал соответствует сигналу, формируемому в каналообразующем оборудовании цифровой системы передачи в двоичном (фиг. 2 г), а затем в квазитроич ном виде (фиг. 2а) . В каналообразующем оборудовании передачи производи ся также разбиение сигнала на циклы передачи, показанные на фиг. 2 а как Ц1, Ц2, ЦЗ, Ц4 и Ц5 (длина цикла принята условно равной восьми символам), причем первым символом в каждо цикле является периодический синхросигнал, обозначенный буквами с на фиг. 2а (принят условно мигающим, т. е. в синхросигнале чередуются токовые и бестоковые посылки). На фиг. 26 показаны отрегенерированные на выходе порогового блока 2 токовые посылки входного сигнала, имеющие положительную полярность, а на фиг. 2 в - отрегенерированные ток вые посылкиj имеющие отрицательную полярность во входном сигнале. Обе эти последовательности объединяются элементом ИЛИ G и образуют исходный двоичный сигнал {фиг. 2г). Это возможно вследствие использования при передаче по линии кода AMI. Приемник 5 отыскивает в двоичном сигнале -(фиг. 2г) синхросигнал и формирует команду (фиг. 2д), указывающую, какая позиция предназначается для вписывания сигнала, подлежащего вводу (в данном случае это шестая позиция в цикле относительно синхросигнала). На фиг. 2ж показан сигнал, подлежащий вводу. Он представлен синхронизированным с час тотой цикла (сопряжение частот вводимого двоичного сигнала и цикла циф -ровой системы передачи может производиться любым способом синхронного или асинхронного сопряжения). На фиг, 2з показан сигнал, подлежащий вводу и сфазированный за счет блока 8 совпадения с точностью до позиции, на которую должно осуществляться вписывание, а на фиг. 2е - сигнал, который должен быть заменен при вводе. В блоке 10 производится замена информации в линии прямого на- правления на вводимый сигнал, причем результаты замены приведены на фиг. 2и., к, в кружки обведены замененные символы. Если сигнал (фиг. 2и, к) превратить непосредственно в квазитроичный, т. е. присвоить положительную полярность токовым посылкам (фиг. 2и), а отрицательную полярность - токовым посылкам строки (фиг. 2к), то результирующий квазитроичный сигнал (фиг. 2л) будет содержать нарушения закона преобразования в виде двух последовательных токовых посылок одной полярности (показаны римскими цифрами: на фиг. 2л) . Передача такого сигнала недопустима, так как каждое нарушение закона преобразования будет фиксироваться в линии прямого направления как ухудшение качества передачи цифрового сигнала. Чтобы избежать это, в регенератор введены коммутатор 11 и блок 9 управления процессом коммутации. Блок 9 управления переводится из одного состояния в другое (фиг.2м), если символы вводимого сигнала (фиг. 2з) и сигнала, подлежащего замене на вводимый (фиг. 2е), не совпадают. В коммутаторе 11 производится трансляция сигнала фиг. 2и на выход фиг. 2н и сигнала фиг. 2к на фиход фиг. 2с,если с блока 9 управления (фиг. 2м) не поступает импульс. Если импульс с блока 9 управления поступает, то сигнал (фиг. 2и) поступает на выход фиг. 2о, а сигнал фиг. 2к - на выход 2н. За счет этого достигается выполнение закона преобразования, как это показано на фиг. 2п. Процесс работы регенератора, осуществляющего ответвление вводимого сигнала,,полностью совпадает с процессом выделения в регенераторе ввода сигнала, занимающего позицию, предназначенную для ввода (фиг. 2е). Поскольку в процессе параллел-ьного ответвления закон преобразования не нарушается, необходимость в блоках 10, 11 и 12 в регенераторе ответвления отсутствует. Таким образом, предлагаемый регенератор необслуживаемого пункта позволяет осуществлять ввод цифрового сигнала, поступающего от потребителя по линии ответвления, в сигнал, передаваемый по линии прямого направления, без нарушения работы линии прямого направления. Вследствие
этого появляется возможность подключения линий ответвления в любом необслуживаемом пункте при замене известного регенератора предлагаемым. Если линия содержит только известные регенераторы , то выделение цифровых каналов возможно лишь при условии включения в обслуживаемых регенерационных пунктах, размещенных как правило, на расстояниях около 200 км друг от друга, дополнительног транзитного оборудования и подведения линии потребителя к этому пункту Использование предлагаемого изобретения, позволяющего подключать линии ответвления к любому необслуживаемому пункту (располагаются, как правило, на расстоянии 3-5 км друг от друга), дает возможность существенно повысить гибкость сети и уменьшить капитальные затраты на строительство линий ответвления.
Формула изобретения
Регенератор необслуживаемого пунк та, содержащий корректирующий.усилитель , выходы которого подключены к входам пороговых блоков и к входг1М блока выделения хронирующего сигнала первый выход которого подключен к Другим входам пороговых блоков, а также формирователь линейного сигнала, отличающийся тем.
что, с целью обеспечения возможности выделения каналов связи, введены приемник синхросигнала, два блока совпадения, элемент ИЛИ, блок управления блок замены информации и коммутатор, при этом второй выход блока выделения хронирукадего сигнала через приемник синхросигнала подключен к первым входам первого и второго блоков совпадения и к первому входу блока замены информации, выходы которого через коммутатор подключены к входам формирователя линейного сигнала, выходы пороговых блоков подключены к второму и третьему входам блока .замены информации и к входам элемента ИЛИ, выход которого подключен к другому входу приемника синхросигнала и к второму входу второго блока совпадения, выход первого блока совпадения подключен к первому входу блока управления к четвертому входу блока замены информации, а выход второго блока совпадения подключен к второму входу блока управления, выход которого подключен к другому входу коммутатора, причем второй вход первого блока совпадения является входом канала связи.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Гуревич В, Э. и др. Импульснокодовая модуляция в многоканальной телефонной связи. М,, Связь, 1973, с. 190-191 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ | 1991 |
|
RU2012145C1 |
Регенератор необслуживаемого пункта | 1984 |
|
SU1234988A1 |
Регенератор цифровых сигналов | 1984 |
|
SU1259502A1 |
Устройство телеконтроля линейных трактов цифровых систем передачи | 1985 |
|
SU1241494A1 |
Устройство телеконтроля линейных трактов цифровых систем передачи | 1986 |
|
SU1385303A1 |
Устройство телеконтроля линейных трактов цифровых систем передачи | 1988 |
|
SU1555875A1 |
УСТРОЙСТВО ТЕЛЕКОНТРОЛЯ ДЛЯ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1996 |
|
RU2119251C1 |
Устройство для многократного ответвления цифровых сигналов | 1986 |
|
SU1394445A1 |
Устройство для ответвления цифровых сигналов | 1982 |
|
SU1069178A1 |
Устройство для передачи и приема дискретных сообщений | 1983 |
|
SU1095220A1 |
Авторы
Даты
1980-08-23—Публикация
1978-06-05—Подача