Помехи в каналах АСП слагаются из помех линейного тракта и помех оконечных и переприемных станций. Помехи линейного тракта состоят из собственных помех, помех линейных и нелинейных переходов.
Собственные помехи состоят из тепловых шумов и шумов транзисторов. Причиной помех линейных переходов являются электромагнитные связи между отдельными цепями. Помехи нелинейных переходов обусловлены нелинейностью амплитудных характеристик групповых линейных усилителей.
Величина помех в каналах АСП зависит от структуры и протяженности линейного тракта.
Для коаксиального кабеля мощности помех равны следующим значениям:
- мощность помех линейного тракта:
;- мощность собственных помех:
;- мощность помех нелинейных переходов:
.Допустимая мощность помех линейного тракта для канала длиной L км :
.Мощность помех двух оконечных станций:
.Псофометрическое значение допустимой мощности:
.Допустимая мощность помех:
.Уровень допустимой мощности помех:
.Собственные помехи в каналах и трактах АСП носят флуктуационный характер. К ним относятся тепловые шумы резисторов, а также дробовые шумы электронных ламп и транзисторов.
Собственные помехи в кабельной магистрали определяются абсолютным уровнем собственных помех, приведенных к входу усилителей, усилением усилителей и числом усилительных участков.
Защищенность от собственных помех для одиночного участка на выходе усилителя:
.Мощность собственных помех на выходе одного усилительного участка в ТНОУ:
.Суммарная мощность собственных помех на выходе канала в ТНОУ:
.Основными источниками помех нелинейного происхождения являются линейные усилители. Благодаря глубокой отрицательной обратной связи нелинейность усилителей очень незначительна. Однако, вследствие большого количества усилителей, приходиться считаться с продуктами нелинейности второго и третьего порядка.
Нелинейные продукты третьего порядка бывают первого и второго родов. Мощности продуктов нелинейности вычисляют отдельно, т. к. законы их суммирования различны.
.Нормированная частота:
.Нормированная спектральная плотность нелинейных помех:
; ; .Номинальное усиление в ТНОУ:
.Коэффициенты затухания нелинейности по 2-ой и 3-ей гармоникам при номинальном усилении:
; .Ширина спектра сигнала:
.Ширина линейного спектра:
.Число усилительных участков:
.Число секций ОУП-ОУП на магистрали:
.Число усилительных участков в секции ОУП-ОУП: в первой ОУП-ОУП
, а во второй секции .Отдельные виды помех от нелинейных переходов:
; ; .Общая мощность помех от нелинейных переходов на выходе канала в ТНОУ:
.Мощность помех двух оконечных станций:
.Расчет суммарной мощности помех в канале производится путем суммирования всех вычисленных ранее составляющих:
. . , следовательно, размещение усилительных пунктов произведено правильно.По ожидаемой и допустимой мощности помех линейного тракта для ТНОУ определим соответствующий уровень помех:
.Запас по защищенности:
.Оценим увеличение мощности собственных и нелинейных помех вконце канала вследствие погрешности настройки АСП.Рассмотрим влияние различных факторов на помехозащищенность каналов:
1. Отклонение диаграммы уровней вследствие неточного соответствия АЧХ
линейныхусилителей и кабеля, т.е. вследствие неточности коррекции.
; - регулярная составляющая коррекции; .2. Отклонение диаграммы уровней из-за неточной работы температурных АРУ.
; ; .3. Отклонение диаграммы уровней вследствие неточной работы АРУ по току КЧ.
.4. Отклонение диаграммы уровней вследствие температурной нестабильности
усилителей.
; .5. Отклонение диаграммы уровней вследствие неточности ее измерения и настройки.
.Суммарная потеря помехозащищенности составит:
.Относительное увеличение мощности помех вследствие погрешности коррекции, настройки и измерений:
.В реальных АСП затухание в линии зависит от частоты, причем с увеличением частоты затухание увеличивается. Это приводит к тому, что каналы, расположенные в верхней части спектра, имеют меньшую защищенность от собственных помех, чем каналы, расположенные в нижней части. Для повышения защищенности верхних по частоте каналов АСП, работающих по симметричным и коаксиальным кабелям, применяется предыскажение уровней передачи.
В АСП по коаксиальным кабелям часто находит применение закон предыскажения, при котором уровень передачи по верхнему по частоте каналу сохраняется неизменным, а уровни нижних каналов снижаются, т.к. при этом возможно увеличение числа НУП на секции ОУП-ОУП при заданной мощности источников дистанционного питания, а снижение загрузки позволяет понизить требования к затуханию нелинейности линейных усилителей.
Рассмотрим влияние предыскажений уровня передачи на среднюю мощность многоканального сигнала, а также среднюю мощность нелинейных помех для случая линейного предыскажеия.
Предыскаженный многоканальный сигнал можно рассматривать как результат прохождения группового сигнала через линейную инерционную систему с коэффициентом передачи по мощности
. ;Коэффициент передачи по мощности