![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Методы расчета составляющих и структурная схема цифровой станции |
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. ак. В.Лазаряна Кафедра АТС Контрольная работа По дисциплине: «Цифровые системы управления и обработки информации на железнодорожном транспорте» Выполнил студент гр. 5АТЗ-2 Учебный шифр Проверил преподаватель г. Днепропетровск 2007 г 1. РАСЧЕТ ЦИФРОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗ НЕПРЕРЫВНОГО СИГНАЛА Получить цифровую последовательность из непрерывного сигнала с помощью алгоритмов работы систем IKM-30 Дано: -тип аппаратуры IKM------- IKM-30; -начальный сигнал ------------40si (2π25 ) -частота дискретизации сигнала,fд --------4000 гц По данным курсовой работы преобразование непрерывного сигнала в цифровую последовательность выполняется при помощи аппаратуры кодирования с постоянным шагом квантования. Рассчитаем 5 амплитуд непрерывного сигнала, если время для первого отсчета 0с, а остальные отсчеты получаются исходя из интервала дискретизации: Тд = 1/fд = 1/4000=0,00025 Укажем 5 временных точек: 0=0, 1= 0 Тд = 0 0,00025=0,00025 c. 2= 1 Тд = 0,00025 0,00025=0,0005 c. 3= 2 Тд = 0,0005 0,00025=0,00075 c. 4= 3 Тд = 0,00075 0,00025=0,001 c. Зная временные точки рассчитаем амплитуды непрерывного сигнала в этих точках, проведя таким образом дискретизацию по времени. U0( 0)= 40 si (2 π 25 0)= 40 si (2 π 25 0)=0, B U1( 1)= 40 si (2 π 25 1)= 40 si (2 π 25 0,00025)=1,57, B U2( 2)= 40 si (2 π 25 2)= 40 si (2 π 25 0,0005)=3,137, B U3( 3)= 40 si (2 π 25 3)= 40 si (2 π 25 0,00075)=4,699, B U4( 4)= 40 si (2 π 25 4)= 40 si (2 π 25 0,001)=6,254, B Для нормирования по амплитуде найдем максимальные значения амплитуды из найденных 5-ти значений. Такой является: max =6,254 B Коэффициент нормирования: Y=X/max, где Х=255 так как по условию задана система IKM-30 Y=255/6,254=40,77 Пересчитаем амплитуды с учетом коэффициента нормирования: Dj=uj Y D0=u0 Y=40,77 0=0 (у.е.) D1=u1 Y=40,77 1,57=64,01=64(у.е.) D2=u2 Y=40,77 3,137=127,89=128(у.е.) D3=u3 Y=40,77 4,699=191,578=192(у.е.) D4=u4 Y=40,77 6,254=254,975=255(у.е.) Перевод найденных амплитуд D в цифровой код выполняется кодером, структура которого показана на рис. 1.1. Схема содержит 8 каскадов, т.к. ИКМ-30 использует восьмиразрядное кодирование. Рис. 1.1. Структурная схема кодирующего элемента для ИКМ-30 В качестве эталонных., используются такие напряжения: Ucт0=128&Del a;u, ucт1=64&Del a;u, uст2 =32&Del a;u, uст3 = 16&Del a;u, uст4 = 8&Del a;u , uст5 = 4&Del a;u, uст6 = 2&Del a;u, uст7 =&Del a;u. Результаты преобразований покажем в таблице 1.1. Номер отсчета Uэт Uкаскада Цифровой код 0 128 64 З2 16 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 64 З2 16 8 4 2 1 64 64 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 128 64 З2 16 8 4 2 1 128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 128 64 З2 16 8 4 2 1 192 64 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 128 64 З2 16 8 4 2 1 255 127 63 31 15 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 В результате получили такие цифровые коды: D0=00000000 D1=01000000 D2=10000000 D3=11000000 D4=11111111 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОММУТАЦИОННОГО УЗЛА И ВЫНОСОВ Рассчитать количество абонентских модулей и плат на центральном узле и выносах, с учетом устройств абонентского уплотнения.
Указать тип сигнализации между модулями узла связи, и рассчитать число потоков Исходные данные: - количество аналоговых абонентов на центральной станции – 11000 - количество цифровых абонентов на центральной станции – 800 - количество выносов с самостоятельным управлением - 4 - количество выносов без самостоятельного управления -1 - количество аналоговых абонентов на каждом выносе – 400 - количество пар соединительных линий на одном выносе – 150 - тип линии – МЕДЬ - число квартирных абонентов – Хкв=300 - число административных абонентов Хад=100 Решение Рассчитаем число плат и модулей на центральной станции. - Число аналоговых плат; Pa = Sa/32 =11000/32=343,75 После округления Pa = 344 - Число цифровых плат: Рц = Sц/16 =800/16=50 - Общее число плат: Р = Ра Рц = 50 344=394 Число модулей абонентского доступа: = P/20 =394/20=19,7 После округления =20 Рассчитаем число плат и модулей на выносах. Т.к. количество абонентов на всех выносах одинаковое, то достаточно произвести расчет только для одного выноса. Кроме того, при расчетах не будем учитывать цифровых абонентов, т.к. по условию на выносах их нет. - Число аналоговых плат: Pa = Sa/32 = 400/32 = 12,5 После округления Pa =13 - Число модулей абонентского доступа: = Pa /20 =13/20 =0,65 После округления =1 Определим тип системы уплотнения на выносе. Известно, что вынос обслуживает 400 абонентов В наличии имеется только 150 пар соединительных линий. Анализируя количество абонентов, линий и видов систем уплотнения выбираем систему уплотнения типа FSM-05 рассчитанную на организацию связи для пяти абонентов по одной линии. Для предоставления связи через системы уплотнения задействуем 63 соединительных линий. Тогда число абонентов, которое можно обслужитъ через систему уплотнения FSM-05: 63 5 = 315. Осталось в наличии: 150-63 = 87 соединительных линий. Оставшиеся 400 - 315 = 85 абонентов получают 85 индивидуальных соединительных линии, и еще 2 линии остаются в резерве. Результаты расчетов плат, модулей и систем уплотнения показаны в таблице 2.1. Таблица 2.1. Центральная станция Вынос Плат Аналог. Плат Цифров. Модуль Плат Аналог. Модуль Система уплотн. и их коллич. Число Линий Под Уплотн. Число Линий Без Уплотн. Число Линий В резерве. 344 50 20 13 1 FSM-0.5. 63 63 87 2 Рассчитаем количество потоков между выносом и центральной станцией. - Процентное соотношение административных абонентов: Рад = Хад/(Хад Хкв) 100 =100/(100 300) 100 = 25% . - Процентное соотношение квартирных абонентов: Ркв = Хкв/(Хад Хкв) 100 =300/(100 300) 100 = 75% . - Среднее число занятий канала на административного абонента: Сад = 2,4Рад/58 =2,4 25/58=1,034 - Среднее число занятий канала на квартирного абонента: Скв = 1,6Ркв/42 = 1,6 75/42=2,857 - Среднее число занятий каналов. С = (С адРад Скв Ркв)/100 = (1,034 25 2,857 75)/100 = 2,4 - Телефонная нагрузка на канал при средней длительности разговора = 0.07 Yн = C = 400 2.4 0.07 = 67,2 где - общее число абонентов на выносе. Число каналов: V = Yн / 0.525 = 67,2/0.525 = 128 - Число потоков: П= V/ 30 = 128/30 = 4,266 После округления П= 5 Добавляя один резервный, окончательно получим 6 потоков на каждый из выносов Т.к
. по заданию мы имеем выносы с самостоятельным управлением и без самостоятельного управления, то выбираем такие типы сигнализации: - Между АТС и выносом с самостоятельным управлением - ОКС-7; - Между АТС и выносом без самостоятельного управления - V5.2. СИСТЕМА ЭЛКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ВЫНОСОВ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ Определим систему электропитания на выносе. Для этого вычислим число нагрузок, которые обеспечивает вынос, после чего сможем определить тип системы электропитания. Исходя из того., что на всех выносах имеется одинаковое число абонентов, расчеты целесообразно производить один раз, подразумевая, что на остальных выносах устанавливаются такие же системы электропитания. - Число нагрузок на выносе = Sа/300 = 400/300 = 1,33 После округления =2 Известно, что система MPS-50 рассчитана на 1 нагрузку, MPS-150 - на 48 нагрузок, MPS-500 - на 72 нагрузки. Исходя из полученного числа нагрузок выберем на каждый из выносов систему МPS-50, где для повышения количества нагрузок отключим одну из двух аккумуляторных батарей. Исходя из того, что на вынос подается однофазное питание, схема подключения питающих клемм к щиту системы электропитания будет выглядеть так, как показано на рис. 3.1. Рис. 3. 1. Схема подключения однофазного питания на выносе Определим систему электропитания на центральной станции. Число нагрузок на центральной станции: нав =(Sа 2Sц)/300 = (11000 2 800)/300 = 42 В результате выбираем систему типа MPS-150. Т.к. по заданию на центральной станция используется двухфазное электропитание, то схема подключения к щитку электропитания будет выглядеть так, как показано на рис. 3.2. Рис. 3.2. Схема подключения двухфазного питания на центральной станции СТРУКТУРА УЗЛА СВЯЗИ НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ SI-2000 Основываясь на исходных данных и результатах расчетов, получим структуру станции, которая показана на рис. 4.1. Опишем принципы работы такого узла связи. Узел управления m предназначен для управления работой станции и коммутационного оборудования, а также для осуществления контроля за станцией, а при необходимости, и для внесения изменений в структуру самой станции. Представляет собой сервер IBM-PC, где в качестве операционной системы применяется система реального времени, например, Wi dows- . Для связи с центральной станцией применяется локальная сетъ E her e . Узел коммутации S на базе коммутационной платы МСА. Выполняет услуги адресации и физического соединения между потоками данных. К узлу коммутации сходятся все узлы доступа (как местные, так и удаленные). Для подключения к узлам доступа используется интерфейсная плата ТРС, рассчитанная на организацию связи 16-ти потоками ИКМ-30. На схеме (рис. 4.1) ТРС показана только между выносами и станцией, т.к. именно для выносов выполняется расчет числа 30-ти канальных потоков данных. Для связи с выносами используем 2 платы ТРС, в общей сумме рассчитанных на 2 16=32 потока ИКМ-30, из которых мы используем только 5 5 =25 потоков ИКМ (5-ть выносов по 5-ть потоков на каждый). Остальные 7 потока остаются в резерве.Между выносом и ТРС применяется устройство OLE-34 для организации удаленной связи (свыше 3 км).
На разных этапах развития психологии в функции единиц анализа психики выступали: ощущение, представление и идея; рефлекс; структурное соотношение фигура фон; поведенческий акт или навык; проба и проверка; схема; действие; операция (обратимое действие); эмоционально-подобное ощущение; функциональный блок; установка, образ, мотив, значение, отношение, диалог и пр. ПСИХИКА: ПОНИМАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ (динамическое понимание психики) один из основных принципов и методов психоаналитического исследования, ориентированный на понимание ее как постоянно движущейся системы, действующей под постоянным влиянием различных внешних и особенно внутренних факторов, кои представляют разнообразные душевные силы и выражают целенаправленные тенденции, работающие согласно или противоположно. ПСИХИКА: СТРУКТУРА в структурной схеме психики выделены три уровня: сознательный, подсознательный и бессознательный. З. Фрейд сравнил сознание с айсбергом, на 9/10 погруженным в море бессознательного. Но скорее его можно изобразить в виде острова, погруженного в море неосознаваемого
1. Анализ динамических свойств системы автоматического управления заданной структурной схемы
2. Роль Центрального банка в банковской системе
3. Социальная система Толкотта Парсонса и структурный функционализм
5. Верхний центральный показатель некоторой линейной системы
10. Центральная нервная система в графиках и схемах
11. Схема системы налогообложения
12. БД Информационная система "Железнодорожная станция"
13. Общая физиология центральной нервной системы и Высшей нервной деятельности
14. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы
15. Банковская система России. Роль центрального банка России
16. Центральная нервная система, спинной мозг
18. Главные члены и минимальная структурная схема
19. Глубинное строение Центрально-Камчатской депрессии и структурная позиция вулканов
20. Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000
21. Схема системы налогообложения
25. Липиды центральной нервной системы и структура клеточных мембран
27. Юридическая сила инструкций Центральной избирательной комиссии РФ и их место в правовой системе
29. ПЭВМ: характеристика, история развития, структурная схема
31. Расчет структурной надежности системы
32. Расчет структурной надежности системы
34. Расчёт структурной надежности системы
35. Система "Тракт" и система телеуправления малодеятельными станциями ТУМС
37. Модернизация системы видеонаблюдения центрального офиса коммерческого банка
41. Физиология центральной нервной системы
42. Эмбриональное и постнатальное развитие центральной нервной системы
43. Особливості нейромедіаторів при роботі центральної нервової системи
44. Государство - основной структурный элемент политической системы общества
45. Сущность, содержание, структурные элементы социальной системы
46. Проектування головної схеми електричної станції
47. Составление структурной схемы для установившегося режима
48. Вибір структурної і принципової електричної схеми
49. Бюджет - центральное звено бюджетной системы
50. Имитационное структурное моделирование системы
51. Происхождение Солнечной системы и Земли
52. Вселенная, Галактика и Солнечная система
53. Происхождение и развитие солнечной системы
58. Происхождение солнечной системы
60. Тросовые системы в космосе
61. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
62. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
63. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности
64. Нервная система
65. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
68. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
69. Схема вызова всех служб города Кургана
74. Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного района
75. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
76. Центрально-Восточная Европа
77. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП
79. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
80. Банковская система Франции
81. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
85. Налоговая система РФ на современном этапе
89. Планирование в системе государственного управления
90. Система таможенных органов РФ
91. Расходы бюджетной системы на социальные цели
92. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России
93. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
94. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
95. Становление системы социальной защиты государственных служащих
96. Контроль в системе органов государственной власти
97. Конкурсное производство в системе арбитражного управления
99. Место обязательственного права в системе гражданского права