Transmission sur le R.T.C.
Chapitre 1. Architecture du R.T.C.
Chapitre 2. Supports de transmission
2.1. Caractéristiques d'une ligne de transmission
2.2. Ligne téléphonique bifilaire
2.3. Câble coaxial
2.4. Fibre optique
2.5. Faisceaux hertziens
2.6. Liaisons satellites
2.7. Générateur de référence
2.8. Mesure de l'atténuation sur une ligne téléphonique
2.9. Pupinisation des lignes téléphoniques
2.10. Diaphonie
2.11. Largeur du canal de transmission
2.12. Exercices
Chapitre 3. Réflexion
Chapitre 4. Lignes réelles en régime harmonique
Chapitre 5. Réseau de transport numérique
Chapitre 6. Modulation M.I.C. (ou PCM)
Chapitre 7. Le poste téléphonique
Chapitre 8. Protection des lignes téléphoniques
Chapitre 9. Réseau numérique à intégration de service (RNIS)
Chapitre 10. Autocommutateur
Chapitre 11. Téléphonie par Internet
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2.9. Pupinisation des lignes téléphoniques

Dans le cas ou Lw >> R, on montre qu'une bonne approximation du coefficient α est donnée par la relation suivante: α = .

Le coefficient α décroît lorsque l'inductance L augmente.

Donc en augmentant artificiellement l'inductance d'une ligne (pupinisation) on peut réduire son affaiblissement.

Principe

L = 1830 m = pas de pupinisation

Tous les 1830 m, on place des tores sur lesquels sont enroulés les conducteurs.

L‘inductance ainsi réalisée à pour valeur Lo = 88mH.

La bande passante des lignes pupinisées varie de 4 à 7kHz suivant le diamètre du conducteur.

Avec l'apparition des amplificateurs actifs, ce principe est presque totalement abandonné.

Les lignes actuelles disposent d'amplificateurs actifs qui prennent la place des bobines de pupinisation pour ne pas avoir à disposer de coffrets supplémentaires.

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