русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Лабораторная работа № 1 17 страница


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 1775; Нарушение авторских прав


Для учета влияния рефракции радиоволн на РРЛС вводят понятие эквивалентного радиуса Земли. Введение Rэ (вмеето ре­ального радиуса Земли R — 6370 км) меняет реальный просвет на пролете Я до значения H(g) = H +∆H(g) с учетом рефракции (рис. 9.12). При g<0 Rэ>R, H(g)>H.

Для большинства климатических районов России средние зна­чения эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха g известны, и нетрудно определить изме­нение просвета из-за рефракции ∆H(g) =r2g(1К)/К/4.

Причинами дальнего тропосферного распространения УКВ яв­ляются переизлучение электромагнитной энергии (рассеиванием или отражением) объемными и слоистыми неоднородностями в тропосфере и отражение (рассеяние) от всей толщи тропосферы. В переизлучении радиоволн участвует объем тропосферы, заклю­ченный между лепестками диаграмм направленности антенн стан­ций (рис. 9.13).

Длина пролета ТРРСП при нормальной (стандартной) ре­фракции может превышать 1000 км. Особенностями распространения сантиметровых радиоволн


 

на пролетах ТРРСП являются весьма существенные потери при передаче (до 250 дБ) и зами­рания сигналов. Различают быстрые замирания сигнала, обуслов­ленные интерференцией множества волн в точке приема, и мед­ленные замирания, вызванные медленным изменением параметров неоднородностей в объеме переизлучения (интенсивности, разме­ров и количества). Сезонные замирания сигнала особенно сказы­ваются при переходе от зимы к лету.

Особенности распространения сантиметровых радиоволн на двух участках спутниковой линии связи Земля — спутник и спут­ник — Земля заключаются в больших потерях на каждом участ­ке, поглощении в газах тропосферы и дождях (при f>6 ГГц), рефракции радиоволн в тропосфере и ионосфере.

9.3. АНТЕННО-ВОЛНОВОДНЫЕ ТРАКТЫ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ И СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Антенна — устройство, предназначенное для излучения и при­ема электромагнитных волн. Сигнал СВЧ от передатчика к ан­тенне и от антенны к приемнику передается через волноводный тракт. В радиорелейных и спутниковых СП в диапазоне санти­метровых волн используются круглые, эллиптические и прямо­угольные волноводы. Кроме того, волноводный тракт содержит волноводные элементы, позволяющие многократно использовать антенно-волноводный тракт (АВТ) для организации приема и передачи сигналов нескольких СВЧ стволов. Требования, предъ­являемые к АВТ, заключаются в минимальных потерях при пере­даче энергии и минимальных отражениях.

Все антенны радиорелейных и спутниковых систем передачи приемопередающие. Поэтому антенна вместе с волноводным трак­том должна обладать высоким переходным затуханием между трактами приема и передачи. Переходное затухание An =10 lg Ри / Рпр (Ри — излучаемая мощность; Рпр — мощность, попадающая на вход приемника) должно составлять 80 дБ для рядом стоящих антенн и 120 дБ для антенн, стоящих «спиной». Для увеличения переходного затухания антенна передает и принимает волны с различными поляризациями (вектор напряженности электричес­кого поля вертикальный или горизонтальный).

В заданном диапазоне частот антенна должна быть хорошо согласована с волноводным трактом. Степень согласования влия­ет на уровень переходных шумов в телефонных каналах. Для оценки степени согласования применяют коэффициент бегущей волны КБВ=(1р)/(1+ р), р— коэффициент отражения от ан­тенны.

Антенна обеспечивает двухчастотный план распределения частот на пролетах РРЛС, для чего должна обладать высоким коэф­фициентом защитного действия Кз = Gо°G 18о° ≥ 60 дБ, который характеризует уровень приема антенны в противоположном на правлении относительно уровня приема в главном направлении.

Коэффициент усиления антенны показывает, во сколько раз можно уменьшить подводимую мощность к ненаправленной ан­тенне при замене ее направленной, сохранив неизменной напря­женность поля в точке приема;

G = ηD. Здесь η — коэффициент полезного действия (КПД) антенны, который равен отношению мощности излучаемой к мощности, подводимой к антенне (для большинства применяемых антенн КПД близок к единице); D — коэффициент направленного действия (КНД) антенны, характе­ризующий способность антенны концентрировать излучение в за­данном направлении. Численно коэффициент усиления равен ко­эффициенту направленного действия антенны и одинаков при пе­редаче и приеме.

На СВЧ в основном используются апертурные антенны, излу­чение которых определяется возбужденной поверхностью. Для таких антенн G = 4πSKи/λ2, где S —площадь раскрыва (апертура) антенны; λ — длина рабочей волны; = 0,5... 0,65 — коэффици­ент использования апертуры, который учитывает распределение поля в раскрыве, затенение раскрыва, точность выполнения по­верхности зеркала, утечку энергии за зеркало, потери в защит­ном колпаке антенны. Если известен диаметр зеркала антенны d, то G = π2d2Kи/λ2.

Коэффициент направленного действия антенны характеризуют диаграммой направленности, которая определяет угловое распре­деление поля излучения антенны, а численно оценивают шириной главного лепестка диаграммы направленности на уровне половин­ной мощности;

d.

В радиорелейных и спутниковых СП используются апертурные одно- и двухзеркальные антенны и перископические антенные си­стемы.

Параболическая антенна (ПА) состоит из рупорного облуча­теля и отражателя (в форме параболоида вращения), который преобразует сферический фронт волны (у рупора) в плоский фронт волны в раскрыве антенны (рис. 9.14). К недостаткам антенны относится низкий Кз, так как облучатель и фидер затеняют отра­жающее зеркало.

Рупорно-параболическая антенна (РПА) состоит из рупорного облучателя, объединенного в единую конструкцию с отражающим зеркалом, которое является частью параболического зеркала (рис. 9.15). Здесь облучатель и фидер не затеняют отражающее зеркало.

Антенна двухзеркальная с гиперболическим вторым зеркалом (АДГ) состоит из основного параболического зеркала, второго гиперболического и рупорного облучателя, помещенного за ос­новным зеркалом (рис. 9.16). В раскрыве антенны тоже образу­ется волна с плоским фронтом. Достоинством АДГ по сравнению

 


с ПА является большее значение К3 и лучшее согласование с фидером.

Антенна двухзеркальная с эллиптическим конусом (АДЭ) со­стоит из основного параболического зеркала и конуса в качестве второго зеркала (рис. 9.17). Наличие конического острия на Эл­липтическом конусе устраняет реакцию второго зеркала, улучша­ет согласование антенны, позволяет сокращать расстояние меж­ду облучателем и вторым зеркалом, уменьшать утечку энергии за зеркало и повышать коэффициент использования раскрыва ан­тенны.

 

 

Перископические антенные системы (ПАС) бывают двухэле­ментными (рис.9.18) и трехэлементными (рис. 9.19), Первая со­стоит из ПА в качестве излучателя, расположенного у основания опоры, и плоского зеркала — переизлучателя (ПЗ). Конструкция не требует длинного фидера для передачи энергии.

Вторая содержит рупорный облучатель, расположенный в ниж­нем фокусе эллипса, нижнее переизлучающее зеркало в форме части эллипсоида вращения и верхнее переизлучающее плоское зеркало, расположенное в верхнем фокусе эллипса. К недостат­кам ПАС относится низкий коэффициент защитного действия, что не позволяет использовать их при двухчастотном плане распре­деления частот приема и передачи.

Для многократного использования антенно-волноводного трак­та (АВТ) применяют три вида селекции:

частотную — с помощью разделительных фильтров (чаще всего полосовых);

поляризационную — с помощью поляризационных селекторов, разделяющих поля сигналов приема и передачи по направлению поляризации поля (вектору напряженности электрического поля);

по направлению распространения волн в волноводе — с по­мощью ферритовых циркуляторов.

В зависимости от числа используемых видов селекции разли­чают двух- и трехступенчатые схемы уплотнения. Рассмотрим схе­мы уплотнения на примере шестиствольной системы (рис. 9.20).

Первая ступень двухступенчатой схемы (рис. 9.21)—раздели­тельные фильтры: РФ1—фильтр сложения сигналов трех передат­чиков, РФ2 — фильтр разделения сигналов трех приемников. Каж­дый фильтр состоит из трех ячеек (по числу стволов), основным элементом селекции которых являются полосовые фильтры. на строенные на частоты своего ствола.

Вторая ступень уплотнения — поляризационный селектор (ПС), который совмещает сигналы приема и передачи одной подгруппы стволов (в примере — подгруппу нечетных стволов) для распро­странения в общем волноводе круглого сечения.

 

До совмещения сигналы приема и передачи распространяются в прямоугольных волноводах.

В случае трехступенчатого уплотнения АВТ (рис. 9.22) третьей ступенью, которая совмещает в одном АВТ сигналы приема и передачи обеих подгрупп стволов (имеющих одинаковый вектор

напряженности электрического поля ↑Е1, или Е2), являются ферритовые циркуляторы (ФЦ).

9.4. АППАРАТУРА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Структурная схема приемопередающей аппаратуры симплекс­ного СВЧ ствола промежуточной станции с общим гетеродином приведена на рис. 9.23. Принимаемый сигнал на частоте fi через разделительный фильтр и входной полосовой фильтр (преселектор) поступает на вход смесителя приемника (СМПР), на который одновременно поступает сигнал с частотой гетеродина приемника fг.np. С выхода смесителя сигнал промежуточной частоты fпч = 70 МГц подается на предварительный усилитель промежуточной частоты (ПУПЧ), который должен обеспечить


наименьший уровень теплового шума и предварительное усиление сигнала ПЧ. Основное усиление сигналу ПЧ происходит в многокаскадном ос­новном усилителе ПЧ (ОУПЧ), который имеет систему автома­тической регулировки усиления для поддержания выходного на­пряжения сигнала ПЧ постоянным при изменении сигнала на входе приемника из-за замираний.

С выхода ОУПЧ сигнал ПЧ поступает на мощный усилитель промежуточной частоты (МУПЧ) передатчика, где происходит дальнейшее усиление сигнала ПЧ для обеспечения необходимого режима работы смесителя передатчика (Смпер), который работа­ет при большом уровне сигнала.

На Смпер одновременно поступает сигнал с частотой гетероди­на передатчика fг.nеp.от общего генератора (Г). В Смпер осуществ­ляется преобразование сигнала ПЧ в сигнал с частотой передат­чика /пер(СВЧ). Поскольку на выходе Смпер появляются сигналы двух частот: fг.nеp = ±70 МГц, то с помощью фильтра боковой по­лосы (ФБП) выделяют нижнюю боковую и получают сигнал fТ = — fг.nеp —70 МГц, который усиливается в усилителе СВЧ (УСВЧ) и через РФ поступает в антенну.

Общий гетеродин (Г) генерирует сигнал с частотой fг.nеp. Час­тота гетеродина приемника fг.nеp образуется за счет сдвига часто­ты fг.nеp на частоту fсдв =213 (266) МГц, для чего на смеситель сдвига (Смсдв) подаются сигналы двух частот: fг.nеp от общего ге­теродина и fсдв от генератора сдвига (Гсдв). На выходе Смсдв появ­ляются сигналы двух частот: fг.nеp ± fсдв, поэтому для получения сигнала с частотой fг.nеp включают фильтр узкой полосы, который в зависимости от настройки выделит сигнал с частотой fг.np = fг.nеp – fсдв или fг.np = fг.nеp + fсдв

В зависимости от настройки ФБП на выходе Смпр сигнал ПЧ fПЧ = fг.np – -f1 = (fг.nеp + fсдв) – f1. Тогда рабочая частота передатчика f7 = fг.nд - fПЧ = fг.nд - (fг.nд - fсдв) + f1= f1+ fсдв или f7 = fг.nд - fПЧ = fг.nер - (fг.nер - fсдв) + f1= f1 - - fсдв.

Сдвиг сигналов гетеродинов приемника и передатчика на fсдв обеспечивает и сдвиг сигналов частот приемника и передатчика на fсдв. Сдвиг можно осуществлять как на стороне приема, так и на стороне приема, так и на стороне передачи.

Применяется схема построения приемопередающей аппарату­ры и с двумя гетеродинами (приемника и передатчика).

В приемнике оконечной станции (рис. 9.24) сигнал ПЧ с ОУПЧ поступает на демодулятор ЧМ сигналов, который включает в себя амплитудный ограничитель (АО) и частотный детектор (ЧД). В зависимости от назначения ствола демодулированный групповой сигнал поступает на групповой усилитель (ГУ) или демодулированный видеосигнал поступает на видеоусилитель (ВУ).

В передатчике оконечной станции (рис. 9.25) усиленный груп­повой сигнал (или видеосигнал) поступает на модулятор (ЧМПЧ) где осуществляется частотная модуляция сигнала ПЧ. Усилитель СВЧ часто выполняется на лампе бегущей волны: Используя ее широкополосность, УСВЧ иногда применяют для усиления одно­временно двух сигналов — гетеродина передатчика и передатчика. В передатчике УСВЧ может отсутствовать, тогда выходным сиг­налом передатчика является выходной сигнал Смпер.

Образование линейного спектра телефонного ствола происхо­дит в оконечной стойке (рис. 9.26). Групповой сигнал от МТС по кабелю поступает на групповой усилитель (ГУ), предыскажающий контур (ПК) и сумматор 2, который осуществляет сложение группового сигнала с сигналами служебной связи (СС). Для передачи СС отводится низкочастотная часть линейного


 

спектра телефонного ствола (рис. 9.27). Линейный сигнал поступает на ЧМ, где осуществляется частотная модуляция сигнала промежу­точной частоты fПЧ = 70 МГц. Соединение оконечнбй стойки с пе­редатчиком и приемником стойки СВЧ осуществляется по ПЧ.

При ЧМ помехоустойчивость по отношению к тепловому шуму зависит от эффективного значения индекса модуляции тэ = ∆f3 /Fв , а для конкретного канала ТЧ — от средней частоты ка­нала в линейном спектре FK. Мощность теплового шума в канале ТЧ имеет наибольшее значение в верхних по частоте каналах. Для выравнивания мощности шумов в каналах применяют пре­дискажение группового сигнала, чтобы повысить уровень пере­дачи верхних каналов. Это приводит к увеличению девиации час­тоты на верхних каналах за счет уменьшения девиации частоты на нижних. На приемной стороне после ЧД включают восстанав­ливающий контур (ВК) с обратной частотной характеристикой, что обеспечивает выравнивание уровней сигналов всех каналов.

Сигналами телевизионного вещания являются сигнал изобра­жения и звуковой сигнал. В радиорелейной СП эти сигналы пе­редаются в одном телевизионном стволе (рис. 9.28).

Передача звуковых сигналов телевидения (иногда и сигналов звукового вещания) осуществляется с помощью частотной моду­ляции поднесущих частот FП 1 и FП 2 Промодулированные сигналы поднесущих складываются с сигналом изображения, и получен­ный линейный сигнал телевизионного ствола поступает на вход ЧМ оконечной стойки телевизионного ствола (рис. 9.29). Сигнал изображения и звуковой сигнал поступают с телецентра (ТЦ), сигнал звукового вещания — из аппаратной звукового вещания.

Сигнал черно-белого телевидение (рис. 9.30) состоит из двух сигналов: сигнала изображения и сигнала синхронизации. Номи­нальное напряжение телевизионного сигнала U= 1 В. Сигнал изо­бражения определяется как размах сигнала от уровня белого до уровня черного. Сигнал синхронизации составляет 30% телевизи­онного сигнала. Размах сигнала от уровня черного до уровня га­сящих импульсов называют защитным промежутком. Полный те­левизионный сигнал цветного телевидения включает в себя еще сигнал цветности.

Телевизионный сигнал в оконечной стойке усиливается и предыскажается. Необходимость предыскажения связана с особен­ностями сигнала изображения: асимметрией и наличием постоянной составляющей.

 

По своей природе — это униполярный сигнал, имеющий постоянную (среднюю) составляющую. Его значения лежат по одну сторону от уровня, соответствующего черным де­талям изображения. Изменение постоянной составляющей сигнала изображения при переходе от передачи белой строки к передаче черной строки с белым пятном составляет 0,5Up (рис. 9.31).

Видеоусилитель не пропускает постоянной составляющей, и на его выходе сигналы будут иметь вид, показанный на рис. 9.32. Разность постоянных составляющих равна нулю (линии постоян­ных составляющих совпадают с осью времени), а полный размах телевизионного сигнала на входе модулятора увеличивается в 1,5 раза. Следовательно, должен быть расширен линейный учас­ток модуляционной характеристики. И если полному размаху те­левизионного сигнала (1 В) должен соответствовать размах изме­нения частоты 2∆fтв = 8 МГц, то пришлось бы увеличивать линей­ный участок до 12 МГц.

Для уменьшения размаха телевизионного сигнала на входе модулятора ставят предыскажающий контур (ПК), который ослабляет уровень


 

составляющих нижних частот (до 1,5 МГц) и делает сигнал симметричным.

На приемной стороне происходят демодуляция принятого сиг­нала, разделение и демодуляция сигналов поднесущих частот. Для восстановления формы телевизионного сигнала после ЧД включают восстанавливающий контур.

В каналах РРЛС появляются помехи и шумы, которые по сво­ей природе могут иметь внешнее и внутреннее происхождение. Источники шума, которые определяют суммарный шум в кана­лах, показаны на рис. 9.33. Часть шумов вносится аппаратурой с ЧРК, но большая часть возникает в радиорелейном оборудо­вании.

На, входе антенны приемника кроме мощности сигнала Рс при­сутствуют внешние мешающие помехи Рм, обусловленные радио­излучениями космоса, атмосферы, Земли и другими радиосисте­мами передачи. На входе приемника всегда присутствуют тепло­вые шумы РТ, вызванные тепловым движением электронов во входных цепях приемников.

Мощность тепловых шумов на входе приемника пропорцио­нальна коэффициенту шума приемника и обратно пропорциональ­на мощности сигнала. Из-за замираний сигнала на пролете мощ­ность сигнала на входе приемника изменяется, вследствие чего изменяется и мощность тепловых шумов.

При передаче многоканального сигнала с ЧРК возникают пе­реходные помехи вследствие нелинейных искажений, вызываю­щих появление гармоник и комбинационных составляющих час-


тот спектра многоканального сигнала. Эти составляющие могут оказаться внутри полосы FB...FH (см. рис. 9.27) и вызывать внят­ные переходные помехи (при Л^<60) или переходные (нелиней­ные) шумы (при N>60).

В зависимости от места возникновения переходные шумы под­разделяются на: переходные шумы группового тракта Рп.г (из-за нелинейности характеристик частотных модуляторов и демодуля­торов, а также амплитудных характеристик групповых усилите­лей); переходные шумы СВЧ тракта Рп.в (из-за неравномерности амплитудной характеристики и нелинейности фазовой характе­ристики, что приводит к нарушению соотношений амплитуд и фаз составляющих спектра ЧМ сигнала); переходные шумы из-за от­ражений в АВТ РпАВТ.

Суммарная мощность шумов в канале ТЧ на выходе РРЛС, состоящей из п пролетов и тс станций (ОРС и УРС) с перепри­емом по групповому спектру с — число модемов)

 

В табл. 9.2 приведены основные технические данные аналого­вых РРСП.

Практически лишены этого недостатка (накопления шумов, характерного для аналоговых РРЛС) цифровые радиорелейные линии при использовании регенераторов на каждой станции. Цифровые РРСП — радиорелейные системы передачи с ВРК и цифровыми методами передачи. Основной их недостаток — более широкая требуемая полоса частот для организации одинакового числа каналов ТЧ.

Развитие цифровых РРЛС шло по двум направлениям: ис­пользованию аналоговых РРСП и созданию цифровых РРСП.

При организации аналого-цифровых стволов передача пер­вичного цифрового потока (ПЦП) со скоростью 2048 кбит/с (ИКМ-30) осуществляется методом ФМ сигнала поднесущей час­тоты, расположенной в верхней части линейного спектра телефон­ного или телевизионного ствола.

Рассмотрим схему передающей части аналого-цифрового ство­ла ОРС (рис. 9.34). Пройдя через регенератор импульсов (РИ)


и преобразователь кода (ПрК), первичный цифровой поток по­ступает на ФМ, где модулируется сигнал поднесущей частоты, поступающий от генератора. С помощью фильтра (Ф) происходит ограничение спектра сигнала, и он подается на сумматор. Сум­марный сигнал аналого-цифрового ствола (рис. 9.35) поступает на ЧМ, а промодулированный по частоте сигнал ПЧ — на вход передатчика СВЧ стойки. На первом этапе развитие цифровых радиорелейных СП осуществлялось на базе аналоговых РРСП путем установки на оконечных станциях дополнительной оконеч­ной цифровой аппаратуры.

Передача вторичного цифрового потока (ВЦП) со скоростью 8448 кбит/с (ИКМ-120) в аналоговых РРСП требует отдельного СВЧ ствола и специального оконечного цифрового оборудования. Стойка ОЦФ-8 предназначена для образования цифрового сиг­нала линейного тракта в СВЧ стволах аналоговых радиорелей­ных линий и обеспечивает: сопряжение оконечной аппаратуры аналоговых РРСП с аппаратурой временного группообразования цифровых сигналов; преобразование цифровых сигналов в линейный код; сложение цифрового сигнала с сигналами служеб­ной связи и телемеханики; контроля качества передачи цифрово­го сигнала.

В зависимости от варианта исполнения стойки могут устанав­ливаться на ПРС, ОРС, а также рядом с цифровой каналообразующей аппаратурой в случае расположения последней на рас­стоянии до нескольких километров от станции.

Для увеличения пропускной способности разработана оконеч­ная цифровая аппаратура ОЦФ-17, которая дает возможность организовывать передачу двух синхронных цифровых потоков (8448,2 кбит/с), что соответствует 240 каналам.

Создание цифровых РРСП для передачи только цифровых по­токов любой ступени иерархии происходит с использованием раз­личных методов модуляции СВЧ несущей (табл. 9,3).

Структурная схема цифрового ствола ОРС показана на рис. 9.36. Цифровой сигнал от аппаратуры ИКМ-4»и по кабельной соединительной линии поступает на регенератор импульсов (РИ) в квазитроичном коде. Регенератор (ретранслятор цифровых сиг­налов) работает в импульсном (ключевом) режиме (в отличие от ретранслятора аналоговых сигналов, который работает в усили­тельном режиме) и не должен воспроизводить входной сигнал (выходной сигнал регенератора должен соответствовать входному в информационном смысле). В преобразователе кода (ПрК) циф­ровой сигнал из квазитроичного кода преобразуется в бинарный или относительно


бинарный. Этот сигнал называют двоичным цифровым.

Двоичный ЦС проходит через скремблер (Скр) и поступает на модулятор (М), в котором изменяются амплитуда, частота или фаза СВЧ сигнала. В зависимости от вида модуляции (манипу­ляции) говорят о передаче по цифровой радиорелейной линии ИКМ-АМ, ИКМ-ЧМ, ИКМ-ФМ и ИКМ-ОФМ сигналов. Различие фазовой модуляции (ФМ) и относительной фазовой модуляции (ОФМ) связано с видом кода, поступающего на ФМ. В первом случае на модулятор поступает ЦС в бинарном коде, во втором — в относительном бинарном. Применяются и многоуровневые ме­тоды модуляции для увеличения емкости цифрового ствола без расширения полосы частот СВЧ ствола (ИКМ-20ФМ, ИКМ-40ФМ).

Цифровой сигнал подвергается специальному преобразованию (скремблированию) в связи с тем, что в спектре радиосигнала на выходе передатчика появляются СВЧ интенсивные дискретные частотные составляющие, которые оказывают мещающее воздей­ствие на соседние стволы РРСП и другие СП, например спутни­ковые. Для рассеяния интенсивных дискретных составляющих и равномерного распределения энергии сигнала по всей отведенной полосе перед модулятором устанавливают скремблер, а на приём­ной стороне после демодулятора — дескремблер (Дск), который восстанавливает сигнал.

Скремблеры и дескремблеры содержат генераторы (Г) псевдо­случайной последовательности импульсов, которые складываются по модулю 2 с последовательностью импульсов, поступающих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техника связи в нашей стране развивается в направлении со­здания цифровой сети на основе использования цифровых АТС, связанных между собой каналами и трактами цифровых систем передачи, работающих по проводным, радиорелейным, спутнико­вым и оптическим линиям связи. Кроме привычных услуг теле­фонной и телеграфной связи абоненты получают возможность об­мениваться документами (электронная почта, телефакс) и данными для работы ЭВМ разных типов.

 

Основное направление развития магистральных цифровых систем передачи связано с использованием оптических линий связи, имеющих километрическое затухание порядка десятых и сотых до лей децибела, что позволит резко уменьшить или полностью переключить использование промежуточного регенерационного оборудова­ния. Кроме того, развиваются спутниковые системы связи для диапазона частот 20...30 ГГц с многостанционным доступом и времен­ным разделением стволов, что обеспечит получение линейных трак­тов шириной до 2500 МГц и решение вопросов электромагнитной совместимости, так как с ростом частоты происходит сужение диа­граммы направленности спутниковых антенн.

Необходимость эффективного использования абонентских линий обусловливает создание цифровых систем передачи, работающих на этих линиях. Здесь перспективным является применение адаптивной дельта-модуляции, что позволяет получать цифровой поток со ско­ростью 32 кбит/с для передачи телефонного сообщения, или дельта-модуляции с предсказанием на основе использования вокодерных систем при скорости цифрового потока 16 кбит/с на один канал.

Многие вопросы развития систем передачи связаны с совершен­ствованием элементной базы, технологии, и в частности с примене­нием микропроцессорной техники. Это позволит широко внедрить сложные алгоритмы обработки сигналов, связанные с использовани­ем помехоустойчивых блочных кодов, создать системы эксплуата­ции сети связи, обеспечивающие ее гибкость, надежность и живу­честь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белецкий А. Ф.Теория линейных электрических цепей. - М: Радио и связь, 1986. - 544 с.

2. Бутлицкий И. В.Устройства АРУ многоканальных систем связи, - М.: Связь, 1980. - 182 с.

3. Зингеренко А. М., Баева Н. Н., Тверецкий М. С.Системы многоканальной связи. - М: Связь, 1980.-439 с.

4. Строительство кабельных сооружений связи/ Д. А. Барон, И. И. Гроднев, В. Н. Евдокимов

и др. - М: Радио и связь, 1988. - 768 с.

5. Аппаратурасетей связи/ М. И. Шляхтер, Э. Н. Дур банова, М. И. Полякова, Ш. Г. Галиул-

лин; Под ред. М. И. Шляхтера. - М.: Связь, 1980. - 440 с.

6. Берганов И. Р., Гордиенко В. Н., Крухмалев В. В.Проектирование и техническая экс­
плуатация систем передачи. - М.: Радио и связь, 1989. - 272 с.

7. Баева Н. Н.Многоканальная связь и РРЛ. - М: Радио и связь, 1988. -312 с.

8. Системыэлектросвязи/ В. П. Шувалов, Г. П. Катунин, Б. И. Крук и др.; Под ред. В. П. Шу­валова. - М.: Радио и связь, 1987. - 512 с.

9. Левин Л. С, Плоткин М. А.Цифровые системы передачи информации. - М: Радио
и связь, 1982.-216 с.

10. Ситняковский И. В., Порохов О. Н., Нехаев А. Л.Цифровые системы передачи абонент­
ских линий. - М.: Радио и связь, 1987. - 216 с.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лабораторная работа № 1 16 страница | Лабораторная работа № 1 18 страница


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.008 сек.