Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
И классификация радиорелейных систем ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
В зависимости от используемого вида распространения радиоволн радиорелейные линии (РРЛ) можно разделить на два вида: прямой видимости и тропосферные. Наиболее широко применяются РРЛ первого вида с расстоянием между соседними станциями 40…710 км. По пропускной спо собности радиорелейные системы прямой видимости разделяются на три основных вида. Радиорелейные системы с большой емкостью (600... 2700 и более каналов ТЧ и канал передачи, сигналов изображения телевидения с одним или несколькими каналами звукового сопровождения и звукового вещания) используются для организации магистральных РРЛ большой протяженности. Радиорелейные системы средней емкости (60... 600 каналов ТЧ, или канал передачи сигналов изображения' телевидения с од ним или несколькими каналами звукового сопровождения и звуковоговещания) используются для организации внутризоновых соединительных линий. Малоканальные радиорелейные системы (6... 60 каналов ТЧ) используются, для организации местных соединительных линий. По способу передачи сигналов РРЛ, как и кабельные, разделяют на два типа: с частотным (ЧРК) и временным (ВРК) разделением каналов. Линии с ЧРК позволяют организовать большее число каналов. Применение частотной модуляции делает данные линии универсальными, так как поним могутпередаваться сигналы телевидения. Кроме того, на РРЛ с ЧРК используется та же аппаратура объединения каналов, что и на кабельных линиях, а эта по зволяет непосредственно стыковать их на входе и выходе групповоготракта без демодуляции. Линии с ВРК по числу каналов существенно уступают системам с ЧРК. Однако аппаратура объединения и приемопередающая аппаратура здесь проще и компактнее. Радиорелейные линии, использующие эффект дальнего тропосферного распространения радиоволн (см. гл. 26), называются тропосферными радиорелейными линиями (ТРРЛ). Соседние станции ТРРЛ обычно располагаются на расстоянии 200... 300 км, которое при благоприятных условиях может быть увеличено до 500 км. Возможность перекрывать такие большие расстояния является основным преимуществом ТРРЛ. Общий принцип построения ТРРЛ сходен с построением РРЛ прямой видимости, т.е. передача радиосигнала в ТРРЛ также осуществляется последовательно от одной станции к другой. Однако затухание сигнала на участке ТРРЛ велико, около 200 дБ, сигнал в месте приема имеет многолучевой характер и подвержен замираниям. Поэтому на ТРРЛ применяются передатчики большой мощности (до десятков киловатт) и остронаправленные антенны с раскрывом в несколько десятков метров. Для улучшения качества работы ТРРЛ на станциях применяют разнесенный прием и другие методы борьбы с быстрыми интерференционными замираниями. Пропускная способность ТРРЛ обычно составляет 12... 60 каналов ТЧ. Для повышения экономической эффективности и пропускной способности радиорелейные системы, как правило, делают многоствольными. На каждой станции несколько приемопередатчиков на различных частотах работают на общую антенно-фидерную систему. Для обеспечения высокой надежности работы на РРЛ применяются постанционная и поучастковая системы резервирования оборудования. Постанционная система резервирования предусматривает для каждого рабочего приемопередатчика наличие резервного. Это требует большого объема приемопередающего оборудования, наличия сложных устройств СВЧ коммутации. Поэтому постанционная система резервирования, как правило, не применяется. При поучастковой системе резервирования между узловыми станциями выделяется отдельный резервный ствол, аппаратура которого постоянно включена. Резервный ствол работает на частотах, отличающихся от тех, которые используются для рабочих стволов. Поскольку замирания сигнала на различных частотах происходят не одновременно, поучастковое резервирование позволяет значительно повысить надежность работы РРЛ, так как переход на резервный ствол происходит не только при неисправности аппаратуры, но и при появлении замираний в рабочих стволах. Во избежание возникновения паразитных связей между стволами при работе на общую антенно-фидерную, систему рабочие частоты стволов располагаются по определенному плану Рис. 35.1. Двухчастотное (а)распределение частот. Для передачи и четырехчастотное (б) распределение частот сигналов по одному стволу в одном направлении необходимо использовать две частоты. Для передачи сигналов в обратном направлении могут быть использованы либо те же частоты (такой план называется двухчастотным), либо две другие (четырехчастотный план). Двухчастотный план (рис. 35.1, а)экономичнее с точки зрения использования выделенного диапазона частот, но требует применения антенн с высокими защитными свойствами. Четырехчастотный план (рис. 35.1, б) не предъявляет повышенных требований к защитным свойствам антенн и позволяет применять простые и дешевые антенны. Однако число двусторонних (дуплексных) каналов, которое может быть образовано в выделенном диапазоне частот, в данном случае в 2 раза меньше. Для предотвращения помех, действующих на приемники со стороны передатчиков обратного направления при использовании общей антенны, выбирают частоты передачи и приема, размещенные в разных частях выделенного диапазона. Выбор частот осуществляется таким образом, чтобы возникающие комбинационные помехи располагались между частотами приема соседних стволов. 35.2. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ в радиорелейной системе существуют три типа станций (рис. 35.2): оконечные (ОРС), промежуточные (ПРС) и узловые (УРС). Сигнал, передаваемый передатчиком ОРС, принимается приемником первой ПРС, усиливается и передается на вторую ПРС и т.д. до ОРС на другом конце линии. В пунктах линии, где необходимо выделить все или часть сообщений, передаваемых по РРЛ, а также в пунктах ответвления устанавливается УРС. На рис. 35.3 показана структурная схема оконечной станции, рассчитанной на передачу двух стволов: телефонного и телевизионного. В частотно-модулированном генераторе (ЧМГ) групповой или видеосигнал модулирует несущую промежуточной частоты. Рис. 35.2. Структурная схема радиорелейной системы Номинальные значения промежуточной частоты для всех радиорелейных линий рекомендованы МККР: 35 МГц для систем низовой связи; 70 МГц для магистральных и зоновых РРС средней и большой емкости; 140 МГц для РРС очень большой емкости (2700 каналов). Основное усиление сигнала осуществляется в УПЧ на промежуточной частоте. В смесителе (См) выделяется сигнал СВЧ диапазона, получаемый как сумма или разность частоты сигнала и частоты, вырабатываемой задающим генератором (СВЧ-ЗГ). Дальнейшее усиление осуществляется усилителем, (УСВЧ). Рис. 35.3. Структурная схема ОРС В фильтре сложения (ФС) происходит объединение нескольких стволов для передачи в антенную систему. Антенно-фидерный тракт используется одновременно для приема и передачи сигналов всех стволов. В качестве разделительных устройств, обеспечивающих необходимую развязку между приемниками и передатчиками, используются устройства селекции (УС). При приеме сигнал от средней станции расфильтровывается по стволам в разделительном фильтре (РФ) и поступает на приемник. В приемниках РРЛ усилитель СВЧ обычно не используют, и сигнал поступает непосредственно, в смеситель, на который подается также сигнал от гетеродина (Г). На выходе смесителя выделяется сигнал разностной промежуточной частоты (70 МГц), который усиливается в УПЧ, ограничивается амплитудным ограничителем (Огр) и подается на частотный детектор (ЧД). Большинство станций в радиорелейной системе – промежуточные ретрансляционные (ПРС), в которых сигнал соседней станции усиливается для компенсации затухания и излучается в направлении следующей станции, т. е. ретранслируется. Существуют ПРС трех типов: по групповому спектру, гетеродинный и прямого усиления. Ретранслятор по групповому спектру представляет собой две ОРС. В этом случае в процессе ретрансляции принимает участие модуляционное и демодуляционное оборудование, которое вносит в сигнал дополнительное искажение. Поэтому ретрансляторы такого, типа находят применение в малоканальных системах небольшой протяженности, в тропосферных РРС и РРС с ВРК Достоинствам ретранслятора по групповому спектру является возможность выделения на любой ПРС всех или части каналов. В гетеродинном ретрансляторе (рис. 35.4) переприем сигнала осуществляется по промежуточной частоте. Сигнал от приемной антенны с частотой f c подается на смеситель приемника (См. пр.). На этот смеситель поступает также, сигнал, образованный в смесителе сдвига (СС) из сигналов задающего, СВЧ генератора (СВЧ-ЗГ) с частотой fз.г и генератора сдвига (ГС) с частотой fсд, причем на выходе смесителя сдвига выделяется сигнал разностной частоты fз.г-fсд. На выходе См. пр. выделяется сигнал разностной промежуточной частоты fпр=с-(fз.г-fсд). Этот сигнал усиливается в УПЧ, ограничивается ограничителем (Огр) и подается на смеситель передатчика (См. пер). На последний, подается также сигнал от СВЧ-ЗГ, а на его выходе выделяется сигнал суммарной частоты fпр+fз.г=fс+fсд. Этот сигнал усиливается УСВЧ и подается в антенну. Частота генератора сдвига выбирается в соответствии с частотным планом (в соответствии с рис. 35.1 f2=f1+fcд).
Рис. 35.4. Структурная схема ПРС гетеродинного типа
Рис. 35.5. Структурная схема ПРС с ретрансляцией по СВЧ Отсутствие на промежуточной станции модуляторов и демодуляторов позволяет избежать накопления на линии нелинейных искажений. Кроме того, при таком построении ПРС частота сигнала на его выходе не зависит от стабильности СВЧ-3Г и определяется стабильностью генератора сдвига, который работает на относительно низкой частоте и может быть сделан высокостабильным. В ретрансляторе прямого усиления (рис. 35.5) переприем производится непосредственно по СВЧ. Принятый сигнал расфильтровывается по стволам, усиливается малошумящим усилителем (МШУ) и УСВЧ, имеющим АРУ. После этого сигнал переносится по спектру в соответствии с планом распределения частот, усиливается мощным УСВЧ и поступает в антенну вместе с сигналами других стволов. Однако аппаратура ПРС с ретрансляцией по СВЧ не является унифицированной. На ОРС и УРС все равно приходится применять оборудование гетеродинного типа или с переприемом по групповому спектру. Выделение телевизионной программы на ПРС также заставляет применять на станции оборудование, отличное от типового ретранслятора по СВЧ. Кроме того, в диапазоне СВЧ сложно обеспечить большое усиление при малом уровне шума. Все это сводит на нет основное достоинство подобных станций - простоту. Поэтому такие ретрансляторы на РРС применяются редко. Они находят применение в спутниковых системах связи. Структурная схема узловых станций УРС аналогична структурной схеме двух ОРС.
35.3. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЕАСС В радиорелейных системах передачи прямой видимости используется несколько типов аппаратуры: Р-600 и ее модификации, «РАССВЕT-2», «Восход», «Дружба». Основные электрические параметры отечественных радиорелейных систем приведены в таблице 35.1. В настоящее время аппаратурой различных типов оснащены станции сети, общая протяженность которой превышает 100 тыс. км. Дальнейшее развитие сети и совершенствование существующих систем требует создания комплекса аппаратуры, обеспечивающего построение высоконадежных, экономически целесообразных радиорелейных систем. Этим требованиям отвечает разработанный, комплекс унифицированных систем КУРС, состоящий из четырех систем связи, работающих на частотах 2, 4, 6 и 8 МГц, на 4 и 6 ГГц создаются системы для магистральных РРС, а на 2 и 8 ГГц - для зоновых, внутриреспубликанских и внутриобластных РРС. Некоторые характеристики систем КУРС приведены в таблице 35.2.
Все более широкое распространение в стране находят тропосферные радиорелейные линии. Основные технические характеристики ТРРЛ приведены в таблице. 35.3. Как основное, так и, вспомогательное оборудование КУРС разработано с учетом требований индустриальных методов строительства РРС. С этой целью для всех систем унифицированы: модуляторы-демодуляторы, аппаратура ввода и выделения сигналов, образования каналов звукового и телевизионного вещания, системы и аппаратура резервирования, служебной связи, гарантированного электропитания и телеобслуживания.
|