Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТБС-2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
216.2 Кб
Скачать

36) Таблица радиочастот

Частоты LPD-радиостанций. LPD (Lower Power Device - Маломощное устройство) дипазон в ключает в себя 69 симплексных каналов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - 10 мВт. Обычно LPD-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Диапазон безлицензионный и предназначен для использования на территории России и стран Европы. Дополнительное требование - несъемная антенна (комментарий мой Ipol) КАНАЛ---- ЧАСТОТА- К----ЧАСТОТА-- К---- ЧАСТОТА 1------------ 433.075--- 24--- 433.650---- 47--- 434.225 2------------ 433.100--- 25--- 433.675---- 48--- 434.250 3------------ 433.125--- 26--- 433.700---- 49--- 434.275 4------------ 433.150--- 27--- 433.725---- 50--- 434.300 Частоты PMR-радиостанций. ________________________________________ PMR (Personal Mobile Radio - Личное мобильное радио) диапазон включает в себя 8 симплексных каналов с шагом 12,5 кГц. Мощность радиостанций - 500 мВт. Обычно PMR-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлецензионный и предназначен для использования на территории США и Канады. Разрешено для использования на территории РФ с 2005 года (спасибо Крот_200) ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ) РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2005 № 05-10-02-001 О выделении полосы радиочастот 446-446,1 МГц для портативных радиостанций КАНАЛ ЧАСТОТА КАНАЛ ЧАСТОТА 1------------- 446.00625--- 5--------446.05625 2------------- 446.01875--- 6------- 446.06875 3-------------446.03125---- 7------- 446.08125 4-------------446.04375----- 8------ 446.09375

Частоты GMRS-радиостанций. GMRS (General Mobile Radio Service - Основная Подвижная РадиоСлужба) включает в себя 14 симплексных радиоканалов с шагом 12,5 кГц. Мощность радиостанций - 2 Вт. Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлицензионный и предназначен для использования на территории США и Канады. Для использования на территории Европы, в том числе и России запрещён. КАНАЛ ЧАСТОТА КАНАЛ ЧАСТОТА 1------------ 462.5625------8 ------ 462.6500 2------------ 462.5750------9 ------ 462.6625 3------------ 462.5875------10------ 462.6750 4------------ 462.6000------11------ 462.6875

Частоты FRS-радиостанций. FRS (Family Radio Service - Семейная радиосвязь) включает в себя 14 симплексных радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - 500 мВт. Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлецензионный и предназначен для использования на территории США и Канады.  Для использования на территории Европы, в том числе и России запрещён. КАНАЛ ЧАСТОТА КАНАЛ ЧАСТОТА 1-------------462.5625----8 ---------467.5625 2-------------462.5875----9 ---------467.5875 3-------------462.6125----10---------467.6125 4-------------462.6375----11---------467.6375

ФФФФ

74) формулы Эрланга Б Из этих уравнений получаем, что Найденные выражения для стационарных вероятностей называются формулами Эрланга.Агнер Краруп Эрланг (дат. Agner Krarup Erlang; 1 января 1878, Лонборг, Дания 3 февраля, 1929) — датский математик, статистик и инженер, основатель научного направления по изучению трафика в телекоммуникационных системах и теории массового обслуживания.Эрлангом была получена формула для расчета доли вызовов, получающих обслуживание на сельской телефонной станции и кому придется ожидать пока делаются внешние вызовы.В 1909 году он опубликовал свою первую работу: «Теория вероятностей и телефонные разговоры» (The Theory of Probabilities and Telephone Conversations.) Эта работа была признана во всем мире и его формула была принята для использования в крупнейшей почтовой службе мира — Главном почтамтеВеликобритании.Двадцать лет он проработал в Копенгагенской телефонной компании и умер в 1929году. В сороковых годах в его честь была названа единица измерения трафика в телекоммуникационных системах — Эрланг, а его формулы до сих пор используются при расчетах пропускной способности современных телекоммуникационных сетей.

17.Фильтры в системах связи.В настоящее время в оконечных каскадах при╦мопередающих устройств систем и средств связи в диапазонах частот от 1 МГц до 10 ГГц и выше проектируются, производятся и применяются устройства функциональной электроники (УФЭ) и прежде всего фильтры на различных физических принципах: радиотехнических на основе перестраиваемых LC-цепей; пьезоэлектрических; диэлектрических; магнито-электрических и других.При этом используются самые разнообразные технологии с тем, чтобы в рассматриваемом диапазоне с относительно приемлемыми характеристиками реализовать важнейшую телекоммуникационную задачу - с хорошим качеством выделить полезный радиосигнал с целью его последующей обработки, в том числе с использованием УФЭ, для получения известных услуг.К современным используемым видам входных фильтров и дуплексоров следует отнести

монокристаллические кварцевые и танталато-литиевые фильтры;

  • фильтры на поверхностных акустических волнах;

  • LC-фильтры;

  • воздушные резонаторные фильтры;

  • воздушные резонаторные дуплексоры - сборка из двух фильтров, один для передачи (Tx), другой для при╦ма (Rx), связанных с одной и той же антенной;

  • керамические коаксиальные фильтры;

  • микрополосковые и полосковые фильтры;

  • программируемые и перестраиваемые фильтры.

ХХХХХ

58) Характеристика Радиопереда́ющих устройство (радиопередающее устройство) — устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению .Параметры переменного тока. Промышленная, звуковая, высокая и сверхвысокая частоты. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи тока. Получение электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Резонанс напряжений и резонанс токов контрольная работа. Характеристики радиопередающих устройств, их основные функции: генерация электромагнитных колебаний и их модуляции в соответствии с передаваемым сообщением. Проектирование функциональной схемы радиопередатчика и определение его некоторых параметров.

61. Характеристики радиоприёмных

устройств (РПУ).

РПУ различного диапазона (радио и оптического).

В состав РПУ входят: сам приемник; оконечное устройство (нагрузка); источник питания.

Классификация: 1) РПУ прямого усиления;

2) РПУ супергетеродинного типа.

1.1. РПУ прямого усиления.

1.1. РПУ прямого усиления.

(СУРЕТ)Достоинства: Простота.

Недостатки; Низкое качество воспроизводимого сигнала, ограниченная дальность приема и т. д.

1.2. РПУ супергетеродинного типа. (СУРЕТ)Достоинства; преобразователь частоты (основное усиление происходит на промежуточной частоте), высокая чувствительность, помехоустойчивость, малые линейные и нелинейные искажения.

По структуре построения РПУ делятся на аналоговые, дискретные и цифровые.

1.3. Основные характеристики РПУ.

1) Чувствительность - способность воспринимать слабые сигналы в отсутствии внешних помех. Для количественной оценки ее - это минимальная мощность на выходе, которое обеспечивает заданное отношение сигнал- шум на выходе линейной части приемника.

2. Помехоустойчивость - способность приемника обеспечивать приём сигналов с заданной достоверностью при известном способе передачи сигнала и наличии в тракте помех.

3. Избирательность. Прежде всего частотная избирательность - способность приемника выделять полезные сообщения в пределах заданной полосы частот и ослаблять действие сигналов вне этой полосы.

Избирательность делится: избирательность зеркального канала; прямого канала (эти виды обеспечиваются преселектором); избирательность по соседнему каналу (обеспечивается УПЧ).

4. Динамический диапазон­ - определяется амплитудной характеристикой приемника

СУРЕТ

Чем шире диапазон, тем больше сигналов.

Для расширения диапазона служит система АРУ.

5. Искажения ( линейные и нелинейные). Линейные подразделяются на частотные и фазовые).

Частотные искажения. Фазовые искажения.

Нелинейные искажения определяются нелинейностью амплитудной характеристики приемника.

- коэффициент нелинейности. ( мощность основной гармоники к сумме мощностей паразитных гармоник).

6. Электромагнитная совместимость - способность РПУ работать с учетом воздействия друг на друга.

71. Характеристики систем подвижной связи.Принципы построения и общие характеристики.Система сотовой подвижной связи стандарта AMPS была впервые введена в эксплуатацию в США в 1979г. Система работает в диапазоне 825—890 МГц и имеет 666 дуплексных каналов при ширине полосы частот каждого канала 30 кГц. Мощность передатчика базовой станции составляет 45 Вт, автомобильной подвижной станции — 12 Вт, переносного аппарата — 1 Вт. В стандарте использован ряд оригинальных технических решений, направленных на обеспечение качественной связи при минимальной стоимости оборудования. На основе этого стандарта в дальнейшем были разработаны две его модификации: аналоговая N-AMPS и цифровая D-AMPS, Оба эти варианта были созданы, в первую очередь, для размещения в выделенной полосе частот большего числа разговорных каналов. В N-AMPS это достигается использованием более узких полос частот каналов, а в D-AMPS — использованием временного разделения каналов. В системе сотовой связи стaндаpтa AMPS применяются базовые станции с антеннами, имеющими ширину диаграммы направленности 120°, которые устанавливаются в углах ячеек. Базовые станции подключены к центрам коммутации с номощью проводных линий, по которым передаются речевые сигналы и служебная информация. Длина управляющего сообщения, передаваемого абоненту, составляет 463 бита. В системе используется принцип разнесенного приема сообщений, поэтому базовые станции содержат по две антенны и соответствующие полосовые фильтры. Приемник — двухканальный, с двойным преобразованием частоты в каж-домканале. Блок контроля выполняет функции диагностики состояния станции.Для принятия решения о переключении каналов в системе осуществляется периодический контроль качества каждого из них путем измерения интенсивности принимаемого сигнала (напряженности поля) с помощью специального приемника. Информация об уровне сигнала в контролируемом канале передается в центр коммутации подвижной связи, где производится сравнение принятой информации с аналогичными данными соседних базовых станций и, в случае необходимости, принимается решение о переключении абонента на другую базовую станцию. Подвижная станция состоит из трех блоков: приемопередатчика с синтезатором частоты на 666 каналов, блока управления, состоящего из клавиатуры и панели индикации, и логического блока. Аппаратура центра коммутации подвижной связи и аппаратура базовых станций состоит из блоков типовых конструкций. Аппаратура базовой станции представляет собой комплект приемопередающей аппаратуры, процессоров, блоков управления и контроля.

61) Характеристика радиоприемных устройств. РАДИОПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА - системы эле-ктрич. цепей, узлов и блоков, предназначенные для улавливания распространяющихся в открытом пространстве радиоволн естеств. или искусств, происхождения и преобразования их к виду, обеспечивающему использование содержащейся в них информации. Первые Р. у. созданы в 90-х гг. 19 в.

Принцип действия Р. у. поясняется на обобщённой функциональной схеме (рис. 1). С помощью приёмной антенны 1 происходит преобразование эл--магн. волн

Рис. 1. Обобщённая функциональная схема радиоприёмного устройства: 1 - приёмная антенна; 2 - усилительно-преобразовательный тракт; 3 - информационный тракт; 4 - гетеродинный тракт; 5 - устройство управления и отображения; 6 - оконечное устройство.в электрич. сигналы. В усилительно-преобразовательном тракте (УТ) 2 осуществляется выделение полезных сигналов из всей совокупности поступающих от антенны сигналов и помех и усиление первых до уровня, необходимого для нормальной работы последующих каскадов Р. у. Хотя в УТ с сигналом могут производиться нек-рые нелинейные процедуры - смещение спектра, ограничение амплитуды и др., в принимаемую информацию этот тракт существенных искажений не вносит и в этом смысле является линейным.Информац. тракт (ИТ) 3 производит осн. обработку сигнала с целью выделения содержащейся в нём полезной информации (детектирование)и ослабления мешающего воздействия помех естеств. и искусств. происхождения.

ЦЦЦ

14) Цифровой сигнал — сигнал данных, у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией дискретного времени и конечным множеством возможных значений.Сигналы представляют собой дискретные электрические или световые импульсы. При таком способе вся емкость коммуникационного канала используется для передачи одного сигнала. Цифровой сигнал использует всю полосу пропускания кабеля. Полоса пропускания — это разница между максимальной и минимальной частотой, которая может быть передана по кабелю. Каждое устройство в таких сетях посылает данные в обоих направлениях, а некоторые могут одновременно принимать и передавать. Узкополосные системы (baseband) передают данные в виде цифрового сигнала одной частоты.Дискретный цифровой сигнал сложнее передавать на большие расстояния, чем аналоговый сигнал, поэтому его предварительномодулируют на стороне передатчика, и демодулируют на стороне приёмника информации. Использование в цифровых системахалгоритмов проверки и восстановления цифровой информации позволяет существенно увеличить надёжность передачи информации.Замечание. Следует иметь в виду, что реальный цифровой сигнал по своей физической природе является аналоговым. Из-за шумов и изменения параметров линий передачи он имеет флуктуации по амплитуде, фазе/частоте (джиттер), поляризации. Но этот аналоговый сигнал (импульсный и дискретный) наделяется свойствами числа. В результате для его обработки становится возможным использование численных методов (компьютерная обработка).Важным свойством цифрового сигнала, определившего его доминирование в современных системах связи, является его способность к полной регенерации вплоть до некоторого порогового отношения сигнал/шум, в то время как аналоговый сигнал удаётся лишь усилить вместе с наложившимися на него шумами. Здесь же кроется и недостаток цифрового сигнала: если цифровой сигнал утопает в шумах, восстановить его невозможно (эффект крутой скалы (англ.)), в то время как человек (не машина) может усвоить информацию из сильно зашумлённого сигнала на аналоговом радиоприёмнике, хотя и с трудом. Если сравнивать сотовую связь аналогового формата (AMPSNMT) с цифровой связью (GSM, CDMA), то при помехах на цифровой линии из разговора выпадают порой целые слова, а на аналоговой можно вести разговор, хотя и с помехами. Выход из данной ситуации - почаще регенерировать цифровой сигнал, вставляя регенераторы в разрыв линии связи, или уменьшать длину линии связи (например, уменьшать расстояние от сотового телефона до базовой станции (БС), что достигается более частым расположением БС на местности).

ЭЭЭЭ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]