- •3 Классификация наземных сетей и систем радиосвязи.Сети вч радиосвязи на дв,св,кв.
- •4,Структура магистральной вч радиосвязи
- •5 Особенности и структура зоновой вч радиосвязи
- •6 Классификация ррл прямой видимости
- •7. Общие принципы построения ррл прямой видимости
- •8. Выбор и чередование частот в радиорелейной сети
- •9. Архитектура цифровой ррл плезиохронной цифровой иерархии
- •10. Функциональная схема передатчика радиоствола ррл, назначение элементов
- •13. Структурная схема типового тракта пч ррл, назначение элементов
- •14. Функциональная схема оборудования орс цррл, назначение элементов
- •19.Особенности построения трасс ррл
- •20.Структурная схема организации связи ррл
- •21. Построение и расчет профиля ррл
- •22.Принцип построения многоствольных ррл
- •23.Расчет качественных показателей ррл
- •24. Расчёт устойчивости связи ррл
- •25.Типы орбит связных исз
- •26.Основные параметры спутниковых систем связи и телерадиовещания.
- •27.Архитектура спутниковой системы радиосвязи.
- •28.Схема организации спутниковой сети федерального телевизионного вещания на примере системы нтв-Плюс
- •29.Архитектура спутниковой сети регионального телерадиовещания
- •30. Архитектура спутниковой связи в vsat-технологии
- •33. Спутниковые навигационные системы
- •35. Особенности использования частотного диапазона спутн связи
- •36.Определение пространственных параметров систем спутниковой связи
- •38. Системы подвижной спутниковой радиосвязи
- •42. Организация множественного доступа в сетях и системах мобильной связи
- •43.Архитектура сотовых систем связи. Понятие о соте, кластере, хэндовере и роуминге
- •46 Архитектура подсистемы базовых станций gsm, назначение элементов
- •47 Архитектура подсистемы коммутации gsm назначение элементов
- •49 Виды модуляция применяемых в цифровых ссмс
- •50. Общая хар-ка стандарта gms
- •52. Виды кластеров ссмс секторизация сот
- •53.Общая характеристика стандарта 3-го поколения ссмс-umts
- •54. Распределенная сетевая архитектура umts
7. Общие принципы построения ррл прямой видимости
Принципы
построения радиорелейных линий прямой
видимости
Радиосистема передачи,
в которой сигналы электросвязи передаются
с помощью наземных ретрансляционных
станций, называется радиорелейной
системой передачи
Сегодня
РРЛ стали важной составной частью сетей
электросвязи – ведомственных,
корпоративных, региональных, национальных
и даже международных, поскольку имеют
ряд важных достоинств, в том
числе:
возможность быстрой установки
оборудования при небольших капитальных
затратах; экономически выгодная, а
иногда и единственная, возможность
организации многоканальной связи на
участках местности со сложным рельефом;
возможность применения для аварийного
восстановления связи в случае бедствий,
при спасательных операциях и в других
случаях; эффективность развертывания
разветвленных цифровых сетей в больших
городах и индустриальных зонах, где
прокладка новых кабелей слишком дорога
или невозможна; высокое качество передачи
информации по РРЛ, практически не
уступающие ВОЛС и другим кабельным
линиям.
8. Выбор и чередование частот в радиорелейной сети
Выбор и чередование частот в радиорелейной связи Для РРЛ применяется главным образом диапазон СВЧ - сантиметровые волны. Применение более коротких волн позволило бы занять более широкие полосы частот и соответственно увеличить пропускную способность РРЛ; это позволило бы также уменьшить размеры и стоимость антенн при сохранении острой направленности их действия. Но на волнах короче 5 см усиливается поглощение волн в атмосфере, особенно при осадках. Поэтому линии значительной протяженности работают чаще всего в диапазоне СВЧ; в частности широко используются полосы частот, средние частоты которых - 4 и 6 ГГц. Для каждой РРЛ выделяется полоса частот, от ширины которой зависит пропускная способность линии. Так, например, существуют системы, для которых в диапазоне 6 ГГц отведена полоса частот шириной в 500 МГц: в этой полосе образуются 16 каналов: в одном направлении восемь и восемь в противоположном, т. е. действуют восемь стволов. Схема распределения частот между каналами для этого примера показана на рис. 6. Для уменьшения взаимных помех между соседними по частоте каналами рекомендуется чередовать поляризацию волн каналов. Например, при распределении каналов по схеме рис. 6 целесообразно чтобы в полосах частот 1А, ЗА, 5А, 7А, 2Б, 4Б, 6Б и 8Б волны имели горизонтальную поляризацию, а в полосах 2А, 4А, 6А, 8А, 1 Б, ЗБ, 5Б и 7Б - вертикальную
9. Архитектура цифровой ррл плезиохронной цифровой иерархии
В
ЦРРС ПЦИ при формирования цифрового
группового сигнала (ЦГС) используются
временное разделение каналов (ВРК),
непосредственное кодирование и временное
группообразование. Способ непосредственного
кодирования применим для формирования
ЦГС с небольшим числом каналов на основе
ВРК. Иерархический уровень второго
порядка получается путем объединения
четырех ПЦП. При образовании вторичного
цифрового потока (ВЦП), третичного (ТЦП)
и четверичного (ЧЦП) применяют методы
временного группообразовзния. Коэффициент
объединения 4. При этом временное
объединение каналов выполняется путем
чередования битов отдельных каналов с
добавлением дополнительных битов длл
согласования скоростей потоков. В
результате получают плезиохронные ЦГС.
Каждой ступени иерархии соответствует
стандартная скорость передачи и другие
параметры
