
- •1.Особенности радиорелейных и спутниковых радиорелейных систем.
- •1.Особенности радиорелейных систем прямой видимости.
- •1.2 Особенности спутниковых радиорелейных систем.
- •2. Распространение дециметровых и сантиметровых радиоволн в свободном пространстве.
- •3. Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии связи.
- •4. Влияние тропосферы на распространение радиоволн.
- •5. Распространение радиоволн на трассах ррл прямой видимости.
- •6. Влияние отражения радиоволн от гладкой поверхности Земли.
- •7. Учет сферичности земной поверхности.
- •8. Учёт рельефа местности в условиях рефракции радиоволн.
- •9. Расчёт множителя ослабления на открытых пролётах ррл.
- •10. Классификация орбит связных ка.
- •11. Прецессия орбиты ка. Высоты орбит связных ка.
- •12. Структура спутниковых систем передачи информации.
- •13. Космический сегмент ссс. Число спутников в орбитальной группировке.
- •14. Наземный сегмент ссс. Персональный пользовательский сегмент.
- •15. Зона радиовидимости ка.
- •16. Энергетический расчет ссс.
- •17. Структурная схема радиосвязи через ка.
- •18. Принципы построения ссс с многостанционным доступом.
- •19. Многостанционный доступ с частотным разделением каналов (мдчр).
- •20. Многостанционный доступ с разделением по времени (мдвр).
- •21. Сложные шумоподобные сигналы и их характеристики.
- •22. Системы с разделением каналов по форме сигнала.
- •23. Приемо-передающая аппаратура радиоствола.
- •24. Фидерные тракты радиорелейных линий связи.
- •25. Цифровая модуляция: аМн, чМн, фМн, офМн, кфМн, кам.
- •26. Цифровые радиорелейные линии. Принципы формирования цифровых сигналов.
19. Многостанционный доступ с частотным разделением каналов (мдчр).
При МДЧР каждый сигнал ЗС имеет определенный участок общего группового СВЧ спектра частот. Все они передаются одновременно, а групповой сигнал, проходящий через ствол ретранслятора спутника, может быть образован из сигналов не только отдельных каналов, например ТЧ, но и из групп каналов. При этом используются различные виды модуляции. Номиналы поднесущих частот и ширина спектра модулирующих сигналов выбираются такими, чтобы между спектрами поднесущих оставались защитные интервалы для уменьшения взаимных помех. Передача информации при МДЧР приводит к необходимости снижать общую выходную мощность ретранслятора, для предотвращения выхода усилителя мощности передающего устройства на нелинейный участок вольтамперной характеристики при одновременной работе всех ретранслируемых ЗС. Работа УМ на нелинейном участке вольтамперной характеристики приводит к взаимному подавлению сигналов, появлению переходных помех из-за нелинейных преобразований сигналов и преобразования амплитудной модуляции в фазовую. Амплитуды поднесущих выбирают, исходя из максимального значения группового сигнала. При малом значении N каналов считают, что максимальное значение амплитуды группового сигнала равно сумме максимальных значений канальных сигналов. При большом числе N каналов групповой сигнал рассматривается как случайный процесс, т.е. как результат суммирования большого числа независимых равноценных слагаемых. С ростом N закон распределения мгновенных амплитуд группового сигнала приближается к гауссовскому закону распределения. Сигнал на выходе усилителя мощности ретранслятора представляется в виде суммы неискаженного группового сигнала и случайного импульсного процесса – помехи. Переходные искажения проявляются во взаимном влиянии каналов и в основном вызваны перекрытием спектров канальных сигналов, неполным подавлением канальных сигналов других каналов в распределительных полосовых фильтрах и нелинейностью общего тракта. Для борьбы с причинами этих помех надо уменьшать уровень внеполосных составляющих канальных сигналов и улучшить фильтрующие свойства ПФ. При неизменной мощности группового сигнала отношение мощности переходной помехи к мощности, модулированной поднесущей, растет пропорционально числу каналов N, т.е. с ростом числа каналов усиливается влияние переходных помех на качество передачи сообщений. При усилении большого числа сигналов выходная мощность ретранслятора меньше по сравнению с мощностью в режиме усиления одного сигнала. Это объясняется тем, что при работе в области насыщения часть выходной мощности ретранслятора расходуется на образовании сигналов комбинационных частот. Этот эффект приводит к необходимости регулирования мощности излучения ЗС с тем, чтобы уровни всех сигналов, поступающих на вход ретранслятора, были бы одинаковы. Считается, что достаточно выровнять эти мощности с точностью 0,5-1 дБ. Такое выравнивание сравнительно легко осуществить для геостационарного спутника. Для спутников, находящихся на эллиптической орбите, приходится прибегать к сложным системам урегулирования. Дополнительное уменьшение взаимного влияния сигналов может быть получено при выключении поднесущих, когда передача сигнала не требуется. Если на каждой поднесущей передается сигнал одного канала ТЧ, то выключение этого колебания может быть осуществлено и в паузах речи. Снижение уровня переходных помех можно достичь, применяя неравномерную расстановку несущих частот ЗС в пределах общей полосы частот ствола ретранслятора. Однако это существенно снижает использование полосы частот ствола. Общая пропускная способность системы МДЧР может быть увеличена путем предоставления каналов по требованию с использованием статистических методов.