Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тбс каз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.97 Mб
Скачать

Билет № 18

  1. Влияния состояния атмосферы на работу ррлc, волс, fso

Атмосфералық қүбылыстардын әсері байланыс арнасьшың максималды үзындығын лимиттайды (тіркелген деңгейдегі оньщ жеткілігінде). Тікелей көру талаптары тартушы қүрылғыньщ биіктігіне қосымша шектеу береді және олардың бағытталуын көрсетеді.

Ауа райы қүбылыстарының тарату сенімділігіне өсер ететіндігінен, өр нақты жергілікті іске қосу жүйесінің алдында оны тестілігей жөн. Жалпы ереже тек жауын-шашьш түрі ғана емес, оньщ қанша уақыт үздіксіз арнаға әсер етуінде, сондықтан да қар және жауынға қарағанда тұман ИҚ арнаның жағдайына үлкен дәрежеде әсер етеді.

Атаосфераға теуелділік арнаның рүқсатгылығының тарату үзақтьшығына кері пропорционалдықка әкеп тірейді. 40 км ұзақтылықта бір жмл ішіндегі орташа рұксат жіберілуі 40-50 % қүрайды, алайда жазда бүл көрсеткіш мәні бірнеше есе жоғары болып жөне керісінше, таратқыш пен қабылдағыштың 500 м жақындату 99,9 % рүқсатты қамтамасыз етеді.

.

2.Назначение и принцип работы msc.

Центральной компонентой подсистемы сети является центр коммутации и управления (MSC). Практически, MSC функционирует как обычный узел коммутации, но с добавлением функций, необходимых для управления мобильностью абонента, таких как регистрация абонента (registration), авторизация абонента (authentication), процедура смены местонахождения (location updating), процедуры смены соты и канала (handover), маршрутизация вызова (call routing) к перемещающемуся абоненту. MSC предоставляет возможность подсоединения к фиксированным сетям. Протокол обмена сигналами основывается на протоколе SS7 (Signalling System Number 7), широко распространенного в других сетях общего назначения.

Билет № 21

  1. Потери при распространении радиоволн в свободном пространстве

Влияние земли и атмосферы на распространение радиоволн. Как известно, воздух не вызывает ослабления радиоволн практически во всех диапазонах частот и, казалось бы, поэтому земная волна должна распространяться без поглощения. Однако это верно лишь в том случае, если земная волна проходит высоко над поверхностью земли. Если же радиоволны проходят вблизи от поверхности земли то часть энергии волны отклоняется в землю. Происходит это пото­му, что скорость распространения радиоволн в земле меньше, чем в воздухе, и при движении их вдоль ее поверхности нижний край волны отстает от верхнего, фронт волны наклоняется и помимо движения вдоль поверхности земли происходит ее распростране­ние сверху вниз.

Если бы земная поверхность была идеально проводящей, радио­волны отражались бы от нее без потерь, т.е. земля в этом случае бы­ла бы экраном, препятствующим прохождению волн в глубь почвы. В реальных условиях земля не является ни идеальным проводником, ни идеальным изолятором. Радиоволны, попавшие в землю, возбуж­дают в ней переменные электрические токи, которые часть своей энергии расходуют на нагрев почвы. Величина потерь энергии в зем­ле очень сильно зависит от частоты радиоволн и сопротивления поч­вы электрическому току. В почве с увеличением частоты радиоволн величина индуцируемой ЭДС возрастает и соответственно увеличи­ваются токи в земле, которые создают электромагнитное поле обрат­ного направления. Поэтому дальность распространения поверхност­ных радиоволн очень быстро уменьшается с увеличением частоты.

При уменьшении проводимости грунта радиоволны глубже прони­кают в среду и, следовательно, возрастает их поглощение. Еще изо­бретатель радио А.С. Попов заметил, что над поверхностью моря дальность радиосвязи увеличивается по сравнению с дальностью связи над сушей. Кроме того, с ростом частоты ухудшаются условия огибания (дифракции) радиоволнами препятствий.

Кроме изменения направления распространения радиоволн в ио­носфере происходит поглощение их энергии. Объясняется это тем, что радиоволны, попадая в ионосферу, вызывают колебания находя­щихся там свободных электронов. Совершая колебательное движе­ние, электроны сталкиваются с тяжелыми частицами - ионами и мо­лекулами. При этом они теряют энергию, приобретенную от радио­волны, и передают ее указанным частицам; ионосфера нагревается. Таким образом, часть энергии радиоволны в ионосфере теряется. Чем выше частота радиоволн, тем меньше скорость колебательного движения электронов. Кинетическая энергия, получаемая ими от ра­диоволны и отдаваемая затем тяжелым

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]