
- •1.Зеркальные антенны
- •2. Стандарт dvb-s
- •1 Рупорно-волноводные антенны
- •3. Тропосферная радиорелейная линия передачи
- •1.Линзовые антенны
- •3.Манипуляция в цифровых рсп.
- •1 Антенны бегущей волны
- •1. Диполь Надененко
- •2.Типовая конфигурация
- •Построения радиорелейных систем связи
- •Построения спутниковых систем связи
3. Тропосферная радиорелейная линия передачи
В основе стандартов DVB (в том числе и стандарта DVB-C) лежит стандарт кодирования движущихся изображений и звукового сопровождения MPEG-2 (см. табл.1). В настоящее время используется основной профиль без масштабирования.
- ОРС - оконечная радиорелейная станция,обеспечивающая преобразование отдельных подлежащих передаче сигналов в диапазоне частот радиосигнала, объединение их в общий радиосигнал и передачу его в среду распространения, а также прием встречного радиосигнала, разделение его на отдельные принимаемые сигналы, их преобразования и выдачу потребителю;
- ПРС - промежуточная радиорелейная станция,обеспечивающая прием, преобразование, усиление или регенерацию и последующую передачу радиосигнала;
- УРС - узловая радиорелейная станция,обеспечивающая разветвление и объединение потоков сообщений, передаваемых по разным РРЛП, на пересечении которых и располагаются УРС.
К УРС относятся также станции РРЛП, где осуществляется ввод и вывод телефонных, телевизионных и других сигналов.
На ОРС и УРС всегда имеется технический персонал, который обслуживает не только эти станции, но и осуществляет контроль и управление с помощью специальной системы телеобслуживания ближайшими ПРС. Участок РРЛП (300...500 км) между ОРС (УРС) делится примерно пополам так, что одна часть ПРС входит в зону телеобслуживания одной ОРС (УРС), а другая часть ПРС обслуживается другой УРС (ОРС).
Радиорелейная линия передачи, в которой используются рассеяние и отражение радиоволн в нижней области тропосферы при взаимном расположении соседних станций, называется тропосферной радиорелейной линией передачи (ТРРЛП) (рис. 2.2.).
Рис. 2.2. Тропосферная радиорелейная линия передачи
Билет № 13
1.Линзовые антенны
Принцип действия линзовых антенн основан на свойстве диэлектрических линз изменять скорость, а следовательно, и направление распространения ЭМВ, падающих на линзы. По существу, линзовые антенны, как и зеркальные, преобразуют сферические или цилиндрические волны от облучателя в плоские. В зеркальных антеннах процесс преобразования обусловлен отражением волн от зеркала, а в линзовых – преломлением лучей в линзе. Различают два вида линзовых антенн – с замедляющими и ускоряющими линзами.
а – замедляющая линза; б – ускоряющая линза
Рисунок 2.13 – Линзы с плоским раскрывом
Замедляющая
линза имеет выпуклую форму, и в ней лучи,
близкие к оси линзы z
,
замедляются сильнее, чем лучи, более
удаленные от оси. Объясняется это тем,
что луч проходит в теле линзы путь
и чем луч дальше от оси , тем этот путь
короче, а значит замедление слабее.
Контур замедляющей линзы представляет
собой гиперболу, уравнение которой
имеет вид
(2.21)
где
n
– показатель (коэффициент) преломления
материала линзы
;
m – толщина линзы;
F – фокусное расстояние.
Толщина линзы определяется по формуле
(2.22)
Из
конструктивных соображений желательно
иметь линзу меньшей толщины, что, кроме
всего прочего, обеспечивает минимальные
потери энергии. Обычно тангенс угла
потерь (
)
имеет значения порядка
В то же время желательно иметь наименьшее
фокусное расстояние F.
Совместить
эти противоречивые требования можно
путем уменьшения величины раскрыва D
и увеличения
показателя преломления n.
Сокращение диаметра D
ведет к уменьшению КНД антенны, а рост
n
– к увеличению согласно формулам Френеля
отражения от граней линзы, а значит, к
снижению ее КУ. Широко используемые для
изготовления линз материалы типа
полиэтилена, полистирола и ряда других
имеют
Ускоряющая линза имеет вогнутую грань. Контур такой линзы представляет эллипс.
На практике применяются линзовые антенны двух типов: с раскрывом прямоугольной и круглой форм. Иногда для широкополосного согласования линзы со свободным пространством на ее поверхность, формирующую плоскую ЭМВ, приходится накладывать многослойное согласующее покрытие. В оптике такие покрытия называются просветляющими.
Двояковыпуклая линза (рисунок 2.7) с показателем преломления, близким к единице, является основой квазиоптических линий передачи.
2. Стандарт DVB-T
DVB-T (англ. Digital Video Broadcasting — Terrestrial) — европейский стандарт эфирного наземного цифрового телевидения, один из семейства стандартов DVB.
В DVB-T используются стандарты сжатия видео MPEG-2 и MPEG-4 с модуляцией COFDM. Скорость потока до 31 Мбит/с.
DVB-T является технологически устаревшим и замещается вторым поколением стандарта DVB-T2.
DVB-T технологически несовместим с DVB-T2.
Используемая
в стандарте DVB-T модуляция COFDM разбивает
цифровой поток данных на большое
количество более медленных цифровых
потоков, каждый из которых в цифровой
форме модулируют ряд близко расположенных
смежных несущих частот. Микросхемы
устройств, осуществляющих модуляцию,
могут работать с количеством несущих,
равным какой-либо степени двойки, поэтому
было выбрано ближайшее число
,
режим получил название «8k». Для ускорения
принятия стандарта требования к
одночастотной сети снизили, ограничившись
числом несущих
,
режим «2k». В итоге была принята единая
спецификация «2k/8k». В стандарте
используются два значения длительности
активной части символов (Т) — 224 мкс
для режима «8k» и 896 мкс для режима «2k».
Частотный разнос несущих составляет
4464 Гц и 1116 Гц, число несущих (N) 1705 и 6817, соответственно.
В стандарте DVB-T применяются режимы модуляции QPSK, 16-QAM или 64-QAM.