
- •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
1 Антенны бегущей волны
Принцип действия. Для приема коротких волн, как правило, используются диапазонные антенны, в том числе горизонтальный симметричный вибратор, относящийся к слабонаправленным антен- I нам, ромбические антенны РГ и РГД и антенны бегущей волны об- ладающие значительной направленностью.
Антенна бегущей полны (рис. 5.29, а) состоит из двухпровод- ной линии АВ, CD, которая в начале соединяется с входом прием- ника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное вол- новому сопротивлению линии R = ZB, и N симметричных вибра- торов, подключенных к двухпроводной линии на равном расстоянии
l1 через конденсаторы Ск. Половина длины одного вибратора равна l/2. Антенна расположена горизонтально на высоте h над землей.
Одиночная антенна бегущей волны такого вида обозначается
где
БЕ означает «Бегущая емкостная». Антенны
бегущей
волны с емкостной связью, в которых для усиления направленности используются два параллельно включенных полотна, обозначаются
.
Здесь
h,
l
и l1
выражены в метрах, а Сх
—-в пикофарадах.
Электромагнитные волны, пересекая симметричные вибраторы 1; 2; 3;...; N, возбуждают в них соответственно э.д.с. э1, э2, э3,..., Поэтому в эквивалентной схеме антенны (см. рис. 5.29, б) вибра- торы заменены источниками э.д.с. э1, э3 с входными сопро- тивлениями Zвх1,Zвх2 Zвхn (между al,bl,a2b2,… аNbN). Каждый
источник э.д.с. вызывает в линии одну бегущую волну напряжения и тока в направлении к сопротивлению R, а другую — в направле- нии к приемнику. Так как R = ZB, то первая волна полностью по- глощается в нагрузке и не имеет влияния на э.д.с. ЭА, поступающую в приемник.
Расстояние между проводами линии значительно меньше длины волны. В связи с этим э.д.с., индуктируемые непосредственно в симметричных сечениях линии (например, в dx1 и dx2), равны по величине и по фазе, и так как они направлены навстречу друг другу, то линия не участвует в создании з.д.с. на входе приемника. Роль линии заключается лишь в том, чтобы подвести з.д.с. от всех вибраторов к приемнику, поэтому линия и называется собирательной.
Антенна бегущей волны имеет остронаправленное деиствие. Процесс появления э.д.с. ЭА на входе приемника можно представить состоящим из возбуждения э.д.с. в вибраторах и распространения этих э.д.с. по собирательной линии в виде бегущих волн oт вибра- торов до входных зажимов приемника.
Допустим что фазовая скорость электромагнитных волн оди- накова как в собирательной линии, так и вне ее. Если при этом условии электромагнитная волна П приходит (см. рис. 5.29, в) со стороны сопротивления R и направлена вдоль линии (φ= 0 ), то сначала э.д.с. (эN) будет индуктироваться в вибраторе N. Когда же э.д.с. эN будет передана по линии к вибратору N — 1, то в этом вибраторе будет индуктироваться дополнительная э.д.с.
N — 1 обусловленная электромагнитными волнами, которые распространяются независимо от линии. Теперь от вибратора N - 1 по линии передается удвоенная э.д.с. 2э. Когда эта э.д.с. достигнет вибратора N — 2,то на его зажимах появится э.д.с. 3э, поскольку электромагнитные волны идущие от передатчика, пересекают в этот момент вибратор N —2. Таким образом, каждый вибратор антенны усиливает волну напряжения, бегущую от нагрузки к приемнику, и амплитуда э.д.с. на входе приемника Эm получается в N раз больше амплитуды э.д.с.Э1m, подводимой от одного вибратора.
Простейшей
линейной антенной бегущей волны является
длинный
прямолинейный
тонкий
проводник, расположенный параллельно
земной поверхности на некоторой высоте
h.
А режиме передачи ЭМВ от генератора
направляется проводником, частично
излучается в окружающее пространство,
поглощается в нагрузочном резисторе и
почве (в случае схемы, показанной на
рисунке 2.25. в режиме приема передатчик
заменяется приемником. Антенны этого
класса в основном используются в качестве
приемных антенн КВ радиоцентров.
2. Стандарты ATSC представляют собой набор стандартов, разработанных Комитетом по телевидению систем, выдвинутые для цифровой передачи телевизионного по наземным, кабельных и спутниковых сетей.
Стандарты ATSC были разработаны в начале 1990-х Великого Альянса, консорциумом компаний электроники и телекоммуникаций, что собрались, чтобы разработать спецификацию для того, что сейчас известно как HDTV. Форматы ATSC также форматы стандартной четкости, хотя изначально только HDTV услуги были запущены в цифровом формате. Стандарты телевидение высокой четкости , определенные ATSC производить широкий экран 16:09 изображения до 1920 × 1080 пикселов - более чем в шесть разразрешение экрана более раннего стандарта. Тем не менее, много разных размеров изображений , также поддерживаются. Уменьшенные требования к пропускной способности изображений с низким разрешением позволяет до шести стандартной четкости " подканалов " , которая будет транслироваться на одном телеканале 6 МГц .
Стандарты ATSC отмечены/ х (х является стандартный номер ) и могут быть загружены свободно с сайта ATSC по адресу ATSC.org . ATSC Стандартный A/53 , которая внедрила систему , разработанную Великого Альянса , был опубликован в 1995 году; стандарт был принят Федеральной комиссией по связи в США в 1996 году. Он был пересмотрен в 2009 году. ATSC Стандартный A/72 был утвержден в 2008 году и представляет кодирование видео H.264/AVC к системе ATSC .
ATSC поддерживает 5.1- канальный объемный звук , используя формат Dolby Digital AC-3 . Также могут быть предоставлены многочисленные вспомогательные службы datacasting .
Многие аспекты ATSC запатентованы , в том числе элементов кодирования видео MPEG, аудио кодирования AC-3 , а также модуляции 8VSB . [1] Стоимость лицензирования патентов , оценивается на сумму до 50 долл. США за цифровой ТВ-приемник , [2 ] имеет [3 побудило жалобы производителей. ]
Как и в других системах , ATSC зависит от множества переплетенных стандартам, например, стандартный EIA- 708 для цифровой закрытых субтитров , что приводит к изменениям в реализации.
3.Классификация радиорелейных линий передач
1. По назначению различают: междугородные магистральные, внутризоновые и местные РРЛ. Магистральные РРЛ обычно являются многоствольными.
2. По диапазону рабочих (несущих) частот РРЛ подразделяются на линии дециметрового и сантиметрового диапазонов. В этих диапазонах в соответствии с Регламентом радиосвязи для организаций РРЛ выделены полосы частот, расположенные в области 2, 4, 6, 8, 11 и 13 ГГц. В настоящее время осваивается область частот 18 ГГц и выше. Однако использование столь высоких частот затруднено из-за сильного ослабления энергии радиоволн во время атмосферных осадков.
3. По способу разделения каналов и виду модуляции несущей можно выделить:
а) РРЛ с частотным разделением каналов (ЧРК) и частотной модуляцией (ЧМ) гармонической несущей;
б) РРЛ с временным разделением каналов (ВРК) и аналоговой модуляцией периодической последовательности импульсов, которые затем модулируют несущую ствола;
в) цифровые РРЛ на основе импульсно-кодовой или дельта - модуляций и их разновидностей, цифровые сигналы которых затем модулируют несущую ствола.
4. По принятой в настоящее время классификации РРЛ разделяют на системы большой, средней и малой емкости.
Билет №16