
- •Раскройте назначение и состав радиоствола.
- •Приведите структурную схему ствола двусторонней радиосистемы передачи.
- •Опишите структурную схему ретранслятора.
- •Дайте характеристику и план распределения частот в дуплексном стволе радиосистемы передачи.
- •Назовите причины искажений сигналов в радиосистемах передачи.
- •Дайте определение канала передачи радиосигналов и опишите его общую структуру.
- •Опишите состав радиотракта канала передачи.
- •Раскройте содержание энергетического бюджета канала связи.
- •Приведите классификацию радиосистем передачи по принадлежности к различным службам и по назначению.
- •Назовите диапазоны используемых радиочастот или радиоволн при построении радиосистем передачи.
- •Приведите классификацию радиосистем по виду передаваемых сигналов и способу разделения каналов.
- •Приведите классификацию радиосистем по виду модуляции несущей.
- •Раскройте классификацию систем по пропускной способности.
- •В чем заключается особенность пропускной способности спутниковых систем передачи.
- •Приведите классификацию радиосистем передачи по характеру используемого физического процесса в тракте распространения радиоволн.
- •Какой радиоканал называется идеальным каналом, и какие его особенности?
- •Охарактеризуйте параметры телекоммуникационных каналов.
- •Дайте определения основных параметров качественных телекоммуникационных каналов и систем.
- •Чем определяется пропускная способность канала связи?
- •Поясните содержание и график фундаментальной границы Шеннона.
- •Проведите сравнительную характеристику спектральной эффективности различных типов цифровой модуляции, используемых в радиорелейных и спутниковых системах передачи.
- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости телекоммуникационных каналов фиксированной связи.
- •Дайте характеристику критериев помехоустойчивости спутниковых цифровых систем передачи вещания стандарта dvb-s.
- •Назовите и поясните критерии помехоустойчивости аналого-цифровых радиорелейных систем передачи.
- •Дайте характеристику надежности функционирования канала связи.
- •В чем отличие в определении надежности для телекоммуникационных систем без ремонта (восстановления) и с возможностью их восстановления.
- •Ответы:
- •4.3.2. Рефракционные замирания интерференционного типа
- •4.3.3. Интерференционные замирания из-за отражений
- •4.3.4. Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы
- •Замирания из-за влияния диаграммы направленности антенн. Потери усиления антенн.
- •Замирания из-за ослабления сигнала гидрометеорами. Ослабление сигнала в дожде, снеге, граде, в туманах и облаках.
- •4.4.6.1. Ослабления сигнала в дожде
- •Ослабления в дожде
- •Для сухого снега и дождя
- •Эффективная длина трассы.
- •Замирания из-за поглощения в горах, в песчаных и пыльных бурях.
- •При вертикальной поляризации
- •Профиль, просвет и классификация трасс.
- •Медленные и быстрые замирания.
- •Интерференционные формулы для расчета множителя ослабления.
- •Коэффициент отражения от земной поверхности.
- •Частотная селективность множителя ослабления.
- •Общие положения при распределении радиочастотного ресурса для использования радиорелейными системами передачи.
- •Планы частот радиорелейных станций. . Планы частот радиорелейных станций
- •Влияние кросс-поляризационной избирательности и частотной избирательности фильтров на выбор плана частот.
- •Формулы расчета рабочих частот радиорелейных станций.
4.3.2. Рефракционные замирания интерференционного типа
Эти замирания обусловлены увеличением просвета на трассе при повышенной рефлекции (g<-8·10-8 1/м) и попаданием приемной антенны в интерференционные минимумы, появляющиеся в результате взаимодействия прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности.
Интерференционные замирания имеют быстрый характер, их средняя длительность при глубине порядка 35–25 дБ составляет секунды – десятки секунд. Они частотно-селективны. Глубокие замирания наблюдаются не одновременно в высокочастотных стволах радиорелейной системы.
4.3.3. Интерференционные замирания из-за отражений
от слоистых неоднородностей тропосферы
Замирания этого типа обусловлены интерференцией прямой волны и волн, отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы (рис. 4.3 а), и попаданием приемной антенны в интерференционные минимумы. К этому типу можно отнести также интерференционные замирания из-за многолучевого распространения в тропосферных волноводах (рис. 4.3 б).
Рис. 4.3. Отражение радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы ‑ а и многолучевое распространение в тропосферном приземном волноводе – б
Такие замирания частотно-селективные, в большинстве случаев носят самый быстрый характер, так как вследствие непрерывного изменения высоты отражающих слоев, их интенсивности Δε и наклона меняются фазовые и амплитудные соотношения приходящих волн. При глубине 25 – 35 дБ средняя длительность замираний составляет секунды – доли секунд.
Отличительной чертой замираний в тропосферных волноводах является то, что в большинстве случаев они наблюдаются при высоком среднем уровне сигнала V>+6 дБ (V>2), так как напряженность поля в волноводе убывает медленно (обратно пропорционально (R0)1/2).
По результатам экспериментов глубокие интерференционные замирания из-за отражений от слоистых неоднородностей тропосферы на волнах длиннее 12 – 15 см на сухопутных интервалах РРЛ наблюдаются сравнительно редко.
По мере укорочения длины волны количество таких замираний возрастает и во многих случаях они определяют суммарную продолжительность замираний. На морских трассах влияние слоистых неоднородностей тропосферы отмечается даже на метровых волнах.
4.3.4. Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы
Эти замирания обусловлены ослаблением радиоволн при прохождении через слоистые неоднородности тропосферы, когда большая часть энергии отражается и лишь небольшая часть достигает точки приема (рис. 4.4).
Рис. 4.4. Экранирующее действие слоистых неоднородностей тропосферы
Характер замираний специфичен: большие ослабления уровня сигнала даже на десятки децибел (10 – 30) могут отмечаться в течение длительного времени, доходящего до нескольких часов. Иногда они сопровождаются быстрыми флуктуациями сигнала относительно среднего уровня. По-видимому, такие флуктуации вызываются не только потерей энергии волны, но и дополнительной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от других неоднородностей тропосферы (рис. 4.4).
Замирания практически коррелированны в пределах одного частотного диапазона и наблюдаются одновременно во всех стволах радиорелейной системы. Их глубина увеличивается с увеличением протяженности интервала, перепада высот между приемной и передающей антеннами и с укорочением длины волны.
На интервалах РРЛ протяженностью 50 – 60 км такие замирания наблюдаются, как правило, в морских районах а на более протяженных трассах – также в горных районах. Этот тип замираний изучен сравнительно слабо.