- •210721 Радиосвязь, радиовещание, телевидение курсовой проект
- •Задание на курсовой проект
- •Содержание
- •Введение
- •Выбор трассы ррсп
- •Привязка к местности
- •Расчет состава оборудования
- •2.1 Разработка структурной схемы станции
- •2.2. Выбор типа оборудования
- •3.Расчет надежности пролета ррсп
- •Расчет приращения просвета
- •3.1 Выбор высот подвеса антенн Определим высоты подвеса антенн, для этого откладываем н(0) от критической точки профиля вверх, проводим линию прямой видимости и находим высоты подвеса антенн.
- •3.2 Расчет минимально допустимого множителя ослабления
- •4. Расчет качественных показателей
- •Расчет т0(Vmin)
- •Расчет составляющей, обусловленной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности
- •Расчет замираний, обусловленных интерференцией прямой волны и волн, отраженных от неоднородностей тропосферы
- •Расчет величины Тд(Vmin) – замираний, обусловленных деполяризационными явлениями в осадках
- •Расчет замираний для всей цррл Тож(Vmin)
- •Расчет устойчивости связи на цррл с учетом резервирования
- •Индивидуальное задание
- •Заключение
- •Список литературы:
Введение
Радиорелейная связь (от радио и французского relais – промежуточная станция), радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приемо-передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости их антенн, задача которых принять сигнал, усилить, восстановить и отправить дальше. Таким образом, радиорелейная связь – это особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах с многократной ретрансляцией сигнала.
Радиорелейная связь первоначально применялась для организации многоканальных линий телефонной и телевизионной связи, в которых сообщения передавались с помощью аналогового электрического сигнала. Одна из первых таких линий протяженностью 200 км с 5 телефонными каналами появилась в США в 1935 году. Она соединяла Нью-Йорк и Филадельфию.
В 1932–1934 г.г. в СССР была разработана приёмопередающая аппаратура, работающая на метровых волнах, и созданы опытные линии связи Москва–Кашира и Москва–Ногинск. Первое отечественное оборудование «Краб», используемое на линии радиорелейной связи через Каспийское море, между Красноводском и Баку (1953–1954 гг.), работало в метровом диапазоне.
В те годы для радиорелейных линий считалось наиболее целесообразным применение импульсной модуляции, техника которой была хорошо освоена в радиолокации, одновременно с временным уплотнением. Казалось, что при тогдашнем уровне развития технологий это сулит большие преимущества. Но цикл теоретических исследований и экспериментальных проработок, проведенных в Научно-исследовательском институте радио, подтвердил складывающееся в то время у специалистов в области радиорелейной связи мнение, что сочетание частотной модуляции с частотным уплотнением позволит создать линии, не уступающие даже наиболее совершенным коаксиальным кабельным системам.
Надо подчеркнуть, что сказанное относится к концу 1940-х– началу 1950-х годов. А поскольку, как известно, развитие общества и науки идет по спирали, то сегодня современные новейшие технологии позволили вернуться к цифровым методам передачи на более высоком уровне – передача данных, цифровая телефония и телевидение.
В середине 50–х годов прошлого века в России было разработано семейство радиорелейной аппаратуры «Стрела», работавшей в диапазоне 1600-2000 МГц.
Следующая разработка для РРЛ – аппаратура Р-60/120. Она позволяла создавать 3–6-ствольные магистральные линии длиной до 2500 км для передачи 60–120 телефонных каналов и на дальности до 1000 км для передачи телевизионных программ с выполнением рекомендаций МККТ и МККР по качественным показателям. Радиорелейные линии на базе аппаратуры Р–60/120 были построены в различных районах СССР.
Большое внимание уделялось вопросам внутрисистемной электромагнитной совместимости (ЭМС), учитывались все возможные паразитные продукты преобразования частот в смесителе передатчика и каналы помех в смесителе приемника. Аппаратура работала в диапазоне 1600–2000 МГц. Мощность передатчика была доведена до 3 Вт. Была предусмотрена система телеобслуживания промежуточных станций, совершенно изменена конструкция стоек.
Магистральным РРЛ были выделены соответствующие полосы частот в диапазонах 4 и 6 ГГц. В таких диапазонах, при одинаковых габаритных размерах антенн и прочих равных условиях, излучаемая в эфир мощность увеличивается в 2,5–3 раза за счёт большого коэффициента усиления антенны. Это было весьма существенно для достижения необходимых качественных показателей передаваемых сигналов телевидения и многоканальной телефонии.
Первой отечественной радиорелейной системой магистральной радиорелейной связи была система Р-600, работающая в диапазоне 4 ГГц.
Система и аппаратура Р-600 послужили основой дальнейшего совершенствования радиорелейного оборудования для магистральных РРЛ. В период 1960—1970 г.г. были разработаны, произведены и внедрены в эксплуатацию новые виды оборудования семейства Р-600: Р-600М, Р-6002М, Р-600-2МВ и «Рассвет», также работающие в диапазоне 4 ГГц. В телевизионном стволе обеспечивалась передача видеосигнала и сигнала звукового сопровождения.
Важнейшей разработкой, проводившейся в СССР в середине 60-х годов, было создание магистральной радиорелейной системы большой ёмкости «Восход». Она предназначалась, в первую очередь, для РРЛ Москва – Дальний Восток. Разработка системы связи, радиоаппаратуры, источников гарантированного электропитания, системы резервирования и методов контроля качества работы аппаратуры проводилась с учётом обеспечения высокой надёжности линии.
Все активные элементы аппаратуры «Восход» были выполнены на полупроводниковых приборах, исключение составляли СВЧ выходные ступени передатчиков и гетеродинных трактов, где использовались лампы бегущей волны (ЛБВ).
Для обеспечения высокой надежности в системе «Восход» было предусмотрено применение разнесенного по высоте приёма с быстродействующей системой автоматического выбора и параллельная работа передатчиков. Система разнесенного приёма, весьма эффективно решая задачу борьбы с замиранием сигналов на интервалах РРЛ, одновременно позволяла автоматически резервировать приёмники станции. Параллельная работа передатчиков обеспечивала их автоматическое резервирование и удвоение выходной мощности передатчиков, которая в аппаратуре «Восход» составляла 10 Вт.
Вся система автоматического резервирования приёмопередающего оборудования замыкалась в пределах каждой станции, поэтому в «Восходе» не было необходимости передавать по служебным каналам какие-либо сигналы для управления работой системы резервирования (как это имеет место в радиорелейных системах с поучастковой системой резервирования стволов). Таким образом, особенностью системы «Восход» являлось отсутствие специального резервного ствола, что позволяло сделать все радиостволы рабочими и, следовательно, лучше использовать отведенную для системы полосу радиочастот. В системе «Восход» было предусмотрено 8 широкополосных рабочих стволов, из которых 4 предназначались для работы на основном магистральном направлении и 4 – на ответвлениях или пересекающих магистралях.
Все стволы универсальны, одинаково пригодны как для передачи сигналов многоканальной телефонии, так и для передачи сигналов телевизионных программ.
Телефонный ствол системы обеспечивал передачу сигналов 1920 каналов ТЧ в случае, когда аппаратура промежуточных станций размещалась в кабинах наверху башни (т. е. при коротких волноводах), а аппаратура узловых и оконечных станций – в наземных помещениях.
Пропускная способность телефонного ствола при размещении аппаратуры в наземных помещениях на всех станциях составляла 1020 каналов ТЧ. В нижней части группового спектра телефонного ствола обеспечивалась передача сигналов служебной связи и дистанционного обслуживания (телеобслуживания).
Система телеобслуживания позволяла иметь до 16 автоматизированных промежуточных станций между соседними узловыми станциями. Телевизионный ствол системы давал возможность передавать видеосигнал и четыре канала тональных (звуковых) частот, организованных на поднесущих частотах и расположенных выше спектра видеосигнала. Эти тональные звуковые каналы использовались как для передач сигналов звукового сопровождения телевидения, так и радиовещания.
Следующим важным этапом в развитии техники радиорелейной связи стала разработка в 1970 году комплекса унифицированных радиорелейных систем связи «КУРС».
Комплекс охватывал четыре системы связи, работающие в диапазонах 2, 4, 6 и 8 ГГц. Аппаратура в диапазонах 4 и 6 ГГц предназначалась для магистральных радиорелейных линий (РРЛ), а в диапазонах 2 и 8 ГГц – для зоновых РРЛ.
В приёмопередающей аппаратуре различных диапазонов частот широко использовались унифицированные узлы и блоки (УПЧ, умножители частоты и т. п.). Все они были выполнены на наиболее совершенных для того времени полупроводниковых приборах и других комплектующих изделиях отечественного производства. Аппаратура КУРС-4 и КУРС-6 отличалась от предыдущих разработок и своей компактностью.
К середине 70-х годов в стране была построена уникальная радиорелейная линия, протяженность которой составляла около 10 тыс. км, емкостью каждого ствола, равной 14 400 каналов тональной частоты. В эти годы суммарная протяженность радиорелейных линий в СССР превысила 100 тыс. км. Последней разработкой в СССР для магистральной радиорелейной связи было создание нового поколения оборудования «Радуга».
В его состав вошли: приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 4 ГГц – «Радуга- 4»; приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 6 ГГц – «Радуга- 6»; оборудование резервирования «Радуга». Для «Радуги» было разработано новое поколение унифицированного оборудования «Рапира-М», включающего: оконечную аппаратуру телефонных и телевизионных стволов; ЧМ-модемы; аппаратуру служебной связи и телеобслуживания. Магистральная радиорелейная система «Радуга-Рапира-М» позволяла создавать магистральные РРЛ в двух диапазонах частот: 4 ГГц (в полосе частот 3400–3900 МГц) и 6 ГГц (в полосе частот 5670–6170 МГц).
В каждом диапазоне возможна организация до семи рабочих стволов и одного резервного ствола. По каждому из рабочих стволов обеспечивалась:
• в режиме передачи многоканальной (аналоговой) телефонии – передача сигналов 1920 каналов ТЧ и при необходимости дополнительно – 48 каналов ТЧ в спектре 60–252 кГц, а также передача в одном из телефонных стволов сигналов служебной связи в спектре 0,3–52 кГц, которые необходимы для нормальной работы РРЛ;
• в режиме передачи телевидения – передача видеосигнала и сигналов 4 каналов звукового сопровождения и вещания.
Технические параметры оборудования системы «Радуга-Рапира-М» обеспечивали высокие качественные показатели и надежность работы каналов и трактов РРЛ, оснащенных этим оборудованием.
Сегодня в связи с бурным развитием цифровых технологий в области телекоммуникаций происходит слияние каналов передачи речи и данных, и полный переход их на цифровую основу. Основой современной системы связи становится цифровая сеть. Современная первичная сеть строится на основе технологий цифровой передачи, при этом основной цифровой аппаратурой первичной сети передачи с использованием в качестве среды радиоканала являются радиорелейные линии связи (РРЛ).
В настоящий момент РРЛ связи строятся на основе двух основных технологий: PDH и SDH. Технология PDH является самой ранней, и большинство РРЛ, использующиеся на территории нашей страны, принадлежат к средствам, реализующим эту технологию.
Сегодня скоростей предлагаемых решениями на основе PDH технологий зачастую становится недостаточно для работы цифровых сетей. Потоки, предлагаемые РРЛ с такой технологией, считаются средне - и низкоскоростными.
В связи с этим РРЛ этого класса применяются для зональных решений, то есть для ответвления необходимого количества потоков из более высокоскоростного магистрального потока и распределения его по зональным потребителям.
Помимо невысокой скорости к недостаткам этой технологии можно отнести:
Затрудненный ввод-вывод потоков на промежуточных пунктах;
Отсутствие средств сетевого автоматического контроля и управления;
Большие затраты времени на восстановление синхронизма первичных потоков Е1 при их мультиплексировании/демультиплексировании.
Однако РРЛ этого класса остаются весьма популярными в нашей стране в силу нескольких причин:
Все еще небольшая потребность в высокоскоростных потоках данных (малый трафик)
Отсутствие полностью развитой зональной первичной цифровой сети
Относительная дешевизна РРЛ этого класса
Большой парк РРЛ такого класса, требующий технической поддержки в эксплуатационном состоянии, и невозможность смены всего оборудования на новое.
Второй, более развитой технологией, реализуемой в РРЛ, является технология SDH. Эта технология создана для организации высокоскоростных потоков и в большей степени устраняет все недостатки, присущие РРЛ на PDH технологии. С учетом широкого применения сетей на базе PDH, используемое оборудование на основе этой технологии должно обеспечивать совместимость и возможность ввода-вывода потоков PDH. Скорости передачи SDH (синхронной иерархии) представлены ниже:
STM-1 - 155,520 Мбит/с
STM-4 - 622, 08 Мбит/с
STM-8 - 1244,16 Мбит/с
STM-12 - 1866,24 Мбит/с
STM-16 - 2487,32 Мбит/с
Технология SDH предусматривает:
Синхронную передачу и мультиплексирование потоков
Прямой ввод-вывод потоков PDH (отсутствие пошагового мультиплекса/ демультиплекса)
Объединение иерархий европейского и американского PDH
Лучшее управление и диагностику первичной цифровой сети
Стыки ко всем существующим средам (оптика, кабель)
Сегодня технология SDH рассматривается как первичная технология для создания магистральных сетей РРЛ.
Кроме того, обеспечивая малый трафик, РРЛ с PDH технологией останутся оптимальным решением для производственных нужд и решения малых задач по передаче данных.
