- •1 Вопрос. Многоканальные системы передачи информации. – 30 минут
- •2 Вопрос. Принцип построения многоканальных систем передачи информации с чрк. – 40 минут
- •2.1. Принцип частотного разделения каналов
- •2.2. Принцип временного разделения каналов.
- •Вопрос 3. Основные электрические характеристики каналов тональной частоты (тч). – 10 минут
- •3.1. Телефонные сообщения и каналы для их передачи
- •3.2. Каналы связи.
- •3.3. Основные электрические параметры аппаратуры и канала тч п-330-1.(Таблица 2*).
- •3.4. Электрические параметры системы и каналов п-330-6
- •3.5. Электрические характеристики системы и каналов п-303
- •Заключение
- •Вопрос 2. Тактико-технические и электрические характеристики аппаратуры п-303-об – 20 минут. Электрические характеристики
- •Вопрос 3. Состав комплекта аппаратуры п-303-об – 20 минут.
- •Вопрос 4. Общая характеристика функциональной схемы – 20 минут.
- •Вопрос 5. Прохождение разговорных сигналов в тракте передачи оконечной станции в различных режимах работы канала тч - 20 минут.
- •Вопрос 6. Прохождение разговорных сигналов в тракте приема оконечной станции в различных режимах работы канала тч - 20 минут.
- •Вопрос 7. Прохождение вызывных сигналов в трактах передачи и приема аппаратуры в режимах работы 2 пр. Ок. И тр – 20 минут.
- •1. Подготовка к работе, порядок развертывания, включение в линию связи, проверка работоспособности телефонного аппарата та-57 – 50 мин.
- •А) Проверить годность источника питания.
- •Б) Проверить цепь посылки вызова.
- •Порядок развертывания и свертывания
- •1. Развертывание коммутатора
- •2. Свертывание коммутатора
- •Подготовка коммутатора к работе
- •Особенности эксплуатации
- •Порядок работы при обслуживании коммутатора
- •2.4. Обслуживание абонентов.
- •Вопрос 3. Прокладка легкого полевого кабеля п-274м. Выполнение одиночного норматива № 158 – 60 минут.
- •3.1. Подготовка легкого полевого кабеля к прокладке.
- •3.2. Порядок работы команд при прокладке и снятии легкого полевого кабеля связи (лпкс).
- •3.3. Норматив № 179. «Прокладка легкого полевого кабеля п-274м по поверхности земли вручную».
- •3.4. Устройство сростков легких полевых кабелей связи.
- •Норматив №158. «Изготовление временных сростков на полевых кабелях».
- •Вопрос 1. Обязанности дежурного механика – 30 минут.
- •При приеме (сдаче) дежурства:
- •При несении дежурства:
- •1.3. Указания по мерам электробезопасности.
- •Вопрос 2. Порядок эксплуатации аппаратуры п-303-об – 140 минут.
- •2.1. Подготовка аппаратуры к работе (мнемосхема № 1).
- •2.2. Проверка работоспособности аппаратуры (мнемосхема № 2).
- •Включить электропитание:
- •Проверить наличие стабилизированного напряжения,
- •Проверить сигнализацию блокировки ару:
- •Проверить сигнализацию пределов регулирования ару:
- •Проверить сигнализацию блока дп:
- •Проверить измерительный генератор:
- •Проверить генератор тонального вызова:
- •Проверить уровни несущих и контрольных частот:
- •Проверить групповое оборудование:
- •Проверить работу устройств ару:
- •Проверить индивидуальное оборудование:
- •Проверить оборудование канала служебной связи:
- •2.3. Настройка линейного тракта, состоящего из двух оконечных станций п-303-об (мнемосхема № 3).
- •2.3.1. Отрегулировать канал служебной связи в обоих направлениях:
- •2.3.2. Отрегулировать линейный тракт в обоих направлениях:
- •2.4. Инструментальные измерения канала тч (мнемосхема № 4).
- •2.4.1. Отрегулировать остаточное затухание канала:
- •2.4.2. Измерить частотную характеристику остаточного затухания канала:
- •Измерить уровень (напряжение) псофометрического шума в канале:
- •2.4.4. Измерить защищенность между направлениями передачи и приема в канале:
- •2.5. Сдача каналов в эксплуатацию (мнемосхема № 5).
- •Для сдачи канала в четырехпроводном режиме, например 1-го канала, механику необходимо:
- •Для сдачи канала в двухпроводном режиме, например 2-го канала, механику необходимо:
- •Заключительная часть занятия- 5 минут.
- •Задание на самостоятельную подготовку и рекомендуемая литература:
- •Учебно-методическое обеспечение
- •Радиоволнах – 15 минут.
- •2 Вопрос. Деление радиоволн на диапазоны – 35 минут.
- •3 Вопрос. Основные физические свойства радиоволн 30 мин.
- •1 Вопрос. Строение атмосферы. Поверхностные и пространственные радиоволны - 20 мин.
- •1.1 Строение атмосферы.
- •1.2 Поверхностные и пространственные радиоволны:
- •2 Вопрос. Особенности распространения радиоволн различных частотных диапазонов – 30 мин.
- •А) Особенности распространения радиоволн сдв диапазона.
- •Б) Особенности распространения радиоволн kb диапазона
- •3 Вопрос. Влияние ядерных взрывов на распространение радиоволн - 15 мин.
- •4 Вопрос. Помехи радиосвязи 15 мин.
- •1 Вопрос. Назначение антенн - 30 мин.
- •2 Вопрос. Классификация антенн - 10 мин.
- •3 Вопрос. Основные характеристики антенн - 40 мин.
- •Входное сопротивление антенны
- •Коэффициент полезного действия антенны
- •Коэффициенты направленного действия.
- •Диаграмма направленности антенны
- •1 Вопрос. Основные понятия о химических источниках тока - 15 минут.
- •Основные определения.
- •Первичные.
- •Вторичные.
- •2 Вопрос. Общая классификация хит - 40 минут. Классификация химических источников тока.
- •Устройство и принцип действия хит
- •2.3 Общие сведения о первичных хит
- •Марганцево-цинковые элементы и батареи
- •3 Вопрос. Основные электрические характеристики хит - 25 минут.
- •Аккумуляторов - 40 минут.
- •Электролит.
- •Герметичные аккумуляторные батареи.
- •Принятые обозначения аккумуляторных батарей.
- •2 Вопрос. Основные правила эксплуатационного обслуживания щелочных аккумуляторов - 40 минут. Режимы работы аккумуляторов.
- •Техническое обслуживание аккумуляторных батарей в процессе эксплуатации. Категорирование аккумуляторных батарей
- •1 Вопрос. Общие сведения о радиостанциях малой мощности тактического звена управления - 25 мин.
- •2 Вопрос. Классификация радиостанций малой мощности укв диапазона на подгруппы - 10 мин.
- •3 Вопрос. Общие сведения о кшм и мбу - 45 мин.
4 Вопрос. Помехи радиосвязи 15 мин.
В зависимости от источника возникновения помех все радиочастотные помехи можно разделить на следующие группы:
1. Атмосферные помехи, обусловленные электрическими разрядами в атмосфере;
2. Промышленные помехи, создаваемые различными электроустановками и электросетями;
Больше всего эти помехи влияют на работу радиосредств сверх длинноволнового, длинноволнового, средневолнового и частично коротковолнового диапазонов. В других радиочастотных диапазонах эти помехи не играют решающего значения. Спектральная плотность атмосферных и промышленных помех с ростом частоты убывает.
3. Флуктуационные помехи, обусловленные флюктуацией электрического тока и напряжения в цепях и электронных системах;
космические, создаваемые радиоизлучением Солнца и Галактик.
Флуктуационные и космические помехи имеют практически ощутимое влияние в основном в УКВ и СВЧ диапазонах. Эквивалентные амплитуды напряжения этих помех, отнесенные к входу радиоустройств, составляют единицы и в редких случаях десятки микровольт.
4. Контактные помехи, обусловленные наличием переменных во времени контактов между проводящими поверхностями, которые находятся в зоне интенсивных полей передатчиков;
Контактные помехи возникают в основном при размещении радиосредств подвижных объектах: автомашинах, бронетранспортерах, вертолетах, самолетах, кораблях, железнодорожных вагонах и т.п. Эти помехи имеют широкие сплошные спектры, группирующиеся вокруг основных и побочных колебаний передатчиков. Амплитуды напряжений этих помех на входе приемных устройств достигают десятков и даже сотен микровольт. При работе радиосредств, размещаемых и подвижных объектах, эти помехи играют одну из главных ролей.
5. Взаимные помехи, возникающие в результате взаимодействия электромагнитных полей любых радиоэлектронных средств и систем.
Взаимные помехи имеют значение всегда, когда работают средства радиосвязи или другая радиоэлектронная аппаратура. Взаимные помехи проявляются при работе радиосредств в любом радиочастотном диапазоне. Амплитуды напряжений взаимных помех па входах приемников имеют величины от единиц микровольт до десятков вольт. Это приводит к тому, что взаимные помехи поражают значительные участки диапазонов, имеют большие уровни и достаточно стабильны во времени.
4,3
1 Вопрос. Назначение антенн - 30 мин.
Важнейший вопрос организации бесперебойно действующей высококачественной радиосвязи – это выбор рабочей волны (частоты) и антенны для конкретных условий местности, времени года и географического местоположения. Особенно важно это при использовании подвижных радиостанций, передатчики которых имеют ограниченные возможности регулировки мощности.
При эксплуатации таких радиостанций улучшить технические данные передатчика или приемника невозможно, тогда как выбор антенны и рабочей частоты и правильное их использование могут оказать решающее влияние на радиосвязь.
Поэтому каждый человек, связанный с эксплуатацией радиостанций, должен знать, как работают антенны, каковы их свойства и чем следует руководствоваться при выборе типа антенны. Нужно также уметь определять рабочую частоту и мощность излучения, требуемую для заданной дальности связи, и своевременно принимать меры компенсации колебаний принимаемого сигнала, возникающих в процессе распространения радиоволн. Только тогда радиосвязь будет эффективной даже при большом числе одновременно работающих радиостанций и при сильных помехах радиоприему.
Рассмотрим, какую роль играет антенна в линии радиосвязи.
Любая линия радиосвязи, кроме передатчика и приемника, имеет антенны, связанные между собой электромагнитными волнами (радиоволнами), распространяющими в окружающей среде (рис. 1).
Передающая антенна питается высокочастотным током от генератора передатчика. Этот ток, протекающий по проводам антенны, является источником электромагнитного поля, которое создается вокруг антенны и распространяется от нее в виде электромагнитных волн со скоростью 300000 км/с в окружающее пространство. Другими словами, передающая антенна преобразует энергию высокочастотного тока в энергию электромагнитного поля.
Рис. 1. Блок-схема линии радиосвязи
В приемной антенне, находящейся в электромагнитном поле, созданном передающей антенной, под действием изменений этого поля возникает высокочастотный ток. Следовательно, приемная антенна преобразует энергию электромагнитного поля в энергию электрического тока той же частоты.
Антенна — обратимое устройство, обладающее направленностью действия. Если антенна хорошо излучает, то она хорошо и принимает, причем направления наилучшего излучения и приема совпадают. Поэтому в приемно-передающих радиостанциях для передачи и приема почти всегда применяют одну и туже антенну, поочередно подключая ее то к передатчику, то к приемнику. Подключение может быть либо непосредственным, либо при помощи проводов, называемых фидерными линиями. Второй способ соединения применяется чаще, чем первый, а иногда, например при размещении радиостанции в глубоком инженерном укрытии, а антенного устройства на земной поверхности, он оказывается единственно возможным. Поэтому антенну с фидерной линией очень часто рассматривают как единое антенно-фидерное устройство.
Антенна – это радиотехническое устройство, предназначенное для преобразования электромагнитных колебаний высокой частоты в электромагнитные волны и излучение ее в свободное пространство на передачу и наоборот на прием.
