- •Г.В. Мамчев Основы радиосвязи и телевидения
- •Предисловие
- •Введение
- •Принципы радиосвязи
- •Общие схемы организации радиосвязи
- •1.2. Распространение радиоволн в земных условиях
- •1.2.1. Излучение радиоволн
- •1.2.2. Строение атмосферы Земли
- •1.2.3. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере
- •1.2.4. Распространение сантиметровых, дециметровых и метровых радиоволн
- •1.2.5. Особенности распространения и области применения декаметровых волн
- •1.2.6. Распространение гектометровых, километровых и мириаметровых волн
- •1.3. Антенно-фидерные устройства
- •1.3.1. Параметры и характеристики антенн
- •1.3.2. Особенности работы симметричного вибратора
- •1.3.3. Антенны километровых и гектометровых волн
- •1.3.4. Антенны декаметровых волн
- •1.3.5. Конструкции антенн метровых, дециметровых и сантиметровых волн
- •2. Радиопередающие устройства
- •2.1. Основные функциональные узлы радиопередатчика
- •2.2. Технические показатели радиопередатчика
- •2.3. Особенности усилителей мощности радиопередающих устройств
- •2.4. Генерирование высокочастотных колебаний
- •2.5. Принципы стабилизации частоты
- •3. Радиоприемные устройства
- •3.1. Назначение и виды радиоприемных устройств
- •3.2. Основные показатели радиоприемных устройств
- •3.3. Структурные схемы радиоприемников
- •4. Физические основы телевидения
- •4.1. Основные характеристики зрительного анализатора
- •4.2. Особенности восприятия цвета
- •4.2.1. Колориметрическое определение цвета
- •4.2.2. Цветовая система xyz
- •4.3. Параметры воспроизводимых телевизионных изображений
- •5. Основные принципы функционирования телевизионных систем
- •5.1. Особенности телевизионной развертки
- •5.2. Обобщенная структурная схема телевизионной системы
- •6. Формирование телевизионного сигнала
- •6.1. Общие сведения о телевизионном сигнале
- •6.1.1. Форма полного телевизионного сигнала
- •6.1.2. Спектральный состав телевизионного сигнала
- •6.1.3. Принципы формирования сигналов в системах цветного телевидения
- •6.2. Способы обработки телевизионного сигнала
- •6.2.1. Особенности видеоусилительных трактов телевизионных систем
- •6.2.2. Коррекция апертурных искажений видеосигналов
- •6.2.3. Электронная цветокоррекция видеосигналов телевизионной камеры
- •6.2.4. Коррекция нелинейных искажений видеосигналов
- •6.2.5. Восстановление средней составляющей телевизионного сигнала
- •6.2.6. Конструктивные особенности шумоподавителей
- •6.3. Цифровое кодирование телевизионного сигнала
- •6.3.1. Общие принципы построения системы цифрового телевидения
- •6.3.2. Дискретизация телевизионного сигнала
- •6.3.3. Квантование телевизионного сигнала
- •6.3.4. Международные стандарты цифрового преобразования телевизионных сигналов
- •6.4. Практическое использование видеокомпрессии в телевидении
- •6.4.1. Стандарт кодирования mpeg-2
- •6.4.2. Компрессия видеоданных
- •6.4.3. Кодируемые кадры
- •6.4.4. Компенсация движения
- •6.4.5. Использование дкп в стандарте кодирования mpeg-2
- •6.4.6. Формирование транспортного потока данных в устройствах кодирования mpeg-2
- •7. Конструктивные особенности телевизионной аппаратуры
- •7.1. Обобщенные структурные схемы телецентров
- •7.2. Устройства преобразования изображений в электрические сигналы
- •7.2.1. Основные требования к преобразователям свет-сигнал
- •7.2.2. Передающие трубки с внутренним фотоэффектом
- •7.2.3. Физические принципы построения преобразователей свет-сигнал на приборах с зарядовой связью (пзс)
- •7.3. Телевизионные передающие камеры
- •7.4. Телевизионные преобразователи электрических сигналов в оптическое изображение
- •7.4.1. Конструкция цветного масочного кинескопа
- •7.4.2. Жидкокристаллические устройства воспроизведения изображений
- •7.4.3. Воспроизводящие устройства плазменного типа
- •8. Особенности построения телевизионных систем
- •8.1. Принципы передачи сигналов вещательного телевидения по радиоканалу
- •8.2. Вещательные системы цветного телевидения
- •8.2.1. Система цветного телевидения secam-III
- •8.2.2. Краткие сведения о системах цветного телевидения ntsc, pal
- •8.3. Способы модуляции, используемые в цифровом телевидении
- •8.3.1. Общие требования к способам модуляции
- •8.3.2. Квадратурная амплитудная модуляция (qam)
- •8.3.3. Квадратурная фазовая манипуляция (qpsk)
- •8.3.4. Способ частотного уплотнения с ортогональными несущими (ofdm)
- •8.3.5. Многоуровневая амплитудная модуляция с частично подавленной несущей и боковой полосой частот (vsb)
- •8.4. Стандарты цифрового наземного телевизионного вещания
- •8.4.1. Концепция построения цифровых телевизионных систем
- •8.4.2. Принципы функционирования стандарта цифрового наземного телевидения dvb-t
- •8.5. Конструктивные особенности современных телевизионных приемников
- •8.5.1. Классификация отечественных стационарных телевизоров
- •8.5.2. Структурная схема телевизора унифицированной модели четвертого поколения
- •8.5.3. Конструкция телевизоров пятого поколения
- •8.5.4. Приемные устройства цифровых телевизионных сигналов
- •9. Сети телевизионного вещания
- •9.1. Структура передающей сети телевизионного вещания
- •9.2. Планирование передающей телевизионной сети
- •9.3. Передача телевизионных сигналов по спутниковым линиям связи
- •9.3.1. Принципы спутникового вещания
- •9.3.2. Спутниковые системы распределения телевизионных программ
- •9.3.3. Организация непосредственного телевизионного вещания с помощью исз
- •9.3.4. Передача цифровых сигналов mpeg-2/dvb-s по спутниковым каналам
- •9.3.5. Особенности построения приемопередающих устройств системы непосредственного телевизионного вещания
- •9.4. Особенности передачи аналоговых телевизионных . Сигналов по радиорелейным линиям
- •9.5. Системы кабельного телевидения
- •9.5.1. Принципы построения систем кабельного телевидения
- •9.5.2. Способы построения систем кабельного телевидения на коаксиальном кабеле
- •9.5.3. Конструктивные особенности систем кабельного телевидения на основе волоконно-оптического кабеля
- •9.5.4. Сети цифрового интерактивного кабельного телевидения
- •9.6.Сотовые системы телевидения
- •9.7. Принципы организации звукового и телевизионного вещания в сети Интернет
- •9.8. Контроль и измерения в телевизионных системах передачи
- •9.8.1. Принципы организации контроля качества аналогового телевизионного вещания
- •9.8.2. Измерение качества изображения в цифровых телевизионных каналах с компрессией
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Список литературы
- •Вышли в свет и имеются в продаже:
1.2.5. Особенности распространения и области применения декаметровых волн
Поверхностные (земные) радиоволны, распространяющиеся непосредственно у поверхности Земли и частично за счет дифракции огибающие выпуклость земного шара, в декаметровом диапазоне при мощности радиопередатчика в несколько десятков киловатт могут быть приняты на расстояниях не более нескольких десятков километров. Декаметровые (короткие) волны распространяются в основном в виде пространственных ионосферных волн. При отражении от слоя F2 радиоволна может перекрыть одним скачком расстояние. 4000 км (расстояние скачка измеряется вдоль поверхности Земли) (рис. 1.9). При отражении от слоев Е и Es максимальное расстояние скачка равно 2000 км. Проводимость ионосферы на коротких волнах сравнительно мала, и поглощение радиоволн в ионосфере при правильном выборе рабочей частоты оказывается небольшим. Благодаря этому короткие волны путем многократного отражения от ионосферы и поверхности Земли могут обеспечить связь между любыми точками на земном шаре без применения ретрансляторов (рис. 1.10).
Рис. 1.9. Пути распространения земной и ионосферных волн
Рис. 1.10. Распространение декаметровых волн на большие расстояния путем многократного отражения от поверхности Земли и ионосферы
Вместе с тем на декаметровых волнах невозможно организовать такие же широкополосные радиоканалы, как на УКВ. Декаметровые волны применяют для звукового вещания на большие расстояния, для построения магистральных телефонных линий большой протяженности в тех случаях, когда нецелесообразна организация УКВ радиолиний, а также для связи с морскими судами и самолетами.
При радиовещании на декаметровых волнах
необходимо учитывать возможность
появления так называемой зоны молчания.
Минимальный угол падения
,
при котором еще возможно отражение
радиоволны от ионосферы, называется
критическим. Если расстояние между
передающим и приемным пунктами мало,
угол падения радиоволны на ионосферу
может оказаться меньше
и волна уйдет в мировое пространство
(см. рис. 1.11). На поверхности Земли
образуется зона молчания, в пределах
которой прием сигналов на данной частоте
невозможен. Зона молчания имеет вид
кольца. Внутренняя граница зоны
определяется максимальным расстоянием,
Рис. 1.11. Схема образования зоны молчания на декаметровых волнах
на котором возможен прием поверхностной
волны, а внешняя - расстоянием, при
котором угол
.
С ростом частоты при прочих равных
условиях зона молчания увеличивается,
так как поверхностная волна при большой
частоте распространяется на меньшее
расстояние, а угол
растет, что приводит к увеличению радиуса
внешней границы зоны
(рис.
1.11). Если частота близка к критической,
зона молчания исчезает, так как если
,
радиоволна отражается от ионосферы при
.
На декаметровых волнах электромагнитное поле в точке приема практически всегда образуется за счет сложения множества лучей. При угле падения на ионосферу, равном критическому, в точку приема приходит луч, испытавший «зеркальное» отражение в ионосфере, и множество лучей, рассеянных ионосферными неоднородностями. Многолучевость приводит к интерференционным замираниям, средний период которых на декаметровых волнах составляет около 1 с. Эти замирания могут иметь селективный характер, что приводит к искажениям принимаемого сигнала. Особенно заметные искажения за счет селективных замираний происходят при ослаблении уровня несущей частоты амплитудно-модулированного колебания, так как при этом сильно искажается форма огибающей сигнала. Эти искажения уменьшаются при использовании однополосной модуляции с подавленной несущей.
На декаметровых волнах помимо интерференционных наблюдаются поляризационные замирания, вызываемые изменением типа поляризации радиоволны при ее распространении в ионосфере. Средний период замираний на декаметровых волнах составляет секунды. Для борьбы с замираниями радиоприемные устройства снабжают автоматическими регуляторами усиления, которые изменяют усиление приемника при изменении уровня сигнала. Если уровень уменьшается, усиление приемника увеличивается, когда уровень сигнала растет, усиление уменьшается. При этом уровень сигнала на выходе приемника поддерживается неизменным. Однако при глубоких замираниях минимальный уровень сигнала на входе приемника может оказаться недостаточным для обеспечения необходимого отношения сигнал-помеха. На профессиональных радиолиниях для борьбы с замираниями дополнительно применяют разнесенный прием. При этом приемные антенны должны быть разнесены в пространстве на расстояние, примерно равное десяти длинам волн. При таком разнесении замирания сигналов на выходах антенн происходят взаимонезависимо. Кроме пространственного разнесения иногда используют поляризационное, при котором прием ведется одновременно на антенны, принимающие радиоволны с вертикальной и горизонтальной поляризациями.
При передаче коротких радиоимпульсов многолучевость может привести к появлению радиоэха. Эхо возникает, если запаздывание распространения сигнала по более длинному пути по сравнению с более коротким превышает длительность сигнала.
Частота, на которой работает радиолиния, называется рабочей. Наибольшая частота, которая может отразиться от ионосферы на данной трассе и в данное время, называется максимально применимой частотой (МПЧ) [1]. Эта частота должна соответствовать закону секанса. Для определения МПЧ необходимо знать длину трассы, высоту отражающего ионосферного слоя и зависимость его электронной концентрации от высоты. Максимально применимые частоты определяют по ионосферным прогнозам. Рабочая частота не может быть больше МПЧ, тай как радиоволны, частота которых больше МПЧ, от ионосферы не отражаются и уходят в мировое пространство. Чем выше рабочая частота, тем меньше поглощается энергия радиоволны в ионосфере. Это объясняется тем, что с ростом частоты уменьшается удельная проводимость ионизированного газа. Поэтому желательно, чтобы рабочая частота была наиболее близка к МПЧ. Наибольшая рабочая частота, обеспечивающая устойчивое отражение радиоволны от ионосферы на данной трассе и в данное время, называется оптимальной рабочей частотой. Зная мощность передатчика, минимально допустимый уровень сигнала и условия распространения радиоволн на трассе, можно определить наименьшие применимые частоты. Чем ближе выбрана рабочая частота к оптимальной, тем больше напряженность поля в точке приема.
