- •Базовая кафедра мтуси “Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром”, фгуп ниир
- •Содержание
- •Глава 1. Общие сведения о проблеме электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и сиcтем
- •Глава 12. Индустриальные радиопомехи
- •Глава 13. Особенности анализа эмс спутниковых систем радиосвязи и вещания
- •Глава 1 Общие сведения о проблеме электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и сиcтем
- •. Основные исходные понятия, термины и задачи дисциплины
- •1.2 Непреднамеренные помехи и каналы их проникновения в радиоприемное устройство вместе с полезным сигналом
- •Непреднамеренные помехи и их классификация
- •1.2.2. Каналы проникновения непреднамеренных помех
- •Общий механизм воздействия мешающего радиосигнала (мс) на приемник полезного радиосигнала (пс) и основные положения анализа эмс рэс
- •1.4 Этапы и общие методы анализа эмс заданного комплекса рэс
- •1.5 Общие методы обеспечения эмс
- •Глава 2. Критерии эмс для различных радиослужб и условия их выполнения
- •2.2. Методы определения защитных отношений
- •2.2.1. Общие сведения о защитных отношениях
- •2.2.2 Особенности определения защитных отношений для различных видов систем радиосвязи
- •2.3 Принципы определения видов и значений критериев эмс для различных радиослужб
- •Глава 3. Обобщенный подход к анализу эмс наземных и спутниковых систем радиосвязи
- •Случай использования критериев, ограничивающих уровень помех на выходе канала, вызванных влиянием мс
- •Глава 4. Характеристики и параметры радиопередающих устройств, влияющие на эмс рэс, и их нормирование
- •Глава 5. Основные свойства и характеристики радиоприемников -- рецепторов помех.
- •5.1. Характеристики и параметры радиоприемных устройств, влияющие на эмс рэс, и их нормирование
- •5.2. Характеристики и параметры радиоприемника при многосигнальном воздействии
- •Глава 6. Характеристики и параметры антенн, определяющие эмс рэс
- •. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- •7.1 Общие закономерности распространения радиоволн
- •7.2 Основные механизмы распространения радиоволн
- •7.3. Особенности распространения полезных радиосигналов
- •7.4 Механизмы распространения мешающих радиосигналов (радиопомех)
- •7.5 О прогнозировании уровней помехового воздействия
- •7.6. Пример процедуры расчета уровня мс между наземными станциями на частотах выше примерно 100 мГц
- •7.6.1. Построение высотного профиля трасс распространения радиосигналов
- •7.6.2. Расчет реальной длины трассы
- •7.6.3. Классификация трасс
- •7.6.4 Расчет параметров трассы, исходя из ее профиля
- •7.6. Пр. 4.6.2 Процедура получения описания гладкой земной поверхности
- •7.6.5 Прогнозирование помех в условиях ясного неба
- •Карты изменения данных о рефракции радиоволн по вертикали
- •Карта показателя преломления поверхности, n0
- •Представление карт в виде компьютерных баз данных
- •7.6.6. Проведение расчетов потерь передачи при различных механизмах распространения мешающего радиосигнала в условиях ясного неба
- •Глава 9. Определение норм частотно-территориальных разносов для различных радиослужб
- •9.1. Основные положения по определению норм чтр для различных систем радиосвязи
- •9.2 Особенности определения норм чтр для аналоговых систем
- •9.Пр. 3. Особенности определения норм чтр для цифровых систем
- •9.4. Особенности определения норм чтр для систем сотовой подвижной связи
- •Глава 10. Методы обеспечения эмс рэс и систем
- •Глава 11. Методы анализа эмс рэс, расположенных на одном объекте
- •11.1. Общая характеристика проблемы анализа и обеспечения внутриобъектовой эмс
- •11.2. Основные технические параметры рэс, учитывающиеся в процессе анализа внутриобъектовой эмс
- •11.3 Частотный анализ и особенности расчета основных характеристик и параметров радиопомех
- •Частотный анализ
- •11.4 Расчет мощности помехи на входе рпм
- •11.5 Расчет мощности помехи, приведенной ко входу рпм
- •11.6 Расчет допустимой мощности помехи на входе рпм
- •11.7. Расчет внеполосных характеристик антенн
- •11.8. Расчет развязки между близко расположенными антеннами
- •11.8 Методы обеспечения эмс рэс, расположенных на одном объекте
- •Глава 12. Индустриальные радиопомехи
- •12.1. Классификация индустриальных радиопомех и их нормирование
- •Классификация ирп
- •Глава 13. Особенности проблем эмс в системах спутниковой связи и вещания
- •13.1 Особенности спутниковых систем связи с точки зрения теории эмс
- •13.2 Особенности анализа эмс систем связи и радиотелевещания (ссрв) на базе геостационарных и негеостационарных спутников. –но это относится практ к любым ссс и ссрв!
- •13.3 Краткие сведения о расчете взаимных помех между геостационарными спутниковыми системами
- •Приложение 3. Основные технические сведения о процедуре координации космических систем радиосвязи [10]
- •Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения (Нормы 19-02)
- •2. Термины и определения
- •Влияние тропосферной рефракции на распространение радиоволн Искривление траектории радиолуча в тропосфере
- •Эквивалентный радиус Земли
Глава 12. Индустриальные радиопомехи
12.1. Классификация и нормирование индустриальных радиопомех 121
Глава 13. Особенности анализа эмс спутниковых систем радиосвязи и вещания
1. 3.1 Особенности спутниковых систем связи с точки зрения теории ЭМС 128
1. 3.2 Особенности анализа ЭМС систем связи (ССС) на базе геостационарных и негеостационарных спутников. 132
Приложение 1. Таблица диапазонов частот 147
Приложение 2. Ряд широко используемых Рекомендаций МСЭ-Р 153
Приложение 3. Общие сведения о Расчетно-Программным Комплексе РАКУРС для управления радиочастотным спектром в вещательной службе.
166
Список литературы 238
Глава 1 Общие сведения о проблеме электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и сиcтем
. Основные исходные понятия, термины и задачи дисциплины
Дисциплина "Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром" дает необходимые знания в области методов анализа и обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) различных совокупностей радиоэлектронных средств (РЭС), которые необходимы для успешной деятельности специалистов по разработке, строительству и эксплуатации современных наземных и спутниковых систем и сетей фиксированной и подвижной радиосвязи, телерадиовещания, радионавигации, радиолокации и других радиослужб.
В соответствии с [1] под “РЭС” подразумеваются “технические средства, предназначенные для передачи и/или приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и/или приемных устройств либо комбинации таких устройств, включая вспомогательное оборудование”. В качестве примера РЭС можно привести: любой радиопередатчик или радиоприемник; базовую станцию сети мобильной сотовой связи; ретранслятор одного или нескольких радиосигналов и т.п. Под “РЭС” может подразумеваться и совокупность РЭС меньшего масштаба, разнесенных в пространстве и образующих систему радиосвязи (например радиорелейная линия связи или система спутниковой связи, состоящие из совокупности ряда приемопередающих станций, каждая из которых может рассматриваться как “элементарное РЭС”). Таким образом, при описании рассматриваемой электромагнитной обстановки необходимо предельно четко определять, что именно в данном контексте подразумевается под радиоэлектронным средством. Ниже под термином “РЭС” для определенности будет подразумеваться элементарное РЭС, а обозначения комбинаций из этих элементарных РЭС будут определяться в каждой конкретной ситуации отдельно (например, “пролет радиорелейной линии” или “приемопередатчики базовой станции).
Термин «ЭМС» означает способность РЭС функционировать с требуемым качеством при воздействии непреднамеренных помех, создаваемых передатчиками других РЭС, и не создавать недопустимых помех другим РЭС. Под непреднамеренными помехами приему полезного радиосигнала (ПС) понимают мешающие радиосигналы (МС), излучаемые без умысла затруднить прием ПС, или мешающие приему электромагнитные излучения, не связанные с передачей какой-либо информации (например, при работе двигателя автомобиля). При проведении анализа влияния непреднамеренных помех на рецептор помех учитываются частотные, пространственные, временные, энергетические и поляризационные характеристики ПС и МС, а также особенности процессов распространения ПС и МС на соответствующих трассах. Указанные характеристики определяются, в частности, видами модуляции и энергетическими cпектрами ПС и МС, амплитудно-частотными характеристиками фильтров высокочастотных трактов рецепторов помех, диаграммами направленности передающих антенн ПС и МС и приемной антенны ПС, соотношением мощностей и поляризаций ПС и МС на входе рецепторов помех, а также их частотной расстройкой. В разделе 1.2 дано относительно подробное рассмотрение разновидностей непреднамеренных помех и их классификация.
Актуальность проблемы ЭМС проявилась уже в самом начале развития радиотехники после создания первых функционально полноценных систем радиосвязи (сухопутных и морских). Например, в начале прошлого века при эксплуатации радиотелеграфных линий связи между ними отмечались взаимные помехи[1]. В дальнейшем по мере увеличения количества РЭС, возрастания их энергетических характеристик и повышения диапазонов используемых частот проблема ЭМС становилась все актуальнее и потребовала развития теории и практики решения этой проблемы.
Парадоксально, что “передатчиком” полезного радиосигнала для первого в мире приемника электромагнитных волн А.С.Попова являлись электрические разряды при грозе (“грозоотметчик Попова”), которые затем превратились в один из видов радиопомех! Передаваемая информация состояла в обнаружении самого факта прошедшей грозы.
Проблемы ЭМС РЭС постоянно обостряются в связи с быстрым развитием парка РЭС в условиях современного научно-технического прогресса. Проблема обеспечения работы совокупностей РЭС без создания недопустимых помех друг другу стала соизмеримой по важности с проблемой обеспечения надежности технических средств радиосистем. Разработкой методов и способов обеспечения ЭМС при условии рационального использования радиочастотного спектра (РЧС) занимаются обособившиеся, хотя и тесно связанные между собой научно-технические направления “ЭМС радиоэлектронных средств и систем” и “Управление использованием радиочастотного спектра”. Ниже будут рассматриваться только проблемы ЭМС, но следует иметь в виду, что все результаты такого рассмотрения используются для обеспечения наилучшего управления использованием радиочастотного спектра.
Создание эффективных методов решения задач ЭМС в настоящее время составляет важную, интенсивно развивающуюся часть науки о радиотехнике. В ее развитии принимают участие многие десятки государств, являющихся членами Международного Союза Электросвязи (МСЭ). Их представители изучают проблемные вопросы и методы их решения в составе Исследовательских комиссий МСЭ и ряда других органов МСЭ. Согласованные в рамках органов МСЭ предложения по улучшению ЭМС обсуждаются на периодически проводимых Всемирных Конференциях по Радиосвязи (ВКР) и в случае их принятия вносятся в главные мировые документы в области радиосвязи – Международный Регламент Радиосвязи (РР), Международную Таблицу распределения частот (МТРЧ) и другие документы МСЭ [3]. Кстати, МСЭ является старейшей международной организацией в мире: в исходном виде он был создан в 1865 году! Высочайший заслуженный авторитет этой организации позволил практически исключить межгосударственные конфликты в области ЭМС радиосредств и систем около 200 государств мира, входящих в МСЭ.
Радиоволнам
каждого диапазона присвоены названия,
характеризующие их по частоте (f )или по
длине волны (
.
Поскольку
=
C , где С – скорость света (300 тыс.км/с),
то
С/f. Если частоту (f) выражать в МГц, а
длину волны (
в метрах, получим возможность быстрого
устного пересчеста
в f(МГц) и наоборот по формулам:
(м) = 300 / f (МГц) или
(см) = 30 / f (ГГц ) (1.1)
Таким образом, величине = 1м соответствует f = 300МГц; = 300м соответствует f = 1МГц; = 1 cм соответствует f = 30МГц. Отсюда легко найти, например, диапазон дециметровых волн : = 1м…0,1м.; f = 300…3000 МГц. Таблица частотных диапазонов со всеми вариантами их наименований приведена в Приложении 1.
На начальном этапе развития радиотехники понятие электромагнитной совместимости подразумевало преимущественно правильный выбор частотного диапазона для данной совокупности РЭС. В настоящее время Международная Электротехническая Комиссия определяет ЭМС как способность оборудования или системы удовлетворительно работать в данной электромагнитной обстановке без внесения в нее какого-либо недопустимого электромагнитного возмущения. Таким образом, область применения понятия ЭМС существенно шире по сравнению с областью радиосистем различного назначения[1].
Следует иметь в виду, что специалисты по ЭМС могут занимаются разными аспектами ЭМС: один – вопросами ЭМС систем и сетей радиосвязи и радиовещания, в которых взаимодействующие РЭС разнесены на большие расстояния, измеряемые километрами (назовем это направлением “макроЭМС”), второй – проблемами ЭМС РЭС, находящихся в одном помещении (назовем это направлением “миниЭМС”), а третьего интересуют взаимные злектромагнитные влияния отдельных каскадов и даже их элементов внутри одного РЭС (назовем это направлением “микроЭМС”)!
Ниже основное внимание будет уделяться вопросам злектромагнитной совместимости РЭС, входящих в состав систем и сетей радиосвязи, а также обособленных РЭС, достаточно удаленных друг от друга (т.е. вопросам “макроЭМС”). Лишь в малой степени будут рассмотрены вопросы “миниЭМС”.
При этом под термином “радиосвязь” будем подразумевать использование любых систем передачи и приема (или только приема либо передачи) полезной информации посредством использования излучаемых радиоволн.
В [1] все такие системы распределены по более чем 40 группам, называемых радиослужбами. Радиослужбы отличаются типами передаваемой информации (например, звук или изображение), методами ее доставки пользователю (например, наземные или спутниковые), степенью подвижности источников и потребителей информации (например, фиксированные и подвижные), количеством потребителей данного сообщения (например, конечное количество определенных потребителей или радиотелевещание) и многими другими чертами (например, морские, воздушные, сухопутные, исследования ресурсов Земли и т.д.).
Ниже не будут рассматриваться cистемы радиопротиводействия, служащие для создания эффективных умышленных помех радиосистемам некоего противника. Такие системы могут быть названы “системами обеспечения анти-ЭМС радиосистем и сетей противника”.
Если миллионы одновременно работающих на Земле РЭС и систем радиосвязи, отличающихся географическим положением, назначением, мощностью передатчиков, характеристиками антенных и радиоприемных устройств, используемыми полосами частот, видами модуляции, кодирования, поляризации и др., уподобить музыкантам колоссального радиооркестра Земли, то автором исполняемой партитуры будет уместно назвать Теорию ЭМС, а дирижером этого оркестра – МСЭ, осуществляющий управление использованием радиочастотного спектра на базе точного исполнения на практике всех требований Теории ЭМС!
