- •Айнакулов э.Б. Теория свч техники
- •Введение
- •1.1 Поле излучения ээи
- •Диаграмма направленности ээи.
- •Поверхностные волны Полное внутреннее отражение.
- •Поле в первой среде при нормальной поляризации.
- •Поле во второй среде при нормальной поляризации.
- •1.3 Падение плоской волны на металлический поверхность Волны электрического типа.
- •1.4 Волны магнитного типа
- •1.4.1 Двухплоскостной волновод.
- •1.5 Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны
- •1.5.1 Направляющие системы
- •1.5.2 Классификация направляемых волн
- •1.6 Поперечные электромагнитные волны
- •1.7 Электрические волны
- •Характеристическое сопротивление.
- •1.8 Направляющие системы Прямоугольный волновод. Электрические волны ( и ).
- •1.9 Магнитные волны
- •1.9.1 Волна н10
- •1.9.2 Круглый волновод
- •1.10 Электрические волны
- •1.11 Магнитные волны ( , )
- •1.11.1 Коаксиальный волновод
- •1.9.8 Волна t. Волновое сопротивление коаксиальной линии
- •1.12 Электрические и магнитные волны
- •1.9.10 Диаграмма типов волн в коаксиальной линии
- •1.13 Колебательные системы свч. Объемные резонаторы Эволюция электромагнитных колебательных систем
- •1.13.1 Объемный резонатор из отрезка прямоугольного волновода
- •Тип колебаний: h10p Структура поля: h101
- •1.13.2 Общая задача о колебаниях в прямоугольном резонаторе. Классификация типов волн
- •1.13.3 Цилиндрический объемный резонатор.
- •1.13.4 Способы возбуждения объемных резонаторов
- •Абсорбционный способ включения
- •Проходной способ включения Два элемента связи
- •1.13.5 Добротность объемных резонаторов
- •1.13.6 Коаксиальный резонатор
- •Основной недостаток: существуют потери на излучение
- •1.14. Линии передачи поверхностной волны
- •2. Основные элементы трактов свч
- •2.1.Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи
- •Р ис.29.4. Конструкция возбуждения волны Hl1
- •Р ис.29.8. Возбуждение с помощью отверстия связи
- •Р ис.29.10. Переходы между коаксиальной и полосковыми линиями
- •29.3. Аттенюаторы
- •Р ис.29.12.Поглощающий аттенюатор
- •Р ис.29.14. Т- образное соединение р ис.29.15. П-образное соединение
- •Р ис.29.16. Чип-резистор
- •29.4. Тройники
- •Р ис.29.19. Y-сочленение
- •Р ис.29.21. Волноводный н-плоскостной т-тройник
- •Р ис.29.26. Эквивалентная схема полоскового или коаксиального тройника
- •Р ис.29.28.Полосковый тройник с балластными сопротивлениями
- •29.5. Фазовращатели
- •Р ис.29.31.Структура р-I-n-диода
- •Р ис.29.33. Эквивалентная схема дискретного фазовращателя на переключаемых отрезках линии
- •29.6. Поляризационные устройства
- •Р ис.29.36. Π-поляризатор
- •Р ис.29.38. Конструкция поляризационного разделительного фильтра
- •29.7.Направленные ответвители
- •29.8.Согласованные нагрузки
- •29.9.Ферритовые устройства свч
- •29.9.1.Невзаимные и управляющие устройства свч с ферритами
- •29.9.2. Фазовые циркуляторы
- •29.9.3.Ферритовые фазовращатели
- •29.10.Антенные переключатели
- •Тема 32. Фидеры
- •Если провода фидера выполнены из многопроволочных цилиндров, то
- •Темы 30 и 31. Антенны наземного и космического сегментов спутниковых систем связи и вещания, радиотелескопы
- •30.1. Антенны для спутниковой и космической радиосвязи
- •30.2.Радиотелескопы
- •31.1. Виды антенных подвесок
- •31.2.Головки спутниковых приемных антенн
- •Совмещенном конвертере
- •31.3. Тюнеры Структурная схема аналогового ресивера
- •Структурная схема цифрового ресивера
- •Спутниковые ресиверы нового поколения
- •Сети mcpc/ Frame Relay
- •Сети iDirect
- •Решения для корпоративных клиентов
- •Структура цикла tdma
- •Защитные интервалы в цикле tdma
- •Литература
Сети mcpc/ Frame Relay
Преимуществом сетей MCPC/Frame Relay по сравнению с сетями, построенными на выделенных каналах, является экономия спутникового ресурса за счет динамического перераспределения трафика прямого канала между удаленными станциями, полоса которого может быть значительно ниже суммарной полосы в случае SCPC каналов.
Технология MCPC (Multiple Channel Per Carrier — множество каналов на одну несущую) используется для организации спутниковых сетей связи, в которых каждая из несущих может быть использована для передачи множества независимых виртуальных каналов PVC (Permanent Virtual Circuit). Эта технология базируется на технологии SCPC c применением протокола Frame Relay (ретрансляция кадров), охватывающего канальный и физический уровни сетевой модели OSI (Open Systems Interconnection Reference Model), и, в основном, применяется при построении территориально распределенных корпоративных сетей, связанных с обеспечением гарантированной пропускной способности CIR (Сommitted Information Rates). в каналах передачи данных, голоса, видеоконференцсвязи и т.д.
В применении к сети спутниковых каналов, имеющих топологию типа «звезда», эта технология реализуется следующим образом. Данные из центральной ЗССС передаются посредством одного широкополосного спутникового канала на все удаленные ЗССС, а обратные каналы в направлении: удаленная ЗССС — центральная ЗССС представляют собой выделенные каналы SCPC. Протокол Frame Relay (FR) реализуется на центральном маршрутизаторе, который является оборудованием FR DСE (Data Communications Equipment) или оборудованием коммутации каналов данных (Data Circuit — Switching Equipment) и маршрутизаторах на удаленных станциях, которые являются терминальным оборудованием каналов передачи данных FR DTE (Data Terminal Equipment).
Протокол Frame Relay (FR) обеспечивает множество независимых виртуальных каналов PVC в общем широкополосном канале, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор DLCI (Data Link Connection Identifier). Передача данных от центральной ЗССС к удаленным ЗССС производится фреймами (кадрами), формат которых имеет адресное поле, содержащее идентификатор DLCI. Кроме собственно адресной информации, адресное поле содержит также и дополнительные поля управления потоком данных и уведомлений о перегрузках виртуального канала.
В данной схеме построения сети каждое FR DTE устройство (оборудование удаленной ЗССС) имеет свой идентификатор DLCI. На каждое из FR DTE устройство приходят фреймы, адресное поле которых содержит такой же идентификатор. Центральный маршрутизатор, выполняют роль генератора и комму¬татора фреймов и распределяет трафик в общем широкополосном канале между удаленными станциями в соответствии с форматами фреймов. При этом центральный маршрутизатор обрабатывает извещения о перегрузках каналов в прямом и обратном направлениях, которые содержатся в адресном поле каждого фрейма, анализируя таким образом трафик всех виртуальных каналов и производя перераспределение общего трафика, исходящего со стороны DCE устройства, между всеми DTE устройствами. Для каждого виртуального канала может быть назначена минимальная гарантированная скорость CIR, которая при соответствующей настройке FR может быть равна 0.
