Добавил:
t.me Фулл всегда есть! А если нет, то Вы плохо его ищите! ИиКГ, СКДИКТ, ОКИТПЭС и тд https://t.me/whitedevil752rn Так же веду разработку КД (конструкторской документации) согласно ГОСТ. Имеется опыт работы при производстве на одном из ведущих в области радиэлектроники предприятии. Пишите) Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
сирлс.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.01.2026
Размер:
7.92 Mб
Скачать

34. Канал звукового вещания, его основные характеристики.

Электрический канал звукового вещания, и передачи звуковых сигналов телевидения представляет собой совокупность технических средств, с помощью которых электрические сигналы 3В передаются с выхода микрофона до антенны передатчика или абонентской розетки тракта проводного вещания. Функциональная схема РВ канала приведена на рис. 2.1.

Трактом передачи - называют часть канала, выполняющую определенную функцию, например, студийный тракт магнитофонный тракт, тракт усилительной станции и т. п. Тракт не обязательно органичен каким либо одним помещением. Например, тракт звуковой частоты студия–передатчик содержит такие устройства; в студии–микрофоны; в аппаратной усилители; регуляторы, коммутационные и др. устройства, в соединительной линии – промежуточные усилители, корректирующие цепи на радио станции – входной усилитель, ограничитель, модулятор. ЭКЗВ делится на три тракта:

тракт формирования программ;

первичный тракт распределения программ;

вторичный тракт распределения программ.

Тракт формирования программ – начинается с выхода микрофона и заканчивается на выходе центральной аппаратной АЦ радиодома.

Тракт первичного распределения программ - начинается на выходе АЦ и заканчивается выходом соединительной линии СЛ от КРА, АЦ или междугородного канала 3В МТС.

Тракт вторичного распределения программ - предназначен для передачи программ непосредственно и потребителям. Тракт начинается на выходе СЛ от КРА, АЦ или МТС, по которой программа поступает на вход передатчика или центральной станции проводного вещания (ЦСПВ), и заканчивается входом антенны передатчика или абонентской розеткой сети проводного вещания.

35. Классификация систем радиосвязи.

Радиосвязь – это связь, осуществляемая посредством радиоволн. Все системы, применяемые для радиосвязи с подвижными объектами, условно можно разделить на следующие группы:

- радиотелефонные системы общего пользования (системы, которые посредством радиолиний продлевают городские телефонные линии до подвижных объектов, т. е. по сути дела являются городскими радио АТС.),

- диспетчерские радиотелефонные системы (системы радиосвязи внутри, ведомства, службы, предприятия),

- автономные радиотелефонные системы (системы, предназначенные для непосредственного и оперативного участия в процессах производства или управления),

- системы персонального вызова (системы, позволяющие в простейшем случае передать подвижному абоненту только "звонок", после которого вызываемый абонент должен выполнить заранее обусловленные действия или с ближайшего телефонного аппарата связаться с вызывающим его диспетчером и обменяться более подробной информацией),

- системы аварийной радиосвязи.

36. Виды замираний (спизжено у кока)(наверное стоит добавить быстрые и медленные замирания)

Общие сведения о замираниях

Причиной замираний является изменение во времени метеорологических условий на трассе РРЛ, приводящее к изменению вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха, возникновению слоев в тропосфере с резким изменением диэлектрической проницаемости воздуха, появление осадков.

Глубина замираний обычно характеризуется мгновенным значением множителя ослабления [V] дБ. Наибольшее количество глубоких замираний наблюдается в морских, приморских и равнинных районах. На интервалах РРЛ возможны различные типы замираний.

Рефракционные замирания из-за экранирующего влияния препятствий

Эти замирания обусловлены уменьшением просвета на трассе при субрефракции (90) и попаданием приемной антенны в область глубокой тени при р(9) << 1. Такие замирания сравнительно медленные и имеют слабую частотную зависимость.

Интерференционные замирания из-за отражений от слоистых неоднородностей тропосферы

Замирания этого типа обусловлены интерференцией прямой волны и волн, отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы, а также интерференцией волн при многолучевом распространении в тропосферных волноводах.

По своему характеру такие замирания аналогичны рефракционным замираниям интерференционного типа. Они также частотно-селективны, в большинстве случаев являются самыми быстрыми, так как вследствие непрерывного изменения высоты отражающих слоев, их интенсивности и наклона меняются фазовые и амплитудные соотношения приходящих волн. При глубине 25-35 дБ средняя длительность замираний составляет секунды - доли секунд.

Отличительной чертой замираний в тропосферных волноводах является то, что в большинстве случаев они наблюдаются при высоком среднем уровне сигнала, так как напряженность поля в волноводе убывает медленно (обратно пропорционально).

По результатам экспериментов глубокие интерференционные замирания из-за отражений от слоистых неоднородностей тропосферы на волнах длиннее 12-15 см на сухопутных интервалах РРЛ наблюдаются сравнительно редко. На морских трассах влияние слоистых неоднородностей тропосферы отмечается даже на метровых волнах.

Замирания из-за экранирующего влияния слоистых неоднородностей тропосферы

Эти замирания обусловлены ослаблением радиоволн при прохождении через слоистые неоднородности тропосферы, когда большая часть энергии отражается и лишь небольшая часть достигает точки приема

Характер замираний специфичен: большие ослабления уровня сигнала даже на десятки децибел могут отмечаться в течение длительного времени, доходящего до нескольких часов. Иногда они сопровождаются быстрыми флуктуациями сигнала относительно среднего уровня. Такие флуктуации вызываются не только потерей энергии, но и дополнительной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от других неоднородностей тропосферы

Замирания коррелированы в пределах одного частотного диапазона, и их глубина увеличивается с увеличением протяженности интервала, перепада высот между приёмной и передающей антеннами (по крайней мере, до 1") и с укорочением длины волны.

На интервалах РРЛ протяженностью 50-60 км такие замирания наблюдаются, в морских районах, а на более протяженных трассах также в горных районах

В многолучевых каналах наблюдаются изменения во времени фаз сигналов. При определенных соотношениях фаз сигналы, приходящие вдоль разных траекторий, могут взаимно компенсироваться, при других – усиливаться. Наблюдаемые вариации амплитуды принимаемого сигнала, обусловленные нестационарностью канала, называются замираниями.

Если путь сигнала целиком лежит в атмосфере (тропосфере), локальные изменения ее показателя преломления и коэффициента поглощения, движения слоёв и неоднородностей приводят к тому, что радиоволны рассеиваются, отражаются или поглощаются. Это создаёт хаотический процесс наложения более или менее быстрых изменений уровня сигнала на некоторую среднюю его величину. В случае движения слоёв возникают рефракционные замирания.

Соседние файлы в предмете Спутниковые и радиорелейные линии связи