- •1. Основные параметры тлф сигнала и тлф канала.
- •2. Основные параметры тлв сигнала и тлв канала.
- •3. Основные принципы частотного уплотнения.
- •4. Основные характеристики группового сигнала с чрк .
- •5. Основные принципы временного уплотнения.
- •6. Основные требования к линии связи при передаче сигналов с чрк.
- •7. Основные принципы цифровых методов передачи сигналов.
- •8. Основные виды модуляции для передачи сигналов с чрк. Линейная амплитудная модуляция
- •Линейная фазовая модуляция
- •Линейная частотная модуляция
- •9. Основные виды модуляции (манипуляции) в цифровых ррл
- •10. Структура системы радиосвязи. Основные энергетические соотношения
- •11. Особенности интервала спутниковой сс. Основные соотношения
- •12. Особенности интервала ррл. Основные соотношения.
- •13. Принципы построения ррл. Диапазоны, емкость, дальность.
- •14. Принципы построения сс с исз. Виды орбит. Диапазоны, емкость, дальность
- •15. Основные виды шумов в тлф каналах для систем связи с чрк .
- •16. Основные виды и характеристики антенн широкополосных линий связи.
- •17. Приемо-передающая аппаратура ррл. Схемы промежуточных станций
- •18. Общие принципы разнесенного приема.
- •19. Принципы построения многоствольных ррс.
- •20. Служебная связь, телесигнализация и телеуправление на ррс
- •21. Системы электропитания на ррс.
- •22. Тепловые шумы в тлф каналах аналоговых ррс с чм и чрк.
- •23. Переходные шумы групповых трактов аналоговых ррс с чм и чрк .
- •24. Переходные шумы вч трактов аналоговых ррс с чм и чрк . (24)
- •25. Множитель ослабления на интервале аналоговых ррс. (25)
- •26. Запас на замирания на интервале аналоговых ррс. (26)
- •27. Основы расчета аналоговых ррс прямой видимости.
- •28. Основы расчета цифровых ррс прямой видимости.
- •29. Структурные схемы станций цифровых ррс.
- •30. Основы расчета сс с исз. Шумовая температура.
- •31. Особенности передачи сигналов в сс с исз.
- •32. Передающие устройства и антенны земных станций сс с исз .
- •33. Приемные устройства и антенны земных станций сс с исз.
- •34. Канал звукового вещания, его основные характеристики.
- •35. Классификация систем радиосвязи.
- •37. Основные характеристики системы спутниковой связи «Иридиум».
- •38. Основные характеристики системы спутниковой связи «Глобалстар»
- •39. Солнечная интерференция
- •40. Эффект Доплера.
- •41. Зоны видимости, покрытия, обслуживания
- •42. Показатели качества аналоговых ррл.
- •43. Показатели качества цифровых ррл.
- •44. Обработка сигналов в трактах цифровых ррл. Скремблирование, перемежение.
- •45. Требования к вч тракту ррл с чрк чм (42)
- •46. Чм модуляторы, основные характеристики, требования.
- •47. Демодуляторы чм сигналов, основные характеристики, требования
- •48. Законы Кеплера
- •49. Третий закон Кеплера. Круговая орбита. Основные соотношения.
- •50. Геостационарная орбита. Основные соотношения.
- •51. Влияние возмущений на орбитальное движение.
- •52. Существенная область ррв. Зоны Френеля. Пассивные ретрансляторы.
- •53. Тропосферные линии связи. Основные особенности.
- •55. Особенности афу тропосферных ррл
- •56. Нелинейные эффекты при многостанционном доступе с частотным разделением (мдчр).
- •58. Многостанционный доступ в ссс с врк
- •59. Многостанционный доступ в ссс с чрк
- •60. Многостанционный доступ в ссс с кодовым разделением каналов
- •61. Преобразование сигналов телефонии в цифровую форму
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.
