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:
екз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.01.2026
Размер:
30.39 Mб
Скачать

Добрый день!

Вопросы по курсу ПОРТС

1. Радиорелейные линии. Основные характеристики (диапазоны частот, дальность действия, высоты антенн). Применение РРЛ

2. Основы построения РРЛ. Ствол. Оконечные станции РРЛ. Промежуточные и узловые станции РРЛ.

3. Частотные схемы РРЛ. Двух и четырехчастотные схемы РРЛ. Применение частотных планов РРЛ.

4. Зигзагообразность трассы РРЛ. Планы распределения частот. Пример плана распределения частот для РРЛ

5. Классиaикация и состав РРЛ. Виды РРЛ. Структура ЦРРЛ. Назначение блоков

6. Цифровые иерархии РРЛ. Плезиохронная цифровая иерархия. История создания. Сопряжение между странами

7. Особенности PDH

8. Синхронная цифровая иерархия. Особенности SDH.

9. Формирование модуля STM-1. Сравнение SDH и PDH.

10. Передача цифровых данных Ethernet через сеть с SDH.

11. Основные виды модуляции, применяемые в РРЛ. Виды модуляции M-KAM.

12. Современные направления развития ЦРРЛ. Поляризация. Адаптивная модуляция.

13. Резервирование стволов в ЦРРЛ. Примеры.

14. Классификация ЦРРЛ. Применяемые диапазоны. Примеры требований к ЦРРЛ различных диапазонов 4-18ГГц.

15. Примеры требований к ЦРРЛ различных диапазонов 23+ГГЦ.

16. Особенности, преимущества и недостатки ЦРРЛ Е-диапазона.

17. Расчет мощности сигнала на входе приемника в свободном пространстве.

18. Зоны Френеля. Область пространства, существенная для распространения радиоволн.

19. Пример зон Френеля для интервала РРЛ. Пассивный усилитель.

20. Прямая видимость. Рефракция радиоволн. Виды рефракции.

21. Составляющие затухания на интервалах РРЛ. Затухание в атмосфере.

22. Расчет РРЛ прямой видимости. Построение рельефа. Требуемая точность.

23. Типы интервалов (открытый, полуоткрытый, закрытый).

24. Характер ослабления на открытом интервале. Расчет множителя ослабления на открытых трассах. Коэффициент отражения для различных частот и поверхностей.

25. Замирания. Виды замираний (чс и гладкие). Виды интерференционных замираний на РРЛ.

26. Замирания на РРЛ вследствие влияния ДН антенн.

27. Замирания в гидрометеорах.

28. Замирания в газах.

29. Дальняя тропосферная радиосвязь. Принцип построения

30. Особенности ДТР.

31. Показатели качества функционирования аналоговых РРЛ.

32. Показатель качества ЦРРЛ. Рекомендация G.821

33. Показатель качества ЦРРЛ. Рекомендация G.826

34. Показатели неготовности ЦРРЛ.

35. Гипотетический эталонный цифровой тракт .Нормы на показатели качества и готовности проектируемых и реконструируемых ЦРРЛ.

36. Внутрисистемные помехи от сигналов обратного направления.

37. Быстрые и медленные замирания. Распределения вероятностей используемых при моделировании распространения радиоволн.

38. Расчет ослабления на закрытых трассах.

39. Методики расчета ЦРРЛ. Требования к SESR согласно различным методикам.

40. Методики ITU-R P.525, ITU-R P.526, ITU-R P.370.

41. Методики ITU-R P.529, ITU-R P.1146, методика Окамура-Хата.

42. Методика расчета ГОСТ Р 53363-2009.

43. Методы учета влияния атмосферы.

44. Минимально допустимый множитель ослабления.

45. Минимально допустимый множитель ослабления с учетом селективности замираний. Применение эквалайзера.

46. Расчет устойчивости работы ЦРРЛ.

47. Высоты подвеса антенн. Необходимость оптимизации высот подвеса. Проблема объема вычислений.

48. Метод оптимизации ВПА.

49. Двухдиапазонные РРЛ. Принципы построения, рабочие частоты и применение.

50. Адаптивный режим работы РРЛ. Современный адаптивный алгоритм работы РРЛ.

51. Анализ работы высокочастотных РРЛ (42ГГц+)

52. Адаптивный режим работы высокочастотных РРЛ в условии замираний.

1. Радиорелейные линии. Основные характеристики (диапазоны частот, дальность действия, высоты антенн). Применение ррл

Радиорелейные линии (РРЛ) представляют собой цепочку приемопередающих станций (оконечных, промежуточных, узловых), устанавливаемых на расстоянии прямой видимости (40-70 км в диапазонах частот до 6-8 ГГц и нескольких км в диапазонах 30-50 ГГц) при высоте подвеса антенн 60-100 м).

Основной задачей радиорелейной связи является обеспечение устойчивой (надежной) связи в условиях ограниченной прямой видимости (из-за кривизны земной поверхности, рельефа местности и наземных объектов) при минимальной стоимости оборудования (пропорциональной размерам и высотам подвеса антенн, мощности передатчиков и чувствительности приемников, виду сигналов, стоимости монтажа и.т.д.)

Для решения данной задачи необходимы предварительные расчеты

Основу расчетов (методов и методик расчета) составляют теоретические модели распространения радиоволн (РРВ) и обработки сигналов

Основные характеристики

Диапазоны частот:

Применение:

1. Создание стационарных магистральных линий для передачи больших потоков информации на расстояния в несколько тысяч километров.

2. Использование стационарных РРЛ для организации внутризоновой связи. Эти линии имеют протяженность до 600…1400 км. Рассчитаны на передачу телевизионных сигналов и сигналов радиовещания.

3. Использование РРЛ в местной (районной и городской) сети связи.

4. Обеспечение с помощью многоканальных РРЛ служебной связью железнодорожного транспорта, газопроводов, нефтепроводов, линий энергоснабжения и других систем, охватывающих большую территорию.

5. Обеспечение подвижной связи, используемой в случае ремонта или модернизации стационарных РРЛ и кабельных линий связи (КЛС), а также для других целей.

6. Соединение базовых станций и центров коммутации в составе системы подвижной связи.

2. Основы построения ррл. Ствол. Оконечные станции ррл. Промежуточные и узловые станции ррл.

В тех случаях, когда радиорелейная линия предназначена для передачи большего числа сигналов, она образуется несколькими приемопередающими комплексами, работающими в одном направлении на различных частотах. Каждый из таких комплексов сверхвысокочастотных приемопередатчиков принято называть стволом.

Оконечные станции устанавливаются в крайних пунктах линии связи и содержат модуляторы и передатчики в направлении передачи сигналов и приемники с демодуляторами в направлении приема. Для приема и передачи применяется одна антенна, соединенная с трактами приема и передачи при помощи антенного разветвителя (дуплексера), или две антенны.

Модуляция и демодуляция сигналов проводится на одной из стандартных промежуточных частот (70-1000 МГц). При этом модемы могут работать с приемопередатчиками, использующими различные частотные диапазоны. Передатчики предназначены для преобразования сигналов промежуточной частоты в рабочий диапазон СВЧ, а приемники для обратного преобразования и усиления сигналов промежуточной частоты.

Промежуточные станции размещают на расстоянии прямой видимости. Они только принимают от предыдущей станции СВЧ сигнал, усиливают его после преобразований СВЧ-ПЧ-СВЧ и передают на следующую станцию.

Прием и передача сигналов на промежуточных станциях должна проводиться. на разных частотах для устранения паразитных связей в приемопередатчиках за счет влияния обратного излучения близко расположенных антени. Разница между частотами приема и передачи называется частотой сдвига (сдв).

Узловые станции выполняют как функции промежуточных станций, так и функции ввода и вывода информации. Поэтому они устанавливаются в крупных населенных пунктах или в точках пересечения (ответвления) линий связи.

От того, насколько верно выбрана трасса, будет зависеть стоимость строительства проектируемой РРЛ и ее последующей эксплуатации. Но на этапе проектирования необходимо учитывать также специфику местности и региона: какие материалы можно применять при строительстве, как они будут доставляться, каким образом станции будут обеспечиваться электроэнергией.

7 важных условий выбора трассы на этапе проектирования

• Условие зигзагообразности — важнейшее, которое необходимо соблюдать при выборе трассы проектируемой РРЛ. Размещать РРС на одной прямой нельзя из-за высоко вероятности помех.

• Каждая площадка радиорелейной станции должна иметь спокойный рельеф (за исключением гористой местности), располагаться на доминирующей высоте, вблизи дорог и населенных пунктов.

• Грунты площадок должны иметь хорошую несущую способность, участки с риском оползеней и карстовых провалов должны исключаться. Площадка должна быть сухой и не затапливаться.

• В силу высокой стоимости работ и оборудования, трасса РРЛ должна иметь минимальное число пролетов и препятствий.

• Поскольку строения в населенных пунктах могут стать причиной перекрытия сигнала, то если есть возможность, трассу нужно прокладывать вблизи села или города. Это позволит снизить риск возможных помех и одновременно будет экономически целесообразно на этапе эксплуатации объекта.

• Необходимо учитывать зависимость дальности связи прямой видимости от диапазона частот.

• При проектировании радиорелейных станций оптимально будет применять программы, использующие спутниковые фотографии земли с высокой точностью и координатами в реальном масштабе и позволяющие наносить объекты на местности с точностью до сотых долей угловой секунды, строить маршруты и измерять их в любых единицах и определять в любой точке маршрута высоты.