- •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
- •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.
- •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.
- •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.
- •Ключевые особенности двухдиапазонных радиорелейных систем:
- •Пример работы двухдиапазонной системы:
- •Сравнение с однодиапазонными системами:
- •50. Адаптивный режим работы ррл. Современный адаптивный алгоритм работы ррл.
- •5. Применение высокочастотных ррл
- •52. Адаптивный режим работы высокочастотных ррл в условии замираний.
22. Расчет ррл прямой видимости. Построение рельефа. Требуемая точность.
Рельеф местности при расчете и проектировании РРЛ учитывается с помощью профилей интервалов линии. Профиль трассы отображает вертикальный разрез местности между соседними радиорелейными станциями со всеми высотными отметками, с учетом водной поверхности: рек, болот, водохранилищ. Построение продольных профилей осуществляется с помощью топографических карт после предварительного выбора трассы. На практике для удовлетворительных расчетов трасс точность построения профилей на критических участках должна быть не хуже ±3 м.
Для удобства при построении профилей используется параболический масштаб. Профили строят в прямоугольных координатах, откладывая расстояния не по дуге окружности, как в действительности, а по оси абсцисс,а высоты — не по радиусам, а по оси ординат. Линия, изображающая на профиле уровень моря или другой условный нулевой уровень, имеет вид параболы:
Обычно профили трасс РРЛ строят для геометрического радиуса Земли. Просветом Н называют расстояние между линией АВ и профилем трассы. Просвет определяют графически в наиболее высокой точке профиля или в точке отражения на достаточно ровных трассах. Встречаются интервалы РРЛ, где необходимо определять два просвета в наиболее высокой точке и в точке отражения.
Просвет считается: положительным, когда линия АВ проходит выше наиболее высокой точки; отрицательным, когда эта линия пересекает профиль трассы. Если наиболее высокая часть профиля трассы покрыта лесом, то просвет Н определяется относительно верхушек деревьев (непрозрачное препятствие)
23. Типы интервалов (открытый, полуоткрытый, закрытый).
В
зависимости от величины просвета Н
трассы подразделяются на следующие: 1.
Открытые, для которых, где Н =>Но где
Но- просвет на трассе, при котором
напряженность поля в точке приема Ео
равна напряженности поля свободного
пространства Епр. Условие равенства Ео
Епр, выполняется при отсутствии затенения
первой зоны Френеля, радиус которой
определятся в соответствии с выражением.
Радиус Н0 называется также критическим просветом. При таком просвете множитель ослабления поля свободного пространства равен 1 (0 дБ), т.е. уровень принимаемого сигнала при таком просвете такой же, как и при установке антенн в свободном пространстве на расстоянии R0.
Полуоткрытые, для которых Ho>H>0. При этом Епр<Ео. 3. Закрытые, для которых Н<0, Епр<Ео.
Закрытые , для которых H<0, Eпр<E0
Касательные, для которых H=0, Епр<E0
24. Характер ослабления на открытом интервале. Расчет множителя ослабления на открытых трассах. Коэффициент отражения для различных частот и поверхностей.
На открытых интервалах радиорелейных линий множитель ослабления имеет интерференционный характер, так как поле в месте приема является результатом интерференции полей прямой волны и волны отраженной от земной поверхности Точка отражения определяется равенством углов скольжения θ между касательными к профилю в данной точке и прямыми, проведенными из этой точки в пункты передачи и приема. В действительности отраженная волна формируется не точкой, а участком земной поверхности, имеющим форму вытянутого вдоль трассы эллипса и охватывающим точку отражения. На практике можно встретить интервалы РРЛ с одной и с несколькими точками отражения.
Встречаются
и такие случаи, когда отраженная волна
при некоторых значениях gможет
экранироваться неровностями рельефа.
Ее следует учитывать без дополнительного
ослабления линии, при условии H1(g) >H0 ,
где H1(g) – просвет с учетом рефракции, а
H0 –радиус минимальной зоны Френеля для
отраженного
Из-за сложности и многообразия природных условий на трассе практически невозможно определить коэффициент отражения Ф достаточно точно. Ориентировочные средние значения Ф для различных видов отражающих поверхностей, полученные при углах скольжения 10 – 30‘, указаны в Таблице.
На одних и тех же интервалах РРЛ даже сравнительно небольшое увеличение шероховатости отражающей поверхности может заметно уменьшить коэффициент отражения. При расчете значений V приходится пользоваться некоторыми приближенными оценками значений Ф. Например, для отражающей выпуклой и гладкой поверхности:
где
D – коэффициент расходимости, учитывающий
уменьшение модуля коэффициента отражения
из-за расхождения пучка волн при отражении
от сферической поверхности земли.
Коэффициент расходимости с учетом геометрии трассы рассчитывается по формуле:
в интерференционных минимумах
