- •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.
5. Применение высокочастотных ррл
Городские сети: Короткие пролеты в условиях высокой плотности абонентов.
Корпоративные сети: Организация связи между зданиями.
5G и будущие сети: Высокие частоты используются для обеспечения высокой пропускной способности в сетях нового поколения.
52. Адаптивный режим работы высокочастотных ррл в условии замираний.
См. 12 вопрос про адаптивную модуляцию
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.
