
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1
- •2.1. Сигнал как средство отображения информации.
- •Лекция 2
- •2.3. Модулирование гармонических колебаний. Виды модуляции
- •Амплитудная модуляция
- •Лекция 3 Частотная модуляция
- •Фазовая модуляция
- •Лекция 4
- •Диодные преобразователи частоты
- •Лекция 5
- •3.3 Усилители Классификация усилителей
- •Основные характеристики усилителей
- •Предварительные (входные) усилители Дифференциальный усилитель
- •Лекция 6 Операционные усилители
- •Лекция 7
- •3.5. Источники питания электронной аппаратуры. Линейные стабилизаторы напряжения Основы построения линейных стабилизаторов
- •Импульсные стабилизаторы напряжения Общие сведения об импульсных стабилизаторах.
- •Обратноходовой преобразователь
- •Лекция 8
- •5. Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники.
- •Особенности оптической электроники
- •Оптическая связь
- •Лекция 9 Основы волоконной оптики
- •Лекция 10
- •6.2.Внешние запоминающие устройства
- •Накопители на оптических дисках
- •Оптические диски с однократной записью
- •Оптические диски с многократной записью
- •Лекция 11
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 12
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 13
- •8.3. Общие принципы построения антенн.
- •Основные характеристики и параметры антенн.
- •Лекция 14
- •8.5. Передающие устройства Основные функциональные узлы радиопередатчика.
- •Технические показатели радиопередатчиков.
- •Лекция 15
- •Лекция 16
- •9. Системы передачи и приема видеоинформации, звуковой (речевой) и цифровой информации.
- •9.1. Системы передачи и приема видеоинформации. Основные принципы передачи изображения на расстояние. Структурная схема телевидения.
- •9.1.1. Структура телевизионного сигнала и его характеристики
- •Лекция 17
- •9.2. Видеокамеры (начало).
- •Структура видеокамеры
- •Оптическая часть
- •Аналоговая обработка сигнала
- •Предварительный регулируемый видеоусилитель
- •Аналого-цифровое преобразование
- •Лекция 18
- •9.2. Видеокамеры (окончание). Цифровой процессор сигналов (цпс)
- •Гамма-коррекция сигнала в цифровом процессоре сигналов
- •Цифровая апертурная коррекция
- •Цветовая коррекция
- •Матрица цветности и цифровые кодеры
- •Блок управления цифровой видеокамерой
- •Интерфейс цифрой видеокамеры
- •Лекция 19
- •11.1. Телеграфный принцип передачи информации.
- •Телеграфная связь
- •Дейтефонная связь
- •Каналы связи для факсимильной передачи
- •Структурная схема факсимильной связи.
- •Лекция 20 Каналы связи для факсимильной передачи
- •Способы записи при факсимильной связи.
- •Синхронизация и фазирование.
- •Каналы связи для передачи факсимильных сигналов.
- •Лекция 21
- •12. Способы и средства специальных видов связи (радиорелейные линии, спутниковая связь, лазерные каналы и др.)
- •12.1. Радиорелейные линии связи
- •Лекция 22 Тропосферные линии связи
- •Лекция 23
- •12.1.1. Ионосферные линии связи
- •Методы разделения каналов связи Частотное разделение каналов связи
- •Временное разделение каналов связи
- •Синхронизация и фазирование в системах передачи информации с врк.
- •Лекция 24
- •12.3. Лазерная связь (начало)
- •Лекция 25
- •12.3. Лазерная связь (окончание)
- •Лекция 26
- •Методы измерений
- •Средства измерений
- •Погрешности измерений и их классификация
- •Прямые измерения и их классификация
- •Библиографический список литературы
Лекция 22 Тропосферные линии связи
Тропосферные линии (ТЛ) являются разновидностью РРЛ. На ТЛ используются явления рассеяния и отражения УКВ от неоднородностей нижних слоев атмосферы — тропосферы, которая располагается на расстоянии нескольких сотен метров до 10—18 км от поверхности Земли. Для ТЛ обычно используется УКВ диапазон частот от 0,3 до 5 ГГц [15, 20].
Рис. 7.6 иллюстрирует принцип построения ТЛ. Сигнал, поступающий от передатчика, претерпевает значительное ослабление из-за рассеяния в слоях тропосферы. Поэтому антенное оборудование должно иметь большой коэффициент усиления и быть направленным в сторону корреспондентов практически по линии горизонта. Кроме того, в отличие от РРЛ прямой видимости, для ТЛ необходим более высокий энергетический потенциал, для чего применяются передатчики мощностью от нескольких сотен ватт до 50 кВт.
Как показано на рис. 7.6, диаграммы направленности антенн пересекаются в тропосфере на высоте h. Объем тропосферы Q, который образуется пересечением телесных углов диаграмм направленности антенн передающей и приемной тропосферных станций (ТС), называется рассеивающим или переизлучающим объемом.
Энергия передатчика распространяется в основном внутри телесного угла антенны в пределах прямой видимости и за линией горизонта почти полностью теряется в космическом пространстве. Однако благодаря рассеянию энергии УКВ в разные стороны в объеме Q часть энергии достигает антенны принимающей станции. Протяженность интервала Rи (км) при тропосферной связи зависит от высоты расположения центра рассеивающего объема (км) и от радиуса Земли (R0 = 6370 км)
Подставляя значения расстояния от центра рассеивающего объема h с учетом высоты слоев тропосферы (от нескольких сот метров до 18 км), получим протяженность интервала при тропосферной связи 100—850 км.
Замирания сигнала и борьба с ними. УКВ при рассеянии в тропосфере подвержены медленным и быстрым замираниям, что является особенностью их распространения при тропосферной связи.
Для борьбы с медленными замираниями, длительность которых достигает 5—10 мин, в ТЛ вводят необходимый запас мощности передатчика, позволяющий перекрыть самые глубокие (по амплитуде и длительности) замирания сигнала с учетом допустимого уровня шумов в каналах.
К быстрым замираниям сигнала относят кратковременные изменения уровня сигнала с периодом от долей секунды до нескольких секунд. Механизм возникновения быстрых замираний заключается в интерференции УКВ, переизлученными различными неоднородностями тропосферы.
Нейтрализация быстрых замираний достигается применением многократного приема: сдвоенного приема с разносом по частоте, сдвоенного приема с разносом в пространстве, счетверенного приема с разносом по частоте и в пространстве, а также углового разнесения.
При сдвоенном приеме с разносом по частоте (рис. 7.7, а) передача сигнала осуществляется на двух несущих частотах, разнесенных по частоте на 2—4 МГц. Величину разноса выбирают так, чтобы отсутствовала корреляционная связь между быстрыми замираниями на входах приемников, принимающих сигналы на разных несущих частотах.
Сдвоенный прием с разносом
в пространстве (рис. 7.7, б)
осуществляется
посредством приема на две антенны,
разнесенные в пространстве на расстояние
(70-100).
Разнесение обычно
производят
в горизонтальном
направлении, перпендикулярном трассе
При пространственном разносе достигается
статистическая независимость принимаемых
сигналов.
Счетверенный прием с разносом по частоте и в пространстве (рис. 7.7, в) применяется в том случае, когда сдвоенный прием не дает ощутимых результатов. Счетверенный прием основывается на сдвоенных приемах с разносом по частоте и с разносом в пространстве.
Угловое разнесение осуществляется путем использования антенны с несколькими облучателями, смещенных относительно фокуса отражателя приемной антенны. При этом создается несколько диаграмм направленности, разнесенных в пространстве. При значительных углах разноса быстрые замирания в приемниках будут некоррелированы. Используется разнесение как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Данный метод борьбы с быстрыми замираниями реализуется гораздо проще по сравнению с описанными выше.
Кроме перечисленных методов, для борьбы с быстрыми замираниями применяют и такие методы, как увосьмиренный прием и многократный прием с разносом во времени (сигнал повторяют через определенные интервалы времени, перекрывающие длительность быстрых замираний).
Структурная схема ТЛ. Принципы построения ТЛ и методы ретрансляции аналогичны РРЛ прямой видимости. Количество тропосферных ретрансляционных станций определяется протяженностью ТЛ, которая может достигать 10—12 тыс. км с протяженностью интервалов переприема 150—850 км.
На рис. 7.8 показана упрощенная структурная схема одноин-тервальной многоканальной телефонной линии тропосферной связи при счетверенном приеме с разносом по частоте и в пространстве.
В комплект оконечной тропосферной станции (ТС) входят: два приемно-передающих устройства для сдвоенного приема с разносом по частоте с разделительными фильтрами, две антенны, разнесенные в пространстве, устройство сложения сигналов, фидеры для подвода энергии к антеннам. Аппаратура уплотнения (АУ), показанная на схеме, не входит в состав оконечного оборудования ТС, однако часто устанавливается в помещениях ТС или недалеко от них.
Промежуточные пункты ТЛ оборудуются двумя комплектами приемно-передающей аппаратуры для усиления сигналов различных направлений. При необходимости выделения части каналов, на промежуточных пунктах может устанавливаться аппаратура выделения каналов связи. Промежуточные пункты ТЛ всегда обслуживаемые, поскольку в них велик объем оборудования, а потребляемая мощность значительна.
Аппаратура уплотнения. В настоящее время количество телефонных каналов в тропосферных системах связи достигает 265. При построении систем ТЛ обычно используется частотное разделение каналов. Телефонные каналы могут уплотняться телеграфными и факсимильными связями.
Антенные устройства. ТС оборудуется осесимметричными или осенесимметричными параболическими антеннами, которые не требуют высоких искусственных опор. Антенны первого типа имеют параболическое зеркало размером от 20x20 до 30X30 м. Усиление антенн достигает 40—60 дБ.
В качестве фидерных линий в ТС используются коаксиальный кабель (на частотах до 2 ГГц) и волноводы прямоугольного сечения (на частотах свыше 2 ГГц).
В отличие от РРЛ прямой видимости в ТЛ используются передатчики большой мощности. Это обусловливает возникновение вблизи антенны электромагнитного поля большой напряженности, что создает опасность облучения для окружающих и обслуживающего персонала. Поэтому тропосферные станции, как правило, располагаются на расстоянии 5—10 км от населенных пунктов.
Подвижные станции тропосферной связи. Наряду с использованием стационарных ТЛ широко применяются и подвижные ТЛ, которые отличаются значительно меньшим объемом станционного и антенного оборудования. Так, антенны мобильных ТС параболического типа имеют диаметр 2,5—5 м, рупорные — 30 см. Мощность передатчиков таких ТС обычно достигает 1 кВт, количество телефонных каналов — 1—24, дальность связи — до 320 км.