
- •Курсовая работа на тему Принципы построения радиорелейных систем связи.
- •Введение
- •1.1 Общие сведения о системах связи
- •1.2 Классификация систем радиосвязи.
- •2 Обзор радиорелейных линий связи
- •2.1 Определение
- •2.2 Типы станций ррл
- •2.3 Структурная схема ррл.
- •2.4 Классификация ррл
- •3 Принципы и методы построения ррл
- •3.1 Антенно-фидерный тракт
- •3.1.1 Метод 1. Разделение сигналов вч стволов полосовыми фильтрами.
- •3.1.1 Метод 2. Разделение сигналов вч стволов ферритовыми циркуляторами.
- •3.2 Уровень сигнала на входе приемника. Множитель ослабления.
- •3.3 Определение множителя ослабления для полуоткрытых и закрытых трасс.
- •3.4 Учет влияния слоистых неоднородностей тропосферы.
- •3.5 Ослабление сигнала за счет поглощения анергии в атмосфере.
- •3.5 Ослабление сигнала в осадках.
2.4 Классификация ррл
Радиорелейные линии прямой видимости можно классифицировать следующим образом.
По пропускной способности:
- многоканальные РРЛ (с числом каналов свыше 300);
- РРЛ средней емкости (от 60 до 300 каналов);
- малоканальные РРЛ (менее 60 каналов).
По области применения:
- стационарные магистральные многоствольные РРЛ большой емкости и большой протяженности (до 10—12 тыс. км);
- зоновые стационарные РРЛ средней емкости областного и республиканского значения и РРЛ, используемые на ответвлениях от магистральных линий (протяженность таких РРЛ может составлять до 1000-км и более);
- РРЛ местного районного значения (в основном малоканальные РРЛ, которые могут быть как стационарными, так и подвижными, в том числе мобильными) .
3. По способу уплотнения каналов и типу модуляции СВЧ колебаний передатчиков:
- РРЛ с частотным уплотнением и частотной модуляцией СВЧ колебаний передатчиков (см, гл. 5);
- РРЛ с временным уплотнением и передачей сообщений в аналоговой форме (см. гл. 6);
- РРЛ, предназначенные для передачи сообщений в цифровой форме (см. гл. 7).
4. По диапазону используемых частот: РРЛ дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов.
3 Принципы и методы построения ррл
3.1 Антенно-фидерный тракт
Одной из важнейших задач построения АФТ является одновременная независимая передача по одному общему АФТ сигналов нескольких ВЧ стволов. В состав АФТ входят антенны, фидерные линии (коаксиальные или волноводные), устройства для частотного разделения (полосовые фильтры СВЧ, ферритовые циркуляторы) и поляризационного разделения стволов (поляризационное селекторы, корректоры поляризации), а также герметизирующие вставки, ферритовые вентили, фильтры поглощения волн и др.
Построение АФТ различных РРЛ систем в зависимости от их назначения, числа стволов, емкости и диапазона рабочих частот РРЛ выполняется различно.
Для РРЛ малой и средней емкостей при малом числе стволов может применяться схема АФТ, приведенная на рис. 4.5.
Схема
содержит:
антенны 1,
каждая из которых работает либо только
на передачу, либо только на прием; фидеры
2,
представляющие собой коаксиальные
кабели (при работе РРЛ в ДЦВ), или
волноводы (при работе в сантиметровом
диапазоне); приемные и передающие
разделительные фильтры 3
с частотной селекцией совместно с
полосовыми фильтрами 4,
включенными на входе приемников, и
фильтрами гармоник 5,
включенными на выходе передатчиков.
Каждая ячейка разделительного фильтра
настроена на частоту соответствующего
ВЧ ствола. Фильтры 3
и 4,
а
также 3 и 5 образуют РПФ.
Основным недостатком рассмотренной схемы АФТ является то, то для приема и передачи СВЧ сигналов используются обособленные антенны и фидерные тракты, что приводит к громоздкости и удорожанию системы.
Для РРЛ с большим числом каналов применяются более сложные схемы разделения стволов, которые позволяют использовать общую антенну и АФТ как для приема, так и для передачи. При этом число антенн и число фидерных линий на РРС уменьшаются вдвое.
Большое распространение во многих радиорелейных системах получила схема АФТ, в которой используются поляризационные селекторы. При этом применяется горизонтальная и вертикальная поляризация поля волн для принимаемого и излучаемого сигналов. Приемники и передатчики РРС одного направления связи через поляризационный селектор ПС соединяются с общей антенной, либо двумя волноводами прямоугольного сечения, в каждом из которых распространяются волны с одной поляризацией, либо одним волноводом круглого сечения, позволяющим одновременно передавать пo нему в разных направлениях две группы взаимно поляризованных волн. Наибольшее применение получила схема АФТ с волноводами круглого сечения (рис. 4.6). Схема состоит из антенны 1, переходного элемента от квадратного сечения рупора антенны к круглому сечению волновода 2, герметизирующей вставки 3, а также фильтров 4 н 5 для поглощения паразитных волн типа Н и типа Е. Все эти элементы АФТ находятся вместе с антенной наверху антенной мачты. От этих элементов идет волновод круглого сечения 6, соединяющий антенну с приемо-передающей аппаратурой, установленной в техническом зале РРС. В техническом зале волновод круглого сечения через фильтры поглощения 4 и 5 и корректор поляризации 7 присоединяются к поляризационному селектору 8. Заканчивается АФТ короткими отрезками волноводов прямоугольного (или эллиптического) сечения 10, соединяющими поляризационный селектор 8 с ферритовыми вентилями 9, герметизирующими вставками 3 и разделительными фильтрами ВЧ сигналов на приеме и передаче 11, а также полосовыми фильтрами 12 и фильтрами гармоник 13. Фильтры 11 и 12, а также И и 13 образуют РПФ.
Рассмотрим два метода разделения ВЧ сигналов, относящихся к приемникам различных стволов, при передаче их по общему фидерному тракту. Отметим, что эти методы полностью применимы и для случаев, когда требуется объединить (сложить) несколько ВЧ сигналов, идущих от передатчиков различных стволов, для передачи их по общему фидерному тракту к антенне.