- •54. Принципы построения сотовой сухопутной подвижной системы электросвязи
- •55. Функциональная схема сотовой сухопутной подвижной электросвязи gsm.
- •56. Функциональная схема транкинговой системы связи.
- •57. Интерференционные помехи и методы их снижения в сотовой электросвязи.
- •58. Принципы построения регенератора и преобразователей кодов.
- •59. Структурная схема оконченной станции с непосредственным кодированием.
- •60. Цифровое звуковое вещание. Основные особенности. Структурная схема передающей и приемных частей по стандарту dab. Ofdm- сигнал и его кодирование.
- •61. Структурная схема и принцип действия волс.
- •62. Оптическое волокно и оптический кабель.
- •63. Источники и приемники сигнала в оптической линии связи. Параметры, принцип действия, характеристики.
59. Структурная схема оконченной станции с непосредственным кодированием.
Способ формирования ЦГС (цифровой групповой сигнал) путем кодирования на ИКМ-30.
Сигналы с выхода КМ (канальный модулятор) поступают на Кд(общ кодер), в результате дискретизации вместо непрерывного сигнала на выходе КМ образуется последовательность импульсов АИМ , период дискретизации которой td=125мкc. На вход кодера формируется групповой сигнал, представляющий собой следующие друг за другом дискретные отсчеты мгновенных значений входных канальных сигналов. Кодер преобразует эти сигналы в цифровую форму и одновременно выполняет операцию квантования. Генератор оборудование (ГО1) вырабатывает тактовые импульсы и распределяет их по каналам. В ФУ (формирующие устройство) проходит объединение 3-х ЦС (выходного сигнала Кд, сигнал упр. и взаимод (СУВ) между АТС и сигн. синхронизации) сигналы синхронизации входят через свои ПрдУ СУВ1 и ССх1. Сформированный ЦГС (цифровой групповой сигнал) поступает на ПК1(преобразователь кода на выходе которого получается ЛЦС в квазитроичном коде (КТК)). Тактовая синхронизация обеспечивает работу регенераторов и преобразователей кода (ПК) на передаче и на приеме. Цикловая синхронизация обеспечивает правильное разделение сигналов абонентов по телефонным каналам. Сверхцикловая синхронизация – правильное распределение СУВ между АТС и в приемной части схемы ИКМ – 30 сигналы цикловой синхронизации и сверхцикловой выделяют с помощью СС (ССИ и ССх2), подают в ГО2 для управления системами синхронизации на приеме. Приемная часть ОЛТ содержит РИ и ПК2. Сигналы тактовой синхронизации, выделенные с помощью ВТЧ подаются в ГО2 для синхронизации генератора ТЧ. ССх2 выделяет СУВ, которое приемник СУВ2 распределяет по каналам в приемной части АЦО -30 входит общий декодер, КД и ФНЧ по числу каналов.
Цикл передачи ИКМ-30 разделен на 32 канальных интервала (КИ). Длительность КИ 3.91 мкс. КИ разделен на 8 интервалов длительностью Т, в которых передают разряды кода. Для получения необходимого числа каналов СУВ 16 циклов передачи объединяют в сверхцикл длит-тью ТСЦ=2 мс. Сигналы СУВ передают в КИ-16 в циклах с 1 по 15, сигналы сверхцикловой синхронизации передают в КИ-16 в цикле 0. Сигналы цикловой синхронизации передают в КИ-0 каждого четного цикла, а в нечетных – в КИ-0 передают сигнал аварии о потере цикловой синхронизации.
60. Цифровое звуковое вещание. Основные особенности. Структурная схема передающей и приемных частей по стандарту dab. Ofdm- сигнал и его кодирование.
В завершающей стадии разработки находится система DAB (Digital Audio Broadcasting) - цифровое радиовещание, которая сменит МВ-ЧМ-радиовещание. В соответствии с Решением Международной Администрации Радиовещания, начиная с 1992 г. для радиослужб, включая службы радиовещания через спутники, высвобождается частотный диапазон 1452...1492 МГц. Этот процесс должен быть завершен к 2007 г. В странах СНГ планируется 95 % территории обеспечивать 16-ю высококачественными стереопрограммами с помощью спутников. Антенна с диаметром раскрава 14м обеспечивает ширину ДН по уровню 3дб.(10) что гарантирует создание гиперсоты с радиусом 500км. Для покрытия Европейской части России необходимо организование 13 таких гиперсот, для азиатской ок.30. Система DAB предназначена для доставки высококачественных цифровых звуковых программ и данных, передаваемых наземными и спутниковыми передатчиками в метровом (88... 114 МГц) и дециметровом (0,5.. .2 ГГц) диапазонах частот, а также распределяемых с помощью кабельных сетей и принимаемых автомобильными, переносными и стационарными приемниками цифровых сигналов. Она разработана с учетом реализации методов эффективного использования спектра и излучаемой мощности при частотном планировании наземной передающей сети и обеспечивающих уверенный прием цифрового сигнала в "мертвых" зонах городов с разноэтажной застройкой. Эта система может быть реализована в виде спутниковой, а также в виде гибридной (смешанной) спутниково-наземной системы радиовещания с использованием простой практически ненаправленной приемкой антенны. Упрощенные структурные схемы передающей (а) приемной (б) частей системы DAB:
Входными сигналами системы DAB являются сигналы звуковых программ Audio1. Audio2,..., Audion, цифровые сигналы данных Daten1, Daten2,..., Datenn. Аналоговые звуковые сигналы поступают на АЦП, где преобразуются в цифровую форму с частотой дискретизации 48 кГц и разрешением 16 бит/отсчет. Далее каждый из них кодируется MPEG-кодером стандарта 11172-3 с целью компрессии цифровых аудиоданных. Далее все индивидуальные цифровые потоки мультиплексируются (Multiplexer) и затем объединенный цифровой поток, передаваемый со скоростью передачи 1,5 Мбит/с, поступает на COFDM-модулятор. Полученный на его выходе COFDM-сигнал переносится в требуемую полосу частот и полученный после этого DAB-сигнал излучается. На приемной стороне системы выполняются обратные преобразования: принятый DAB-сигнал переносится смесителем СМ на промежуточную частоту, далее он демодулируется в COFDM-демодуляторе, демультиплексируется, цифровые потоки, соответствующие звуковым программам декодируются в MPEG-дкодере, после чего подвергаются цифро-аналоговому преобразованию (ЦАП1 ЦАП2,..., ЦАПn).
Итак, OFDM-сигнал состоит из n модулированных по фазе несущих. Цифровая последовательность, поступающая с выхода мультиплексора 1 распаралеливается в блоке 2. После этого каждый из полученных цифровых потоков поступает на свой ФМ-модулятор (ФМ1, ФМ2,..., ФМn), на вторые входы которых поступают сигналы несущих (fн1, fн2... fнп). Происходит переход от последовательной к параллельной передаче двоичных символов цифровой последовательности для n несущих частот.
Интервал времени Ts, в течение которого осуществляется передача одного символа с помощью каждой из n несущих, образует OFDM-символ. Полученная совокупность ФМ-сигналов поступает на сумматор Е, на выходе которого и образуется OFDM-сигнал. В системе DAB последовательность следования во времени символов 1, 2, 3,..., n несущих fн1. fн2.---. fнn кодируется определенным образом. Можно говорить о кодированном перемежении во времени несущих частот fн1, fн2, fнп (рис, 18.19).
В результате этого кодирования образуется COFDM-сигнал и соответственно COFDM-символы, которые и передаются по радиоканалу системы DAB.
COFDM модуляция делает систему почти не чувствительной к помехам от преобразований и обеспечивает надежный прием сигналов как стационарными так и мобильными ПМ в городах с плотной застройкой и на оживленных автомагистралях.
