Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
Приемопередающая аппаратура радиорелейных линий
(РРЛ) является основным оборудованием каждой радиорелейной станции. Приемники современных радиорелейных систем передачи (РРСП) строятся, как правило, по супергетеродинной схеме. Передатчики многоканальных РРСП обычно строятся с преобразованием частоты, т.е. обеспечивают преобразование входного сигнала через ступень промежуточной частоты в СВЧ сигнал, который затем усиливается до номинальной мощности.
На оконечных станциях РРЛП происходит формирование высокочастотного колебания с заданными мощностью, номинальной частотой и модуляция этого колебания информационными сигналами соответствующей частоты. На оконечных станциях многоствольных РРСП формируются сигналы нескольких радиостволов. На оконечной станции имеется оконечная аппаратура ствола (телефонного, телевизионного или цифрового), состоящая из передающей и приемной частей. Поступающий на вход передающей части оконечной аппаратуры сигнал соответствующего ствола объединяется со вспомогательными сигналами и затем подается на модулятор, где происходит его преобразование в промежуточную частоту. Затем сигнал промежуточной частоты, поступает на передатчик радиоствола, где и формируется высокочастотное колебание. Структурная схема передатчика радиоствола приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: fпч - промежуточная частота (обычно равная 70 МГц); МУПЧ - мощный усилитель промежуточной частоты; См - смеситель (преобразователь промежуточной частоты в СВЧ сигнал); Гпер -гетеродин передатчика (генератор сверхвысокочастотной несущей, необходимой для преобразования сигнала промежуточной частоты в полосу частот радиосигнала); ПФСВЧ - полосовой фильтр сверхвысокой частоты (радиосигнала); УСВЧ - усилитель сигнала СВЧ
(радиосигнала). Модулированный входным сигналом сигнал промежуточной частоты после усиления смешивается в смесителе с высокостабильным колебанием гетеродина f. ПФСВЧ выделяется частота fпep, которая усиливается УСВЧ до требуемой мощности передачи. В радиосистемах малой мощности (менее 1 Вт) УСВЧ может не устанавливаться.
Рис. 1. Функциональная схема передатчика радиоствола
Приемник радиоствола (рис. 2) состоит из малошумящего усилителя сигнала СВЧ (МУСВЧ), на вход которого поступает СВЧ сигнал с частотой fnp; полосового фильтра сигнала СВЧ (ПФСВЧ), преобразователя частоты, в который, входят смеситель (См) и гетеродин приемника (Гпр), и усилителя сигнала промежуточной частоты fпч. Сигнал промежуточной частоты получается смешиванием сигнала с частотой fnp с высокостабильным колебанием fГ.
Рис. 2. Функциональная схема приемника радиоствола
На вход передатчика сигнал поступает из тракта промежуточной частоты, а с выхода приемника сигнал поступает в тракт промежуточной частоты.
На промежуточных станциях (ретрансляторах) соединение приемника и передатчика происходит по промежуточной частоте. При необходимости выделения телевизионного сигнала на промежуточной станции в состав приемопередающей аппаратуры входит демодулятор, который подключается к дополнительному выходу приемника на промежуточной частоте.
Тракты промежуточной частоты. В тракте промежуточной частоты гетеродинного приемопередатчика осуществляются следующие основные функции: автоматическая регулировка усиления, компенсирующая изменения уровня принимаемого сигнала в среде распространения радиоволн; корректирование искажений частотных характеристик, вносимых различными элементами трактов передачи; амплитудное ограничение ЧМ сигналов в системах с частотным уплотнением.
Тракт промежуточной частоты, входящий в состав гетеродинных ретрансляторов, используется для создания высокой избирательности приемника при малых расстройках относительно границ полосы пропускания.
Качественными показателями тракта промежуточной частоты являются: амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и ее допустимая неравномерность; частотная характеристика группового времени запаздывания (ГВЗ) и ее допустимая неравномерность; неравномерность дифференциального усиления в полосе частот точной коррекции; степень согласования входов и выходов сигнала промежуточной частоты в приемопередающей аппаратуре.
Структурная схема типового тракта промежуточной частоты приемопередатчика РРЛ приведена
на рис. 3.
Рис. 3. Структурная схема типового тракта промежуточной частоты РРЛ
Модулированный сигнал промежуточной частоты Uвх от смесителя приемника поступает на вход предварительного усилителя ПУс, далее сигнал обрабатывается полосовым фильтром ПФ и корректором группового времени запаздывания Кор. ГВЗ. Для коррекции искажений группового времени запаздывания, вносимых ПФ, используется Кор. ГВЗ ПФ. В главном усилителе ГУс осуществляется основное усиление сигнала и автоматическая регулировка усиления (АРУ), для чего часть сигнала с выхода ГУс ответвляется в амплитудный детектор АД, а затем на усилитель постоянного тока УПТ и с выхода фильтра нижних частот управляющий сигнал изменяет усиление ГУс. Таким образом, уровень сигнала промежуточной частоты на выходе главного усилителя поддерживается постоянным в достаточно большом диапазоне изменений уровня принимаемого сигнала (в приемниках магистральных РРЛ достигает 46...50 дБ). Оконечный усилитель ОУс имеет два выхода, один из которых используется для подачи сигнала на вход передатчика (ретрансляция сигнала на промежуточную радиорелейную станцию ПРС), второй - для выделения сигнала промежуточной частоты на узловой радиорелейной станции УРС. Усилитель-ограничитель УО обычно устанавливается в РРЛ с частотным уплотнением и ЧМ, он подавляет паразитную амплитудную модуляцию. Мощный усилитель МУ обеспечивает на входе смесителя передатчика необходимый уровень сигнала промежуточной частоты.
Особенности трактов промежуточной частоты цифровых РРЛ заключаются в разных требованиях к полосам пропускания и точности коррекции частотных характеристик тракта, а также в повышенном требовании к линейности амплитудной характеристики активных элементов этого тракта.
Нелинейные элементы тракта промежуточной частоты, такие как амплитудные ограничители, приводят к дополнительной потере помехоустойчивости цифровых РРЛ с квадратурной AM. Поэтому в приемопередатчиках цифровых РРЛ не используются амплитудные ограничители, а для усилителей сигнала устанавливается линейный режим.
Следует особо остановиться на принципах построения приемопередающей аппаратуры промежуточных станций РРЛП. Приемопередающая аппаратура промежуточных станций подразделяют на два основных вида: промежуточная станция с модуляцией и демодуляцией сигнала и промежуточная станция без модуляции и демодуляции. Приемопередающую аппаратуру промежуточных станций без модуляции и демодуляции сигнала в свою очередь можно подразделить в зависимости от метода образования гетеродинных сигналов для приемника и передатчика на аппаратуру с общим гетеродином, отдельными гетеродинами, а также с прямым усилением на СВЧ.
Приемопередающая аппаратура с общим гетеродином. Упрощенная структурная схема приемопередающей аппаратуры этого типа приведена на рис. 4.
Рис. 4. Упрощенная схема приемопередающей аппаратуры с общим гетеродином
Принимаемый сигнал с частотой. fПМ через входной полосовой фильтр ПФ поступает на вход смесителя приемника СМПМ. На смеситель приемника одновременно поступает гетеродинный сигнала с частотой fГТПм. С выхода смесителя приемника сигнал промежуточной частоты fПЧ (обычно 70 МГц) подается на усилитель промежуточной частоты приемника УПЧПМ, где осуществляется основное усиление принимаемого сигнала. Усилитель имеет систему автоматической регулировки усиления (АРУ), благодаря чему уровень выходного сигнала остается почти неизменным при изменении уровня входного сигнала в широких пределах.
На оконечных и узловых станциях сигнал с выхода УПЧПМ подается на демодулятор Дм для выделения сигналов, передаваемых РРЛ. На промежуточных станциях сигнал с выхода УПЧПМ поступает непосредственно на вход усилителя промежуточной частоты передатчика УПЧпд- Этот усилитель обеспечивает необходимое для работы смесителя передатчика СМПД значение мощности сигнала промежуточной частоты. В смесителе передатчика осуществляется преобразование сигнала промежуточной частоты в сигнал частоты fПД СВЧ диапазона. Частота гетеродинного сигнала fГТПд, поступающего на смеситель передатчика, отличается от частоты fПД на величину промежуточной частоты. С помощью полосового фильтра боковой полосы ФБП производится выделение полезной боковойполосы частот (верхней В или нижней Н) на выходе смесителя передатчика. Сигнал с выхода ФБП подается на усилитель СВЧ (УСВЧ) и далее через систему направляющих фильтров поступает в антенну. На оконечных и узловых станциях на вход УПЧПД сигнал поступает от частотного модулятора ЧМД станции.
Как следует из схемы (см.рис.4), для работы приемопередатчика необходимы два гетеродинных сигнала с частотами fГТПд и fСДВ. Эти сигналы образуются в гетеродинном тракте приемопередатчика. Задающий генератор Г генерирует сигнал с частотой fГТПд. Этот сигнал поступает на смеситель передатчика и одновременно на смеситель сдвига СМСДВ- В этом смесителе частота fГТПд преобразуется в частоту fГТПм, для чего на смеситель подается также сигнал с генератора сдвига fСДВ. Номинальное значение частоты fСДВ равно разности частот приема и передачи, которая должна соответствовать плану распределения частот.
Образованный в смесителе сдвига гетеродинный сигнал частоты fГТПм выделяется узкополосным фильтром ФУП и поступает на смеситель приемника СМПМ.
При преобразовании частот в смесителе передатчика в случае fПМ < fГТПм используется нижняя боковая полоса частот, а в случае fПМ > fГТПм - верхняя боковая полоса частот. Комбинируя сочетания частот fПМ, fГТПм , fГТПд и fПД возможно сформировать четыре варианта расстановки частот.
Приемопередающая аппаратура с отдельными гетеродинами. В радиорелейной аппаратуре последних лет широко применяется схема приемопередающей аппаратуры с отдельными СВЧ гетеродинами для приемника и передатчика. Наличие отдельных гетеродинов делает работу приемника и передатчика независимой друг от друга. Это особенно удобно для оконечных станций, где приемник и передатчик работают в различных направлениях связи.
Упрощенная структурная схема приемопередающей аппаратуры с отдельными гетеродинами приведена на рис. 5. Прямой тракт приемопередатчика (см. рис. 5), включающий ПФ, СМПМ, УПЧПМ, УПЧПД, СМПД, ФБП и УСВЧ, в принципе ничем не отличаются от прямого тракта приемопередатчика с общим гетеродином, который был рассмотрен выше, и поэтому не требуется особых пояснений.
Для получения гетеродинных сигналов используются высокостабильные кварцевые генераторы ГКв и цепочка умножителей Умн с усилителями. Гетеродины приемника и передатчика построены одинаково. Различие их связано с тем, что от гетеродина передатчика требуется, большая мощность, чем от гетеродина приемника. Поэтому в гетеродинном тракте передатчика на входе умножителей применяются мощные усилители по сравнению с подводимыми мощностями в гетеродинном тракте приемника.
Рис. 5. Упрощенная структурная схема приемопередающий аппаратуры с отдельным гетеродином
Приемопередающая аппаратура с демодуляцией сигнала на каждой промежуточной станции. Радиорелейная аппаратура, в которой на каждой промежуточной станции производится демодуляция сигнала и последующая его модуляция, применяется на РРЛП малой и средней емкости, а также на телевизионных линиях малой протяженности и в частности на телевизионных передвижных радиорелейных станциях.
В подобной аппаратуре возможно выделение и введение сигналов части телефонных каналов на любой промежуточной станции, что важно для технологических РРЛ, обслуживающих газопроводы, нефтепроводы, железнодорожные линии и т. п.
Структурная схема одного из вариантов построения аппаратуры с демодуляцией на каждой станции приведена на рис. 6. Назначение ряда элементов схемы очевидно. Отличительной особенностью схемы является передатчик с фазовым модулятором. Сигнал от кварцевого задающего генератора ГКв поступает на фазовый модулятор ФМД, в котором производится модуляция сигнала по фазе, поступающего от задающего генератора. На входе ФМД для преобразования фазовой модуляции в частотную включен частотный корректор ЧК, имеющий коэффициент передачи, обратно пропорциональный частоте модуляции. После ФМд следует цепочка умножителей частоты. В процессе умножения частоты в л раз происходит увеличении девиации частоты также в п раз, что позволяет иметь в фазовом модуляторе небольшие девиации фазы, что облегчает получение необходимой линейности модуляционной характеристики. Как видно из рис. 6, приемник построен по обычной супергетеродинной схеме.
Рис. 6. Упрощенная структурная схема приемопередающей аппаратуры с демодуляцией
Аппаратура промежуточной станции с прямым усилением на СВЧ. Аппаратура такой станции содержит только один СВЧ усилитель в каждом направлении связи, рис. 7. Слабый сигнал, принятый антенной от предыдущей станции, через разделительный фильтр поступает на передающую антенну без изменения частоты. Подобная схема может применяться только при сравнительно небольшом усилении (40...50 дБ) из-за опасности возникновения генерации, вызванной недостаточной развязкой входа и выхода усилителя.
Более совершенная схема с прямым усилением приведена на рис. 7, б, которая содержит два усилителя СВЧ. Один – УСВЧ1 - работает на частоте fПМ - Затем в смесителе сдвига СМСДВ частота сигнала преобразуется в fПД и сигнал усиливается в УСВЧ2. Помимо большего усиления, схема рис. 7, б позволяет путем модуляции колебаний генератора сдвига вводить в ствол сигналы служебной связи (СС) и телесигнализации (ТС).
Схемы с прямым усилением на СВЧ потребляют значительно меньшую мощность, чем схемы с усилением на промежуточных частотах, что позволяет значительно упростить и удешевить промежуточную станцию РРЛ прямой видимости. У подобных схем. прекрасные перспективы широкого применения в РРСП.
Схема организации цифрового ствола. Линейный цифровой сигнал (ЛЦС) формируется в цифровой системе передачи (ЦСП) и подается на оконечную радиорелейную станцию.(ОРС) для передачи по РРЛ. На рис. 8 показана упрощенная схема цифровой радиорелейной системы передачи (ЦРРСП). На вход согласующего устройства (СУ) передающей части оконечной радиорелейной станции (ОРС) поступает ЛЦС, сформированный на основе импульсно-кодовой модуляции, дельта-модуляции или их разновидностей. В СУ обычно происходит преобразование кода входного сигнала в униполярный код. Этот сигнал далее используют для манипуляции несущей частоты в модуляторе (М) передатчика, причем может использоваться как непосредственная модуляция, так и модуляция с преобразованием на промежуточной частоте. Модулированный СВЧ сигнал после соответствующей обработки и усиления УСВЧ через антенно-фидерный тракт (АФТ) поступает в передающую антенну.
На промежуточной станции сигнал, формируемый на выходе приемника (Пр), восстанавливается в регенераторе (Per), модулирует несущую передатчика (Пер) и через АФТ подается в антенну.
На приемной стороне ОРС сигнал СВЧ из приемной антенны через АФТ после фильтрации и усиления поступает в смеситель (СМ), где преобразуется в сигнал промежуточной частоты (ПЧ). В демодуляторе (ДМ) сигнал ПЧ преобразуется в цифровой униполярный сигнал, который затем преобразуется в цифровой униполярный сигнал и после преобразования в код соответствующей ЦСП через СУ поступает в приемную часть ЦСП или соответствующий линейный тракт проводной системы передачи.
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- Предисловие
- Введение
- Лекция 1
- Основные понятия и определения
- Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- Сигналы передачи данных и телеграфии
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- Типовые каналы передачи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- Анализ резисторной дифференциальной системы
- Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- Определение входных сопротивлений тдс
- Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- Устойчивость телефонного канала
- Искажения от обратной связи
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- Методы разделения канальных сигналов
- Взаимные помехи между каналами
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов
- Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- Фильтровой метод формирования обп
- Многократное преобразование частоты
- Фазоразностный метод формирования обп
- Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- Оценка переходных помех 1-го рода.
- Оценка переходных помех 2-го рода.
- Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- Квантование сигналов по уровню
- Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- Гармонический сигнал.
- Речевой сигнал.
- Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- Телевизионный сигнал.
- Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- Кодирование квантованных сигналов
- Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- Принципы регенерации цифровых сигналов
- Линейное кодирование в цсп
- Лекция 12
- Разностные методы кодирования.
- Иерархия цифровых систем передачи
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- Дельта-модуляция
- Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- Оптические приемники
- Лавинные фотодиоды (лфд).
- Шумы приемников оптического излучения.
- Модуляторы оптической несущей
- Виды модуляции оптической несущей.
- Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- Оптические усилители
- 1. Усилители Фабри - Перо.
- 2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- 3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- 4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- 5. Усилители на примесном волокне
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- Антенно-фидерные устройства
- Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- Спутниковые системы передачи
- Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- Назначение и состав сетей электросвязи
- Методы коммутации в сетях электросвязи
- Структура сетей электросвязи
- Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- Элементы теории телетрафика
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- Состав и назначение телеграфных сетей
- Сети передачи данных
- Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- Телематические службы
- Цифровые сети интегрального обслуживания
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- Основы построения систем сотовой связи
- Основы транкинговых систем радиосвязи
- Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- Вопросы для самоконтроля,
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей