5.3. Применение пассивных ретрансляторов на интервалах ррл
Для обеспечения прямой видимости на интервалах протяженностью 40-60 км требуются антенные опоры высотой 50-100м. На сильно пересеченной местности требуемая высота подвеса антенн может оказаться еще больше. Обход неблагоприятных районов или уменьшение длины пролета может оказаться экономически нецелесообразным. Особые трудности возникают в горных областях.
Одним из эффективных средств повышения экономических показателей является применение пассивных ретрансляторов. От обычных ПРРС они отличаются отсутствием на них приемо-передающей аппаратуры, а ретрансляция осуществляется соответствующим образом выполненными антенными системами. Пассивные ретрансляторы дают возможность увеличить расстояние между активными станциями применять более низкие опоры для установки антенн.
Рис.5.3. Интервал РРЛ с пассивным ретранслятором
На рис.5.3 показан интервал РРЛ, на котором применен идеализированный пассивный ретранслятор, выполненный в виде двух соединенных меду собой антенн.
Виды пассивных ретрансляторов. Рассмотренный ранее пассивный ретранслятор из двух соединенных антенн из-за сложности конструкции на практике не применяется. Все используемые пассивные ретрансляторы можно разделить на три основных типа – отражающие, преломляющие и в виде препятствия.
Ретранслятор отражающего типа состоит из одного или двух плоских металлических зеркал, расположенных таким образом, чтобы обеспечить прямую радиовидимость на интервале (рис.5.4). Ретрансляторы этого типа применяются редко.
Рис.5.4. Ретрансляторы отражающего типа
Пассивные ретрансляторы преломляющего типа выполняются в виде призмы из диэлектрика, фазовая скорость распространения волны в котором отличается от скорости в свободном пространстве. Ретрансляторы имеют хорошие технико-экономические показатели в диапазоне 11ГГц в связи с небольшими размерами призмы. Обледенение существенно ухудшает параметры ретранслятора.
Пассивные ретрансляторы типа препятствие часто применяются из-за относительной простоты и дешевизны. Ретранслятор представляет собой металлическое полотно, расположенное перпендикулярно трассе (рис.5.5,а). Полотно ретранслятора выполняется в виде прямоугольника (рис.5.5,б), либо в виде кольца, образующие которого совпадают с зоной Френеля. Для облегчения конструкции полотно выполняется в виде металлической сетки. Важным достоинством ретранслятора этого типа является то, что диаграмма направленности практически не изменяется при деформации полотна ветром.
а) б)
Рис.5.5. Пассивный ретранслятор типа препятствие
Рис.5.6. Ретрансляторы типа дифракционной линзы
Пассивные ретрансляторы в виде клина используют явление, получившее название «усиление клинового препятствия». Наибольшие уровни поля за горизонтом получаются в случае, если препятствие представляет собой клин с острой кромкой. Ретранслятор устанавливается перпендикулярно трассе. Для увеличения эффективности кромка выполняется по окружности. Для экономии материала конструкция может иметь вид (рис.5.6).
- Оглавление
- Список сокращений
- Введение
- 1. Основы построения взаимоувязанной сети связи российской федерации
- 1.1. Структурная схема связи
- 1.2. Классификация систем радиосвязи
- 1.3. Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации
- 2. Основные характеристики сообщений и каналов связи для их передачи
- 2.1. Общие понятия
- 2.2. Каналы связи
- 2.3. Телефонные сообщения и каналы для их передачи
- 2.4. Каналы передачи телеграфных данных
- 2.5. Факсимильные сообщения и каналы для их передачи
- 2.6. Звуковое вещание и каналы для его передачи
- 2.7. Телевизионное вещание и канал для его передачи
- 3. Принципы уплотнения широкополосного канала
- 3.1. Частотное уплотнение канала связи
- 3.1.1. Принцип частотного уплотнения
- 3.1.2. Построение аппаратуры уплотнения стандартной 12-канальной группы
- 3.1.3. Построение стандартных групп каналов тональной частоты
- 3.2. Временное уплотнение канала
- 3.2.1. Принцип временного уплотнения
- 3.2.2. Амплитудно-импульсная модуляция (аим), широтно-импульсная модуляция (шим) и фазо-импульсная модуляция (фим)
- 3.3. Уплотнение канала связи при цифровых методах передачи
- 3.3.1. Принципы цифровой передачи сообщений
- 3.3.2. Передача цифровых сигналов
- 4. Вторичные телефонные сети
- 4.1. Принципы телефонной передачи и телефонные аппараты
- 4.2. Коммутационные системы
- 4.2.1. Коммутационные устройства
- 4.2.2. Принципы коммутации
- 4.2.3. Однозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3. Принципы построения координатных атс
- 4.3.1. Многозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3.2. Упрощенная функциональная схема атск
- 4.3.3. Управляющие устройства атск
- 4.4. Квазиэлектронные и электронные системы коммутации
- 4.4.1. Структурная схема атскэ
- 4.4.2. Коммутационное поле атскэ
- 4.4.3 Управляющие устройства атскэ
- 4.5. Принцип построения электронных атс
- 4.6. Автоматически коммутируемая междугородняя телефонная сеть
- 5. Радиорелейные линии прямой видимости
- 5.1. Принципы построения
- 5.2. Планы распределения частот
- 5.3. Применение пассивных ретрансляторов на интервалах ррл
- 5.4. Общие вопросы проектирования ррл
- 5.5. Резервирование, надежность, каналы служебной связи
- 6. Тропосферные радиорелейные линии
- 6.1. Принципы построения тропосферных ррл
- 6.2. Основные особенности тропосферного распространения
- 6.3. Разнесенный прием и способы комбинирования сигналов
- 7. Системы связи с использованием спутников
- 7.1. Принципы построения системы связи
- 7.2. Особенности передачи сигналов
- 7.3. Использование спутниковых каналов в сетях передачи двусторонней информации
- 7.4. Современные тенденции развития фиксированной и подвижной спутниковой связи
- 7.5. Российский сегмент на базе системы iridium
- 7.6. Российский сегмент на базе системы globalstar
- 7.7. Российская низкоорбитальная система "Гонец"
- 8. Системы связи на декаметровых волнах
- 8.1. Особенности распространения декаметровых радиоволн
- 8.2. Общие характеристики и структурная схема кв радиосвязи
- 9. Волоконно-оптические линии связи
- 10. Цифровые иерархии в сетях связи
- 10.1. Основной цифровой канал
- 10.2. Мультиплексирование с временным разделением каналов
- 10.3. Первичный цифровой канал е1
- 10.4. Плезиохронная цифровая иерархия
- 10.5. Синхронная цифровая иерархия
- 10.5.1. История возникновения систем синхронной цифровой иерархии
- 10.5.2. Основные характеристики сци мkktt
- 10.5.2.1. Транспортная система
- 10.5.2.2. Информационная сеть
- 10.5.2.3. Система обслуживания
- 10.5.2.4. Информационные структуры и схема преобразований
- 10.5.2.5. Схема преобразований
- 10.5.2.6. Система синхронизации сци
- 10.5.2.7. Режимы синхронизации при взаимодействии сетей сци
- 10.5.2.8. Основные типы оборудования, применяемого в сетях sdh
- 10.5.3. Основные принципы организации самозалечивающихся сетей на основе синхронной цифровой иерархии
- 11. Системы подвижной радиосвязи
- 11.1. Введение
- 11.2. История развития сотовой связи
- 11.3. Функциональная схема системы сотовой связи и ее элементы
- 11.4. Подвижная станция
- 11.5. Базовая станция
- 11.6. Центр коммутации
- 11.7. Функции сотовой связи
- 11.8. Множественный доступ с кодовым разделением
- Список литературы