Файл: Хромых, М. К. Проектирование радиорелейных линий связи.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 45

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

меньше 60 содержит 3 пары индивидуальных, 6 пар груп­ повых и 6 пар сверхгрупповых преобразований, при числе каналов больше 60, вместо 6—9 пар сверхгрупповых пре­ образований.

Эталонная линия МККРдля передачи программы теле­ видения имеет протяженность 2500 км и содержит два пунк­ та переприема по видеотракту.

Расчет мощности шумов для реальной РРЛС при частотном уплотнении

Наибольшие шумы в РРЛС с частотным уплотнением и ЧМ наблюдаются в верхних каналах. Применяя предыска­ жения многоканального сигнала, удается равномерно рас­ пределить шумы по всему спектру группового тракта. При

Рис. 6. Характеристика предыскажений.

этом происходит увеличение девиации частоты для верхних каналов из-за уменьшения ее для нижних каналов. Однако общая девиация частоты многоканального сообщения оста­ ется неизменной. МККР рекомендует использовать характе­ ристику предыскажений многоканального сообщения, при­ веденную на рис. 6.

Правильный выбор девиации частоты при ЧМ также вли­ яет на отношение сигнал/шум на выходе телефонного кана­ ла. МККР рекомендует следующие значения эффективной

18

девиации частоты на канал для систем с различной емкостью

[16]:

Число телефонных каналов

Эффективная девиация на

12,

24

 

 

 

 

канал, кГц

300,.................................

600,

960,

1260

35

60, .120,

200

1800, 1920 *,

2700

. . .

140

При проектировании РРЛ требуется рассчитывать ми­ нимально допустимый множитель ослабления, значение ко­ торого определяется через максимально допустимые тепло­ вые шумы, представляющие разность между допустимыми шумами, согласно выбранной норме МККР, и шумами, обу­ словленными различными нелинейными переходами. Рас­ чет различных составляющих шума в телефонном канале необходимо производить при разработке новой аппаратуры, при проведении поверочных измерений. Используя выраже­ ния (3) и (4), определяем допустимую мощность шумов

Р ш ttl (Р ш .н.г.т “Ь Р ш .т.г.т Р ш.н Ам) "Н 2

ш.н.с< Р ш.н.вг ""Ь

/=1

 

N

 

+ Рш .т.г/) -!- 2 РШ.Т('•

(6)

1=1

 

Переходные шумы на выходе телефонного канала в точ­ ке с нулевым относительным уровнем, возникающие в груп­ повом тракте одной главной станции,

ДF ki

2

2

 

Рш.н.г.т = —р------ -ZTJ:------ [4Рср&2*г/2 (а )а2(а)

+

г макс

1мин

 

 

 

+ 2№lpklky3(о) аъ(а)]

10е пВт,

(7)

где /чшкс и Fмин — соответственно наивысшая и наинизшая частоты группового спектра, кГц. Значения частот группо­ вого спектра для различного числа каналов приведены в табл. 4 [16]; РСр — средняя мощность многоканального сообщения, мВт. Для Р Р Л С с числом каналов N>240 PCp=Pn.cpN, или Рср = Рк.ср+ l O l g N дБмО, ** где N—число каналов; Рк,ср— средняя мощность сообщения в одном канале. По нормам, принятым в С С С Р , Р к.ср = — 13 дБмО (50 мкВт), по нормам

*Система используется на РРЛС только в СССР.

**дБмО — уровень в дБ относительно 1 мВт в точке с нулевым от­

носительным уровнем.

19



МККР Рк.ср = — 15 дБмО (32 мкВт). Для РРЛС с числом каналов 12—240 МККР рекомендует определять Рсрпо сле­ дующей эмпирической формуле:

РСр= — 1 + 4 lg # дБмО.

Числоте­ лефонных каналов

Пределы

Числоте­

лефонных каналов

 

полосы,

 

 

 

кГц

 

 

24 12— 108 960

6012—252 1260 60—300 —

12012—552 1800 60—552 —

30060— 1300 1920 64— 1296 2700

60060—2540 64—2660

Таблица 4

 

 

 

Таблица 5

 

• &

Рср в точке нулевого относи­

Пределы по­

 

тельного уровня

 

Р

 

 

 

 

лосы, кГц

8 И

Норма для но­

Рекомендация

 

О2

вых систем

 

^ X

в СССР

МККР

 

 

fc £ ю

 

мВт

60—4028

 

дБмо

мВт

дБмо

 

 

 

 

 

316—4188

12

4,8

3,0

3,3

2,14

60—5636

24

4,5

2,82

60—5564

60

9,0

8,0

6,1

4,07

316—5564

120

9,8

9,5

7,3

5,37

312—8204

300

12,0

15,8

9,8

9,50

316—8204

600

14,8

30

12,8

19

312—8120

960

16,8

48

14,8

■зо

312—8524

1260

18,0

63

16,0

40

312— 12388

1800

19,5

89

17,5

56

316—12388

1920

19,8

95

17,8

60

316—12336

2700

 

 

19,3

85

 

 

 

 

 

В табл. 5 приведены Рср многоканального сообщения для систем различной емкости [16]; k2k, hk— коэффициенты не­ линейных искажений по второй и третьей гармоникам рас­ сматриваемых элементов группового тракта, соответствую­ щие измерительному уровню канала. Их обычно определя­ ют опытным путем для конкретного типа СВЧ аппаратуры с учетом количества передаваемых каналов. В табл. 6 приве­ дены расчетные коэффициенты для отечественных радиоре­ лейных систем при различном числе телефонных каналов; Уъ (ст)> Уз (а) — функции, учитывающие распределение мощ­ ности нелинейных шумов второго и третьего порядка в груп­

повом спектре без

учета предыскажений

(рис. 7) [16];

_ _

FК — FМЙН

/~\е(

**

о =*

—р----- =-----. Обычно расчет ведется

для наивысшеи

 

г макс * мин

спектра FK— /гмакс,

 

частоты линейного

поэтому 0 = 1 ;

Р= -ъмакс — коэффициент, определяющий соотношение меж-

^МИН

20


 

 

 

 

 

Таблица 6

Тип СВЧ аппаратуры

Число те­

*2А. 1 0 - 4

ю—5

V2/ • Ю 16

У зг10-22

РРЛС

лефонных

 

каналов

 

 

 

 

Р-60/120

60— 120

4,55

8,55

16,8

20,6

Р-600

600

2,17

2,32

2,18

1,51

 

300

2,83

3,89

1,12

9,7

 

240

3,2

4,9

6,0

6,1

Р-600М

600

2,17

2,32

2,18

1,51

 

360

2,35

3,22

3,63

3,25

Р-600 2М

600

2,17

2,32

1,95

1,35

Р-600 2МВ

300

2,41

3,34

3,75

3,53

 

«Восход», «Дружба»

1020

1,38

1,02

1,27

0,875

 

1920

1,19

0,71

0,62

0,342

ду границами частотного группового спектра. По значе­ ниям р и а, пользуясь рис. 7, определяют коэффициенты

Рис. 7. Графики зависимостей:

а — уг(а); б — у, {а).

у2 (а) и г/3 (о); а2 (а), а3 (а)— функции, учитывающие пе­ рераспределение шумов в групповом спектре при введении предыскажений. Их определяют по графикам рис. 8, где

F

СС — —р------ , П р и Р ц t макс Ct = 1, **макс

21


Шумы, возникающие на главных станциях из-за неполно­ го подавления паразитной амплитудной модуляции в точке с нулевым относительным уровнем [4, 44],

Рш.» am = р А/Г^ -Пт-----Plpu'2mlMy2 (о) а3 (а) • 109 пВт,

(8)

 

г макс 1 мин

 

 

 

 

где

а'ткы— глубина паразитной амплитудной модуляции

на

выходе ограничителя.

шумов из-за паразит­

 

Для обеспечения малой величины

ной AM можно применить двойное ограничение. В этом слу­

 

чае произведение а'ткммо­

 

жно выбирать в пределах

 

a'm KM«(1

-г- 6) ■10-4.

 

При большем числе ка­

 

налов

следует

выбирать

 

большие

значения

а 'т км

 

из указанных пределов.

 

Значения

мощностей

 

тепловых шумов

группово­

 

го тракта определяют экс­

 

периментальным

 

путем.

 

Значения основных состав­

фициентов предыскажений а2 и а3

ляющих шума для верхне­

от частоты.

го телефонного канала при­

 

ведены в табл. 7 [16].

Мощность переходных шумов, вызванных неравномер­ ностью характеристики группового времени пробега сигна­ ла в ВЧ тракте станции на выходе телефонного канала, в точ­ ке с нулевым относительным уровнем

A F Jn

q

о

1 о

 

Рш.н.с = —р----1Г7----- (2я^к)2 [ДсрД/к •

у уЬу2(О) а„(a) -f

 

'м а к с 1 мин

 

z

 

+ ЯсрЛ/к •

у у2аУз И аз (а)]

Ю9 пВт,

(9)

где Y20 Узi — соответственно второй и третий коэффициенты разложения характеристики группового времени запазды­ вания (ГВЗ) тракта в степенной ряд по степеням расстройки относительно средней частоты сигнала. Значения у2i и уз; приведены в табл. 6 для конкретного типа аппаратуры.

Мощность переходных шумов, обусловленных нелиней­ ностью антенно-фидерного тракта, в точке с нулевым относи-

22