Файл: Бражников, В. Д. Линии связи, применяемые для управления войсками и оружием учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.11.2024

Просмотров: 21

Скачиваний: 0

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

- 9 -

.олдая составляющая имеет свою частоту, кратную основному колебанию, а также характеризуется вполне определенной амплиту­ дой. При этом амплитуды высших гармонических (синусоидальных)

составляющих могут быт* больше и меньше низкочастотных составляю­ щих.

При телеграфировании передача букв, цифр и знаков пунктуа­ ции осуществляется путем передачи в линию токовых и бестоковых посылок в различном комбинационном сочетании, принятом в данном телеграфном коде.

На рис.

3 а показан характер тока в линия

при передаче сло­

ва "приказ"

телеграфным кодом Морзе и на рис.З б

- телеграфным

кодом буквопечатающих аппаратов СТ-2М. И хотя эти два телеграф­ ных кода принципиально различны (первый - неравномерный, так как каждый знак передается различным количеством токовых и бестоковых посылок неодинаковой продолжительности, а второй - равномерный, поскольку в нем каждый знак передается одинаковым количеством токовых и бестоковых посылок равной длительности), форма телеграфных сигналов от етого существенно не меняется. Те­ леграфные сигналы также представляют собой переменные токи слав­

ной формы, и в их состав входит постоянная составляющая я бескоыеч

-нов число простых переменных составляющих. Разложение телеграфно­ го тока такой сложной формы на простые составляющие показано.на рис.Зв.

Первая, основная переменная составляющая, как это аедно из рис. Зв , зависит от длительности элементарных посылок %

А так как последние определяются скоростью телеграфирования, т .в . количеством элементарных посылок, передаваемых в единицу времени, то частота основной переменной составляющей телеграфного сигнала

численно равна:

\

i .

Ч = 2Х = 2 N >

где. fJ - скорость

телеграфирования Р

I) За единицу скорости телеграфирования принят бод (по имени изобретателя одной из систем телеграфных аппаратов). Скорости те деградирования в один бод соответствует длительность элементар­ ной посылки,равная одной секунде. Если длительность элементарно! посылки равна 1/50 секунды, то максимальное количество посылок, передаваемых за одну секунду, равно 50, и, следовательно,

скорость телеграфирования равна 50 бод.

4672


- ID -

PmCi 34 Форм а

тока

в л и н и и при телеграфировании

И РАЗЛОЖЕНИЕ ТОКА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ НА ПРОСТЫЕ

... ____ _

...

составляю щ ие:

ТНЦОД МОРЗЕ.4-КИД СТ-2М; 6~ГРЯ<Ш№разложения тока

иложиой ФИРМЫ НА ПР0ДТЫС СОСТАВЛЯЮЩИЕ;

£Л“СЛУЖГ^НЫР пплмл'1/ii

*

lh,i

Каждая аооледущая гармоническая ооотавдящая сигнала сложной форш кратна основной я численно равна удвоенному, утроенному я т .д . аначеши) чаототн основного кодебаяня^гГ,; Эр,

я т .д .). По мере возрастаяяя номера гармоняческях ооставлявках ях амплитуда быстро убивают. В составе телеграфного сигнала

ямеетоя я яостоянная соотавдящая

С7о (см. ряс. Зв).

 

 

С о в о к у п н о с т ь

п р о с т ы х

т о к о в ,

 

в х о д я щ и х

в с о с т а в

а л е к т р ' В ч е о к я х

о я г н а л о в

р а в л я ч н ы х

с о о б щ е н и й ,

н а -

в н в а е т о я ч а о т о т н я м

с п е к т р о м

о и-

 

г н а л о в.

 

 

 

 

 

 

Тонн аппериодической формы (сигналы воех сообщений по суще­ ству токовыми и являются) даеют практически непрерывный спектр, т .е . в вх состава ва длительные период наблюдаются гармонические колебания любых частот.

Частотный спектр окгналов графически изобрекается, как показало на ржо. 4.

По оса абоцкоо откладывается частота гармонических состав­ ляющих спектра, а по оси ординат - условное соотношение амплитуд тока (напряжения) каждой из составляющих. Частотные спектры

периодических токов сложной формы (см.

рис. 4а,

б)

- дискретные,

т .е . простые составляющие имеют вполне определенное

значение

частоты, кратное основному колебанию

 

 

 

или

F(n) * (2 П -

d F J .

На графиках частотного спектра аппериодических сигналов амплитуды составляющих изображаются сплошной кривой, соединяю­ щей их вершины (см, рис. 4н).

Анализ различных сигналов доказывает, что в передаче сооб­ щений существенную роль играет несколько первых, наиболее мсщрмт простых составляющих сигналов, поэтому с целью экономного использования диапазона частот линий связи и упрощения аппарату­ ра не весь частотный спектр сигнала используется для передачи


- 12 -

Р и с .4 . Гр аф и ч еск о е и з о б р а ж е н и е частотны х спектров

4 V ___ ____ сложных токов*.

а-чАстотный спектр тока, представленного на рас I ;

6-ЧДСТОТНЫН СПЕКТР ТОКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РИС.ЗЛ Й-ЧАСГЯТНЫЙ СПЕКТР АЛЛЕРИОДНЧЕСКИХ ГОКОй

4672

- 13 -

сообщении. Часть общего частотного спектра сигнала, используемая для передачи сообщений по линии связи, принято называть еффектив но передаваемой полосой частот или эффективно передаваемым частотным спектром.

Частотный спектр сигналов является основной их характеристи­ кой. Для того/; чтобы сообщение было передано в пункт приема о минимальными искажениями необходимо, чтобы линия связи (провод­ ная, радиоили радиорелейная) могла передавать все важнейшие составляющие сигнала без изменения соотношения между их амплиту­ дами и фазами.

Частотный опектр сигналов различных сообщений дан на рис. 5 . На зтом же рисунке показаны и минимально необходимые

эффективно передаваемые полосы частот, при которых в пункте прие­ ма сообщение может быть восстановлено по принятому 'сигналу. Как видно из рисунка, все сигналы имеют очень широкий частотный

спектр '(80-8000 гц -

спектр речи,

- спектр телеграфных,

фототелеграфных, телевизионных и телекодоьых сигналов).

На практике ограничиваются следующими спектрами эффективно

передаваемых частот:

передача речи 300-»3400 гц , телеграфия и

телекодовая связь

Oe.j-fvl ( т . е .

передается постоянная состав­

ляющая, первая, вторая и третья гармонические составляющие), телевидение г 50-5 000 000 гц.

Наиболее широкий спектр частот необходимо передавать при телевизионной связи. Здесь наглядно проявляется простая законо­ мерность: чем больше информации мы хотим передать в единицу времени, тем шире спектр электрического сигнала,

3 телеграфии скорость передачи не превышает 50 бод, поэтому спектр телеграфного сигнала лежит в пределах от 0 до

75 гц (

2~*50-75). В телекодовых системах связи скорость

передачи достигает 1200 бод в тактическом звене

и до 48.000 бод

в оперативном звене при обмене информацией между электронно-

вычислительндаи машинами (ЭВМ). Поэтому спектр

телекодовых сиг­

налов непостоянен, он расширяется нри переходе к

более высоким

V *

 

4672


- 14 -

Р'ЛС 5.ЧЯСТ0ХНЫ£ спектры сигналов различных стщ ы т :

а*иш рйФ ны й при d=53jw6; ^ ’-телефонный; <?-фотогрлегррф-

ный ^*Т Е /1Е 8нзионньш ;^-гелем одовь)И при ?R$t 6 0 0 W <200 60$

- 15 -

скоростям передачи сообщений. Скорость передели может изменить ся скачками (75,150,300,600,1200 и т .д . бод).

При передаче сигналов в пункт назначения существенную роль играют характеристики линии связи. Линии связи (проводные, радио- и радиорелейные) содержат в себе активное, емкостное и индуктивное сопротивления, которые в неодинаковой степени вносят ‘ослабление (затухание) различных частотных составляющих переда­ ваемых спектров сигналов. Как правило, более высокие частотные составляющие спектра-передаваемых сигналов затухают сильнее я тем больше, чем проще по устройству линия связи.

На рис. 6 представлены кривые затухания токов различных частот в полевых кабелях связи.

Эн#и£алент лро& еома* лтт

- 16 -

Как видно из этих графиков, наиболее сильно высокочастот­ ные составляющие затухают в кабеле П-297. В более сложном кабе­ ле П-270 зитухание высокочастотных составляющих происходит в наименьшей степе ш .

Аналогично, хотя эти явления обусловлены несколько иными физическими (факторами, происходит затухание сигналов и в радио­ линиях. Так, например, если подать от цередающей телевизионной камеры на линейные зажимы радиостанции P -I05 сигнал, спектр которого равен 50-5 000 000 гц , то по радиолинии будет переда­ на только часть этого спектра, около 300-4000 гц и в пункте приема воспроизвести телевизионное изображение не удастся. Невозможно передать телевизионное сообщение и по обычным симметричным кабельным линиям. Только по кабелям специальной конструкции (коаксиальные) кабели можно передавято телевизионное сообщение на расстоя.ые в 5-8 км без промежуточных широкополос­ ных усилителей и на тысячи километров при наличии усилителей (линия: Москва-тКиев-Львов-Прага-Еерлин и д р .) .

Таким образом, реальные возможности электрических средств зависят от конкретного конструктивного выполнения аппаратуры и линий связи.

3 . СРЕДСТВА И 1МЫ СВЯЗИ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОИСКАМИ И ОРУДИЕМ

Разновидности средств связи, применяемых для управления войсками и оружием, классифицируются по такому основному при­ знаку, как способ передачи сообщений из пункта отправления в пункт назначения» При передаче сообщений с помощью электри­ ческих сигналов средства связи классифицируются по характеру линий связи, соединяющих пункты передачи и приема. В соответ­ ствии с этим электрические средства связи подразделяются на проводные, радио-и радиорелейные.

К проводным средствам связи относятся:

-полевые кабельные линии связи ;

-постоянные кабельные и воздушные линии связи ;

4г,72


-17 -

~линейные кроссы, телеграфные и телефону ;е коммутаторы}^

~аппаратура уплотнения проводных линий сьязи , с помощью которой по одной двухпроводной или четнрехпроводной линии осущест­ вляется одновременная передача нескольких телефонных или телеграмм­

ных сообщений (на проводной магистрали Москва-Киев по двум коаксиальным линиям осуществляется 1920 одновременных телефонных ' разговоров).

К радиосредствам относят радиопередающие и радиоприемные устройства, которые ’обесценивают передачу и прием различных сообщений мевду двумя или более пунктами без промежуточных стан­

ций.

Приемопередатчики могут быть конструктивно

выполнены в ви- '

де единого устройства(радиостанции P-105, P-IX 3, P -II2 я т . д . ) ,

либо

в виде раздельных устройств (радиостанции

P -103, P - II8 ,

P-I02 и т . д ,) .

 

 

К радиорелейным средствам относят приемовередающие устройст­

ва, предназначенные для обеспечения дальней связи через систему промежуточных станций. Обычно в состав радиорелейной станции входят два приемопередатчика с тем, чтобы промежуточная станция могла одновременно передавать и принимать сигналы в обе стороны от пункта переприема (ретрансляции).

Для управления оружием ,крале перечисленных электрических средств связи .наиболее часто используются радиолокационные средства, которые непосредственно к средствам связи не относят­ ся. использование этих средств для Передачи сигналов и команд носит побочный характер, а основная их функция - наблюдение за объектами и определение их текущих координат.

Для управления войсками широкое применение находят подвижные средства (вертолеты, самолеты, автомашины, мотоциклы, бронетранспортеры и т .д .) и сигнальные средства (ракеты , дымо­ вые шашки, фааги, сирены, свистки и т . д . ) .

’Кроссы - это коммутаторы, с идаощью которых на узлах связи

или а пунктах пересечения нескольких линий, производится соединение проводов мевду собой и со станционной аппаратурой

на длительное время в соответствии с принятым построением системы связи. На телефонных коммутаторах производится вре-

менное соединение

абонентов мевду собой [Ж

” "~1

переговоров.

научно-твхнич>. пая

!

библиотека С С С & 2

QLpavMnnkiD