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: 17

Скачиваний: 0

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

сч

Г И с.

\1 ПРИНЦИП

ТОНЯЛЬНОГС ТсЛЕГРЯФИРОВЯНИЯ*.

 

?£-!£ ТОНАЛЬНОГО ПЕРЕ д я т ч и к я ; Рпр -Реле таняль-

■нОГй П^иг .\:н!'ЧЛ, -

*, о - ,

'

РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ *

П1Г

* • i" £ 3 .»* **м ^

 

ТОл

Чи.'Л РЕЛ£; \ 2 .3 -КОНТОМТЫ РЕЛЕ,

- 29 -

Так, например, н 16-канальной аппаратуре П-318 частотные посылки первого канала равны 380 и 450 гц , второго - 560 и 630 ri пятнадцатого - 2970 и 3040 гц , а шестнадцатого - 3150 и 3280 гц . Интервалы между высшей частотой предшествующего и нижней часто­ той последующего каналов равны НО гц и составляют защитный

промежуток между соседними каналами

 

 

 

 

 

(560-450=3150-3040-110 Х'ц).

 

 

 

 

Структура линий многоканальной связи представлена на

 

рис. 13.

 

 

 

 

 

Cm.в

 

 

 

Cm.fi

 

 

 

 

 

 

 

[7*1—

 

 

 

 

 

 

~пю

 

 

W.3— Стойка

 

Cm

g

 

Стм/ма

-П И

7701/

ЕЮ

Сят 7 ^

*z

 

____ ,

 

З г

П И

me/rem-

i— i

Г"

71

,— ,

 

АО

 

Uf*}— ка

vTejo&pa-

I

■ЕЮ

мираба-------------- 10У/71------ \mtn--

нироЗа

гг

т - - пГТ

L—"

 

 

1— '

мия

-П И

 

■шв

\ т ~ __

 

fHfHnpamypa~\

 

П И

 

 

 

IЗ&дежния

I

 

 

 

 

 

I маналвб

1

—1Г/Г t

 

 

 

 

■Я 1Ь "й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й) lit

HI

 

 

 

 

 

Р и с .

13. Структура

линий

многоканальной связи

 

 

Как видно из рисунка, линия многоканальной связи обычно имеет следующие элементы:

-оконечные телефонные <JA) или телеграфные аппараты (ТГА), включенные в стойки высокочастотного телефонирования или тональ­ ного телеграфирования;

-стойки тонального телеграфирования-, включенные вместо телефонных аппаратов в кинал высокочастотного телефонирования;

-стойки высокочастотного телефонирования, включенные в

линию связи :9

 

t

- линия связи, соединяющая стойки высокочастотного телефо­

нирования двух оконечных пунктов связи-.

 

Ирм обеспечении

связи на большие

расстояния на проводной

линии кроме этого оборудования развертываются обслуживаемые и необслуживаемые усилительные пункты (ОУП/ ПУП). Расстояние между ними зависит от типа кабельной линии и емкости линии в каналах. Ка линиях небольшой емкости усилительные пункты оборудуются через 20-60 км, а ка линиях большой емкости -д -.


через 7-14 км. Усилительные пункты на проводных линиях выполня­ ют те де функции, что и ретрансляционные станции на радиорелей­ ных линиях.

Все обслуживаемые усилительные пункты проводных линий и ретрансляционные станции радиорелейных линий имеют в своем составе устройства для ответвления каналов в пунктах их разме­ щения.

Таким образом, многоканальные линии не только обладают большой пропускной способностью по передаче информации между оконечными пунктами связи , но и позволяют создавать разветвлен­ ную систему связи за счет ответвления каналов в промежуточных пунктах. Е настоящее время вся аппаратура уплотнения линий унифицирована. Она может работать как по проводным, так и радио­ релейным и УКЕ радиолиниям. Это позволяет строить систему связи

скомплексным использованием различных электрических средств,

т.е . линии дальней связи могут быть на одних участках представле­

ны проводными, а на других - радио или радиорелейными линиями.

6. ЧАСТОТНЫЕ СПЕКТРЫ РАШЮСИШДОЕ '

При осуществлении радиоили радиорелейной связи процесс передачи электрических сигналов происходит следующим образом

(рис. 14).

 

Л \ \

V

-

 

 

Ш Е Л

 

 

 

1 Телефон

Jмнеt e Wi устрB-оа

J '/ / / /

/ /Л-

УHZ

- v j "^сообщение

У

 

 

 

 

/

—I

 

 

 

и I/

 

 

 

 

Э/гемта сигнал у и

 

 

 

Электр сигнал

саадшення

 

 

 

свабигеная

 

 

 

 

Р и с . 14. Принцип работы радиолиний связи: Ай - амплитудная модуляция;

ЧЫ - частотная модуляция.


Б пункте передачи спектр электрического .сигнала сообщения, воздействуя через управляющее устройство (модулятор; на ток высокочастотного генератора передатчика, изменяет либо амплитуду, либо частоту колебаний тока этого генератора. 11 первом случае

осуществляется

а м п л и т у д н а я

м о д у л я ц и я ,

а во втором - ч а с т о т н а я

м о д у л я ц и я . Изменяющий­

ся под воздействием электрического сигнала высокочастотный ток воздействует на антенну передающего устройства и с ее помощью преобразуется в электромагнитное поле, распространяющееся в свободном пространстве со скоростью света.

Б пункте приема антенна приемного устройства преобразует колебания электромагнитного поля в токи высокой частоты, которые и воздействуют на вход избирательного усилителя высокой частоты (УВЧ) приемника. Избирательный усилитель, благодаря резонаноным свойствам колебательных контуров, и усилительных свойств электрон,

.них ламп, повышает амплитуду К мощность полезного сигнала и ослабляет побочные помехи, поступающие на его вход из антенны. Б последующих каскадах приемника происходит преобразование высо­ кочастотного тока в исходный электрический сигнал низкой частоты

(в детекторном каскаде)* После усиления усилителем низкой часто­ ты (УНЧ) этот сигнал используется для получения сообщения на аю~ ходе ариемного устройства*

Радиосигналы, представляющие собой колебания таков или электромагнитных нолей высокой частоты,отличаются от исходного электрического сигнала, так как в их составе появляются новые гармонические составляющие. Спектр радиосигнала обычно шире спектра иоходногЬ электрического сигнала. Спектральный состав н ширина полосы частот радиосигналов зависят от способов модуля­ ции (манипуляции). ^

При амплитудной модуляции различают однополосную а двух­

полосную работу. Если при управлении амплитудой

высокочастот­

ного генератора на его выходе имеет место спектр

частот, состо­

ящий из несущего колебания

вврхней боковой

^Манипуляция - это управление колебаниями передатчика при телеграфной (телекодовой, сигнально-кодовой) связи.

4672


-32 -

^л/вбп “ / н + (300+3400 гц) и нижней боковой полосы

ду*нбп « - (300+3400), то такая система связи назы­

вается двухполюсной (рис. 15 а ).

Двухполосными станциями являются P-104,P-II2, P-I03 и другие. Общая ширина спектра радиосигналов двухполосных станций равна удвоенному значению максимальной частоты исходного спектра' электрического сигнала. Это наглядно видно из рис. 15 а. Недос­ таток таких радиостанций состоит в том, что до 50# мощности их передитчика сосредоточено в несущем колебании, которое никакой полезной информация не содержит, а на приемном конце лишь не­ значительная часть энергии несущей частоты используется для преобразования высокочастотных колебаний в низкочастотные*

ii однополосных радиостанциях нижняя или верхняя боковая по­ лоса подавлена, практически отсутствует и несущее колебание (см, рис. 156). Как ведно из этого риснука,ширина спектра тако­ го радиосигнала не превышает ширины спектра модулирующего электрического сигнала, а вся мощность передатчика сосредоточе­ на в одной боковой полосе, содержащей полезную информацию.

В связи с этим однополосные радиостанции обеспечивают в телефон­

ном режиме значительно большую дальность связи, а количество

 

рабочих волн в заданном диапазоне частот может быть удвоено,

 

по сравнению с двухполосными радиостанциями.

 

Для преобразования радиосигналов в детекторных каскадах

 

приемников однополосных радиостанций необходимо в составе

 

приемника иметь местные генераторы несущих частот высокой

 

стабильности. Получение высокостабильных генераторов приемни­

 

ков (гетеродинов) стало возможным только на современном уровне

 

развития науки и техники, что и позволило перейти к выпуску

 

однополосных радиостанций (P-I29

и другие).

 

Спектр радиосигналов стащий, работающих в телеграфном

в

амплитудном режиме (см.рис.15г’)

всегда двухполосный. Это

 

объясняется тем, что общая ширина исходного снектра телеграфно­

 

го сигнала невелика (0+75 гц )• Э

составе этого спектра имеются

 

очень низкочастотные составляющие и поэтому подавить несущую

 

практически невозможно.

 

 

4672