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: 20

Скачиваний: 0

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

1C Р

- 34 -

Мри частотной модуляции (манипуляции) амплитуда высокочастот­ ного колебания не изменяется, но в соответствии с характером модулирующего сигнала изменяется плавно (при модуляция) ыля скачкообразно (при манипуляции) частота несущего колебания (ем. рис. 15 в,д ). величина отклонения частоты от среднего значения зависит от шалитуды управляющего исходного сигнала, а скорость колебания несущей около своего среднего (номинального) значения - от частоты и формы управляющего сигнала. Во всех станциях; с частотной модуляцией устанавливается максимальный предел отклоне­ ния частоты от номинала под воздействием больших амплитуд управ­ ляющих сигналов. Это максимально допустимое отклонение частоты передатчика под воздействием управляющего сигнала принято называть д е в и а ц и е й ч а с т о т ы ция частоты вы.ирается в 1,5-Й раза больше максимальной частоты

управляющего сигнала

А _/,)

^ 1,5-2). Чем больше это отно-

 

F мод.трах

оение, тем помехозащищеаиее

радиосвязь.

Ширина спектра радиосигнала при частотной модуляция при­ мерно равна удвоенному значению девиации частоты. Следователь- “ но, спектр радиосигнала при частотной модуляции всегда шаре, чем спектр радиосигналов двухполосной связи с амплитудной модуляцией. В силу этого частотная модуляция применяется только на УКВ

радио- и радиорелейных станциях, поскольку в этом диапазоне боль­ шая частотная вместимость. При частотной модуляции в приемных устройствах снижение помех достигается за счет применения огра­ ничителей амплитуд, которые включаются перед детектором и обеспе­ чивают устранение паразитной амплитудной модуляции принимаемого сигнала, возникающей под воздействием различного рода помех.

Ширина спектров радиосигналов оказывает непосредственное влияние на разнос соседних рабочих частот радиостанций. Так, на­ пример, радиостанции двухполосной связи Р -104 имеют разнос ра­

бочих

частот через 10 кгц (при ширине спектра радиосигнала

6,8 кгц), а у радиостанций P-I05..1 разнос между соседними волна­

ми 25

кгц (ширина спектра радиосигнала при девиации равной+ 7,5 кгц

составляет 15 кгц).

4672


- 35 -

Несколько больший разнос рабочих волн,чем- г:рииа спектра Задиосигнядов,необходим для создания "защитных" промежутков.

.Щя их отоутствии неточность установки рабочих частот оператора­ ми или отклонение частоты от наминала при изменении условий ра­ боты станций (температура, давление, влажность, уменьшение на­ пряжения источников питания) может привести к взаимным помехам между двумя радиосетями иля радионаправленияхп, работающими на соседних частотах и пространственно недостаточно разнесенных.

В радиостанциях КВ диапазона средней и большой мощности, пред­ назначенных преимущественно для обеспечения телеграфных связей, разнос рабочих частот обычно не превышает 1-2 кгц.

Врадиорелейных станциях (РРС), работающих преимущественно

вмногоканальная режиме, ширина спектра радиосигнала тем шире, чем больше емкость линии в каналах. Ларина спектра радиосигнала . РРС равна также удвоенному значению девиации частоты, но послед­ няя должна удовлетворять условию: A j - d > (1,5-2)Рм од max.

Поскольку максимальная частота модулирующего сигнала (E v \од max} прямо пропорциональна количеству каналов, то, следовательно, и девиация частоты с увеличением количества каналов должна возрастать.

Таким образом, частотные спектры радиосигналов зависят как от вида связи, так и от принятых способов управления высоко­ частотными колебаниями передатчиков радио- и радиорелейных стан­

ций.

Наиболее тирский спектр радиосигналов имеет место на много- - канальных радиорелейных линиях, а наименьший - на одноканаль­ ных радиолиниях, работающих в телеграфном режиме. Чем уже спектр радиосигнала, тем меньше полоса пропускания приемного устройст­ ва, выше помехозащищенность и большая дальность работы радио­ линии. Однако, повышая помехозащищенность и дальность связи на радиолинии за счет уменьшения спектров радиосигналов, мы проигры­

ваем в пропускной способности радиолиний. Вот почему у большинст-» ва радио- и во всех тропосферных станциях предусматривается работа как полной емкостью в каналах, так и по сокращенному количеству каналов, вплоть до перехода в режим одноканальной

а лco'j

телеграфной работы, выбор наиболее целесообразного режима работы линии (телефонная или телеграфная связь, одноканальная или много­ канальная работа) зависит от конкретных условий, в которых работа­ ет данная линия.

7 . 0С1Ш1ЦЕ Т Ш Ш Ш Я , П Р К Ш И Ш М Ц В К ЛИППИ СвЯ2Л

Линии связи предназначены для передачи информации на расстояния. Форма иредставления информации и предельные расстоя­ ния, на которые она должны передаваться, зависят от звена и принятых методов управления. J тактическом звене расстояния исчисляются десятками километров, а основной фориой представле­ ния информации является речь, так как путем ведения переговоров по техническим средствш связи самих командиров достигается наибольшая оперативность обмена сведениями о быстроменяющейся обстановке,

лЗ оперативно-тактическом и оперативных звеньях управления обмен информацией ведется как в форме телефонных, так и в фор­ ме телеграфных (фототелеграфных) сообщений, а расстояния между пунктами управления возрастают. Но всех звеньях управления осу­ ществляется обмен также и подлинными письменными документами.

Чем ьыше войсковой штаб, тем больший поток информации должен

поступать и исходить из него на всех

направлениях к

подчиненным

и взаимодействующим войскам,

нее это,

а также общее

требование

к средствам и системам связи

- быть

высоксмобилышми и эконо­

мичными - приводит к тому, что требования к линиям связи различ­ ных звеньев управления должны предъявляться с учетом их целево­ го предназначения.

Основными требованиями к характеристикам линий связи раз­ личных звеньев управления являются:

- быстрота развертывания и ввода в действие линий при минимальной затрате сил и средств, а в тактическом я оператив­ но-тактических звеньях управления обеспечения связи с коротких остановок и в движении;

4672


-37

-обеспечение дальности связи на расстояниях .нииболее присущих взаимному удалению между пунктами управления данного

звена, а также на инстанцию вверх и вниз;

-обеспечение передачи информации в форме, наиболее отвеча­ ющей. принятым методам управления войсками;

-обеспечение высокой надежности связи в условиях всех видов, противодействия противника;

-обеспечение скрытности районов размещения пунктов управ­ ления и содержания передаваемой информации от разведки противни­ ка ;

-обеспечение высокой достоверности передачи информации;

-обеспечение возможности сопряжения различных линий связи между собой для повышения дальности связи, ответвления каналов на промежуточных станциях, а также для быстрого восстановления поврежденных участков проводных линий более мобильными радио-

ирадиорелейными лилиями связи.

Реализация этих требований при использовании проводных, радио- и радиорелейных средств связи достигается не в’ одина­ ковой степени. Если проводныз средства обеспечивают наибольшую скрытность и достоверность передачи информации, то по мобиль­ ности, расходу сил и средств они значительно уступают радиоре­ лейным - и особенно радиосредствам. С другой стороны радио- и радиорелейные средства, обладающие высокой мобильностью и экономичностью,, уступают проводным цо скрытности связи, так как их работа "вязана с излучением электромагнитной анергии на большие расстояния. Кроме этого.радио- и радиорелейная связь

подвержена воздействию радиопомех как случайного «роисхождения,

так и преднамеренно создаваемых противником.

 

(

Надежность радио- и радиорелейной связи в значительной

степени зависит от изменения среды распространения

радиоволн,

в том числе за

счет лдерных

и особенно высотных

взрывов, одна­

к о , несмотря на

недостатки,

средства радиосвязи

в

условиях

современных вноокОманевреиных боевых действий являются наиболее надежным, а в ряде случаев и единственно возможным средством обеспечения управления войскши.

Максимальная дальность связи различных линий .зависит от технических характеристик средств связи, применяемых, на них,

А



а также от количества канатов, образованных на данной линии, ха­ рактера местности, состояния метео-и ионосферных условий.

Так, например, по полевому кабелю П-274, проложенному по земле, в сухую погоду можно обеспечить одно^анальную телефонную связь в низкочастотном спектре (300-3400 гц) на расстоянии до 25-30 км, а при образовании на линии дополнительного канала высокочастотного телефонирования с помощью аппаратуры П-312М или П-309-1 (спектр аЧ сигнала 3300+8700 гц) ® до 12-15 км. В сырую погоду дальность связи соответственно будет меньше.

Датькость связи на радиостанциях любого диапазона частот 0'3,СВ,КВ,УКВ) при работе поверхностной (земной) волной всегда больше на увлажненной местности и меньше ■ на сухих и особенно песчаных местное :ях. Дальность связи радиолиний, образованных с помощью различных рздиосредств, тем больше, чем больше мощ­ ность передатчика, лучше направленность излучения и приема ан­ тенн, а также выше чувствительность приемника.

Кроме этого дальность радиосвязи зависит и от степени затухания радиосигнала а процессе его распространения от пере­ дающей к приемной станции. Затухание радиосигнала в процессе распространения радиоволн зависит главным образом от длины радио­ волны, характера и состояния среды распространения, а также от удаления пункта приема от передающей станции. Если радиоволна распространяется вдоль земной поверхности, тс затухание сигнала увеличивается с возрастанием пересеченности местности, с увели­ чением рабочей частоты и ухудшением проводимости почвы.

Затухание поверхностных радиоволн обусловлено тем, что электромагнитное поле, воздействуя на молекулярные диполи почвы, приводит в колебательное движение электронные оболочки молекул грунта.

3 процессе этих колебаний происходит превращение электро­ магнитной энергии вначале в кинетическую, а затем - в тепловую энергию. С ростом частоты интенсивность колебаний, а следователь­ но,и тепловые потерь возрастает. С ухудшением проводимости почвы электромагнитное поле глубже проникает в почвенный покров и тем самым большая часть молекул почвы участвует в преобразовании электромагнитной энергии в тепловую. При осуществлении радиосвязи

* '3 этой

аппаратуре эффективно передаваемая полоса частот при­

нята

300+2700 гц, а несущая - 6000 гц.

*672