Учет влияния внутренних и внешних радиопомех

У некоторых растений созревшие плоды растрескиваются и раскручивающиеся створки околоплодника отбрасывают семена -— иногда на значительное расстояние (недотрога, бешеный огурец).

Обычно, при работе любой радиорелейной линии связи на вход приемных устройств поступает полезный сигнал и один или несколько мешающих сигналов, приходящих как от самой линии, так и от посторонних источников. На рис. 9.1 показаны характерные примеры образования помеховых сигналов на входе приемного устройства узловой станции С1 пролета С1 - С3 для одного ствола РРЛ.

Рис. 9.1

Пути прохождения помеховых сигналов показаны пронумерованными стрелками.
1 - сигнал, поступающий на вход приемника с предыдущего пролета С2 - С1 за счет заднего лепестка диаграммы направ-ленности антенн;
2 - сигнал, поступающий на вход приемника с ответвления (пролет С1 - С6) за счет бокового лепестка диаграммы направленности антенн;
3 - сигнал, проходящий через три пролета со станции С5 до станции С1;
4 - мешающий сигнал, приходящий от других источников (например, от спутниковых систем связи).
В случае многоствольной работе сигналы соседних стволов также являются источниками помех.
При учете влияния мешающих сигналов на работу линии связи, необходимо различать коррелированные и некоррелированные составляющие помех.
К коррелированным мешающим сигналам относятся помеховые составляющие, замирания которых взаимосвязаны с за-мираниями полезного сигнала. Поэтому, здесь отношение полезного сигнала к мешающему сигналу (S к = P c / P п) постоянно во времени. Главные источники таких мешающих сигналов - помехи от соседних стволов на пролете. Известно, что соседние стволы РРЛ различаются рабочими частотами, а в диапазонах до 15-18 ГГц - и различной поляризацией. При этом основной причиной коррелированных замираний являются замирания в гидрометеорах, которые частотно-независимы в широком диапазоне частот. Кроме того, при относительно длинных пролетах к коррелированным замираниям нужно относить замирания из-за закрытия трассы. Замирания же сигналов из-за интерференции, как правило, частотно-независимы в разных стволах РРЛ (особенно в системах большой емкости). Поэтому влияния сигналов соседних стволов при интерференционных замираниях не относятся к коррелированным помехам.
Некоррелированные мешающие сигналы ведут себя независимо от полезных сигналов. Следовательно, отношение полезного сигнала и мешающего может меняться и быть разным в течение времени. Поэтому, при учете влияния некоррелированных помех нужно рассматривать наихудший случай, при котором полезный сигнал максимально ослаблен, а условия прохождения мешающих сигналов - наилучшие. Практически все помеховые сигналы (рис. 9.1) можно отнести к некоррелированным.
Влияние мешающих сигналов в ЦРРЛ эквивалентно ухудшению пороговых значений сигналов в приемных устройствах. Естественно, что изменение пороговых значений приемников приводит к изменению отношения сигнал / помеха в демодуляторах. При помехоустойчивых методах модуляции, таких как 4ФМ, ФММС, ЧММС и пр., допустимое отношение С/П в демодуляторе составляет 15-25 дБ. Для менее помехоустойчивых методов модуляции (16КАМ, 64КАМ), требуемое отношение С/П значительно выше (30-40 дБ). Допустимое отношение С/П и связь его с ухудшением порога необходимо находить из данных на технические характеристики аппаратуры ЦРРЛ.
Общий подход к улучшению помеховой ситуации на линии связи заключается в правильном выборе:
- мест расположения станций РРЛ для обеспечения "зигзагообразности" трассы и "отстройки" от внешних мешающих сигналов;
- антенн с высокими направленными действиями и защитными свойствами;
- оптимальных мощностей передатчиков;
- плана распределения рабочих частот в многоствольных системах.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: