Системы передвижной радиосвязи

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 19:28, реферат

Описание работы

Распространение радиоволн от источника к приёмнику может происходить несколькими путями одновременно. Такое распространение называется многолучёвостью. Вследствие многолучёвости и изменений параметров среды, возникают замирания - изменение уровня принимаемого сигнала во времени. При многолучёвости изменение уровня сигнала происходит вследствие интерференции, то есть в точке приёма электромагнитное поле представляет собой сумму смещённых во времени радиоволн диапазона.

Содержание

Введение
1. Радиорелейная связь
2. Тропосферная радиосвязь
3. Волоконно-оптическая связь
3.1 Физическая основа
3.2 Применение
3.3 История
4. Спутниковая связь
4.1 История
4.2 Спутниковые ретрансляторы
4.3 Орбиты спутниковых ретрансляторов
4.4 Многократное использование частот. Зоны покрытия
4.5 Модуляция и помехоустойчивое кодирование
4.6 Множественный доступ
4.7 Магистральная спутниковая связь
4.8 Системы VSAT
4.9 Системы подвижной спутниковой связи
4.10 Недостатки спутниковой связи
Заключение
Список использованных источников

Работа содержит 1 файл

реферат системы подвижной радио связи.docx

— 38.19 Кб (Скачать)

 Модуляция производится на земной станции. Модулированный сигнал усиливается, переносится на нужную частоту и поступает на передающую антенну. Спутник принимает сигнал, усиливает, иногда регенерирует, переносит на другую частоту и с помощью определённой передающей антенны транслирует на землю.

 Из-за низкой мощности сигнала возникает необходимость в системах исправления ошибок. Для этого применяются различные схемы помехоустойчивого кодирования, чаще всего различные варианты свёрточных кодов (иногда в сочетании с кодами Рида-Соломона), а также турбо-коды и LDPC-коды. 

4.6 Множественный  доступ 

Для обеспечения  возможности одновременного использования  спутникового ретранслятора несколькими  пользователями применяют системы  множественного доступа: 

·  Множественный  доступ с частотным разделением  — при этом каждому пользователю предоставляется отдельный диапазон частот. 

·  множественный  доступ с временны́м разделением — каждому пользователю предоставляется определенный временной интервал (таймслот), в течение которого он производит передачу и прием данных. 

·  множественный  доступ с кодовым разделением  — при этом каждому пользователю выдается кодовая последовательность, ортогональная кодовым последовательностям  других пользователей. Данные пользователя накладываются на кодовую последовательность таким образом, что передаваемые сигналы различных пользователей  не мешают друг другу, хотя и передаются на одних и тех же частотах.

 Кроме того, многим пользователям не требуется постоянный доступ к спутниковой связи. Этим пользователям канал связи (таймслот) выделяется по требованию с помощью технологии DAMA (Demand Assigned Multiple Access — множественный доступ с предоставлением каналов по требованию). 

4.7 Магистральная  спутниковая связь 

Изначально  возникновение спутниковой связи  было продиктовано потребностями передачи больших объёмов информации. Первой системой спутниковой связи стала  система Intelsat, затем были созданы аналогичные региональные организации (Eutelsat, Arabsat и другие). С течением времени доля передачи речи в общем объёме магистрального трафика постоянно снижалась, уступая место передаче данных.

 С развитием волоконно-оптических сетей последние начали вытеснять спутниковую связь с рынка магистральной связи. 

4.8 Системы  VSAT 

Системы VSAT (Very Small Aperture Terminal — терминал с очень маленькой апертурой) предоставляют услуги спутниковой связи клиентам (как правило, небольшим организациям), которым не требуется высокая пропускная способность канала. Скорость передачи данных для VSAT-терминала обычно не превышает 2048 кбит/с.

 Слова «очень маленькая апертура» относятся к размерам антенн терминалов по сравнению с размерами более старых антенн магистральных систем связи. VSAT-терминалы, работающие в C-диапазоне, обычно используют антенны диаметром 1,8-2,4 м, в Ku-диапазоне — 0,75-1,8 м.

 В системах VSAT применяется технология предоставления каналов по требованию. 

4.9 Системы  подвижной спутниковой связи 

Особенностью  большинства систем подвижной спутниковой  связи является маленький размер антенны терминала, что затрудняет прием сигнала. Для того, чтобы мощность сигнала, достигающего приемника, была достаточной, применяют одно из двух решений: 

·  Спутники располагаются на геостационарной  орбите. Поскольку эта орбита удалена  от Земли на расстояние 35786 км, на спутник  требуется установить мощный передатчик. Этот подход используется системой Inmarsat (основной задачей которой является предоставление услуг связи морским судам) и некоторыми региональными операторами персональной спутниковой связи (например, Thuraya). 

·  Множество  спутников располагается на наклонных  или полярных орбитах. При этом требуемая  мощность передатчика не так высока, и стоимость вывода спутника на орбиту ниже. Однако такой подход требует  не только большого числа спутников, но и разветвленной сети наземных коммутаторов. Подобный метод используется операторами Iridiumи Globalstar.

 С операторами персональной спутниковой связи конкурируют операторы сотовой связи. Характерно, что как Globalstar, так и Iridium испытывали серьёзные финансовые затруднения, которые довели Iridium до реорганизационного банкротства в 1999 г.

 В декабре 2006 года был запущен экспериментальный геостационарный спутник Кику-8 с рекордно большой площадью антенны, который предполагается использовать для отработки технологии работы спутниковой связи с мобильными устройствами, не превышающими по размерам сотовые телефоны. 

4.10 Недостатки  спутниковой связи 

Слабая  помехозащищённость. Огромные расстояния между земными станциями и  спутником являются причиной того, что отношение сигнал/шум на приемнике  очень невелико (гораздо меньше, чем для большинства радиорелейных  линий связи). Для того, чтобы в этих условиях обеспечить приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие антенны, малошумящие элементы и сложные помехоустойчивые коды. Особенно остро эта проблема стоит в системах подвижной связи, так как в них есть ограничение на размер антенны и, как правило, на мощность передатчика.

 Влияние атмосферы. На качество спутниковой связи оказывают сильное влияние эффекты в тропосфере и ионосфере.

 Поглощение в тропосфере. Поглощение сигнала атмосферой находится в зависимости от его частоты. Максимумы поглощения приходятся на 22,3 ГГц (резонанс водяных паров) и 60 ГГц (резонанскислорода). В целом, поглощение существенно сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц (то есть, начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении радиоволн в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому является разница в коэффициентах преломления различных слоев атмосферы.

 Задержка распространения сигнала. Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, а с учетом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс. Задержка распространения наиболее нежелательна в приложениях реального времени, например, в телефонной связи. При этом, если время распространения сигнала по спутниковому каналу связи составляет 250 мс, разница во времени между репликами абонентов не может быть меньше 500 мс.

 В некоторых системах (например, в системах VSAT, использующих топологию «звезда») сигнал дважды передается через спутниковый канал связи (от терминала к центральному узлу, и от центрального узла к другому терминалу). В этом случае общая задержка удваивается. 

Заключение 

  

Развитие  и жизнь современного общества немыслимы  без широкого использования разнообразных  средств и систем передачи сообщений. Объём информации (сообщений) непрерывно возрастает, увеличивается дальность  связи, более высокими становятся требования к надёжности, качеству связи, эффективности  использования оборудования. Всё  это приводит к непрерывному совершенствованию  всех систем, в том числе и систем радиосвязи. В перспективе, данная область (системы передачи информации) будет  развиваться ещё больше, т.к. концепции  построения современного общества фактически основаны на информации. 
 
 
 

Список  использованных источников 

1 Волков, Л.Н. Системы цифровой радиосвязи / Л.Н. Волков – М. : Эко-Трендз. - 2005. – 392 с. 

2 Весоловский, Кшиштоф Системы подвижной радиосвязи / Кшиштоф Весоловский – М. : Горячая линия - Телеком. – 2006. – 529 с. 

3 Гаранин,  М.В. Системы и сети передачи  информации: Учебное пособие для  вузов / М.В. Гаранин – М. : Радио и связь. – 2001. – 336 с. 

4 Крухмалев, В.В. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов / В.В. Крухмалев – М. : Горячая линия - Телеком. – 2004. – 150 с. 

5 Мамчев, Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. Учебное пособие для вузов / Г.В. Мамчев – М. : Горячая линия - Телеком. – 2007. – 416 с.

Информация о работе Системы передвижной радиосвязи