Васин В.И. Информационные технологии в радиотехнических системах. Под ред. И.Б.Федорова (2-е издание, 2004) (1092039), страница 104
Текст из файла (страница 104)
и.н ипыч причинам нсвозчошнл Стрс . е увеличить ширину пояосы )вс капа()а а таюк' ловын)ь простреле)вепну)о селекцию си)пашол испол вовкино «)с)р нвирш .)с Р Р* 1 Р )пя .)ивиа- юн) килли езровы; волн О )ланой и» особе)шосыю яяш )сл силыю пошюлшние в дожде и тучане. по огра и гилас) прим ление ы л )и с ргвык шш .. Г).,)кйшшыюьтн ()(пако к сч сскюл сп) г)г )ковша»и»зея)лз они весьна перспективны 1Ьву)о эру в освоении высокочас)о)ш й облает радподна юна.ыя средстл связи о)кры.) )впуск искусе)ивины» спу «Зс»ын (ИСИ ()бы г И('3 лагюдятся па высотс 300 40000 кн ш попс!шносги Зс)ыи и ш и ч. обсел )имю) ра шосвязь )е «г)у зсчпыыи с)а л ни. >((алеши,) )н ла расс)олина гш 1О (7 гыс ) и Линия спу)нико он свя) сосюиг н),(в омис')ныь зо шыз ста п а )дп)м нли носков),кн» си )ппк )-ре раслаля)оров.
обрашаюшизсл волр> Земли по )ц(а)пшш)рбн)а И) ышоь)ншгюбрвзня орб ) И('3 собын иншрс» рслюаьляс . аторишы аа крИ) юяорб)г)в улаль (, 3 . ) * около Зб )ыс кн (с яционврная эь агорншьн,)я орбитО котла пеирл.юмнс дви;кения ИС'3 по такой орб и совладаю с напраадониаи ) ршашп я Зс ш ы)у)пик будет казашся назсчнгш> лба юдатешо неподвикн. («ш анар ный спутник) 11ри и ) . 1 р ( н р ;клины» в )кваториальнои и юскос)и ыре) 130' поп)с ок )ша гс рнн нилин.),по шюз)ошныч орши)иовагь глооальную сис)си) с н Ывкспил) н гй от горизонта до гори)» а об ор вен)юи покорное)и шшнч ИСЗ. нли пня )с говоря. максим.»юное расстояние «,кь позер пошл Зе ) ): >у двучя с)впцилчн.
б д тира шшескн ы)сшвля . 1» 17 пц кн С)шественные р н ш с) л с1ационарпой орби ы )ак.и чш»пса а ни кении )ре б,ю й к сис)ечвч сюшення я) сн))пикон. своды ни к чинны)м> лоплсромкит с„)н ) в часшты сиш)ялов, по у р ц) т прнечнгю >стропе)во прн б ьшшоч обюре повар»н ю)и Зеч1и ((едосштк анно)ыр юн орби являогся ллохон г»во прило шрш. юн ((оноч> в России д )л си»)с»ю)н шнро огр е ллипги ю кне орбиты б ) п шг н 54! О ридиомихи мл'кш тгпгиы лиргтэ чи тфармаяии полуосью ло охги томных радиусов с эксцеитрнсизетом ОЯ вЂ” О 9 и утлом нвююна примерно 65'" Гри спутника, выведенные через равномсрнью интервалы времени па аналогичные эллинги ~вские орбитьц восзодяшие ушы ко~срыл смегцсны относителыю друг друза на !20', могут обеспечить круглосуточную пепрерыннук~ связь между земными сгаициями, расположенными а Гсасрном полушарии Земли, на ~ доба~алые расстояния.
Другая возмоэкпость в сошании глобальных РГ1!И закшочается е использовании исозвездийч спутников. орбиты которых выбраны шк, что над л)ооой гоч~ ой на поверхнос~п Земли находится по крайней мере олин спутник. !Зыбо!э рабочих частот лл» линии ра;пюсвязи чсрез ИСЗ опрсделяе~ся следчошнми факзорачн условиями распространения и поглшцсни» радиоволн, уровнем нношнил помех. принимаемых антенной, тсхннчссьнмн среде~вами (коэффициент цэуча приемного устройства. ширина лспестка диаграммы направленности антенны, точность оргзен~ации и т п.), взаимными помехами между системами связи иере~ ИГЗ и другими службачн. работаюшилзи в смежных или совмешенпых диапазонах часиз~ Ограничснис диапазона частог снизу определхе~ся экранируюп!им действием ионосферы, а сверху — поглошением в тропосферс. Зги два фактора предонре шпили .!иапазон рябо ~их частот 40 М! ц ..40 Г! и В настояшсс время наиболынее использование находи ~ диапазон частот !...
|2 ГГц 9.3. Моде.зи каналов связи 93.!. Физическая модель непрерывного канала связи Физическая модель непрерывного канала связи вкмочает в свой состзв технически«срелства, расооложснные мелшу вылолоч модулятора и входом демолулятора !рис 9.3! Проходя цо непрерывному каналу связи,сигнал претерпеваез ряд изменений.оп н изменения сводятся к ослабленикх искажению сигнала и налолгснию на ного помех. В о~дельных случаях искажсникэ подвергается смес~ сиы нала и пол|ех, например во входных целя приемника или при ретрансляции в ралиорслеиных линиях.
Для впали~а сне~сны важно знап, характер искажений и уметь их моделировать Рсалыцяе исквягения имаог вас~а~очно слшкпый характер. Однако для решения большинспы задач непрерывный канал Рис. У.З. Молева нглрерыв~ юго к ша.|а связи 542 ционных и нслипснных бюыоерционных четырохп шоспикож оус.г влиьа- (см рис 93> (Шм хн мошт нак сг вагьс на шпал вгп Гой г и с пшн (йжм тря на кажуюуюся пр югю такои мотели юнцы, цакождснгж пк, и ю нв ю выходе в тех случаях, коны помеха дсйс а>ет на вхгш» нелннсицгя о г епа мшяетса слокной машьгаги есый ылаюи ((г гом часто рн р шенин подобных.мгыгобрагггаются к ралли ным четодам ч гюшро алия Линейные и . р ра (к ррсляшкппой функции) сипмлов и и мех В зависимы~ и от гого как гам жн исках ения рогу.
»рны или слу ыйны, ра.яи'гани. соответствен о, кацапгя с клермиинровзнпычи нли случайными линейными искзжсииями г(сюр гинирг вэнньж линсиные искажения в реалыгых каныгах свяыны с налично асютно нчшрагюшиых цс сй (фыьц>гтв в иходпых каскшц присмнн" в вы одних «ггскгюгьх перед п гика мжксиаяьныг и я глнггаодньгх гракгоц агл: и т,г ( Случайные» нейцыс искажения определяя ~ся срсдои рлспр стран" ния и связаны с прохождением сигнала от передмошсй вн сипы к прггечной аиге не разнычи путями (лу гамп) Ног >ффсю нвц вюгсл расс ание г сшнцша Ралли гают Гв» видя расс яння снпмы дискретное, . гда лапая > ание ежд> сигналами в соседних ючах приичмаег конкретное >паче е (многоюченыи канал) ц Лис «рспое.
когда а ~аз>зьгваиие мюп осе шюп лу ыми бсскопе гно мэгю, в число зу гей бесконс ««елико Характер ргсссяция сигнгмцг опреголяегся анапа юном испол.гу «ьж ч гогот и гнпом сисючы Ссг и р, р* с сш влон яа,гя,шс тропосф рный и ионосферный. а которьж сеять и прхгеюсгях троп,гсферы и ионосферы и для кшорых бы. най.гены ши сбы борьбы с мгюголуювос ю, го в последние дссягилс~ия с рзтвгг~ггс» чоби.мпыхсистсм сея>гг,дсйшв>юшихг уело» хгородск и ягс ройк шрьбя с мпио.гуюгосгью приобрела шс бо.гьш>ю аь у.ш ность Исюж ~гггя сипгэлов.
о обенно в мобильных систем,гх. меюг,юс ею шо сл тлпгыи хз ракгер Однако даже >про пенные моде ги каналов поза шяю рюобрат в характ:р н.кпкеций сиг иапо цаходиж способы п юышепн юге гю передачи ипфор ации по канавам с р, с еяниеи ((>от ь н ~г ку приема пр ходят сигнпы переотрюкенные от совокупное бесконе шо мс ых по размеру ~ряжатслегг, рагме цени некожгро г пространсгвс. ьоюргю случайным юраюч псрсьгешзются. с храняя пг стоянныч, а средне г, бгем гзшшае ого пргжтрвнсгеа (отта на входе приемника буде г ггьге~ь сучи> сш палов с рамой эмилия>,гои и врсче гст прихода, ю юрие, в свох г гере.ж, случаино изыеиянттья с неко и рон скоростью Махсггьгал гю рати юп, вре сн прихода сиг ганн в ~гатыва о грен О Райиотечничесхые ги мм ы несдачи ьмт)ори щив рис ел~пи сисшыа, расширением задерлскв или плшшгью кашин Ес~есгвснно, по эта величина также носит случайный харакшр, но можно указать ес среднее значение.
Рассмотрим характср всказкения гармоаическ~ло сигнала нри прохождении ло такому каналу. Сигнал на входе нриеьзника является суммой синусоид со сзучайнымн аьгшзитудами и фазами. Если число перео~ражснш|х сигнаяов велико, то по цезпралыюй предельной теореме ~варин вероятностей суымы ортогональных сосгавляющих сигналов будут иметь норма.о ные Ггауссовскис) законы распределения, а рсзульгируниций сгн нал — случаиную огибающую и фазу, изменяющиеся, соответственно. по рзлесвскому и равномерному законам Скорость изменения огибающей (замираний сигнала) олрсдслясюя доплсровским сдвигом ло частоте при движении отражателей.
Обычно в мобильных системах связи псреотражегшые сигналы лействуют на фоне достаточно мощного прямого сигншга. Тогда результирующий сигнал бзуде~ иметь райсовский икон распределения огибающей. Волн число лучей ограничено, например только два, то резулширующий сигнал булез нрелставлять биения колебаний последних. Вороятностные характеристики огибающей и фазы резулыирующсго сигнала будуг определяться соотвстствугощими характеристиками амплитуд и фаз суммирусмых снпкешв. Для сигналов с фиксированной шириной спектра Рч канал с рассеянись~ можно предо) авн гь каь фильтр со случайно измонакзщнмися во времени нарамстрамн.
В общем случае сш нан на выходе линейного канала с и зменяющимися парвмсзрами можно найти, используя инге~ры Дкимсля. н(г) =. ~ )Иг, т)зй — т)дт, ( глс )йг, т) — импульсная характеристика канала. Таким образоьг, лля оценки винсйных искажений необходимо знать функцию Ж, т) или связаннузо с цей лрсобразованнеьг Фурье комплексную частотную характеристику К(доз, с), Решение залач анагиза и синтеза устройсш обработки сигналов существ«нно упрощается, если иерей ~ и к лискретной модели канала и сигналов. Дискрепгос представление мшсматичсских моделей каналов основывается на конечном времени г„рассеяния сигнала Гпамяги каната), опредсляемом протяженностью импульсной характеристики )з(Г, т), и конечной ширине сиек~ра передаваемого сигнала Р,.
Формальным способом введения дискретнон модели может быст ь рюложенне функции в ряды Котельникова, Фурье и т. и. Есин полоса частот сигнала, передаваемого по каналу, ограничена интервалом Р; = Є— Р,„где Р, и Є— верхняя и нижняя частоты спектра сигнала, то достаточно рассматривать функцию кй)2лД г) переменной т' б44 голь о интервале Г, !!ри лтам импульсную хараьтсрищику /тр.
т1 ьяожги прелсгавигь в ниле ряда Ко «. никона для ш шы с полосолым спел роч Ьй,т!. 2 й(1, т!= ил (кГЕ (т — В Л, Ц( = ~ В(,11 -' ".' — ' — ' — оя(к( „— /„((т-. РВВ(, г(-»К/ ~ " " /:, гле Л(. т! —. знатмпи» огибвющ й импульсной ыгрвьгеристики р т г//;, о(к В . тна мисси фщы Фнтичес«ая чодель канала (рис 94!. постровшыя в соотаетс~вгси с форму юй (921. содержит линию задержки с Е отвадлчи. ты плели, комплексный котффициеи~ жлорыт А(, В Н(г.