Loading…
Academic Journal
Система автоматичного регулювання потужності передавача НВЧ для комбінованих мобільних цифрових тропосферно-радіорелейних станцій
В. М. Почерняєв, В. С. Повхліб, Н. М. Сивкова
Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kììvsʹkij Polìtehnìčnij Ìnstitut: Serìâ Radìotehnìka, Radìoaparatobuduvannâ, Iss 84 (2021)
Saved in:
Title | Система автоматичного регулювання потужності передавача НВЧ для комбінованих мобільних цифрових тропосферно-радіорелейних станцій |
---|---|
Authors | В. М. Почерняєв, В. С. Повхліб, Н. М. Сивкова |
Publication Year |
2021
|
Source |
Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kììvsʹkij Polìtehnìčnij Ìnstitut: Serìâ Radìotehnìka, Radìoaparatobuduvannâ, Iss 84 (2021)
|
Description |
У статті досліджується адаптивна система автоматичного регулювання потужності передавача (АРПП). Система АРПП дозволяє компенсувати флуктуації сигналу, змінюючи потужність передавача так, щоб сигнал на прийомі залишався постійним. Використання АРПП актуально при роботі засобів зв'язку НВЧ діапазону по багатопроменевим каналам з завмираннями, якими є тропосферні канали зв'язку. Розглянуто застосування системи АРПП для перспективних комбінованих мобільних цифрових тропосферно-радіорелейних станцій (МЦТрРРС). У роботі відзначено, що найбільш ефективно система АРПП бореться з повільними, сезонними і «добового ходу» завмираннями. Однак наявність системи АРПП в цифрових тропосферних станціях зв'язку дозволяє також боротися з швидкими завмираннями, використовуючи короткочасне збільшення потужності передавача. Це дозволяє істотно зменшити час падіння рівня сигналу нижче порогового і тим самим підвищити надійність зв'язку. У статті наводиться наближений розрахунок часу запізнювання сигналу на трасах тропосферних ліній зв'язку. В роботі досліджені труднощі реалізації системи АРПП і показана можлива структурна схема такої системи для МЦТрРРС. Відзначено, що реалізацію системи АРПП ускладнює створення потужного передавача НВЧ, в тому числі і твердотільного, здатного, з одного боку забезпечити чималі межі зміни потужності при високому ККД, а з іншого боку – витримує пікові значення потужності, відповідні найбільш глибоким і тривалим завмиранням сигналу. Найбільш проблематичним є встановлення порогового значення ймовірності помилки і порогового рівня сигналу або відношення сигнал/(шум+завада). Також відзначено, що вимога правильного вибору порогу регулювання є певною складністю реалізації системи АРПП. У статті введено показник енергетичного виграшу власне самої системи АРПП станції НВЧ діапазону і представлені таблиці розрахунків цього показника для закону Релея-Райса, закону Релея і логарифмічно-нормального закону. Наведено вирази для нормованої кореляційної функції, радіусу тимчасової кореляції тропосферного каналу зв'язку, інтеграла ймовірності і функції розподілу Релея-Райса. У статті здійснено перехід від функції двох змінних до функції однієї змінної та функція розподілу Релея-Райса представляється через функції Бесселя першого роду. У роботі показана залежність розподілу амплітуд по закону Релея-Райса від надійності зв'язку. Наприкінці роботи запропоновано визначення порогового значення і діапазону регулювання потужності системи АРПП, в тому числі і для МЦТрРРС.
|
Document Type |
article
|
Language |
English
Russian Ukrainian |
Publisher Information |
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021.
|
Subject Terms | |