Советы по строительству и ремонту

УКВ Диапазон

Частотное распределение УКВ диапазонов


  • 144,000-144,035 Первичная 0,5кгц Только для EME: CW 500w- 10w- 5w
  • 144,035-144,110 Первичная 0,5кгц Только для EME и МS: телеграфия (связи без предварительной договоренности 144,100 МГц) 500w- 10w- 5w
  • 144,035-144,110 Первичная 0,5кгц CW (вызывная частота 144,05 МГц) 50w- 10w- 5w
  • 144,110-144,150 Первичная 0,5кгц Только для EME: Цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц), CW 500w- 10w- 5w
  • 144,110-144,150 Первичная 0,5кгц CW, цифровые узкополосные виды, (PSK31 вызывная частота – 144,138 МГц) 50w- 10w- 5w
  • 144,180-144,360 Первичная 3,0кгц SSB (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), CW 50w- 10w- 5w
  • 144,180-144,360 Первичная 3,0кгц Только для МS: SSB (связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205), CW 500w- 10w- 5w
  • 144,360-144,400 Первичная 3,0кгц только для MS: все цифровые виды (вызывная частота 144,370 МГц), CW, SSB 500w- 10w- 5w
  • 144,360-144,400 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды, CW, SSB 50w- 10w- 5w
  • 144,110-144,150 Первичная 0,5кгц Только для EME: CW, цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц) 500w- 10w- 5w
  • 144,110-144,150 Первичная 0,5кгц CW, цифровые узкополосные виды, (вызывная частота PSК31 – 144,138 МГц) 50w- 10w- 5w
  • 144,150-144,165 Первичная 3,0кгц Только для EME: SSB, CW 500w- 10w- 5w
  • 144,165-144,180 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды, CW 50w- 10w- 5w
  • 144,180-144,360 Первичная 3,0кгц SSB (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц, через метеоры 144,195-144,205 МГц 500 Вт для 1 категории), CW 50w- 10w- 5w
  • 144,360-144,400 Первичная 3,0кгц Все цифровые виды (вызывная частота через метеоры 144,370 МГц, 500 Вт для 1 категории), телеграфия, SSB 50w- 10w- 5w
  • 144,400-144,490 Первичная 0,5кгц Только маяки (CW и цифровые) 50w- 10w- 5w
  • 144,500-144,794 Первичная 25,0кгц Все цифровые виды (вызывные частоты: SSТV – 144,500 МГц RTTY – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции 50w- 10w- 5w
  • 144,794-144,990 Первичная 12,0кгц Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) 50w- 10w- 5w
  • 144,990-145,194 Первичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w
  • 145,194-145,206 Первичная 12,0кгц FM, космическая связь 50w- 10w- 5w
  • 145,206-145,594 Первичная 12,0кгц FM, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц
  • Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается.
  • 145,594-145,7935 Первичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц 50w- 10w- 5w
  • 145,7935-145,806 Первичная 12,0кгц FM 50 10 5 только для работы через спутники 145,806-146,000 Первичная 12,0 Все виды радиосвязи 50w- 10w- 5w только для работы через спутники.

430-440 МГц UHF


430,000-432,000 Вторичная 20,0кгц Все виды 5w- 5w- 5w
432,000-432,025 Вторичная 0,5кгц Только для EME: CW 500w- 5w- 5w
432,025-432,100 Вторичная 0,5кгц Только для EME: CW, цифровые узкополосные виды 500w- 5w- 5w
432,025-432,100 Вторичная 0,5кгц CW вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды – вызывная частота 432,088 МГц 5w- 5w- 5w
432,100-432,400 Вторичная 2,7кгц только EME: CW, SSB, цифровые виды 500w- 5w- 5w
432,100-432,400 Вторичная 2,7кгц CW, SSB вызывная частота 432,200 МГц, цифровые виды 5w- 5w- 5w
432,400-432,500 Вторичная 0,5кгц Только маяки (CW и цифровые виды) 5w- 5w- 5w
432,500-433,000 Вторичная 12,0кгц Все виды (вызывные частоты: АПРС - 432,500 МГц, RTTY - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц) 5w- 5w- 5w-
433,000-433,400 Вторичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц 10w- 10w- 5w
433,400-433,600 Вторичная 12,0кгц FM, вызывная частота 433,500 МГц; SSTV, вызывная частота 433,400 МГц 10w- 10w- 5w Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц
433,600-434,000 Вторичная 25,0кгц Все виды (вызывные частоты: RTTY – 433,600 МГц, факс – 433,700 МГц, 433,800 МГц только для АПРС), автоматические цифровые станции 10w- 10w- 5w
434,000-434,025 Вторичная 0,5 Только для EME: CW, цифровые узкополосные виды 500w- 10w- 5w
434,025-434,100 Вторичная 0,5 Телеграфия, цифровые узкополосные виды 10w- 10w- 5w
434,100-434,600 Вторичная 12,0 Все виды 10w- 10w- 5w
434,600-435,000 Вторичная 12,0 FM, только для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц 10 10 5 435,000-440,000 Вторичная 20,0 Все виды, только через спутники 435-438 МГц 10w- 10w- 5w

1260-1300 МГц UHF


1260,000-1270,000 Вторичная 20,0кгц Все виды, работа через спутник (Земля-космос), 10w- 10w- 5w
1270,000-1290,994 Вторичная 20,0кгц Все виды 10 10 5
1290,994-1291,481 Вторичная 12,0кгц FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц 10w- 10w- 5w
1291,481-1296,000 Вторичная 150,0кгц Все виды 10 10 5
1296,000-1296,150 Вторичная 0,5кгц Только EME: CW, цифровые узкополосные виды 500w- 10w- 5w
1296,025-1296,150 Вторичная 0,5кгц CW, цифровые узкополосные виды 10w- 10w- 5w
1296,150-1296,800 Вторичная 2,7кгц Все виды (CW – 1296,200 МГц, ФКС441 – 1296,370 МГц, SSTV – 1296,500 МГц, RTTY – 1296,600 МГц, факс – 1296,700 МГц) 10w- 10w- 5w
1296,800-1296,994 Вторичная 0,5кгц Только маяки (CW и цифровые) 10w- 10w- 5w
1296,994-1297,490 Вторичная 12,0кгц FM, шаг 25 кГц, только для ретрансляторов, передача, 10w- 10w- 5w
1297,490-1298,000 Вторичная 12,0кгц FM, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц, 10w- 10w- 5w. 1298,000-1300,000 Вторичная 150,0 Все виды

Примечания:
Оператор любительской станции обязан выбирать частоту передачи таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала всегда находился в пределах полос частот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в пределах участков полос частот, отведенных для применяемого вида связи. После установления связи вызывные частоты должны освобождаться, запрещается занимать вызывные частоты.
Радиолюбителям, получившим ранее 1, 2 и 3 категорию, разрешается использование полос в соответствии с настоящим приложением. Проверка умения передавать и принимать передаваемый азбукой Морзе текст от радиолюбителей 2, 3 и 4 категорий не требуется.
Использование полос радиочастот владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ осуществляется в соответствии со 2 категорией, а владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ НОВИЧКА (NOVICE) в соответствии с 3 категорией. Владельцам радиолюбительской лицензии СЕРТ разрешается проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны и использованием следов от метеоров в качестве пассивного ретранслятора в соответствии с 1 категорией.
Передачи могут осуществляться без ограничения по времени.
Полосы радиочастот 3500-3510 кГц и 3775-3800 кГц предназначены только для межконтинентальных связей. Передачи любительских станций, участвующих в соревнованиях, не должны осуществляться в этих полосах. Радиочастоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (телеграфия с модуляцией A1A) при проведении соревнований и тренировок по спортивной радиопеленгации.
При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.
Передачи любительских станций с использованием ретрансляторов на УКВ-диапазонах имеют преимущество перед другими передачами любительских станций. Операторы любительской станции не должны создавать помех таким передачам.
Автоматические цифровые любительские станции могут работать только в полосах частот, разрешенных для цифровых видов связи, при условии, что они могут отвечать на запросы радиостанций, находящихся под контролем операторов, и используемый ими вид излучения занимает полосу не более разрешенной для цифровых видов связи в используемом диапазоне радиочастот. Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными. Приоритетов перед другими видами любительской радиосвязи не имеет.
Узкополосные виды модуляции - все виды, использующие полосу сигнала уже 500 Гц, включая телеграфию (CW), телетайп (RTTY), цифровые виды с фазовой манипуляцией (PSK) и т.д.
ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе. Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения: A1A, J2A, A1B, J2B.
Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (ЧМ, FM), однополосная модуляция (SSB) – передача речевых сообщений в аналоговом виде. Классы излучения: А3Е, F3E, J3E. При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса. Амплитудная модуляция может использоваться при условии не создания помех пользователям соседних радиочастот.
Передача изображений – факс, любительское телевидение (ATV), телевидение с медленной разверткой (SSTV), быстрое телевидение (FSTV) - передача видео информации в аналоговом виде в пределах соответствующей ширины полосы сигнала. Класс излучения J2F, J2C, C3F.
Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например (FKS441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F3E, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E, J3E.

EME - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора.
MS - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров.
APRS автоматическая система позиционирования любительской радиостанции.
QRS - медленная передача.
QRSS - очень (сверх) медленная передача.
QRP – работа малой мощностью (не более 5 Вт).

Для использования ретрансляторов ранее записанных сообщений получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не требуется. Частота приема и передачи должна быть одинаковая. Мощность не должна превышать установленную для категории владельца ретранслятора ранее записанных сообщений. Рекомендуется ограничивать такое применение РЭС.

УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ

УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ

(УКВ) - традиционное название диапазона радиоволн, объединяющего метровые, дециметровые, сантиметровые и (или диапазоны очень высоких частот - ОВЧ, ультравысоких частот-УВЧ, сверхвысоких частот - СВЧ, крайне высоких частот - КВЧ).

Распространение УКВ в осн. происходит в пределах прямой видимости. При этом предельное расстояние для двух антенн, поднятых на высоты (R З - радиус Земли), составляет



Существенной особенностью УКВ является отсутствие регулярного зеркального отражения от ионосферы. Исключением являемся загоризонтное распространение радиоволн (метровых волн), происходящее в осн. за счёт рассеяния их на ионизованных метеорных следах (см. также Метеорная радиосвязь), а также при наличии спорадических E s слоев, способных иногда отражать вплоть до частот 50-60 МГц. При этом возможно многоскачковое в волноводе Земля - с предельной дальностью скачка 2000 км (см. Волноводное распространение радиоволн). Значит. влияние на распространение УКВ оказывает Земли. Для тропосферы характерны следующие механизмы загоризонтного распространения УКВ: нормальная (стандартная) рефракция лучей, рассеяние на турбулентных флуктуациях показателя преломления, энергии в тропосферном волноводе, отражение от приподнятых инверсных слоев (см. Распространение радиоволн). Учёт рефракций при радиосвязи на УКВ приводит к увеличению предельной дальности: в случае нормальной рефракции



Примерно такое же (до 100-150 км) увеличение предельной дальности наблюдается при распространении УКВ в поверхностном тропосферном волноводе, где распространяются гл. обр. СВЧ- и КВЧ-диапазонов. Значительное (до неск. сотен км) увеличение протяжённости линий связи между наземными пунктами возможно за счёт рассеяния (или переизлучения) УКВ на неоднород-ностях тропосферы (т. н. дальнее тропосферное распространение; см. также Сверхдальнее распространение радиоволн). При этом, однако, уровень поля в точке приёма подвержен хаотич. изменениям. Усреднённый коэф. ослабления уровня поля зависит от протяжённости трассы и колеблется от -65 до -110 дБ. Значит. увеличение уровня поля в точке приёма может наблюдаться при наличии приподнятых М -инверсий, образующихся при повыш. влажности в областях высокого атм. давления. Рассеяние УКВ происходит на флуктуациях коэф. преломления стратосферы (высоты области рассеяния до 15-20 км), однако усреднённый коэф. ослабления уровня поля на таких трассах (от 700 до 1300 км) составляет ~150 дБ. При длинах волн более 10 см среда ведёт себя как идеальный диэлектрик и распространение УКВ в тропосфере происходит без к.-л. дополнит. потерь энергии. При l<10 см становятся существенными рассеяние и атм. осадками. Напр., ослабление волн с l~1см в условиях ливня достигает 18 дБ/км. При осадках в виде града и достаточно больших размерах градин возрастают потери из-за рассеяния волн. В диапазоне миллиметровых волн сильно сказывается затухание в атм. газе (ослабление, вызываемое атм. кислородом при нормальном атм. давлении и темп-ре 20 o C, на l~5 мм составляет ~ 14 дБ/м).

УКВ широко применяются в системах связи и вещания. Большинство таких систем работает в пределах зон, ограниченных условиями прямой видимости корреспондирующих пунктов. Увеличение дальности связи до неск. тыс. км достигается в т. н. радиорелейных линиях (РРЛ) - цепочке ретрансляционных станций, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости. В РРЛ используют волны УВЧ- и СВЧ-диапазонов. Большая ширина диапазонов УКВ по частоте и возможность создания узконаправленных антенных систем позволяют применять УКВ-диапазон для создания широкополосных и многоканальных магистральных линий связи. Использование в РРЛ в качестве ретранслятора ИСЗ обеспечивает связь между наземными пунктами, удалёнными более чем на 10 тыс. км. Разрабатывается новое поколение РРЛ-цифровые РРЛ (ЦРРЛ). Поскольку занимаемая ЦРРЛ достигает 100 МГц (что во много раз превышает полосы пропускания обычных РРЛ), то очевидно, что ЦРРЛ будут работать в осн. на частотах выше 10 ГТц. Диапазон УКВ является единственным, в к-ром осуществляются телевиз. передачи (см. Телевидение )и организуется высококачественное частотно-моду-лир. радиовещание. В тех случаях, когда размещение ретрансляторов в РРЛ на расстояниях прямой видимости затруднено (напр., в труднодоступных местах), используются линии дальней тропосферной радиосвязи. Для создания таких линий связи применяют антенны, имеющие КНД ~50-55 дБ и спец. приёмную аппаратуру, повышающие надёжность работы радиолинии связи в условиях случайных изменений уровня сигнала.

УКВ используются также в системах радиолокации, ближней радионавигации и радиоастронавигации, радиотелеуправления и радиодистанциометрии. Радиоволны УКВ-диапазона применяются при изучении атмосферы звёзд, планет, туманностей (радиоастрономия), в медицине для определения темп-ры биол. объектов (радиотермогра-фия), при изучении структуры и состава вещества (радиоспектрометрия).

Лит.: Альперт Я. Л., Распространение электромагнитных волн и ионосфера, 2 изд., M., 1972; Долуханов M. П., Распространение радиоволн, M., 1972; Шур А. А., Характеристики сигнала на тропосферных радиолиниях, M., 1972; Черенковa E. Л., Чернышев О. В., Распространение радиоволн, M., 1984; Электромагнитные волны в атмосфере и космическом пространстве, под ред. А. В. Соколова, А. А. Семенова, M., 1986. А. В. Рахлин.

Организация УКВ связи - раздел Связь, 1. Вводная Часть. Понятие Радиолокации Включает В Себя Проц...

1. Вводная часть. Понятие радиолокации включает в себя процесс обнаружения и определения местоположения различных объектов в пространстве с использованием явления отражения радиоволн от этих объектов. В связи с этим характеристики используемых радиоволн и особенности их распространения в различных условиях имеют первостепенное значение для достижения требуемого результата.Диапазон УКВ имеет определенные преимущества по сравнению с волнами других диапазонов. Применение диапазонов УКВ объясняется преимуществами, свойственными радиоволнам этого диапазона по сравнению с волнами других диапазонов.

Радиоволны УКВ диапазона хорошо отражаются от предметов, встречающихся на пути их распространения. Это позволяет получать интенсивные сигналы, отраженные от целей, облученных радиолокационной станцией.В диапазоне УКВ легче получить остронаправленный радиолуч, необходимый для измерения угловых координат цели. В этом диапазоне наблюдается значительно меньше индустриальных помех. Первые радиолокационные станции работали в метровом диапазоне они имели низкую разрешающую способность и невысокую точность определения угловых координат целей.

В настоящее время в радиолокации практически применяют почти весь сантиметровый диапазон волн и начинают осваивать миллиметровый диапазон.В этих диапазонах радиолокационные станции имеют относительно мало габаритные антенны, отличающиеся остронаправленным действием и обладающие высокой разрешающей способностью. В диапазоне УКВ имеется возможность применения антенн с большей направленностью при малых габаритах может быть предан широкий спектр частот.

Недостатком низовой УКВ радиосвязи является ограниченная дальность, влияние рельефа местности на распространение и поглощение радиоволн УКВ диапазона. В диапазоне метровых волн УКВ радиовещание ведется с помощью частотной модуляции ЧМ, применение которой обеспечивает высококачественный и помехозащищенный прием.Главные параметры радиоприемного тракта приемника в диапазоне УКВ можно разделить на три основные группы Ш параметры, зависящие от действия собственных шумов радиоприемного тракта Ш параметры, характеризующие помехоустойчивость приемника при воздействии возможных внешних помех Ш параметры, определяющие способность приемника воспроизводить радиовещательные программы с допустимым качеством. 2.Техническая часть. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОСТАНЦИЯХ УКВ-ДИАПАЗОНА Радиостанции УКВ-диапазона 30 3000 МГц обеспечивают обмен информацией в зоне прямой радиовидимости.

Наиболее интенсивно используются диапазоны частот 30 88. 100 152, 225 400 МГц. Диапазон частот 30 88 МГц широко используется в войсковых радиостанциях УКВ-связи, в том числе в перспективных радиостанциях, создаваемых по программам SIIMITAR V Великобритания, TCF- 950 Франция. Диапазон частот 100 156 МГц наиболее распространен в радиостанциях УВД и УТА. Вместе с тем рекомендациями МККТТ в этом диапазоне предусмотрено следующее распределение частот, МГц 100 108 радиовещание 108 118 авиационные радионавигационные системы 118 132 авиационные подвижные радионавигационные системы 132 144 и 148 152 правительственная связь 144 148 радиолюбители. 2. ДЕЙСТВИЕ ШУМА ПРИ ПРИЕМЕ ЧМ КОЛЕБЕНИЙ. Шумы, действующие в тракте приема, могут быть разделены на внешние индустриальные, атмосферные и космические, поступающие в антенну вместе с сигналом, и внутренние, возникающие в самом приемнике.

Источником внутренних шумов являются элементы приемника, при чем при слабых уровнях входного сигнала в основном оказывают влияние шумы входных цепей, усилителя радиочастоты, смесителя, а при сильных сигналах шумы усилителя ограничителя, частотного детектора, предварительного усилителя звуковой частоты.

Явление порога подавление слабого мешающего сигнала, сильным особенность приемников сигналов с ЧМ. В надпороговой области, когда уровень сигнала превышает уровень шума, спектральная плотность мощности шума на выходе приемника растет пропорционально квадрату частоты Прил. рис.1, т.к. частотный детектор преобразует равномерный спектр шума в квадратичный.

В связи с этим для снижения уровня шумов на передающей стороне вводят цепи предыскажений поднимающие верхние частоты модулирующего сигнала, а в приемнике цепи компенсации предыскажений Прил. рис.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ РАДИОПРИЕМНОГО ТРАКТА И ИХ ОСОБЕННОСТЬ. Блок УКВ в переносных и стационарных радиопримных устройствах является конструктивно самостоятельным устройством, размещнным на шасси приемника.

В малогабаритных изделиях в большинстве случаев каскады усиления и преобразования радиочастоты размещены на обшей плате радиоприемного тракта.

Структурная схема блока Прил. рис3. Тракт может быть разделен на два функциональных узла, которые в большинстве случаев конструктивно выполняются в виде отдельных блоков блока УКВ и блока промежуточной частоты ПЧ частотного детектора ПЧ ЧД. В блоке УКВ осуществляются выделение входного сигнала, его усиление и преобразование до ПЧ, величина, которой принята равной10,7 МГц. В блоке ПЧ ЧД производится выделение, усиление, ограничение и частотное детектирование ПЧ сигнала.

Из выходного сигнала формируются управляющее напряжение системы АПЧ. Кроме того, в тракте ПЧ ЧД, как правило, содержится схема бесшумной настройки, осуществляющая исключение подачи сигнала на выход тракта, при отсутствии несущей полезного сигнала на входе приемника.

Тем самым устраняются неприятное воздействие шумов на слух потребителя при перестройке с одной станции на другую. Эта же схема устраняет действие так называемых боковых настроек. Входная цепь служит для согласования с антенной обычно волновое сопротивление 75 Ом. Усилитель радиочастоты усиливает принимаемый сигнал и осуществляет основную частотную селекцию по зеркальному и побочным каналам приема. Гетеродин один из основных узлов блока.Стабильность частоты его колебаний определяет стабильность настройки всего приемника.

Перестройка входных цепей и гетеродина осуществляется с помощью варикапов, конденсаторов переменной емкости или индукторов переменных индуктивностей. Настройка с помощью варикапов получила наибольшее распространение.Однако применение переменных конденсаторов и индукторов в качестве элементов настройки входных цепей позволяет снизить уровень комбинационных помех обычно на 20 30 дБ. Тракт промежуточной частоты и частотного детектирования ПЧ ЧД определяет селективность по соседнему каналу, нелинейные искажения, предельную величину отношения сигналшум на выходе, подавление АМ сигнала и т.д. Структурные схемы трактов ПЧ ЧД радиовещательных приемников строятся по принципу сосредоточенной селекции. Помимо основных каскадов, обеспечивающих обработку ЧМ сигнала, т.е. фильтра сосредоточенной селекции, усилителя ограничителя, частотного детектора, современный тракт ПЧ ЧД включает в себя схемы индикации точной настройки, уровня поля и многолучевого приема, без которых затруднен качественный УКВ прием, а также схему бесшумной настройки.

Усилитель ограничитель схемы индикации.

Для высококачественного радиоприема должно осуществляться АМ не менее 30дБ во всем диапазоне звуковых частот.Кроме эффективного подавления АМ сигнала усилитель ограничитель должен иметь фазочастотную характеристику, стабильную в широком диапазоне изменения входных сигналов, обеспечивать необходимые величины входного напряжения, при котором начинается ограничение выходного сигнала и выходного напряжения для работы частотного детектора, а также минимальное воздействие шумов на проходящий сигнал. Разработан ряд интегральных схем, которые включают в себя восьмикаскадные дифференциальные усилители ограничители К174УР1, К174УР3, К174ХА6, удовлетворяющие необходимым требованиям.

Наиболее целесообразно применение интегральной схемы К174ХА6, которая помимо ограничителя функционального перемножителя для построения частотного детектора совпадений имеет в своем составе схему бесшумной настройки индикации поля, а также схему автоматического отключения работы системы АПЧ. Электрическая принципиальная схема усилителя - ограничителя тракта ПЧ ЧМ приемника высокого класса приведена в прил. рис.7. Ограничитель рассчитан на работу с внешним частотным детектором, поэтому схема автоматического отключения АПЧ не используется.

Предварительный усилитель выполнен на малошумящем транзисторе КТ 368А VT1. Сигнал детектируется по амплитуде детектором, включенным в интегральную схему К174ХА6. К напряжению с выхода Вывод 14 добавляется напряжение с выхода внешнего детектора АМ, осуществляющего детектирование сигнала на выходе предварительного каскада усилителя ограничителя.

Тем самым расширяется диапазон входного сигнала, при котором сохраняется работоспособность индикатора МЛП. 2.4. СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ УКВ РАДИОСТАНЦИИ. управление осуществляется с помощью четырех многофункциональных кнопок, звуковое подтверждение нажатия кнопок, индикация частоты с помощью жидкокристаллического индикатора от импортного телефона, введен изменяемый шаг перестройки частоты, частота может изменяться с шагом 25100 кГц или 520 кГц, в схему введен микрофонный усилитель.

Режим работы с разносом частоты 600 кГц через ретранслятор.Схема синтезатора частоты УКВ радиостанции Прил. рис.4, печатная плата с перемычками Прил. рис.5 Краткие пояснения к схеме J3 - контакт подключения кнопки увеличения частоты на 25 кГц 25 J4 - контакт подключения кнопки уменьшения частоты на 25 кГц -25 J7 - контакт подключения кнопки уменьшения частоты на 100 кГц -100 вторые контакты кнопок подключены к общему проводу синтезатора.

Одновременное нажатие кнопок 25 и -25 переключает синтезатор в режим ретранслятора. При этом в крайнем левом разряде индикатора появляется буква Р. Повторное нажатие этих двух кнопок возвращает синтезатор из режима ретранслятора в обычный режим и буква Р в левом разряде индикатора пропадает.Одновременное нажатие кнопок 100 и -100 переключает шаг перестройки.

После этого кнопки J3 и J4 перестраивают синтезатор на 5 и -5 кГц соответственно, а кнопки J6 и J7 на 20 и -20 кГц. Повторное нажатие возвращает синтезатор в режим перестройки 25100 кГц. По включению ретранслятор выключен, частота 145300 в Тамбове общий канал, шаг перестройки 25100 кГц. Контакты J9, J10, J11 - подключение ЖКИ от телефона Panaphone. Контакты J12, J13 - контроль нажатия кнопок. Сюда подключается пьеза пищалка от китайских телефонов.Контакт J14 - переключение прием - передача.

Передача - лог. 0. Контакт J15 - микрофонный вход. Контакты J1, J2 - питание синтезатора. Контакт J5 - выход захват. Может использоваться для блокировки передатчика при отсутствии захвата ФАПЧ. Контакт J8 - выход синтезатора. Синтезатор выполнен на односторонней печатной плате с перемычками. Это сделано из-за того, что в любительских условиях трудно изготовит двухстороннюю плату с металлизацией отверстий.Проще распаять несколько перемычек. 2.5 ФИЛЬТРЫ СЕМЕЙСТВА ГРЯДА ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ УКВ И FM. Использование фильтров диапазонов УКВ и FM при формировании антенного или головного комплекса весьма существенно повышает помехозащищенность полезных радиосигналов, особенно при многочастотном воздействии с весьма различающимися уровнями сигналов что наиболее часто и встречается на практике.

Параметры фильтров представлены в табл.1. Наименование параметраФК УКВ МДиапазон рабочих частот, МГц65,8 74Неравномерность АЧХ, дБ Потери на проход, дБ Коэффициент подавления при отстройке от номинальной частоты, дБ МГц МГц МГц Тип соединительных коннектеровFДиапазон рабочих температур, С-3060Габариты, мм Масса, кг0,080,2 Все фильтры допускают ток транзита 0,5 А напряжением до 24 В 2.6. ПОМЕХИ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОМУ ПРИЕМУ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ. Рассмотрим вопрос о помехоустойчивости УКВ-аппаратуры.

Часто предельная дальность радиосвязи определяется помехами внешнего происхождения, которые условно можно разделить на три основные группы - помехи от других радиостанций, импульсные помехи и шумовые помехи.

Помехи, относящиеся к первой группе, появляются под действием мощных сигналов близко расположенных любительских радиостанций, а также под действием мощных сигналов телевизионных и радиовещательных передатчиков. В первом случае мешающий сигнал попадает в полосу пропускания усилителя высокой частоты смесителя, а часто и в полосу пропускания последующих каскадов.Под действием мощной помехи меняется режим работы этих каскадов, что может привести к полному пропаданию полезного сигнала.

Меры борьбы с подобными помехами - это повышение линейности и возможно меньший коэффициент усиления каскадов, предшествующих узкополосному фильтру. Помехи от телевизионных передатчиков могут непосредственно воздействовать на входной каскад УВЧ и проникать по так называемым комбинационным каналам. Меры борьбы с подобными помехами - повышение качества гетеродина и улучшение селективности УВЧ. Помехи, относящиеся ко второй группе - импульсные помехи.Они более характерны для городских условий.

Это помехи от систем зажигания автомобилей, от коллекторных электродвигателей, от искрения контактных проводов трамваев и троллейбусов, а также от большого количества прочих источников. Если импульсные помехи хорошо выделяются на фоне шумов в виде отчетливых щелчков или тресков, то в таком случае достаточно эффективно помогают различного рода ограничители амплитуды.В условиях большого города импульсные помехи от многих источников сливаются в сплошной шум, который на слух воспринимается как шум теплового происхождения.

Импульсные помехи такого вида непосредственно примыкают к помехам, относящимся к третьей группе, т. е. к шумам различного происхождения. Как уже указывалось, это могут быть шумы космического происхождения, прежде всего Солнца, а также тепловые шумы, излучаемые атмосферой и земной поверхностью. На большом удалении от города именно эти шумы определяют предельную чувствительность радиостанции.При антенне, направленной на горизонт, интенсивность таких шумов составляет примерно 1 kТо. В условиях города интенсивность шумов может возрастать в десятки, и даже сотни раз. К сожалению, принципиально отсутствуют методы борьбы с помехами такого рода. Единственное, что можно делать это по возможности сужать полосу пропускания приемника.

Однако особенности человеческого уха таковы, что даже при приеме телеграфных сигналов не имеет смысла делать полосу пропускания приемника уже, чем 500 1000 Гц. Влияние импульсных помех на УКВ практически не проявляется, исключая помехи от систем зажигания автомашин.

Особое внимание при радиовещательном приеме приходится уделять индустриальным промышленным импульсным помехам.Различают два пути проникновения промышленной помехи в радиоприемник в виде электромагнитного поля, излучаемого источником помехи действует на сравнительно короткие расстояния, и в виде колебания, распространяющегося по токонесущим проводам линиям электропередачи, контактным сетям электросети и т.д. на расстоянии в несколько километров.

Такая помеха может проникать или в результате приема на антенн у электромагнитного поля, излучаемого сетью, питания, или через цепи питания радиоприемника, подключенного к той же сети. Уровни помех в виде поля на определенных расстояниях и в виде напряжения в месте подключения установки в сеть общего пользования определяются соответствующими нормами.Для уменьшения уровней помех в месте их возникновения используются искрогасящие контуры Прил. рис.8, а, защищающие контакты от интенсивных импульсов тока при их включении и выключении, специально дроссельные фильтры от помех, имеющие АЧХ по типу фильтров НЧ Прил. рис.8, б, эффективные экраны.

Для уменьшения индустриальной помехи в месте приема используются методы повышения отношения сигналпомеха, защиты входа приемника и подавления помех в самом радиовещательном устройстве.Так как промышленная помеха в большинстве случаев импульсным процессом, то следует применять и методы борьбы с импульсными помехами.

Используют вынесение антенны из зоны интенсивной помехи, применяют направленные антенны, а также антенны, не согласованные с излучением источников импульсных помех по виду доминирующей составляющей поля и характеру поляризации радиоволны. Подавление промышленной помехи на входе радиоприемника достигается также при использовании приемных антенн с горизонтальной поляризацией принимаемой волны, например горизонтального вибратора.Причина этому вертикальная поляризация волны, создаваемой рядом источников промышленных помех, вследствие чего эти источники на выходе приемной антенны с горизонтальной поляризацией не создают заметных уровней.

Для устранения пути проникновения помехи через питающую сеть переменного тока на ее входе со стороны радиоприемного устройства помещают фильтры Прил. рис.8, б или конденсаторы, включаемые параллельно сетевой обмотке силового трансформатора в блоке питания радиоприемника.Там же иногда используют экранирующую обмотку Прил. рис.8, в один или несколько слоев провода, выполняющего роль, электростатического экрана, существенно ослабляющего электрические компоненты поля, свойственные многим источникам помех.

Так как экранирующая обмотка не замкнута, то влияние ее на магнитный поток трансформатора исключается.Для борьбы с импульсной помехой используют ее подавитель устройство, закрывающее вход РП на время действия помехи и обеспечивающее на это время прежнее значение сигнала. 2.7. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТЕНН МЕТРОВОГО ДИАПОЗОНА. Антенной метровых волн или УКВ антенной у радиолюбителей, как правило, служит излучатель для двухметрового любительского диапазона 144 146 Гц. Широкое распространение получили антенны горизонтальной поляризации.

Множество радиолюбительских УКВ станций, УКВ радиовещание излучают волны горизонтальной поляризации. В любительском УКВ диапазоне вертикальная поляризация применяется, как правило, в весьма распространенной радиорелейной ЧМ связи.Рациональный выбор антенны УКВ диапазона.

Можно дать следующие рекомендации по практическому применению любительских УКВ антенн ь для удовлетворения средних запросов самым экономичным решением является обычная директорная антенна с тремя максимум с шестью элементами ь более высоким требованиям по усилению отвечают многоярусные системы из простых антенн с относительно большой горизонтальной шириной диаграммы, допускающей быстрое сканирование пространства ь многовибраторные антенны рекомендуются в первую очередь для охоты за станциями, соревнований и установления сверх дальних связей ь антенны Яги высокой эффективности длинная директорная антенна наиболее экономичны для специальных применений, например для работы метеорных следах, установления прицельных связей и особенно для сеансов связи через трассу Земля Луна Земля. УКВ антенны мифы и реальность. 1. Радиолюбители, конструирующие антенны, нередко тратятся силы и жертвуют свободным временем, пренебрегая физикой. 2. Ветер, коррозия, суеверие и утопическое ожидание чуда вот безжалостные враги каждой любительской антенны. 3. У любой антенны усиление меньше, чем думается.

Если выполнить точные измерения, строго оценить диаграмму направленности и учесть погрешности, результат всегда хуже ожидаемого. 4. Сравнительные измерения с образцовыми вибраторами в любительских условиях ненадежны и дают расхождения до 3 дБ. 5. Часто упускают из виду, что на практике простые антенны оказываются эффективнее громоздких сооружений. 6. Важно не только построить высокоэффективную антенну, но и обеспечить неизменность ее характеристик в течение длительного времени эксплуатации.

Здесь особенно часто не соблюдаются некоторые правила используются неподходящие или несовместимые материалы Латунная трубка становится хрупкой и разрушается элементы ломаются из-за нарушения плотной посадки в креплении провисает траверса антенны влага проникает в симметрирующее звено или кабель и т.д. 7. Многие УКВ антенны допускают несимметричное питание, что удивляет даже специалистов.

Однако будьте осторожны, сводя антенны в группы 8. Высокая эффективность создаваемой антенны вопрос не только затрат, но и понимания и способности использовать фундаментальные законы природы, возможность адекватно оценить реальную ситуацию.

Ведь где-нибудь на руднике антенна Яги всего лишь груда трубок. 2.8. ЭТАЛОННЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ УКВ ДИПАЗОНА. Методы средства измерений для антенных устройств унифицированы Международной комиссией по электронике IEC в рекомендации 138 1962г Для определения усиления в качестве образца сравнения используется эталонная антенна.

Поскольку изотропный излучатель сделать не возможно, в УКВ диапазоне эталонной антенной служит полуволновый вибратор. Он выполняется в виде петлевого вибратора и настраивается на измерительную частоту так, чтобы его сопротивление было чисто активным.Подобные нормальные вибраторы показаны в прил. рис.9 10. Номинальное входное сопротивление петлевого вибратора при резонансной частоте составляет 300 Ом точнее, 292Ом. Расстояние между клеммами вибратора можно менять на 0,5 1,5 от длины волны, при этом влияния на остальные параметры антенны не оказывается обычно задается типовой промежуток от 8 до 25 мм. Как всегда, местом крепления служит середина вибратора, причем изоляционный материал в минимальном количестве.

При измерениях в УКВ области нередко бывает выгоднее использовать стандартизированную направленную антенну с определенным усилением.Подобная антенна стандартного усиления была рекомендована Национальным Бюро стандартов США NBS. Эскиз этой антенны представлен в прил. рис.11. Она выполнена в виде двух параллельных полуволновых вибраторов, отстоящих друг от другого на л2 и от полотна отражателя на л4. Это расстояние ограничено рамкой, сторона которой имеет длину 1л. Вибраторы связаны линией из параллельных трубок с волновым сопротивлением 178 Ом отношение между трубками к их диаметру приблизительно равно 2,2. Трубки линии и элементы антенны изготовлены из одного и того же материала в зависимости от области частот отношение лd для элемента лежит между 107160МГц и 72882МГц. В геометрическом центре линии связи находятся клеммы питания.

Опора линии длиной л4 в этом мете выполнена в виде щелевого симметрирующего трансформатора, который преобразует полное сопротивление в соотношении 14 так, чтобы к кабельной розетке на тыльной стороне отражателя можно было подключить 50-омный коаксиальный кабель.

Полотно отражателя образовано сеткой из алюминиевого провода. Ширина ячейки не превышает л10. На тыльной стороне отражателя имеются элементы жесткости и крепления. 2.9. СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. Одной из специфических задач, решаемых современными средствами навигации и связи является контроль за перемещением опасных горюче-смазочные материалы, сжиженный газ, химически активные и взрывчатые вещества и крупногабаритных грузов.

Такие перевозки связаны с необходимостью непрерывного контроля местоположения и параметров движения транспортного средства и действий водителя, а во многих случаях и состояния перевозимого груза.

Установка на борту транспортных средств этого типа аппаратуры связи позволяет повысить безопасность перевозок. Наиболее широкое распространение на автомобильном транспорте получили средства ультракоротковолновой УКВ связи.Они позволяют организовать обмен речевыми сообщениями и данными между пунктами диспетчерского управления и транспортными средствами с высокой интенсивностью при относительно малой стоимости сеанса связи.

Связь ведется через наземную стационарную базовую радиостанцию, установленную непосредственно в пункте диспетчерского управления или в компании, предоставляющей услуги связи. Каждая базовая станция обслуживает все подвижные объекты, находящиеся в зоне ее электромагнитной доступности.Одна базовая станция имеет ограниченную оперативную зону радиусом несколько десятков километров, поэтому для ее увеличения могут использоваться несколько таких станций, формирующих единую радиосеть. Для организации УКВ-связи необходима развитая наземная радиотехническая инфраструктура, которая может включать в себя десятки и сотни стационарных станций например, в Канаде функционирует УКВ-радиосеть обмена данными в составе 360 базовых станций, имеющая оперативную зону около. Для обеспечения перевозок опасных и крупногабаритных грузов задействуются ведомственные корпоративные радиосети.

Радиосети общего пользования например, сотовая связь, как правило, не используются. Ведомственные радиосети строятся на аппаратуре транковой или конвенциональной связи.

Выбор типа средств связи определяется конкретными требованиями потребителя. Некоторые компании, попытавшиеся развернуть транковые системы для интенсивного обмена данными и вложившие в это крупные финансовые средства, столкнулись с серьезными техническими трудностями, которые так и остались неразрешенными.Несколько слов о причинах возникших проблем и особенностях поведения транковые систем при работе с большими потоками данных, характерными для систем диспетчерского управления транспортом.

Независимо от типа, производителя и модели оборудования все эти системы имеют одну общую особенность способ выделения рабочего канала. Механизм сигнализации обеспечивает доставку произвольного запроса от мобильного пользователя, выделение свободного канала связи и перевод группы пользователей на работу по этому каналу.В настоящее время применяются различные методы передачи сигнализации - от использования высокоскоростного канала управления до аналоговых тональных сигналов и низкоскоростных потоков данных.

Независимо от используемого метода все они имеют ограниченную пропускную способность, которая характеризуется количеством выполняемых запросов на предоставление рабочего канала в секунду.Поскольку транковые системы создавались для обмена речевыми сообщениями, возможности по обработке запросов на предоставление рабочего канала, заложенные в механизме сигнализации, ориентированы на обслуживание обмена речевыми сообщениями.

При этом обмене продолжительность одного сеанса связи относительно велика и в среднем составляет от 10 до 20 секунд. Так, одна из наиболее быстрых реально существующих систем обеспечивает нормальную работу при обработке до 10 запросов на предоставление канала связи в секунду. При 12 запросах происходят уже серьезные задержки, а при дальнейшем увеличении количества запросов происходит быстрое насыщение системы.Служебный канал использует стандартный протокол типа слотовая Алоха Slotted Aloha, который позволяет адекватно решать задачу предоставления каналов для обмена речевыми сообщениями.

Представленные ниже примеры демонстрируют порядок обработки запросов на предоставление рабочего канала при большом количестве На первый взгляд рассматриваемая транковая система в состоянии справиться с таким потоком данных.Однако первым слабым звеном в этом случае является служебный канал, способный обслужить 10-15 запросов на предоставление канала в секунду. Совершенно понятно, что передача запроса и предоставление канала для каждого доклада о местоположении просто невозможны.

В этом случае необходимо использование другой схемы управления каналами или данными, либо обеспечение возможности обслуживания более 30 запросов на предоставление канала связи, например, путем задействования дополнительных служебных каналов при этом здесь не учтены запросы на обслуживание обмена речевыми сообщениями, что существенно увеличивает нагрузку на систему и требования к ее пропускной способности.

В рассмотренной ситуации транковая система не сможет обеспечить работу того же количества бензовозов, с которым она легко справлялась в описанном выше примере. Слабым звеном любой транковой радиосети при обеспечении обмена данными является не только механизм сигнализации.Время, необходимое для получения доступа мобильного пользователя к канальным ресурсам системы, представляет собой еще одно серьезное ограничение. Эффективность мобильной системы обмена данными для транковых и конвенциональных радиосетей зависит от одних и тех же параметров.

Даже если допустить, что служебный канал позволяет предоставлять доступ к рабочим каналам достаточно быстро например, в системе, где используются несколько служебных каналов, для решения стоящей типовой задачи потребуется 341,63 27 рабочих каналов.В свою очередь, в конвенциональной радиосети в зависимости от возможностей применяемого оборудования обеспечивается передача от шести до 10 докладов в секунду при скорости обмена данными 4800 битс. Кроме того, конвенциональная аппаратура имеет более высокую скорость обмена данными по сравнению с транковой в современных конвенциональных системах скорость обмена данными достигает 32 кбитс и обеспечивается передача более 20 докладов в секунду.

При такой интенсивности докладов для передачи данных о местоположении 2000 транспортных средств с заданной периодичностью необходимо не более пяти трех каналов. Таким образом, при создании ведомственных радиосетей для обслуживания перевозок опасных и крупногабаритных грузов в случае высокой интенсивности речевого обмена и малого объема цифровых данных целесообразно применять аппаратуру транковой, а при высокой интенсивности передачи данных и незначительном речевом обмене - конвенциональной связи.

Использование средств связи и навигации при выполнении перевозок опасных и крупногабаритных грузов позволит повысить их безопасность и эффективность. 2.10. УКВ СИСТЕМЫ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ EVOLIUM Microwave.

EVOLIUM Microwave это семейство цифровых радиостанций для связи точка-точка point-to-point, которые удовлетворяют различные потребности цифровой связи в частных сетях и сетях общего пользования.Семейство систем дальней связи EVOLIUM Microwave поддерживает однородные решения для частот от 1,5 до 8ГГц, обеспечивая максимальную производительность в каждом диапазоне. Малая и средняя пропускная способность 1,5-2-7-8 ГГц. Диапазоны 1.5, 2, 7 и 8 ГГц соответствуют международным стандартам передачи радиосигналов по каналам с малой и средней пропускной способностью.

Системы ближней связи в ультракоротковолновых диапазонах особенно хорошо подходят для дальней связи в пригородных районах и сельской местности. Кроме того, они могут использоваться для развертывания частных сетей и сетей общего пользования в городских и пригородных районах.Свойства УКВ-систем дальней связи EVOLIUM ь Полное семейство однородных продуктов от 1.5 до 8 ГГц. ь Поддержка любого трафика от 2x2 до 16x2 от 1х8 до 4х8 и 34 Мбитс. ь Повышенная производительность передачи за счет модемов с высокой спектральной эффективностью 16 QAM или 4 QAM, технологии упреждающей коррекции ошибок и адаптивного выравнивания. ь Программно-управляемые широкополосные синтезаторы. ь Программное расширение полосы пропускания. ь Возможность кросс-подключений. ь Встроенные сервисные каналы и боковой трафик wayside traffic 2 Мбитс при 34 Мбитс. ь Режим ожидания, различные варианты занимаемой площади, опции независимого режима ожидания в отдельных каналах. ь Интегрированные средства сетевого управления TMN. ь Возможность загрузки программного обеспечения в режиме онлайн.

Передача данных ь поддержка мультиплексирования в сетях передачи данных ЛВС, ГВС, ь связь с высокоскоростными цифровыми терминалами факс, видеоконференции и т.д ь использование отраслевых сетей трубопроводы, электросети, железные дороги и т.д Пропускная способность УКВ-системы дальней связи поддерживают функции мультиплексирования и передачи данных со следующей полосой пропускания 2x2, 4x2, 8x2, 16x2, 1х8, 2х8, 3х84х2, 4х8 и 342 Мбитс Технические характеристики ь Отличная спектральная эффективность за счет цифровой фильтрации при модуляции 4 QAM или 16 QAM. ь Современные свойства упреждающая коррекция ошибок FEC и эквалайзер позволяют еще более повысить характеристики радиосвязи. ь Цифровой фрейм включает код идентификации канала, что исключает прием ненужных сигналов. ь Вращающиеся антенны позволяют работать в более широком диапазоне частот и более настраивать частоты. ь Системы поддерживают ближнюю и удаленную обратную связь, а также имеют встроенную матрицу перекрестной связи для тестирования сети и изменения ее конфигурации. ь Использование программных пакетов позволяет гибко настраивать пропускную способность вплоть до максимума.

Максимальная пропускная способность одного блока может достигать 16x2 Мбитс. ь В конфигурациях от 11 до 51 используется система автоматической безошибочной коммутации приемников, которая защищает наиболее важные каналы передачи. ь Система пользуется встроенными функциями тестирования.

Так, например, генератор псевдослучайных битовых последовательностей может передавать стандартные сигналы тестирования, позволяющие измерять уровень битовых ошибок. Полный набор опций ь Максимальная пропускная способность определяется программным обеспечением, которое определяет границы допустимых изменений полосы пропускания. ь Станции могут быть оконечными или промежуточными. ь Промежуточные станции имеют возможность подхвата сигналов. ь УКВ-системы дальней связи могут иметь до пяти вспомогательных каналов 64 кбитс с широкими возможностями передачи голоса и данных. ь Варианты на стативах ETSI могут иметь независимый канал ожидания для диверсификации частот N1. ь По требованию заказчика можно защитить элементы мультиплексирования и коммутации. ь Функция TSTC может обеспечить расширение сигналов тревоги и управления для вариантов на 19-дюймовом стативе и стативе ETSI. Приложение.

Рис.1 Спектр шума на выходе частотного детектора в надпороговой области 1 при слабых входных сигналах 2 при сильных входных сигналах. Рис.1 Рис.2 Цепи а для создания предыскажений на передающей стороне б цепь компенсации предыскажений в приемнике. а б Рис.3 Типовая структурная схема радиоприемного тракта монофонического радиовещательного приемника 1 входная цепь 2 усилитель радиочастоты УРЧ 3 смеситель 4 гетеродин 5 фильтр сосредоточенной селекции 6 усилитель ограничитель промежуточной частоты 7 частотный детектор 8 схема формирования управляющего напряжения автоматической подстройки частоты 9 схема бесшумной настройки 10 предварительный усилитель звуковой частоты 11 индикатор настройки 12 индикатор уровня поля и многолучевого приема.

Рис.4 Схема синтезатора частоты УКВ радиоприемника.

Рис.4 Рис.5 Печатная плата с перемычками.

Рис.5 Рис.6 Фильтры семейства Гряда диапазона УКВ и FM Рис.6 Рис.7 Электрическая принципиальная схема усилителя ограничителя тракта ПЧ ЧМ приемника высокого класса.

Рис.7 Рис.8. Защита радиоприемника от помех в сети питания с помощью а искрогасящего контура б дроссельно-конденсаторного сетевого фильтра в фильтрующей цепи и экранирующей обмотки ЭО силового трансформатора. а б Рис.8 в Рис.9. Длинапетлевого вибратора в области частот 30 60 МГц. Рис.9 Рис.10. Длинапетлевого вибратора в области частот 50 150МГц. Рис.10 Рис. 11. Антенна стандартного усиления, предложенная NBS. Рис.11 3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3.1. Общие требования.

Настоящие Правила регламентируют выполнение работ по строительству и эксплуатации воздушных линий связи ЛС и линий проводного вещания радиофикации, в дальнейшем - РФ, на оборудовании и устройствах СДТУ, расположенных в аппаратных залах, кроссах, радиоузлах связи и помещениях на энергетических предприятиях в устройствах связи, на установках высокочастотной связи по ВЛ, релейной защиты и телемеханики в установках промышленного телевидения и вычислительных устройствах.

Требования охраны труда ОТ при строительстве воздушных ЛС и линий РФ соответствуют СНиП Ш-4-80 и ВСН 604-Ш-87. На основе настоящих Правил в соответствии с Положением о разработке предприятиями и организациями инструкций по ОТ и с учетом местных условий и специфики производства в организациях составляются инструкции по ОТ на конкретные рабочие места и виды работ.

Обязанности должностных лиц, ответственных за безопасное производство работ, определяются руководством организации в соответствии с действующим Положением об организации работы по ОТ в отрасли.

Ответственный руководитель работ должен назначаться при работах по устройству мачтовых переходов, замене концевых угловых опор по испытанию KЛC с аппаратурой НУП НРП на фильтрах присоединения без включения заземляющего ножа, исключая осмотры фильтров без их вскрытия Выдающему наряд разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах помимо вышеперечисленных.

Руководители работ начальник структурных подразделений и специалисты, назначенные письменным распоряжением администрации организации, обязаны лично присутствовать, руководить и обеспечивать выполнение требований ОТ на участках работ с повышенной опасностью. Так же допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах СДТУ, если для подготовки рабочего места не требуется оперировать коммутационными аппаратами.

При этом допускающему разрешается снимать предохранители и совместно с членом бригады устанавливать переносные заземления.Рабочее место, его оборудование и оснащение, в зависимости от используемых технологических процессов, комплектуется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.041-1. ГОСТ 12.2.003. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности необходимо осуществить, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019. Электроустановки и электрооборудование, применяемые при обслуживании и ремонте воздушных ЛС и РФ регламентируются требованиями действующих Правил устройства электроустановок.

При работе на участках пересечения и сближения кабельных или воздушных линий связи с воздушными линиями напряжением 750 кВ должны выполняться требования действующих Указаний по защите персонала и сооружений связи и радиофикации на участках пересечения и сближения с линиями электропередачи напряжением 750 кВ. Работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушных линиях вне территории РУ, должна проводиться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять работы на воздушных линиях связи и РФ при ветре 15-18 мс, ветер ломает тонкие ветки и сухие сучья деревьев и более, снежных буранах, а также при температуре воздуха ниже предельных норм, устанавливаемых местными органами власти.

Как исключение при температуре ниже установленной нормы, допускаются - Работы по ликвидации аварий.При этом работы выполняются по письменному распоряжению не менее чем двумя работниками Работы с перерывами для обогрева, В этом случае руководитель работ в непосредственной близости от места проведения работ предоставляет работающим средства для обогрева костры, теплушки, палатки и т. п Перерывы для обогрева засчитываются в рабочее время.

При необходимости вместо перерывов организуют посменные работы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство работ на воздушных ЛС РФ во время грозы и при ее приближении.При производстве работ вдали от населенных пунктов руководство организации обеспечивает работающих санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием, аптечкой с медикаментами и питьевой водой, согласно санитарным нормам.

Установка и эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов проводится в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором России 30.12.92 г. Эксплуатация подъемников вышек для перемещения людей с инструментами и материалами регламентируется Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников вышек, утвержденными Госгортехнадзором России 19.11.92 г. Перед работой с автовышки электротехнологический персонал проходит дополнительный инструктаж.

Для предупреждения работающих с возможной опасности, указания персоналу места, подготовленного к работе, и напоминания о принятых мерах безопасности, а также для запрещения оперирования коммутационным оборудованием, в результате чего может быть подано напряжение на место, отведенное для работы, применяются предупредительные плакаты. 3.2. Требования к кабельным линиям связи.

При испытаниях КЛС повышенным напряжением испытываемый участок должен быть ограничен. Во избежание появления испытательного напряжения на участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты. Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь.Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ и рабочим напряжением 5-6 кВ, включенные в каждую жилу выделенной для телефонной связи пары. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях.

Во время испытания телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен, включать его следует после окончания испытаний и снятия заряда с кабеля.Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний.

Не допускается производить какие-либо переключения на боксах и концах разделанного кабеля, а также прикасаться к кабелю во время испытаний.Металлические корпуса измерительных приборов и устройств должны быть заземлены до начала работы, а снятие заземления должно быть выполнено после окончания работы с приборами и устройствами в качестве заключительной операции.

Ремонт дренажной установки разрешается выполнять после отключения ее со стороны контактной сети и кабеля и заземления дренажного кабеля со стороны контактной сети и кабеля и заземления дренажного кабеля со стороны контактной сети электрифицированной железной дороги или трамвая. 4. Заключение.Моя курсовая работа на тему Организации УКВ связи, из нее я узнала, что в диапазоне метровых волн УКВ радиовещание ведется с помощью частотной модуляции ЧМ, применение которой обеспечивает высококачественный и помехозащищенный прием.

Я изучила применение УКВ связи, диапазоны частот, параметры радиоприемного тракта приемника в диапазоне УКВ. Рассмотрела основные преимущества и недостатки этого вида связи. Также я получила знания по разработке антенн и их конструированию.Тщательно рассмотрела вопрос помехозащищенности радиоприемного тракта, исследовала виды помех и методы борьбы с ними. А также мной были изучены средства УКВ связи для специальной техники, для чего они нужны и где применяются.

Эту тему для своей курсовой работы я выбрала, потому что считаю радиовещание интересным и увлекательным занятием. Радио в наше время не стоит на месте, оно как и другие виды связи развивается и растет, и требует все большего интереса к себе. Список литературы Кудрявцев-Схайф С.С. Возникновение радио. М. Радиоиздат, 1938 Родионов В.М. Зарождение радиотехники. М. Наука, 1985 Радиосвязь и вещание. М. Связьиздат, 1961 Головин О.В. Радиосвязь. М. Горячая линия.Телеком, 2001 httpwww.

QRZ.RU httpwww.t-helper.ruservice.html httpwww.novradio.narod.ruwaves.htm Содержание. 1. Вводная частьстр.5 2. Техническая часть 2.1.Общие сведения о радиостанциях УКВ диапазона стр.6 2.2.Действие шума при приеме ЧМ колебанийстр.7 2.3.Функцианальные узлы радиоприемного тракта.стр.8 2.4.Синтезатор частоты УКВ радиостанции стр.11 2.5.Фильтры семейства Гряда для диапазонов УКВ и FM.стр.13 2.6.Помехи радиовещательному приему и методы борьбы с ними стр.15 2.7.Практика применения антенн метрового диапазона стр.18 2.8.Эталонные антенны для УКВ диапазона.стр.20 2.9.Средства связи для специальной техники стр.21 2.10.УКВ системы дальней связи EVOLINUM Microwaveстр.25 Приложение стр.29 3.Охрана труда и техника безопасности 3.1.Общие требования.стр.36 3.2.Требования к кабельным линиям связи.стр.38 4.Заключение стр.40 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ НОЯБРЬСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. АКАДЕМИКА В.А. ГОРОДИЛОВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Организация УКВ связи Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине Цифровые системы передач ННГК.2009.ПЗ.00.КП. Разработал студент гр. СП 02 1Д А.В.Ференец 200 г. Руководитель Преподаватель ННГК курсового проекта Р.В.Хайбрахманов 200 г. 2005г.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

30–300 кГц Длинные волны (ДВ) Километровые 10–1 км
300–3000 кГц Средние волны (СВ) Гектометровые 1–0.1 км
3–30 МГц Короткие волны (КВ) (HF) Декаметровые 100–10 м
30–300 МГц Ультракороткие волны (УКВ) (VHF) Метровые 10–1 м
300–3000 МГц Ультракороткие волны (УКВ) (UHF) Дециметровые 1–0.1 м

Частоты

1 -2…30 МГц Коротковолновый диапазон (КВ) Из-за особенностей распространения в основном применяется для дальней связи. 25.6…30 МГц «Си-Би»Гражданский диапазон, в котором могут пользоваться связью частные лица. В разных странах на этом участке выделено от 40 до 80 фиксированных частот (каналов).

2 -30...88 МГц «Low Band» - Широко используется в войсковых радиостанциях УКВ-связи. Также выделены некоторые частоты для гражданских служб (скорая помощь и т.д.)

3 -88...108 МГц - радиовещание;

4 -108… 118 МГц - стационарные авиационные навигационные системы;

5 -118…137 МГц - Авиа диапазон: воздушные суда осуществляют радиообмен между собой и с наземными службами в этом диапазоне частот. В отличие от большинства других видов УКВ-связи, используется амплитудная модуляция;

6 -144…146 МГц - Радиолюбительский диапазон 2метра;

7 -146…200 МГц - Городские службы. В диапазоне можно найти частоты городских служб – пожарных, такси, МЧС, ГАИ, милиции и пр.
Часть диапазона 151-155 МГц - выделена для железнодорожной связи.
Часть диапазона 156-158 МГц - радиосвязь морских судов.

8 -225...400 МГц - тут работают радиостанции управления воздушным движением;

9 -300…302 МГц - Речные суда.

10 -400-500 МГц - Пожалуй, один из наиболее активных диапазонов. В нем работают различные службы и устройства, от радио-нянь, безлицензионных LPD/PMR-радиостанций и различной цифровой телеметрии (сигнализации, брелки) до ГАИ, скорой помощи, такси и транковых сетей.
Часть диапазона 433 МГц - радиолюбительский диапазон 0,7 метра.

11 -500 МГц и выше - В этом диапазоне в основном находятся только цифровые сигналы (GSM, Bluetooth, Dect и пр.). Прием и анализ таких сигналов обычными средствами в большинстве случаев невозможен.

2–25 МГц (149,89 - 11,99 метров) Коротковолновый диапазон (КВ)

Коротковолновый диапазон (КВ) позволяет организовывать связь на большие расстояния (вплоть до трансконтинентальной). Короткие волны широко использовались в период 40–60-х годов для организации дальней связи. По фильмам и книгам многие знают, как происходил обмен сообщениями во время II Мировой войны, в период освоения Севера и Антарктиды, при работе геологических партий и спасательных экспедиций. С начала 80-х годов новые технологии коммуникаций (проводная, сотовая, спутниковая связь) постепенно вытеснили довольно капризную КВ радиосвязь из традиционного сектора дальней связи. Короткие волны стали незаслуженно отодвигаться на второй план. Но преобразования, происходящие в странах с бывшей плановой экономикой заставили начать поиск недорогих и независимых методов дальней связи. Вновь стал проявляться интерес к «забытому» КВ диапазону.

Обычно с КВ радиосвязью ассоциируется блиндаж в темном заснеженном лесу и отважный радист выстукивающий замерзшими пальцами очередное донесение в Центр. Или бородатый геолог, пытающийся сквозь треск помех вызвать вертолет к больному товарищу. В современной КВ связи «романтика» обычно сводится только к правильной установке антенн, а остальное, как говориться – дело техники.

Современные коротковолновые радиостанции позволяют создавать системы связи по возможностям приближенные к довольно сложным системам в УКВ диапазонах. Здесь и селективный вызов, и автоматический выбор наилучшей частоты связи, и возможность передачи факсимильных сообщений, и шифрация речи и многое другое. Существуют компактные модели для установки на транспортные средства, и даже переносные радиостанции, с возможностями, не особо уступающими стационарным. Выпускающиеся в настоящее время КВ радиостанции обладают высокой чувствительностью и избирательностью, выходной мощность до 100 и более ватт. Современные цифровые и микропроцессорные технологии проникли и в этот вид техники, предоставив пользователям массу дополнительных функций облегчающих жизнь радиста. Язык не поворачивается назвать «радистом», например, управляющего горнодобывающего комбината, который из своего кабинета управляет работой десятков объектов расположенных в сотнях, а то и тысячах километрах от управления.

К недостаткам КВ диапазона можно отнести сложности с миниатюризацией радиостанций, большие размеры антенн (десятки метров), низкую помехозащищенность (в дни хорошего прохождения сигнала можно услышать на выбранной частоте передачу с противоположной стороны Земли). К достоинствам – полную автономность на больших расстояниях, низкую стоимость оборудования по сравнению с любыми другими видами связи, обеспечивающими такую же дальность.

В основном применяется для связи:

  • между удаленными точками на большие расстояния вплоть до трансконтинентальной связи;
  • в труднодоступных районах (леса, пустыни) и районах со сложным рельефом местности (холмы, горы);
  • с транспортными средствами на больших расстояниях сотни и тысячи километров;
  • с портативными радиостанциями на больших расстояниях (десятки и сотни километров) и районах со сложным рельефом местности (холмы, горы);
  • низкоскоростной передачи цифровых данных (файлы, электронная почта, факсы);
  • для обмена телеметрическими данными с удаленными и труднодоступными объектами (метеостанции, шлюзы, насосные станции и т.п.).

25.6–30 МГц (11,71 - 9,99 метров) «Гражданский» диапазон – «Си-Би»

«Гражданский» диапазон – «Си-Би», или как его часто называют – «27 МГц». Единственный диапазон, в котором радиосвязное оборудование может без ограничений использоваться частными лицами.

Высокая дальность связи в условиях равнинной сельской местности и низкая стоимость абонентского оборудования делает этот диапазон весьма привлекательным для самых разных категорий пользователей от фермеров, рыболовов и пастухов, до крупных строительных, добывающих и транспортных организаций.

И хотя наибольшая эффективность диапазона будет в равнинной сельской местности, практика использования «Си-Би» показала, что при грамотной организации системы и оптимальном расположении антенн базовых станций можно добиться качественной и уверенной радиосвязи на большие расстояния даже в условиях индустриальных городских помех и высотной застройки. В качестве примера можно привести активное развитие частных служб такси в г.Ташкенте, использующих «Си-Би» радиосвязь.

В данном диапазоне распространение радиоволн происходит, кроме прямолинейного, еще и посредством отражения от ионосферы Земли поэтому дальность прохождения радиосигнала и его качество будет в высокой степени зависеть от состояния ионосферы и солнечной активности, и может сильно изменяться в разные дни и в течение суток.

Ионосферное прохождение радиоволн, может увеличивать дальность связи до нескольких тысяч километров. Это бывает в основном в летнее время года и в периоды солнечной активности. Во время таких прохождений можно запросто поболтать с Киевом или Одессой, попрактиковаться в знании иностранных языков, связавшись с зарубежьем. Для некоторых установление дальних связей на «Си-Би» стало определенного вида спортом.

Среди недостатков «гражданской» связи следует отметить высокую чувствительность к помехам, перегруженность каналов в дни благоприятного распространения радиоволн (могут быть слышны передатчики, удаленные на тысячи километров), низкую эффективность носимых радиостанций из-за коротких антенн, большую длину антенн мобильных радиостанций (около 1.5 м).

Несмотря на указанные недостатки, «Си-Би» связь остается наиболее популярным средством коммуникаций в мире. Благодаря невысокой стоимости оборудования и упрощенной процедуре регистрации ее используют сельскохозяйственные организации, водители транспортных средств, любители активного отдыха и многочисленная армия обычных людей, для которых радиосвязь является просто любимым времяпровождением. Не будет преувеличением утверждение, что в «Си-Би» диапазоне работает больше радиостанций, чем на всех других частотах вместе взятых.

Наиболее предпочтителен для радиосвязи:

  • между стационарными и автомобильными радиостанциями при использовании эффективных базовых антенн;
  • между транспортными средствами при движении по трассе, за городом, в колонне или на небольшом расстоянии друг от друга (5–15 км);
  • между сельскохозяйственной техникой (комбайны, сеялки, хлопкоуборочные машины и т.д.) и между техникой и диспетчерскими пунктами (весовой, приемной, заправочной и т.п.) в равнинной или холмистой местности при использовании эффективных базовых антенн;
  • в городской черте между мобильными и стационарными объектами через диспетчерские радиостанции с эффективными антеннами, установленными на достаточной высоте.

30–88 МГц (9,99 - 3,4 метров) "Low Band", диапазон между КВ и УКВ.

Диапазон 30–88 МГц, обычно называемый «Low Band», из-за отсутствия в русском языке подходящего термина. Используется для армейской тактической связи.

33–50 МГц Широко использовался в бывшем СССР, оставаясь чуть ли не единственным служебным диапазоном на который можно было приобрести оборудование производства стран СЭВ. Многие предприятия и организации использовали радиостанции, в частности «Лен» и «Гранит» для решения нужд оперативной радиосвязи, а некоторые используют до сих пор. Но экономические преобразования последних лет заставили пересмотреть взгляды на выбор коммуникационного оборудования. Новейшие западные разработки хлынули на наш рынок и «Low Band» стал вытесняться более высокочастотными диапазонами.

В настоящее время в продаже можно встретить радиостанции на 33–50 МГц производства Vertex, Motorola, Alan, Roger и др. Это позволяет организациям и ведомствам заменять парк устаревшего и вышедшего из строя оборудования и использовать уже имеющиеся радиочастоты. Имеется ряд моделей в портативном исполнении. К сожалению, цены на подобную технику несколько выше, чем на аналогичные модели более высоких частот.

По физическим свойствам занимает промежуточное положение между КВ и УКВ диапазонами, из-за чего обладает свойствами и того, и другого. При определенных обстоятельствах позволяет осуществлять связь за пределы радиогоризонта (отраженной волной). Но в основном связь возможна в пределах прямой видимости. Характеризуется небольшим затуханием, меньшим отражением. Наибольшая дальность достигается в сельских районах с низкой застройкой и в равнинной местности.

136–174 и 400–512 МГц (2.2-1.72 и 0.74-0.58 метров) VHF и UHF. Это всё уже УКВ.

Для работы (передачи) на VHF требуется лицензия, а для UHF - нет.

Высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала позволяет активно использовать данные диапазоны для организации практически любых систем служебной радиосвязи. Нижняя часть диапазона (УКВ) более эффективна в условиях сельской местности, мало- (до 3-х этажей) и среднеэтажной (до 5-ти этажей) городской застройки. Верхняя часть (ДЦВ) предпочтительна в условиях индустриальных центров и многоэтажной застройки.


LPD (433-434 mhz) - "Low Power Device" . LPD433 (433.075 .. 434.775 Мгц 69 частот с шагом 25 кГц, мощностью до 0,01 Вт). Здесь охрана и радиолюбители, которые не получали позывной и не могут работать на 145 mhz, а так же городские (обычно еще и «авто») каналы, на которых всегда интересно и уютно.
Использование радиостанций LPD (SRD) не разрешено в следующих странах
: Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Великобритания, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Турция.

PMR (446 mhz) - "Personal Mobile Radio" . PMR466 (446,000 .. 446,100 Мгц, 8 частот с шагом 6.5 кГц, мощностью до 0.5 Вт). Для раций PMR ограничений нет, вы можете смело ехать за границу и свободно их использовать. Еще раз охрана, стройка и… и все. Неинтересно, на самом деле ибо каналы вплотную прижаты друг к другу.

Во многих странах данные диапазоны используются для организации пейджинговой (УКВ) и сотовой (ДЦВ) радиосвязи. Хотя наблюдается тенденция к переходу на более высокие частотные участки (900, 1800 МГц)

Связь возможна только в пределах прямой видимости, из-за чего в большинстве случаев используются системы с ретрансляцией.

806–825 и 851–870 МГц (0.37-0.36 и 0.35-0.34 метров)

Используется для организации систем радиосвязи в городах с высотной застройкой и в зонах с высоким уровнем индустриальных помех. Очень высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала сквозь различные преграды (вплоть до металлических сеток), позволяет использовать данный диапазон там, где распространение радиоволн с более низкими частотами невозможно или сопряжено с большими затратами (размещение промежуточных ретрансляторов, большая высота антенн и т.п.). Во многих странах мира используется для организации сотовой радиосвязи. В частности, сотовая связь в Узбекистане организована именно в этом диапазоне. Традиционный диапазон подвижной наземной связи США.

Связь возможна только в пределах радиогоризонта. Диапазон характеризует высокая степень отражения радиоволн от зданий, сооружений и других естественных и искусственных преград, за счет чего возможна радиосвязь в условиях промышленных районов и индустриальных центров с высотной застройкой. В некоторых случаях это можно рассматривать как благо (меньшее количество «мертвых зон» из-за отражений), а иногда может оказаться большой проблемой (интерференция).

По физическим свойствам характеризуется большим затуханием радиоволн, вследствие чего дальность связи в сельской местности будет меньше, чем на низких частотах.

К недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость оборудования по сравнению с оборудованием на более низкие частоты и сложности с созданием мощных радиопередатчиков носимых станций. Частично это связано с увеличением энергии передаваемого сигнала на высоких частотах, а это, в свою очередь требует источников питания (аккумуляторов) большой емкости, габариты которых, при современном уровне развития технологии, с трудом поддаются миниатюризации.

Для морской УКВ радиосвязи выделен специальный диапазон частот 156,0...162,025 мГц, на котором радиообмен происходит с использованием узкополосной частотной модуляции (NFM). Весь диапазон разделён на 58 каналов, шаг сетки частот составляет 25 кГц.

Все каналы разделены на два поддиапазона - на каналы с номерами 0..28 и 60..88. Внутри каждого поддиапазона шаг сетки частот составляет 50 кГц, частоты каналов поддиапазонов отличаются на 25 кГц (кроме каналов 87B и 88B). К примеру, частота канала 71 равна 156,575 мГц, а частота канала 11 - 156,550 мГц, разница 156,575-156,550=25 кГц (см. таблицу). У дуплексных каналов разница частот между судовой и береговой радиостанции составляет 4,6 мГц, а у симплексных каналов частоты совпадают. Например, каналы 0..7 - дуплексные, 8..16 - симплексные. Чаще всего для радиообмена используются симплексные каналы.

Номер
канала
Частота судовой
радиостанции, мГц
Частота береговой
радиостанции, мГц
0 156,000 160,600
1 156,050 160,650
2 156,100 160,700
3 156,150 160,750
4 156,200 160,800
5 156,250 160,850
6 156,300 156,300
7 156,350 160,950
8 156,400 156,400
9 156,450 156,450
10 156,500 156,500
11 156,550 156,550
12 156,600 156,600
13 156,650 156,650
14 156,700 156,700
15 156,750 156,750
16 156,800 156,800
17 156,850 156,825
18 156,900 161,500
19 156,950 161,550
20 157,000 161,600
21 157,050 161,650
22 157,100 161,700
23 157,150 161,750
24 157,200 161,800
25 157,250 161,850
26 157,300 161,900
27 157,350 161,950
28 157,400 162,000
Номер
канала
Частота судовой
радиостанции, мГц
Частота береговой
радиостанции, мГц
60 156,025 160,625
61 156,075 160,675
62 156,125 160,725
63 156,175 160,775
64 156,225 160,825
65 156,275 160,875
66 156,325 160,925
67 156,375 156,375
68 156,425 156,425
69 156,475 156,475
70 156,525 156,525
71 156,575 156,575
72 156,625 156,625
73 156,675 156,675
74 156,725 156,725
75 156,775 156,775
76 156,825 156,825
77 156,875 156,875
78 156,925 161,525
79 156,975 161,575
80 157,025 161,625
81 157,075 161,675
82 157,125 161,725
83 157,175 161,775
84 157,225 161,825
85 157,275 161,875
86 157,325 161,925
87B 161,975 161,975
88B 162,025 162,025

Канал 16 (156,8 мГц) является международным, он используется для вызова судов и подачи сигналов бедствия.

Мощность радиостанций для морской УКВ радиосвязи находится в диапазоне от 1 до 25 Вт, что позволяет получить наибольшую дальность 60 морских миль (111 км) при использовании антенн, установленных на высоких мачтах судов или на береговых возвышенностях. Если же антенны радиостанций установлены на небольших судах невысоко над водой, то дальность радиосвязи будет составлять 5 морских миль (9 км). Антенны должны быть установлены вертикально, так как используется вертикальная поляризация радиоволн.

Ознакомиться с работой морских (как, впрочем, и речных) радиостанций можно с помощью приставки-конвертера к обычному радиовещательному радиоприёмнику с FM диапазоном 88..108 мГц (см. рисунок).

Радиоприёмник настраивается на самую верхнюю границу FM диапазона, где нет работающих радиостанций - но частоту 110 мГц. Если по какой-то причине на эту частоту нельзя настроится, то можно выбрать более низкую частоту, лежащую между радиостанциями - главное что бы там был слышен только шум эфира.

Ко входу конвертера подключена штыревая антенна WA1 длиной примерно 0,5 метра (можно больше). Для защиты входа конвертера используются два ВЧ диода VD1, VD2.

На микросхеме DA1 выполнен ВЧ широкополосный усилитель с дифференциальным выходом, уровень усиления регулируется переменным резистором R7. Сигналы с выхода усилителя поступают на дифференциальные входы каскада преобразования частоты, выполненного на микросхеме DA2. Нагрузкой здесь является контур L1C4, настроенный на частоту 110 мГц.

Частота гетеродина задаётся индуктивностью L2 и варикапами VD3VD4, перестройка по частоте осуществляется с помощью переменного резистора R8. Диапазон перестройки гетеродина лежит в диапазоне 250...280 мГц.

Сигнал промежуточной частоты 110 мГц с резонансного контура L1C4 через конденсатор малой ёмкости подаётся на буферный усилитель, выполненный на транзисторе VT2 и далее с коллектора этого транзистора сигнал поступает на вход FM приёмника. Для уменьшения шумов телескопическую антенну FM приёмника следует сложить. Контакт осуществляется с помощью зажима типа "крокодил" (см. рисунок). Соединительный провод должен быть как можно более коротким.

Намоточные данные катушек: L1 - 7 витков провода ПЭЛ-1,0 с отводом от середины, намотка на каркасе диаметром 10 мм, длина намотки - примерно 15 мм. L2 - 2 витка провода ПЭЛ-1,0, намотка на каркасе диаметром 12 мм, длина намотки - примерно 10 мм. Частоты обоих резонансных контуров регулируются растяжением или сжатием витков.

При приёме узкополосной частотной модуляции на обычный вещательный FM приёмник, предназначенный для приёма широкополосной ЧМ, приём будет довольно тихим, так что придётся увеличить громкость, что приведёт появлению сильного шума в динамике при пропадании ЧМ сигнала - с этим придётся мириться. Следует так же учитывать, что судовые и береговые радиостанции имеют небольшую мощность, не сопоставимую с мощностью вещательных FM станций, поэтому для уверенного приёма антенна конвертера должна располагаться снаружи здания или хотя бы поблизости от окна.



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Советы по строительству и ремонту