Материал: Системы подвижной радиосвязи. лабораторный практикум. Федоров С.М., Бойко О.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

сбольшой вероятностью не будет. Следовательно, при достаточно частых изменениях частоты существенно снижается вероятность длительных замираний и групповых ошибок, а с одиночными ошибками можно успешно бороться

спомощью помехоустойчивого канального кодирования.

Различают медленные и быстрые скачки по частоте. При медленных скачках период изменения частоты значительно больше длительности символа передаваемого сообщения (в GSM – 277 скачков/с), а при быстрых – намного меньше длительности символа. Изменение частоты в пределах доступного диапазона может быть как регулярным (циклическим), так и нерегулярным (псевдослучайным). Режим работы со скачками по частоте не является обязательным и назначается по команде с центра коммутации радиосистемы при замираниях сигнала.

7. При многолучевом распространении радиоволн наряду с основными кодовыми комбинациями передаваемых данных появляются «эхо-сигналы» (рис. 22), что приводит к межсимвольным искажениям данных.

Основной

сигнал

Копия

сигнала с задержкой

Рис. 22. Появление «эхо-сигналов» при многолучевом распространении радиоволн

В системах радиосвязи для компенсации межсимвольных искажений используют способы эквалайзинга (equalizing – выравнивание).

30

Эквалайзер – это адаптивный фильтр, настраиваемый таким образом, чтобы сигнал на его выходе был в большей степени очищен от «эхо-сигналов». Простейшая реализация эквалайзера (рис. 23) – трансверсальный фильтр. Такая схема может существенно ослабить межсимвольные искажения. Входной сигнал эквалайзера состоит из основного сигнала – последовательности однобитовых символов и его копии, ослабленной в три раза и сдвинутой во времени на длительность одного символа (см. рис. 22).

Рис. 23. Схема трансверсального фильтра

Если дискрет линии задержки фильтра равен , а значение коэффициента в первом отводе С1 = –1/3, то при сложении входного сигнала и сигнала с первого отвода получим, что основной (первая составляющая входного сигнала) остается без изменений, а вторая составляющая входного сигнала компенсируется первой составляющей, задержанной на (сигнала с первого отвода линии задержки); вторая составляющая задержанного сигнала дает копию основного, но ослабленную уже в девять раз, задержанную на

и с обратным знаком. Если во втором отводе линии задержки коэффициент C2 = 1/9, то при сложении входного и двух задержанных сигналов получим неизменный основной сигнал и его копию, задержанную на и ослабленную в 27 раз. Таким образом, в рассматриваемом примере добавление каждого следующего элемента линии задержки

31

с соответствующим значением коэффициента С приводит

кослаблению искажающего сигнала в три раза

ик дополнительной задержке его во времени на .

Вреальной ситуации число лучей больше двух, амплитуды составляющих, их число и задержки заранее неизвестны. Кроме того, при перемещении абонентского аппарата картина непрерывно изменяется. Поэтому фильтр следует настраивать адаптивно в соответствии с конкретно складывающейся ситуацией и использованием обучающих

последовательностей С и , изменяемых по критерию минимальных межсимвольных искажений. При больших уровнях сигналов более эффективны нелинейные эквалайзеры.

8. Многостанционный доступ (МСД) в общий частотный канал является одним из основных способов построения современных систем связи с подвижными объектами, спутниковых систем связи, сотовых систем и ряда других. Такие системы обычно обслуживают множество абонентов l, каждый из которых является источником непрерывной или дискретной информации, преобразуемой в сигналы si(t), i = 1, …, l.

В системах МСД все сигналы sj(t), i = 1, …, k, называемые адресными, заранее закрепляются за абонентами или могут быть выделены им только на время сеанса связи, после окончания которого эти сигналы могут быть использованы другими абонентами системы. Естественно, что не все абоненты одновременно участвуют в сеансе связи, а обращаются к системе по мере необходимости. Т. е. системы МСД можно рассматривать как системы массового обслуживания, используя теорию телетрафика. Активность абонента в этом случае характеризуется вероятностью pa передачи информации в определенный момент времени и, как правило, выполняется условие pa << 1 со свободным доступом (неконтролируемые), либо с ограниченным доступом

32

(контролируемые). В неконтролируемых системах адресные сигналы si(t) жестко закрепляются за определенными абонентами, что обеспечивает возможность связи каждой пары абонентов независимо от других. В контролируемых системах МСД сигналы не закреплены жестко за абонентами и, как уже было отмечено, выделяются им по мере необходимости. Существенным преимуществом контролируемых систем является то, что число сигналов sk(t) может быть гораздо меньше, чем число абонентов, обслуживаемых системой, поскольку в этом случае учитывают статистику выхода на связь абонентов, т. е. их активность. Это преимущество оказывается важным и с точки зрения уменьшения искажений, вызванных взаимным влиянием сигналов абонентов (межстанционных помех) при выделении их из группового сигнала. Естественно, что необходимость введения в систему средств контроля занятости канала и распределения свободных адресных сигналов усложняет ее аппаратурную реализацию.

Образуя сеть связи, абоненты системы МСД могут вести обмен информацией либо непосредственно друг с другом (прямое объединение), либо через центральную станцию (радиальное объединение), где собираются все сигналы абонентов сети. В этом случае связь между абонентами сети происходит по радиусам – от i-го абонента на центральную станцию и от нее к другому абоненту. Радиальное объединение значительно упрощает реализацию контролируемых систем, но вместе с тем требует исключительной надежности функционирования центральной станции.

При МДЧР каждый сигнал земной станции имеет определенный участок общего группового СВЧ спектра частот. Сигналы различных земных станций (ЗС) отличаются несущими частотами и имеют неперекрывающиеся спектры, причем, в зависимости от вида передаваемой информации и вида модуляции, они могут иметь различные полосы частот.

33

Модуляция несущей обычно осуществляется либо по частоте, либо по фазе. Основное правило при выборе модуляции – обеспечение постоянства огибающей модулированного сигнала. При МДЧР все сигналы ЗС передаются одновременно, а групповой сигнал ствола станции приема, например БРТ спутниковой системы, может быть образован в пределах полосы ствола в диапазоне СВЧ (рис. 24). Значения несущих частот и девиации частот сигналов ЗС выбирают таким образом, чтобы между спектрами несущих оставались защитные интервалы для уменьшения взаимного влияния сигналов друг на друга (т. е. уменьшения взаимных помех).

Ширина полосы ствола

Защитный интервал

fH1

fH2

fH3

fHi

Рис. 24. Многостанционный доступ

счастотным разделением сигналов

Кдостоинствам МДЧР можно отнести простоту реализации и возможность совместимости с другими системами передачи информации, отсутствие необходимости синхронизации работы ЗС, меньшую мощность передатчиков ЗС по сравнению с другими видами многостанционного доступа.

34

Источник: https://studfile.net/preview/16568798/