уму і з електричним керуванням з IDU вихідною потужністю передавача і частотою настройки (рис. 6). Діапазон зміни вихідної потужності дорівнює 20 дБ, крок зміни 1 дБ. Максимальні значення вихідної потужності різних моделей ЦРРСП становить 0,1-1,0 Вт (20-30 дБм).
Приймальний тракт ODU будується за супергетеродина схемою з подвійним перетворенням частоти і малошумливим підсилювачем (МШУ) на його вході. МШУ виконується на малошумящих транзисторах, має посилення 30-35 дБ і коефіцієнт шуму 0,5-2 дБ. Для зниження рівня потужності передавача потрапляє на вхід приймача і ослаблення перешкод по комбінаційним каналах прийому перед МШУ встановлюють смуговий фільтр ПФ1. Частотний рознос між несучими передачі і прийому відповідає плану розподілу частот. Змішувач частоти (СМ1) є балансним або подвійним балансним з компенсацією шумів гетеродина і небажаних компонент перетворення. Перша проміжна частота вибирається високою fпч1=0.5-1 ГГц, що дозволяє простими засобами забезпечити високий рівень придушення перешкод по дзеркальному каналу. Необхідна частота гетеродина формується в синтезаторі частоти (СЧ) під дією команд з пристрою виділення керуючих сигналів.
Малюнок 6. Типова структурна схема ODU ЦРРСП
. Основні параметри приемопередающей апаратури і план розподілу частот
Устаткування Міні-Лінк Е працює практично у всіх частотних смугах (від 7 до 38 ГГц, крім 11 ГГц), передбачених рекомендаціями МСЕ-Р для радіорелейного обладнання. Завдяки розробленій компанією Ерікссон дуже ефективною C-QPSK модуляції і високочутливим прийомопередавачу з можливістю програмного (у тому числі і віддаленого) управління вихідною потужністю Міні-Лінк Е, за інших рівних умов, може працювати на прольотах більшої довжини, ніж конкурентна обладнання інших виробників. Або створювати більш низький рівень перешкод для інших типів знаходиться поруч радіоелектронного обладнання. Це дозволяє застосовувати Міні-Лінк Е в найскладніших, з точки зору електромагнітної сумісності, умовах.
Використовуваний з метою контролю Netman - програмний адміністратор терміналів MINI-LINK Е як елементів мережі, являє собою потужний засіб, призначене для централізованого мережевого управління. Він може застосовуватися в якості автономної системи або працювати спільно з системою управління мережею (NMS). При цьому забезпечуються всі необхідні функції управління.
Технічні характеристики:
Радіорелейний платформа інтегрує PDH і SDH, має широкі можливості мультиплексування і комутації трафіку, підготовлена ??до передачі пакетного трафіку:
Інтерфейси трафіку Е1, Е2, Е3, STM - 1, Ethernet;
Кожна плата має вбудований мультиплексор до рівня Е1;
Неблокована ємність матриці комутації - 400Е1
Дана система забезпечує передачу радіосигналів зі швидкістю від 2х2 Мбіт/с до 155 (STM - 1)
Ємність комутації: 400xE1, планується комутація на рівні Е3
Управління комутацією можливо через DXX Manager
Модуляція: C-QPSK, 16QAM, планується 128QAM
Інтерфейси трафіку: Е1, Е2, Е3, STM - 1 10/100 BaseT - LAN інтерфейс 2-34 Мбіт/с
Варіанти конфігурації: 1 + 0 and 1 + 1 (radio) 1 + 1 E1 SNCP, MSP 1 + 1 (line)
Основні характеристики системи Ericsson MINI-LINK 15-E наведені в таблиці 4:
Таблиця 4
ПараметриЗначеніеДіапазон робочих частот, МГц14,4-15,35 ГГцСтабільность частоти ± 10 ppmМощность передавача 25 dBmІнтерфейс трафікаITU-T Rec G.703, симетричний або несімметрічнийКод каналаСкремблірованіе і випереджаюче виправлення помилок (FEC) Крок сітки частот28МГцРазнос частот передачі і пріема322МГцОтносітельная влажность8-100% (зовнішній модуль); 5-95% (внутрішній модуль) Вид модуляції С-QPSKДіаметри антенн0.6 - 3.0 мДіапазон робочих температур IDU: ODU: від - 20 ° С до + 60 ° С від - 50 ° С до + 60 ° СПороговий рівень прийнятого сигналу в цифровому стовбурі, по BER10-3 - 82dBmРазмери радіоустройства4,5 кг, 321х260х97 ммНапряженіе харчування, пост. тока24-60 B, номін.
Прийом і передача НВЧ сигналів на радіорелейної станції виробляється на різних частотах, щоб уникнути виникнення паразитних зв'язків між входом приймача і виходом передавача і між прийомними та передавальними антенами. Отже, для передачі сигналів по одному радіостволу в одному напрямку зв'язку необхідно використовувати дві частоти. Для передачі сигналів у зворотному напрямку можуть бути використані або ті ж дві частоти (двохчастотна система), або дві інші частоти (четирехчастотная система).
Обрана двохчастотна система економічна з точки зору використання смуги ...