астосування такої складної схеми прийому, повністю позбавитися від завмирань і спотворень переданих сигналів не вдається. Особливо утруднена якісна передача широкосмугових сигналів, наприклад, телевізійних. Число телефонних каналів, що утворюються по ТРРСП, не перевищує 120.  
 Використання потужних радіопередавачів, чутливих радіоприймачів у поєднанні зі складною схемою рознесеного прийому, в цілому, підвищує вартість обладнання окремих станцій. Однак загальна вартість тропосферних РРЛС часто навіть нижче в порівнянні з РРЛС прямої видимості завдяки скороченню в 5-10 разів числа проміжних станцій. 
  Поряд зі зчетвереними прийомом для боротьби з завмираннями останнім часом використовують спеціальні комплекси по обробці сигналів [5]. 
    2. Загальні відомості про атмосферні оптичних лініях зв'язку  
   Система FSO (Free Space Optics) АОЛС (Атмосферна Оптична Лінія Зв'язку) Wireless Optic - такий вид оптичного зв'язку, при якому електромагнітні хвилі оптичного діапазону (світло) передаються через атмосферу або навіть вакуум. На Рис. 4. Показано використання оптичної мережі для підключення до мережі Інтернет. 
   Рис. 4 Використання оптичної мережі для підключення до Інтернету 
   Призначення оптичних мереж - з'єднати бездротовим способом дві точки в мережу і передавати дані на високій швидкості між ними. Тому існує безліч варіантів використання АОЛС, серед яких: 
  · створення локальної мережі доступу до Інтернету; 
  · побудова «останньої милі» в мережах широкосмугового доступу; 
  · телефонія - з'єднання телефонних станцій; 
				
				
				
				
			  · з'єднання центрів обробки даних для передачі інформації; 
  · з'єднання серверів з автоматично керованими виробничими комплексами на підприємствах; 
  · з'єднання серверів відеоспостереження з кінцевою відеоапаратурою (в т.ч. HDTV); 
  · з'єднання базових станцій в мережах мобільного зв'язку і т.д. 
  Оптичні системи відмінно підходять для розгортання Інтернет-мереж, у тому числі для побудови «останньої милі», яка є головним болем багатьох провайдерів. Деякі оператори використовують для боротьби з проблемою «останньої милі» технологію Ethernet, радіозв'язок, коаксіально-кабельну мережу і інш. Але всі ці варіанти мають свої суттєві мінуси. Останнім часом провайдери стали все частіше звертатися до технології АОЛС/FSO, яка дозволяє з'єднати провайдерських обладнання з кінцевим користувачем ефективно і надійно. [6] 
  Фактори навколишнього середовища 
  Робота каналу зв'язку FSO системи насамперед залежить від кліматичних умов і фізичних характеристик місця установки. В цілому, погодні умови і параметри установки, що впливають на видимість, впливають і на якість зв'язку FSO системи. Типова FSO система працездатна на відстані в два-три рази перевищує відстань прямої видимості в будь-яких умовах навколишнього середовища. Головні чинники впливають на її роботу включають атмосферний поглинання, сцинтилляция, втрати на шибках, нахили чи рух будівлі, сонячна засвітка та перекриття прямої видимості. 
  Згасання в атмосфері 
  Ослаблення в атмосфері звичайно зв'язується з туманом, але може бути також викликане низькою хмарністю, дощем, снігом, дрібними частинками і їх різними комбінаціями. Вплив туману на якість і дальність видимості можна побачити на Рис. 5, який представляє ряд фотографій, отриманих в Денвері, штат Колорадо. Висока будівля на передньому плані (праворуч) знаходиться приблизно в 300 м. Від камери. Перший знімок зроблений в умовах з дальністю видимості більше 2 км, як було виміряно нефелометра, що встановлений поряд з камерою. Це відповідає 6.5 Дб/км в ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль і 5% контрастності відповідно до стандарту Всесвітньої Метеорологічної організації (WMO). На знімку видно навіть гори при тому, що вони знаходяться за багато кілометрів. На другому знімку видно туман, в якому виміряна дальність видимості становить приблизно 113 м. (115 Дб/км). Блажен будівлю на відстані 300 м. Ще видно, тоді як інші будівлі та інші наземні орієнтири вже не видно. На третьому знімку, в умовах з дальністю видимості приблизно 75 м. (173 Дб/км), ближнє будівля повністю приховано. 
  Атмосферна сцинтилляция може бути визначена як тимчасове і просторове зміна інтенсивності випромінювання в площині приймача, який виявляє сигнал від віддаленого передавача. Потужність сигналу коливається в результаті температурних змін показника заломлення повітря на шляху проходження випромінювання. Ці зміни пов'язані з тим, що атмосфера впливає на світ подібно ряду маленьких лінз, які відх...