ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РРЛ,

ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ АППАРТУРЫ “РАДИУС”

ВВЕДЕНИЕ

Для организации цифровых и смешанных аналого-цифровых стационарных линий внутризоновой междугородной связи в диапазоне 8 ГГц разработана аппаратура 3-го поколения “Радиус”. При построении данных радиорелейных линий совместно с аппаратурой “Радиус-8” необходимо использовать оборудование, входящее в состав аппаратуры “Радуга” (система резервирования) и “Рапира-М” (телесигнализация, телеуправление, передача аналоговых ТФ и ТВ сигналов), а так же модемы для передачи цифровой информации.

Аппаратура рассчитана на работу в интервале температур от +5° С до +45° С, и в условиях повышенной относительной влажности до 80% при температуре +25° С.

Аппаратура отличается низким уровнем потребляемой мощности по цепи питания минус 24В и низким уровнем вносимых шумов.

Аппаратура, входящая в состав линии:

- СВЧ приёмопередающее оборудование “Радиус-8”;

- Внешние и внутренние волноводные тракты,

комплект приспособлений для монтажа волноводов “Радиус-8”

- Аппаратура для передачи цифровой информации см. “Аппаратура для передачи цифровой информации”

- Аппаратура резервирования “Радуга”

- Аппаратура служебной связи “Радиус-8”

- Аппаратура телеобслуживания “Рапира-М”

 

АППАРАТУРА ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩАЯ ЗГ2.000.197 (Радиус-8)

Аппаратура приёмопередающая “Радиус-8” предназначена для организации как многоствольных аналоговых и цифровых телевизионных , телефонно-телевизионных и телефонных линий, так и многоствольных ( до 4 ) цифровых линий внутризонового звена единой автоматизированной системы связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Диапазон частот, МГц 7900…8400;

- Число радиостволов на РРЛ до 8;

- Мощность передатчика, Вт 0,2; 1,0

- Коэффициент шума приёмника, дБ 4;

- Коэффициент шума приёмника,

измеренный со входа статива, дБ 6;

Пропускная способность одного ствола:

- при передаче цифрового потока

методом 4-ОФМ, Мбит/с 17,184; 34,368;

- при передаче цифрового потока

методом двухпозиционной ЧМ, Мбит/с 2,048; 8,448;

- при передаче сигналов многоканальной

телефонии с частотной модуляцией и

частотным разделением каналов, каналов ТЧ до 720;

- при передаче аналоговых сигналов

телевизионного вещания с частотной

модуляцией несущей один стандартный видеоканал ЦТВ и до 4-х сигналов звукового сопровождения на поднесущих частотах с ЧМ: 7000, 7360, 7765, 8215 кГц;

- Напряжение питания, В минус (20...28,8);

- Потребляемая мощность, Вт 15 (24 при холодном включении);

- Габаритные размеры, мм 120x225x1800;

- Масса статива, кг 45

Основной частотный план для всех систем диапазона 8 ГГц одинаков и приведен на рис.1.

 

Рис. 1 Основной частотный план системы “Радиус”.

Частоты несущей и гетеродина, соответствующие шифру радиоствола, приведены в табл. 1.

Таблица 1

 

Шифр

радиоствола

Частота несущей, МГц

Частота гетеродина МГц

7926

7856

7954

7884

ЗН

7982

7912

8010

7940

8038

7968

8066

7996

8094

8024

8122

8052

8192

8122

8220

8150

ЗВ

8248

8178

8276

8206

8304

8234

8332

8262

8360

8290

8388

8318

Частота каждого радиоканала, в МГц, выражается следующими соотношениями:

  • для нижней половины полосы FN = F 0 - 259 + 28n;
  • для верхней половины полосы F N = F0 + 7 + 28n, где F0 = 8157, n = 1...8.

Для улучшения электромагнитной совместимости аппаратуры, устанавливаемой на узловых станциях, может применяться дополнительный план частот, приведенный на рис. 2.

Частоты несущей и гетеродина, соответствующие шифру несущей, приведены в табл. 2.

Частота каждого радиоканала, в МГц, выражается следующими соотношениями:

  • для нижней половины полосы F N = F 0 - 259 + 28п;
  • для верхней половины полосы F N= F 0 + 7 + 28п, где F 0 = 8143, n = 1...8.

По сравнению с основным все частоты радиоканалов этого плана сдвинуты в сторону нижних частот на 14 МГц.

Рис. 2 Дополнительный частотный план системы “Радиус”.

Весь частотный диапазон разделен на две части: нижнюю и верхнюю. Станции, где прием осуществляется на частотах нижней, а передача на частотах верхней части диапазона, обозначаются индексом “НВ”; станции, где прием производится на частотах верхней, а передача на частотах нижней части диапазона - индексом “ВН”.

Таблица 2

 

Шифр

радиоствола

Частота несущей, МГц

Частота гетеродина, МГц

1НД

7912

7842

2НД

7940

7870

ЗНД

7968

7898

4НД

7996

7928

5НД

8024

7954

6НД

8052

7982

7НД

8080

8010

8НД

8108

8038

1ВД

8178

8108

2ВД

8206

8136

ЗВД

8234

8164

4ВД

8262

8192

5ВД

8290

8220

6ВД

8318

8248

7ВД

8346

8276

8ВД

8374

8304

Приёмопередающая аппаратура “РАДИУС-8” состоит из двух видов комплектов.

Первый комплект включает в себя два сопряжённых по частоте (НВ и ВН) статива ПмПд-8Р Зг2.000.182 (с Зг2.000.182 по Зг2.000.182-15), предназначенные для работы на одном пролёте РРЛ. Второй комплект аппаратуры содержит только один статив ПмПд-8Р Зг2.000.182 (сЗг2.000.182-16 по Зг2.000.182-47). На текущий момент разработана приёмопередающая аппаратура, выполненная в симплексном варианте (статив приёмника Пм-8Р и статив передатчика Пд-8Р). Данный симплексный вариант позволяет удешевить подачу телевизионного сигнала в одну сторону.

В состав каждого комплекта поставки кроме перечисленной аппаратуры входит эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов

3г2.000.197 ЭД и с каждым стативом поставляется комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) согласно Зг2.000.182 ЗИ.

Оборудование статива размещено в малогабаритном металлическом каркасе.

Тракт волноводный внутренний зг2.230.259 (Радиус-8)

Тракт волноводный внутренний обеспечивает выполнение монтажа и соединение как приёмника и передатчика отдельных стоек аппаратуры, так и соединение стоек в единую многоствольную приёмопередающую систему с количеством стволов до 8. Так же тракт волноводный внутренний обеспечивает соединение приёмопередающей аппаратуры с внешним волноводным трактом.

Волноводный тракт выпускается в 5 вариантах:

- ТВ-1 ЗГ2.230.259-объединяет приёмник и передатчик стойки в один ВЧ ствол;

- ТВ-2 ЗГ2.230.260-объединяет два ВЧ ствола;

- ТВ-3 ЗГ2.230.261-объединяет два ВЧ ствола с использованием дополнительного фильтра для устранения перекрёстных помех. Имеет восемь исполнений в зависимости от частоты.

- ТВ-4 ЗГ2.230.262-объединяет четыре ВЧ входа приёмников;

- ТВ-5 ЗГ2.230.263-объединяет четыре ВЧ выхода передатчиков.

Совместное использование ТВ-2 и ТВ-3 применяется для уменьшения взаимовлияния стволов, особенно при построении цифровых линий связи.

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ-МВ-8

ЗГ4.075.116 (Радиус-8)

КМЧ-МВ-8 предназначен для монтажа совместного внешнего волноводного тракта на основе многомодового волновода ПГ-40 и одномодового волновода ПГ-84.

Конец тракта, обращенный в сторону антенны, позволяет соединить его с облучателем антенны с входным диаметром 32 мм.

Конец тракта, обращенный в сторону аппаратуры, выполнен сечением 28,5x12,6 мм. и снабжён аппаратурным негерметизированным фланцем.

Для уменьшения взаимовлияния стволов КМЧ-МВ-8 имеет модификацию, позволяющую передавать сигналы стволов в ортогональной поляризации.

Достоинством данного комплекта является то, что прямолинейная вертикальная часть волноводного тракта выполняется волноводом ПГ-40 (затухание на частоте 8 ГГц равно 4 дБ/100м), и только небольшие оконечные криволинейные участки тракта выполнены волноводом ПГ-84 (затухание на частоте 8 ГГц равно 10дБ/100м). Следовательно, потери на каждые 100 метров внешнего тракта КМЧ-МВ-8 меньше на 6 дБ потерь в тракте, выполненном только на волноводе ПГ-84.

 

КМЧ-МВ-8 в зависимости от количества соединяемых бухт волноводов и наличия поляризатора имеет 16 исполнений.

КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МОНТАЖА ВОЛНОВОДОВ

ПГ-40 И ПГ-84 (Радиус-8)

Комплект приспособлений для монтажа волноводов (КП) предназначен для скрутки, изгиба и прочистки волноводов ПГ-40 и ПГ-84. Так же в данный комплект входят приспособления для установки на волноводы оконцевателей, которые необходимы для сращивания и стыковки волноводов. Для эксплуатирующей организации необходим лишь один комплект на всю сеть радиорелейных линий.

АППАРАТУРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Оконечная аппаратура РРЛ для передачи цифровых потоков.

В различных вариантах поставки модемы обеспечивают преобразование и обработку входных цифровых сигналов, модуляцию промежуточной частоты 70 МГц методами двухпозиционной ЧМ либо 4-ОФМ (в зависимости от скорости передачи) и передачу модулированного сигнала по стволам РРЛ. При этом обеспечивается неразрушающий контроль входного и выходного сигналов, обнаружение и выработка сигналов индикации аварийного состояния, выделение и индикацию коэффициента ошибок в линии связи. Цифровой стык модемов соответствует Рек.G703, G823, G755 МСЭ-Т.

Модем МД-2 обеспечивает передачу и приём цифрового потока 2,048 Мбит/с.

Модем МД-8 обеспечивает передачу и приём цифрового потока 8,448 Мбит/с.

Модем МД-34 обеспечивает передачу и приём цифрового потока 34,368 Мбит/с.

Модем АЦС-8 обеспечивает передачу и приём цифрового потока 8,448 Мбит/с в групповом спектре аналоговой РРЛ.

Для построения цифровых РРЛ с применением “горячего” резервирования применяются следующие типы модемного оборудования:

АЦТ-8-4/2 обеспечивающего передачу и приём 4-ёх цифровых потоков 2,048 Мбит/с.

АЦТ-17-8/2 обеспечивающего передачу и приём 8-ми цифровых потоков 2,048 Мбит/с.

АЦТ-34-16/2 обеспечивающего передачу и приём 16-ти цифровых потоков 2,048 Мбит/с.

АЦС-8-4/2 обеспечивающего передачу и приём цифрового потока 8,448 Мбит/с в групповом спектре аналоговой РРЛ.

МОДЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ НА ПОДНЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ В СТВОЛЕ АНАЛОГОВОЙ РРЛ.

МДП-2 передача цифрового потока 2,048 Мбит/с на поднесущей 10,7 МГц (или иной по требованию заказчика) в групповом спектре аналоговых телефонных или телевизионных стволов РРЛ.

АППАРАТУРА АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (Радуга)

Аппаратура автоматического резервирования стволов предназначена для организации поучасткового резервирования с коммутацией рабочих стволов для замены любого из них одним общим резервным стволом между двумя ОРС или УРС. Эта коммутация осуществляется в цепях ПЧ или ОП.

Конструктивно аппаратура резервирования разделена на две части : коммутирующую и управляющую.

Коммутаторы резервирования аппаратуры выполнены в виде двух блоков :

РСКПд8 (резервирования стволов коммутирующий передающий восьмиствольный);

РСКПм8 (резервирования стволов коммутирующий приёмный восьмиствольный).

Каждый из коммутаторов имеет 28 исполнений в зависимости от количества резервируемых стволов (от 1 до 7) и вида резервирования (по ОП или по ПЧ ). Вариант исполнения обозначен в коде блока косой чертой - стволы ПЧ в числителе, стволы ОП в знаменателе.

Контроль работоспособности стволов осуществляется в блоке РСКПм8 по трём параметрам : наличие ПЧ, прохождение пилот-сигнала, уровень шума в основной полосе.

Управление коммутаторами осуществляется пультом РСУ-8.

Пульт РСУ-8 на основе информации, полученной от аппаратуры контроля входящей в РСКПм8 производит автоматическое переключение аварийного ствола на резервный ствол.

Для резервирования цифровых стволов необходимы дополнительные субблоки РПдЦ, РзПдЦ, РПмЦ, РзПмЦ которые вставляются в свободные ячейки блоков РСКПм8 и РСКПд8, а также блок ОпЦ, выполненный в виде подставки под пульт РСУ-8.

АППАРАТУРА СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ (Радиус-8)

Аппаратура служебной связи предназначена для образования группового спектра (0,3…16 кГц) 4-ёх стандартных по полосе частот (0,3…3,4 кГц.) каналов и передачи по ним служебных сигналов, обеспечивающих эксплуатацию РРЛ (МСС- магистральная служебная. связь, УСС- участковая сл. связь, КСРз- канал сигналов резервирования, КТО- канал телеобслуживания).

Возможны два варианта организации служебной связи:

1. Групповой сигнал 4-ёх каналов заводится в оконечную аппаратуру передачи аналоговых ТФ каналов, где переносится в свободную нижнюю по частоте часть сигнала основной полосы.

2. Групповой сигнал 4-ёх служебных каналов, формируемых в стативе ССКм, заводится на разъём “Вх.СС” аппаратуры “Радиус”, где непосредственно модулирует гетеродин передатчика аппаратуры “Радиус”. Данная схема организации служебной связи получила распространение в цифровых РРЛ.

Аппаратура служебной связи состоит из двух стативов которые могут использоваться для работы как в цифровых так и в аналоговых стволах:

- статив ССКм -устанавливается на узловых и оконечных РРЛ и предназначен для обслуживания одной стороны связи. Особенностью статива ССКм по сравнению со стативом СС является наличие в нём блока коммутации каналов. Статив ССКм имеет 8 вариантов исполнения (4-для цифрового ствола,4-для аналогового ствола).

- статив СС -устанавливается на узловых и промежуточных РРЛ и предназначен для обслуживания одной стороны связи. Статив СС имеет 6 вариантов исполнения (3-для цифрового ствола, 3-для аналогового ствола).

АППАРАТУРА ТЕЛЕОБСЛУЖИВАНИЯ (Рапира-М)

Предназначена для контроля за состоянием оборудования необслуживаемых станций и для дистанционного управления этим оборудованием. Контроль осуществляется при помощи аппаратуры телесигнализации, а дистанционное управление - при помощи аппаратуры телеуправления. Передача сигналов телеобслуживания производится в канале ТЧ, организуемом с помощью аппаратуры служебной связи.

В состав аппаратуры телеобслуживания входят: статив телеобслуживания управляющей обслуживаемой станции - ТоУС; статив телеобслуживания управляемой необслуживаемой станции -ТоНС и щит ввода в помещение цепей СС (служебной связи), ТУ (телеуправления) и ТС (телесигнализации) -ВвТС.

Статив ТоУС - предназначен для формирования и передачи на необслуживаемые РРС запроса (до 32 абонентов) на получение информации ТС о состоянии контролируемого оборудования и команд ТУ для дистанционного включения и выключения оборудования, а также для приёма и отображения на табло информации ТС.

Статив ТоНС - предназначен для формирования и передачи на УРС информации ТС о состоянии контролируемого на необслуживаемой РРС по запросу, поступающему с ведущей УРС ( от ТоУСа ), для приёма и исполнения команд ТУ, а так же для управления коммутаторами резервирования выделяемых и вводимых на станции сигналов.

На рис. 1  приведен пример построения ОРС  организованной для передачи цифрового потока со скоростью 34 Мбит/с по схеме с безобрывным резервированием (1+1), охваченных служебной связью и телеобслуживанием.

назад      на главную страницу

 

August 02, 1999
Copyright © 1999 ТелекомПроект
Last modified: