Система управления использованием радиочастотного спектра, цели и задачи радиоконтроля в этой системе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 12:28, лекция

Описание работы

Радиочастотный спектр (РЧС) является достоянием всего человечества. Учитывая его ограниченный ресурс, доступ к спектру строго регулируется как в национальных, так и в международных рамках. Эффективное использование РЧС является главной задачей Администрации, занимающейся управлением использования РЧС. Нехватка спектра связана не только с ростом числа потребителей этого ресурса, но и с несовершенством передающей и приемной аппаратуры, как-то: наличием внеполосных и побочных излучений у передатчиков, побочных каналов приема у радиоприемников, ограниченным динамическим диапазоном приемников. В этих условиях актуальным становится не только эффективное частотное планирование и присвоение частот вводимым в эксплуатацию радиоэлектронным средствам (РЭС), но и контроль соблюдения правил использования частотных присвоений.

Файлы: 1 файл

РЭС ЗИ.docx

— 1.29 Мб (Скачать файл)

В приложении к стандарту приведены основные термины и их определения, некоторые  сведения, необходимые при проведении измерений параметров, изложены меры по проведению измерений в условиях сильных  магнитных  полей.

ГОСТ  Р 50867-96. Антенны радиорелейных линий связи. Классификация и общие технические требования.

Стандарт  распространяется на антенны радиорелейных  линий, предназначенные для приема и передачи электромагнитной энергии  в диапазоне частот,  выделенном  для  РРЛ.

Как и  большинство стандартов, он содержит раздел терминов, примененных  в  тексте,   и  их определения.

В стандарте  приведена классификация антенн по количеству используемых зеркал (однозеркальные, двухзеркальные и многозеркальные), по месту расположения облучателя антенны (осесимметричные и неосесимметричные), по количеству рабочих диапазонов (одно-, двух-и многодиапазонные), по показателям качества по помехозащищенности (стандартные, высококачественные и сверхвысококачественные), по количеству рабочих поляризаций (однополяризационные и двухполяри-зационные), по количеству рабочих направлений (однолучевые и многолучевые).

Далее приведены  основные технические требования к  антеннам:

рабочий  диапазон   частот,

характеристика  поляризации,

коэффициент усиления,

показатель  согласования антенны с фидером,

ширина  главного лепестка  антенны,

уровень  первого бокового лепестка,

уровень бокового излучения.

В следующих  разделах стандарта изложены требования к конструкции антенн, электромагнитной совместимости, экологической и  электробезопасности.

В приложениях  к стандарту приведены ориентировочные  значения основных параметров антенн, применяемых в настоящее время  на РРЛ, общие требования к проведению измерений параметров антенн, справочные диаграммы направленности антенн РРЛ  прямой видимости.

ГОСТ  Р 50890-96. Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры.  Технические требования.   Методы измерений.

Стандарт  распространяется на телевизионные  передатчики мощностью менее 1 кВт, предназначенные для эфирного телевизионного вещания в I-V частотных диапазонах, и на передатчики для вещания в сетях кабельного телевидения.

Стандарт  содержит требования к основным параметрам передатчиков:

параметры  канала  изображения,

параметры канала звукового сопровождения,

требования  к устойчивости при механических и климатических воздействиях,

требования  к электромагнитной совместимости,

требования   к безопасности.

В стандарте  приведены методики измерения основных параметров и требования  к измерительной  аппаратуре.

Еще несколько  практических вопросов, которые могут  встретиться  в  повседневной   деятельности.

Как поступать  в том случае, когда проверяемое  Вами техническое средство отсутствует  в стандарте? В этом случае необходимо руководствоваться технической  документацией на радиопередатчик, в первую очередь — техническими условиями как основным документом, определяющим  параметры  изделия.

Что делать, если требования по ТУ на изделие более  жесткие, чем в стандарте. Как  его принимать и как проверять  в процессе эксплуатации? Какой-то узаконенной  точки зрения на эту проблему нет. Можно в этом случае предложить при  приемке в эксплуатацию руководствоваться  техническими условиями на изделие, а в процессе контроля при эксплуатации — требованиями стандарта.

Что делать, если станция радиоконтроля не в состоянии следить за всеми параметрами всех передатчиков? Как спланировать работу поста радиоконтроля?

В этом случае нельзя дать какой-либо совет, который  устроит всех. Скорее всего, нужно  руководствоваться конкретной ситуацией  и здравым смыслом, т.е. выбирать для наблюдения те параметры, которые  представляются наиболее важными для  ежедневного контроля, а те, которые  можно отнести к разряду второстепенных, — для периодического- В качестве примера можно привести такой параметр, как мощность. е секрет, что владельцы радиосредств, например телевизионных передатчиков, зачастую повышают выходную мощность далеко за пределы разрешенной, что может существенно повлиять на электромагнитную обстановку в зоне  действия  передатчика.    Если такие случаи  были   в регионе  зафиксированы,   очевидно,   следует  более тщательно  следить именно  за  этим   параметром.

 

3.4.3. Стандарты на электромагнитную  совместимость

Нормативных документов, содержащих требования к  индустриальным радиопомехам, достаточно много, не все они могут быть необходимы в реальной практике органов Госсвязьнадзора, поэтому остановимся только на трех из них, которые могут быть полезны при проведении работ в области технического радиоконтроля.

ГОСТ  Р 50397-92. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная.    Термины и определения.

Этот  стандарт устанавливает термины  и определения понятий в области  электромагнитной совместимости технических  средств.

Поскольку единство терминологии является важным фактором проведения любых видов  работ в области техники, в  частности при разработке технической  документации, в официальной переписке, при оформлении документов, в том  числе протоколов испытаний, актов, заключений и т.д., остановимся на этом стандарте более подробно.

Стандарт  устанавливает для каждого понятия  один стандартизованный термин, приводя  также недопустимые для применения термины — синонимы  стандартизованного.

Раздел 1. Общие понятия. В этом разделе  даны определения таких терминов, как электромагнитная совместимость  технических средств, электромагнитная обстановка, электромагнитная помеха, электромагнитное излучение. Из этих понятий  выделим два, как представляется,   наиболее  важных:

электромагнитная  совместимость технических средств  — это способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим  средствам. Синонима данному понятию  стандарт  не приводит;

электромагнитная  помеха — это электромагнитное явление, процесс, которые снижают или  могут снизить качество функционирования технического средства. Недопустимым понятием стандарт считает  «поле   помех».

Раздел 2. Обеспечение электромагнитной совместимости. В этом разделе даны определения  таким терминам, как техническое  обеспечение ЭМС, сертификация технических  средств на соответствие требованиям  ЭМС, экспертиза ЭМС, подавление помех, экранирование. Разберем   некоторые  понятия:

сертификация  технических средств на соответствие требованиям ЭМС — это мероприятия, в результате которых удостоверяется соответствие определенного типа технического средства требованиям государственных, международных или иных нормативно-технических  документов, регламентирующих характеристики ЭМС, посредством выдачи предприятию-изготовителю  сертификата;

экспертиза  ЭМС — это экспериментальное  и (или) теоретическое исследование состояния обеспечения ЭМС технического средства в заданной  электромагнитной  обстановке.

Раздел 3. Характеристики и параметры технических  средств, влияющие на ЭМС. В этом разделе  даны определения таким понятиям, как параметр ЭМС, устойчивость к  электромагнитной помехе, помехозащищенность:

устойчивость  к электромагнитной помехе, или помехоустойчивость, это способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения  технического средства;

помехозащищенность  – это способность ослаблять действие электромагнитной помехи за счет дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического  средства.

Раздел 4. Электромагнитные помехи. В этом разделе даны определения таким понятиям, как естественная и искусственная помехи, атмосферная, космическая, электростатическая, индустриальная помехи, а также импульсные, шумовые, кратковременные, регулярные, узко- и широкополосные  помехи.

Поясним, как стандарт определяет некоторые  из этих терминов:

индустриальная  помеха — это электромагнитная помеха, создаваемая техническими средствами. При этом к индустриальным помехам  не относятся помехи, создаваемые  излучениями выходных трактов радиопередатчиков;

импульсная  помеха — это электромагнитная помеха в виде одиночного импульса,  последовательности  или пачки импульсов;

непрерывная помеха — это электромагнитная помеха, уровень которой не уменьшается  ниже определенного значения в регламентированном   интервале   времени.

Из последнего пятого раздела стандарта приведем определение одного термина, с которым  приходится часто сталкиваться:

измеритель  помех — это селективный микровольтметр, для которого регламентирована величина отношения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе, вызывающих одинаковое показание измерительного прибора, содержащего инерционные   детекторы.

Следующие два рассматриваемых стандарта  нормируют радиопомехи от технических  средств, которые часто создают  серьезные трудности  в  работе  радиосистем.

ГОСТ 29205-91. Совместимость технических средств  электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и   методы   испытаний.

Стандарт  распространяется на электроподвижной состав наземного городского и железнодорожного транспорта, тяговые подстанции, Устройства сигнализации, централизации и блокировки, контактные сети и линии продольного электроснабжения нетяговых потребителей. Стандарт устанавливает нормы и методы испытаний индустриальных радиопомех в полосе частот от 0,15 до 300 МГц.

В стандарте  приведены квазипиковые значения напряженности  поля радиопомех в децибелах относительно 1 мкВ/м, создаваемых источниками радиопомех, и расчетные формулы для допустимых значений напряженности поля  радиопомех.

Кроме того, стандарт приводит рекомендуемые методы испытаний технических  средств.

ГОСТ 30428-96. Совместимость технических средств  электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы  и   методы  испытаний.

Стандарт  разработан на основе норм ГКРЧ 8-92 «Радиопомехи индустриальные. Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов. Допускаемые величины и методы испытаний» и норм 15-93 «Радиопомехи индустриальные. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения.    Нормы и методы испытаний».

Этот  стандарт является межгосударственным, он принят в 12 странах — бывших республиках  СССР и, следовательно, его нормы  распространяются на технические средства связи, разрабатываемые и выпускаемые  в  этих странах.

Стандарт  распространяется на технические средства оконечной абонентской аппаратуры проводной связи; телефонные устройства, телеграфное оборудование, факсимильную аппаратуру, аппаратуру передачи   данных   и   др.

Стандарт  устанавливает нормы и методы измерения индустриальных радиопомех в полосе частот 0,15... 1000 МГц.

Есть  некоторые исключения в части  технических средств, на которые  стандарт не распространяется, они  указаны в тексте документа. Нормы  на радиопомехи для этих технических  средств приведены в  других  стандартах.

Стандарт  определяет два класса оконечной  абонентской аппаратуры:

аппаратура  класса А — это технические средства, которые эксплуатируют вне жилых домов и не подключают к электрическим сетям жилых домов;

аппаратура  класса В — это технические средства, которые эксплуатируют в жилых домах или подключают к электрическим сетям жилых домов.

В стандарте  приведены нормы на несимметричное напряжение радиопомех на зажимах для  подключения к электросети электропитания и формулы для вычисления допускаемого квазипикового и среднего значения напряжения радиопомех в полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц в децибелах относительно   1  мкВ.

В следующем  разделе стандарта приведены  методы испытаний технических средств  на соответствие нормам на допускаемые  радиопомехи, требования к измерительной  аппаратуре и испытательному оборудованию, приведены конкретные схемы измерения  нормируемых параметров.

 

 

Лекция №4

4. Средства радиомониторинга

 

Введение

Средства  АРМ относятся к системам извлечения информации. Аппаратура автоматизированного  радиомониторинга (АРМ), радиоконтроля получила широкое применение в самых различных областях [2] и развивалась теми же темпами, что и системы передачи информации по радиоканалам. К задачам АРМ относятся плановый контроль параметров штатных средств и измерение уровней непреднамеренных помех, выявление нелицензионных радиопередатчиков и определение их местоположения, измерение зон энергетического покрытия при оценке качества радиосвязи, определение интенсивности использования радиочастотного ресурса. Средства АРМ также решают задачи по информационной безопасности.

Информация о работе Система управления использованием радиочастотного спектра, цели и задачи радиоконтроля в этой системе