Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Радиорелейные линии связи. Курсовое и дипломное проектирование

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
15.37 Mб
Скачать

а также для организации РРЛ в энергосистемах, на железнодо­ рожном транспорте, внутриобластных и межрайонных сетях связи.

 

Основные технические данные системы следующие;

 

 

Диапазон

частот

390

...470

МГц

Дуплексный разнос между трактами передачи и приема 40

МГц

 

Число

ТФ

каналов

24

 

 

Сетка

сопряженных частот (84

фиксированные частоты, расположен­

ные в двух полосах по 42 частоты

з каждой) позволяет по шестичастот­

ному плану сформировать 14 дуплексных стволов и организовать

14 ли­

ний с постанционным «холодным» резервом или 6 линий с «горячим» ре­ зервом; по четырехчастотному плану сформировать 20 дуплексных ство­

лов и организовать 20 линий с постанционным «холодным» резервом.

до

Четырехчастотный

план

применяют

на

линиях протяженностью

300... 400 км при выполнении условия «зигзагообразности» трассы РРЛ

при мощности

передатчика Р п = 3

Вт

и

коэффициенте

усиления

антенны

G a = 17 дБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент системы

 

 

 

 

 

 

 

172 дБ

при

РП=Ю

Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

при

Рп = 3

Вт

протяженность

РРЛ

составляет при длине

166 дБ.

Максимальная

800 км

пролета 27 ... 50 км

суммарных шумов

 

 

Удельная мощность

 

 

9 пВт/км

Аппаратура ПРС позволяет параллельное включение источников и по­

требителей информации в специально организованные два ТФ канала.

 

Полоса

частот

группового спектра

 

 

12.. . 108 кГц

 

Эффективная

девиация

частоты

«на канал» Д/к

50 кГц

 

 

Коэффициент шума

приемника

Пш

 

 

 

7 дБ

 

 

Параметр служебного

канала:

 

 

 

 

300..

. 2200

кГц

полоса частот

 

 

уровни

 

 

 

 

входной

и выходной

 

 

 

 

—39 дБм

 

Коэффициент усиления G a антенны:

 

 

14,5 дБ

 

 

одномодульной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двухмодульной

 

 

 

 

 

 

 

 

17 дБ

 

 

четырехмодульной

 

 

 

 

 

 

 

19 дБ.

 

 

Структурные

схемы станций. В состав

оборудования

входят:

стойка приемопередатчиков ОРС (ПмПд ОРС); стойка приемопе­ редатчиков ПРС (ПмПд ПРС); пульт дистанционного управления (ПДУ), устанавливаемый на ОРС и УРС; блок фильтров ДК-22; стабилизированный выпрямитель; антенные устройства с фидера­

ми различной длины.

мощности передатчиков (3 или

В зависимости от выходной

10 Вт) и вида резервирования

приемопередающей аппаратуры

стойки ПмПд имеют различное исполнение.

План частот содержит по 42 несущих частоты на передачу и прием. Разнос частот приема и передачи составляет f0в—/он= = 40 МГц.

При этом (в МГц)

fHfl = 390 + п-0,93, где я= 1, 2, ..., 42.

При шестичастотном

плане используются

частоты (на пе­

редачу)

 

 

 

 

ОРС

ПРС

ПРС

ПРС

ПРС

Ствол

1

1Н+1Н— ЗВ-^ЗВ— 5Н +5Н — 1В-ИВ— ЗН

Ствол 2

7Н-»-7Н—9В-»-9В— 11Н-*-11Н— 7В->-7В—9Н

Ствол 3

13H-M3H— 15В-^15В— 17Н-И7Н— 13В-ЯЗВ— 15Н

Ствол

4

19Н->-19Н— 21В->-21В— 23Н-»-23Н— 19В->-19В— 21Н

Ствол

5

25Н-*-25Н— 27В->27В— 29Н-»-29Н— 25В->25В— 27Н

Ствол 6

31Н->31Н— ЗЗВ->ЗЗВ— 35Н->-35Н—31В-+31В— ЗЗН

Ствол

7

37Н-»-37Н— 39В->-39В—41Н-»-41Н—37В->37В— 39Н

Ствол 8

2Н ^2Н — 4В-+4В— 6H-v6H— 2В-^2В—4Н

Ствол 9

8Н—>-8Н— 1 ОВ—>- 10В— 12Н->-12Н— 8В->-8В— 1 ОН

Ствол

10 14Н-»-14Н— 16В-И6В— 18Н-»-18Н— 14В->-14В— 16Н

Ствол

11 20Н->-20Н— 22В->-22В—24Н-»-24Н— 20В->20В— 22Н

Ствол 12 26Н-»-26Н— 28В-»-28В— 30Н-»-30Н— 26В->-26В— 28Н

Ствол

13 32Н-»-32Н— 34В->34В—36Н->-36Н— 32В-»-32В—34Н

Ствол 14 38Н->-38Н— 40В->40В— 42Н-»-42Н— 38В->-38В—40Н

При четырехчастотном плане (первый ствол показан на прием

и передачу, остальные стволы на передачу)

 

Ствол

1

1Н+1Н— З В -ЗВ — 1Н— 1Н

 

 

Ствол 2

1В+-1В— ЗН+-ЗН— 1В^1В

 

 

5Н 5Н— 7В-*- 7В— 5Н 5Н

 

 

Ствол

3

9Н-*-9Н— 11В-<-11В—9Н-*-9Н

 

 

Ствол 4

13H-M3H— 15В+15В— 13Н^13Н

 

Ствол

5

17Н->- 17Н— 19В-*-19В— 17Н->-17Н

 

Ствол 6

21Н+21Н—23В-*23В— 21Н -21Н

 

Ствол

7

25Н-*-25Н—27В-*-27В— 25Н->--25Н

 

Ствол

8

29Н->-29Н—31В->-31В— 29Н-<-29Н

 

Ствол 9

ЗЗН-*-ЗЗН— 35В -35В — ЗЗН^-ЗЗН

 

Ствол

10 37Н-*-37Н— 39В->-39В—37Н-<-37Н

 

Ствол

11 2Н-*-2Н—4В->-4В— 2Н-<-2Н

 

 

Ствол

12 6 Н -6 Н — 8В-^8В— 6 Н -6 Н

 

 

Ствол

13 10Н -10Н — 12В^12В— 10Н -10Н

 

Ствол

14

14Н->-14Н— 16В-*-16В— 14Н-<-14Н

 

Ствол

15

18Н->-18Н—20В

20В— 18Н-<-18Н

 

Ствол 16 22Н-*-22Н— 24В->24В—22Н-<-22Н

 

Ствол 17 26Н+26Н— 28В-*28В— 26Н^~26Н

 

Ствол 18 ЗОН-^ЗОН— 32В+32В— ЗОН^-ЗОН

 

Ствол

19 34Н 34Н— 36В

36В— 34Н

34Н

 

Ствол 20 38Н -38Н —40В-М0В—38Н—38Н

Специфическими особенностями организации связи на аппара­ туре «Трал 400/24» являются: возможность введения и выделения двух ТФ каналов на каждой ПРС; наличие дистанционного кон­ троля и управления, обеспечивающего работу ПРС в автоматизи­ рованном режиме; достаточно малое потребление электроэнергии, обеспечивающее возможность надежного электропитания в неэлектрифицированной местности; возможность размещения аппа-

Рис. П.7.1. Структурная схема ОРС на аппаратуре «Трал 400/24»

ратуры в специальном малогабаритном контейнере, пригодном для работы в условиях Крайнего Севера.

Оконечная станция предназначена для выделения и ввода сиг­ налов, передаваемых по ТФ каналам, каналам телеобслуживания (ТО) и служебной связи (СС). Структурная схема ОРС приведе­ на на рис. П.7.1.

Всостав радиооборудования ОРС входят: стойка ПмПд ОРС—

1шт.; антенное устройство— 1 шт. (при работе в режиме «горя­ чего» резерва используют одну антенну с двумя фидерами); пульт дистанционного управления (ПДУ)— 1 шт.; выпрямитель — 2 шт.

Стойка ПмПд ОРС конструктивно представляет собой аппарат­ ный шкаф, в котором размещены блоки двух приемопередатчиков, а также вспомогательные блоки, обеспечивающие работу системы резервирования, контроля и служебной связи.

При приеме частотно-модулированный ВЧ сигнал от антенны через трансформатор сопротивлений (ТРС) и переключатель ВЧ сигналов (ПВЧ), служащий для переключения рабочего и резерв­ ного комплектов, поступает на блок частотных развязок (БЧР), разделяющий сигналы передачи и приема. Далее сигнал посту­ пает на приемник основного (или резервного) ствола (Пр.Осн), (Пр.Рез), с выхода которого групповой сигнал с уровнем — 13 дБм через переключатель группового тракта (ПГТ) поступает на регу­ лятор уровня (РУ). С выхода РУ групповой сигнал подается на 24-канальную аппаратуру уплотнения П-301-0 и устройство сложе­ ния и разделения каналов (УСР). Регулятор уровня позволяет

поддерживать постоянство уровня на выходе ОРС с точностью 0,9 дБ. Регулировка производится автоматически с помощью пи­ лот-сигнала частотой 120 кГц, передаваемого в групповом тракте. Из УСР групповой спектр поступает также на трехканальную ап­ паратуру уплотнения П-ЗОЗ-ОА, пульт дистанционного управления (ПДУ) и блок служебной связи (БСС), где соответственно выде­ ляются ТФ каналы, сигналы ТО и каналы служебной связи.

При передаче групповой сигнал от аппаратуры уплотнения с

уровнем —45 (или — 25) дБм поступает на входы

двух передат­

чиков (основного и резервного), где осуществляется

частотная мо­

дуляция ВЧ несущей. Далее ЧМ сигнал через БЧР, ПВЧ и ТРС поступает в антенну. Сигналы служебной связи, телеобслужива­ ния, пилот-сигнал и двух ТФ каналов от аппаратуры уплотнения П-ЗОЗ-ОА поступают от УСР на служебные входы передатчиков.

Промежуточная станция предназначена для усиления и ре­ трансляции сигнала группового спектра, а также для выделения и ввода двух ТФ каналов технологической связи с помощью аппа­ ратуры уплотнения П-301-ОА. Промежуточные станции работают

в автоматизированном

режиме.

Телеуправление осуществляется

с ОРС пли УРС.

 

ПРС

входят: стойка ПмПд

В состав

радиооборудования

П РС — 1 шт.;

антенное

устройство — 2

шт.; выпрямитель — 2 шт.

Конструктивно стойка ПмПд ПРС представляет собой аппарат­ ный шкаф, в котором размещены блоки четырех приемопередатчи­ ков и двух комплектов вспомогательных блоков, аналогичных бло­ кам ОРС, а также приемник сигналов телеуправления (ТУ).

Структурная схема ПРС приведена на рис. П.7.2. Принятый ан­ тенной ВЧ ЧМ сигнал через ТРС1, ПВЧ1 и БЧР1 поступает на приемник (Пр1), где выделяется групповое сообщение. Выделен­ ный групповой сигнал с выхода приемника через ПГТ1 и РУ1 по­ ступает на устройство сложения и разделения каналов (УСР1), где происходит разделение спектра. Сигналы служебной связи, телеуправления и двух ТФ каналов технологической связи посту­

пают соответственно

на

БСС,

приемник ТУ

и

аппаратуру

П-ЗОЗ-ОА 1. Далее сигнал

с выхода РУ1 поступает

на два пере­

датчика (П2 и П2рез) прямого направления связи.

связи, сигналов

Передача двух ТФ

каналов

технологической

ТС из приемника ТУ в обратном

направлении производится через

Рис. П.7.2. Структурная схема ПРС на аппаратуре «Трал 400/24»

УСР1 и служебные входы передатчиков П1 и П1рез. Служебная «связь осуществляется через УСР1 и УСР2 одновременно в оба на­ правления.

Узловая станция предназначена для выделения, ввода сигна­ лов, передаваемых по ТФ каналам аппаратуры П-301-О и П-ЗОЗ-ОА, и управления двумя участками эксплуатации двух на­ правлений. Узловые станции всегда работают в обслуживаемом режиме. Аппаратура комплектуется двумя стойками ПмПд ОРС, двумя антенно-фидерными устройствами и одним ПДУ

Резервирование. В аппаратуре предусмотрено автоматическое резервирование «холодное» и «горячее». При «холодном» резерви­ ровании приемопередающей аппаратуры к антенне (с помощью ПВЧ) и к групповому тракту (с помощью ПГТ) подключен основ­ ной или резервный ствол аппаратуры. Частоты передающих и при­ емных устройств обоих стволов совпадают. С усилителя мощности передатчика неработающего ствола снято возбуждение.

При «горячем» резервировании к антенне с помощью двух фи­ деров подключены оба ствола аппаратуры. К групповому тракту с помощью ПГТ подключен выход приемника одного из стволов. Частоты передатчиков и приемникоз рабочих и резервных стволов различаются между собой. На усилители мощности передатчиков обоих стволов подано возбуждение.

Антенно-фидерное устройство выполняют в трех

вариантах: од­

номодульное, двухмодульное и четырехмодульное.

Антенна пред­

ставляет собой синфазную решетку, работающую

в вертикальной

,и горизонтальной поляризациях. В качестве фидера используют кабель РК-75-17-31 длиной 30, 40, 50 и 60 м.

Блок частотных развязок (БЧР) служит для обеспечения одно­ временной работы приемного и передающего устройств станции на

юбщий антенно-фидерный тракт. В БЧР предусмотрен

контроль

мощности сигнала на выходе и входе станции.

аппаратного

Блок служебной

связи

(БСС) входит в состав

-шкафа радиорелейной

станции «Трал 400/24». Он

обеспечивает

служебные переговоры обслуживающего персонала линии.

Технические характеристики блока следующие:

 

 

Ширина полосы

на

прием и передачу

.

0,3 ... 2,2 кГц

Номинальная

выходная мощность .

0,5 Вт

В состав блока входят: полосовой фильтр 0,3... 2,2 кГц на прием и передачу, усилитель приема и микрофонный усилитель.

Пульт дистанционного управления (ПДУ) предназначен для автоматического опроса состояния контролируемого оборудования на ПРС с последующей индикацией номера аварийной ПРС и ре­ зультатов контроля блоков ПРС; формирования и передачи коди­ рованных комбинаций канала ТУ с последующей индикацией ис­ полнения этих команд оборудованием ПРС; формирования пилотсигнала частоты 120 кГц; обеспечения служебной связи по двум линиям АТС и по РРЛ; оповещения оператора о состоянии обо­ рудования на ОРС (УРС).

II. КОМПЛЕКС СВЯЗИ ИКМ-СВЧ «РАДАН-2»

Назначение и технические данные. Комплекс предназначен для организации однопролетных цифровых РРЛ (протяженностью до 30 км) между АТС. Комплекс применяют в тех случаях, когда прокладка и эксплуатация кабельной линии экономически нецеле­ сообразна или вообще исключена из-за местных условий.

Комплекс состоит из двух полукомплексов, каждый из которых включает в себя: приемопередающую радиорелейную ИКМ-СВЧ станцию на два ствола (СПП) и стойку каналообразующей аппа­ ратуры ИКМ-15.

Приемопередающая станция СПП представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух приемопередатчиков (ПП), устройства согласования (СУ) и антенны, которую устанавливают на антенной опоре или специальной подставке на крыше высокого здания.

Стойку ИКМ-15 монтируют в здании АТС; в состав стойки вхо­ дят: блок уплотнения и кодирования (БУК)—2 шт., блок комплек­ та низкочастотных окончаний (КНО)— 2 шт., блок окончания ли­ нейного тракта (БОЛТ)—2 шт., блок сервисного обслуживания (СО) — 1 шт., блок сигнализации (БС)— 1 шт., блок питания СПП (БП) — 1 шт. В состав аппаратуры ИКМ-15 может входить также согласующее телеграфное устройство (СТУ), которое поставляется заводом-изготовителем по отдельному заказу. Стойка ИКМ-15 со­ единяется с СПП тремя кабелями типа КСПП— 1Х4Х1,2, по ко­ торым помимо передачи цифровых ИКМ-сигналов осуществляется дистанционное питание СПП и передача сигналов служебной свя­ зи. Максимальное удаление СПП от АТС может достигать 4 км.

Основные технические данные приведены в Приложении 5 (табл. П.5.5). План частот аппаратуры: частота нижнего поддиа­ пазона (НВ) — 10 735 МГц (для первого ствола), 10 815 МГц (для второго ствола), частота верхнего поддиапазона (ВН) — 11 265МГц. (для первого ствола), 11 345 МГц (для второго ствола). Комплекс выпускают только в одном варианте — для двухствольной работы. При необходимости работы только одним стволом приемопередат­ чик второго ствола выключают (или вместо него ставят заглушку, входящую в устройство согласования). Вторые блоки БУК, КН<> и БОЛТ стойки ИКМ-15 используют в этом случае в качестве ре­ зервных. Система автоматического резервирования в комплексе «Радан-2» отсутствует, однако в случае аварии оборудования од­ ного из стволов связь между АТС сохраняется по второму стволу,

абонент может

восстановить

соединение,

заново

набрав номер.

С помощью

аппаратуры

АТС

соединение

будет

установлено по

второму стволу.

 

 

 

 

 

 

Аппаратура ИКМ-15 обеспечивает передачу по линии сигнала

со скоростью

1,024 Мбит/с. Каналообразующая

аппаратура комп­

лекса позволяет

организовать

в каждом из стволов: 15 ТФ кана­

лов; от 15 до 45

вынесенных сигнальных каналов (СУВ); до четы-

рых телеграфных каналов,

передаваемых

со

скоростью 100 Бод.

136

Рис. П.7.3. Структура линейного цифрового сигнала

без занятия ТФ каналов; канал вещания второго класса, переда­ ваемый вместо двух ТФ каналов (6-го и 14-го); канал передачи цифровой информации, передаваемой со скоростью 64 кбит/с (вме­

сто одного ТФ канала).

Телефонные

каналы комплекса

могут

быть уплотнены всеми видами вторичного уплотнения.

 

Отношение мощности

сигнала

к

псофометрической мощности

шума квантования при

входном

уровне

— 13...—43 дБм

состав­

ляет 33 дБ и при входном уровне

— 58 дБм составляет

22 дБ.

Средне-псофометрическая мощность теплового шума в ТФ канале в ТОНУ составляет не более — 60 дБм.

Цифровой сигнал в линии (ЛЦС) состоит из последовательно передаваемых циклов с длительностью по 125 мкс. Шестнадцать циклов образуют сверхцикл (рис. П.7.3). В одном цикле содер­ жится 16 канальных интервалов: от нулевого (00 ки) до пятнад­ цатого (15 ки). Они содержат восьмиразрядные кодовые комби­ нации (1р—8р), несущие информацию о сигналах, передаваемых

по ТФ каналам. Нулевой интервал

содержит

восемь символов,

несущих следующую информацию:

1— импульс фазирования сиг­

налов СУВ; 2, 3, 4 — сигналы СУВ;

5 — телеграфный

сигнал; 6,

7, 8 — синхрогруппа вида «110».

Сверхцикловая синхронизация

осуществляется

по первому символу нулевого интервала (импуль­

су фазирования

сигналов СУВ). В

нулевом

цикле

сверхцикла

этот символ имеет значение «1», а во всех остальных — «О». Электропитание комплекса осуществляют от станционного бло­

ка питания, устанавливаемого в отсеке стойки ИКМ-15. Этот блок питания работает от батареи АТС (— 60 В) и обеспечивает гене­ рацию напряжения 220 В, 400 Гц для питания аппаратуры. Мощ­ ность, потребляемая одним приемопередатчиком, около 50 Вт.

Тип применяемой антенны: АДЭ-1 с коэффициентом усиления 39 дБ.

Передатчик и приемник представляют собой единую конструк­ цию. Они полностью собраны на интегральных схемах и полупро­ водниковых приборах, включая СВЧ генераторы. Передатчик со­ стоит (рис. П.7.4) из регенератора (Per), СВЧ ЧМ генератора на

Рис. П.7.4. Структурная схема приемопередатчика комплекса связи ИКМ СВЧ «Радан-2»

ЛПД с системой АПЧ (ЧМГ) и полосового фильтра (ПФ). При­ емник включает в себя входной полосовой фильтр (ПФ), баланс­ ный смеситель (См) с гетеродином (Гет), усилитель промежуточ­ ной частоты (УПЧ) и регенератор (Per). В состав приемопередат­ чика входит также вторичный источник питания, который обеспе­ чивает преобразование входного напряжения 220 В, 400 Гц в ста­ билизированное напряжение постоянного тока.

Структурная схема полукомплекса (рис. П.7.5). Сигналы ТФ каналов абонентов АТС поступают на двухпроводные входы блока КНО. Блок содержит 15 ячеек (по одной на каждый канал). В состав ячейки входят: дифсистема, удлинитель, коммутируемые по сигналам АТС, и амплитудный ограничитель. С помощью дифсистемы осуществляется переход от двухпроводной схемы раз-

Рас. П.7.5. Структурная схема полукомплекса «Радан-2»

f 38

говорного тракта телефонной станции к четырехпроводной схеме ТФ канала (т. е. дифсистема осуществляет разделение трактов приема и передачи). Амплитудный ограничитель, устанавливае­ мый в тракте передачи, защищает канал от перегрузки, возника­ ющей в том случае, когда уровень сигнала превышает допусти­ мый. Номинальный уровень сигнала на входе БУК — 13 дБм.

Выходы КНО соединены с четырехпроводными окончаниями БУК. В этом блоке осуществляются следующие преобразования сигналов: с помощью фильтров нижних частот задерживаются со­ ставляющие спектров ТФ сигналов, лежащие выше 3,4 кГц; в клю­ чах модуляторов осуществляется дискретизация непрерывных сиг­

налов

абонентов ТФ

каналов — амплитудно-импульсная

моду­

ляция

(АИМ); выходы

всех

ключей соединены, при

этом

инди­

видуальные АИМ-сигналы

объединяются в групповой

АИМ-сиг-

нал, поступающий на вход кодера; в кодере осуществляется ана­ логово-цифровое преобразование амплитуд импульсов АИМ-сиг- нала в последовательность восьмиразрядных двоичных кодовых комбинаций. Далее двоичный сигнал с выхода кодера поступает в устройство преобразования цифрового сигнала передачи (ЦПРД), где осуществляется относительное кодирование, изменяющее ста­ тистические свойства сигнала. На вход ЦПРД поступают также двоичные сигналы от ячеек сигнальных каналов СУВ и телеграф­ ных устройств СТУ После преобразования сигнала в ЦПРД в не­ го вводят синхрокомбинацию «ПО» и импульс формирования

сверхцнклов

(ФСЦ), в результате чего образуется линейный циф­

ровой сигнал

(ЛЦС), структура

которого показана на

рис. П.7.3.

С выхода

передающей части

БУК линейный цифровой сигнал

поступает в БОЛТ на вход ячейки вводно-кабельных

устройств

(ВКУ). В состав ВКУ входят защитные устройства-разрядники, предохраняющие аппаратуру от повреждения из-за мешающих на­ пряжений, возникающих в кабельной линии связи. В состав ВКУ также входят линейные трансформаторы и элементы, предназна­ ченные для образования в симметричном кабеле фантомной цепи. На передней панели ВКУ имеются контрольные резервные гнезда, которые используют при проведении измерений. В рабочем поло­ жении эти гнезда соединены дужками, через которые ЛЦС посту­ пает в кабельную линию.

С выхода стойки ИКМ-15 ЛЦС подается по кабелю ко входу СПП. При этом в кабеле по одной паре проводов ЛЦС подается к СПП, а по другой паре — обратно. По фантомной цепи, образо­ ванной искусственными средними точками двух пар кабеля, пере­ дают сигналы служебной связи (СС). С выхода кабельной линии ЛЦС поступает в согласующее устройство (СУ) СПП. Через цепи согласования кабеля и грозозащиты (СУ1) ЛЦС проходит к при­ емопередатчику (ПП1). Аналогичным образом проходит ЛЦС второго ствола к ПП2.

В приемопередатчике ЛЦС поступает на регенератор, служа­ щий для устранения искажений, возникающих в кабельной линии, и далее на выход частотного модулятора передатчика. Сигналы СС

проходят на модулятор, минуя регенератор. Частотно-модулиро- ванный СВЧ сигнал через полосовые фильтры, предназначенные для разделения трактов передачи и приема, и через ферритовый и далее на вход частотного модулятора передатчика. Сигналы СС

циркулятор (ФЦ) поступает в антенну (А). Ферритовый цирку­ лятор позволяет подключить к антенне два приемопередатчика.

При приеме сигнал из антенны через ФЦ поступает в тракт приема приемопередатчика, где осуществляется преобразование СВЧ ЧМ сигнала в ЧМ сигнал промежуточной частоты 70 МГц, усиление в УПЧ, демодуляция и регенерация. Линейный цифровой сигнал через цепи согласования кабеля и грозозащиты проходит

вкабельную линию для передачи к стойке ИКМ-15. В состав СУ1

иСУ2 также входят дифсистемы для перехода от четырехпровод­ ного окончания канала служебной связи со стороны СПП к двух­ проводной фантомной цепи кабеля.

Свыхода кабельной линии сигнал поступает в ячейку ВКУ блока БОЛТ, где происходит разделение сигналов служебной свя­

зи (они поступают на переговорное устройство блока СО) и ЛЦС (он поступает в ячейку регенератора блока БОЛТ). В регенера­ торе осуществляется восстановление формы, амплитуды и времен­ ных соотношений цифрового сигнала, который далее поступает в приемную часть БУК на вход ячейки ЦПРМ.

В ячейке ЦПРМ осуществляется синхронизация приемной ча­ сти БУК по синхрогруппе символов «110», периодически повторя­ ющейся в принимаемом сигнале, и выделение информационных последовательностей для сигнальных каналов, телеграфных кана­ лов и кодовых комбинаций ТФ каналов. Кодовые комбинации ТФ каналов с выхода ячейки ЦПРМ поступают на вход декодера, входящего в состав блока БУК. В декодере осуществляется пре­ образование последовательности кодовых комбинаций в групповой АИМ сигнал, который разделяется затем на индивидуальные АИМ сигналы с помощью ключей. Индивидуальные АИМ сигналы с по­ мощью фильтров нижних частот преобразуются в сигналы ТФ ка­ налов. После усиления до уровня +4,3 дБм сигналы ТФ каналов через блок КНО поступают к абонентам АТС.

Блок сигнализации (БС) обеспечивает ввод питающего напря­ жения — 60 В и его распределение на все блоки аппаратуры полукомплекса. Здесь же происходит формирование сигнала аварии и его передача на рядовую и общую станционную аварийную сиг­ нализацию.

Блок сервисного обслуживания (СО) предназначен для обслу­ живания аппаратуры в процессе эксплуатации. Блок позволяет проконтролировать напряжение источников питания БУК, органи­ зовать проверку и измерение параметров ТФ каналов путем под­ ключения приборов ко входам и выходам ТФ каналов, а также проверку сигнальных каналов. В состав блока входит переговор­ ное устройство ПУФ, с помощью которого обеспечивается ведение служебных переговоров по каналу СС. Следует отметить, что по­ скольку спектры ЛЦС и сигнала СС перекрываются, ведение слу-

140