Р а з д е л 1
Окончание таблицы 1.4
6
На условиях координации по Резолюции 46 (ВАКР-92) с ограничениями па-
раметров по пункту 731 E Регламента радиосвязи. Полоса 1613,8...1626 МГц
также в направлении Космос — Земля на вторичной основе.
7
Частоты, распределенные для воздушной подвижной спутниковой служ-
бы (R), резервируются для связи между любым воздушным судном и теми
станциями воздушной службы, которые в первую очередь предназначены для
обеспечения безопасности и регулярности полетов на внутренних и междуна-
родных линиях гражданской авиации.
8
Использование полос частот 1,97...2,01, 2,16...2,2, 2,5...2,52 и 2,67...2,69 ГГц
не должно начаться до 2005 г. на условиях координации по Резолюции 46
(ВАКР-92).
9
На вторичной основе в Районах 1 и 3 и на первичной основе в Районе 2.
* Все приведенные полосы частот распределены на всемирной основе, если не
указано иное.
радиосвязи определяет, что регистрация МСЭ частотных присвоений
для этих служб не должна давать приоритета отдельной стране или
группе стран и не должна препятствовать созданию и развитию кос-
мических систем связи для других стран. Поэтому обязанностью обе-
их сторон, участвующих в координации, является нахождение взаи-
моприемлемого решения.
1.6.3. Особенности выбора рабочих частот для радиолиний
спутниковой связи
При выборе рабочих частот для радиолиний спутниковой связи
(РЛСС) необходимо учитывать:
•
условия прохождения радиоволн различных диапазонов через зем-
ную атмосферу;
•
распределение интенсивности радиоизлучений внешних источни-
ков помех (атмосферы, Земли, космоса и т. д.) по диапазону;
•
электромагнитную совместимость РЛСС с другими радиотехни-
ческими средствами;
•
наличие освоенных промышленностью комплектующих для соз-
дания технических средств в данном диапазоне частот.
Нижняя частота выбранного диапазона должна быть выше мак-
симально применимых (МПЧ) для прохождения через ионосферу при
касательном распространении радиоволн относительно поверхности
Земли. Под МПЧ понимается наибольшая частота, которая еще мо-
жет отразиться от ионосферы.
Радиосигналы на частотах выше МПЧ свободно проходят сквозь
ионосферу и проникают далее в космическое пространство. Практи-
чески величина МПЧ не превышает частоту 100 МГц.
Принципы построения спутниковых систем связи
31
Ðèñ. 1.3.
Шумы внешних источников
Еще одним важным фактором, влияющим на выбор нижней гра-
ницы диапазона для РЛСС, является уровень мощности шумов внеш-
них источников. Сигналы на входах приемников РЛСС из-за большой
протяженности линии связи претерпевают большое затухание поряд-
ка 10
20
и более, имеют малую мощность, поэтому в качестве входных
каскадов приемников используются малошумящие усилители (МШУ),
для которых внешние шумы становятся сравнимы или превышают
собственные шумы.
На рис. 1.3 пунктиром представлены шумовые температуры МШУ
различных типов и шумы окружающего пространства в направлении
угла наклона к горизонту
α
=
β
. Здесь представлены кривые интен-
сивности радиоизлучений космоса и атмосферы Земли, причем шумы
атмосферы Земли существенно зависят от угла места
α
антенны ЗС.
В настоящее время шумовая температура неохлаждаемых недорогих
МШУ в диапазоне 1...4 ГГц составляет не более 20 К, а в диапазоне
10...12,5 ГГц — не более 60...70 К.
Из приведенных данных и рис. 1.3 видно, что уже на частотах
1 ГГц и ниже шумы внешних источников помех (в основном шумы
космоса) соизмеримы с шумами МШУ. Если учесть прием антенной
теплового излучения почвы, то нижнюю границу частотного диапазо-
на для РЛСС целесообразно ограничить величиной примерно 1 ГГц.
32
Do'stlaringiz bilan baham: |