ПРИЕМНИКИ И ПЕРЕДАТЧИКИ
На одном участке ретрансляции даже при использовании остронаправленных антенн радиосигнал ослабляется более чем в сто миллионов раз. Естественно, что каждая радиорелейная станция должна восполнить это ослабление, т. е. во столько же раз усилить принятый сигнал. Более того, усилители должны иметь запас усиления еще в 500—1000 раз, чтобы скомпенсировать возможные замирания сигнала на трассе.
С другой стороны, приемники и передатчики радиорелейных станций не должны вносить добавочных искажений сигнала. Ведь на некоторых линиях может быть до сотни ретрансляций. И если при каждой из них сигнал будет заметно искажаться, то в конце линии он станет совершенно «неузнаваемым» и непригодным для использования. Это обстоятельство чрезвычайно усложняет задачу создания приемных и передающих устройств.
На длинных, средних и коротких волнах, т. е. на волнах длиннее 10 метров, сравнительно несложно построить усилители с большим усилением. Иное положение на ультракоротких волнах.
Задача усиления радиосигналов дециметровых и в особенности сантиметровых волн несравненно более сложная. Обычные приемно-усилительные лампы, т. е. лампы вещательных радиоприемников и телевизоров, перестают эффективно усиливать на частотах выше 30— 100 мегагерц (на волнах короче 10—3 метров). С повышением частоты усиление становится все меньше и меньше, пока на некоторой частоте не станет равным единице. Эго уменьшение усиления с частотой происходит тем быстрее, чем шире полоса, которую необходимо усиливать. Последняя, как мы знаем, в магистральных радиорелейных линиях составляет 10—20 мегагерц в каждом высокочастотном стволе.
Специальных ламп, пригодных для получения большого усиления сантиметровых и дециметровых волн, долгое время не было. Однако радиорелейные линии строились и успешно работали. Как же вышли из этого положения?
Решили использовать оправдавший себя способ преобразования частоты, с успехом применяющийся в современных высококачественных радиовещательных приемниках и телевизорах. Цель преобразования частоты заключается в том, чтобы усиление сигналов, передаваемых по радиорелейной линии, происходило не на высоких частотах, где усилители работают неэффективно, а на более низких, так называемых промежуточных частотах. Последние в 3—4 раза больше тех модулирующих частот, которые образуются в аппаратуре уплотнения после объединения сигналов, передаваемых в каждом канале. С другой стороны, промежуточная частота в 10—40 раз меньше несущей частоты.
Так же как и модулятор, описанный в первой главе, преобразователь частоты имеет две входных электрических цепи и одну выходную. По одной из входных цепей на преобразователь поступает модулированный сигнал сверхвысокой частоты, принятый антенной радиорелейной станции, а по другой — сверхвысокочастотный переменный ток постоянной амплитуды и частоты от специального генератора, называемого гетеродином (отсюда и название — «супергетеродинные» приемники). Частота - сигнала гетеродина должна быть больше или меньше несущей частоты как раз на величину промежуточной частоты. На выходе преобразователя возникает сигнал промежуточной частоты, модуляция которого совершенно идентична модуляции сверхвысокочастотной несущей.
Рассмотрим теперь схему приемо-передатчика промежуточной радиорелейной станции с частотной модуляцией (рис. 21). Внешний вид его показан на рис. 22.
Рис. 21. Скелетная схема приемо-передатчика промежуточной станции радиорелейной линии. |
После разделяющего фильтра сложный сигнал высокочастотного ствола поступает на вход преобразователя, куда подаются также колебания гетеродина. С выхода преобразователя сигнал промежуточной частоты, равной 30—70 мегагерцам, подается на вход усилителя промежуточной частоты, усиливается им и поступает в модулятор передатчика, являющийся по сути дела обратным преобразователем частоты. В усилителе промежуточной частоты имеется автоматическая регулировка усиления, обеспечивающая постоянство выходного сигнала при значительных колебаниях мощности входного от своего нормального значения. После модулятора передатчика сигнал модулированной несущей частоты усиливается в усилителе сверхвысоких частот, имеющем 3—4 лампы, до одного или нескольких ватт, проходит фильтры, соединяющие высокочастотные стволы и идентичные с разделяющими, и излучается передающей антенной.
Таким образом, передатчик состоит из модулятора и усилителя сверхвысокой частоты. Общее их усиление много меньше усиления усилителя промежуточной частоты.
Здесь следует отметить, это частота гетеродина передатчика, поступающая в выходной преобразователь,
Рис. 22. Общий вид приемо-передающей станции советской радиорелейной системы «Стрела-М». Справа показана антенная система: передача и прием производятся через одну антенну. |
Отличается от частоты гетеродина приемника на 20—40 мегагерц. В результате модулированный сигнал, идущий в передающую антенну, отличается от принимаемого сигнала по частоте на эти же 20—40 мегагерц. Последнее, как мы знаем, необходимо для устранения влияния передающей антенны на приемную.
Сдвиг несущей частоты передатчика относительно несущей частоты принимаемого сигнала получается благодаря применению еще одного преобразователя.
Гетеродин у передатчика и приемника общий. Одна часть его выходной мощности поступает непосредственно в преобразователь приемника, другая — на вспомогательный преобразователь сдвига. На вход последнего подается еще сигнал специального генератора, генерирующего частоту сдвига, равную 20—40 мегагерц. На выходе преобразователя сдвига можно выделить либо суммарную частоту (гетеродина плюс сдвига), либо разностную. После усиления переменный ток этой суммарной или разностной частоты поступает на модулятор передатчика. Если на одной станции используют суммарную частоту, то на соседней — разностную, на следующей опять суммарную и т. д.
Выходная мощность передатчика очень невелика: всего лишь порядка ватта. Для сравнения напомним, что мощность лампочки карманного фонарика тоже составляет один ватт. Можно ли представить, какую ничтожную мощность радиоволн улавливает приемник, если она в сто миллионов и более раз меньше мощности карманного фонарика? Что же ограничивает дальнейшее допустимое уменьшение этой мощности, или, иными словами, что ограничивает чувствительность приемника?
Оказывается, ограничивают чувствительность приемника помехи, источником, которых он сам и является. Радисты называют эти помехи собственным шумом приемника.
Шум представляет собой электрические колебания со сплошной полосой частот и с хаотически меняющимися амплитудами на каждой частоте. Поэтому никакими фильтрами его не отфильтруешь. Одним из основных источников шумов является тепловое движение электронов.
Можно провести простой опыт: отключим работающий приемник от антенны. Тогда он будет усиливать только собственные шумы. На выходе, приемника эти шумы будут мало заметны. Но если их усилить с помощью добавочного усилителя, то они станут достаточно сильными. Если подать этот усиленный сигнал на аппаратуру уплотнения, то в каждом канале мы услышим сплошное и громкое гудение и шипение. Если бы полезный сигнал был столь слабым, что его амплитуда равнялась бы средней амплитуде шумов, то мы сквозь шум ничего не смогли бы разобрать в передаваемом сообщении.
Аппаратуру радиорелейных линий конструируют так, чтобы мощность принимаемого сигнала была не менее чем в несколько сотен раз больше мощности шумов. Стремятся, кроме того, уменьшить и собственные шумы приемника.
С другой стороны, искажения сигнала получаются малыми, если на промежуточных радиорелейных станциях отсутствует демодуляция до звуковых частот и последующее их усиление, чтобы можно было осуществить* повторную модуляцию несущей. Это еще одна причина, почему на радиорелейных станциях применяются описанные выше супергетеродинные приемники, в которых сигнал промежуточной частоты не демодулируется с помощью детекторов до поднесущих, а только усиливается во столько раз, сколько необходимо для преобразования частоты в ретранслирующем передатчике. Таким образом, основная часть всего усиления станции (порядка миллиона раз по мощности) осуществляется на промежуточной частоте, а повторная модуляция высокочастотной несущей производится в виде пробразова - ния частоты без непосредственного участия звуковых частот каналов.
На оконечных станциях приемники и передатчики разделены. После усилителя промежуточной частоты приемника сигнал подается на приемную часть аппаратуры уплотнения для детектирования и разделения каналов. Передаваемые сигналы из аппаратуры уплотнения подаются сразу на модулятор передатчика.
Самым существенным недостатком приемо-передат - чиков описанного выше типа является большое количество ламп (несколько десятков на каждый высокочастотный ствол), а следовательно, сложность, и поэтому и сравнительно невысокая надежность работы. Приходится применять меры, о которых было рассказано выше, чтобы не было перерывов связи из-за выхода ламп из строя. Все же путем значительного усложнения системы резервирования удается получить надежно действующие и высококачественные системы.
На первых радиорелейных линиях основная часть усиления промежуточных станций приходилась на усилители промежуточной частоты потому, что в то время не было широкополосных усилителей сверхвысокой частоты. Широкополосные усилители сантиметровых и дециметровых волн нужны не только в радиорелейной технике. Необходимы они в радиолокации и в радиоастрономии и для других применений сантиметровых волн. Поэтому, столкнувшись с такой проблемой, большие коллективы ученых и инженеров целых институтов и лабораторий во многих странах мира начали работать и работают по сей день над созданием усилителей сверхвысоких частот.
Развитие электроники [31]) сверхвысоких частот шло двумя различными путями. Одни, применяя последние достижения технологии и точной механики, стремились улучшить обычные приемо-усилительные лампы и заставить их работать на все более коротких волнах. Другие взялись за разработку совершенно новых электронных приборов. Им удалось благодаря использованию новейших открытий в области радиофизики получить результаты, недостижимые на первом пути.
Однако и обычные лампы удалось серьезно улучшить. Например, в США был разработан и использован в выходных каскадах передатчиков радиорелейных линий триод; который работал на волнах до 7,5 сантиметров. Принципиально он не отличается от входных ламп усилителя промежуточной частоты. Усиление, которое может быть получено на одной такой лампе в полосе 20 мегагерц, составляло около 5 раз. После преобразователя передатчика приходилось последовательно ставить
3— 4 лампы, чтобы получить в антенне 1 ватт выходной мощности. В этой лампе широко применяется золото и платина, размеры деталей и расстояния между ними измеряются микронами. Сборка лампы производится почти все время под микроскопом. В сборочных цехах необходимо поддерживать постоянные температуру и влажность.
Из множества новых усилительных приборов сверхвысоких частот, в которых используются разные принципы и которые далеко не одинаково пригодны для работы в радиорелейных линиях, назовем один их класс, а именно лампы бегущей волны. Использование последних в радиорелейных линиях коренным образом упрощает и удешевляет радиорелейную аппаратуру, и в самые ближайшие годы все магистральные радиорелейные линии будут работать на лампах бегущей волны (ЛБВ).
Исторически ЛБВ появились примерно в одно время с первыми радиорелейными линиями. Однако усилители этого типа до последнего времени не применялись в них, так как не удавалось сделать лампы бегущей волны с малой величиной собственного шума.
В лампе бегущей волны усиление осуществляется на несущей частоте радиорелейной линии. Одна лампа дает усиление мощности высокочастотного сигнала от 100 до 3000, так что весь приемо-передатчик может иметь их
Стболоб стболоб Рис. 23. Скелетная схема приемо-передатчика на лампах бегущей Волны. |
Всего лишь три или четыре. Одна из этих ламп бегущей волны должна быть преобразовательной для получения «сдвига» передаваемой полосы частот относительно принимаемой. Даже в режиме преобразования ЛБВ усиливает сигнал, хотя и несколько меньше, чем в режиме усиления.
Скелетная схема приемо-передатчика промежуточной станции при использовании ЛБВ имеет очень простой вид (рис. 23).
Основным достоинством ЛБВ, кроме большого усиления, является чрезвычайно большая широкополосность. Одна лампа без перестройки может усиливать в десятисантиметровом диапазоне сигналы, отличающиеся по частоте на сотни мегагерц.
Уже сейчас технически возможны лампы бегущей волны, которые на промежуточных станциях радиорелей
Ных линий будут усиливать сигналы сразу всех высокочастотных стволов. Пока же на каждый ствол приходится ставить свой усилитель на лампах бегущей волны, собранный по схеме, изображенной на рис. 23.
Уже сейчас на ряде старых линий производят замену устаревшей аппаратуры на новую, оснащенную лампами бегущей волны, например, на американской линии, где раньше применялись сверхвысокочастотные триоды, описанные выше.