Параметры


ЗС, работающие через КА ОСС

3?, работающие через КА рас

Горизонт

і ч

Радуга

Экспресс

Интидсат

Батек ат

Галс

Галс-Р

Неравномерность АЧХ в полосе частот, МГЦ + 13,5 + 25 £ 14,4 + 10 + 13 + 30

+ 1 с ± 1»W

+ 1,5

± 1

+0,6

в'-6 со

±0,5

+аз

+1

+25

-**

±25

Неравномерность ГЕЗ,нс, в полосе частот, МГц +12 ±13,5 +15 ±13

і

10

F 4

10

10

СП СП

с

15

5

СЛ СП

1

10

5

10

Побочные излучения, дБ, 2)

27

2?


*




&елолосные излучения, дБ, 3)

27


30


27


30

Дисперсия, МГц,

0 - 3


0-3


2-4



Пределы наведения антен­ны , град.,


+ 7

Wb»

+ 3,5

і м3 й

J _ _ _ J

* *3 К

± 2

± 2

Точность наведения ан­тенны , град.,

*

+ 0,2

+С.2

±0,2

+ 0,2

♦ 0,2

Дополнительные потери при наведении, дБ

С, 2-и, 4

*

0,2




0,3

Окончание таблицы 1


ОСТ 45 77 - 97


;) Конкретное значение ЭИКМ для станции дсгхлис б*«тъ согласовано г тУ/: р/ховодствок организации,эксплуатирующей КА ) Рекомендованное значение вновь разрабатываемого оборурова«ил ГО дЕ.

) рекомендованное значений для вновь разрабатываемого оборудования 50 дЬ


CJ оз











































































  1. Технические требования

  2. 1 Требования по элекгробез опасности и экологии

Земные станции всех классов должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов

  • ГОСТ 12 1 003

  • ГОСТ 12 1 006

  • ГОСТ 12 1 030

  • ГОСТ 12 2 006

  • ГОСТ 12 2 007

  • ГОСТ 12 4 027

  • ГОСТ 21130

  • Временные санитарные нормы. .[1]

7 2 Требования к конструкции антенны

7 2 1 Конструкция антенны должна обеспечить возможность ее фиксации в заданном направлении с точностью, при которой снижение мощности принимаемого сигнала не превышает 0,2-0,5 дБ по сравнению с направлением максимального приема при скорости ветра до 25 м/с

7 2 2 Механическая прочность конструкции антенны должна обеспечиваться при скорости ветра 50 м/с

7 3 Требования электромагнитной совместимости

7 3 1 По требованиям электромагнитной совместимости передающие станции должны соответствовать ГОСТ 23511, ГОСТ 28002, ГОСТ 22505 и настоящему стандарту отрасли8 Методы измерения

8 1 Измерение ЭИИМ

8 1 1 Расчет ЭИИМ станции производится по формуле ЭИИМ = G пер - L пер + 101g Р пер, дБВт, ( 1 )

где G пер - коэффициент усиления антенны на передачу, дБ,

L пер - затухание в передающем участке АВТ, дБ,

Р пер - мощность передающего устройства, Вт

Передатчик переводится в режим максимальной мощности и измерителем мощности на выходе передатчика измеряется значение излучаемой мощности

Вычисление ЭИИМ производится для средних частот рабочих стволов станции.

8 2 Измерение коэффициента усиления антенны на передачу и уровней боковых лепестков

8 2 1 Коэффициент усиления антенны на передачу G, дБ, рассчитывается с достаточной точностью по известной ширине диаграммы направленности, отсчитываемой на уровне 3 дБ, по двум координатам, перпендикулярным к оси главного направления

G = 44,44 - 101g ©а., (2)

где 6*, ширина диаграммы направленности по разным осям при

уменьшении мощности на 3 дБ, град

8 2 2 Измерение диаграммы направленности антенны

Измерение диаграммы направленности антенны производится через ИСЗ на геостационарной орбите с помощью контрольной станции на средней частоте ствола (стволов)

  1. Перечень приборов, рекомендуемых для измерении, приведен в Приложении А

  2. Допускается расчет ЭИИМ на основе паспортных данных станции

При измерениях через ИСЗ обязательным условием является работа на линейном участке амплитудной характеристики бортового ретранслятора В связи с* этим при работе ретранслятора только в режиме с АРУ ее действие должно быть исключено применением глубокой амплитудно­импульсной модуляции несущей частоты излучаемой мощности импульсами соответствующей длительности и периода повторения

8 2 3 Более точно коэффициент усиления антенны рассчитывается числовым методом ( с помощью ЭВМ) на основании измеренных диаграмм направленности

Используя вычисленное по п 8 21 значение коэффициента усиления, необходимо рассчитать и нанести на измеренные диаграммы направленности справочную кривую F($) огибающей боковых лепестков диаграммы направленности в соответствии с формулой ( для антенн с относительным диаметром D/Х больше 150)

Р(9)сгиб = G (дБ) +29 - 25 1g ( 3 )

где I’< 0 <20°,

D и X - диаметр антенны и рабочая длина волны даны в одних линейных единицах

Не менее 90% боковых лепестков от их общего количества должны располагаться ниже соответствующей справочной кривой (Рекомендация [ 2 ])

8 3 Измерение затухания антенно-в одно водного тракта на частотах передачи

8 З 1 Измерение затухания антенно-волноводного тракта на передачу проводится с помощью рефлектометра Структурная схема измерений приведена на рисунке 3

Направленные ответвители падающей и отраженной волны стыкуются между собой и передающим антенно-волноводным трактом присоединительными фланцами Вместо рупорного

облучателя к блоку поляризации присоединяется короткозамыкатель Блок поляризации на время проведения измерений устанавливается таким образом, чтобы его фазосдвигающая структура была параллельна вектору электрического поля передачи



4



Рисунок З'Структурная схема измерения затухания

антенно-волноводного тракта на передачу

Калибровка рефлектометра и отсчет измеренного затухания производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора

Фактическое затухание на какой-либо частоте вычисляется как 1/2 значения, отсчитанного по шкале прибора, в дБ Отсчеты значений затухания необходимо производить на средних частотах рабочих стволов станции

8 4 Измерение ЭИИМ с помощью контрольной станции с известной ЭИИМ

8 4 1В случае невозможности измерения диаграммы направленности антенны на передачу, произвести непосредственное измерение ЭИИМ с помощью контрольной станции с известной ЭИИМСтруктурная схема измерений представлена на рисунке 4.


исз










И

КС

С

Рисунок 4 - Структурная схема измерений ЭИИМ

8 4 2 Контрольная и испытуемая станции по очереди излучают мощность немодулированного или модулированного сигнала в зависимости от режима работы бортового ретранслятора на ИСЗ (режим РРУ или АРУ) с высокой стабильностью по уровню и частоте Уровень излучаемой мощности станции с большей ЭИИМ должен соответствовать линейному участку амплитудной характеристики бортового ретранслятора ( рабочий уровень ) Излучения должны производиться на средних частотах рабочих стволов испытуемой станции

Антенны обеих станций должны быть наведены на ИСЗ по максимуму принимаемого сигнала Координация поочередного выхода станций на ИСЗ осуществляется проводящим измерения персоналом по служебному каналу связи.

8 4 3 Добиться регулировкой уровней и усиления оборудования на испытуемой станции растянутого на экране анализатора спектра отклика принимаемого станцией сигнала и записать его на самописец На аттенюаторе Атт! должно быть введено затухание 25-30 дБ Вначале включить передатчик контрольной станции, самописец испытуемой станции запишет соответствующий уровень сигнала Линия записи должна располагаться примерно в середине рабочего поля ленты самописца Затем выключить передатчик контрольной станции, а испы­туемая станция должка включить свой передатчик и произвести запись на самописец соответствующий уровень принимаемого станцией сигнала в соответствии с рисунком 5

Ukc р

1 !

і і

I 1

Uhc

где p - показания аттенюатора АтцдБ;

Uhc - уровень сигнала испытуемой станции, дБ;

Ukc - уровень сигнала контрольной станции, дБ

Рисунок 5 - Уровни сигналов, принятых от КС и ИС и записанных на

ленте самописца

8.4 4 Определить с помощью аттенюатора Атг1( дБ ) уровень принимаемого Uhc сигнала.

Повторить эти измерения пять раз, вычислить среднее арифметическое значение (дБ) дл

якаждого рабочего ствола

В ычислить значение ЭИИМ испытуемой станции по формуле

ЭИИМис = ЭИИМкс + Р, ( 4 )

где ЭИИМис - ЭИИМ испытуемой станции,

ЭИИМкс - ЭИИМ контрольной станции

8 5 Измерение кроссполяризационной развязки антенны на передачу

8 5 1 Структурная схема измерении представлена на рисунке 6

А 1 і

Ан ис I ** *■ J Ан пер

ИС КС

Рисунок 6 - Структурная схема для измерений кроссполяризационной



развязки антенны на передачу

8 5 2 Измерение кроссполяризационной развязки производится с помощью контрольной передающей станции

Антенны испытуемой и контрольной станций должны быть удалены на расстояние не менее 1500 м

Для проведения измерения к измеряемой антенне подключается МШУ, работающий в диапазоне частот передающей станции

8 5 3 Установить поляризацию сигнала обеих станций одинаковой

Установить на генераторе Г среднюю частоту рабочего диапазона на передачу.

Установить затухание аттенюатора Атг2 равным 32 - 35 дБ

8 5 4 Сориентировать антенны Ан ис и Ан пер друг на друга с помощью опорно­поворотного устройства по максимуму принимаемого сигнала и зафиксировать уровень сигнала на экране анализатора спектра

8 5 5 Изменить поляризацию сигнала на Ан пер на противоположную и путем уменьшения затухания на Атт2 добиться прежнего уровня на анализаторе спектра

Разность значений затухания на Атт2 при разных поляризациях соответствует значению кроссполяризационной развязки

8 6 Измерение побочных излучений

8 б 1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 7

Измерение уровня побочных излучений проводится в рабочем диапазоне частот

( 17,3 - 18,1 ГГц) ± 10 % Мощность передатчика должна быть номинальной

8 6 2 Анализатор спектра перестраивается в указанном диапазоне частот за пределами рабочей полосы частот

Фиксируется уровень побочных сигналов в полосе 4 кГц, в дБ

Ширина полосы пропускания анализатора спектра должна быть 4 кГц В случае более широкой полосы пропускания прибора, она должна быть пересчитана к полосе 4 кГ

ц


Рисунок 7 - Структурная схема измерений побочных излучений



8 7 Измерение нестабильности частоты передатчика

8 7 1 Структурная схема измерений представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Структурная схема для измерения нестабильности



частоты передатчика

-у -6

Г - генератор ПЧ с относительной нестабильностью частоты 5 • 10 - 1 ■ 10

8.7 2 Измерения производятся периодически через каждые 2 ч в течение 24-х часов.OCT 45 77 - 97

Относительная нестабильность частоты передатчика определяется как отношение △ f макс , fo

где Af макс = (f макс - fo) или ( йяин - fo) в зависимости от того, какая из величин больше, f макс - максимальное значение частоты измеренного сигнала, ГТц, f мин • минимальное значение частоты измеренного сигнала, ГТц, fo - номинальное значение частоты, ГГц

8 8 Измерение внеполосных излучений

8 8 1 Структурная схема измерения представлена на рисунке 9

Рисунок 9 - Структурная схема измерения внеполосных излучений



8 8 2 Измерение внеполосных излучений осуществляется двухчастотным методом при подаче на вход преобразователя ” вверх ” сигналов от двух генераторов Частота генератора Г1 устанавливается равной 70 МГц, частота второго генератора Г2 изменяется от 56 до 84 МГц Уровень сигнала каждого генератора устанавливается таким, чтобы мощность на выходе передатчика была бы на 10 дБ ниже мощности насыщения

8 8 3 Анализатором спектра измеряются уровни внеполосных излучений в полосе, отстоящей от несущей на частоту от ±14 до ±54 МГц и по мере возрастания расстройки частоты между генераторами уровень второго генератора уменьшается на значение 1,25 дБ/МГц