Зоновая РРЛ прямой видимости МурмансктАУКировск

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



опускании антенн будет влиять экранирующая составляющая, так как она растет при закрытии трассы. Остальные составляющие не изменятся. Постепенно буду опускать антенны по дискретным отрезкам до тех пор пока будет выполняется условие: .

2.8 Устойчивость связи при высоте антенн 10 м

Рассчитаем при высоте антенны равной 10 м. Ниже опускать антенну не буду так, как при этом необходимо будет учитывать много других факторов (транспорт, ворытАж)

Выбираем высоту антенны равной Просвет при этом: (Рис.9.)

Рис.9. Профиль интервала при высоте антенны 10 м.

Относительный просвет:

.

При трасса закрытая.

Состав АФТ остался тот же, изменилось лишь затухание в круглом волноводе, так как уменьшилась высота антенны:

(10-7)тАв0,01 = 0,03 дБ.

Тогда общие затухания в АФТ:

КПД АФТ определяется выражением:

Минимально допустимый множитель системы определяется по ТВ стволу:

или -36,6 дБ.

Мощность сигнала на входе приемника при распространении в свободном пространстве при мощности передатчика 0,3 Вт:

Для открытой трассы можно положить, что и . Но для закрытой трассы эти множители определяются по графику, представленному на рис.11.

Для их определения необходимо знать параметр препятствия ?, определяемого из профиля (Рис.10.).

Рис.10. Определение параметра препятствия ?.

Из точек установки антенн проводят две касательные к профилю и определяют две точки касания. Затем определяют расстояние между ними, которое называется хордой аппроксимирующей сферы:

Далее необходимо вычислить выражение:

Тогда параметр препятствия:

Для определения по графику на рис.11. округлим параметр препятствия до 10. При этом у меня будет определенный запас. Необходимо для расчета мощности шумов знать мощности на входе приемника. Они определяются так же как и в параграфе 2.4

Значение определяют при по рис.10.: или

Значение определяют при:

где ? = - стандартное отклонение величины g. Просвет при таком значении:

где

По рис.11. определяем: или

принимают равным :

.

Тогда по формулам из параграфа 2.4:

Рис.11. Зависимость от .

В данном случае экранирующая составляющая будет существенной, т.к. трасса уже закрытая, и радиоволны экранируются землей.

Для ее определения необходимо вычислить вспомогательные параметры:

,

где - минимальное значение просвета, определяемое при по рис.11.учетом приведенных параметров вероятность того, что множитель ослабления будет меньше :

Так как остальные составляющие (тропосферные, дождевые и интерференционные) не изменятся, то суммарный процент времени с учетом поствольного резервирования станет таким:

Как видно, мы смогли опустить антенны и обеспечить выполнение нормы:

.

Антенну получилось опустить до 10 м. Дальше ее опускать я не вижу смысла. Такую антенну можно получить из отрезков 2, 4 или 5 метров по схеме: 5+5.

2.9 Определение суммарной мощности шумов на выходе каналов РРЛ

.9.1 Определение шумов на выходе телефонного ствола

Суммарная мощность шумов в ТФ канале определяется выражением:

где - тепловые шумы, вносимые j-м интервалом;

- суммарные переходные шумы, возникающие в различных элементах тракта и из-за многолучевого распространения;

- тепловые шумы, создаваемые гетеродинными устройствами и модуляторами.

Мощность шумов можно определить по формуле:

где - псофометрический коэффициент;

- постоянная Больцмана;

Гц - полоса ТФ канала;

кГц - верхняя частота в спектре группового ТФ сигнала, в системе КУРС-8 система уплотнения ТФ ствола - К-300 с полосой 60-1300 кГц;

кГц - эффективная девиация на канал, справочная величина для КУРС-8;

- эквивалентная шумовая температура, определяемая по формуле (10 дБ -шум фактор приемника в КУРС-8, 290 К - температура окружающей среды):

;

- нормированная частота;

- характеристика восстанавливающего контура, обычно берут так:

- мощность на входе приемника, определяемая для текущей высоты антенны. Она была ранее вычислена в параграфе 2.8.

Тогда тепловые шумы:

.

Остальные шумы определяются по выражениям:

,

;

где - суммарные шумы группового, ВЧ трактов, шумы от фидеров и многолучевого распространения.

- тепловые шумы гетеродина приемопередатчика и модема.

Если шумы одного группового тракта пВт0 и у нас 1 модем, то:

пВт0.

Так как, групповой тракт есть на каждой станции, то суммарные шумы ВЧ трактов, при условии что один ВЧ тракт вносит 20 пВт0, будут равны:

пВт0.

Значение зависит от длины фидера в АФТ и числа интервалов, определяется выражением:

Значение это шумы каждого фидера, коэффициент 2 учитывает, что фидеров два на каждом интервале. Пологая, что у нас очень маленький фидер, то полагаем пВт0, тогда:

При этом:

.

По справочным данным [4] определяем: тогда:

Тогда суммарные шумы в ТФ канале:

Согласно рекомендациям, шумы в телефонном канале не должны превосходить величину:

Как видно, данные рекомендации не выполняются. Мощность шумов в два раза больше нормы. Наибол?/p>