Главная страница
Навигация по странице:

  • Межрегиональный центр переподготовки специалистов Контрольная работа № 3 ПО МОДУЛЮ «БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»

  • Этап 3. Определение среднего значения мощности сигнала на входе приёмника.

  • Этап 4. Вычисление запаса на замирания сигнала.

  • БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. Контрольная №3 вариант 3. Контрольная работа 3 по модулю беспроводные телекоммуникационные системы и сети блок " цифровые радиорелейные линии "


    Скачать 39.13 Kb.
    НазваниеКонтрольная работа 3 по модулю беспроводные телекоммуникационные системы и сети блок " цифровые радиорелейные линии "
    АнкорБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ
    Дата12.03.2022
    Размер39.13 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКонтрольная №3 вариант 3.docx
    ТипКонтрольная работа
    #393788


    Федеральное агентство связи

    Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

    Межрегиональный центр переподготовки специалистов

    Контрольная работа № 3


    ПО МОДУЛЮ «БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»
    БЛОК " ЦИФРОВЫЕ РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ "

    Выполнила:

    Вариант: 03

    Проверил: Кокорич М.Г.

    Новосибирск, 2018г.

    Этап 1. Построение профиля пролета.



    Рассчитаем и построим линию условного нулевого уровня yi = f(Ki):, которая показывают естественную кривизну земной поверхности. Обратите внимание, что даже при абсолютно плоском пролёте линия условного нулевого уровня может представлять собой препятствие.

    yi= (R02 / (2а)) ki(1 –ki),

    где ki=Ri / R0 – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

    R0 = 40 км длина пролета;

    Ri расстояние до текущей точки;

    Rз = 6370 км – геометрический радиус Земли.

    y1= (400002 / (2∙6370000))∙0,1(1 – 0,1)=10 м;

    Результаты промежуточных расчетов сведены в следующую таблицу:

    ki

    0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    0,6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    Ri,км

    0

    4

    8

    12

    16

    20

    24

    28

    32

    36

    40

    y1, м

    0

    10

    20

    26

    30

    32

    30

    26

    20

    10

    0

    y2, м

    86

    70

    72

    71

    70

    66

    69

    57

    68

    83

    98

    y=y1+y2 м

    86

    80

    92

    97

    100

    98

    99

    83

    88

    93

    98

    По полученным значениям строится профиль пролёта. С использованием полученного профиля пролёта визуально определяется наивысшая точка профиля и её относительная координата К.



    Этап 2. Определение высот подвеса

    При организации радиорелейного канала одним из логичных требований к пролёту РРЛ является наличие прямой видимости между приёмо-передающими антеннами. В лучшем случае организуется открытый пролёт, при котором зона Френеля не экранируется препятствием. Таким образом, можно сказать, что минимальный просвет, при котором зона Френеля не экранируется земной поверхностью, равен половине малой полуоси эллипса, который и представляет собой зона Френеля.

    Высота подвеса антенн определяется высотой просвета при нуле­вой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях, ограничивающих пролет. Величина Н(0) вычисляется по формуле:



    Но= 10,95 м

    где R0 - длина пролета (согласно таблице 2),

    λ - рабочая длина волны (λ =С/F )

    с - скорость света, 3*108 м/с

    λ=0.0375

    К – относительная координата наивысшей точки профиля, определённая из предыдущего построения.

    Далее, на профиле пролёта с учётом масштаба по вертикали определяем высоты подвеса антенн, при которых зона Френеля не будет экранироваться препятствием, то есть линия прямой видимости будет проходить на высоте Но от наивысшей точке профиля.

    По рисунку профиля пролета высоты подвеса левой и правой антенн графически: h= 110 м.

    Этап 3. Определение среднего значения мощности сигнала на входе приёмника.

    Для этого нужно воспользоваться уравнением радиосвязи



    Pс.вх= 19,605ДБм

    где

    пд -мощность радиопередатчика, Вт , Рпд =1Вт

    -ηпм - КПД фидера, включенного между приемной антенной и приемником, ед;

    -ηпд- КПД фидера, включенного между передающей антенной и передатчиком, ед;

    Gпм - коэффициент усиления приемной антенны, ед;

    Gпд - коэффициент усиления передающей антенны, ед;

    V- множитель ослабления поля свободного пространства, ед;

    Acв- ослабление сигнала в свободном пространстве, определяемое по формуле.



    Асв=( 4*3,14*40000/0,0375)=1,7*1014

    Gпм = G ПД Коэффициенты усиления антенн можно рассчитать для известных значений длины волны и диаметра антенны по формуле



    G= 0.6*4*3.14*1,1/0.03752= 5894,82

    где S – площадь раскрыва антенны, м2 , S= 1,1м2

    λ - длина волны, м.

    К ИСП – коэффициент использования поверхности раскрыва (апертуры) антенны. В расчетах принять К1 = 0,6

    4. Для оценки среднего значения уровня сигнала на входе приемника целесообразно использовать значение = 1, наблюдаемое в 50% времени.

    Этап 4. Вычисление запаса на замирания сигнала.

    Чувствительность радиоприёмного устройства составляет -87,2Дб

    Далее, запас на замирания определяется как разница между средним и минимальным значениями уровня сигнала на входе приёмника:



    Устойчивость связи будет обеспечена так как запас на замирание сигнала составляет минус 12Дб и входит в пределы от минус 20 до минус 35Дб.


    написать администратору сайта