Расчет радиорелейной трассы между удаленными объектами

Требования, предъявляемые к системе служебной связи. Система связи ФСИН. Характеристики радиопередающих, радиоприемных и антенно-фидерных устройств. Расчет параметров и меры повышения устойчивости работы радиорелейной связи в пределах прямой видимости.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 26.06.2012
Размер файла 2,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Согласование и назначение частот осуществляется начальником связи Вооруженных Сил России га территории Московского военного округа и штабами военных округов соответствующих регионов согласно Положению о порядке назначения рабочих частот для РЭС федеральных органов, министерств и ведомств РФ, находящиеся не частном обеспечении Министерства обороны РФ, утвержденному начальником Генерального штаба ВС РФ и согласованному с заместителем председателя ГКРЧ России.

Для согласования и назначения частот РЭС ФСИН РФ управления связи соответствующих регионов обязаны направлять заявки в штаб военного округа со следующими данными:

а) тип РЭС и назначение;

б) принадлежность РЭС

в) номиналы частот;

г) мощность передатчика и чувствительность приемника;

д) место, координаты размещения РЭС;

е) тип и высота антенны, класс излучения;

ж) временной режим и срок работы РЭС;

з) схема (трассы) для радио, радиорелейных и тропосферных линий связи на картах масштаба 1:200000 и крупнее с указанием полос (номиналов частот).

2. Расчет радиорелейной линии связи между учреждениями ФСИН

2.1 Постановка задачи организации канала связи. Требования, предъявляемые к каналусвязи

ГУФСИН России по Республике Коми состоит из Главного Управления ФСИН по Республике Коми из десяти исправительных колоний, одной колонии особого режима, одного лечебно-исправительного учреждения, двух лечебно-профилактических учреждений, двенадцати колоний поселения и трех следственных изоляторов.

Главное Управление по Республике Коми и все учреждения связаны между собой проводной связью. При этом связь управления с учреждениями осуществляется через телефонную сеть общего пользования (ТФоП), тем самым, арендуя канал (линию) связи у ГТС.

С ростом объема информации, передаваемой между учреждениями, необходимостью вывода видеоинформации с видеокамер на пульт оперативного дежурного по управлению, увеличением электронного документооборота, развитием цифровой техники возникла необходимость увелечения пропускной способности между учреждениями. Также, в связи с оптимизацией расходов на настройку и функционирование канала связи, вновь организуемые каналы передачи данных должны быть собственностью ГУФСИН, а не принадлежать поставщикам телекоммуникационных услуг.

Для расширения канала связи возможно арендовать дополнительные линии связи, тем самым увеличиваются затраты за использования услуг связи. Вторым вариантом увеличения пропускной способности каналов связи является построение линии или сети связи с использованием РРС.

В качестве примера создания радиорелейной линии связи (РРЛ) рассмотрим два учреждения: ФБУ ИК-31 и КП-3 ГУФСИН России по Республике Коми,

ФБУ ИК-31 ГУФСИН России по Республике Коми, находящийся по адресу Республика Коми, п. Айкино, улица Промышлнная 2; географические координаты широта 620 13' сш.; долгота 490 59'вд. и КП-3 ГУФСИН России по Республике Коми: место расположения Республика Коми, п. Черный Яр д. 15; географические координаты широта 620 13'сш; долгота 500 17'вд. ФБУ ИК-31 ГУФСИН России по Республике Коми находится на высоте 126 метров над уровнем моря, а КП-3 ГУФСИН России по Республике Коми на высоте 80 метров над уровнем моря.

Проектируемый канал связи должен обеспечивать:

· телефонную связь и (со скоростью передачи 64 кбит/сек) - передача речевых сообщений;

· факсимильную связь (со скоростью передачи 64 кбит/сек) - передача по линиям связи печатных, рукописных, графических неподвижных изображений плоских оригиналов с воспроизведением в пункте приема их копий - факсимиле;

· передачу видеосигнала (со скоростью передачи 512 кбит/сек) - передача по линиям связи, подвижных изображений полученных с видеокамер;

· резервный канал - канал со скоростью передачи 64 кбит/сек.

Между указанными объектами имеется проложенная 32 года назад проводная телефонная линия связи на основе медного кабеля, использование которой для передачи данных большого объема нецелесообразно ввиду низкой надежности канала связи и высокой стоимости аренды цифрового канала.

Линия передачи данных на основе технологии мобильной связи GPRS не отвечает заданным требованиям по пропускной способности.

Учитывая невозможность организации проводного канала связи и использование технологии GPRS, для выполнения всех перечисленных требований для канала связи ИК-31 - КП-3 по техническим характеристикам необходимо установление радиорелейного канала связи с использованием комплекта РРЛ типа «АСТРА-СТЭЛ», стоящего на вооружении ФСИН РФ. С учетом возможного увеличения объема передаваемых данных будем использовать цифровой поток Е1, состоящий из 32 канальных интервалов по 64 кбит/сек, нумеруемых от 0 до 31. Тридцать канальных интервалов (1--15 и 17--31) используются для передачи трафика, а два -- нулевой и шестнадцатый -- для передачи служебной информации.

Примерная схема связи между ИК-31 - КП-3 представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема канала связи на основе РРС «Астра-СТЭЛ»

2.2 Характеристики РРС АСТРА-СТЭЛ»

Семейство РРС «АСТРА-СТЭЛ» предназначено для создания радиорелейных линий и систем многостанционного радиодоступа и используется для сетей телефонии, передачи данных и телевидения в том числе:

1. Связь между двумя АТС по цифровым потоком Е1, Е2, Е3;

2. Связь между центральной АТС и несколькими выносными (абонентскими) АТС по цифровым потокам Е1, Е2, Е3;

3. Организация высокоскоростного доступа с сети «Интернет» (выделенные линии) по цифровым потокам Е1, Е2 и Ethernet 10 BASE-T;

4. Подключение базовых станций DECT к центральным контроллерам по цифровым потокам Е1, Е2, Е3;

5. Организация каналов телевидения и радиовещания;

6. Организация сетей дистанционного видеонаблюдения, телеметрии, управления, связи на объектах энергетики, нефтяной и газовой промышленности, транспорта, сельского хозяйства, МЧС и т.п.

Внешний вид РРС «АСТРА-СТЭЛ» представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. - РРС «Астра СТЭЛ»

РРС «АСТРА-СТЭЛ» имеет следующие модификации.

Для радиорелейных линий:

- «АСТРА-СТЭЛ-У» - узловая;

- «АСТРА-СТЭЛ-О» - оконечная;

- «АСТРА-СТЭЛ-Р» - - ретранслятор.

Для систем многостанционного доступа:

- «АСТРА-СТЭЛ-У базовая» - базовая;

- «АСТРА-СТЭЛ-О абонетская» - абонетская.

Общие сведения

1. РРС «АСТРА-СТЭЛ» выпускаются для работы в частотных диапазонах 10.38 - 10.68 ГГц и 10.7 - 11.7 ГГц.

2. РРС «АСТРА-СТЭЛ» обеспечивают прием/передачу стандартных цифровых потоков со скоростями 2,048 Мбит/сек, 8,448 Мбит /сек, 17,184 Мбит/сек; 34,368 Мбит/ сек; Ethernet 10 BASE-T.

3. Типовое значение длины одного пролета:

- до 35 км по потоку Е1 (2,048 Мбит/сек)

- до 25 км по потоку Е2 (8,448 Мбит /сек) и Ethernet 10 BASE-T;

- до 20 км по потоку Е3 (34,368 Мбит/ сек).

4. РРС « АСТРА-СТЭЛ» предназначены для эксплуатации в различных климатических зонах при условиях:

- воздействия повышенной температуры среды до 50?С;

- воздействия пониженной температуры среды до 50?С;

- воздействия повышенной влажности до 98% при температуре до 25?С;

- воздействия на оборудование верхнего расположения конденсированных осадков (инея, росы).

5. РРС «АСТРА-СТЭЛ» могут транспортироваться всеми видами транспорта на расстоянии до 10000 км в штатной упаковке.

6. Срок службы РРС «АСТРА-СТЭЛ» при круглосуточном режиме работы - 10 лет.

7. Гарантийный срок - 1 год.

8. Технические данные:

Основные характеристики РРС «АСТРА-СТЭЛ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Основные характеристики РРС «АСТРА-СТЭЛ»

Параметр

Значение

Диапазон рабочих частот, ГГц

10,38-10,68

10,7-11,7

Минимальный разнос частот между соседними передатчиками или приемниками при работе в одном направлении с ортогональной поляризацией, МГц, при скорости передачи

2,048 Мбит/сек

10,5

Продолжение таблицы 2.1

8,448 Мбит /сек

17,184 Мбит/ сек

34,368 Мбит/ сек

Ethernet 10 BASE-T

20

40

70

20

План частот для РРС «АСТРА-СТЭЛ-10» и АСТРА-СТЭЛ-11»

Приложение А,

таблицы А.1, А.2

Скорость передачи информации, кбит/сек

2048

8448

17184

34368

10500

Коэффициент усиления системы при BER=10-3 , дБ, не менее, при скорости

2,048 Мбит/сек

8,448 Мбит/сек

34,368 Мбит/сек

10500 Мбит/ сек

95

90

80

90

Номинальное затухание на трассе, дБ

70

Остаточный коэффициент ошибок, RBER

<10-10

Вид модуляции/демодуляции

ЧМ

Параметры стыка с каналообразующим оборудованием

G.703 МСЭ-Т

Электропитание РРС от сети

постоянного тока, В

переменного тока, В

-36 - 72

~ 200-250

Мощность, потребляемая РРС, Вт

не более 25

Среднее время наработки на отказ,

50000

Основные типы антенн, используемые в РРС « АСТРА-СТЭЛ»:

офсетные антенны диаметром 0,6, 0,9 м, 1,2;

плоские секторные антенны;

плоские узконаправленные антенны.

Масса, кг:

модуля приемопередающего СВЧ, не более

блока окончания радиотракта (БОРТ) нижнего размещения

БОРТ верхнего размещения

1,5

не более 1,5

не более 1,2

Характеристики передающего канала МПП СВЧ

Мощность излучаемого сигнала на выходе, дБм

14- 17

Ширина спектра излучения

Приложение А, таблица А.3.

Характеристики приемного канала МПП СВЧ

Минимальный уровень сигнала на входе приемника для различных типов сигналов

Приложение А,

таблица А.4.

Допустимое значение перегрузки по входному сигналу, дБм

10

Избирательность по зеркальному каналу,дБ

60

Избирательность по соседнему каналу, дБ

40

Характеристики оборудования основной полосы

Цифровой поток, Кбит/сек

2048, 8448

2Скорость цифрового потока на входе/выходе, кбит/сек

2048- 8448

Код стыка

HDB3

Входное и выходное сопротивление, Ом

для Е1

для Е2

120

75

Форма импульса соответствует

G.703

Характеристики антенно-фидерного тракта

Параметры типовых антенн РРС «АСТРА-СТЭЛ»

Приложение А, таблица А.5

Уровень первых боковых лепестков

-17

Развязка по кроссполяризации, дБ, не менее

-15

2.3 Требования, предъявляемые к радиорелейному каналу связи. Расчет канала связи

Для обеспечения РРЛ связи необходимо выполнения следующих условий:

а) обеспечение прямой видимости между передающей и приемной антеннами;

б) выбор методики расчета радиорелейной линии связи;

в) оценка воздействия помех на трассе распространения.

2.3.1 Проверка дальности прямой видимости

Для проверки прямой видимости необходимо рассмотреть рельеф между двумя точками, где расположены передающая и приемная антенны. По топографической карте местности расстояние между антеннами по прямой составляет 15,4 км. На данном расстоянии встречаются мелкие жилые и производственные постройки и здания, смешанный лес, мелкие речушки.

Используя карту Google при помощи программы «Google Планета Земля» строится разрез рельефа (Приложение Б):

Анализируя разрез рельефа и учитывая, что антенны радиорелейных станций расположены на мачтах высотой 22 метра можно сказать, что прямая видимость обеспечивается, нет препятствий мешающих установки данного оборудования.

2.3.2 Выбор методики расчета РРЛ

В настоящее время существует достаточно большое количество методик расчета радиорелейных трасс. Выбор той или иной методики зависит, как правило, от следующих двух факторов:

доступности методики;

соответствие методики техническим требованиям на расчет радиорелейной линии.

Были оценены следующие методики расчета:

1) Методика расчета трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости, Москва, 1987 г., 243 с.[9];

2) Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1987.-192 с.[10];

3) Проектирование радиорелейных линий прямой видимости: Ингвар Хенне, Пер Торвальдсен - Берген: Nera Telecommunications, 1994г. 153с.[14];

4) Справочник по цифровым радиорелейным системам, Международный союз электросвязи, Бюро радиосвязи, г. Женева, 1996 г.[15]

Первые две методики не были взяты для проектирования по следующим причинам:

- методики были составлены в 1987 году и уже морально устарели;

- нет полного представления о методах расчета цифровых РРЛ, хотя относительно аналоговых РРЛ дается вполне достаточно информации;

- в большинстве случаев приводится слишком полный расчет, отсутствие моделей упрощённого расчёта;

- отсутствие экспериментальных данных.

Среди двух оставшихся наиболее приемлемая методика фирмы NERA NETWORKS AS, Норвегия. автора Ингвар Хенне, Пер Торвальдсен. Работа довольно подробная, содержащая предварительную и детальную часть расчётов. Учитывает возможность проектирования во всех возможных частотных диапазонах, практически на любой аппаратуре. Последний из перечисленных документов нельзя полностью использовать в расчетах, поскольку, прежде всего, - это справочная литература, хотя некоторые расчеты приводятся достаточно подробно и обоснованно.

Таким образом, в качестве основной методики расчетов мной была выбрана методика фирмы NERA NETWORKS, как общедоступная и отвечающая критерию достоверности расчетов. В качестве дополнительной справочной информации было решено использовать Справочник по цифровым радиорелейным системам международного союза электросвязи [].

2.4 Расчет качественных показателей радиорелейной линии

Расчет любой радиорелейной линии в первую очередь сводится к выбору трассы и места расположения станций проектируемой сети. Как правило, любой проект по строительству РРЛ подразумевает конкретные места расположения станций. В нашем случае все радиорелейные станции располагаются в населенных пунктах что облегчает обслуживание РРЛ и подвод необходимых коммуникаций. Все внешнее оборудование размещается либо на существующих мачтах Внутренне оборудование располагается в специально устанавливаемых контейнерах.

2.4.1 Исходные данные для расчетов

Радиорелейная трасса проходит по лесистой местности с небольшим количеством рек и озер Величина интенсивности дождей в регионе составляет 70 мм/ч.

Параметром аппаратуры цифровых РРЛ, характеризующим помехоустойчивость является пороговый уровень сигнала на входе приемника , при котором обеспечивается максимальная нормируемая величина коэффициента ошибок (BER). Результаты каждого пролета трассы производились при помощи двух методов. Как основной метод расчета использовалась методика фирмы Nera, для проверки результатов была использована специализированная программа Territories. Нормы на показатели качества приняты как для внутризоновых сетей.

Для расчета статистики глубины сравнительно медленных рефракционных замираний с учетом нелинейного изменения диэлектрической проницаемости воздуха замирания с высотой, вводится понятие эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха . Под величиной понимают постоянный по высоте градиент , при котором напряженность поля в точке приема будет такой же, как и в случае реального изменения на трассе. Климатический район проектирования ЦРРЛ характеризуется средним значением градиента диэлектрической проницаемости воздуха и дисперсией диэлектрической проницаемости воздуха . Рабочая частота аппаратуры составляет fp=11 ГГц.

2.4.2 Расчет качественных показателей пролетов РРЛ

В качестве качественных показателей пролета любой радиорелейной линии используют два параметра, которые необходимо рассчитать:

- Коэффициент неготовности;

- Коэффициент секунд со значительным количеством ошибок.

Коэффициент неготовности линии складывается из следующих величин.

Кнг= Рсумдож (2.1)

где Рсум - общая вероятность нарушения радиосвязи, вызванная многолучевым замиранием;

Рдож - вероятность нарушения радиосвязи, вызванная дождем;

Прежде, чем приступать к расчету вероятностей нарушения связи, рассмотрим такое понятие, как запас на замирание.

2.4.3 Расчет необходимого запаса на замирание

Атмосферные возмущения оказывают влияние на условия передачи на радиорелейных линиях прямой видимости. Уровень принимаемого сигнала изменяется во времени и характеристики системы определяются вероятностью того, что уровень сигнала упадёт ниже порогового значения, или спектр принимаемого сигнала будет сильно искажён [3,11].

Рассмотрим упрощенную структурную схему интервала радиолинии и соответствующую диаграмму уровней сигнала представленную на рисунке 2.3. Очевидно, что качество работы линии связи, определяется уровнем сигнала на входе приемника Рпр и возможными отклонениями этого уровня при замираниях.

Рисунок 2.3 - Диаграмма уровней сигнала на пролете РРЛ

На диаграмме уровней видно, что сигнал излучается передатчиком с уровнем Рпд, проходит через разделительный фильтр (РФ), в котором уровень упадет за счет внутренних потерь и поступает через фидерную линию в передающую антенну с коэффициентом усиления G1. За счет потерь в фидерной линии Lф1 уровень сигнала еще уменьшиться, а в передающей антенне увеличится на величину G1.

При распространении сигнала по интервалу РРЛ (протяженностью R0, на рабочей частоте f) уровень сигнала упадет за счет ослабления свободного пространства, потерь в газах атмосферы и некоторых дополнительных потерь. Общее ослабление сигнала за счет этих причин может достигнуть 130-140 дБ и больше.

В приемной антенне уровень сигнала увеличится на величину G2, затем уменьшится в приемной фидерной линии, в разделительном фильтре и поступит на вход приемника с уровнем Рпр. Это значение получается в отсутствии замираний сигнала на пролете РРЛ.

Запас на замирания M является разницей между уровнем сигнала на входе приемника Рпр и его пороговым значением Рпр пор, которое определяется из параметров конкретной аппаратуры цифровых РРЛ для заданной величины kош (10-3 или 10-6).

Уровень сигнала на входе приемника можно определить по следующей формуле:

, (2.2)

где Рпд - уровень мощности передатчика, дБм;

G1, G2 - коэффициенты усиления передающей и приемной антенн;

Lф1, Lф2 - ослабление сигнала в фидерных линиях (Ф1, Ф2), дБ;

При отсутствии фидера (когда приемопередатчики объединены с антенной в виде моноблока) необходимо учитывать конструктивные особенности устройства объединения, как правило, в этих случаях потери в фидерах можно принять равными 0 дБ. При больших диаметрах антенн соединение проводится коротким отрезком гибкого волновода, потери в котором Lф1= Lф2=0.5 дБ;

LРФ - определяется из параметров аппаратуры. Обычно значение ослабления в разделительных фильтрах соответствует сумме потерь в передающем и приемном устройствах. При моноблочной конструкции, данные на уровень мощности передатчика и пороговые значения уровня сигнала на входе приемника, часто относятся к точкам, соответствующим уровням на антенном волноводном соединителе (другими словами, в значения уровней уже заложены потери в разделительных фильтрах). В этих случаях величина потерь LРФ=0. При разнесенной конструкции приемопередатчиков и антенн, потери в РФ составляют 4 - 5 дБ в зависимости от типа и длины фидера.

LДОП - дополнительные потери, складывающие из потерь в антенных обтекателях LAO и потерь от перепада высот приемной и передающем антенн. Исходя из конструкции выбранной РРС у которой отсутствует обтекатель LДОП=0

L0 - ослабление радио волн при распространении в свободном пространстве рассчитывается по следующей формуле:

, (2.3)

где R0 - протяженность интервала РРЛ, км;

f - рабочая частота, ГГц.

LГ - атмосферные потери (потери в газах) рассчитываются по формуле:

, (2.4)

где г0 и г0 - погонные затухания в водяных парах и атомах кислорода атмосферы, которые рассчитываются как указано ниже.

2.4.3 Расчет атмосферных потерь

Атмосферные потери, в основном, складываются из потерь в атомах кислорода и в молекулах воды. Практически полная непрозрачность атмосферы для радиоволн наблюдается на частоте 118.74 ГГц (резонансное поглощение в атомах кислорода), а на частотах больше 60 ГГц погонное затухание превышает 15 дБ/км. Ослабление в водяных парах атмосферы зависит от их концентрации и весьма велико во влажном теплом климате и доминирует на частотах ниже 45 ГГц [4,18].

Погонные потери в атомах кислорода (дБ/км):

, (2.5)

где f - рабочая частота, ГГц.

Эта формула справедлива для рабочих частот ниже 57 ГГц, при нормальном атмосферном давлении и при температуре воздуха +15 градусов С.

Погонные потери в водяных парах (дБ/км)рассчитываются по формуле (2.6):

(2.6)

где с - концентрация водяных паров в атмосфере, г/м3 (обычно ).

Суммарные погонные потери (дБ/км) при температуре, отличной от 15 градусов С:

, (2.7)

где t - температура воздуха в градусах С.

Таким образом, расчет запаса на замирания можно провести по следующей формуле:

, (2.8)

где Рпр пор - минимально-допустимый уровень мощности сигнала на входе приемника (чувствительность приемника).

2.4.4 Расчет вероятности нарушения связи из-за многолучевого распространения

Метеорологические условия в пространстве, разделяющем передатчик и приёмник, могут иногда оказывать вредное воздействие на принимаемый сигнал. Лучи, которые обычно затухают в тропосфере, могут преломляться и попадать в приёмную антенну и в приёмник, где они суммируются с полезным сигналом. Амплитудно-фазовые соотношения между этими сигналами определяют результирующий сигнал на выходе приёмника.

При этом возникают два эффекта, влияющих на качество передачи сигналов. В одних случаях все компоненты полезного сигнала уменьшаются в равной степени. Это так называемые «плоские» замирания [8].

В других случаях подавляются только некоторые компоненты спектра, вызывая его искажения. Это так называемые «селективные» замирания. Эти два эффекта проявляются раздельно.

Плоские замирания

В отчёте 338-6 МСЭ-Р и в рекомендации 530 даются два различных метода для расчёта вероятности появления замираний для худшего месяца. Эти методы называются метод 1 и метод 2. Метод 1 используется для проектирования на начальном этапе, метод 2 - для более детального проектирования. Несмотря на то, что профиль нам известен, расчёт первым методом.

Измерения, проведённые в различных частях мира (отчёт 336-8 МСЭ-Р и рекомендация 530), показали, что вероятность снижения уровня принимаемого сигнала на М дБ по сравнению с уровнем сигнала в свободном пространстве (вероятность нарушения связи), равна [8]:

%, (2.9)

где М - запас на замирание, дБм;

Р0 - вероятность появления замирания, %, которая находится по следующей формуле:

, % (2.10)

где Eh - наклон пролёта (миллирадиан):

мрад, (2.11)

Где h1, h2 - абсолютные высоты подвеса антенн, м;

К - геоклиматический коэффициент, его можно оценить по данным замираний для среднего худшего месяца.

При отсутствии таких данных можно использовать следующие эмпирические соотношения для сухопутных трасс:

(2.12)

где PL - это процент времени, в течении которого средний коэффициент преломления в самых нижних 100 м атмосферы меньше, чем - 100 N/км. В методике Nera приведены значения PL для четырёх различных месяцев. Выбирается месяц, имеющий наибольшее значение PL. По рисункам в находим значение PL = 5. М=10-0,2 этот коэффициент используется при сильно изрезанных профилях пролётов, когда не имеет смысла определять среднее значение угла касания. В нашем случае М=1.

Селективные замирания

Характеристики радиорелейных линий прямой видимости могут быть серьёзно ухудшены селективными замираниями из-за амплитудных и фазовых искажений в полосе сигнала. Эти многолучевые (или селективные) замирания могут появиться в результате отражений от поверхности или аномалий в атмосфере, например, большого градиента в атмосферном волноводе [8].

При неизменной во времени горизонтально расслоенной атмосфере вертикальный градиент преломления в атмосфере вызывает появление нескольких лучей распространения между передатчиком и приёмником на линии прямой видимости, как показано на рисунке 2.3. Но это лишь упрощенная модель, на самом деле в приемник приходит множество отраженных сигналов на один переданный.

Рисунок 2.3 - Упрощённая двулучевая модель селективных замираний

Если через ф обозначить относительное время задержки между двумя путями распространения радиоволн, то относительная фаза между двумя сигналами будет равна 2рfф, являясь функцией частоты f. Т.е. амплитуда и фаза принятого сигнала изменяется с частотой. Такое изменение сигнала на радиолинии в зависимости от частоты называется селективным замиранием.

Влияние селективного замирания на цифровую радиорелейную линию можно кратко описать следующим образом:

уменьшается отношение сигнал/шум и, следовательно, увеличивается вероятность ошибки (BER);

искажается форма импульса, увеличивая межсимвольную интерференцию и вероятность ошибки;

увеличиваются взаимные помехи между ортогональными несущими, потоками I и Q и, следовательно, увеличивается BER.

Имеется целый ряд различных методов прогноза нарушений связи, вызванных селективными замираниями. Фирма «Nera» выбрала использование метода сигнатур, описанных в отчёте 784-3 МСЭ-Р.

Этот метод достаточно хорошо согласуется с результатами измерений и ясно показывает способность радиоаппаратуры противостоять селективным замираниям.

Вероятность появления селективного замирания равна:

%, (2.13)

Где sf=1.8•10-3 - коэффициент сигнатуры оборудования;

фm - типовое значение задержки отражённого сигнала на пролёте, нс, определяется по следующей формуле:

(2.14)

ф0 - время задержки отражённого сигнала во время измерения кривых сигнатуры; ф0 =6,3 нс;

з - коэффициент активности замирания, находится по следующей формуле:

(2.15)

Общая вероятность нарушения радиосвязи, вызванная многолучевым замиранием, равна сумме вероятностей нарушений, вызванных плоским и селективным замиранием:

%, (5.16)

2.4.5 Расчет вероятности нарушения связи, вызванного дождем

Передача СВЧ-сигнала подвержена влиянию осадков. Дождь, снег, частички льда и град ослабляют и рассеивают СВЧ-сигнал, что определяет готовность системы с точки зрения качества передачи. Энергия ослабляется из-за переизлучения (рассеяние) и поглощения (нагревания).

Так как радиоволны представляют собой переменное во времени электромагнитное поле, оно наводит в дождевой капле дипольный момент. Диполь дождевой капли изменяется во времени так же, как и радиоволна и поэтому действует как антенна, переизлучающая энергию. Дождевая капля представляет собой антенну с очень небольшой направленностью и какая-то доля энергии переизлучается по различным направлениям, что приводит к частым потерям энергии. Когда длинна волны меньше размера дождевых капель, большая часть энергии уходит на нагревание капель. Напряжённость поля радиоволны сильно меняется из-за наведения дипольного момента [18].

Увеличение дождевых капель приводит к изменению их формы, они приобретают форму отличную от сферической. Это отклонение от сферической формы вызывает их растяжение в горизонтальном направлении. Следовательно, капли будут ослаблять горизонтально поляризованную волну больше, чем вертикально поляризованную. Это значит, что вертикальная поляризация предпочтительней на высоких частотах, где доминирует «простой» радиолинии, вызванный дождём.

Поскольку дождь имеет тенденцию идти зарядами (особенно дожди с высокой скоростью), только часть пролёта радиолинии будет подвержена влиянию дождя.

Эффективная длина пролёта, содержащего дождевые заряды, определяется выражением:

км, (2.17)

где - интенсивность дождя (значение было приведено в исходных данных, выбирается в зависимости от региона).

Затухание на пролёте, вызванное дождём, может быть найдено по формуле:

(2.18)

где k = 0.00454, б = 1.327 - коэффициенты регрессии для данного частотного диапазона, как функции частоты и поляризации (взяты из методики фирмы Nera). Расчёт неготовности, вызванной дождём, будет вестись для горизонтальной поляризации, т.к. в этом случае затухание в осадках электромагнитной волны выше.

Неготовность, вызванная дождём, может быть найдена по формуле:

(2.19)

Чтобы избежать мнимых значений, необходимо использовать округленное значение , если .

2.4.6 Расчет затухания в антенно-фидерной системе

Кроме проведения предварительных расчетов на трассе необходимо оценить затухания в подводящем коаксиальном кабеле. С целью уменьшения затухания в кабеле для соединения БОРТа с антенной системой будем использовать коаксиальный кабель с низкими потерями LMR-600.

Данный кабель используется в переходных кабельных узлов систем радиосвязи, Антенных фидеров малой длины, а также предназначен для любого применения, (например, в WLL, PMR, PCS, пейджинговой, сотовой связи) требующего легко прокладываемого коаксиального кабеля с низкими потерями

Отличительными особенностями кабеля являются:

а) гибкость - с минимальным радиусом изгиба 1 и 1/2 дюйма, кабель LMR600 может быть легко проложен в труднодоступных местах без образования изломов и перегибов. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает великолепную гибкость LMR по сравнению с кабелями, экранированными гофрированным или гладким медным листом.

б) низкие потери - LMR600 имеет более низкие потери, чем любой кабель типа superflex. Это достигается благодаря использованию вспененного диэлектрика с закрытыми порами и сплошному экранированию алюминиевой лентой. Использование наружного экрана из алюминиевой ленты обеспечивает потери, сравнимые с вспененным диэлектриком низкой плотности и много ниже, чем потери для супергибкого кабеля экранированного гофрированным медным листом.

в) защита от неблагоприятных погодных условий - внешняя оболочка из стойкого к ультрафиолету черного полиэтилена делает кабель прочным и устойчивым к любым воздействиям окружающей среды. Версия DB содержит внутри оплетки специальный водозащитный материал, предохраняющий кабель от проникновения влаги и коррозии в неблагоприятных условиях окружающей среды даже при повреждении оболочки. Кабель выпускается с различными типами наружной оболочки, что позволяет использовать его внутри и вне заданий.

в) экранировка - сплошной наружный экран из приваренной к вспененному диэлектрику алюминиевой ленты обеспечивает экранировку более 90 дБ (взаимная изоляция совместно проложенных кабелей более 180 дБ) и великолепную помехоустойчивость (на входе и на выходе).

г) фазовая стабильность - монолитная структура и вспененный диэлектрик кабелей серии LMR обеспечивает хорошую стабильность фазового сдвига как при изменении температуры, так и при изгибе. Использование вспененного диэлектрика обеспечивает стабильность, сравнимую с твердым диэлектриком и диэлектриком с воздушной прослойкой.

Характеристики кабеля приведены в Приложении Б.

Внешний вид кабеля LMR-600 представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. - Кабель LMR-600

2.5 Разработка математической модели расчета РРТ

Для облегчения расчета РРТ в математической среде «Mathcad» была создана программа, иллюстрирующая методику «Nera». В качестве математической среды Mathcad был выбран из-за того, что он является математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными реализациями численных методов. Благодаря простоте применения, наглядности математических действий, обширной библиотеке встроенных функций и численных методов, возможности символьных вычислений, а также превосходному аппарату представления результатов (графики самых разных типов, мощных средств подготовки печатных документов и Web-страниц), Mathcad стал наиболее популярным математическим приложением.

Mathcad построен в соответствии с принципом WYSIWYG («What You See Is What You Get» -- «что Вы видите, то и получите»). Поэтому он очень прост в использовании, в частности, из-за отсутствия необходимости сначала писать программу, реализующую те или иные математические расчеты, а потом запускать ее на исполнение. Вместо этого достаточно просто вводить математические выражения с помощью встроенного редактора формул, причем в виде, максимально приближенном к общепринятому, и тут же получать результат.

В качестве исходных данных пользователь вводит следующие параметры:

- высоты поднятия антенн;

- мощность и чувствительность РРС;

- рабочая частота

- затухание в АФС и фильтрах;

- характеристики радиолинии (интенсивность дождя, коэффициенты регрессии частотного диапазона);

- характеристики оборудования (коэффициент сигнатуры оборудования).

Листинг программы приведен в приложении В.

Для обеспечения возможности анализа свойств радиолинии в программе реализована зависимость ключевых параметров расчета от расстояния.

В качестве конечного результата расчета рассматривается зависимость коэффициента неготовности линии от длины радиорелейной трассы. Результаты выводятся в числовом и графическом виде.

Таким образом, для оценки радиорелейной трассы пользователю необходимо ввести параметры РЭС, характеристики радиолинии, высоты поднятия антенн. Результат расчета выводится наглядно, в графическом виде (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5. Результат расчета РРЛ в графическом виде.

2.6 Помехи радиоприему на радиорелейной трассе

2.6.1 Классификация источников внешних помех

Работа любой радиолинии проходит в условиях, когда на вход приемного устройства кроме полезного сигнала всегда воздействуют и внешние помехи. К внешним помехам обычно относят:

1. Шумы космического происхождения;

2. Шумы, вызванные радиоизлучением атмосферных газов и гидрометеоров;

3. Шумы, обусловленные радиоизлучением поверхности Земли;

4. Атмосферные помехи, возникающие в результате разрядов молний;

5. Промышленные помехи, обусловленные излучением различных промышленных и бытовых электрических установок;

6. Помехи станций при работе радиолиний на одинаковых или близких частотах.

Названные виды помех имеют свои особенности, основной из которых является различная зависимость интенсивности от частоты. Поэтому при расчете конкретных радиолиний обычно учитывают не все, а лишь преобладающие в данном диапазоне виды внешних помех.

По своей пространственной протяженности внешние помехи можно разделить на дискретные и протяженные. К источникам дискретных шумов относят такие, угловые размеры которых меньше ширины диаграммы направленности приемной антенны.

Интенсивность источников внешних помех можно оценивать различными параметрами. На частотах выше примерно 100 МГц основным параметром, используемым для этой цели, является яркостная температура. Яркостной температурой источника шума называется температура абсолютно черного тела, создающего в пункте приема такую же спектральную плотность излучения, как и реальный источник.

Уровень шума на выходе приемной антенны зависит от направленных свойств приемной антенны. Кроме внешних на вход приемного устройства воздействуют и внутренние шумы, обусловленные тепловым движением электронов в материала фидера и элементах приемника, которое также характеризуются шумовой температурой.

2.6.2 Атмосферные помехи

Атмосферные помехи обусловлены электромагнитным излучением, возникающим при грозовых разрядах. Разряд молнии является мощным источником излучения с широким непрерывным спектром частот. Максимальная интенсивность излучения соответствует области звуковых частот. В диапазоне радиоволн интенсивность излучения убывает примерно обратно пропорционально частоте и, следовательно, атмосферные помехи оказывают тем меньше влияния на работу радиолиний, чем выше частота.

Атмосферные помехи вызываются не только местными, но и удаленными грозами. Поэтому уровень атмосферных помех в разных районах земного шара существенно зависит от условий распространения на пути от грозового разряда до места приема.

2.6.3 Промышленные помехи

Промышленные помехи обусловлены излучением промышленных, транспортных, бытовых и других электрических установок. В городах они лимитируют условия приема на частотах 1-100 МГц. Поэтому, как правило, приемные пункты различных радиосистем, работающих на таких частотах, выносят за пределы больших городов.

Уровень индустриальных помех меняется в зависимости от насыщенности того или иного района электрическими установками, принятых мер по экранировке излучений и пр. Поэтому желательно в каждом конкретном случае иметь измеренные уровни промышленных помех.

2.6.4 Помехи станций

В настоящее время количество радиосредств различного назначения настолько велико, что многие из них вынуждены работать на одинаковых или близких частотах, в результате чего возникают помехи. Несмотря на применение организационных и технических мероприятий, направленных на улучшение электромагнитной обстановки, помехи станций весьма существенны, а в некоторых диапазонах они являются преобладающими.

Методы количественной оценки уровня помех станций различны в различных диапазонах частот.

В диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ вследствие особенностей распространения этих волн радиус действия мешающих станций ограничен. Поэтому имеется возможность оценить уровень расчетным путем, учитывая условия распространения, пространственное расположение и технические характеристики мешающих станций. Расчет может производиться теми же методами, что и расче6т уровня полезного сигнала. Однако необходимо иметь в виду, что если уровень полезного сигнала обычно рассчитывается для наиболее неблагоприятных условий, когда он минимален то уровень мешающего сигнала необходимо оценить при таких условиях, когда он максимален.

В ходе проделанной работы можно пояснить, что помехи на распространение радиоволн радиорелейной станции особого влияния не оказывают.

3. Меры для повышения устойчивости работы РРЛ в пределах прямой видимости

На РРЛ применяют различные меры для повышения устойчивости работы, что особенно характерно для плоских сухопутных и морских трасс, где наиболее резко выражены интерференционные замирания, обусловленные сложением прямой волны с волной, отраженной от Земли или от слоистых неоднородностей.

Следует различать два пути при решении этого вопроса. Первый сводится к устранению причин, вызывающих глубокие замирания; второй - к применению систем передачи и приема, которые ослабляют влияние замираний на условия работы линии.

Устранение причин, вызывающих глубокие замирания за счет противофазного сложения прямой и отраженной от Земли волн сводится в основном к ослаблению поля отраженной волны путем выбора трассы, которая обходит равнинные или водные поверхности, или такого расположения ретрансляционной станции, при котором путь, отраженный волны экранируется каким- либо препятствием, и др. Кроме того, в некоторых случаях применяют специальные устройства для ослабления поля отраженной волны. Например, используют антенну с очень узкой диаграммой направленности в вертикальной плоскости и путем соответствующей ориентации диаграммы значительно ослабляют поле в направлении распространения отраженной волны. В некоторых случаях вблизи отражения сооружают специальные экраны и др.

На линиях, где часто возникают субрефракционные замирания, их глубину и продолжительность можно уменьшить за счет увеличения просвета на линии.

На линях, для которых характерны интерференционные и субрефракционные замирания, рекомендуют повышать устойчивость созданием оптимального просвета, что достигается выбором соответствующей высоты антенных опор. В некоторых климатических районах при работе на частотах выше 10 ГГц компенсация ослабления в дожде является определяющим фактором для обеспечения устойчивости работы. В таких условиях рекомендуют сооружение сети линий, в которых из-за пространственной неравномерности сильных дождей можно найти такие направления, где ослабление не превышает допустимой величины.

Ко второй группе методов относится, как и в других частотных диапазонах, разнесенный прием по пространству и по частоте. В условиях РРЛ разнесенный прием используют часто на равнинных и морских трассах, где интерференционные замирания, обладающие пространственной и частотной избирательностью, являются доминирующими.

Стоит отметить, что в случае превышения норм на качественные параметры связи РРЛ, применяют следующие технические решения:

поднимают антенны станций на большую высоту, что сопряжено с рядом трудностей: как с ограниченностью самой башни (мачты), так и возможной сложной э/м обстановкой с уже имеющимся оборудованием;

выбор другого места положения радиорелейной станции;

применение другого оборудования (более чувствительный приемник, более мощный передатчик, антенны с большим диаметром);

еще один очень часто используемый способ - применение разнесенного приема, который бывает двух видов - пространственный (разнос антенн) и частотный (передача на двух частотах), также может использоваться комбинация этих методов. Частотный метод в терминологии радиорелейной связи более известен как метод выбора «систем резервирования». Поскольку систем резервирования известно несколько, а не все радиорелейное оборудование поддерживает все из них, то наша задача также будет заключаться в выборе наиболее оптимального из этих способов для применения в нашем случае.

4. Безопасность жизнедеятельности. Правила по охране труда при работе на радиорелейных линиях связи

Основная цель мероприятий по охране труда - ликвидация травматизма и профессиональных заболеваний. Проведение мероприятий по улучшению условий труда дает ощутимый экономический эффект - повышается производительность труда, снижаются затраты на восстановление утраченной трудоспособности. Охрана труда в Российской Федерации представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья трудящихся, обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

Меры безопасности труда должны предусматриваться при проектировании, изготовлении и вводе в действие объектов и оборудования. Все мероприятия по охране труда проводятся с целью защиты участников трудового процесса от воздействия опасных и вредных факторов, характеризующих условия его проведения.

Для производственных процессов на РРС характерны следующие опасные и вредные производственные факторы [7]:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- пониженная влажность воздуха;

- пониженная ионизация воздуха;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- прямая и отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- химические вещества.

Уровни шума, микроклимат, уровни ионизации воздуха в производственных помещениях должны удовлетворять требованиям санитарных норм.

В производственных помещениях, в которых работа на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ) является основной, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.

Все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат. Измерения уровней факторов производственной среды выполняются в соответствии с методиками, приведенными в соответствующих нормативных документах.

На рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала, связанного профессионально с воздействием электромагнитных полей (ЭМП), значения плотности потока энергии (ППЭ) ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц в зависимости от времени их воздействия не должны превышать предельно допустимых значений по действующим санитарным нормам и правилам [7].

На рабочих местах, в зоне обслуживания высокочастотных установок необходимо не реже 1 раза в год производить измерения интенсивности излучения. Измерения должны выполняться при максимально используемой мощности излучения и включении всех одновременно работающих источников высокой частоты.

Измерения интенсивности излучения должны также производиться при вводе в действие новых, при реконструкции действующих СВЧ-установок, после ремонтных работ, которые могут оказать влияние на интенсивность излучения. Подобные измерения делаются и на рабочих местах аварийно-профилактической группы (АПГ) и в лабораториях, где проводится ремонт и настройка СВЧ-генераторов, других элементов и узлов СВЧ-аппаратуры.

Если при очередном измерении обнаруживается превышение предельно допустимых значений плотности потока энергии, то персонал, производящий измерения, докладывает об этом руководству, которое обязано принять меры к доведению интенсивности излучения до нормы (экранировка тракта СВЧ и т.п.). Места, где имеется превышение предельно допустимых значений плотности потока энергии, должны быть обозначены предупреждающими плакатами.

Персонал, обслуживающий технологическое оборудование РРС, относится к электротехнологическому персоналу.

Электротехнологический персонал РРС в отношении выполняемых работ, квалификации и предоставляемых прав подразделяется на: оперативный персонал - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание оборудования РРС (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации); оперативно-ремонтный - ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленного за ним оборудования; ремонтный - персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание оборудования РРС.

Работники оперативного персонала, обслуживающие технологическое оборудование РРС, должны иметь группу III. Вид оперативного обслуживания оборудования РРС, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководством организации и закрепляется соответствующим распоряжением.

Единоличное обслуживание оборудования допускается при следующих условиях: а) наличие резервного оборудования, включаемого взамен неисправного; б) наличие в помещениях, где размещены технические средства, телефонов для вызова АПГ и возможности передачи других экстренных сообщений; пожарной сигнализации.

Работники, не обслуживающие оборудование РРС, могут допускаться в помещение станций в сопровождении лица оперативного персонала, имеющего III группу, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в помещение станции, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

Единоличный осмотр оборудования РРС может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

Снимать и устанавливать предохранитель следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.

При снятии и установке предохранителей под напряжением в оборудовании до 1000 В необходимо пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

Работы, производимые на действующем оборудовании РРС, в отношении мер безопасности подразделяются на: работы со снятием напряжения; работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

К работам со снятием напряжения относятся работы, когда с токоведущих частей оборудования, на котором будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них относятся работы, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным).

Профилактический осмотр, чистку и ремонт оборудования РРС разрешается производить только после снятия напряжения на силовом щите с данного оборудования. Во избежание случайного включения напряжения необходимо применять изолирующие накладки в рубильниках и т.п. При этом на рукоятках выключенных коммутационных аппаратов вывешиваются плакаты с надписью "Не включать! Работают люди". Производить ремонт и чистку аппаратуры, находящейся под напряжением, запрещается.

Обслуживание и ремонт антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-волноводных трактов (АВТ) должны производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил, проектом обслуживания или инструкцией, утвержденной главным инженером организации.

К работам по сооружению и обслуживанию АМС и АВТ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику.

Все работы, связанные с подъемом на АМС, должны вестись по наряду-допуску. Окраска мачт и башен должна производиться специально обученными лицами с обязательным выполнением требований безопасности, изложенных в нормативных документах для этого вида работ на высоте.

Опасной зоной вокруг мачт и башен при их эксплуатации считается зона, граница которой находится от центра основания опоры на 1/3 ее высоты. При работах в опасной зоне разрешается находиться только лицам, непосредственно связанным с этими работами, при обязательном использовании защитных касок. Защитные каски применяются также при любых работах на опорах. Защита обслуживающего персонала, находящегося в опасной зоне, при возможном падении льда и снега с АМС должна, кроме того, осуществляться:

а) обозначением опасной зоны с установкой предупреждающих знаков;

б) составлением инструкций и проведением инструктажа о гололедной опасности;

в) защитой проходов, находящихся в опасной зоне навесами или сооружениями постоянной или съемной конструкции (для РРС, работающих в обслуживаемом режиме).

Обслуживающему персоналу запрещается при включенном оборудовании и подаче мощности в антенную систему проводить какие-либо работы на АМС и АВТ в условиях превышения нормативов.


Подобные документы

  • Общие характеристики систем радиорелейной связи. Особенности построения радиорелейных линий связи прямой видимости. Классификация радиорелейных линий. Виды модуляции, применяемые в радиорелейных системах передачи. Тропосферные радиорелейные линии.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 23.05.2016

  • Краткий обзор радиорелейных систем передачи прямой видимости. Аппаратура цифровых систем передачи для транспортных и корпоративных сетей. Разработка цифровой радиорелейной линии связи на участке Володино - Вознесенка - Киреевска. Расчет параметров трассы.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 23.09.2013

  • Перечень и тактико-технические данные радиорелейных станций. Выбор трассы, мест расположения коммуникационных точек. Построение продольного профиля интервала. Расчет мощности сигнала на входе приемника, устойчивости связи. Пути повышения надежности связи.

    методичка [529,6 K], добавлен 23.01.2014

  • Разработка радиорелейной трассы Искитим-Ленево-Белово со скоростью передачи 34 Мбит/с протяженностью 17 км. Выбор аппаратуры и параметров антенно-фидерного тракта. Значение просвета для короткопролетных микроволновых систем. Учет атмосферной рефракции.

    курсовая работа [292,3 K], добавлен 05.07.2013

  • Особенности выбора трассы и структуры проектируемой радиорелейной линии связи. Изучение требований, предъявляемых при выборе трассы РРЛ. Определение количества интервалов на участке РРЛ. Методы определения высоты подвеса антенн для устойчивости связи.

    курсовая работа [67,4 K], добавлен 06.06.2010

  • Расчет пролёта радиорелейной линии. Выбор оптимальных высот подвеса антенн. Ухудшения связи, вызванные дождем и субрефракцией радиоволн. Энергетический расчет линии "вниз" и "вверх" для спутниковой системы связи. Коэффициент усиления антенны приемника.

    курсовая работа [801,4 K], добавлен 28.04.2015

  • Выбор оборудования для радиорелейной линии связи. Нормы на качественный показатель и готовность РРЛ. Определение потерь распространения радиосигнала в свободном пространстве и с учетом препятствий и его ослабления в атмосфере. Анализ интервала трассы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.03.2015

  • Проект создания магистральной высокоскоростной цифровой связи. Разработка структурной схемы цифровой радиорелейной линии. Выбор радиотехнического оборудования и оптимальных высот подвеса антенн. Расчет устойчивости связи для малых процентов времени.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.10.2013

  • Анализ существующей системы связи Селихино-Хурмули. Выбор трассы и определение расположения станций радиорелейной линии. Определение профилей интервалов. Выбор типа оборудования. Определение высот антенных опор на интервалах. Расчет устойчивости связи.

    дипломная работа [134,8 K], добавлен 20.11.2013

  • Краткая характеристика региона прохождения РРЛ-трассы, обоснование е выбора. Выбор радиотехнического оборудования. Разработка схемы организации связи на проектируемой линии. Расчет минимально допустимого множителя ослабления, устойчивости связи антенн.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 06.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.