Выбор радиотехнического оборудования. Разработка схемы организации связи на проектируемой линии

Тогда согласно формуле (5.4):

Н(0)=6,65-2,15=4,5 м.

Все параметры, необходимые для предварительного определения высот подвеса антенн, найдены. Произведём необходимые построения и графическим методом находим высоты подвеса антенн (рисунок 4.1)

Рисунок 4.1 Профиль пролёта

Методика вычисления высот следующая: от наивысшей точки профился вертикально вверх откладываем величину просвета без учёта рефракции радиоволн Н(0). Через полученную точку проводим линию прямой видимости так, чтобы высоты подвеса на обоих пунктах были примерно одинаковы. Вертикально вниз от наивысшей точки профиля откладываем отрезок, равный критическому просвету Н0. Через полученную точку проводим линию, параллельную линии прямой видимости. По точкам пересечения этой линии с профилем пролёта определяем величину параметра s, характеризующего протяжённость препятствия на пролёте. Находим, что высоты подвеса антенн равны по 40 метров.

Расчёт минимально допустимого множителя ослабления

Расчёт минимально-допустимого множителя ослабления проводится по формуле:

Vмин = РПОР-РПД+АСВ-GПД - GПР+aпрд+aпрм, дБ (4.7)

где

РПОР - пороговая мощность сигнала на входе приёмника, дБВт;

Рпд - мощность сигнала на выходе передатчика, дБВт;

Асв - затухание сигнала в свободном пространстве, дБВт:

(4.8)

GПД, GПР - коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн, дБ.

Величина G рассчитывается по формуле

, (4.9)

где S - площадь раскрыва антенны:

КL - коэффициент использования поверхности раскрыва антенны. В расчетах принимаем КL=0,6.

Суммарную величину потерь в антенно-фидерном тракте принимаем равной 1 дБ

Vмин=-114+6+142,62-2*36,36+1=-37,092 дБ

Расчёт устойчивости связи для выбранных высот подвеса антенн

В общем виде

(4.10)

- процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально-допустимого за счёт интерференции прямой волны и волн, отражённых от земной поверхности;

- процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально допустимого за счёт интерференции прямой волны и волн, отражённых от земной поверхности;

- процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально допустимого за счёт интерференции прямой волны и волн, отражённых от неоднородностей тропосферы;

- процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально допустимого за счёт деполяризационных явлений в осадках.

Расчёт замираний за счёт экранирующего действия препятствий

Величина зависит от протяжённости интервала, длины волны, величины просвета, рельефа местности и рассчитывается после построения профиля пролёта. При этом находится в зависимости от параметра , который определяется по формуле (4.11):

(4.11)

Параметр А рассчитываются по формуле (4.12):

, (4.12)

где у - стандартное отклонение градиента диэлектрической проницаемости тропосферы;

р(g) - относительный просвет на пролёте при среднем значении градиента диэлектрической проницаемости тропосферы:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Читайте также

Разработка компьютерного измерительного комплекса вагона-лаборатории железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
Измерительная техника - один из важнейших факторов ускорения научно-технического прогресса практически во всех отраслях народного хозяйства. Получение и обработка измерительной информа ...

Проект участка сети доступа по технологии PON г. Новосибирска
Современное общество - информационное общество. Жизнь и деятельность человека неразрывно связана с информацией, ее хранением, передачей и обработкой, Объем данных передаваемых по канала ...

Проектирование систем автоматизации электрических железных дорог
Последнее десятилетие характеризуется существенным совершенствованием систем телемеханики и расширением областей их применения. Это обусловлено новейшими достижениями микроэлектроники и ...

Основные разделы

Все права защищены! (с)2024 - www.generallytech.ru