Разработка абонентского приемо-передатчика

Анализ стандартов цифровой радиосвязи. Архитектура сетей связи стандарт TETRA, пути развития транкинговых систем в России. Структурная схема приемопередатчика абонентской станции цифровой транкинговой связи. Основные параметры передатчика и приемника.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.05.2018
Размер файла 2,1 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.

d) ближнего ИК 750-2000 нм;

e) радиочастотного диапазона 3кГц;

f) электростатических полей.

Таблица 7.1 - Гигиенические требования к показателям электромагнитного поля и ионизирующего излучения персонального компьютера

Нормируемый параметр

ПДУ

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от монитора

100 мкР/час

Напряженность электрического поля на расстоянии 50 см от монитора в диапазоне частот:

5 Гц 2 кГц

2 400 кГц

25 В/м

2,5 В/м

Плотность потока магнитной индукции на расстоянии 50 см от монитора в диапазоне частот:

5 Гц 2 кГц

2 400 кГц

250 нТл

25 нТл

Эквивалентный поверхностный электростатический потенциал экрана монитора

500В

Основную опасность для здоровья пользователя (и находящихся вблизи от ПК лиц) представляет электромагнитное излучение в диапазоне 20 - 400 кГц, создаваемое отклоняющей системой кинескопа и видеомонитора. Многочисленные экспериментальные данные, свидетельствующие о влиянии ЭМП на живой организм (на молекулярном и клеточном уровне) - нервную, эндокринную, иммунную и кроветворную системы организма.

Самой опасной является низкочастотная составляющая ЭМП (до 100 Гц), способствующая изменению биохимической реакции крови на клеточном уровне. Которая приводит к возникновению у человека симптомов раздражительности, нервного напряжения и стресса, вызывает осложнения в течение беременности и увеличение в несколько раз вероятности выкидышей, способствует нарушение репродуктивной функции и возникновению рака.

Видеомонитор создает вокруг себя ЭМП как низкой, так и высокой частоты, что способствует появлению электростатического поля и ведет к деионизации воздуха вокруг, а это влияет на развитие клеток тканей организма, увеличивает вероятность возникновения катаракты.

a) В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные экраны, а также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с экраном ВДТ, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, если на них не работают.

b) Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ ионизаторы воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в течение рабочей смены очищать экран от пыли.

c) Все ВДТ и ПЭВМ должны иметь техническую документацию и гигиенический сертификат. С 1 января 1997 г в России введен новый норматив безопасности видеомониторов, соответствующий требованиям самого строгого в мире шведского стандарта МРR . Однако, как показали исследования центров Госсанэпиднадзора РФ, значительная часть эксплуатируемых мониторов ПК не соответствует гигиеническим требованиям по энергетическим характеристикам ЭМП, их излучения распространяются по всем направлениям в радиусе 2,5 м.

d) Следует отметить, что большую роль в снижении низкочастотной электрической составляющей ЭМП видеомонитора играет эффективность заземления (зануления) компьютера и его периферийных устройств, включая локальную сеть.

7.2 Требования к параметрам воздушной среды

Микроклиматические условия на рабочих местах в помещениях с вычислительной техникой должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.2:

Таблица 7.2 - Микроклимат производственных помещений

Период года

Температура воздуха, 0С

Скорость движения воздуха, м/с

Относительная влажность воздуха, %

Холодный

22-24

До 0,1

40-60

Теплый

23-25

0,1-0,2

40-60

Воздух, который поступает в рабочие помещение, должен быть очищен от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Патогенной микрофлоры быть не должно.

Кондиционирование воздуха должно обеспечивать поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание необходимого избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. Температура подаваемого воздуха должна быть не ниже 19 оС.

Температуру в помещении следует регулировать с учетом тепловых потоков от оборудования. Предпочтение должно отдаваться оборудованию с малой электрической мощностью. Оборудование надо устанавливать так, чтобы тепловые потоки от него не были направлены на работников. Следует также ограничивать количество вычислительной техники в помещении и избегать напольных отопительных систем.

В помещениях ежедневно должна проводиться влажная уборка.

7.3 Требования к шуму

Основными источниками шума в помещениях, оборудованных вычислительной техникой, являются принтеры, плоттеры, множительная техника и оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы систем охлаждения, трансформаторы.

Для снижения шума и вибрации в помещениях вычислительных центров оборудование, устанавливать аппараты необходимо на специальные фундаменты и амортизирующие прокладки, предусмотренные нормативными документами.

Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. Нормируемые уровни шума обеспечиваются путем использования малошумного оборудования, применением звукопоглощающих материалов (специальные перфорированные плиты, панели, минераловатные плиты). Кроме того, необходимо использовать подвесные акустические потолки.

Шумящее оборудование, уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения с компьютерами.

7.4 Требование к освещению помещений и рабочих мест

Важное место в комплексе мероприятий по созданию условий труда, работающих с ПЭВМ, занимает создание оптимальной световой среды, т.е. рациональная организация естественного и искусственного освещения помещения и рабочих мест.

предназначенные для размещения рабочих мест пользователей персональных компьютеров, помещения, должны иметь как естественное, так и искусственное освещение.

Естественное освещение помещений, предназначенных для размещения рабочих мест, должно осуществляться через световые проемы, ориентированные преимущественно на север и северо- восток.

В случае иной ориентации световых проемов, необходимо предусматривать эффективные средства регулирования интенсивности естественного освещения.

Оконные проемы в помещениях, предназначенных для использования компьютеров, необходимо оборудовать устройствами регулирования интенсивности естественного освещения типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Таблица 7.3 - Характеристики освещения в рабочих помещениях

Показатель

Нормируемое значение

Коэффициент естественной освещенности (КЕО)

1) в зонах с устойчивым снежным покровом

2) на остальной территории

Не ниже 1,2%

Не ниже 1,5%

Освещенность в зоне расположения рабочего документа для пользователей персональных компьютеров

300-500 лк

Наименьшая искусственная освещенность рабочих поверхностей в зоне обслуживания копировально-множительной техники

300 лк

Освещенность экрана монитора при местном освещении

Не более 300 лк

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения

Не более 200 кд/кв.м.

Яркость бликов на экране монитора

Не более 40 кд/кв.м.

Яркость потолка, при применении системы отраженного освещения

Не более 200 кд/кв.м.

Показатель ослеплённости для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях, предназначенных для размещения рабочих мест пользователей персональных компьютеров

Не более 20

Показатель ослеплённости на рабочих местах пользователей копировально-множительной техники

Не более 40

Показатель

Нормируемое значение

Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях

Не более 40

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях

Не более 200 кд/кв.м.

Искусственное освещение в помещениях должно осуществляться системой общего равномерного освещения.

Для использования в качестве источников местного освещения пригодны светильники, которые позволяют избежать возникновения ослепления и бликов (с возможностью регулирования пространственного положения, оснащенные рассеивателями светового потока и т.п.).

Местное освещение на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана

В качестве источников света, при искусственном освещении, должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения.

Для освещения помещений следует применять светильники серии ЛПОЗ6 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛПОЗ6 без ВЧ ПРА только в модификации "Косо-свет", а также светильники прямого света - П, преимущественно прямого света - Н, преимущественно отраженного света -В

Не допускается применять светильники без рассеивателей и экранирующих решеток и не имеющих гигиеническое заключение (сертификат).

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении рабочих мест. При периметральном расположении рабочих мест линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Так как при работе на компьютере основная нагрузка ложится на глаза, поэтому большие требования предъявляются к видеотерминальным устройствам (экранам). Предпочтительным является плоский экран, позволяющий избежать наличие на нем ярких пятен за счет отражения световых потоков. Особенно важен цвет экрана. Он должен быть нейтральным. Допустимы ненасыщенные светло-зеленые, желто-зеленые, желто-оранжевые, желто-коричневые тона.

О качестве экранов судят по отсутствию мерцания и постоянству яркости. При прямом контрасте (темные символы на светлом фоне) частота мельканий должна быть не менее 80Гц. Оптимальная высота расположения экрана должна соответствовать направлению взгляда оператора в секторе 5-35 градусов по отношению к горизонтали. Большой наклон экрана может привести к появлению бликов от светильников. При работе с ЭВМ взгляд должен падать на экран под прямым углом и отклоняться от горизонтали на 20о .

Для устранения бликов и снижения влияния электромагнитного излучения экраны ВДТ должны быть снабжены защитными фильтрами.

7.5 Требования по электробезопасности

Электроустановки, к которым относится практически все оборудование ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведения профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением. Специфическая опасность электроустановок: токоведущие проводники, корпуса стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждали бы человека об опасности. Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело человека.

Поэтому, помещения оборудованные ЭВМ является помещением с повышенной опасностью поражения людей электрическим током. В связи с этим применяются следующие меры защиты от поражения электрическим током:

· все токоведущие детали изолированы диэлектриком и к ним нет прямого доступа;

· защитное зануление;

· использование общего выключателя, при помощи которого в нужный момент можно прекратить подачу напряжения на все установки.

При прикосновении к любому из элементов ЭВМ могут возникнуть разрядные токи статического электричества. Такие разряды не представляют опасности для человека, однако, могут привести к выходу из строя ЭВМ. Для снижения величин возникающих зарядов в дисплейных залах применяют покрытие технологических полов из однослойного поливинилхлоридного антистатического линолеума марки АСК.

Еще одним методом защиты является нейтрализация статического электричества ионизированным газом. Можно также применить общее и местное увлажнение воздуха.

7.6 Пожарная безопасность

Пожарная безопасность -- состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования к противопожарному состоянию напрямую зависят от полученной категории.

Все стандарты ГОСТ и СНиП изложены в федеральном законе № 123 ст. 54. В частности в статье оговаривается четыре основных момента:

1. Наличие пожарной сигнализации - пожарная безопасность в офисном здании во многом зависит от своевременно выявленного возгорания и предупреждения об этом сотрудников и посетителей, находящихся внутри помещений.

2. Тушение пожара в административно-офисных зданиях должно осуществляться с помощью автоматических систем пожаротушения. Также необходимо наличие средств индивидуальной защиты и огнетушителей.

3. Меры эвакуации - безопасность при ликвидации пожара зависит от возможности быстро покинуть здание. Нормы, регулирующие эти положения, находятся в СНиП 31-05-2003 п.6.4.

4. Наличие большого количества компьютерной и копировальной техники, а также площади помещения, в котором она находится. К примеру, в условиях противопожарной безопасности в административных зданиях, оговаривается, что в офисе больше чем 24 мІ, с расположенными в нем серверами пожарная сигнализация является обязательной.

Согласно установленным нормам определение категории огнеопасности можно выполнить самостоятельно после анализа безопасности проведенного сотрудниками предприятия. Зачастую это создает определенные сложности. В частности инспектор МЧС при проверке может оспорить результаты в связи с выявленными нарушениями.

Системы пожаротушения

Обеспечение пожарной безопасности административного здания регулируется нормами НПБ 104-03. Пожарная сигнализация устанавливается во всех помещениях офиса. Нормативные требования предписывают установку автоматических устройств пожаротушения водяного, порошкового, газового или комбинированного типа.

Класс конструктивной пожарной опасности административно-офисного здания влияет на выбор метода пожаротушения.

Система внутреннего тушения пожара направлена на прекращение горения пламени, уменьшение температуры нагревания материалов. В зависимости от основного предназначения и типа используемых составов, все устройства пожаротушения принято разделять на следующие категории:

a. Порошковое пожаротушение - обеспечение пожаробезопасности в зданиях с угрозой загорания нефтепродуктов, щелочных материалов и спиртов.

b. Пенное пожаротушение - для зданий, являющихся частью нефтехимических производств, торговых баз и складов. Используется в помещениях с большим количеством легковоспламеняющихся материалов.

c. Газовые системы - удовлетворяют требованиям мер по пожаробезопасности помещений, в которых хранится большое количество документов. Вместо воды и пены распыляется газовая смесь, которая не приносит вреда технике, бумагам.

d. Водяные системы - установки пожаротушения водяного типа применяются в общих помещениях, для защиты технологического оборудования, сооружений, подвальных помещений и т.д.

e. Комбинированное пожаротушение. Выбор систем пожаротушения может оказаться достаточно сложным. Вместо того чтобы остановить только на одном виде пожаротушения, можно подобрать комбинированный вариант.

Площадь пожарного отсека напрямую зависит от предусмотренных мер пожаротушения. Рассчитать необходимые размеры отсека можно с помощью СП 2.13130.2009.

Противопожарные мероприятия

Повышение пожарной безопасности неразрывно связано с умением быстро эвакуировать персонал во время пожара. Для этого специалистами разрабатывается план мероприятий:

a. Возможные пути эвакуации людей при пожаре.

b. Размещение средств пожаротушения и индивидуальной защиты.

c. Время эвакуации.

Заключение

В ходе данной работы были рассмотрены принципы построения транкинговых систем связи, изучены возможные пути развития транкинговых систем связи в России, изучены основные параметры радиотракта, разработана структурная схема приемо-передатчика, выбрана элементная база для построения передатчика, рассчитана принципиальная схема усилителя мощности.

Усилитель мощности имеет следующие технические характеристики:

- диапазон частот 410-430 МГц;

- обеспечивает модуляцию р/4-DQPSK;

- выходная мощность 2 Вт;

- напряжение питания 5 В.

В выпускной квалификационной работе приведена глава, посвященная вопросам безопасности жизнедеятельности.

Список использованных источников

1. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2 - Радиосвязь, радиовещание, телевидение/Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., В.П. Шувалов; под ред. Профессора В.П. Шувалова.-Изд. 2-е, испр. И доп.-М.: Горячая линия - Телеком, 2004.-672 с.

2. Проектирование радиопередающих устройств: Учеб. Пособие для вузов/В.В. Шахильдян, В.А. Власов, В.Б. Козырев и др.; Под ред. В.В. Шахильдяна.-3-е изд., перераб. И доп. М.: Радио и связь, 1993 - 512 с.

3. А. М. Овчинников, С. В. Воробьев, С. И. Сергеев «Открытые стандарты цифровой транкинговой радиосвязи», М., «Связь и бизнес», 2000г, - 166 с.

4. Соколов А.В., Андрианов В.И. Альтернатива сотовой связи: транкинговые системы. - БХВ-Петербург, Арлит, 2002, - 448 с.

5. А.И. Фалько. Расчет преселекторов радиоприемных устройств микроволнового диапазона: Учебное пособие / СибГУТИ. - Новосибирск, 2008 г. - 50 с.

6. Н.Н. Симакова, Ю.В. Самуйлло. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания для выполнения дипломного проектирования/ СибГУТИ. - Новосибирск, 2006. - 29 с.

7. Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Оформление студенческих работ. Учебн. Пособие. - Новосибирск,: СибГУТИ, 2004 - 101 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Транкинговая связь: понятие, стандарты радиосвязи, операторы. Обобщенные сведения о системах стандартов Edacs, Tetra, Apco 25, Tetrapol, iden и их технические характеристики. Функциональные возможности, предоставляемые системами цифровой радиосвязи.

    курсовая работа [37,4 K], добавлен 16.09.2013

  • Определение числа радиочастотных каналов при одной зоне обслуживания без выхода на автоматическую телефонную станцию. Структурная схема однозоновой, многозоновой транкинговых систем. Расчет помех, дальности радиосвязи в пункте размещения базовой станции.

    курсовая работа [492,4 K], добавлен 05.08.2011

  • Структура Кандыагашской дистанции сигнализации и связи. Необходимость перехода на цифровые стандарты радиосвязи. Проектирование и строительство системы TETRA на участке железной дороги Кандыагаш-Никельтау. Функции и технические характеристики стандарта.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 16.04.2014

  • Разработка блока СВЧ приемника цифровой системы связи. Описание радиосигнала и его частотный спектр. Структурная схема смесителя с фазовым подавлением зеркального канала. Расчет допустимого коэффициента шума приемника. Схема усилителя радиочастоты.

    курсовая работа [597,9 K], добавлен 07.06.2015

  • Анализ услуг транкинговой сети связи Tetra, определение интенсивности нагрузки от базовых станций Новосибирска. Сущность стационарного оборудования Motorola CTS200. Особенности диспетчерских стационарных радиостанций DT-410 и Motorola MTM800 Enhanced.

    контрольная работа [2,1 M], добавлен 24.05.2012

  • Виды модуляции в цифровых системах передачи. Построение цифрового передатчика на примере формирования сигнала формата 64КАМ. Структурная схема синтезатора частот, цифрового приемника и приёмопередающего тракта. Расчет элементов функциональной схемы СВЧ-Т.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.02.2012

  • Методические рекомендации для выполнения анализа и оптимизации цифровой системы связи. Структурная схема цифровой системы связи. Определение параметров АЦП и ЦАП. Выбор вида модуляции, помехоустойчивого кода и расчет характеристик качества передачи.

    курсовая работа [143,9 K], добавлен 22.08.2010

  • Tехнико-эксплуатационная характеристика Гомельской дистанции сигнализации и связи. Цифровой стандарт радиосвязи GSM-R. Проектирование сети GSM-R на участке дороги Минск-Гудогай. Гигиеническая оценка и нормирование СВЧ-излучений, их влияние на человека.

    дипломная работа [5,1 M], добавлен 30.05.2013

  • Рассмотрение предпосылок цифровизации связи и появления первых систем с кодовой модуляцией. Основы телефонной связи: от ИКМ до IP-телефонии. История развития цифровой радиосвязи и телевещания. Решение проблемы увеличения количества передаваемых программ.

    контрольная работа [32,3 K], добавлен 12.06.2015

  • Характеристика цифровой сотовой системы подвижной радиосвязи стандарта GSM. Структурная схема и состав оборудования сетей связи. Методы расчета повторного использования частот. Отношение интерференции Коченела. Расчет зон обслуживания. Безопасность труда.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 30.08.2010

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.