Проектирование радиорелейных линий и телерадиовещательных станций наземного базирования
Создание профиля трассы без учета влияния тропосферы. Расчет минимально допустимого множителя ослабления. Проверка устойчивости работы радиорелейной линии. Определение энергетических характеристик телерадиовещательных станций. Построение схемы связи.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.05.2016 |
Размер файла | 1,9 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Проектирование радиорелейных линий и телерадиовещательных станций наземного базирования
План
Введение
1. Построение профиля трассы без учета влияния тропосферы (g=0)
2. Расчет минимально допустимого множителя ослабления
3. Выбор оптимальной величины просвета с учетом рефракции волны в тропосфере
4. Проверка устойчивости работы радиорелейной линии в зоне обслуживания
5. Расчет энергетических характеристик РРЛ и ТВ (РВ) станций. Построение диаграммы уровней
6. Построение схемы связи
Заключение
Введение
Основной целью данной расчетно-графической работы является: отработка навыков расчета основных технических характеристик радиорелейных линий и станций телерадиовещания; закрепление теоретических знаний вопросов распространения УКВ радиоволн, влияния всех дестабилизирующих факторов на качественные параметры систем РРЛ, ТВ и РВ. радиорелейная телерадиовещательная устойчивость энергетическая
Исходные данные проекта радиорелейной линии:
= - 8Ч10-8, 1/м;
уg= 6Ч10-8, 1/м;
езем = 12/м;
Коэффициент о = 1/м, определяющий появление отражающего поля тропосферы;
Число каналов ретрансляции ТФ: 1920тф;
Дождевой район: 4. Направление РРЛ трассы (ТВ или РВ): S-L;
Тип ствола или канала связи: цифровой.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Построение профиля трассы без учета влияния тропосферы (g=0)
Построение профиля трассы. Построение нулевого уровня функциональная зависимость которого определяется выражением:
,
где R = 30 км - длина пролета;
a = 6370 км - радиус кривизны Земли.
Рис. Условный нулевой уровень
, км 0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
z, м |
10 |
16,1 |
18,2 |
16,5 |
10,8 |
1,2 |
Наименование параметра |
Значение параметра |
|
Наименование станции: |
ГТТ-70-6000/1920 |
|
Средняя длина волны, , м |
0.051 |
|
Диапазон частот, ГГц |
5,7-6,2 |
|
Коэффициент системы Ктф(ТВ), дБ |
141,9 |
|
Коэффициент усиления антенны, G, дБ |
42,6 |
|
Вид модуляции |
ЧМ |
|
Мощность нелинейных шумов Рш.н, пВт |
20 |
Для оценки отражательной способности земной поверхности в точке отражения производится проверка условий Рэлея:
,
.
.
где и - высоты земной поверхности в местах размещения станций РРЛ; n=1, 2, … - номер ближайшего интерференционного минимума.
=72м, =74м.
; .
Для ближайшего интерференционного минимума n=1:
.
.
Для интерференционного минимума n=2:
.
.
Так как зона отражения однородна, условием Релея можно пренебречь.
Параметры: |
Пролет: A-G |
|
R, км |
30 |
|
k |
0,51 |
|
rb км |
- |
|
y м |
- |
|
, м |
11.28 |
|
h м |
- |
|
3.384 |
||
2аmin (n=1), м |
11340 |
|
2bmin(n=1), м |
22.58 |
|
2.39 |
||
2аmin (n=2), м |
8317 |
|
2bmin(n=2), м |
22.58 |
2. Расчет минимально допустимого множителя ослабления
Минимальное значение множителя ослабления для цифровых систем связи определяется из выражения:
.
- мощность передатчика для РРЛ.
Коэффициент ослабления волны в свободном пространстве для j-го пролета:
Коэффициент передачи АФУ ВЧ тракта j-го пролета:
,
в котором значение:
определяется длиной и типом фидера
,
G - коэффициент усиления антенны, выбирается из параметров РРЛ станции(42,6Дб).
Коэффициент ослабления волны в свободном пространстве:
.
- коэффициент передачи АФУ ВЧ тракта;
- КПД фидера;
- ориентировочная длина фидера;
= 0.08 дБ/м - погонное затухание для волновода
- высоты подвеса антенн.
;
Т.к. станции располагаются на возвышенностях, и величина естественного просвета получается большой даже без антенных опор (H*(0)>H0), то величина просвета выбирается из условий ближайшего большего интерференционного максимума:
.
Выбор величины просвета производиться из условия:
,
,
=60 м - величина просвета, относительно наивысшей точки поверхности Земли;
;
.
.
При m=7:
, следовательно, .
, где
,
.
Откуда ориентировочная величина подвеса антенн:
м, м;
, ;
, .
.
.
.
.
.
Параметры: |
Пролет: S-L |
|
ф 1 |
||
ф 2 |
||
-137.375 |
||
P1, Вт |
8 |
|
P1, дБВт |
9.03 |
|
3. Выбор оптимальной величины просвета с учетом рефракции волны в тропосфере
Критерий выбора оптимального просвета исходит из того, чтобы для заданной радиолинии обеспечивалась минимальная вероятность замираний.
В случае, когда в зоне отражения выполняются условия Рэлея, оптимальная высота просвета определяется по минимуму вероятности замираний вблизи первого интерференционного максимума (производится расчет для трех и более величин просвета, в пределах :
[ %],
где величины и определяются из графиков. В этих функциональных зависимостях величина:
.
.
Величина соответствует минимальному значению множителя ослабления :
,
.
.
.
,
где а - истинный радиус Земли,
аэ=.
.
.
.
Значение V0 находится из графика при , где .
.
.
=0 (согласно графику).
,
где ;
т. к. :
.
Следовательно, %.
Приведенные высоты мачт антенн:
.
.
Откуда по полные высоты мачт антенн:
h1= 15.2, h2=5.6.
Параметры: |
Пролет: S-L |
|
0 % |
||
% |
||
15.2 |
||
5.6 |
4. Проверка устойчивости работы радиорелейной линии в зоне обслуживания
Необходимо проверить требования МККР: .
Известно, что:
[ %].
Значение Tg(Vmin) определяется следующим выражением:
%.
V0 = -13 дБ находится из графика, при , T0(Vmin) = 0.
,
%, следовательно, %.
,
;
;
.
.
где
,
,
%,
,
- статистическая функция распределения вероятности появления дождя с интенсивностью Im в различных дождевых зонах:
; ;
,
;
.
,
,
.
Влиянием гидрометеоров можно пренебречь, следовательно:
. .
Параметры: |
Первый пролет: S-L |
|
|
5,7 |
|
|
||
|
-13 |
|
|
||
|
||
|
||
|
0 |
|
|
1 |
|
|
||
|
||
, % |
0 |
|
, % |
||
, % |
||
, % |
0 |
|
, % |
5. Расчет энергетических характеристик РРЛ и ТВ (РВ) станций. Построение диаграммы уровней
Мощность сигнала определяется из выражений:
,
,
,
,
,
.
.
Вычисление отношения уровней сигнал/шум для :
Ксист=141.9дБ = =7, 943?1013 =1.55*1014 ед.
ед., ед.
,
,
.
Расчет глубоких замираний при аналогичных условиях:
.
.
.
№ п/п |
Наименование характеристики |
Значения параметров |
|
1 |
Тип станции: |
"ГТТ-70-6000/1920" |
|
2 |
Мощность передатчик, Вт |
8 |
|
3 |
Тип антенн |
ПАЗД-56 |
|
4 |
Коэффициент усиления антенны, дБ |
42,6 |
|
5 |
Высоты мачт [м]: |
||
6 |
Пункт-S |
56 |
|
7 |
Пункт-L |
49 |
|
8 |
Количество ВЧ стволов: |
() ТФх 120кан. |
|
9 |
(1+1) ТВ |
||
Количество каналов: |
1920 ТФ |
||
10 |
Процент замираний на пролете: |
6. Построение схемы связи
Заключение
В результате проведенного проектирования разработана РРЛ связи Административного центра "S" с районным центром "L".
Построенная РРЛ обеспечивает установленную в задании устойчивость связи: процент времени замираний для РРЛ, использующей цифровые каналы не превышает 0,05 %, что соответствует нормам МККР.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Построение профиля трассы без учета влияния тропосферы. Минимально допустимый множитель ослабления. Величина просвета с учетом рефракции волны. Проверка устойчивости работы радиорелейной линии в зоне обслуживания, расчет энергетических характеристик.
контрольная работа [896,7 K], добавлен 25.10.2012Краткая 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 06.10.2013Перечень 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 23.01.2014Рассмотрение использования радиорелейных линий прямой видимости для передачи сигналов сообщений. Выбор трассы и определение структуры проектируемой линии. Построение профиля интервала, расчет высот подвеса антенн и уровня сигнала на входе приемника.
курсовая работа [310,1 K], добавлен 03.06.2014Характеристика аппаратуры Радиус-15М с планом распределения частот. Построение профиля пролёта. Выбор высот подвеса антенн. Расчёт потерь, вносимых волноводным трактом. Расчёт минимально допустимого множителя ослабления и уровней сигнала на пролётах.
курсовая работа [199,1 K], добавлен 30.01.2011Особенности 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 06.06.2010Выбор места расположения радиорелейных станций, исходя из рельефа и особенностей местности. Построение продольного профиля интервала. Определение высоты подвеса антенн, величины потерь и расчет запаса на замирание. Разработка структурной схемы станции.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.10.2014Проверка пригодности выбранных по топографической карте позиций станций и интервалов линии для обеспечения связи с качеством и надежностью не хуже тактико-технических характеристик применяемой радиорелейной станций Р-414. Расчёт мощности сигнала.
курсовая работа [884,4 K], добавлен 22.11.2013Общие 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 23.05.2016Целесообразность применения радиорелейных линий в России. проектирования цифровых микроволновых линий связи, работающих в диапазонах частот выше 10 ГГц и предназначенных для передачи цифровых потоков до 34 Мбит/c. Выбор мест расположения станций.
курсовая работа [7,4 M], добавлен 04.05.2014