
- •1.Введение
- •1.1 Исходные данные для проектирования
- •1.2 Общие принципы построения цррл и особенности современной аппаратуры
- •2.Нормы на качественные показатели
- •2.1 Показатели неготовности (пнг)
- •2.2 Показатели качества по ошибкам (пко)
- •3. Расчет и построение профиля пролета ррл
- •3.1 Расчет нулевого уровня при благоприятных условиях (отсутствие субрефракции)
- •3.2 Расчет нулевого уровня при субрефракции (наибольшей рефракции)
- •4. Выбор аппаратуры
- •5. Расчет уровней сигналов на интервале ррл:
- •6.Расчет уровней сигналов на интервале ррл запаса на гладкие замирания
- •7.Расчет запаса на гладкие замирания
- •8.Расчет влияния атмосферы и гидрометеоров на работу цррл
- •8.1 Учет атмосферных потерь
- •8.2 Влияние гидрометеоров
- •8.3 Вертикальная поляризация
- •8.4 Горизонтальная поляризация
- •9.Расчет вероятности появления интерференционных замираний
- •10.Расчет множителя ослабления
- •11. Итоговая таблица
- •12.Заключение
- •13.Список литературы
8.1 Учет 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.
Погонные потери (дБ/км) в атомах кислорода:
Где:
f – рабочая частота, ГГц.
Формула справедлива для рабочих частот ниже 57 ГГц, при нормальном атмосферном давлении и при температуре воздуха +15 град. С.
Погонные потери в водяных парах (дБ/км):
Где:
-
концентрация водяных паров в атмосфере,
г/м (обычно,
=
7.5 г/м3).
Суммарные погонные потери (дБ/км) при температуре, отличной от 15 град.С.
Где:
t= +20 – температура воздуха летом в град. С. (информация взята из интернета - как температура летом в заданном климатическом районе - средней полосе Западно-Сибирской низменности)
Полные потери в газах атмосферы можно найти, умножив погонное ослабление на протяженность интервала линии связи.
В таблице 7.1 приведены результаты расчета пункта 7.1
Аппаратура |
|
|
|
|
Lг, дБ |
DMR 23 |
23 |
0,012 |
0,183 |
0,139 |
1,81 |
Mini-Link 23-C |
23 |
0,012 |
0,183 |
0,139 |
1,81 |
Mini-Link 23-C |
23 |
0,012 |
0,183 |
0,139 |
1,81 |
Mini-Link 26-C |
27 |
0,015 |
0,098 |
0,083 |
1,08 |
Mini-Link 26-C |
27 |
0,015 |
0,098 |
0,083 |
1,08 |
8.2 Влияние гидрометеоров
К гидрометеорам относятся дожди, снег, град, туман и пр. Влияние гидрометеоров заметно уже при частотах больше 8 ГГц, а в неблагоприятных экологических условиях (при наличии в атмосферных осадках металлизированной пыли, смога, кислот или щелочей) и на значительно более низких частотах.
Методика учета влияния гидрометеоров на показатели неготовности линии связи основывается на расчете ослабления сигнала в атмосферных осадках, вероятность появления которых в данной местности равна 0.01%.
Погонное затухание в дождевых образованиях определяется по формуле:
,
Где:
I = 20 – интенсивность осадков (мм/час) для 10 климатического района
b и a – коэффициенты, которые определяются по следующим формулам:
8.3 Вертикальная поляризация
Где:
Пример расчета:
Аппаратура MINI-LINK 23-C
Рассчитанные значения для рассматриваемых диапазонов сведены в таблицу 7.2
Аппаратура |
, ГГц |
|
|
|
DMR 23 |
23 |
1,045 |
0,093 |
2,152 |
Mini-Link 23-C |
23 |
1,045 |
0,093 |
2,152 |
Mini-Link 23-E |
23 |
1,045 |
0,093 |
2,152 |
Mini-Link 26-C |
27 |
1,017 |
0,134 |
2,833 |
Mini-Link 26-E |
27 |
1,017 |
0,134 |
2,833 |