
- •Проектирование цифровых радиорелейных линий прямой видимости
- •Цель проектирования
- •Качество связи и готовность радиорелейных линий Проектирование радиорелейных пролетов производится в соответствии с требованиями к типу и качеству связи.
- •Для линий высокого качества ses снижается до 0,054 % для гэцт, а для линий протяженностью 280…2500 км
- •Расчет энергетического потенциала радиорелейной линии прямой видимости
- •Выбор высоты подвеса антенн Выбор высоты подвеса антенн осуществляется на основании соотношений [8]
- •Вычисление минимальной относительной величины просвета
- •Расчет надежности связи при замираниях сигналов
- •Определение коэффициента появления замирания
- •Вычисление р0 производится в соответствии с выражением
- •Определение коэффициента появления замираний
- •Влияние селективных замираний
- •Замирания вызванные дождем
- •6. Выигрыш за счет разнесения
- •Приложение 1
- •Литература
Вычисление минимальной относительной величины просвета
Величина просвета на интервале РРЛ определяется соотношением
,
м ,
(9)
где
;
(10)
(11)
относительное расстояние;
(12)
абсолютная высота подвеса антенны в точке А (В), м;
-
высота точки установки антенны над
уровнем моря, м;
- высота подвеса
антенны на опоре, м;
- суммарная высота
точки профиля трассы на расстоянии R от
начала РРЛ, м,
с учетом кривизны земной поверхности
и рефракции
;
(13)
-
приращение высоты препятствия за счет
кривизны земной поверхности, м
;
(14)
RЗ = 6,37106 – радиус Земли, м;
Относительная
величина просвета на расстоянии R
равна
,
(17)
где
H0(R) - радиус минимальной зоны пространства существенно влияющего на распространение радиоволн
;
(18)
- длина волны, м;
с = 3108, м/с –скорость света;
f – частота, Гц.
На основании приведенных выше соотношений, величина просвета, превышаемая в течение 50 % времени (средняя величина просвета) равна
,
(19)
а в 80 % времени
.
(20)
Очевидно, что, подставляя (20) в (17) мы получим требуемое для расчетов по формуле (7) значение относительной величины просвета, а, подставляя (19) в (17) полностью определим неравенство (8).
Расчет надежности связи при замираниях сигналов
Нарушение связи характеризуется процентом времени, в течение которого качественные показатели системы оказываются ниже требуемых значений. Основными причинами нарушения связи являются интерференционные замирания, вызванные многолучевостью распространения радиоволн, и замирания вызванные поглощением и рассеянием радиоволн в тропосфере. Интерференционные замирания в свою очередь могут разделяться на плоские (когда все спектральные компоненты сигнала замирают одновременно) и селективные по частоте.
Общее время, в течение которого величина множителя ослабления больше допустимого, определяется выражением
,
(21)
где
-
процент времени, в течение которого
глубина плоских замираний превышает
предельное значение F;
- процент времени,
в течение которого глубина селективных
замираний превышает критическое значение
Вс по
(графику сигнатуры приемника);
- процент времени,
в течение которого глубина замираний
за счет дождя превышает предельное
значение F.
Влияние плоских замираний
Измерения, проведенные в различных частях мира (отчет 338-6 МСЭ-Р [9] и рекомендация 530-3 [10]) показали, что в результате действия плоских замираний уровень принимаемого сигнала снизится на F, Дб, по сравнению с уровнем сигнала в свободном пространстве с вероятностью
(22)
где
F - запас на замирания, Дб, определяемый формулой (6);
Р0 – коэффициент появления замирания, который относится к определяемым параметрам.
Если Р0 выразить в процентах, то РПЛ преобразуется к ТПЛ %.