
- •Академия федеральной службы охраны российской федерации
- •Контрольная работа
- •1. Связь ионосферными радиоволнами.
- •1.1. Определение длины трассы и координат точки отражения.
- •1.2. Определение мпч и орч.
- •F, мГц дневная
- •1.3. Определение среднего уровня сигнала на входе приемника.
- •1.4. Определение среднего уровня помех на входе приемника.
- •1.5. Определение превышения среднего уровня сигнала над средним уровнем помех на входе приемника.
- •1.6. Определение допустимого превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника.
- •1.7. Определение стандартного отклонения превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника.
- •1.8. Определение параметра табулированного распределения вероятностей.
- •1.9. Определение значения табулированной функции нормированного гауссовского распределения вероятностей.
- •1.10. Расчет задачи при использовании ромбической антенны.
- •2. Связь земными радиоволнами.
- •2.1. Определение типа радиолинии, характеристик приемной и передающей антенн.
- •2.2. Определение уровня сигнала на входе приемника.
- •2.3. Определение среднего уровня помех на входе приемника.
- •2.9. Расчет средней длительности пригодного и непригодного состояния радиоканала.
- •2.10. Расчет вероятности своевременной передачи сообщения.
- •3. Связь на группе радиочастот ионосферными радиоволнами
- •1. Наименование радиотрассы: г. Москва - г. Махачкала.
- •5. Уровень помех: среднестатистический
- •3.1. Расчет вероятности связи на закрепленной частоте и среднего времени работы радиоканала на одной частоте.
- •3.2. Расчет плотности потока смен рабочих частот и ожидаемую вероятность связи на группе частот.
- •3.3. Расчет длительности пригодного и непригодного состояния радиоканала.
- •F, мГц дневная
1.4. Определение среднего уровня помех на входе приемника.
Определение среднего уровня помех на входе приемника осуществляется по формуле:
,
где
-
мощность помех на входе приемника,
которая определяется по общей формуле:
,
где
kБ = 1,38 ·10-11пВт/(Гц·К) – постоянная Больцмана;
ТА – эффективная шумовая температура антенны в Кельвинах,
учитывающая суммарное воздействие внешних помех и
флюктуационные шумы антенно-фидерного тракта;
ΔF – шумовая полоса пропускания линейной части приемника.
Определим необходимые данные для расчета среднего уровня помех на входе приемника.
Для нахождения температуры помех используем графики рис.10 (приложение 8).
Для индустриального района в дневное зимнее (март) время года температура помех составляет:
.
В соответствии с тактико-техническими характеристиками КПД приемной антенны VН-46/12 составляет:
Определим эффективную шумовую температуру:
TА=
∙
∙
Для сигнала ЧТ-500 (F1-500) шумовая полоса пропускания приемника определяемая в тракте основной избирательности ΔF = 2,4 кГц.
Учитывая полученные результаты, вычислим средний уровень помех на входе приемника:
=
3 дБ
1.5. Определение превышения среднего уровня сигнала над средним уровнем помех на входе приемника.
Определение превышения среднего уровня сигнала над средним уровнем помех на входе приемника осуществляется по формуле:
=
21,35 – 3 = 18,35
дБ
1.6. Определение допустимого превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника.
Допустимое превышение уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника при рОШ.ДОП = 1·10-3 для сигнала ЧТ задано исходными данными:
Z ДОП = 22,5 дБ
1.7. Определение стандартного отклонения превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника.
Стандартное отклонение уровней сигнала и помех определяются на основе экспериментальных исследований радиотрасс. Так для радиолиний декаметрового диапазона частот при связи ионосферными волнами значение стандартного отклонения уровня сигнала в дневное время составляет:
σу = 3 ... 5 дБ – для пересеченной местности, и до 10 дБ – для города.
А значение стандартного уровня помех:
σх = 8 ... 12 дБ
Для проведения расчетов зададим: σу = 7 дБ, а σх = 9 дБ.
Для определения стандартного отклонения превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника применяется формула:
Подставив наши данные получаем:
=
11,4 дБ
1.8. Определение параметра табулированного распределения вероятностей.
Параметр
распределения
находится по формуле:
=
- 0,36
1.9. Определение значения табулированной функции нормированного гауссовского распределения вероятностей.
Значение
вероятности
определяется по таблице показанной на
рис.
11 (приложение 9).
= 0,3594
Выводы:
1. Соответствующая полученному значению параметра ξ = - 0,36 вероятность P (D ≤ DДОП) = 0,35 не удовлетворяет заданному требованию к эффективности радиосвязи по достоверности.
Таким образом, при работе радиолинии на частоте 12 МГц требование к эффективности радиосвязи по достоверности и своевременности не выполняется.
2. Вероятность связи на выбранной частоте при использовании радиостанции большой мощности оказывается относительно низкой, особенно в тяжелой помеховой обстановке.
3. Основными факторами, определяющими эффективность радиосвязи являются: средние уровни помех и их рассеяние на рабочей частоте, замирания сигналов и параметры используемых антенных устройств.
4. Первостепенное значение для обеспечения высокоэффективной радиосвязи приобретает правильный выбор частот с максимальным превышением уровня сигнала над уровнем помех, а также выбора под эти частоты соответствующих антенных устройств с учетом дальности обеспечения радиосвязи.
5. Временные показатели, характеризующие состояние радиоканала в процессе ведения связи, также в основном определяются уровнями сигналов и помех и при работе радиолинии на выбранной частоте свидетельствуют о достаточно больших временных потерях вследствие нерационального использования частоты, загруженной помехами. Вместе с тем при соответствующем выборе частот связи с малыми уровнями помех эти непроизводительные потери могут быть значительно уменьшены.