
- •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
1.10. Расчет задачи при использовании ромбической антенны.
В доказательство к представленному выводу по решению 1 задачи проведем расчет работы заданной радиолинии с применением более эффективной антенны с параметрами указанными в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Тип антенн (прд и прм) |
Длина радиотрассы, км |
Д |
Ge |
|
λ, м |
RН, Ом |
WФ, Ом |
Диапазон рабочих частот, МГц |
|
1000 - 2000 |
60 |
27 |
0,7 |
28,6 |
700 |
700 |
7 – 12 |
Пересчитаем коэффициент усиления антенны:
GПЕР = GПР = 27
GПР = GПЕР = 10 lg 27 = 14,3 дБ,
Определим эффективную мощность излучения:
РЭФ = 10 lg (0,25·5·1015·27) = 165 дБ
Коэффициент согласования по поляризации для одинаковых типов передающей и приемной антенн: ξп = 0 дБ.
Коэффициент согласования приемной антенны с фидером (приемником) по сопротивлению: ξс = 0 дБ.
Пренебрегая малыми потерями в фидерах, определим, что
ηФПЕР = 0 и ηФПР = 0
По полученным результатам вычислим средний уровень сигнала на входе приемника:
= 165 + 0 + 14,3 + 0 + 0 – 133 = 46,3 дБ
Определим эффективную шумовую температуру:
TА=
Как было указано в п.1.4. .
Средний уровень помех на входе приемника для сигнала ЧТ-500 (F1-500) при ΔF =2,4 кГц составит:
=
8,42 дБ
Превышение среднего уровня сигнала над средним уровнем помех на входе приемника составит:
= 46,3 – 8,42 = 37,88 дБ
Стандартное отклонения превышения уровня сигнала над уровнем помех на входе приемника при σу = 8 дБ и σх = 9 дБ.
= 11,4 дБ
Учитывая заданное Z ДОП = 22,5 дБ получим параметр табулированного распределения вероятности:
=
1,35
Значение вероятности определяется по таблице показанной на рис. 12 (приложение 10).
= 0,9115
Результаты полученных расчетов внесем в таблицу 1.5.
Таблица 1.5
Время связи |
fД, МГц |
|
|
|
|
|
|
|
12.00 - 14.00 |
12 |
46,3 |
8,42 |
37,88 |
22,5 |
11,4 |
1,35 |
0,9115 |
Таким образом, требование эффективности радиосвязи по достоверности с применением ромбической антенны выполняется.
Так как требование по достоверности выполняется, то рассчитаем среднюю длительность пригодного и непригодного состояния радиоканала.
Расчет средней длительности пригодного состояния радиоканала производится по формуле:
,
где
τx – значение интервала корреляции уровней радиопомех.
Для трасс длиной свыше 1000 км: τx = 6…9 мин.
Для проведения расчетов зададим τx = 7 мин.
126
мин.
Расчет средней длительности непригодного состояния радиоканала производится по формуле:
12
мин.
Рассчитаем вероятность своевременной передачи сообщений для P (D ≤ DДОП) = 0,9115. При использовании стандартного телеграфного кода длина одного знака составляет 7,5 бит. С учетом этого вероятность своевременной передачи сообщений рассчитывается по формуле:
,
где
Сэ – техническая (эксплуатационная) скорость передачи сообщений
(задано исходными данными – 75 бод);
Т ПЕР.ДОП – допустимое время передачи сообщения (задано исходными
данными - 5 мин.);
V – объем сообщений (задано исходными данными – 30 групп, что
соответствует 150 знакам).
=
0,99
Окончательные результаты расчета сведены в таблицу 1.6
Таблица 1.6
Месяц |
Время связи |
fД, МГц |
Р(D ≤ DДОП) |
τпр(zдоп), мин |
τнпр(zдоп), мин |
P(ТПЕР ≤ ТПЕР.ДОП) |
март |
12.00-14.00 |
12 |
0,9115 |
126 |
12 |
0,99 |
При заданной скорости передачи телеграфных сообщений требования к эффективности радиосвязи по своевременности выполняются.