- •210721 Радиосвязь, радиовещание, телевидение курсовой проект
- •Задание на курсовой проект
- •Содержание
- •Введение
- •Выбор трассы ррсп
- •Привязка к местности
- •Расчет состава оборудования
- •2.1 Разработка структурной схемы станции
- •2.2. Выбор типа оборудования
- •3.Расчет надежности пролета ррсп
- •Расчет приращения просвета
- •3.1 Выбор высот подвеса антенн Определим высоты подвеса антенн, для этого откладываем н(0) от критической точки профиля вверх, проводим линию прямой видимости и находим высоты подвеса антенн.
- •3.2 Расчет минимально допустимого множителя ослабления
- •4. Расчет качественных показателей
- •Расчет т0(Vmin)
- •Расчет составляющей, обусловленной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности
- •Расчет замираний, обусловленных интерференцией прямой волны и волн, отраженных от неоднородностей тропосферы
- •Расчет величины Тд(Vmin) – замираний, обусловленных деполяризационными явлениями в осадках
- •Расчет замираний для всей цррл Тож(Vmin)
- •Расчет устойчивости связи на цррл с учетом резервирования
- •Индивидуальное задание
- •Заключение
- •Список литературы:
Расчет т0(Vmin)
Величина Т0(Vmin) зависит от протяженности пролета, длины волны, величины просвета и рельефа местности.
Т0(Vmin)
определяется в зависимости от параметра
.
,
где
=
1,45.
P(g) – относительный просвет на пролете, вычисляется с учетом выбранного значения Н0 и приращения просвета за счет рефракции радиоволн:
=
1
P(g0)-относительный
просвет, при котором V=Vmin,
определяется по графику [Приложение
2], в зависимости от параметра
,
характеризующего препятствие на пролете.
, где
Значение r определим путем графических построений из профиля пролёта.
r=1300м
=
=0,13
м
=
4,3
P(g0) =-1,2
=
7,37
Значение Т0(vmin ) определим по графику [Приложение 5]
Т0(vmin) = 0,00001%
Расчет составляющей, обусловленной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности
Вероятность того, что множитель ослабления будет меньше Vmin за счет интерференции прямой и отраженных от земной поверхности волн определим по формуле:
,
где
Ф – коэффициент отражения от земной поверхности (Ф=1).
- определяем по графику [Приложение
6]
=0,001
Расчет замираний, обусловленных интерференцией прямой волны и волн, отраженных от неоднородностей тропосферы
Вероятность того, что множитель ослабления будет меньше Vmin определим по формуле:
- параметр, учитывающий вероятность
возникновения многолучевых замираний,
обусловленных отражениями радиоволн
от слоистых неоднородностей тропосферы
с перепадом диэлектрической проницаемости
воздуха
.
(%), где
𝜎– климатический коэффициент (𝜎=1).
R0 – длина пролета, км
f – рабочая частота, (f=11ГГц)
=
1,5%
=
0,0000135.
Расчет величины Тд(Vmin) – замираний, обусловленных деполяризационными явлениями в осадках
Величина Тд(Vmin) учитывается на ЦРРЛ, работающих на частотах выше 8 ГГц.
По графику [Приложение ] определим минимально допустимую интенсивность дождей Iдоп(Vmin).
По графику [приложение 8] в зависимости от значений Iдоп(Vmin) определим Тд(Vmin).
Vmin = -49,65
R0 =10 км
Iдоп(Vmin) = 200мм/ч
Тд(Vmin) = 0,0001.
Расчет замираний для всей цррл Тож(Vmin)
Для определения Тож(Vmin) рассчитаем суммарный процент времени замираний на пролете.
Тпр(Vmin)
=
(
)+
Тпр(Vmin) =0,00001+0,0003+0,0000135+0,0001=0,0004235.
Замирание для всей ЦРРЛ определим по формуле:
,
где
п – количество пролетов.
0,0004235
3=0,00127%
Сравним полученное значение Тож(Vmin) с Тдоп(Vmin), взятое из таблицы [Приложение 9], при протяжённости ЦРРЛ 55 км.
Тож(Vmin) ≤ Тдоп(Vmin)
0,0012>0,01
Расчет устойчивости связи на цррл с учетом резервирования
Несмотря на то, что неравенство выполнилось, выполним расчет устойчивости связи при наличии резервирования по формуле:
,
где
k – число пролетов на участке резервирования.
- поправочный коэффициент, учитывающий
корреляцию разнесенных стволов (
=1).
N – число рабочих стволов на участке, (N=1).
Индивидуальное задание
Исходя из задания курсового проекта индивидуальным заданием является станция ОРС.
ОРС состоит из двух блоков: блока ODU,который представляет собой приёмо-передающее устройство (ППУ) и блока IDU,который представляет собой модуль доступа (МД).
Тракт передачи ODU:
Кабельный интерфейс разделяет сигналы, пришедшие с кабеля по блокам: сигнал ПЧ-преобразователь частоты, сигнал выбора частоты-синтезатор частоты(т.е. гетеродин), сигнал телеуправления-ТУТС для управления(перестройкой) блоками IDU, напряжение питания-ВИП (вторичный источник питания), где преобразуется в постоянное напряжение меньшего номинала, а затем распределяется по активным блокам. Преобразователь частоты из промежуточной частоты и частоты синтезатора формирует сверхвысокочастотную частоту. Усилитель сверхвысокочастотных частот, который усиливает уровень СВЧ. Аттенюатор-набор резисторов, уменьшающих уровень сигнала. Аттенюатор регулирует уровень выходного сигнала в зависимости от длины пролета. Синтезатор частоты формирует сетку рабочих частот. ТУТС на передачу принимает от IDU сигналы телеуправления для перестройки узлов ODU, а на приеме опрашивает узлы ODU, измеряет параметры и отправляет эту информацию в виде сигналов телесигнализации в IDU. СтФ (ствольный фильтр) на передачу объединяет сигналы разных стволов на одном канале (и сигналы приемопередачи на одну антенну).
Тракт приема ODU:
Ствольный фильтр на приеме выделяет полосу частот своего ствола. МШУ (малошумящий усилитель) увеличивает уровень входного сигнала. Преобразователь частоты из сверхвысокочастотной частоты и частоты синтезатора формирует промежуточную частоту. УПЧ (усилитель промежуточной частоты) используется для большого коэффициента усиления (в нем находится 2-3 усилителя). Кабельный интерфейс уплотняет кабель сигналами промежуточной частоты и телесигнализации.
Тракт передачи IDU:
В интерфейсе каналов трафика восстанавливается цифровой сигнал, пришедший от потребителя и преобразует сигнал нелинейного кода в станционный. Далее сигнал поступает на интерфейс дополнительных каналов, который выполняет те же функции, что и интерфейс каналов трафика. Дополнительные каналы организуются в свободной, не занятой части спектра ствола. Могут сдаваться в аренду. Мультиплексор формирует групповой сигнал из каналов трафика, дополнительных каналов и сигналов телеуправления. Модулятор скремблирует цифровой сигнал, преобразует станционный код в линейный, генерирует сигнал промежуточной частоты и модулирует его групповым сигналом. В кабельном интерфейсе происходит уплотнение кабеля сигналами: сигнал ПЧ, сигнал телеуправления для блока ODU, напряжение питания для блока ODU, сигнал управления синтезатором частоты и ВИП-вторичный источник питания. В блоке ТУТС обрабатывается сигнал телеуправления и телесигнализации для отображения ПИУ и управление удаленными оборудованиями. ПИУ (панель индикации и управление) содержит табло для отображение информации и такстатуру ввода для формирования каналов.
Тракт приема IDU:
Кабельный интерфейс разделяет пришедшие сигналы из блока ODU по узлам: сигнал ПЧ-демодулятор ПЧ, сигнал телесигнализации обрабатывается блоком ТУТС и результат отображается на ПИУ. Далее сигнал поступает на демодулятор ПЧ, который выполняет след функции:
демодулирует сигнал ПЧ и получается групповой цифровой сигнал
регенерация (восстановление) полученного сигнала
преобразование кода из линейного в станционный
дескремблирование (из группового цифрового сигнала извлекается псевдослучайная последовательность)
Демультиплексор разделяет групповой цифровой сигнал: каналы трафика-интерфейс каналов трафика, дополнительные каналы-интерфейс дополнительных каналов, телесигнализация обрабатывается в блоке ТУТС и отображается на ПИУ. Интерфейсы каналов трафика и дополнительных каналов преобразуют станционный код в линейный.
