- •1. Анализ задания
- •1.1 Радиорелейная связь в системах передачи данных
- •1.2 Современные цифровые линии связи
- •1.2.1 Цифровые технологии в ррлс
- •1.3 Полосы рабочих частот
- •1.3.1 Частоты не требующие регистрации.
- •2. Расчет трассы
- •2.1 Выбор трассы
- •2.2 Выбор рабочих частот
- •3. Построение профиля пролетов
- •4. Расчет высот подвеса антенн
- •4.1 Расчет нагрузки системы и выбор скорости передачи
- •5. Выбор аппаратуры цррлс
- •5.1Планы распределения частот в ррлс прямой видимости
- •6. Расчет качественных показателей ррл прямой видимости
- •6.1 Расчет множителя ослабления на пролетах ррл
- •6.2 Расчет запаса на замирания
- •6.3 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями
- •6.4 Расчет показателей качества, обусловленных интерференционными замираниями
- •6.5 Расчет показателей качества, обусловленных влиянием дождей
- •6.6 Расчет показателей качества, обусловленных субрефракционными замираниями
- •6.7 Расчет результирующих значений показателей качества
- •6.8 Построение диаграммы уровней сигнала на пролётах.
- •7. Разработка структурной схемы сети
- •8. Разработка плана размещения оборудования
Аннотация
Данный
дипломный проект посвещен проектированию
радиорелейной линни связи по маршруту
г. Альметевск - п. Карабаш. В ходе работы
был разработан оптимальный маршрут
РРЛ. Выбраны высоты подвеса антенн для
каждого интервала и произведен расчет
качественных показателей связ РРЛ.
Abstract
The graduation work is devoted to the design of radio relay link (RRL) along the route Almetyevsk - Karabash. In the course of this work the optimal route for RRL was designed and radio relay station waypoint was set. Also the height for antennas suspension for each interval were selected and the qualitative parameters calculations for RRL communication were made.
Оглавление
Введение …………………………………………………………………………. 4
1 Анализ задания ………………………………………………………………… 5
1.1 Радиорелейная связь в системах передачи данных ...……………………. 5
1.2 Современные цифровые линии связи ………………………………......... 6
1.2.1 Цифровые технологии в РРЛС ......................................................... 7
1.3 Полосы рабочих частот …………………………………………………… 8
1.3.1 Частоты не требующие регистрации ................................................ 9
2 Расчет трассы ……………………………………………………………......... 11
2.1 Выбор трассы ………………………………………………………….........11
2.2 Выбор рабочих частот …………………………………………………….. 12
3 Построение профиля пролетов ………………………………………………. 13
4 Расчет высот подвеса антенн ………………………………………………… 15
4.1 Расчет нагрузки системы и выбор скорости передачи ………………….. 17
5 Выбор аппаратуры ЦРРЛС ………………………………………………....... 20
5.1 Планы распределения частот в РРЛС прямой видимости ……………… 22
6 Расчет качественных показателей РРЛ прямой видимости ……………….. 25
6.1 Расчет множителя ослабления на пролетах РРЛ ………………………… 25
6.2 Расчет запаса на замирания ………………………………………………. 26
6.3 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными
замираниями…………………………………………………………………...... 30
6.4 Расчет показателей качества, обусловленных
интерференционными замираниями ..……………………………………...... 32
6.5 Расчет показателей качества, обусловленных влиянием дождей……….. 34
6.6 Расчет показателей качества, обусловленных
субрефракционными замираниями …………………………………………. 38
6.7 Расчет результирующих значений показателей качества …………..... 39
6.8 Построение диаграммы уровней сигнала на пролётах …..................... 40
7 Разработка структурной схемы сети ………………………………………. 42
8. Разработка плана размещения оборудования ……………………………. 43
Заключение ..……………………………………………………………….. 44
Литература ………………………………………………………………… 45
Приложение а – г
Введение
В России в основном используется два способа прокладки транспортной инфраструктуры оператора связи: на основе волоконно-оптических систем и на основе систем радиосвязи. Волоконной оптике характерна весьма большая пропускная способность, но при этом необходимы большие денежные затраты и времени на прокладку. Поэтому она стала применятся в основном у операторов междугородной и международной связи.
Системы радиосвязи способны гибко и оперативно охватывать большие территории, однако вследствие с этим обладают узкой пропускной способностью, что в большинстве своем из-за количества частотных назначений, выданных тому или иному оператору. Для монтажа ЦРРЛ затрачивается меньше времени и средств, чем на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Производится быстрый монтаж в непростых климатических условиях. ЦРРЛ очень эффективны при развертывании цифровых сетей в крупных городах и промышленных зонах, где прокладка ВОЛС очень затратное или же нецелесообразна. В центральных городах для обеспечения абонентских линии связи (ЛС) при решении таких задач, как «последняя миля», так же применяются ЦРРЛ. Используются для построения сетей вещательной передачи TV сигналов и линий передачи данных. ЦРРЛ используются для построения новых, резервирования или замены существующих магистральных ЛС; обеспечения сетей беспроводного доступа; привязки базовых станций оперативной и сотовой связи к коммутационной инфраструктуре.
Принцип РРЛ заключается в создании системы ретрансляционных станций, находящихся на расстоянии до 50 км. Простейшая топология РРЛС представляет собой два устройства, которая передает информацию между собой. В наиболее сложных случаях строятся ответвления от основной линии или создаются сети распределения информации между регионами, населенными пунктами или непосредственно между потребителями.
1. Анализ задания
1.1 Радиорелейная связь в системах передачи данных
Радиорелейная связь (РРС) — один из видов наземной радиосвязи, основанный на многократной ретрансляции радиосигналов. Как правило, РРС осуществляется между стационарными объектами. Осуществление РРС между станциями происходило с использованием цепочки ретрансляционных станций, которые могли быть как активными, так и пассивными.
Главной составной частью цифровых сетей электросвязи в настоящее время стали РРЛ – ведомственных, корпоративных, региональных, национальных и даже международных, так как имеют ряд основных достоинств, в том числе:
возможность быстрого монтажа оборудования при малых экономических затратах (небольшие размеры и масса РРС делают возможным располагать их, используя уже имеющиеся помещения, опоры и всю инфраструктуру сооружений);
проектирование многоканальной связи на участках местности с непростым географическим рельефом (лес, горы, болота и пр.), – экономически выгодная, а в некоторых случаях и единственно возможная;
допустимость использования для экстренного восстановления (ремонта) связи в случае чрезвычайных ситуаций, катаклизмов при спасательных операциях и др.;
эффективность развертывания разветвленных цифровых сетей в крупных городах и промышленных зонах, в которых прокладка новых кабелей очень затратная или невозможна;
качество передачи информации по РРЛ почти не уступает ВОЛС и другим кабельным линиям.[1]
1.2 Современные цифровые линии связи
РРЛ выделает два вида сигналов: аналоговые и цифровые. Есть также смешанные системы, которые работают с первыми и вторыми сигналами. Цифровые системы РРЛ в наше время получили обширную известность, которая обеспечивает в свою очередь бесперебойную передачу цифровой информации. ЦРРЛ решают одну из главных проблем контроля и создания помехоустойчивых цифровых каналов связи, которые могут передавать информацию с максимально большой скоростью отправки и требуемой достоверностью. Дальнейшее улучшение систем продолжается, по сей день. Использование РРЛ повышает точность, увеличивает качество, повышает дальность передачи и надежность связи.
В каждой ЦРРЛ имеется модем – устройство последней передачи сигнала, которое служит для демодуляции и модуляции информации. Приходящий дискретный сигнал преобразуется мультиплексором (модемом) в непрерывный (аналоговый) промежуточный сигнал частоты и переправляет его в приемопередатчик, при приеме поступающий из аналогового сигнала в приемопередатчик преобразуется в дискретный сигнал.
Дистанционное управление осуществляется с помощью программного обеспечения, в том числе имеется возможность диагностировать работу модемов. Для преобразования сигнала в модемах РРС чаще всего встречаются следующие модуляционные методы:
модуляция частот (МЧ), при которой дискретные сигналы 0, 1 передаются гармоническими сигналами, которые имеют разные частоты;
модуляция фаз (МФ), при которой дискретные сигналы 1 и 0 передаются методом переключения двух (или нескольких) несущих, сдвинутых на полпериода (на часть периода) относительно друг друга.
Мультиплексор РРС необходим для асинхронного объединения нескольких цифровых потоков в один, например, Е1 (2048 Мбит/с), E2 (8448 Мбит/с) в сигнал Е2 (8448 Мбит/с) или сигнал E3 (34368 Мбит/с).
На данный момент на рынке телекоммуникационного оборудования есть немалое количество вариантов различных производителей, как по емкости, так и по стоимости. Существуют РРЛ, которые способны передавать до 500 Мбит/сек и поддерживают транспортные потоки 2хSTM-1, Fast и Gigabit Ethernet.[2]
