- •Базовая кафедра мтуси “Электромагнитная совместимость и управление радиочастотным спектром”, фгуп ниир
- •Содержание
- •Глава 1. Общие сведения о проблеме электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и сиcтем
- •Глава 12. Индустриальные радиопомехи
- •Глава 13. Особенности анализа эмс спутниковых систем радиосвязи и вещания
- •Глава 1 Общие сведения о проблеме электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и сиcтем
- •. Основные исходные понятия, термины и задачи дисциплины
- •1.2 Непреднамеренные помехи и каналы их проникновения в радиоприемное устройство вместе с полезным сигналом
- •Непреднамеренные помехи и их классификация
- •1.2.2. Каналы проникновения непреднамеренных помех
- •Общий механизм воздействия мешающего радиосигнала (мс) на приемник полезного радиосигнала (пс) и основные положения анализа эмс рэс
- •1.4 Этапы и общие методы анализа эмс заданного комплекса рэс
- •1.5 Общие методы обеспечения эмс
- •Глава 2. Критерии эмс для различных радиослужб и условия их выполнения
- •2.2. Методы определения защитных отношений
- •2.2.1. Общие сведения о защитных отношениях
- •2.2.2 Особенности определения защитных отношений для различных видов систем радиосвязи
- •2.3 Принципы определения видов и значений критериев эмс для различных радиослужб
- •Глава 3. Обобщенный подход к анализу эмс наземных и спутниковых систем радиосвязи
- •Случай использования критериев, ограничивающих уровень помех на выходе канала, вызванных влиянием мс
- •Глава 4. Характеристики и параметры радиопередающих устройств, влияющие на эмс рэс, и их нормирование
- •Глава 5. Основные свойства и характеристики радиоприемников -- рецепторов помех.
- •5.1. Характеристики и параметры радиоприемных устройств, влияющие на эмс рэс, и их нормирование
- •5.2. Характеристики и параметры радиоприемника при многосигнальном воздействии
- •Глава 6. Характеристики и параметры антенн, определяющие эмс рэс
- •. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- •7.1 Общие закономерности распространения радиоволн
- •7.2 Основные механизмы распространения радиоволн
- •7.3. Особенности распространения полезных радиосигналов
- •7.4 Механизмы распространения мешающих радиосигналов (радиопомех)
- •7.5 О прогнозировании уровней помехового воздействия
- •7.6. Пример процедуры расчета уровня мс между наземными станциями на частотах выше примерно 100 мГц
- •7.6.1. Построение высотного профиля трасс распространения радиосигналов
- •7.6.2. Расчет реальной длины трассы
- •7.6.3. Классификация трасс
- •7.6.4 Расчет параметров трассы, исходя из ее профиля
- •7.6. Пр. 4.6.2 Процедура получения описания гладкой земной поверхности
- •7.6.5 Прогнозирование помех в условиях ясного неба
- •Карты изменения данных о рефракции радиоволн по вертикали
- •Карта показателя преломления поверхности, n0
- •Представление карт в виде компьютерных баз данных
- •7.6.6. Проведение расчетов потерь передачи при различных механизмах распространения мешающего радиосигнала в условиях ясного неба
- •Глава 9. Определение норм частотно-территориальных разносов для различных радиослужб
- •9.1. Основные положения по определению норм чтр для различных систем радиосвязи
- •9.2 Особенности определения норм чтр для аналоговых систем
- •9.Пр. 3. Особенности определения норм чтр для цифровых систем
- •9.4. Особенности определения норм чтр для систем сотовой подвижной связи
- •Глава 10. Методы обеспечения эмс рэс и систем
- •Глава 11. Методы анализа эмс рэс, расположенных на одном объекте
- •11.1. Общая характеристика проблемы анализа и обеспечения внутриобъектовой эмс
- •11.2. Основные технические параметры рэс, учитывающиеся в процессе анализа внутриобъектовой эмс
- •11.3 Частотный анализ и особенности расчета основных характеристик и параметров радиопомех
- •Частотный анализ
- •11.4 Расчет мощности помехи на входе рпм
- •11.5 Расчет мощности помехи, приведенной ко входу рпм
- •11.6 Расчет допустимой мощности помехи на входе рпм
- •11.7. Расчет внеполосных характеристик антенн
- •11.8. Расчет развязки между близко расположенными антеннами
- •11.8 Методы обеспечения эмс рэс, расположенных на одном объекте
- •Глава 12. Индустриальные радиопомехи
- •12.1. Классификация индустриальных радиопомех и их нормирование
- •Классификация ирп
- •Глава 13. Особенности проблем эмс в системах спутниковой связи и вещания
- •13.1 Особенности спутниковых систем связи с точки зрения теории эмс
- •13.2 Особенности анализа эмс систем связи и радиотелевещания (ссрв) на базе геостационарных и негеостационарных спутников. –но это относится практ к любым ссс и ссрв!
- •13.3 Краткие сведения о расчете взаимных помех между геостационарными спутниковыми системами
- •Приложение 3. Основные технические сведения о процедуре координации космических систем радиосвязи [10]
- •Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения (Нормы 19-02)
- •2. Термины и определения
- •Влияние тропосферной рефракции на распространение радиоволн Искривление траектории радиолуча в тропосфере
- •Эквивалентный радиус Земли
7.6.2. Расчет реальной длины трассы
Длина трассы может быть получена при использовании геометрии дуги большого круга от географических координат станции, создающей помехи, (φt, ψt), и станции, испытывающей помехи (φr, ψr). Дать? В качестве альтернативы ?? длину трассы можно определить исходя из профиля трассы.
В общем случае длину трассы, d (км), можно вычислить по данным о профиле трассы:
км, (7.5)
однако если профиль трассы представлен в дискретном виде с постоянным интервалом приращения, то это выражение упрощается до:
км, (7.6)
где dii – интервал приращения для трассы (км).
7.6.3. Классификация трасс
Трасса может быть классифицирована в качестве трассы в пределах прямой видимости либо загоризонтной трассы только для определения расстояний dlt и dlr, и углов места t и r. По профилю трассы необходимо определить, является ли она трассой в пределах прямой видимости либо загоризонтной трассой, основываясь на значении медианного эквивалентного радиуса Земли, ae , представленного в уравнении (6а ??).
Трасса считается загоризонтной, если ее угол места по отношению к физическому горизонту со стороны антенны, создающей помехи (относительно местной горизонтали), больше угла (опять-таки относительно горизонтали в месте расположения мешающей антенны), под которым видна антенна, испытывающая помехи. Критерий принадлежности трассы к категории загоризонтных следующий: max td , мрад (7.7)
где:
, мрад
(7.8)
i -- угол места по отношению к i-й точке поверхности:
,
(7.9) где: hi: высота
i-й
точки земной поверхности (м) над средним
уровнем моря;
hts: высота антенны, создающей помехи (м), над средним уровнем моря;
di: расстояние от антенны, создающей помехи, до i-го элемента поверхности (км),
мрад,
(7.10)
где:
hrs: высота антенны, испытывающей помехи (м), над средним уровнем моря;
d: общее расстояние по дуге большого круга (км);
ae: медианное значение эквивалентного радиуса Земли, соответствующего рассматриваемой трассе (уравнение (6а ??).
7.6.4 Расчет параметров трассы, исходя из ее профиля
7.6.4.1 Загоризонтные трассы
В таблице 7.1 даны параметры, которые необходимо получить исходя из профиля трассы.
7.6. Пр. 4.1 Угол места горизонта, t , со стороны антенны, создающей помехи
Угол места горизонта со стороны антенны, создающей помехи, – это максимальный угол места горизонта для антенны, получаемый с помощью уравнения (7.6), применяемого к n – 1 значениям высоты профиля местности.
t max мрад, (7.11)
где max определяется с помощью уравнения (7.8).
7.6. Пр. 4.2 Расстояние до горизонта, dlt , от антенны, создающей помехи
Расстояние до горизонта – это минимальное расстояние от передатчика, в месте расположения которого с помощью уравнения (7.6) рассчитывается максимальный угол места горизонта со стороны антенны.
dlt di км при max (i). (7.12)
7.6. Пр. 4.3 Угол места горизонта, r со стороны антенны, испытывающей помехи
Угол места горизонта со стороны приемной антенны – это максимальный угол места горизонта со стороны антенны, получаемый с помощью уравнения (7.8), применяемого к (n – 1) значениям высоты профиля местности.
мрад, (7.13)
мрад. (7.14)
7.6. Пр. 4.4 Расстояние до горизонта d l r от антенны, испытывающей помехи
Расстояние до горизонта – это минимальное расстояние от приемника, в месте расположения которого с помощью уравнения (7.6) рассчитывается максимальный угол места горизонта со стороны антенны.
dl r d – dj , км при max (j). (7.15)
7.6. Пр. 4.5 Угловое расстояние (мрад)
мрад. (7.16)
7.6. Пр. 4.6 Модель "гладкой поверхности Земли" и эффективные высоты антенн
7.6. Пр. 4.6.1 Общие положения
Для того чтобы определить эффективные высоты антенн и соответствующим образом оценить неровность профиля трассы, необходимо иметь модель "гладкой поверхности Земли", которая служила бы эталонной плоскостью, относительно которой наблюдается неровный рельеф трассы. При наличии такой модели можно получить значение параметра, который называется неровностью земной поверхности (п.5. Пр. 3.6.4), и эффективные высоты антенн станций, создающей и испытывающей помехи.
В случае полностью "морских" трасс, т. е. при 0,9, и когда горизонты обеих антенн находятся на поверхности моря, расчет параметров гладкой земной поверхности не обязателен. В этом случае за эталонную плоскость можно принять уровень моря (или другого водоема), усредненный по всей длине трассы, неровность земной поверхности можно принять равной нулю, а эффективные высоты антенн будут равны их фактическим высотам над поверхностью моря. Для всех остальных трасс необходимо использовать описанную ниже процедуру получения описания гладкой земной поверхности, подробно описанную в п. 7.6.Пр. 4.6.2, а эффективные высоты антенн и неровность земной поверхности определять в соответствии с п. 5. Пр. 3.6.4.
