Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практические работы / Практическая работа №1 ПДБС

.docx
Скачиваний:
40
Добавлен:
03.10.2022
Размер:
79.68 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

Кафедра сетей связи и передачи данных

Отчет по практической работе №1

«Расчет радиуса зоны Френеля для беспроводного канала»

По дисциплине: «Передача данных в беспроводных сетях»

Цель работы:

Ознакомиться с понятием зоны Френеля, научиться рассчитывать радиус зоны Френеля и оценивать требуемую высоту размещения приемопередающего оборудования.

Исходные данные:

1. Рассчитать радиус зоны Френеля для частоты f1 в центральной точке и в 9–10 точках (равномерно) от центра до каждой из антенн (по 9–10 точек до каждой антенны).

Рассчитаем радиус в центральной точке используя формулу:

Определим точки, которые мы будем использовать:

В результате расчетов для частоты f1 по формуле получим:

R = [0; 21.81; 29.09; 33.32; 35.62; 36.36; 35.62; 33.32; 29.09; 21.81; 0]

2. Повторить расчет для частоты f2.

Рассчитаем радиус в центральной точке используя формулу:

Определим точки, которые мы будем использовать:

В результате расчетов для частоты f2 по формуле получим:

R = [0; 17.64; 23.52; 26.95; 28.81; 29.4; 28.81; 26.95; 23.52; 17.64; 0]

3. По полученным данным построить графики зависимости радиуса зоны Френеля от расстояния до первой антенны.

Рисунок 1. График зависимости радиуса зоны Френеля от расстояния до первой антенны для частоты f1.

Рисунок 2. График зависимости радиуса зоны Френеля от расстояния до первой антенны для частоты f2.

Рисунок 3. Сравнительный график зависимости и радиуса зоны Френеля от расстояния до первой антенны для частоты f1 и f2.

4. Для частоты f1 определить минимально возможную высоту подвеса антенн приемопередатчиков, на которой можно пренебречь помехами, вносимыми препятствиями.

G = (6371 + (0.6*(Rc_f1/1000)))**2 + ((d/2)**2)

hmin = math.sqrt(G) - 6371

print('hmin = ',hmin*1000,'м')

hmin = 92.44688380840671 м

Вывод:

С увеличением частоты зона Френеля уменьшается.