Фрагмент для ознакомления
2
Задание
По данным, соответствующим заданному варианту (графическое положение и рельеф местности для проектируемой трассы; основные характеристики среды; технические характеристики РРЛ и РВ станций), рассчитать однопролетную радиорелейную линию связи и станцию радиовещания.
В работе отражены следующие вопросы:
1. Выбор траектории трассы и местоположения РРЛ и РВ станций.
2. Определение минимального значения множителя ослабления для пролета РРЛ и до наиболее удаленной (труднодоступной) точки зоны обслуживания станции РВ и соответствующий выбор оборудования.
3. Расчет оптимальных высот мачт антенн.
4. Проверка устойчивости работы РРЛ и станции РВ.
5. Расчет энергетических характеристик РРЛ и РВ станций. Построение диаграммы уровней.
6. Построение схемы связи.
7. Заключение, выводы к проведенным расчетам.
Заданные параметры (вариант 18):
1. g ¯=-11⋅〖"\1\0"〗^(-8) 1/м;
2. σ_g="7"⋅〖"\1\0"〗^(-8) 1/м;
3. ε_"\з\е\м" ="8\0" ;
4. χ=3;
5. Коэффициент шума приёмника Ш=3дБ;
6. f=77" " МГц;
7. Дождевой район 10;
Направление РРЛ трассы + РВ: A-Y(Y)
Тип канала связи: аналоговый
Выбор траектории трассы и местоположения РРЛ и РВ станций
Первый этап состоит в построении профиля трассы без учета влияния тропосферы.
В начале этапа произведем выбор траектории трассы так, чтобы РРЛ станции находились на наиболее высоких точках района. В случае проектирования РВ станции целесообразно разместить на наиболее высоких точках в центре района обслуживания. При этом необходимо зафиксировать наиболее сложную трассу, определяемую наиболее далекой точкой зоны обслуживания и наличием большого препятствия.
После выбора траектории трасс построим их профили в декартовых координатах. Для построения нулевого уровня воспользуемся функциональной зависимостью, которая определяется следующим выражением:
█(z=〖"RR" 〗_z/2a (1-R_z/R).#(1) )
Рисунок 2 - Профиль трассы первого пролёта.
Рисунок 3 - Профиль трассы второго пролёта
Первый пролет A-Y
Протяженность пролета R="\45" км. На расстоянии R_1=28 км находится препятствие.
Выбираем отечественную радиорелейную станцию Курс-2, со следующими техническими параметрами:
Таблица 1 – технические параметры радиорелейной станции Курс-2
Средняя длина волны, λср, см
15,8
Диапазон частот,Ггц 1,7-2,1
коэффициент системы. Ктф(ТВ), дБ
157,2
Излучаемая мощность 1,6
коэф-т усиления антенны, G, дБ 31-32
Мощность нелинейных
шумов Рш.н, пВт 20
На трассе вещания Y-Y выбрана вещательная станция со следующими параметрами (табл. 2).
Таблица 2. Параметры вещательной станции
Наименование параметров Значения параметров
Мощность передатчика: P1, Вт 5000
Вид модуляции ЧМ
Рабочая частота, МГц 77
Длина волны: , м 3,896
Шумовая полоса частот Пш, кГц 30
На приемной стороне в сетях радиовещания используется ненаправленные антенны с коэффициентом усиления Ga=0 дБ.
Для оценки отражательной способности земной поверхности в точке отражения производится проверка условий Рэлея:
█(Δh<0,3 H_0/√n,###(1.1) )
где H_0=√(Rλk(1-k)/3)=√(558,3),=23,62 " м;"
k=R_1/R=28000/45000=0,"62" .
Проверка условий Рэлея производится в зоне отражения с размерами:
при n = 1
2a_min=45000⋅√(1/3 (1/3+2⋅1) )/(1/3+1/(2⋅0,62⋅(1-0,62)))=〖15979〗_ "м"
;
2b_min=√(45000⋅0,158) √((1/3 (1/3+2⋅1))/(1/3+1/(2⋅0,62⋅(1-0,622))))=47,27м
В зоне отражения нет больших неоднородностей рельефа, поэтому значение коэффициента отражения от земной поверхности будет соответствовать случаю гладкой поверхности.
Величина y =H0, так как рабочая частота выше 1 ГГц.
Значение rb определяется графически из профиля трассы r_b= 2 км.
1.2 Второй пролет Y-Y
В качестве одной из точек второго пролёта выбираем место расположения вещающей станции, которая будет располагаться на возвышенности.
В качестве второй точки выбираем место наиболее сложное для распространения волны, которое находится на границе района, прямую видимость до этого места закрывает препятствие.
Протяжённость пролета R="\36" км. На расстоянии R_1=18 км находится препятствие.
Так как на втором пролете необходимо обеспечить радиовещание, то при расчете такой системы к.п.д., антенн рекомендуется выбирать равным 0,97 – 0,99.
Для передающей вещательной станции используют, как правило, секторные антенны с G=1,5÷3дБ.
Проводим аналогичные расчеты как для первого пролета
Фрагмент для ознакомления
3
Список литературы
1. Орощук И.М. Космические и наземные системы связи и сети телерадиовещания: Сборник лекций. – Владивосток. 2000. – 100 с.
2. Мордухович Л.Г. , Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование. – М.: Радио и связь, 1987. – 192 с.
3. Проектирование и расчет РРЛ/Е. В. Рыжков, Г.И. Гаврилова, Е.А. Зусманов и др.: Под ред. Е.В. Рыжкова. – М.: Связь, 1975. – 261 с.
4. Основы проектирования сооружений связи / Ш.Г. Галиуллин, Л.М. Гольдберг, А.И. Овсянников и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 168 с.
5. Тищенко М.Г. Проектирование радиорелейных линий. М.: Связь, 1976. – 240 с.
6. Инженерно-технический справочник по электросвязи. Радиорелейные линии. М.: Связь, 1971.
7. Калинин А.И. Распространение радиоволн на трассах наземных и космических радиолиний. М.: Связь, 1979.– 293 с.