Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме

2017-08-24 180
Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Расчет величины , характеризующей суммарную устойчивость связи на пролете ЦРРЛ, проводят по упрощенной методике. В общем случае

 

,

где

· - процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально-допустимого за счет экранирующего действия препятствий на пролете РРЛ,

· - процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально-допустимого за счет интерференции прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности,

· - процент времени, в течение которого множитель ослаб­ления меньше минимально-допустимого за счет интерференции прямой волны и волны, отраженной от неоднородностей тропосферы,

· - процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально-допустимого за счет деполяризационных явлений в тропосфере

 

Расчет составляющей :

Величина зависит от протяженности интервала, длины волны, величины просвета, рельефа местности.

На пролетах длиной менее 50 км, когда препятствия на трассе удовлетворительно аппроксимируются выпуклой сферой, расчет проводят по профилям, построенным при g = 0. При этом определяется в зависимости от параметра:

Параметр А определяется из выражения: , где:

- - стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости для климатического района №1.

- - средняя длина волны.

- - протяженность пролета.

- - из профиля пролета (рисунок 2).

Таким образом получаем: ;

· - относительный просвет на пролете при . Вычисляется по формуле:

.

· - относительный просвет при . Определяем по графику на рисунке 3 в зависимости от параметра :

,

где:

- - нормированная величина (рисунок 2).

Получаем, что:

 

Рисунок 3 – Зависимости множителя ослабления от относительного просвета

При и по рисунку 3 определили .

Таким образом: .

По рисунку 4 определяем величину в зависимости от параметра .

Рисунок 4 – Зависимость от параметра

По графику определили, что и её можно не учитывать.

Расчет величины :

В общем случае

,

где -двумерная функция, определяемая по графику, приведенному на рис.5.

Величину Ф - коэффициент отражения от земной поверхности, в расчетах принять равной единице.

 

При и , по рис. 5, определяем: ;

Для дальнейших расчетов переводим в разы: 475;

Таким образом получаем: .

 

Рисунок 5 – Зависимость для определения двумерной функции

 

Расчет величины :

 

Вероятность того, что множитель ослабления меньше за счет прямой или отраженных от тропосферы волн, определяем по формуле:

,

где:

- - параметр, учитывающий вероятность возникновения многолучевых замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха .

можно рассчитать по формуле: ,

где:

- - климатический коэффициент (из условия );

- - длина пролета (подставляем в км);

- - рабочая частота (подставляем в ГГц);

Получим:

.

.

 

Расчет величины :

 

По рисунку 6 определим минимально-допустимую интенсивность дождей от величины .:

По рисунку 7 в зависимости от значения определим

 

 

Рисунок 7 – Зависимости допустимой интенсивности дождей от длины пролета и

Таким образом, суммарный процент времени замираний на пролете равен:

Таким образом расчет замирания для всей ЦРРЛ производиться по формуле:

,

где: – число пролетов на линии.

Следовательно получаем, что: ;

Полученное значение превышает допустимую величину замираний:

.

Как видно из расчетов основной вклад в замирания вносит замирание, обусловленное интерференцией прямой волны и волн, отраженных от неоднородностей тропосферы , которая как видно не зависит от высот подвеса антенн.

 


Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.