Расчет необходимой напряженности поля в точке приема — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

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

Расчет необходимой напряженности поля в точке приема

2017-06-11 1399
Расчет необходимой напряженности поля в точке приема 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Графики МККР, являющиеся основой используемой методики расчета построены при исходных данных:

- напряженность поля полезного сигнала создается передатчиком с эффективной излучаемой мощностью 1 кВт;

- приемная антенна установлена на высоте 10м;

- напряженность поля сигнала приведена в точке приема, а не на входе приемника;

- значения напряженности поля полезного сигнала, показанные на графиках, имеют место в течении 50% времени и в 50% пунктов приема.

Расчет следует производить по следующей формуле:

 

, (3.1)

 

где - необходимый уровень напряженности поля полезного сигнала, дБ/мкВ/м;

- уровень шумов в точке приема, дБ/мкВ/м;

- отношение сигнал/шум на входе приемника, соответствующее заданному отношению на выходе, дБ;

- поправка, учитывающая отличие эквивалентной мощности от мощности 1 кВт, для которой составлены графики МККР, дБ;

- поправка, учитывающая отличие высоты установки антенны АС от высоты 10 м, для которой составлены графики МККР, дБ;

- поправка на медленные замирания- при отличии заданного процента приемных пунктов, в которых обеспечивается напряженность поля, показанная на графиках МККР, от 50%, дБ;

- поправка на быстрые замирания, учитывающая отличие заданного процента времени превышения данной напряженности поля, от 50% времени, дБ;

- поправка, учитывающая отличие реального рельефа местности от принятого при составлении графиков МККР, дБ;

- неравномерность диаграммы направленности приемной антенны в горизонтальной плоскости, дБ.

Так как расчет ведется в две стороны, во избежание путаницы, все обозначения характеристик аппаратуры базовой станции будут снабжаться индексом "1", абонентской станции - индексом "2". С учетом этого, формула (2.1) запишется как

 

, (3.2)

 

Расчет уровня суммарного шума

 

, (3.3)

 

где - уровень шумов в точке приема, дБ/мкВ/м;

- уровень внешних шумов в точке приема, мкВ/м

- уровень собственного шума приемника, приведенного к точке приема.

 

Расчет внешних шумов

 

Если принять, что помехи приходят равномерно со всех направлений, то расчетное значение уровня помех можно определить по формуле:

, (3.4)

 

где - уровень внешних шумов в точке приема, мкВ/м;

- уровень помех, рекомендуемый для расчета (показатель помеховой обстановки для БС), мкВ/м;

- коэффициент направленного действия (КНД) антенной системы БС, отн.ед.

Приняв =1.5 мкВ/м можно найти уровень внешних шумов

 

D1пр=100,1*3,4=2,19 (перевод в отн.ед.)

 

, мкВ/м.

 

Расчет внутренних шумов

 

Известно, что действующая длина приемной антенны (действующая высота) - коэффициент, связывающий напряженность электрического поля в месте расположения антенны с напряжением на ее согласованной нагрузке. При согласовании волнового сопротивления фидера с входным сопротивлением приемного устройства, напряжение сигнала на входе приемного устройства

 

(3.5)

 

где U - напряжение сигнала на входе приемного устройства, мкВ;

- действующая длина антенны, м;

Е - напряженность поля, мкВ/м.

Аналогично формуле (3.26), уровень собственных шумов приемника, приведенных к точке приема

 

, (3.6)

 

где N со6 - уровень собственного шума приемника, приведенного к точке приема, мкВ/м;

- уровень собственного шума приемника, приведенного ко входу приемника, мкВ;

- действующая длина антенны, м.

 

можно найти, зная отношение сигнал/шум на входе приемника и его чувствительность. При узкополосной частотной модуляции пересчет величины отношения сигнал/шум с выхода на вход приемника можно производить по формуле:

 

, (3.7)

 

где - отношение сигнал/шум на входе приемника, соответствующее заданному отношению на выходе, отн.ед;

- отношение сигнал/шум на выходе приемника, отн.ед;

- максимальная звуковая частота модуляции, кГц;

- величина девиации, кГц.

 

 

(3.8)

 

В связи с тем, что порог исправляющей способности при ЧМ нельзя определить расчетным путем и учитывая запас на ретрансляцию, величину в любом случае не следует принимать менее 8 дБ (2.51 отн.ед).

Уровень собственных шумов, приведенных ко входу приемника:

 

, (3.8)

 

где - уровень собственного шума приемника, приведенного к входу приемника, мкВ;

- чувствительность приемника, мкВ;

- отношение сигнал/шум на входе приемника, соответствующее заданному отношению на выходе, отн.ед.

 

, мкВ.

 

Действующая длина антенны /12/,м

 

, (3.9)

 

где λ - средняя длина волны сигнала, м;

- коэффициент усиления по мощности антенны приемника, отн.ед;

- волновое сопротивление фидера, Ом;

- коэффициент полезного действия (КПД) антенно-фидерного тракта приемной антенны, отн.ед.

КПД антенно-фидерного тракта БС можно найти, зная, что затухание сигнала на прием в нем

 

, (3.10)

 

где - затухание сигнала на прием в антенно-фидерном тракте БС, дБ;

- затухание в дуплексном фильтре, дБ;

- затухание в кабеле, дБ;

- коэффициент усиления приемного устройства разделения, дБ.

 

, дБ.

 

КПД антенно-фидерного тракта приемной антенны

 

, (3.11)

 

где - коэффициент полезного действия (КПД) антенно-фидерного тракта приемной антенны, отн.ед.;

- затухание сигнала на прием в антенно-фидерном тракте БС, дБ.

 

 

Действующая длина приемной антенны БС по формуле (3.11)

 

 

 

Уровень собственных шумов приемника, приведенных к точке приема, определенный по формуле (3.9):

 

, мкВ

 

Теперь по формуле можно определить уровень суммарного шума в точке приема:

 

, дБ.

 

Определение поправок

 

Поправка, учитывающая отличие эквивалентной мощности передатчика от мощности 1кВт, дБ

 

, (3.12)

 

где - поправка, учитывающая отличие от номинальной мощности 1 кВт, для которой построены графики МККР, дБ;

- затухание в резонаторных и мостовых фильтрах, антенных разделителях и др., дБ;

- затухание в неоднородностях антенно-фидерного тракта передачи, дБ;

- затухание в фидере передающей антенны, дБ;

- неравномерность диаграммы направленности передающей антенны в горизонтальной плоскости, дБ;

- коэффициент усиления передающей антенны, дБ.

Сумма выражает общее затухание сигнала в антенно-фидерном тракте передачи носимой станции дБ.

Поправка, учитывающая фактическую мощность передатчика, дБ

 

, (3.13)

 

где - фактическая мощность передатчика, Вт.

 

, дБ.

 

Тогда, по формуле, поправка, учитывающая отличие эквивалентной мощности передатчика от 1 кВт,

 

 

Графики, приведенные в рекомендации №370 МККР, построены для высоты установки антенны АС, равной 10 м. В тех случаях, когда антенну АС устанавливают на другой высоте, следует внести поправку, которую можно рассчитать по формуле:

 

, (3.14)

 

где - поправка, учитывающая отличие высоты установки антенны АС от высоты 10 м, для которой составлены графики МККР, дБ;

- высота установки антенны АС, м.

 

, дБ

 

Поправка, вносимая при необходимости обеспечения связи для процента пунктов приема, отличающегося от 50% определяется по графику.

Для обеспечения связи в 90% пунктов приема поправка

 

дБ. (3.15)

 

Для определения поправки на быстрые замирания, учитывающей отличие принятого процента времени превышения данной напряженности поля от 50% * времени, наиболее приемлемы графики замираний по Буллингтону. Пользуясь этими графиками, можно проводить расчеты с наибольшей степенью точности. Определенная из графика поправка на быстрые замирания для 90% времени.

 

дБ (3.16)

 

Поправка, учитывающая отличие реального, рельефа местности от принятого при составлении графиков МККР, зависит от среднего колебания высот местности Δh на расстоянии 10 км и более от БС. Для местности с гладким равнинным рельефом (Δh=10 м) поправка, определенная по графику (рисунок 3.1)

 

дБ.

 

Неравномерность диаграммы направленности приемной антенны БС в горизонтальной плоскости = -1 дБ.

Рисунок 3 – Зависимость поправочного коэффициента ослабления от среднего колебания местности


Поделиться с друзьями:

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

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© 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!

0.071 с.