2.3 Определение устойчивости связи
Для расчета устойчивости связи необходимо рассчитать минимально допустимый множитель ослабления.
Множитель ослабления зависит от параметров аппаратуры и от коэффициента ослабления антенно-волноводного тракта (АВТ).
Определим потери в АВТ по формуле (11):
где аЭЛ = 3 дБ – потери в сосредоточенных элементах
аn = 0,05 дБ/м – погонное затухание
LВЕР 0 – длинна вертикального фидера. LВЕР = 0 так как приемное и передающее оборудование совмещено с антенной.
LГОР – длинна горизонтального фидера. Выбираем LГОР = 0,5 м для каждой станции.
Определим минимально допустимый множитель ослабления
где
λ = 2,73 см – длинна волны.
G – коэффициент усиления приемопередающей антенны определяется по формуле (14):
где D = 1 м – диаметр антенны.
Определим параметры сферы для оценки влияния экранирующего действия препятствия.
Для этого от наивысшей точки профиля интервала вертикально вниз откладываем расстояние, равное просвету свободного пространства H0. Через полученную точку проводим линию параллельную прямой соединяющей антенны до пересечения с профилем интервала.
Определим ширину препятствия r, км.
r = 11,5 км
Определим относительную величину препятствия L, км., по формуле (15):
Определим параметр
Определяем относительный просвет интервала для Vmin доп.
P(q0) = -1.8
Определяем вспомогательный параметр A, необходимый для дальнейшего расчета устойчивости связи, по формуле (17):
Определяем параметр ψ, необходимый для расчета процента времени в течение, которого множитель ослабления V < Vmin, доп., из-за экранирующего действия препятствия, по формуле (18):
Если ψ > 5.2, то. экранирующее действие препятствия не вызывает срыва связи на интервале T0(Vmin)= 0.
2.4 Определение процента времени, в течение которого V<Vmin из-за интеренционных замираний
Определим процент времени
Выбираем коэффициент отражения от подстилающей поверхности Ф = 0.6
-47,55дБ = 20lgx
x = 0,0042
Т.к. подкоренное выражение отрицательно и равно – 0.26, значит, срыва связи из-за интерференционных замираний не будет.
2.5 Расчет величины Tд(Vmin)
Величина Tд(Vmin) учитывается на ЦРРЛ работающих на частотах выше 8 ГГц.
По известному значению Vmin определяем максимально-допустимую интенсивность дождей для данного пролета.
J = 200 мм/год
По графику в зависимости от номера климатического района определяем Tд от Vmin. Tд = 0,0001%, т.к. район Урала сухопутный район.
Расчет допустимого времени срывов связи для всей линии.
Определим допустимое время срывов связи для одного интервала по формуле (20):
Определение времени в течении которого коэффициент ошибок 10-3 по формуле (21):
Определим параметр Ттр по формуле (22): Tтр – это процент времени когда реальный множитель ослабления меньше Vmin допустимого из-за свойств тропосферы.
где
300 МГц £f£ 20 ГГц
Определим допустимую устойчивость связи Удоп, % по формуле (24):
Устойчивость связи – разность между 100% и временем срыва связи.
Определим расчетную устойчивость связи Урасч, % по формуле (25):
2.6 Расчет уровня сигнала на входе приемника
Расчет уровня сигнала на входе приемника делается по основному уровню радиосвязи по формуле (26):
Определим минимальную мощность сигнала на входе приемника по формуле (27):
ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
Расчетное время срывов связи равно 2,73*10-8% и значительно меньше, чем допустимое время срывов связи, которое равно 0,01 %, следовательно, срывов связи не будет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Макавеева М. М. Радиорелейные линии связи. – М.: Радио и связь, 1988. – 312 с.
Мордухович Л. Г. Радиорелейные линии связи. Курсовое проектирование: Учеб. Пособие для техникумов. – М.: Радио и связь, 1989. – 160 с.