Проектирование радиорелейной трассы Лида – Березовка – Новогрудок - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Проектирование радиорелейной трассы Лида – Березовка – Новогрудок - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа




































Главная

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Проектирование радиорелейной трассы Лида – Березовка – Новогрудок

Выбор места расположения радиорелейных станций, исходя из рельефа и особенностей местности. Построение продольного профиля интервала. Определение высоты подвеса антенн, величины потерь и расчет запаса на замирание. Разработка структурной схемы станции.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

радиорелейный станция антенна подвес
1. Анализ задания на курсовое проектирование
2. Построение продольного профиля интервала
3. Определение высот подвеса антенн и их диаметр
4. Определение величины потерь на интервале и расчет запаса на замирание
6. Описание структурных схем внутреннего и внешнего блоков
7. Основные параметры приемопередающей аппаратуры и план распределения частот
8. Расчет устойчивости связи в дожде и при интерференции
Ветровая нагрузка (км/ч) а)рабочая б)предельная
Кроссполяризационное подавление (дБ)
ITU-T Rec G.703, симметричный или несимметричный
Скремблирование и упреждающее исправление ошибок (FEC)
Пороговый уровень принимаемого сигнала в цифровом стволе, по BER10-3
Прием и передача СВЧ сигналов на радиорелейной станции производится на различных частотах во избежание возникновения паразитных связей между входом приемника и выходом передатчика и между приемными и передающими антеннами. Следовательно, для передачи сигналов по одному радиостволу в одном направлении связи необходимо использовать две частоты. Для передачи сигналов в обратном направлении могут быть использованы либо те же две частоты (двухчастотная система), либо две другие частоты (четырехчастотная система).
Выбранная двухчастотная система экономична с точки зрения использования полосы частот, выделенной для радиорелейной связи в данном диапазоне, но требует высоких защитных свойств антенн от приема сигналов с обратного направления. Частоты приема и передачи в одном радиостволе РРЛ чередуются от станции к станции. Станции, на которых прием осуществляется на более низкой частоте, а передача на более высокой частоте, обозначаются символом "НВ", а станции, на которых прием производится на более высокой частоте, а передача на более низкой, обозначаются "ВН". Планы распределения частот для многоствольных РРЛ разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму интерференционные помехи, возникающие при одновременной работе нескольких приемников и передатчиков на общий антенно-фидерный тракт.
Номинальные значения частот стволов (в МГц) определяются по формулам:
Определимся с назначением и частотами стволов:
1-й ствол отведем для передачи каналов ТЧ. Его частоты согласно (12) и (13) будут:
f1 = 15000 - 310 + 28 · 1 = 14662 МГц
f1ґ = 15000 + 12 + 28 · 1 = 15040 МГц
2-й ствол отведем для передачи канала телевидения (ТВ). Его частота равна:
f2 = 15000 - 310 + 28 · 2= 14690 МГц
f2ґ = 15000 + 12+ 28 · 2= 15068 МГц
3-й ствол будет резервным. Для его:
f3 = 15000 - 310 + 28 ·3= 14718 МГц
f3ґ = 15000 +12 + 28 · 3= 15096 МГц
Рисунок 7. План распределения частот рассчитанной линии РРЛ.
8. Расчет устойчивости связи в дожде и при интерференции
Тд(Vmin) - процент времени, при котором ослабление опускается ниже минимально допустимого значения множителя ослабления. Тд(Vmin) определяется с помощью номограммы [1, c. 287].
Потери в гидрометеорах рассчитываются по следующей формуле:
где, гд - коэффициент ослабления сигнала в дожде.
Для частоты f=15 ГГц, в= 0.037 и б= 1.154. Эти коэффициенты для горизонтальной поляризации. Мы выбрали коэффициенты для горизонтальной поляризации, т.к. они больше, чем при вертикальной, поэтому мы будем лучше знать надежность нашей РРЛ.
Rэф - эффективная протяженность дождевой области.
Где R0 - длина пролета, в нашем случае R0 = 20 км.
J0.01 - интенсивность дождя, который идет в данной местности в течение 0.01% времени. Для Беларуси J0.01=60, мм/час
Рисунок 8. Зависимость потерь в дожде от интенсивности дождя.
Затем по интегральным кривым (для Беларуси кривая 4) определяем процент времени, в течение которого J ? Jдоп , т.е. величину Тд(Vmin) в процентах.
Рисунок 9. Статистические распределения среднеминутных значений интенсивности дождя.
Для нашей допустимой интенсивности дождя:
Анализируя полученную величину Тд(Vmin), и принимая во внимание, что у нас линия связи среднего качества 1-го класса, то можно сделать вывод, что наша система будет работать устойчиво, т.к. Тд(Vmin) = 0,007% < ПНГ=0.033/2=0.017%.
Рассчитаем показатель качества по ошибкам:
Показатели качества по ошибкам (ПКО) связаны с быстрыми замираниями на интервалах линии радиосвязи. Вероятность появления гладких интерференционных замираний определяется в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т 338-4
где Ккл=4.1*10-4 - климатический коэффициент;
Q=1.5 - фактор земной поверхности при слабопересеченной местности;
В,С,в - коэффициенты, которые равны В=1.5, С=1, d=2.
Ринт=4.1*10-4*1.5*151.5*202=14.149%
Зная Ринт можно рассчитать процент времени появления сильно пораженных секунд СПС:
СПСрасч= 14.149*10-0.1*34=0.0029, %
В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т 338-4 для линий связи среднего качества 1-го класса СПС равно:
Сравним нашу расчетную величину СПСрасч с допустимой величиной СПС:
Т.к. расчетная величина значительно меньше нормы можно сделать вывод о том, что система будет стабильно работать с заданным для нее показателем неготовности, а это уже свидетельствует о правильности выбора аппаратуры и расчета параметров.
В ходе курсовой работы была построена радиорелейная линия в заданном направлении. Выбранная аппаратура позволила организовать связь между требуемыми пунктами, которая удовлетворяет всем поставленным требованиям. При выборе месторасположения станций были учтены все необходимые требования, описанные в анализе задания на курсовое проектирование. Разница между коэффициентом системы и величиной потерь на интервале составила запас на замирание, который полностью удовлетворил заданным качествам проектируемой РРЛ системы. Для экономии денежных средств на возведение высоких мачтовых опор на площадках, антенны были расположены на разных высотах с учетом рассчитанной величины просвета. Построенная линия является надежной и экономически выгодной.
Подобная аппаратура может применяться для организации:
- линий связи между населенными пунктами; - телекоммуникационных сетей связи;
- технологических линий и сетей связи для железнодорожного транспорта, энергосистем, газо- и нефтепроводов;
- связи между компьютерными и офисными центрами;
- соединительных линий между базовыми станциями сотовой и подвижной связи;
- микроволновых систем распределения информации;
- временных линий и сетей связи для проведения массовых мероприятий или аварийно-спасательных работ.
1. Липкович Э.Б. Проектирование радиорелейных линий прямой видимости. Методические указания по курсовому проектированию по курсу "Радиорелейные и спутниковые системы передачи"/ Э.Б. Липкович - Минск: МРТИ, 1987 - 135 с.
2. Справочник по радиорелейной связи / С.В. Бородич [и др.]; под. ред. С.В. Бородича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1981. - 198 с.
3. Немировский А.С. Системы связи и радиорелейной линии / А.С. Немировский, Е.В. Рыжков; под. ред. А.С. Немировского - М.: Радио и связь, 1986 - 432 с.
4. Мир связи. Connect!!! [Электронный ресурс]. - 2004. - Режим доступа: http://www.connect.ru/.
Рассмотрение использования радиорелейных линий прямой видимости для передачи сигналов сообщений. Выбор трассы и определение структуры проектируемой линии. Построение профиля интервала, расчет высот подвеса антенн и уровня сигнала на входе приемника. курсовая работа [310,1 K], добавлен 03.06.2014
Выбор оптимальной трассы и мест расположения трассы РРЛ. Частотный план и выбор поляризации на интервалах. Расчет запаса на замирание, количества времени ухудшения связи из-за дождя, вызванного субрефракцией радиоволн, оптимизация высоты подвеса антенн. курсовая работа [682,9 K], добавлен 10.04.2011
Перечень и тактико-технические данные радиорелейных станций. Выбор трассы, мест расположения коммуникационных точек. Построение продольного профиля интервала. Расчет мощности сигнала на входе приемника, устойчивости связи. Пути повышения надежности связи. методичка [529,6 K], добавлен 23.01.2014
Проектирование цифровой радиорелейной системы передачи. Выбор трассы и мест расположения радиорелейной станции. Построение продольного профиля. Определение азимутов антенн, частот приемника и передатчика. Расчёт мощности сигнала на входе приёмника. курсовая работа [480,6 K], добавлен 16.02.2012
Особенности выбора трассы и структуры проектируемой радиорелейной линии связи. Изучение требований, предъявляемых при выборе трассы РРЛ. Определение количества интервалов на участке РРЛ. Методы определения высоты подвеса антенн для устойчивости связи. курсовая работа [67,4 K], добавлен 06.06.2010
Составление структурной схемы радиорелейных линий как части гипотетической эталонной цепи. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн. курсовая работа [700,3 K], добавлен 14.08.2015
Применение радиорелейных линий. Расчет высот подвеса антенн. Выбор оптимальной совокупности высот антенн на участке. Расчет энергетических характеристик интервала. Показатель качества по ошибкам и показатель неготовности. Запас на плоские замирания. курсовая работа [1,2 M], добавлен 24.08.2012
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Проектирование радиорелейной трассы Лида – Березовка – Новогрудок курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Существует Ли Детская Логика Эссе
Преддипломная Практика Кафедра Техносферная Безопасность Готовый Отчет
Реферат: Современное состояние питьевого водоснабжения и качества питьевой воды украины
Реферат Индекс Смесь Bcto Нефть 2022
Реферат: Восстановление народного хозяйства после Второй мировой войны
Во­прос 4. Кос­ти ли­ца
Курсовая Работа На Тему Системное Программирование Для Операционных Систем
Диссертация Защиты Растений
Контрольная работа по теме Всеобщий закон развития народонаселения
Лекция по теме Очистка межпромысловых газопроводов и методы борьбы с гидратообразованием
Реферат: Создание базы данных "Оплата коммунальных услуг"
Дипломная работа по теме Устройство и принцип работы автомобиля ЗиЛ-130
Обязанности И Ответственность Военнослужащих Общие Положения Реферат
Английский Язык 4 Класс Афанасьева Контрольные Работы
Курсовая Работа На Тему Аналіз Структури Та Динаміки Вхідних Грошових Потоків На Підприємстві
Гдз Контрольные Работы 5 Класс Никольский
Курсовая работа: Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств
Контрольная Работа По Русскому Языку 4
Курсовая Международное Управление Человеческими Ресурсами 2022 Г
Детский Героизм Сочинение
Понятие и способы осуществления гражданских прав - Государство и право реферат
Вклад Екатерины II в образование - История и исторические личности реферат
Макроэлементы. Ферменты. Гликолиз - Биология и естествознание контрольная работа


Report Page