Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 10:42, курсовая работа
Развитие передающих сетей радиовещания в России прошло несколько этапов. На каждом проблема решалась комплексно с учетом возможностей отечественной промышленности, уровня развития средств электросвязи и электрификации страны, а также других объективных условий.
Многонациональный состав населения нашей страны и огромная территория обслуживания потребовали особого подхода к планированию сетей радиовещания, отличающегося от мировой практики.
Введение
1.1 Передающие сети радиовещания России…………………………………………..2
1.2 Аппаратура РРЛ «Р-600 2М»………………………………………………………….……5
2. Карта, описание местности, выбор и обоснование Ф…………………………..9
3. Расчет дуги земной поверхности, построение
профиля интервала…………………………………………………………………………12
4. Предварительный расчет высот антенных опор……………………………......16
5. Определение множителя ослабления………………………………………………...18
6. Расчет основных параметров трассы……………………………………………….…..22
7. Расчет и построение диаграммы уровней сигнала……………………………..24
8. Расчет высот антенных опор по оптимальному просвету…………………..28
9. Расчет нелинейных переходных шумов
в групповом тракте………………………………………………………………………….34
10. Список используемой литературы……………………………………………………..36
8.
РАСЧЕТ ВЫСОТ АНТЕННЫХ ОПОР
ПО ОПТИМАЛЬНОМУ ПРОСВЕТУ.
Трасса данного интервала проходит в климатическом районе №6, где .
Расчет
производится в следующей
1) Из профиля трассы определяем параметры интервала:
- протяженность интервала R0 = 45км;
- относительная координата наивысшей точки профиля
;
2) Определяем просвет Н0, соответствующий полю свободного пространства, по формуле:
м;
3)
Определяем приращение
м;
4) Задаемся несколькими значениями просвета в пределах от 0 до 20 метров через 5 метров. На профиле интервала проводим линию, параллельную линии, соединяющей точки установки антенных опор и проходящую через наивысшую точку профиля и затем параллельно этой линии проводим еще четыре линии через 5 метров.
Примечание: масштаб по вертикале брать равным М = 1:1000.
Из профиля
Длину внутренних волноводов прямоугольного сечения примем равной lпр =43 м.
5) Коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта в децибелах с волноводами круглого и прямоугольного сечений принимается равным затуханию, вносимым фидерным трактом в децибелах:
=0,05;
6) для определения минимально допустимой величины множителя ослабления, определяем коэффициент, зависящий от электрических параметров аппаратуры М в по формуле:
Теперь определяем Vmin по формуле:
дБ;
Где Рш.т.max = 40 000 пВт
Определяем
r = 13 км ;
Определяем
и
8)
По формуле определяем
9)
Определяем тип интервала. Для
этого определяем коэффициент
расходимости для первого
=
10) По графикам, считая μ = μ0 =0,44 определяем относительный просвет при Vmiv = -17 дБ.
Р(g0) = -0,7
11)
По формуле определяем
12) По формуле вычисляем функцию ψ:
13) По графику определяем процент времени, в течении которого V < Vmin за счет ослабления в области тени при субрефракции: Т0(Vmin)=0,02%
14)
Из графика по известным
f[P(
15)
Учитывая формулу, определяем
процент времени, в течении
которого V < Vmin за счет попадания
точки приема в интерференционные минимумы:
16)
По графику находим функцию;
, где -
= -
:
17) По формуле определяем процент времени, в течение которого V<Vmin за счет влияния тропосферы:
18)
Результирующее значение
19)
Проделав аналогичные выкладки
для других значений просвета,
результаты расчета сводим в
таблицу №3
Таблица №3
Н, м | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
1,5 | 2,15 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | |
ψ | 602 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 9,6 |
Т0(Vmin), % | 0,02 | 0,002 | 0,5 | 0 | 0 |
0 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,008 | |
0 | 0,78 | 0,95 | 1,2 | 1,9 | |
0,2 | 0,15 | 0,1845 | 1,4 | 1,5 | |
T(Vmin), % | 0,59 | 0,0606 | 0,012 | 0,312 | 0,633 |
20)
По результатам таблицы
T(Vmin) = f(H);
Из графика видно, что оптимальный просвет на данном интервале, при котором T(Vmin) минимален, соответствует просвету:
Нопт = +10 м
Следовательно, высоты подвеса антенн будут равны:
h1 = h2 = 43 м
21) Максимальная устойчивость сигнала на данном интервале при оптимальном приеме составляет:
У
= 100% - T(Vmin) = 100 - 0,012 = 99,88%.
13.
Расчет мощности нелинейных
Возникновение нелинейных переходных шумов групповом тракте РРЛ обусловлено нелинейностью характеристик частотных модуляторов и демодуляторов, а так же нелинейностью амплитудных характеристик групповых усилителей.
Ограничиваясь учетом нелинейности второго и третьего порядка (второй и третьей гармониками), можно определить мощность нелинейных переходных шумов в верхнем телефонном канале в точке с основным относительным уровнем по формуле:
[пВт] =
=0,36 пВт
Fmax и Fmin – соответственно наивысшая и нижняя частоты группового спектра в кГц-3,4 и 3,9 кГц;
Fк – средняя частота канала (верхнего) в групповом спектре кГц-3,1 кГц;
Рср – средняя мощность многоканального сообщения в мВт-15,8 мВт;
к2к
и к3к – коэффициенты нелинейных
искажений по второй и третьей гармоникам,
рассматриваемых элементов группового
тракта, измеренные при измерительном
уровне канала.
При расчетах их необходимо принять равными:
k2k = 10-3 (0,1%)=0,01%, k3k = 5·10-4 (0,05%)=0,0005%;
у2(σ) и у3(σ) – функции, учитывающие распределение мощности нелинейных шумов второго и третьего порядков в групповом спектре без учета предискажений;
Эти функции определяются по графикам после предварительного вычисления σ:
а2(α) и а3(α) – функции, учитывающие перераспределение шумов в групповом спектре при введении предискажений. Эти функции определяются по графику после предварительного вычисления α:
kп = 0,75 – псофометрический
коэффициен
НЕОДХОДИМАЯ
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ