Файл: Курсовая работа расчет радиолинии Информационная безопасность Специализация 10. 03. 01.docx
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 104
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Ширина полосы частот источника информации: ∆F = 3000
Гц;
-
Суммарная шумовая температура приёмника: T = 700°К;
-
Частота несущего сигнала: fs=1.5⋅109 Гц;
-
Суммарная точность: ε2Σ = 2%;
-
Мощность источника: Ps = 1 дБм;
-
Постоянная Больцмана k = 1.38 ∙ 10−23 Дж К
-
Шумовая температура приёмника 700 К
-
Диаметр принимающей антенны (ЗС) DR =0.5 м
-
Диаметр передающей антенны (КА) DT = 0.1 м
-
Коэффициент эффективности использования площади антенн η = 0.5 -
Резерв радиолинии MdB =3 дБ
-
Коэффициент ослабления за счёт атмосферы La = − 3 дБ
-
Частота несущего сигнала f =1.5⋅109 Гц
-
Скорость света c =3⋅108 м/ с -
Длина волны сигнала: λ = c/f = 0.2 м
-
Вычисление
Определим скорость передачи данных вместе со временем передачи бита информации:
????????
= ????????
∗ ???? = 12 000 Гц ∗ 5 бит = 60 000 Бит
с
????????
= 1
????????
= 1,667 ∗ 10−5????
и физическую спектральную плотность мощности АБГШ:
???? = ???? ∗ ???? = 1,38 ∗ 10−23 Дж ∗ 700 К = 9,66 ∗ 10−21 Вт
0 К Гц
Вычислим мощность на выходе принимающей антенны:
???????????? = ???????? ∗ ???????? ∗ ????0 = 742 ∗ 60000 бит ∗ 9,66 ∗ 10−21 Вт = 3,2 ∗
???????? с Гц
10−15Вт = ???????????? = −144,949 дБВт
Рассчитаем коэффициент потерь в свободном пространстве:
????????
= ( λ
4????????
)2 = ( 0,2
4???? ∗ 8880000
)2 = 3,32 ∗ 10−17 ⇒ ????????
= −164,788 дБ
Коэффициенты усиления передающей и приемной антенн по мощности:
???????????? = ƞ(
π ∗ ????????)2 = 0,5 ∗ (
λ
0,1π 2
0,2 )
= 1,234 ⇒ ???????????? = 0,912 дБ
π ∗ ???????? 0,5π 2
???????????? = ƞ(
λ )2 = 0,5 ∗ (
0,2 )
= 30,843 ⇒ ???????????? = 14,891 дБ
С учётом всех коэффициентов и потерь получим мощность на выходе передающей антенны.
Мощность на выходе принимающей антенны выводится следующим образом:
???????????? = ???????????? + ???????????? + ???????????? + ???????? + ???????? − ????????????
Из данного соотношения получим мощность на входе передающей антенны или энергетический потенциал радиолинии:
???????????? = ???????????? − ???????????? − ???????????? − ???????? − ???????? + ???????????? = 10,036 дБВт
Заключение
Данная работа была посвящена расчету энергетического потенциала радиолиний, что имеет большое значение для их практического применения.
Цель работы заключалась в расчете энергетического потенциала радиолиний, что позволило оценить эффективность и определить оптимальные параметры работы при передаче информации на большие расстояния.
Также мы ознакомились с теоретическим материалом, необходимым для расчета энергетических характеристик радиолинии. Были изучены разные типы радиолиний, их принципы работы, также было изучено понятие энергетического потенциала радиолинии и различные методы его расчета. В практической части был рассчитан энергетический потенциал радиолинии с заданными первоначальными параметрами.
Выполнение данной курсовой работы позволило получить новые знания о радиолиниях и их электрических свойствах, а также научиться проводить расчеты энергетического потенциала.
Список используемой литературы
-
Калькулятор децибел [Электронный ресурс]: https://www.translatorscafe.com/unit–converter/ru–RU/dbm/ Режим доступа: (дата обращения: 23.04.2023) -
Учебное пособие [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://studbooks.net/855133/tehnika/raschet_energeticheskogo_potentsiala_radioli nii (дата обращения: 23.04.2023) -
Методика расчета энергетического запаса радиолинии [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://russianspacesystems.ru/wp–
content/uploads/2018/04/8_p65_0501–18.pdf (дата обращения: 23.04.2023)
-
Расчет энергетического потенциала [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://megaobuchalka.ru/17/19387.html (дата обращения:
23.04.2023)
-
Система передачи информации космического аппарата [Электронный ресурс]: Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_передачи_информации_космического_а ппа рата (дата обращения: 23.04.2023)