Файл: Методические указания по выполнению курсовой работы Проектирование цррл и расчет качественных показателей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 114
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Спутниковые и радиорелейные системы радиосвязи Методические указания по выполнению курсовой работы Проектирование ЦРРЛ и расчет качественных показателей |
Оглавление
Введение
1 Исходные данные
2 Основные технические данные ЦРРС отечественного производства
3 Рекомендации по выполнению курсовой работы
4 Оформление курсовой работы
5 Пример выполнения расчетной части курсовой работы
5.1 Разработка структурной схемы ЦРРЛ
5.2 Выбор радиотехнического оборудования
5.3 Разработка схемы организации связи
5.4 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ
5.4.1 Построение профиля пролета
5.4.2 Расчет величины геометрического просвета H(0)
5.4.3 Расчет минимально-допустимого множителя ослабления
5.4.4 Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме
5.4.4.1 Расчет T0(Vмин)
5.4.4.2 Расчет составляющей, обусловленной интерференцией прямой
волны и волн, отраженных от земной поверхности
5.4.4.3 Расчет замираний, обусловленных интерференцией прямой
волны и волн, отраженных от неоднородностей тропосферы
5.4.4.4 Расчет замираний, обусловленных потерями энергии в осадках
5.4.4.5 Расчет замираний для всей ЦРРЛ Тож(Vмин)
5.4.4.6 Расчет устойчивости связи при наличии резервирования
5.4.4.7 Методика расчета устойчивости связи для случая
«вогнутого пролета»
5.4.4.8 Оптимизация высот подвеса антенн
5.4..4.9 Расчет диаграммы уровней на пролетах ЦРРЛ
Список литературы
Введение
Технология цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) в настоящее время достигла высокого качественного и количественного развития. Сегодня радиорелейные линии являются необходимым звеном телекоммуникационного пространства России и успешно конкурируют с другими средствами связи, в том числе кабельными и спутниковыми. Широкое распространение получили ЦРРЛ синхронной и плезиохронной цифровой иерархии.
Темой курсовой работы является проектирование цифровой радиорелейной линии плезиохронной цифровой иерархии.
Рекомендуется перед выполнением работы изучить принципы построения цифровых радиорелейных линий, особенности передачи сигналов по ЦРРЛ. Необходимо ознакомиться с методикой расчета качественных показателей ЦРРЛ (раздел 3 теоретического материала по дисциплине).
Целью курсовой работы является закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Спутниковые и радиорелейные системы радиосвязи», освоение методики расчета качественных показателей ЦРРЛ.
1 Исходные данные
Вариант задания на курсовую работу выбирается в соответствии с последними двумя цифрами пароля.
Исходные данные для курсовой работы даны в таблицах 1.1 – 1.4.
Таблица 1.1- Протяженность ЦРРЛ и объем передаваемой информации
Последняя цифра пароля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |||
Длина РРЛ, км | 100 | 240 | 80 | 70 | 65 | 260 | 110 | 55 | 125 | 90 | | |||
Объем информации (каналы тч или цифровые потоки ) | 2Е1 | 120 | 480 | Е2 | 60 | 30 | Е1 | 120 | 90 | 16Е1 | | |||
Длина пролета, R0, км | 45 | 50 | 15 | 18 | 20 | 45 | 38 | 12 | 42 | 25 | | |||
Число выделяемых каналов (потоков) | 15 | 40 | 2Е1 | 35 | 24 | 10 | 12 | 70 | 45 | 5Е1 | | |||
Конфигурация системы | Выбирается после проведения расчета качественных показателей | |||||||||||||
Тип АТС | Электронная | Аналоговая | Аналоговая | Электронная | ||||||||||
Число вводимых каналов | Равно числу выделяемых каналов (потоков) |
Примечания:
-
Структура ЦРРЛ в данном случае является упрощенной и содержит две оконечных станции и промежуточные станции. -
Информационные сигналы поступают от АТС в аналоговой или цифровой форме. Обратите на это внимание. -
Количество вводимых каналов на ПРС равно числу выделяемых каналов. -
Количество ПРС с выделением/вводом информации равно 1.
Таблица 1.2 – Высотные отметки точек профиля пролета
Последние две цифры пароля | Относительные координаты и высотные отметки профиля (y2), м | ||||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
00 20 40 60 80 | 43 | 65 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 90 | 55 |
01 21 41 61 81 | 75 | 60 | 85 | 90 | 95 | 80 | 65 | 55 | 70 | 80 | 78 |
02 22 42 62 82 | 45 | 60 | 40 | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | 60 | 40 | 35 |
03 23 43 63 83 | 48 | 60 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 |
04 24 44 64 84 | 50 | 50 | 40 | 45 | 45 | 55 | 70 | 70 | 50 | 50 | 45 |
05 25 45 65 85 | 75 | 80 | 80 | 90 | 85 | 75 | 60 | 50 | 60 | 80 | 70 |
06 26 46 66 86 | 50 | 65 | 80 | 90 | 85 | 80 | 65 | 50 | 60 | 75 | 85 |
07 27 47 67 87 | 46 | 90 | 80 | 75 | 65 | 65 | 80 | 70 | 75 | 65 | 60 |
08 28 48 68 88 | 70 | 80 | 60 | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 |
09 29 49 69 89 | 30 | 40 | 60 | 70 | 70 | 50 | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 |
10 30 40 70 90 | 63 | 63 | 76 | 74 | 72 | 65 | 57 | 63 | 76 | 89 | 77 |
11 31 51 71 91 | 53 | 60 | 72 | 71 | 70 | 66 | 58 | 57 | 68 | 83 | 80 |
12 32 52 72 92 | 43 | 57 | 68 | 68 | 66 | 65 | 61 | 55 | 61 | 77 | 63 |
13 33 53 73 93 | 33 | 55 | 62 | 65 | 63 | 63 | 61 | 56 | 56 | 70 | 58 |
14 34 54 74 94 | 40 | 54 | 56 | 61 | 59 | 60 | 57 | 53 | 63 | 63 | 43 |
15 35 55 75 95 | 44 | 63 | 90 | 89 | 86 | 72 | 55 | 60 | 77 | 91 | 87 |
16 36 56 76 96 | 43 | 59 | 85 | 86 | 85 | 78 | 61 | 54 | 67 | 84 | 50 |
17 37 57 77 97 | 70 | 92 | 74 | 55 | 79 | 83 | 81 | 79 | 68 | 54 | 58 |
18 38 58 78 98 | 76 | 96 | 74 | 52 | 41 | 55 | 64 | 65 | 67 | 68 | 48 |
19 39 59 79 99 | 79 | 99 | 74 | 56 | 35 | 20 | 26 | 44 | 52 | 57 | 45 |
Примечания: 1. Коэффициент отражения от земной поверхности принять равным 1.
2. Профиль пролета задан в прямоугольной системе координат в виде высотных отметок местности y2.
3. При проектировании профили пролетов строятся с учетом кривизны земной поверхности. Для этого рассчитывается линия условного нулевого уровня (УНУ) y1:
у1 ( кi ) = [ R2 / 2 Rз ] кi ( 1- кi ) (1.1)
где R- длина пролета, км,
Rз – геометрический радиус Земли ( 6370 км ),
кi – текущая относительная координата заданной точки:
Кi = Ri / R,
где Ri- расстояние от начала пролета до текущей точки.
Расчет y1 (кi) производят для тех же относительных координат, для которых заданы высотные отметки y2 .Профиль пролета (точки y) получают, прибавляя к высотам условного нулевого уровня высотные отметки Земли из таблицы 1.2:
y = y1 + y2 (1.2)
Таблица 1.3- Параметры тропосферы
Последняя цифра пароля | Вертикальный градиент g•10-8, 1/м | Стандартное отклонение ,1/м | Номер климатического района |
1 | -6,0 | 6,5 | 1 |
2 | -8,0 | 9,5 | 2 |
3 | -7,0 | 7,0 | 3 |
4 | -6,5 | 8,0 | 3 |
5 | -9,0 | 9,0 | 2 |
6 | -10,0 | 8,5 | 1 |
7 | -6,5 | 8,0 | 1 |
8 | -8,5 | 7,5 | 3 |
9 | -10,0 | 9,0 | 2 |
0 | -8,5 | 9,0 | 2 |
На ЦРРЛ на частотах выше 8 ГГц существенное влияние на распространение радиоволн оказывают замирания, обусловленные поглощением энергии радиоволн различного рода осадками (дожди).
Для определения длительности замираний по известному значению множителя ослабления Vмин определяют минимально допустимую интенсивность дождей Iдоп для данного пролета (рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 – Зависимости допустимой интенсивности дождей от
длины пролета и множителя ослабления Vмин
После этого по найденному Iдоп для заданного климатического района можно определить процент времени, в течение которого I > Iдоп, т.е. искомую величину замираний за счет дождей Тд (Vмин) по графикам, приведенным на рисунке 1.2.
На рисунке 1.2 кривые соответствуют следующим регионам:
1 - Европейская часть России,
2 - Западная Сибирь,
3 - Восточная Сибирь.
Рисунок 1.2 – Кривые для определения (Vмин)
Таблица 1.4 – Нормируемые значения неустойчивости связи на ЦРРЛ
Участок ВСС РФ | Длина эталонной ЦРРЛ (L), км | ,% | Распределение для реальных линий |
Международный участок | 12500 | 0,06 | Пропорционально длине |
Магистральная сеть | 2500 | 0,012 | Пропорционально длине для L≥50 км |
Внутризоновая сеть | 600 200 | 0,012 0,01 | Независимо от длины |
Местная сеть | 100 50 | 0,01 0,01 | Независимо от длины |
Рисунок 1.3- Зависимости множителя ослабления от относительного