ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Пункт 2.
Область пространства, существенно участвующего в распространении радиоволн, называют первой зоной Френеля. Она представляет собою эллипсоид вращения с фокусами в точках А и В. Максимальное значение радиуса первой зоны Френеля рассчитывается по формуле:
Минимальная величина просвета между прямой, соединяющей центры антенн в оконечных точках пролёта А и В, и максимальным значением условного нулевого уровня в центре профиля пролёта РРЛ, при котором напряжённость электрического поля в точке приёма равна напряжённости электрического поля в свободном пространстве, равна:
Пункт 3.
Для выполнения этого условия высоты подвеса антенн и необходимо выбрать равными:
Пункт 4.
Расстояние прямой видимости при отсутствии рефракции в тропосфере:
Расстояние прямой видимости больше протяжённости пролёта, следовательно, высоты высота подвесов антенн выбрана правильно.
Пункт 5.
Коэффициент усиления параболических антенн определяется диаметром антенны , коэффициентом использования апертуры антенны и рабочей частотой :
Для антенны в пункте А:
Для антенны в пункте В:
Пункт 6.
Потери распространения в свободном пространстве зависят от частоты
и протяжённости пролёта линии :
Пункт 7.
Мощность на входе приёмника определяется мощностью на выходе передатчика , коэффициентами усиления передающей и приёмной антенн ( и ) и потерями распространения в свободном пространстве
Поскольку полученное значение мощности на входе приёмника больше порогового значения мощности, то можно сделать вывод, что строительство РРЛ возможно.
Задание №4. Расчёт среднего значения напряжённости электрического поля в условиях городской застройки.
Исходные данные:
Номер варианта: 5
Рабочая частота = 740 МГц
Высота подвеса передающей антенны БС = 40 м
Коэффициент усиления передающей антенны БС = 16 дБд
Мощность передатчика БС = 15 Вт
Высота расположения антенны МС = 1,5 м
Коэффициент усиления антенны МС = 1 раз
Пункт 1.
Оценку влияния городской застройки на распространение радиоволн делают на основе среднего (медианного) значения напряжённости электрического поля в точке приёма. Одной из широко используемых моделей является модель Окамура-Хата, основанная на данных результатов измерения параметров радиосигнала в городских условиях. Среднее (медианное) значение напряжённости электрического поля в точке приёма на расстоянии r от БС по данной модели вычисляется по формуле:
где (для частот выше 400 МГц)
Найдём искомые значения
Расстояние прямой видимости вычисляется по формуле:
Таблица 5 – Результаты расчёта
| |
1 | 72.046 |
2 | 61.689 |
3 | 55.63 |
4 | 51.331 |
5 | 47.997 |
6 | 45.273 |
7 | 42.969 |
8 | 40.974 |
9 | 39.214 |
10 | 37.639 |
11 | 36.215 |
12 | 34.915 |
13 | 33.719 |
Пункт 2.
Для расчёта напряжённости в условиях распространения радиоволн в свободном пространстве воспользуемся формулой:
Таблица 6 – Результаты расчёта
| |
1 | 164.681 |
2 | 158.66 |
3 | 155.138 |
4 | 152.639 |
5 | 150.701 |
6 | 149.118 |
7 | 147.779 |
8 | 146.619 |
9 | 145.596 |
10 | 144.681 |
11 | 143.853 |
12 | 143.097 |
13 | 142.402 |
Пункт 3.
Рисунок 11 – Напряжённости электрического поля
В условиях городской застройки сигнал подвергается большему затуханию, поэтому напряжённость в условиях городской застройки меньше.
Пункт 4.
Мощность на входе приёмника МС рассчитывается по формуле:
где
П – плотность потока мощности радиоволны,
Е – среднее значение напряжённости электрического поля,
– эффективная площадь приёмной антенны,
– коэффициент усиления приёмной антенны
Обычно величину мощности выражают в децибелах относительно милливатта:
Таблица 7 – Результаты расчёта
| |
1 | -62.552 |
3 | -78.968 |
5 | -86.601 |
7 | -91.628 |
Вывод: в ходе выполнения данного расчётно-графического задания были выполнены необходимые расчёты и получены навыки проектирования антенн и радиолиний.