Реферат: Расчет показателей эффективности радиосвязи
Для τn 2 =1,0 мин находим РQN
Окончательные результаты расчета сведены в табл. .5
Таблица .5
Месяц | Время связи | Р1 | τпр | РQN и | τр , мин | Р8,2 (Рош <=2*10-3 ) | |
τn 1 =0,5 | τn 2 =1,0 | ||||||
Июль Июль Июль | 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 | 0,8508 0,9032 0,9332 | 31,85 58,4 60,34 | 0,99 0,99 0,99 | 16 29,2 30,17 | 0,958 0,97 0,974 | 0,924 0,95 0,96 |
Вывод : На основании данных полученных в ходе второго пункта расчета можно сделать вывод, что на любых выбранных фиксированных частотах (7,2МГц; 7,5МГц;7,8МГц) в любой момент времени с вероятностью не хуже заданной найдется хотя бы одна частота из группы частот, на которой вероятность связи будет не хуже заданной.
III . Расчет радиосвязи земными волнами на закрепленных частотах.
Используя заданные частоты для расчета радиосвязи земными волнами (7,2; 7,5; 7,8 МГц) при d=d1 +d2 =80+20=100км, и взяв в качестве передающей антенны Шт-10м, как антенну, работающую в заданном диапазоне частот, получили слишком низкий КИД. Отсюда вывод: работа на заданных частотах на расстояние d=100км себя не оправдывает.
Взяв в качестве рабочей частоты f=2 МГц, получили приемлемое значение эффективного значения напряженности поля сигнала в точке приема E(1) c[дБ] от передатчика с эффективной мощностью 1 кВт. Для работы на частоте f=2МГц лучше всего подходит антенна Т2Х40.
1. Расчет эффективных значений напряженности поля сигналов в точке приема.
На основании исходных данных по параметрам радиотрассы и частотам связи по графикам на рис. 6 и 7 определяются эффективные значения напряженности поля сигнала в точке приема Е(1) c [дБ] от передатчика с эффективной мощностью 1 кВт.
Для f1 =2 МГц
Е(1) с1 (d)=20 дБ
Е(1) с2 (d2 )=48 дБ
Е(1) с1 (d2 )=51 дБ
где Е(1) с1 (d)[дБ] – эффективное значение единичной напряженности поля сигнала, создаваемого на удалении d от излучателя при условии, что на всем протяжении d параметры почвы соответствуют параметрам i-ого участка трассы.
Е(1) c (d)=20+0,5(48-51)=18,5
Затем производим пересчет единичной напряженности поля сигнала в точке приема в напряженность поля, создаваемую реальным радиопередающим устройством:
Ec [дБ] =Е(1) с[дБ] +10lg(PA G0 )
где PA – мощность, подводимая к передающей антенне, кВт; G0 – усиление передающей антенны по отношению к коэффициенту направленности штыря на рабочей частоте. Это коэффициент берется из графика на рис .8.
G0 =0,4
Ес =18,5+10lg(1*0,4)=14,5
2. Расчет уровней сигналов на входе приемника.
С учетом параметров приемной антенны и входного сопротивления
приемника рассчитывается уровень сигнала на входе приемника.
где λ=300/f – длинна волны связи, м ; f – частота связи в мегагерцах; G0 – усиление приемной антенны по отношению к коэффициенту направленности штыря на рабочей частоте; RA , XA – активная и реактивная составляющие входного сопротивления приемной антенны на рабочей частоте в омах (обычно входное сопротивление приемника полагается чисто активным и равным 75 Ом).
Значения величин G0 , RA , XA берутся из рис 9,10. Эти значения представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Частота связи,МГц | G0 | RA | XA |
2 | 0,02 | 13 | -1300 |
3. Определение средних уровней помех на входе приемника.
Далее находим средние уровни помех по табл. П3
х=6 дБ
Определяем среднее превышение уровня сигнала над уровнем помех z на входе приемника:
z=y-x+3