Необходимый запас на замирания:
Расчет вероятности нарушения связи из-за многолучевого распространения
Плоские замирания
Найдем вероятность появления плоских замираний.
· геоклиматический коэффициент:
· наклон пролета (таблица 5.2):
Подставим полученные значения в формулу 5.10:
Вероятность плоских замираний:
Селективные замирания
Найдем коэффициент активности замирания по формуле 5.14:
Типовое время задержки отражённого сигнала на пролёте:
Подставим полученные значения в формулу (5.13) для расчета вероятности селективного замирания:
С помощью формулы 5.15 находим общую вероятность нарушения связи из-за многолучевого распространения:
Расчет вероятности нарушения связи, вызванного дождем
Определим эффективную длину пролета по формуле 5.17:
Определяем затухание на пролете
Таким образом, неготовность, вызванная дождем, составляет (формула 5.19):
Поскольку рассчитанный SESR превышает норму почти в 17 раз, то будем использовать пространственное разнесение.
На обеих станциях установим дополнительные антенны с коэффициентом усиления
Таким образом
Применение пространственного разнесения оказывается достаточным для соблюдения норм на качественные показатели системы.
Исходные данные этого пролета представлены в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Исходные данные пролета Вознесенка-Киреевск
Параметры станции | Обозначение | Вознесенка:РРС-6 | Киреевск:РРС-7 |
Координаты | 56o43'05”c.ш.83o56’76”в.д. | 56o21'67”c.ш.84o05’32”в.д. | |
Нулевой относительный уровень | | 111 | 160 |
Наличие опоры для подвеса антенн | проект. башня | существ. мачта | |
Высота мачты (башни), м | | 80.1 | 127.5 |
Высота подвеса основной антенны: | | 60 | 40 |
Диаметр основной антенны, м | | 1.8 | 1.8 |
Коэффициент усиления основной антенны | | 40 | 40 |
Данные пролета: | |||
Прямой азимут | | ||
Обратный азимут | | ||
Длина пролёта, км | | 41.65 | |
Тип местности | сухопутная, слабопересеченная | ||
Возможные точки отражения | 11, 23км |
Ниже представлен профиль пролета РРС-6 – РРС-7
Рисунок 5.9 – Профиль пролета Вознесенка-Киреевск
Расчет атмосферных потерь:
Суммарные удельные атмосферные потери возьмем из формулы 5.26а и найдем потери в атмосфере с учетом длительности пролета:
Расчет запаса на замирание:
Ослабление радиоволн при распространении в свободном пространстве:
Уровень сигнала на входе приемника по формуле 5.2:
Необходимый запас на замирания:
Расчет вероятности нарушения связи из-за многолучевого распространения
Плоские замирания
Найдем вероятность появления плоских замираний.
· геоклиматический коэффициент:
· наклон пролета (таблица 5.2):
Подставим полученные значения в формулу 5.10:
Вероятность плоских замираний:
Селективные замирания
Найдем коэффициент активности замирания по формуле 5.14:
Типовое время задержки отражённого сигнала на пролёте:
Подставим полученные значения в формулу (5.13) для расчета вероятности селективного замирания:
С помощью формулы 5.15 находим общую вероятность нарушения связи из-за многолучевого распространения:
Расчет вероятности нарушения связи, вызванного дождем
Определим эффективную длину пролета по формуле 5.17:
Определяем затухание на пролете
Таким образом, неготовность, вызванная дождем, составляет (формула 5.19):
с учетом погрешности расчетов количество SES находится в пределах нормы. Таким образом, никакое разнесение не требуется.
Исходные данные этого пролета представлены в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Исходные данные пролета Киреевск-Кисловка
Параметры станции | Обозначение | Киреевск:РРС-7 | Кисловка:РРС-8 |
Координаты | 56o21'67”c.ш.84o05’32”в.д. | 56o23'50”c.ш.84o49’90”в.д. | |
Нулевой относительный уровень | | 160 | 102 |
Наличие опоры для подвеса антенн | существ. башня | существ. башня | |
Высота мачты (башни), м | | 127.5 | 80.1 |
Высота подвеса основной антенны: | | 105 | 75 |
Диаметр основной антенны, м | | 1.8 | 1.8 |
Коэффициент усиления основной антенны | | 40 | 40 |
Данные пролета: | |||
Прямой азимут | | ||
Обратный азимут | | ||
Длина пролёта, км | | 46.15 | |
Тип местности | Сухопутная, пересеченная | ||
Возможные точки отражения | 20 км |
Ниже представлен профиль пролета РРС-7 – РРС-8