Материал: Проектирование цифровых радиорелейных линий

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 (2.14)

 - задержка эхосигнала.

Полученный показатель SESR сравнивается со значением SESRнорм:

 (2.15)

где 0,012 - норма на показатель SESR на участке магистральной сети (см. табл. 1.2 [2]);

,89 - дополнительные внешние помехи;- длина интервала, км;эт - длина эталонного интервала, км (см. табл. 1.2 [2]).

Даже при максимальных коэффициентах усиления обеих антенн (Gа1 = 36 дБ, Gа2 = 39 дБ) показатель SESR много больше SESRнорм.

  

Разнесенный прием сигналов является эффективным методом борьбы с многолучевыми замираниями как плоскими, так и частотно селективными, поэтому применение разнесенного приема позволяет существенно улучшить показатель SESR. Частотно разнесенный прием дает небольшой выигрыш по сравнению с одинарным приемом сигнала. Поэтому в данном случае используется пространственно разнесенный прием сигнала.

Показатель SESR при разнесенном приеме определяется выражением:

 (2.16)

где SESRDF и SESRDS - значения показателя SESR при разнесенном приеме, учитывающие соответственно влияние плоских и частотно селективных замираний, %

 (2.17)

 (2.18)

где SESRF и SESRS - значения показателя SESR при одинарном приеме, учитывающие соответственно влияние плоских и частотно селективных замираний, %;

IF - выигрыш в отношении плоских замираний за счет применения разнесенного приема, зависящий от вида разнесенного приема;

 - параметр, характеризующий интенсивность многолучевости, определяемый по формуле (2.11);

kS - коэффициент корреляции частотно селективных замираний для разнесенных сигналов, зависящий от коэффициента корреляции плоских замираний kF.

Коэффициент корреляции плоских замираний:

 (2.19)

 (2.20)

 (2.21)

В случае пространственно разнесенного приема величина выигрыша в отношении плоских замираний:

 (2.22)

где S - величина вертикального разноса антенн при пространственном разнесении, м;

f - средняя частота используемого диапазона частот, ГГц;

R - длина интервала, км;

P0 - параметр, %, определяемый выражением (2.12);

MF - запас на плоские замирания, дБ, определяемый формулой (2.7);

 - различие коэффициентов усиления пространственно разнесенных антенн (основной и дополнительной), дБ.

Вертикальное разнесение антенн должно быть больше определенного значения:

 (2.23)

Выберем S = 4 м (см. рис. 2.1), т.к. при большем значении не выполняются условия выбора высот антенн при нормальной рефракции.

Выберем коэффициенты усиления антенн основной и дополнительной на обоих концах интервала максимальными, т.е. Gа1 = 36 дБ, Gа2 = 39, дБ.

 <

Заключение


В данном курсовом проекте была решена задача по проектированию ЦРРЛ.

В первой части были выбраны 4 нехудших ПВА на интервале и решена задача оптимизации выбора ПВА на 8-интервальном участке с помощью метода динамического программирования.

Во второй части для одного интервала рассчитываются показатель качества по ошибкам. Из-за того, что показатель качества SESR не удовлетворяет норме при одинарном приеме, используется пространственно разнесенный прием сигнала.

В результате и показатель SESR удовлетворяет своим нормам.

антенна цифровой радиорелейный

Литература


1. Проектирование цифровых радиорелейных линий. Выбор высот подвеса антенн: учебн. пособие (спец. 210400) / О.С. Данилович; ГОУВПО СПбГУТ. - СПб, 2010. - 82с.

. Данилович О.С. Расчет показателей качества передачи при проектировании цифровых радиорелейных линий. - СПб : Линk, 2014. - 76 с.