Передающие сети радиовещания России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 10:42, курсовая работа

Краткое описание

Развитие передающих сетей радиовещания в России прошло несколько этапов. На каждом проблема решалась комплексно с учетом возможностей отечественной промышленности, уровня развития средств электросвязи и электрификации страны, а также других объективных условий.

Многонациональный состав населения нашей страны и огромная территория обслуживания потребовали особого подхода к планированию сетей радиовещания, отличающегося от мировой практики.

Содержание

Введение

1.1 Передающие сети радиовещания России…………………………………………..2

1.2 Аппаратура РРЛ «Р-600 2М»………………………………………………………….……5

2. Карта, описание местности, выбор и обоснование Ф…………………………..9

3. Расчет дуги земной поверхности, построение

профиля интервала…………………………………………………………………………12

4. Предварительный расчет высот антенных опор……………………………......16

5. Определение множителя ослабления………………………………………………...18

6. Расчет основных параметров трассы……………………………………………….…..22

7. Расчет и построение диаграммы уровней сигнала……………………………..24

8. Расчет высот антенных опор по оптимальному просвету…………………..28

9. Расчет нелинейных переходных шумов

в групповом тракте………………………………………………………………………….34

10. Список используемой литературы……………………………………………………..36

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовик3.doc

— 520.00 Кб (Скачать документ)

 

     

     

     8. РАСЧЕТ ВЫСОТ АНТЕННЫХ ОПОР  ПО ОПТИМАЛЬНОМУ ПРОСВЕТУ. 

      Трасса  данного интервала проходит в климатическом районе №6, где    .

      Расчет  производится в следующей последовательности:

      1) Из профиля трассы определяем  параметры интервала:

       - протяженность интервала R0 = 45км;

       - относительная координата наивысшей точки профиля

         ;

      2) Определяем просвет Н0, соответствующий полю свободного пространства, по формуле:

       м;

      3) Определяем приращение просвета  за счет рефракции:

       м;

            4) Задаемся несколькими значениями просвета в пределах от 0 до 20 метров через 5 метров. На профиле интервала проводим линию, параллельную линии, соединяющей точки установки антенных опор и проходящую через наивысшую точку профиля и затем параллельно этой линии проводим еще четыре линии через 5 метров.

            Примечание: масштаб по вертикале брать равным М = 1:1000.

            Из профиля определяем высоты h1 = h2 = 43 м с учетом геометрического просвета Н=10 метров и для этих высот проводим полный расчет, а для остальных значений просвета определим необходимые параметры с занесением их в свободную таблицу №3.

      

            Длину внутренних волноводов прямоугольного сечения примем равной lпр =43 м.

            5) Коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта в децибелах с волноводами круглого и прямоугольного сечений принимается равным затуханию, вносимым фидерным трактом в децибелах:

        =0,05;

            6) для определения минимально допустимой величины множителя ослабления, определяем коэффициент, зависящий от электрических параметров аппаратуры М в по формуле:

      

пВт/км2 
 

       Теперь  определяем Vmin по формуле:

        дБ;

       Где Рш.т.max = 40 000 пВт

             Определяем параметр сферы аппроксимирующей препятствие на интервале. Для этого проводим линию параллельно линии, соединяющей центры раскрывов передающей и приемной антенн и отстоящую от вершины препятствия на величину ∆у = Н0, и определяем r (км) непосредственно из профиля интервала.

       r = 13 км ;

       Определяем и  

       8) По формуле определяем величину  μ0, характеризующую радиус кривизны препятствия:

       

       9) Определяем тип интервала. Для  этого определяем коэффициент  расходимости для первого интерферационного  минимума по формуле:

        =

       

       10) По графикам, считая μ = μ0 =0,44 определяем относительный просвет при Vmiv = -17 дБ.

       Р(g0) = -0,7

       11) По формуле определяем вспомогательный  параметр А:

       

       

       12) По формуле вычисляем функцию  ψ:

         
 

       13) По графику определяем процент  времени, в течении которого  V < Vmin за счет ослабления в области тени при субрефракции: Т0(Vmin)=0,02%

       14) Из графика по известным значениям  Р(g) = 2,15 и А = 0,93 определяем величину функции:

       f[P(

),А] =0.06;

       15) Учитывая формулу, определяем  процент времени, в течении  которого V < Vmin за счет попадания точки приема в интерференционные минимумы: 

       

       

       16) По графику находим функцию; 

        , где   - = - : 

       17) По формуле определяем процент  времени, в течение которого  V<Vmin за счет влияния тропосферы:

       

       18) Результирующее значение процента  времени T(Vmin) определяется по формуле:

       

       19) Проделав аналогичные выкладки  для других значений просвета, результаты расчета сводим в  таблицу №3 
 
 
 
 

 

     

     Таблица №3

Н, м 0 5 10 15 20
1,5 2,15 2,7 3,4 3,2
ψ 602 7,2 8,2 9,2 9,6
Т0(Vmin), % 0,02 0,002 0,5 0 0
0 0,06 0,1 0,06 0,008
0 0,78 0,95 1,2 1,9
0,2 0,15 0,1845 1,4 1,5
T(Vmin), % 0,59 0,0606 0,012 0,312 0,633
 

       20) По результатам таблицы строится  график зависимости:

       T(Vmin) = f(H);

       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Из  графика видно, что оптимальный  просвет на данном интервале, при  котором T(Vmin) минимален, соответствует просвету:

       Нопт = +10 м

             Следовательно, высоты подвеса  антенн будут равны:

       h1 = h2 = 43 м

             21) Максимальная устойчивость  сигнала на данном интервале при оптимальном приеме составляет:

       У = 100% - T(Vmin) = 100 - 0,012 = 99,88%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

     13. Расчет мощности нелинейных переходных  шумов в групповом тракте. 

           Возникновение нелинейных переходных шумов групповом тракте РРЛ обусловлено нелинейностью характеристик частотных модуляторов и демодуляторов, а так же нелинейностью амплитудных характеристик групповых усилителей.

           Ограничиваясь учетом нелинейности второго и третьего порядка (второй и третьей гармониками), можно  определить мощность нелинейных переходных шумов в верхнем телефонном канале в точке с основным относительным уровнем по формуле:

     

       [пВт] =

            =0,36 пВт

           Fmax и Fmin – соответственно наивысшая и нижняя частоты группового спектра в кГц-3,4  и 3,9 кГц;

           Fк – средняя частота канала (верхнего) в групповом спектре кГц-3,1 кГц;

           Рср – средняя мощность многоканального сообщения в мВт-15,8 мВт;          

     к и к – коэффициенты нелинейных искажений по второй и третьей гармоникам, рассматриваемых элементов группового тракта, измеренные при измерительном уровне канала. 

     При расчетах их необходимо принять равными:

     k2k = 10-3 (0,1%)=0,01%, k3k = 5·10-4 (0,05%)=0,0005%;

           у2(σ) и у3(σ) – функции, учитывающие распределение мощности нелинейных шумов второго и третьего порядков в групповом спектре без учета предискажений;

           Эти функции определяются по графикам после предварительного вычисления σ:

     

=
 

     

     

           а2(α) и а3(α) – функции, учитывающие перераспределение шумов в групповом спектре при введении предискажений. Эти функции определяются по графику после предварительного вычисления α:

     

=

           kп = 0,75 – псофометрический коэффициен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     НЕОДХОДИМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

  
  1. Методическое  пособие и задания на курсовое проектирование.
  2. М.Г. Тимищенко ''Проектирование РРЛ'' издательство ''Связь'' – 1976г.
  3. Л.Г. Мордухович ''Радиорелейные линии связи'' – пособие по курсовому и дипломному проектированию – издательство ''Связь'' – 1992г.
  4. Справочник по РРС под ред. С.В. Бородича изд. ''Радио и связь'' – 1981г.
  5. М.Г. Тимищенко ''Радиорелейные линии передачи прямой видимости'' издательство ''Связь'' – 1982г.
  6. Марков В.В. ''Радиорелейная связь'' – учебник.
  7. М.М. Маковива ''радиорелейные линии связи'' – учедник.
  8. ''90 лет радио'' под общ. ред. А.Д. Фортушенко – 1985г.
  9. Журналы ''Радио'' прошлых лет.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Передающие сети радиовещания России