Контрольная работа по "Технологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 09:17, контрольная работа

Краткое описание

Приведем краткую характеристику заданной аппаратуры по характеристикам ЦРРСП. Конфигурация аппаратуры (1 + 0 )

Содержимое работы - 1 файл

Контрольная работа_СиРСП.docx

— 109.91 Кб (Скачать файл)
  1. Вариант задания по контрольной  работе.
 

    Таблица 1:

     
Предпоследняя цифра студенческого билета Длина

РРЛ,

L, км

Длина

пролета,

R0, км

Вертикальный градиент,

10-8, м-1

Стандартное отклонение,

σ 10-8, м-1

4 146 43 -8 8,5
 

    Таблица 2:

     
Посл. цифра  номера студ. билета Аппаратура

ЦРРЛ

Частота,

f, ГГц

Трафик РПД,

Вт (дБВт)

Рс. пор.,

дБВт

Рош.=

10-3

Рс. пор.,

дБВт

Рош.=

10-6

Диаметр

антенны,

м

1 Радиус ДС-8 7,9...8,4 Е1 0,4 (4) -123 -120 1,2

1,75

  1. Приведем краткую характеристику заданной аппаратуры по характеристикам ЦРРСП. Конфигурация аппаратуры (1 + 0 )

    Описание:

    Предназначено для организации как однопролетных, так и многопролетных радиорелейных  линий связи во внутризоновых, местных  и ведомственных сетях связи, для обеспечения относительно дешевой  стандартной телефонной связью небольших  населенных пунктов (до 32 абонентов), удаленных  или временных объектов ведомственных  сетей связи. Оборудование позволяет  организовать однопролетную линию  связи между двумя АТС по 6-ти соединительным линиям или от АТС  непосредственно по 6-ти абонентским  линиям (вынесенные абоненты).  

    Технические характеристики:

  1. Диапазон рабочих частот-7,9…8,4ГГц , в котором обеспечивается 64 пары рабочих частот с шагом 7 МГц , сетка частот задается синтезатором;
  2. Скорость передачи информации-2048, 8448, 34368 кбит/с, либо от 1 до 16 асинхронных цифровых потоков по 2048 кбит/с ( 4х2048 кбит/с, 8х2048 кбит/с , 16х2048кбит/с);
  3. На всех скоростях обеспечивается стандартный интерфейс G703 в коде НDВ-3; имеется также возможность работы с кодом AMI;
  4. Конфигурация системы-«1+0», «1+1», либо «2+0»;
  5. Диаметр антенны-0,6 м; 1,2 м и 1,75м;
  6. Максимальная протяженность одного интервала связи зависит от диаметра зеркала антенны, скорости передачи информации и составляет до 40…60км;
  7. Многоинтервальная линия может содержать 32 интервала при схеме связи «1+0» и 16 интервалов при схеме связи «1+1»;
  8. Развитая система телеуправления и телесигнализации обеспечивает отображение на любой РРС состояния всех станций радиолинии и управление с любой станции всей радиолинией, содержащей до 62 станций. Система телесигнализации обеспечивает также подробную диагностику состояния своей станции. Возможен мониторинг всей линии связи через компьютер;
  9. Обеспечен текущий контроль достоверности принимаемой информации и резервирование стволов по критерию достоверности (BER=10-3);
  10. Предусмотрена возможность работы с компьютером в стыке RS-232;
  11. Циркулярный служебный канал связи не связан с потоком основной информации;
  12. Существенно повышена надежность оборудования за счет технологии высокого уровня при изготовлении СВЧ-электроники, а также за счет использования отечественной и зарубежной высоконадежной элементной базы;
  13. Обеспечивается «боковая дорожка» в виде 2-х потоков по 64кбит\с, каждый из которых может иметь либо 4-х проводное окончание, либо противонаправленный интерфейс рек. G.703;
  14. Электропитание станции универсально – либо от сети постоянного тока с любым напряжением в диапазоне 20-72 В, либо от сети переменного тока с напряжением 154-266 В;
  15. Потребляемая мощность от 40 до 60Вт в зависимости от комплектности оборудования;
  16. Мощность сигнала - 7±2 дБ Вт;
  17. Конструктивно станция выполнена состоящей из двух основных частей: приемо-передатчика, расположенного на антенне и блока управления, сигнализации и контроля, располагаемого в помещении на расстоянии до 300 м от приемо-передатчика. Соединение частей между собой осуществляется двумя коаксиальными кабелями РК-50-4-11;
  18. Станция предназначена для круглосуточной необслуживаемой работы в условиях интервала температур от минус 50оС до 50оС в условиях воздействия дождя, инея, росы, пыли, песка и при ветровых нагрузках до 30 м/с;
  19. Гарантийное обслуживание – 2 года. Установленный срок службы-15.
  1. Рассчитаем коэффициент системы и коэффициент усиления антенн заданной аппаратуры.

    Коэффициент системы:

     .

    Подставим значения:

    

    В относительных единицах:

    Для PПД=-4 дБРош.=10-3:

     ,

    Для PПД=-4 дБ, Рош.=10-6:

     , 
 

    Коэффициент усиления антенны:

    В данной контрольной работе рассматриваются  антенны с параболическими зеркалами диаметром D=1,2; 1,75 м. Коэффициент использования поверхности антенн Кисп.=0,5...0,6. Коэффициенты усиления таких антенн определяют по формуле:

    

    Формула расчёта длины волны переменного электромагнитного поля в вакууме (или воздухе): 

    f=7,9..8,4 Ггц.

    , 

    Подставим значения для антенны D=1,2:

    

    

    Подставим значения для антенны D=1,75:

    

    

  1. Для заданной аппаратуры определим номинальные значения частот приема и передачи стволов и план распределения частот.

    Примеры плана частот показаны /2, рис. 1.8…1.11/

    Для аппаратуры «Радиус-8-ДС» номинальные  значения частот стволов в МГц  определяются по формулам:

    fn=f0-259+14n 

    f’n=f0+7+14n,

    где n=1...8, f0=8157 МГц, fсдв =266МГц.

    Число стволов n возьмём равным 8.

    Подставим значения:

    f1=8157-259+14=7912 (МГц),

    f’1=8157+7+14=8178 (МГц).

    f2=8157-259+28=7926 (МГц),

    f’2=8157+7+28=8192 (МГц).

    f3=8157-259+42=7940 (МГц),

    f’3=8157+7+42=8206 (МГц).

    f4=8157-259+56=7954 (МГц),

    f’4=8157+7+56=8220 (МГц).

    f5=8157-259+70=7968 (МГц),

    f’5=8157+7+70=8234 (МГц).

    f6=8157-259+84=7982 (МГц),

    f’6=8157+7+84=8248 (МГц).

    f7=8157-259+98=7996 (МГц),

    f’7=8157+7+98=8262 (МГц).

    f8=8157-259+112=8010 (МГц),

    f’8=8157+7+112=8276 (МГц). 

  1. Определим  высоту просвета при нулевой рефракции H(0), которая равна высоте от самой высокой точки профиля (вершины препятствия) до линии прямой видимости.
 

     ,

    где — радиус минимальной зоны Френеля;

      — изменение просвета на  пролете за счет атмосферной  рефракции;

    λ – длина волны; К=0,5– относительная координата препятствия, при которой величины радиуса минимальной зоны Френеля и изменения просвета на пролёте будут максимальны; значение средней ошибки для цифровых карт d = 3 м.

    Подставим значения:

    При ; λ=35,5 см:

    При ; λ=37 см:

  1. Рассчитать минимально допустимый множитель ослабления (Vmin).

      

    где Рс. пор. — пороговый уровень сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается Рош. (10-3 и 10-6), Рпд — уровень мощности передатчика; L0=20lg4πr0 — потери в открытом пространстве;

r0 — длина пролета; λ — длина волны; GΣ — суммарный коэффициент усиления антенн, используемых на пролете, дБ; bΣ —суммарные потери в двух волноводных трактах на пролете, дБ.

    Суммарные потери в одном волноводном тракте (ВТ), когда всё оборудование или аппаратура наружного размещения (АНР) размещается у антенны, равны 
b = 1 дБ при конфигурации (1+0).
 

    При ; λ=35,5 см:

    (дБ)

    При ; λ=37 см:

    (дБ) 

    
РПД, дБВт Рс. пор., дБВт Усиление антенны, дБ Потери в открытом пространстве, дБ Потери ВТ, дБ Длина волны, см Диаметр антенны, м Множитель ослабления, дБ
-4 -123 37,5 143,6 1 35,5 1,2 -49,4
-4 -123 37 143,2 1 37 1,2 -48,8
-4 -123 40,7 143,6 1 35,5 1,75 -55,8
-4 -123 40,4 143,2 1 37 1,75 -55,6
-4 -120 37,5 143,6 1 35,5 1,2 -46,4
-4 -120 37 143,2 1 37 1,2 -45,8
-4 -120 40,7 143,6 1 35,5 1,75 -52,8
-4 -120 40,4 143,2 1 37 1,75 -52,6

Информация о работе Контрольная работа по "Технологии"