Проект цифровой радиорелейной линии Москва - Великий Новгород - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 114
Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме, замираний из-за экранирующего действия препятствий и составляющей, обусловленной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности. Оптимизация различных высот подвеса антенн.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Не секрет, что значение телекоммуникаций резко повысилось именно в последние годы, когда многие сферы деятельности человека напрямую зависят от оперативности получения актуальной информации и скорости принятия и исполнения решений. Связь стала цифровой, провода заменяются оптоволоконными линиями, телевизионное вещание использует программы, передаваемые напрямую со спутников, а область применения радиорелейной связи значительно расширилась. Безусловно, использование волоконнооптических линий связи (ВОЛС) оправданно на магистральных линиях, где необходимо передавать большие объемы информации. Особенно актуально становится применение ЦРЛС в местах, где прокладка ВОЛС невозможна, например, в условиях городской застройки или, наоборот, значительной удаленности от магистралей связи. Хотя объем информации, передаваемой по ЦРЛС, значительно меньше, чем по ВОЛС, при повреждении оптоволокна цифровая радиорелейная линия позволяет передавать часть каналов, обеспечивая тем самым передачу информации первостепенной важности.Область входит в состав Северо-Западного федерального округа . Площадь области - шестая из семи областей Северо-Западного федерального округа - составляет 54 501 км?. Новгородская область граничит с Псковской областью на западе, с Тверской областью на юге, с Ленинградской областью на севере и Вологодской областью на востоке. Область расположена на северо-западе Европейской части России. По состоянию на 1 января 2007 года в области разведано и учтено государственным балансом 226 месторождений твердых полезных ископаемых .Оптимальный выбор трассы ЦРРЛ и основных параметров линии - основополагающая задача не только проектирования, но и получения разрешений на дальнейшую эксплуатацию радиоизлучающих средств. Расположение на местности промежуточных станций ЦРРЛ должно выбираться, исходя из технико-экономических соображений, удобства эксплуатации будущей ЦРРЛ и возможности обеспечения необходимой устойчивости связи на всех интервалах линии, пролегающих в разных климатических районах. Для выполнения этих требований необходимо, чтобы станции ЦРРЛ располагались в пунктах, удобных для их эксплуатации: были бы хорошие подъездные дороги; близко расположенные линии электропередачи для питания электроэнергией аппаратуры станций. Наконец, радиорелейные станции должны располагаться зигзагообразно (т.е. трасса должна иметь вид ломаной кривой) с тем, чтобы исключить возможность приема сигналов приемниками станций, расположенными через три интервала. Максимальные расстояния между ЦРРС определяются задачами организации связи, а так же расчетом в зависимости от типа аппаратуры, рельефа местности и допустимой высоты подвеса антенн.Исходя из заданного объема передаваемой информации, длин пролетов и энергетических параметров оборудования по таблицам 2.1; 2.2 [1] выбираем для проектируемой ЦРРЛ аппаратуру «МИК-РЛ 11 Р». Среднескоростные РРС МИК-РЛ7...18Р предназначены для организации внутризоновых, местных и технологических линий связи в диапазонах частот 7…18 ГГЦ со скоростью передачи основного потока до 37 Мбит/с. В конфигурациях "1 1" и "2 0" приемопередатчики работают на одну антенну с разной поляризацией стволов. При пространственном разнесении каждый приемопередатчик работает на свою антенну. Аппаратура среднескоростных РРС МИК-РЛ выполнена в раздельном исполнении: · выносное оборудование (ODU) включает в себя: § антенные устройства;Рисунок 3.1 - мультиплексор ОГМ-30 Многофункциональный мультиплексор ОГМ-30 предназначен для формирования потоков Е1 путем мультиплексирования аналоговых речевых сигналов и цифровых сигналов данных с возможностью задания режимов работы программным путем. Аппаратура может применяться на сельских, городских, ведомственных, внутризоновых, магистральных сетях связи, а также в ведомственных сетях оперативно-технологической связи в качестве: · оконечного мультиплексора; · мультиплексора ввода/вывода с групповыми каналами; · устройство абонентского доступа к сети ТФОП и сети ISDN.Расчеты производим для самого длинного пролета на ЦРРЛ. Рассчитаем условный нулевой уровень (УНУ) по формуле: , (4.1) где RЗ = 6370 км - радиус земли, R0=45 км - максимальная длина пролета, Кі - относительная координата точки пролета. Рассчитываем профиль интервала по формуле: Y=Y1 Y2, (4.2) где Y1 - значения выпуклости поверхности Земли, Y2 - значения высот по заданию. Результаты расчетов заносим в таблицу 4.1.Величина G рассчитывается по формуле: где S - площадь раскрыва антенны: Площадь раскрыва антенны рассчитаем: d2 =1 м. Причины замираний сигналов на пролетах РРЛ: Замирания сигналов на пролетах РРЛ обусловлены изменением во времени величины g (градиента диэлектрической проницаемости воздуха). Для получения устойчивой связи необходимо, чтобы при всех возможных для данной местности изменениях g, множитель ослабления не падал ниже за исключением малого процента времени. Суммарная устойчивость связи на пролете РРЛ характеризуется суммарным процентом времени, в течение которого множитель ослабления мень

План
Содержание

Введение

1. Разработка структурной схемы проектируемой ЦРРЛ

1.1 Краткая характеристика региона проектирования

2. Выбор радиотехнического оборудования

2.1 Выбор трассы ЦРРЛ

2.2 Выбор аппаратуры ЦРРЛ

3. Разработка схемы организации связи

3.1 Выбор мультиплексорного оборудования

3.2 Схема организации связи

4. Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

4.1 Построение профиля пролета

4.2 Расчет величины просвета Н(0)

4.3 Расчет минимально - допустимого множителя ослабления

4.4 Расчет устойчивости связи на пролете при одинарном приеме Тпр(Vmin)

4.5 Расчет замираний изза экранирующего действия препятствий Т0(Vмин)

4.6 Расчет составляющей, обусловленной интерференцией прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности

4.7 Расчет замираний, обусловленной интерференцией прямой волны, и волн, отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы Ттр(Vмин)

4.8 Расчет замираний, обусловленных потерями энергии в осадках

4.9 Расчет ожидаемого процента времени ухудшения качества связи Тож(Vмин)

4.10 Оптимизация высот подвеса антенн

4.11 Расчет устойчивости работы РРЛ с учетом резерва

5. Расчет диаграммы уровней на пролетах ЦРРЛ

6. Перспективы радиорелейной связи

Заключение

Список литературы

Введение
Не секрет, что значение телекоммуникаций резко повысилось именно в последние годы, когда многие сферы деятельности человека напрямую зависят от оперативности получения актуальной информации и скорости принятия и исполнения решений. Связь стала цифровой, провода заменяются оптоволоконными линиями, телевизионное вещание использует программы, передаваемые напрямую со спутников, а область применения радиорелейной связи значительно расширилась. Безусловно, использование волоконнооптических линий связи (ВОЛС) оправданно на магистральных линиях, где необходимо передавать большие объемы информации. Однако если объем информации невелик, то применение ЦРЛС позволит значительно снизить расходы на эксплуатацию такой линии связи. Особенно актуально становится применение ЦРЛС в местах, где прокладка ВОЛС невозможна, например, в условиях городской застройки или, наоборот, значительной удаленности от магистралей связи.

Каковы же основные области применения радиорелейных линий? Прежде всего, это магистральные линии связи, дублирующие оптоволоконную линию. Хотя объем информации, передаваемой по ЦРЛС, значительно меньше, чем по ВОЛС, при повреждении оптоволокна цифровая радиорелейная линия позволяет передавать часть каналов, обеспечивая тем самым передачу информации первостепенной важности. Использование ЦРЛС в таком качестве важно для предприятий, реализующих передачу информации по всей стране, например для объединения «Ростелеком». К тому же при этом можно использовать радиомачты, оставшиеся от аналоговых радиорелейных линий. Подобные станции можно использовать и для организации связи между городскими АТС, выходов на города-спутники. Следующая область применения - инфраструктура компаний сотовой связи. Базовые станции сотовой связи стандарта GSM должны находиться друг от друга на расстоянии не более 80 км, что определяется ограниченным временем отклика аппарата сотовой связи на запрос базовой станции. В городах для связи между базовыми станциями мобильные операторы арендуют цифровые потоки на оптоволоконных линиях. Еще одна возможность

Нельзя не отметить и такую сферу применения радиорелейных линий, как организация связи в труднодоступных районах. На огромной территории России существует множество поселков, деревень, куда оптоволоконные линии связи прокладывать нецелесообразно изза небольшого количества потенциальных пользователей. Но поскольку такая потребность все-таки существует, выходом становится построение ЦРЛС малой емкости.

1.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?