Определение мощности радиопередатчика
Расчет радиуса зоны прямой видимости с учетом влияния атмосферной рефракции. Определение скорости цифрового потока для цифровой системы передачи телевизионного сигнала с информационным сжатием. Уменьшение зоны искажений в сети синхронного радиовещания.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.04.2016 |
Размер файла | 1,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство связи
Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики
Межрегиональный центр переподготовки специалистов
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине
«Основы построения телекоммуникационных сетей и систем»
Выполнил: Гасенко В. А.
Группа: РБТ-41
Новосибирск 2016
Практическая часть
Решения задачи №1
Условия задачи
Определить мощность ТВ радиопередатчика Р, обеспечивающего требуемое значение напряженности электромагнитного поля в пределах заданной площади, имеющей форму круга, находящегося в пределах зоны прямой видимости при условии, что ТВ вещание ведется в N радиоканале с оценкой качества воспроизводимых ТВ изображений, высота передающей антенны над поверхностью Земли составляет h, а приемной - h.
Проведем расчет для следующих исходных данных:
h = 480 м; h = 17 м; N = 57; 4,0.
Рассчитаем радиус зоны прямой видимости с учетом влияния атмосферной рефракции r, совпадающий с радиусом действия ТВ радиопередатчика:
км.
По заданному номеру радиоканала N = 57, в котором осуществляется ТВ вещание, определим частоту несущей изображения f ТВ радиопередатчика, позволяющую установить соответствующую длину волны электромагнитного излучения ( =V/, где V = м/с).
f=470+(N-21)8+1,75=303,25+8 N=303,25+857 = 759,25 МГц.
.
По заданному номеру радиоканала N = 57 в соответствии с классификацией полосы частот электромагнитных колебаний, отведенной для ТВ вещания, определим номер соответствующего частотного диапазона - IV.
С целью классификации выделенная для ТВ вещания полоса частот электромагнитных колебаний условно разбита на пять частотных диапазонов, в которых может быть размещено 73 радиоканала:
I диапазон 48,5 - 66 МГц (радиоканалы 1 и 2);
II диапазон 76 - 100 МГц (радиоканалы 3 … 5);
III диапазон 174 - 230 МГц (радиоканалы 6 … 12);
IV диапазон 470 - 582 МГц (радиоканалы 21 … 34);
V диапазон 582 - 960 МГц (радиоканалы 35 … 82).
При решении данной задачи следует обратить внимание на то, что в формуле (1) размерность выражена в мВ/м, а на графиках рисунка 1 в дБ/мкВ/м.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис 1
По графикам рисунка 1:
= 69 дБ/мкВ/м.
При решении данной задачи следует обратить внимание на то, что в формуле (1) размерность выражена в мВ/м, а на графиках рисунка 1 в дБ/мкВ/м.
.
=
Определим мощность ТВ радиопередатчика Р:
.
где D - коэффициент усиления передающей ТВ антенны (для турникетной антенны D примерно равен числу ее этажей);
r - радиус зоны прямой видимости;
- длина волны электромагнитного излучения радиопередатчика.
Входящий в соотношение (1) коэффициент усиления передающей ТВ антенны имеет следующие значения. Для первого и второго радиоканалов ТВ вещания D = 2,2, третьего - 3,4, четвертого и пятого - 4,4, шестого - двенадцатого - 6,1. Для радиоканалов IV и V частотных диапазонов D 15.
Решения задачи №2
Условия задачи
Для цифровой системы передачи ТВ сигнала с информационным сжатием определить скорость цифрового потока С при условии, что ТВ изображение характеризуется следующими параметрами: коэффициент формата кадра k; число передаваемых кадров в 1 секунду n; число воспроизводимых строк в кадре z; число воспроизводимых в изображении градаций яркости m; коэффициент информационного сжатия .
Проведем расчет для следующих исходных данных:
k = 5:4; n = 25; z = 405; m = 32; = 5.
Рассчитаем частоту дискретизации f, предварительно определив высшую частоту спектра ТВ сигнала:
f 0,5 k z n = 0,55/440532 = 2562890,625 2,563 МГц.
= 21,12,563 = 2,563 МГц.
где s - коэффициент, равный приблизительно 1,1, учет которого в соотношении исключает перекрытие основного и побочных спектров в ТВ сигнале; f - высшая частота спектра ТВ сигнала, зависящая от параметров ТВ изображения k, n, z.
Число двоичных символов q в кодовой комбинации одного отсчета связано с числом уровней квантования m, определяющим число воспроизводимых в ТВ изображении градаций яркости.
q = log m 3,3 lg m = 3,3 lg 32 = 11,202 Мбит
Скоростью передачи цифровой информации по каналу связи называется количество передаваемых по этому каналу двоичных символов в единицу времени. Таким образом, скорость передачи ТВ сигнала в цифровой форме С будет равна произведению частоты дискретизации f и числа двоичных символов в одном отсчете q:
С = f q = 5,638 ЧЧ 4,967 = 28,202 Мбит
Цифровые системы открывают широкие возможности обработки ТВ сигнала в цифровой форме для устранения в нем статистической и физиологической избыточности перед передачей по каналу связи, т.е. передачу цифрового ТВ сигнала с информационным сжатием, которое учитывается коэффициентом . Следовательно, результирующая скорость цифрового потока С в цифровой ТВ системе будет определяться соотношением
С = 2С / = = 11,202.
Решения задачи №3
Условия задачи
Изобразить структурную схему однопролетной ЦРРЛ (одна оконечная и одна промежуточная станции) для одного дуплексного ствола и определить необходимую мощность передатчика Р, Вт при заданных исходных данных.
Проведем расчет для следующих исходных данных:
р = -125 дБВт; = = - 0,75 дБ; G = G = 37,5дБ; V = 0,056 ед.; f = 8 ГГц; R = 45 км.
А = (4R/ ) = (4Rf/ c) = (43,144531,95
где: R - длина пролета, м; f - рабочая частота, Гц; с = 310 м/с -скорость света; А - затухание сигнала при распространении в свободном пространстве, ед.
А = 10 lg А = 10 lg 31,95 = 135,04 дБ.
А - затухание сигнала при распространении в свободном пространстве.
v = 20 lg V = 20 lg 0,056 = - 12,52 дБ
v - множитель ослабления поля свободного пространства.
Подставим рассчитанные значения А, v и остальные исходные данные в формулу, определим необходимый уровень мощности передатчика для обеспечения допустимого уровня мощности на входе приемника
=
= -125+0,75-37,5+135,04+37,5+0,75+12,52=-50,94 дБ
; . - коэффициент полезного действия передающего и приемного антенно-фидерного тракта, ед.;
G, G - коэффициенты усиления приемной и передающей антенн, ед.;
При этом необходимая мощность передатчика равна:
Р = 10 = = 8,053 мкВт.
Цифровые РРЛ. Структурные схемы оконечных и узловых станций цифровых РРЛ отличаются от структурных схем аналогичных станций аналоговых РРЛ только оконечным оборудованием (см. оборудование цифрового ствола в разделе 6.1.5). На промежуточных станциях цифровых РРЛ осуществляется регенерация сигнала, поэтому в ее структурной схеме, в отличие от ПРС аналоговой РРЛ рис. 3, будут включены демодулятор, регенератор и модулятор.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Цифровой ствол. Широкополосный ствол РРЛ, предназначенный для передачи сигналов в цифровой форме, называют цифровым стволом РРЛ. При организации ЦФ ствола ( рис. 2 ) на ОРС подают ЛЦС от аппаратуры ЦСП, например ИКМ-120, по кабельной соединительной линии (КСЛ). Такой ЛЦС поступает в квазитроичном коде.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Решения задачи №4
Условия задачи
Определить радиус зоны обслуживания базовой станции d для заданных исходных данных.
Проведем расчет для следующих исходных данных:
тип местности - сельская ;
р = 10 Вт; G = 22дБ; G = 1,2 дБ; f = 400 МГц; h = 50 м; h = 4м; h = 100 м; р = - 112 дБВт.
Рассчитаем пределы радиовидимости для данного случая по формуле dмах = 4,12*(v h1 + v h2 ) = 4,12*(v 50 + v 4) = 37,37 км,. Зададимся значением d = 1 км и определим уровень мощности сигнала на входе приемника АС по формуле. Для начала оценим уровень мощности в свободном пространстве:
, дБВт рБС = 10 lg Р БС - уровень мощности передатчика БС, дБВт;
G ПД.БС, G ПР.АС - коэффициенты усиления передающей и приемной антенн, дБ;
= С / f - длина волны, С = 310, м/с; f - рабочая частота, Гц;
р - уровень мощности сигнала на входе приемника при распространении сигнала в свободном пространстве, дБВт.
Рсв = 10*lg (10 Вт) + 22 дБ + 1,2 дБ + 20lg (3*108/400*106) - 20lg(4*3,14*1*103 ) = 10 + 22 + 1,2 - 2,5 - 82 = - 51,3 дБВт
Определим по рис. 4 значение среднего затухание радиосигнала в городе Аm(400 МГц,1 км) = 16 дБ.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 4 Зависимость Аm(f,d)
H(h) = 20 lg (h/200), дБ - поправочный коэффициент, учитывающий отличие высоты подвеса антенны БС от 200 м;
H(h) = 2hlg (h/3), при h > 3 м, дБ - поправочный коэффициент, учитывающий отличие высоты подвеса антенны АС от 3 м;
Поправки на высоту подвеса антенн равны:
Hm(h1) = 20lg(50/200) = - 12,04 дБ и Hm(h2) = 2*4 lg(4/3) = 0,99 дБ.
В сельской местности затухание сигнала будет на k1(400 МГц) = 22,5 дБ меньше (рис. 5), чем в городских условиях.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 5 Зависимость поправочного коэффициента К для местности: 1 - открытой; 2 - сельской; 3 - пригородной
Наличие естественных препятствий с перепадом высот (холмистость) h = 100 м приводит к появлению дополнительного ослабления на частоте 400 МГц k2(100 м) = -5 дБ (рис. 6. а).
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 6 Зависимость поправочного коэффициента К от среднего колебания высот местности: а) f = 150 - 450 МГц, б) f = 450 - 1000 МГц
k(f) - поправочный коэффициент, учитывающий характер искусственных препятствий на местности (городская, пригородная и т.д.), дБ (рис. 5);
k(h) - поправочный коэффициент, учитывающий степень пересеченности местности (естественные препятствия), дБ (рис 6).
Уровень радиосигнала на входе приемника АС, находящегося на расстоянии 1 км от БС будет равен согласно формуле:
+ k1 (f) + k2 (Дh), дБВт = = - 51,3 дБВт - 16 дБ - 12,04 дБ + 0,99 дБ + 22,5 дБ - 5 дБ = - 60,89 дБВт
Продолжение расчета для других значений d позволяет получить зависимость Рвх.пр(d), и по ней определить радиус зоны обслуживания, соответствующий заданному уровню чувствительности. Так, для заданных условий dБС = 37,37 км.
Таблицу 1
Зависимость Рвх.пр(d)
Аm(f,d),дБ |
16 |
22,5 |
25 |
27 |
31 |
33 |
41 |
47,5 |
100 |
|
d,м |
1 |
5 |
7 |
12 |
15 |
35 |
50 |
70 |
100 |
|
Рвх.пр,дБВт |
-60,89 |
-81,31 |
-86,73 |
-93,41 |
-95,85 |
-110,85 |
-119,81 |
-126,23 |
-131,83 |
Теоретическая часть
Каким образом можно уменьшить зону искажений в сети синхронного радиовещания
Синхронное радиовещание. Синхронным называют способ радиовещания, при котором несколько передатчиков работают на одной частоте и передают одинаковую программу. Синхронное вещание (СР) ведется главным образом в средневолновом диапазоне, где число передатчиков, работающих в одном частотном канале, достигает нескольких десятков. Этот вид вещания является наиболее эффективным способом многократного использования частотных каналов из-за возможности резкого снижения требуемого значения защитного отношения по высокой частоте и увеличения вследствие этого площади зоны обслуживания.
Недостатком сети СР является наличие некоторой площади между станциями, на которых прием неудовлетворителен. Искажения возникают вследствие интерференции полей соседних передатчиков. При этом из-за разности фаз несущих колебаний напряженность результирующего поля в некоторых местах обслуживаемой территории может быть очень мала (рис.8).
Рис. 8 Интерференционная картина в зоне искажений при синхронном радиовещании
Интерференция полей приводит не только к ослаблению, но и искажению сигналов в радиоприемнике. Максимумы и минимумы результирующего поля для несущей частоты и боковых полос в пространстве могут не совпадать. В результате спектр модулированных колебаний заметно изменяется, что при детектировании приводит к частотным и нелинейным искажениям. Область, где эти искажения особенно заметны, называют зоной искажений. В зависимости от длины волны и соотношения напряженностей ширина зоны искажений может составлять от 7 до 15% расстояния между передатчиками.
Эти искажения могут проявляться в любой точке зоны искажений в зависимости от фазовых соотношений напряженности полей принимаемых станций. В областях зоны, где искажения заметны, достаточно переключить приемник с внешней (электрической) антенны на внутреннюю (магнитную), или наоборот. Искажения при этом переключении устраняются потому, что в поле стоячих волн точки минимумов электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля не совпадают. В точках минимума (узла) электрической составляющей магнитная составляющая имеет максимум (пучность). Поэтому для современного приемника, в котором предусмотрена возможность переключения с электрической антенны на магнитную, зона искажений практически отсутствует. Однако непременным условием в этом случае является работа передатчиков в режиме фазового синхронизма. При расхождении фаз (частот) излучения передатчиков интерференционные искажения будут перемещаться по территории.
В настоящее время для улучшения синхронизма применяют систему фазовой синхронизации путем непрерывной автоматической подстройки фазы колебания несущей частоты РВС. Для автоподстройки передаются сигналы точных частот. Передачу осуществляют на километровых волнах, обладающих стабильными характеристиками распространения.
Дайте определения понятиям «информация», «сообщение», «сигнал»
Информация - это сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования. Сообщение является формой представления информации.
Сообщение - форма представления информации для передачи ее от источника информации к потребителю. Применительно к сфере телекоммуникаций сообщение - это информация, передаваемая с помощью электромагнитных сигналов средствами связи. Примеры сообщений:текст телеграммы, речь, музыка, картинка, чертёж, телевизионное изображение, данные с выхода вычислительных машин, команды в системах телеуправления и телеконтроля и др.
Сигнал - материальный носитель или физический процесс, отражающий (несущий ) передаваемое сообщения.
Назовите функции элементов радиосистемы передачи
Под радиосистемой передачи РСП понимают совокупность технических средств, обеспечивающих образование типовых 'каналов передачи и групповых трактов первичной сети, а также линейного тракта, по которому сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве.
С помощью современных РСП можно передавать любые виды информации: телефонные, телеграфные и фототелеграфные сообщения, программы телевидения и звукового вещания, газетные полосы, цифровую информацию и т. д.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Несмотря на большое разнообразие РСП, основные принципы их построения являются общими. Обобщенная структурная схема многоканальной РСП показана на рис. 9.
Каналообразующее и групповое оборудование обеспечивает формирование группового сигнала из множества подлежащих передаче первичных сигналов электросвязи (на передающем конце).
Радиосистема связи представляет собой комплекс радиотехнического оборудования и других технических средств, предназначенный для организации радиосвязи в заданном диапазоне частот с использованием определенного механизма распространения радиоволн. Вместе со средой (трактом) распространения радиоволн радиосистема связи образует линейный тракт или ствол. Ствол РСП состоит из оконечного оборудования ствола и радиоствола. Оборудование ствола располагается на оконечных и ретрансляционных станциях.
В оконечном оборудовании ствола на передающем конце формируется линейный сигнал, состоящий из группового и вспомогательных служебных сигналов (сигналов служебной связи, пилот-сигналов и др.), которым модулируются высокочастотные колебания. На приемном конце производятся обратные операции: демо-дулируется высокочастотный радиосигнал и выделяются групповой, а также вспомогательные служебные сигналы. Оконечное оборудование ствола располагается на оконечных станциях РСП и на специальных ретрансляционных станциях.
Назначением радиоствола является передача модулированных радиосигналов на расстояние с помощью радиоволн. Радиоствол называется простым, если в его состав входят лишь две оконечные станции и один тракт распространения радиоволн, и составным, если помимо двух оконечных радиостанций он содержит одну или несколько ретрансляционных станций, обеспечивающих прием, преобразование, усиление и повторную передачу радиосигналов.. Необходимость использования составных радиостволов обусловлена рядом факторов, основными из которых являются протяженность РСП, ее пропускная способность и механизм распространения радиоволн.
Ретрансляционные станции (ретранслятор) могут быть двух типов: без выделения передаваемых сигналов электросвязи и введения новых и с выделением и введением их.
Для чего в приёмнике нужна информация о тактовом синхросигнале
Для выбора кода существенно высокое содержание информации о тактовом синхросигнале в линейном сигнале. В приёмнике эта информация используется для восстановления фазы и частоты хронирующего колебания, необходимого для управления принятием решения в пороговом устройстве. Осуществить синхронизацию тем проще, чем больше число переходов уровня в цифровом сигнале, то есть чем больше переходов вида 0-1 или 1-0. Лучшим с точки зрения восстановления тактовой частоты и простоты реализации схемы выделения хронирующей информации, является сигнал, имеющий в энергетическом спектре дискретную составляющую на тактовой частоте.
Список литературы
цифровой телевизионный сигнал радиовещание
1. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие 1 том. / Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. В.П. Шувалова. М.: Горячая линия. Телеком, 2003. 647 с.
2. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие 2 том. / Г.П.Катунин, Г.В.Мамчев,В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. В.П. Шувалова. М.: Горячая линия-Телеком, 2003. 672 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование цифровой радиорелейной системы передачи. Выбор трассы и мест расположения радиорелейной станции. Построение продольного профиля. Определение азимутов антенн, частот приемника и передатчика. Расчёт мощности сигнала на входе приёмника.
курсовая работа [480,6 K], добавлен 16.02.2012Выбор частоты дискретизации линейного сигнала. Расчет разрядности кода. Разработка структуры временных циклов первичной цифровой системы передачи и определение ее тактовой частоты. Вычисление параметров цикловой синхронизации первичного цифрового потока.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Разработка структурной схемы и нумерации существующей аналогово-цифровой сети. Расчет возникающих и межстанционных нагрузок, емкости пучков связей. Оптимизация топологии кабельной сети. Расчет скорости цифрового потока и выбор структуры цифровой сети.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.08.2013Создание магистральной цифровой сети связи. Выбор кабеля и системы передачи информации. Резервирование канала приема/передачи. Принципы разбивки участка на оптические секции. Определение уровней мощности сигнала, необходимого для защиты от затухания.
курсовая работа [519,6 K], добавлен 05.12.2014Целесообразность построения сети GSM Уватского района Тюменской области и выбор оборудования. Блок транскодирования и адаптации скорости передачи. Разработка структуры сети, расчет зоны покрытия базовой станции, определение зоны уверенной радиосвязи.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 05.11.2012Проектирование цифровой системы передачи на основе технологии PDH. Частота дискретизации телефонных сигналов. Структура временных циклов первичного цифрового сигнала и расчет тактовой частоты агрегатного цифрового сигнала. Длина регенерационного участка.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 07.05.2011Перечень и тактико-технические данные радиорелейных станций. Выбор трассы, мест расположения коммуникационных точек. Построение продольного профиля интервала. Расчет мощности сигнала на входе приемника, устойчивости связи. Пути повышения надежности связи.
методичка [529,6 K], добавлен 23.01.2014Определение плотности, мощности, начальной энергетической ширины спектра цифрового сигнала. Пороги и уровни, средняя квадратическая погрешность квантования. Расчет показателей дискретного канала связи. Спектр импульсно-кодовой модуляции и шумовых помех
контрольная работа [1,7 M], добавлен 05.12.2012Построение графиков амплитудного и фазового спектров периодического сигнала. Расчет рекурсивного цифрового фильтра, цифрового спектра сигнала с помощью дискретного преобразования Фурье. Оценка спектральной плотности мощности входного и выходного сигнала.
контрольная работа [434,7 K], добавлен 10.05.2013Расчет параметров цифровой системы передачи, спектра АИМ-сигнала. Квантование отсчетов по уровню и их кодирование. Расчет погрешностей квантования. Формирование линейного сигнала. Разработка структурной схемы многоканальной системы передачи с ИКМ.
курсовая работа [4,9 M], добавлен 08.10.2012Виды модуляции в цифровых системах передачи. Построение цифрового передатчика на примере формирования сигнала формата 64КАМ. Структурная схема синтезатора частот, цифрового приемника и приёмопередающего тракта. Расчет элементов функциональной схемы СВЧ-Т.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.02.2012Краткий обзор радиорелейных систем передачи прямой видимости. Аппаратура цифровых систем передачи для транспортных и корпоративных сетей. Разработка цифровой радиорелейной линии связи на участке Володино - Вознесенка - Киреевска. Расчет параметров трассы.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 23.09.2013Определение зоны покрытия трехсекторной базовой станции стандарта GSM с помощью моделей предсказания. Учет потерь при распространении радиоволн. Расчет радиуса зоны покрытия БС с применением эмпирических методов Окомура и Хата, Волфиша-Икегами (WIM).
курсовая работа [2,2 M], добавлен 26.11.2013Проблемы внедрения цифрового вещания в низко-, средне-, высокочастотных диапазонах. Структурная схема и технические характеристики передатчика. Расчет колебательной системы, схемы защиты транзисторов; каскадов усиления мощности и интенсивности их отказов.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 14.11.2017Факторы, сдерживающие развитие цифрового телевидения в разных странах. Перспективы дальнейшего развития цифрового радиовещания. Организация наземного, спутникового и кабельного телевизионного вещания. Компенсация помех многолучевого распространения.
курсовая работа [46,6 K], добавлен 06.12.2013Преобразование изображаемого объекта в электрический сигнал. Электронные системы телевидения. Разделение строчных и кадровых синхроимпульсов. Четкость телевизионного изображения, ширина спектра телевизионного сигнала. Полоса частот для передачи сигнала.
реферат [3,0 M], добавлен 18.03.2011Радиопередающие устройства, их назначение и принцип действия. Разработка структурной схемы радиопередатчика, определение его элементной базы. Электрический расчет и определение потребляемой мощности радиопередатчика. Охрана труда при работе с устройством.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.01.2013Построение структурной схемы системы радиосвязи, радиопередающего устройства при частотной модуляции. Основные характеристики двоичных кодов, типы индикаторных устройств. Определение скорости передачи информации при цифровой передаче непрерывного сигнала.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 11.01.2013Характеристика структурной схемы цифрового скремблера. Особенности выбора системы компандирования. Анализ способов определения структуры кодовых групп на выходе кодера c нелинейной шкалой квантования. Знакомство с методами передачи цифрового сигнала.
контрольная работа [142,4 K], добавлен 07.12.2013Схема цифрового канала связи. Расчет характеристик колоколообразного сигнала: полной энергии и ограничения практической ширины спектра. Аналитическая запись экспоненциального сигнала. Временная функция осциллирующего сигнала. Параметры цифрового сигнала.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.02.2013