Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Распространение радиоволн в реальных условиях

Распространение радиоволн в условиях свободного пространства

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Расчет параметров радиоканала

 

 

Распространением радиоволн в свободном (или открытом) пространстве называют такой идеальный случай распространения, когда отсутствует влияние земли и тропо­сферы. Условия, близкие к свободному пространству, наблюдаются, например, на космических линиях связи, в отдельные периоды времени на интервалах РРЛ.

Энергетические соотношения, полученные в условиях свободного пространст­ва, являются исходными для расчета радиолиний во всех диапазонах частот.

Мощность сигнала на входе приемника в ваттах

P 0 прм = P прд G прд ηпрд ηпрм G прм λ2 / (16 π2 R 02), (1)

или

P 0 прм = P прд S прд S прм ηпрд ηпрм / (λ2 R 02), (2)

т.к. G = 4 π S / λ2,

где P прд — мощность передатчика; Вт; G прд — коэффициент усиления передаю­щей антенны (по мощности) относительно ненаправленной антенны; ηпрд — ко­эффициент полезного действия передающего антенно-фидерного тракта; G прм — коэффициент усиления (по мощности) приемной антенны по отношению к не­направленному излучателю; ηпрм — коэффициент полезного действия (КПД) при­емного антенно-фидерного тракта; λ — длина волны; S прд, S прм — действующие площади (площади раскрыва, апертуры) антенн; R 0— расстояние между точками передачи и приема.

Коэффициентом усиления передающей антенны называют отношение мощ­ности, подводимой к ненаправленной (изотропной) антенне с КПД, равным еди­нице, к мощности, подводимой к данной антенне, при условии одинаковой на­пряженности поля в месте приема. Коэффициентом полезного действия (КПД) передающей антенны называют отношение излученной мощности к мощности, подведенной к антенне.

В формулы (1)—(2) значения R 0, λи S подставляются в любых, но одинаковых единицах. Величину P 0 прм удобно выражать в децибелах относитель­но ватта, беря 10 lg от обеих частей формулы 1:

P 0 прм = P прд + G прд + ηпрд + ηпрм + G прм + W 0, (3)

где P прд выражена в децибелах относительно ватта, а остальные величины — в децибелах; W 0ослабление в свободном пространстве между ненаправленны­ми антеннами — может быть найдено по формуле

W 0 = 20 lg (λ / (4 π R 0)). (4)

Иногда в литературе вместо W0 применяется величина Lb 0,называемая «ос­новными потерями передачи в свободном пространстве»:

Lb 0 = 20 lg (4 π R 0 / λ) =– W 0. (5)

Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве (между выхо­дом передатчика и входом приемника)

(P 0 прм / P прд) = G прд + ηпрд + ηпрм + G прм + W 0 . (6)

Здесь все величины даны в децибелах. Близкое понятие — «потери передачи в свободном пространстве»:

L 0 = Lb 0 G прдG прм – ηпрд – ηпрм. (7)

 

Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается так называемым множителем ослабления поля свободного пространства V (сокращенно — множи­телем ослабления).

В общем случае формула для расчета мощности сигнала на входе прием­ника имеет вид

P прм = P 0 прм V2, (8)

где P 0 прм определяется формулами (1), (2). На практике величину V удобно выражать в децибелах:

V дБ = 20 lg V =10 lg (P прм / P 0 прм). (9)

Ослабление при передаче энергии в реальных условиях (между выходом пе­редатчика и входом приемника)

(P прм / P прд) = G прд + ηпрд + ηпрм + G прм + W 0 + V. (10)

где W 0 определяется по формуле (4),а все величины даны в децибелах. «По­тери передачи» (в децибелах)

L 0 = Lb 0 VG прдG прм – ηпрд – ηпрм. (11)

Множитель ослабления V зависит от протяженности трассы, длины волны, высот антенн, рельефа местности, метеорологических параметров тропосферы. Значение V можно определить как теоретически, так и экспериментально путем измерения мощности сигнала на входе приемника P прм. Из-за слож­ности и многообразия реальных природных условий практически невозможно соз­дать строгие методы расчета V. С удовлетворительной для практики точностью пользуются приближенными методами, учитывающими влияние рефракции и рельефа местности.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Социально-экономические преобразования в обществе. Определение проблемы исследования | Учет рельефа местности. Профиль трассы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 860; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.