Радиоэлектроника и телекоммуникации
Распространением радиоволн в свободном пространстве называют такой идеальный случай распространения, когда влияние земля и тропосферы отсутствует. Условия, близкие к свободному пространству, наблюдаются при космических связях, в отдельные периоды времени на интервалах PPЛ.
Энергетические соотношения, полученные в условиях свободного пространства, являются исходными для расчета линий во всех случаях распространения УКВ.
Излучаемая передатчиком в пространство мощность
(7.1)
где Рпер - мощность передатчика, Вт,
Gnep - коэффициент усиления (пo мощности) передающей антенны относительно ненаправленной антенны,
ηпер - коэффициент полезного действия передающего антенно-фидерного тракта.
Коэффициент усиления антенны связан с ее действующей площадью S соотношением:
, (7.2)
Мощность сигнала на входе приёмника:
(7.3)
или
(7.4)
где Gпр - коэффициент усиления (по мощности) приемной антенны по отношению к ненаправленной антенне,
ηпр - коэффициент полезного действия приемного антенно-фидерного тракта,
λ - длина волны.
Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве
(7.5)
где последнее слагаемое определяет ослабление в свободном пространстве при ненаправленных антеннах.
Из формулы (7.3) найдем необходимую мощность передатчика:
(7.6)
Вт.
Выберем для данного проектирования:
коэффициент усиления (пo мощности) передающей антенны относительно ненаправленной антенны Gnep = 5400;
- коэффициент полезного действия передающего антенно-фидерного тракта ηпер = 0,8;
- коэффициент усиления (по мощности) приемной антенны по отношению к ненаправленной антенне Gпр =5400;
- коэффициент полезного действия приемного антенно-фидерного тракта ηпр =0,8.
Заданные величины:
длина трассы R0 = 47,2 км;
длина волны l = 4 см.
Вычислим мощность передатчика по формуле (7.6):
Выбираем запас мощности передатчика для компенсации замираний 103 (30 дБ). Тогда окончательно необходимая мощность передатчика будет равна:
мВт
Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве по формуле (7.5) равно:
Другие стьтьи в тему
Расчет импульсного преобразователя сетевого напряжения
На рисунке 1.1 приведена структурная схема повышающего преобразователя
напряжения на микросхеме KP1156EУ5.
Рисунок 1.1- Структурная схема повышающего преобразователя напряжения на
микросхеме KP1156EУ5
Структурная схема приведенного устройства состоит из входного ...
Разработка термометра на АЦП К572ПВ5 с выводом на жидкокристаллический индикатор
Измерители температуры (термометры) всегда широко использовались в
деятельности человека: как в научных, так и в бытовых целях. Первоначально
использовались физические свойства тел и жидкостей (спирт, ртуть). Но в
настоящее время широко применяются и электронные термометры, которые
п ...