Радиоэлектроника и телекоммуникации
При выборе радиотехнического оборудования нужно придерживаться следующих критериев:
ü объём информации - оборудование подбирается под строго регламентированный объём информации, указанный в задании к курсовому проекту;
ü диапазон рабочих частот - выбирается исходя из максимальной длины пролёта. Чем выше частотный диапазон, тем больше затухание. Следовательно, при больших пролётах желательно выбирать оборудование с как можно нижними рабочими частотами;
ü мощность излучения передатчика - чем выше этот параметр, тем лучше;
ü диаметр антенны - чем больше диаметр, тем более чувствительным будет оборудование. Однако следует учитывать, что цена существенно зависит от диаметра антенны, поэтому нужно выбирать оборудование с наиболее оптимальными параметрами;
ü вид модуляции - от этого параметра зависит отношение сигнал/помеха, т. е. защищённость сигнала. Самой лучшей считается ФМ, затем идёт ЧМ, и т. д.
Исходя из заданного объема передаваемой информации, длин пролетов и энергетических параметров оборудования выбираем для проектируемой среднескоростную ЦРРЛ аппаратуру МИК-РЛ8.
Краткое описание аппаратуры
Аппаратура радиорелейная: МИК‒РЛ8
Предназначена для организации зоновых, местных и технологических систем связи и передачи данных в диапазоне 7,9‒8,4 ГГц. Аппаратура обладает высокой гибкостью и обеспечивает построение как однопролетных, так и многопролетных РРЛ с произвольной топологией сети, со скоростью передачи цифрового потока 34,368 Мбит/с. Разработанная аппаратура входит в унифицированную ЦРРС нового поколения диапазона 8…40 ГГц.
МИК‒РЛ8 подходит по следующим условиям:
ü Скорость передачи Е2, по заданию количество передаваемой информации равно 3Е1;
ü Максимальная протяженность пролета между ПРС 42 км, у данной аппаратуры ‒ 50км.
Рисунок 2.1. - Антенное устройство в сборе с установленными на нём приёмо-передающими устройствами.
Технические характеристики
Основные параметры РРС приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1. - Основные параметры МИК-РЛ8
Рабочий диапазон частот, ГГц |
8 |
Скорость передачи |
Е2 |
Конфигурация системы |
1+1 |
Сервисные каналы, кбит/с |
6*64 |
Мощность передатчика дБВт |
0 |
|
-118 |
Разнос частот между стволами, МГц |
3,5 |
Диаметр антены, м |
0,6 |
Вид модуляции |
QPSK |
Относительная нестабильность рабочих частот |
± 5х10-6 |
Минимальный шаг частоты синтезатора, МГц |
0.5 |
Уровень побочных излучений передатчика не более, дБВт |
-90 |
Частотный план |
Рек. ITU-R F.386-6; ГОСТ Р50765-95 |
Ширина поддиапазона перестройки частот, МГц |
90 |
Формулы рабочих частот: Нижняя рабочая частота Fnн, МГц Верхняя рабочая частота Fnн, МГц где n = 1…32 - номера рабочих частот |
8157 - 252 + 7·n 8157 + 14 + 7·n |
Длина интервала, км, при скорости 34 Мбит/с, К готовности - 99,99% и диаметре антенны: Æ 0,6 м Æ 1 м Æ 1,8 м |
- 40 50 |
Таким образом, мной была выбрана и описана аппаратура, для которой в дальнейшем и будем производить расчеты.
Другие стьтьи в тему
Протоколы сигнализации на мобильных сетях
Сотовая связь - весьма заметное явление в технике связи. В настоящее
время информационный сектор является самым динамичным в мировой экономике. В
свою очередь, в информационном секторе наиболее быстро развивается сотовая
связь. Связь - одна из основных составляющих инфраструктуры, она ...
Проектирование цифровой первичной сети связи
Научно-технический прогресс во многом
определяется скоростью передачи информации и объемом переданной информации.
Возможность резкого увеличения объемов передаваемой информации наиболее полно
реализуется в результате применения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС),
которые по срав ...