Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ ПО ТБС К.Р.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
163.03 Кб
Скачать

2.2 Определение поправки, учитывающей рельеф местности

Рисунок 1 - График для определения поправки, учитывающей рельеф местности

Определяем Wрел - поправку, учитывающую рельеф местности следующим образом. График для определения поправки, учитывающей рельеф местности, приведен на рисунке 1. Чтобы определить колебание уровня местности h, рисуют рельеф местности и определяют колебание h (пример на рисунке 1а). Когда h отличается от 50 м в ту или другую сторону, следует вносить поправки, определяемые по графикам рисунка 1б и рисунка 1в. Причем коэффициент Wрел определим, интерполируя между графиками рисунка 1б и рисунка 1в для r100 км.

Для примера определим поправку, учитывающую рельеф местности при h=20 м, Wрел = -6 дБ.

Суммарное затухание радиоволн на трассе складывается из потерь распространения для соответствующего типа местности и поправки, учитывающей рельеф

. (4)

2.3 Оформление результатов расчетов

После определения на карте местоположения БС, направления секторов, типа поверхности земли, поправок на рельеф, потери распространения и ожидаемые расстояния между МС и БС, результаты заносятся в таблицу.

Таблица 5

Направление сектора БС относительно СП, град.

Потери при распространении, W, дБ.

Ожидаемое расстояние между МС и БС, км.

Сектор А - 0º

Сектор В - 120º

Сектор С - 240º

3. Определение зоны покрытия трехсекторной бс на основе

модели детерминированного расчета

Выбор местоположения БС, определение основных параметров передающей аппаратуры, ориентация антенн после построения сети проходят периодическую проверку на наличие провалов в пространственном распределении уровня поля по причине затенения в зоне обслуживания (рисунок 2). В связи с этим, предлагается провести проверку выполненного ранее расчета, применив при этом одну из наиболее подходящих моделей детерминированного расчета для городских условий.

Рисунок 2 - Обобщенная трасса радиосвязи

Главным преимуществом в данном случае является возможность перевода методического аппарата из области статистических исследований в область детерминированных расчетов, которые основаны на учете двух факторов. Первый – это влияние препятствий на трассе распространения сигнала и второй – влияние местных условий. Если ограничиться энергетической моделью канала передачи в радиолинии, то характер флуктуаций амплитуды сигнала в зоне будет определяться тремя основными параметрами: медианным значением уровня поля, среднеквадратичным отклонением его флуктуаций и параметром, характеризующим наличие или отсутствие прямой видимости между антеннами. Для определения медианного значения уровня сигнала можно использовать известные методики расчета затухания сигнала в радиолинии УКВ диапазона прямой видимости. Среднеквадратичное отклонение флуктуаций уровня поля относительно его медианного значения определяется в соответствии с классификацией типа подстилающей поверхности. Для определения третьего параметра требуется восстановление профиля трассы. В общем случае, затухание на трассе в городских условиях без учета поправки на рельеф будет складываться из трех составляющих

, (5)

где - затухание в свободном пространстве;

- затухание, учитывающее среднеквадратичное отклонение уровня поля из-за многолучевости;

- затухание, учитывающее наличие или отсутствие прямой видимости между антеннами.

В зависимости от места расположения антенн БС может быть предложен один из следующих вариантов расчета (рисунки 3-5).

Рисунок 3 - Вариант трассы радиосвязи № 1

Для варианта трассы радиосвязи № 1

.

.(6)

Рисунок 4 - Вариант трассы радиосвязи № 2

Для варианта трассы радиосвязи № 2

.

.(7)

Рисунок 5 - Вариант трассы радиосвязи № 3

Для варианта трассы радиосвязи № 3

, (8)

где .

Суммарное затухание радиоволн на трассе с учетом поправки на рельеф

. (9)

Полученные результаты сводят в таблицу, как и в п.2.3 настоящих методических указаний.