 .
.
Наконец, относительный просвет на пролете в отсутствии рефракции

Тогда определим коэффициент расходимости по следующей формуле:

Из результата видно, D меньше 0,8, следовательно пролет пересеченный, отражениями от земли можно пренебречь и нет необходимости определять оптимальную высоту подвеса антенн на данном пролете.
5.3 Расчет замираний из-за экранирующего действия препятствия на пролете РРЛ
Процент времени  , в течение которого
множитель ослабления на пролете меньше минимального
, в течение которого
множитель ослабления на пролете меньше минимального  из-за
экранирующего действия препятствия,зависит от протяженности интервала,
длины волны, величины просвета, рельефа местности и рассчитывается после
построения профиля пролета и определения основных его характеристик
 из-за
экранирующего действия препятствия,зависит от протяженности интервала,
длины волны, величины просвета, рельефа местности и рассчитывается после
построения профиля пролета и определения основных его характеристик  . При этом
. При этом  определяетсявзависимости от параметра
 определяетсявзависимости от параметра  ,
который определяется по формуле:
,
который определяется по формуле:
 , где
, где
Относительный
просвет с учетом средней рефракции  
 – относительный просвет на
интервале, при котором
 – относительный просвет на
интервале, при котором  ; определяется из
графиков на рисунке 5.1 в зависимости от параметра
; определяется из
графиков на рисунке 5.1 в зависимости от параметра  ,
который определяется по формуле
,
который определяется по формуле
 .
.
Параметр A в формуле для расчета  найдется
как
 найдется
как
 .
.
По графику на
рисунке 5.1 определим  при
 при  и
 и  дБ:
дБ:  дБ.
дБ. 
Относительный
просвет с учетом средней рефракции   (именно
для этого случая мы и строили профиль интервала). Теперь, когда известны
значения А,
 (именно
для этого случая мы и строили профиль интервала). Теперь, когда известны
значения А,  ,
,  можно определить параметр
можно определить параметр  :
:
 .
.
С учетом  , по графику на рисунке 5.2
определим
, по графику на рисунке 5.2
определим  .
.

 Рисунок 5.1 – Зависимость относительного просвета на интервале
Рисунок 5.1 – Зависимость относительного просвета на интервале  от минимально   допустимого
множителя ослабления
 от минимально   допустимого
множителя ослабления  и от параметра
 и от параметра 

Рисунок 5.2 – Зависимость  от
 от 
5.4 Расчет замираний из-за неоднородностей тропосферы на пролете
Процент времени  , в течение которого
множитель ослабления меньше
, в течение которого
множитель ослабления меньше  за счет
интерференции прямой и отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы волн,
рассчитывается по формуле:
 за счет
интерференции прямой и отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы волн,
рассчитывается по формуле:
 , где
, где  – параметр, учитывающий
вероятность возникновения многолучевых замираний, обусловленных отражениями
радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической
проницаемости воздуха
 – параметр, учитывающий
вероятность возникновения многолучевых замираний, обусловленных отражениями
радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической
проницаемости воздуха  , и вычисляется
по формуле:
, и вычисляется
по формуле:
 %.
%.
Здесь Q – климатический коэффициент, равный единице для сухопутных районов и
равный 5 для приморских, а также районов вблизи водохранилищ, крупных рек; величина
 подставляется в километрах,
 подставляется в километрах,
 – в гигагерцах, тогда
величину
 – в гигагерцах, тогда
величину  получаем в процентах.
 получаем в процентах.
По известному  и рассчитанному ранее
 и рассчитанному ранее  в относительных единицах
находим
в относительных единицах
находим  :
:
 %.
%.
5.5 Расчет замираний на пролете из-за дождя
Для определения
процента времени  , в течение
которого множитель ослабления меньше
, в течение
которого множитель ослабления меньше  за счет
деполяризационных явлений в тропосфере (дожде), требуется вначале найти минимально
допустимую интенсивность дождей
 за счет
деполяризационных явлений в тропосфере (дожде), требуется вначале найти минимально
допустимую интенсивность дождей  для
данного пролета. Воспользовавшись рисунком 5.3, по известному
 для
данного пролета. Воспользовавшись рисунком 5.3, по известному  дБ и учитывая, что длина
пролета
 дБ и учитывая, что длина
пролета  км, определяем
 км, определяем  мм/час.
мм/час.  
Теперь, исходя из
заданного климатического района «1», по рисунку 5.4 определяем  %.
%.



Рисунок
5.3 – Зависимость  от
 от 



Рисунок 5.4 – График интегрального статического распределения интенсивности дождей
6 РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЦРРЛ
Ожидаемая величина процента времени, в течении которого не выполняется норма на устойчивость связи на всей ЦРРЛ рассчитывается по формуле:
 , где n – число пролетов на линии;
, где n – число пролетов на линии;
 .
.
В данном случае n = 7, так что
 %.
%.
Полученное значение  необходимо сравнить с
нормируемым значением
 необходимо сравнить с
нормируемым значением  ; должно
выполняться условие
; должно
выполняться условие
 .
.
Поскольку загрузка
проектируемой ЦРРЛ составляет 240 телефонных каналов, нормируемое значение
выбирается из таблицы 7.1, приведенной в методическом пособии, в соответствии с
длиной ЦРРЛ.  Длина проектируемой ЦРРЛ отличается от эталонного тракта L
=600 км, поэтому следует учитывать коэффициент  , где L = 600 км, l = 260 км. Таким образом,
, где L = 600 км, l = 260 км. Таким образом,
 %.
%.
Полученное значение   меньше
 меньше  , следовательно, норма на
устойчивость связи выполняется.
, следовательно, норма на
устойчивость связи выполняется.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.