Медианные значения длительности замираний. Минимально допустимый множитель ослабления на пролете РРЛ. Стандартное отклонение длительности замираний, страница 2

Результаты расчета максимального числа сеансов связи за летний месяц (720 ч) , общего числа замираний за летний месяц , числа сеансов связи с глубокими замираниями для  интервалов ТТС – Троицкое, Троицкое – Корсаков ретранслятор, Корсаков ретранслятор – ЛАЦ Корсаков сведены  в таблицу. Подробный расчет проведен только для первого интервала. Данные расчетов в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Данные расчетов Nc, tc, M

86400

№ интервала

1

2

3

, ед.

11×10-3

9×10-3

9×10-4

3×103

5×103

4×103

N

136,95

186,75

14,94

1,88

1,65

1,42

1,1

Nc

20,68×10-6

16,92×10-6

16,92×10-7

18,15×10-6

14,85×10-6

14,85×10-7

15,62×10-6

12,78×10-6

12,78×10-7

12,1×10-6

9,9×10-6

9,9×10-7

Nc.макс

43200

17280

4320

Из полученных результатов выберем наибольшее Nc.макс = 86400 ч. , при  и

Nc  при .

Рассчитаем относительное число сеансов с возможным ухудшением  качества связи из-за глубоких замираний сигнала за время сеанса (без учета замираний из-за дождей) для первого интервала по формуле:

%                                                  (6.9)

Рассчитаем надежность передачи информации для первого интервалации в процентах по формуле:

%                                                                   (6.10)

Для учета числа сеансов, во время которых происходят срывы связи, обусловленные замираниями в дождях, считают, что причиной таких срывов связи является один сильный ливень. Тогда по известному значению  можно рассчитать время действие этого дождя (в минутах) по формуле:

,мин                                                                                          (6.11)   где   - замирания из-за дождей, %.

Так как , по предыдущим расчетам ,  равно нулю для всех интервалов , то tд так же равно нулю для всех интервалов .

Число сеансов, на качество которых может оказать влияние этот дождь, приближенно можно определить по формуле:

                                                                                                                        (6.12)

С учетом вышеизложенного  для всех интервалов будет равно нулю .

Тогда с учетом влияния дождей для первого интервала:

%                                       (6.13)

Надежность передачи информации с учетом дождей для первого интервала:

%                                                               (6.14)

Результаты расчета надежности  передачи информации для всех интервалов сведены в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 - Результаты расчета надежности

№ интервала

1

2

3

Nc

20,68×10-6

16,92×10-6

16,92×10-7

Nc.макс , ч

86400

n , %

2,39×10-8

1,96×10-8

1,96×10-9

00b , %

99,9999

99,9999

99,9999

, мин0

, %

0

0

0

Nc , мин

0

0

0

, %

2,39×10-8

1,9×10-8

1,96×10-9

, %

99,9999

99,9999

99,9999

Таким образом из результатов расчета в таблице 6.3 видно что надежность связи очень высокая, а степень ухудшения надежности зависит только из-за замираний сигнала  (без учета дождей), так как  = 0, что видно из предыдущих расчетов.