Максимально возможный номер интерференционного максимума на данном пролете определяется из соотношения
1,02 (4.17)
Следовательно, точка приема на данном пролете может попасть в первый интерференционный минимум.
Коэффициент расходимости для первого интерференционного минимума определяется по формуле
(4.18)
0,126
где 0,87
Коэффициент расходимости D<0,8, следовательно - пролет пересеченный. В данном случае учитывается только отражение от нижних слоев атмосферы.
Вероятность появления в тропосфере слоя с резким скачком диэлектрической проницаемости определяется по формуле
%. (4.19)
Тогда, процент времени ухудшения качества связи за счет интерференционных замираний, будет равен
%. (4.20)
Для пролета Корфовский-Хор приращение просвета за счет рефракции при значении вертикального градиента диэлектрической проницаемости тропосферы, равного критическому 1/м, определяется по формуле (4.15):
11,93 м.
Относительный просвет при , рассчитывается по формуле (4.16)
2,58
Максимально возможный номер интерференционного максимума на данном пролете определяется из соотношения (4.17)
1,1
Следовательно, точка приема на данном пролете может попасть в первый интерференционный минимум.
Коэффициент расходимости для первого интерференционного минимума определяется по формуле (4.18)
0,223
где 0,86
Коэффициент расходимости D<0,8, следовательно - пролет пересеченный. В данном случае учитывается только отражение от нижних слоев атмосферы.
Вероятность появления в тропосфере слоя с резким скачком диэлектрической проницаемости, рассчитывается по формуле (4.19)
%.
Тогда, процент времени ухудшения качества связи из-за интерференционных замираний определяется по формуле (4.20)
%.
Для пролета Хор-Вяземский приращение просвета за счет рефракции при значении вертикального градиента диэлектрической проницаемости тропосферы, равного критическому 1/м, определяется по формуле (4.15):
37,8 м.
Относительный просвет при , рассчитывается по формуле (4.16)
3,99
Максимально возможный номер интерференционного максимума на данном пролете определяется из соотношения (4.17)
2,66
Следовательно, точка приема на данном пролете может попасть в первый интерференционный минимум.
Коэффициент расходимости для первого интерференционного минимума определяется по формуле (4.18)
0,177
где 0,74
Коэффициент расходимости D<0,8, следовательно - пролет пересеченный. В данном случае учитывается только отражение от нижних слоев атмосферы.
Вероятность появления в тропосфере слоя с резким скачком диэлектрической проницаемости, рассчитывается по формуле (4.19)
%.
Тогда, процент времени ухудшения качества связи из-за интерференционных замираний определяется по формуле (4.20)
%.
4.1.4 Определение процента времени ухудшения качества связи вызванного рассеянием радиоволн в осадках
Замирания, вызванные рассеянием электромагнитной энергии в осадках, проявляется в тех случаях, когда длина волны передаваемых колебаний оказывается соизмеримой с размером дождевой капли. Можно показать, что такие замирания имеют место на частотах ГГц. При этом выпадение ливневых дождей может привести к замираниям столь глубоким, что связь во время ливня прерывается. Процент времени ухудшения качества связи вызванный рассеянием в осадках , определяется по следующей методике.
Для пролета Хабаровск-Корфовский, протяженностью 28,6 км, из графика на рисунке Б.1 по известной величине , определяется предельно допустимая интенсивность дождя мм/ч. Далее, из графика на рисунке Б.2, по найденному значению допустимой интенсивности дождя, определяется %.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.