Пример готовой курсовой работы по предмету: Радиотехника
Исходные данные.
Содержание
1.Введение.
2. Расчетная часть.
2.1. АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ТИПА АППАРАТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ АНТЕННО-ФИДЕРНОГО ТРАКТА (АФТ)
2.2. ВЫБОР МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ИНТЕРВАЛОВ
2.3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ВЫБОР ВЫСОТ ПОДВЕСА АНТЕНН
2.4. УЧЕТ АТМОСФЕРНОЙ РЕФРАКЦИИ И УТОЧНЕНИЕ ВЫСОТ ПОДВЕСА АНТЕНН
2.5. РАСЧЕТ НОРМ НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕГОТОВНОСТИ И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПО ОШИБКАМ
2.6. РАСЧЕТ ЗАПАСОВ НА ЗАМИРАНИЯ
2.7. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕГОТОВНОСТИ
2.8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПО ОШИБКАМ
2.9. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ТИПА АППАРАТУРЫ И ХАРАКТЕРИСТИК АФТ. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ УРОВНЕЙ НА ПРОЛЕТЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Содержание
Выдержка из текста
где wc – частота среза, — полином Чебышева n – го порядка, — коэффициент неравномерности частотной характеристики, которая показывает величину пульсации АЧХ в полосе пропускания. Необходимо учитывать тот факт, что чем меньше коэффициент е, тем точнее аппроксимируется частотная характеристика в полосе пропускания (х < 1), однако это снижает крутизну спада характеристики в полосе задерживания (х > 1).
Расчёт некоторых параметров цифровых РРЛ
- обоснование и выбор сигналов и элементов станций (вид модуляции, способ кодирования; вид поляризации; тип модема, кодера, передатчика, приёмника, фидерной линии, антенны, способ размещения ППУ; вид и кратность разнесенного приема);
Расчёт характеристик фильтра.Результатом её работы является расчёт порядка фильтра и расчёт коэффициентов рекурсивной и нерекурсивной части фильтра.
Цифровой приёмник радиосигналов предназначен для приёма радиосигнала с последующей его обработкой, а именно: усилением, детектированием, выдачей принятой информации в цифровом виде, т. Необходимо отметить, что использование цифровой формы представления информации позволяет повысить помехоустойчивость благодаря тому, что можно обойтись без точной фиксации текущего значения сигнала – достаточно определить, есть ли посылка в данный момент, или нет.
В настоящее время резко увеличивается производство различного оборудования для автоматизации промышленности, а также внедряются новые типы автоматических устроиств, основанные на последних достиже-ниях науки и техники.Эффективное использование автоматики в народ-ном хозяйстве возможно лишь при условии рационального решения задач на всех этапах ее разработки и освоения. Наиболее ответственным этапом при проектировании систем автоматизации является их синтез, расчет и последующий анализ, которые на сегодняшний день базируются на теории управления. Эта наука позволяет не только найти параметры, при которых система работает устойчиво, различные качественные показатели системы, но также и оптимизировать систему для более рационального использова-ния различных ресурсов.
Из всех существующих стандартов беспроводной передачи данных IEEE 802.11 на практике чаще всего используются всего три стандарта, определен-ные Инженерным институтом электротехники и радиоэлектроники (IEEE): 802.11а, 802.11b и 802.11g.
В структуре радиорелейной связи различают оконечные, узловые и промежуточные станции. Узловые и промежуточные станции выполняют функции ретрансляторов, но на узловых станциях можно выделять или вводить информацию в канал связи, а также ответвлять сигналы на другие направления.
К характерной особенности современных радиосредств можно отнести переход на все более высокочастотные участки радиодиапазона от 2 до
10. ГГц. При этом обеспечивается передача достаточно больших объемов информации на расстоянии прямой видимости. При этом частоты нижних участков диапазона проходят через атмосферу лучше и, к примеру, в диапазоне 2 ГГц могут перекрыть расстояние вплоть до
9. км, а радиосистема с той же мощностью передатчика в диапазоне
3. ГГц обеспечит протяженность не более чем 5-7 км.
К характерной особенности современных радиосредств можно отнести переход на все более высокочастотные участки радиодиапазона от 2 до
10. ГГц. При этом обеспечивается передача достаточно больших объемов информации на расстоянии прямой видимости. При этом частоты нижних участков диапазона проходят через атмосферу лучше и, к примеру, в диапазоне 2 ГГц могут перекрыть расстояние вплоть до
9. км, а радиосистема с той же мощностью передатчика в диапазоне
3. ГГц обеспечит протяженность не более чем 5-7 км.
Системы связи по электрическим кабелям получили наибольшее распространение в распределительных сетях (например, в системах кабельного телевидения) и системах дальней связи, однако высокая стоимость исходных материалов (цветных и драгоценных металлов), наряду с относительно небольшой полосой пропускания, делают проблематичным конкурентоспособность подобных устройств в будущем. Общими недостатками кабельных структур являются: большое время строительства, связанное с земляными или подводными работами, подверженность воздействию природных катаклизмов, актов вандализма и терроризма и все возрастающая стоимость прокладочных работ. Работы по развертыванию проводных систем трудоемки, а в некоторых местах, особенно исторической части городов, в охраняемых районах или при сложном рельефе, практически неосуществимы. А связанные с ними неудобства для жителей, нарушения работы транспорта, поврежденные дороги и прочие сопутствующие проблемы, усложняют и без того непростые процедуры согласования с различными инстанциями и уменьшают экономические выгоды.
В настоящее время для частот линий связи выше
1. ГГц разработано и представлено на рынке великое множество самых разных типов аппаратуры как отечественного, так и импортного производства. Конструктивно, такая аппаратура обычно производится в виде моноблоков, когда приемопередающее оборудование и антенна составляют единое целое. Это дает возможность строить на линиях связи простые необслуживаемые промежуточные станции с относительно недорогими антенными опорами. Многие системы полностью автоматизированы, управляются микропроцессорными или компьютерными устройствами, имеют гибкую структуру и обеспечивают реализацию различных конфигураций сетей. Данное оборудование имеет достаточно высокие показатели надежности и технического ресурса, однако здесь возникает другая проблема- стабильное обеспечение необслуживаемых станций электропитанием. Штатных аккумуляторов хватает на относительно незначительное время работы станции и при серьезной аварии на питающей линии электропередач это черевато сбоем в работе все РРЛ. Кроме того, значительные температурные колебания окружающей природной среды, довольно таки негативно сказываются на показателях надежности и долговечности сложного оборудования необслуживаемых станций.
Серьезным преимуществом радиорелейных линий связи является меньшая стоимость установки оборудования, высокая рентабельность. При этом на развертывание уходит намного меньше времени, чем ВОЛС. Простота конструкций радиорелейных линий связи при небольших затратах на эксплуатацию и возведение, а также подкрепленная возможностью быстрого разрешения проблем развития и реконструкции сети без значительных затрат позволяют сказать, что качество передачи информации по РРЛС в большинстве случаев не уступает ВОЛС.
Список источников информации
1.Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В.Бородича. -М.: Радио и связь, 1981.
2.Гомзин В. Н., Лобач В. С., Морозов В. А. Расчет параметов цифровых РРЛ, работающих в диапазонах частот выше
1. ГГц / СПбГУТ, 1998.
3.Гаврилова И.И., Лобач В.С. Методические указания к выполнению проекта по курсам «Радиорелейные линии и спутниковые системы передачи» и «Радиорелейная связь и телевизионное вещание» (специальности 2306 и 2307) с использованием программируемых микрокалькуляторов / СПбГУТ. — СПб, 1993.
4.Данилович О.С. и др. Методические указания к расчету устойчивости работы РРЛ прямой видимости / ЛЭИС.-Л., 1987.
5.Немировский А.С. и др. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. — М.: Радио и связь, 1986.
6.Мордухович Л.Г. Радиорелейные линии связи: Курсовое и дипломное проектирование. М. : Радио и связь, 1989.
7.Немировский А.С., Данилович О.С. и др. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. — М.: Радио и связь, 1986.
8.Системы связи и радиорелейные линии: учебник для электро-технических институтов связи / под ред. Калашникова. — М.: Связь, 1977.
9.Унифицированная методика расчета и выбора трасс для аналоговых РРЛ прямой видимости в различных полосах частот / СЭВ. — М., 1985.
10.Хенрикссон Ю. Расчеты трасс цифровых радиорелейных линий // Бумажная промышленность. 1989.— Спецвып
список литературы