ГОСТ Р 53363-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦИФРОВЫЕ РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ
Показатели качества. Методы расчета
Digital radio-relay links. Quality parameters. Calculation methods
ОКС 33.060.30
Дата введения 2010-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича", ООО "Научно-производственная компания "СвязьСервис" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 "Электромагнитная совместимость технических средств"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 030 "Электромагнитная совместимость технических средств"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2009 г. N 242-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.
6 В настоящем стандарте реализованы положения следующих рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ)* (сектор стандартизации в области радиосвязи):
- Рекомендация МСЭ-Р F.1093 (2006) Влияние многолучевого распространения радиоволн на проектирование и работу цифровых радиорелейных систем прямой видимости (Effects of multipath propagation on the design and operation of line-of-sight digital fixed wireless systems);
- Рекомендация МСЭ-Р P.453 (2003) Показатель преломления радиоволн: его формула и данные преломляющей способности (The radio refractive index: its formula and refractivity data);
- Рекомендация МСЭ-Р P.676 (2007) Ослабление в атмосферных газах (Attenuation by atmospheric gases);
- Рекомендация МСЭ-Р Р.836 (2001) Водяной пар: поверхностная плотность и полное содержание (Water vapour: surface density and total columnar content);
- Рекомендация МСЭ-Р P.837 (2007) Характеристики атмосферных осадков для моделирования распространения радиоволн (Characteristics of precipitation for propagation modelling)
___________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на цифровые радиорелейные линии прямой видимости, работающие в полосах частот от 3,4 до 40,5 ГГц.
Стандарт устанавливает методы расчета следующих основных показателей качества цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ), связанных с надежностью аппаратуры и условиями распространения радиоволн:
- коэффициента неготовности;
- коэффициента сильнопораженных (ошибками) секунд.
Методы расчета, установленные в настоящем стандарте, применяют на стадиях технико-экономического обоснования, системного и рабочего проектирования при строительстве ЦРРЛ.
Методы расчета основаны на применении рекомендаций МСЭ и учитывают топографические, климатические особенности территории, условия распространения радиоволн, технические характеристики оборудования ЦРРЛ.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения
ГОСТ 24375 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ Р 50933 Каналы и тракты внутризоновых радиорелейных линий. Основные параметры и методы измерений
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 24375, ГОСТ 27.002 и ГОСТ Р 50933, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 показатели качества радиорелейной линии: Обобщенные характеристики радиорелейной линии, относящиеся к ее способности выполнять установленные требования.
3.1.2 коэффициент сильнопораженных секунд SESR: Отношение числа сильнопораженных ошибками секунд к общему числу секунд в период готовности за время наблюдения.
3.1.3 коэффициент неготовности: Отношение длительности периода неготовности, вызванной отказом аппаратуры или неблагоприятным воздействием среды распространения радиосигнала, к общему времени наблюдения.
3.1.4 секунда с ошибками ES: Односекундный интервал, содержащий по крайней мере одну ошибку.
3.1.5 сильнопораженная ошибками секунда SES: Односекундный интервал, для которого коэффициент ошибок превышает 10
3.1.6 период неготовности: Период, начинающийся с десяти последовательных SES (считающихся частью периода неготовности) и заканчивающийся десятью последовательными секундами, не являющимися SES (считающимися частью периода готовности).
3.1.7 период готовности: Период времени, не относящийся к периоду неготовности.
3.1.8 радиорелейная связь: Наземная радиосвязь, основанная на ретрансляции радиосигналов на дециметровых и более коротких радиоволнах.
3.1.9 радиорелейная линия: Совокупность технических средств и среды распространения радиосигнала для обеспечения радиорелейной связи.
3.1.10 радиорелейный интервал: Часть радиорелейной линии между соседними радиорелейными станциями, включая аппаратуру и среду распространения радиосигнала.
3.1.11 профиль радиорелейного интервала: Вертикальный разрез местности, плоскость которого перпендикулярна к поверхности земли и проходит через фазовые центры антенн соседних радиорелейных станций.
3.1.12 трасса радиорелейного интервала: Линия, соединяющая фазовые центры антенн соседних радиорелейных станций.
3.1.13 разнесенный прием: Метод приема, при котором результирующий сигнал получается из нескольких принимаемых радиосигналов, которые несут одну и ту же информацию, но проходят по разным трассам или стволам, отличающимся друг от друга, по крайней мере, одной из характеристик (частота, поляризация).
3.1.14 разнесенный прием с пространственным разнесением: Разнесенный прием, при котором на радиостанции используется несколько антенн на некотором расстоянии друг от друга.
3.1.15 разнесенный прием с частотным разнесением: Разнесенный прием, при котором используется несколько радиоканалов, работающих на различных частотах.
3.1.16 многолучевое распространение: Одновременное распространение радиоволн между точками передачи и приема несколькими путями.
3.1.17 ствол: Комплекс приемопередающей аппаратуры ЦРРЛ для передачи информации на одной несущей частоте (или на двух несущих частотах при организации дуплексной связи).
3.1.18 основной ствол: Ствол, который используется в нормальных условиях эксплуатации.
3.1.19 резервный ствол: Ствол, который используется в условиях, когда основной ствол неработоспособен.
3.1.20 конфигурация: Совокупность основных и резервных стволов ЦРРЛ.
3.1.21 время наблюдения: Интервал времени, за который осуществляется регистрация ошибок и определение показателей качества.
3.1.22 коэффициент ошибок BER: Отношение числа ошибочных битов к общему числу битов информации, прошедших за время наблюдения.
3.1.23 блок: Последовательность битов, характерная для каждого конкретного сетевого тракта при определенной скорости передачи.
3.1.24 блок с ошибками: Блок, в котором один или несколько битов являются ошибочными.
3.1.25 сигнатура: График зависимости критических значений глубины замираний от частоты при определенном коэффициенте ошибок.
3.2 Обозначения и сокращения:
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:
ДН - диаграмма направленности (антенны);
ПРД - передатчик;
ОЦК - основной цифровой канал;
ПРМ - приемник;
СКО - среднеквадратическое отклонение;
ЦРРС - цифровая радиорелейная станция;
min (
max (
erf (
trunc (
4 Исходные данные и блок-схема алгоритма расчета
4.1 Заданные значения показателей качества ЦРРЛ
- для каждого интервала:
- для линии в целом:
4.2 Конфигурация ЦРРЛ с учетом схемы резервирования
4.3 Состав и характеристики надежности оборудования каждой цифровой радиорелейной станции (ЦРРС)
Перечень узлов ЦРРС:
4.4 Технические характеристики каждого интервала ЦРРЛ
поляризация (вертикальная, горизонтальная);
4.5 Топографическое описание радиорелейного интервала
Ш
Топографическая карта местности масштаба 1:50000 или крупнее в системе геодезических координат 1995 г. (СК-95) или 1942 г. (СК-42).
4.6 Блок-схема алгоритма расчета показателей качества интервала ЦРРЛ приведена на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 - Блок-схема алгоритма расчета показателей качества интервала ЦРРЛ
5 Расчет коэффициента неготовности интервала ЦРРЛ, обусловленного показателями надежности аппаратуры
5.1 Расчет коэффициента аппаратурной неготовности интервала ЦРРЛ без применения резервирования (конфигурация 1+0)
Расчет проводят в порядке, указанном ниже.
5.1.1 Определяют значения
5.1.2 В зависимости от конструктивного оформления радиорелейного оборудования распределяют узлы ЦРРС
5.1.3 Рассчитывают наработку на отказ узлов, входящих в каждую группу
где
5.1.4 Для ЦРРС
(5.2)
5.1.5 Вычисляют значение
5.1.6 Выполняя действия аналогично 5.1.3-5.1.5, вычисляют значение
5.1.7 Рассчитывают значение коэффициента аппаратурной неготовности интервала ЦРРЛ
5.2 Расчет коэффициента аппаратурной неготовности интервала ЦРРЛ при использовании постанционного резервирования (конфигурация 1+1)
Расчет проводят в порядке, указанном ниже.
5.2.1 Выполняют действия по 5.1.1-5.1.3.
5.2.2 Распределяют узлы, входящие в Гр1 и Гр2, по категориям:
1 - нерезервируемые узлы - нрб;
2 - резервируемые узлы - рб.
5.2.3 Для каждой группы и категории узлов ЦРРС
5.2.4 Для ЦРРС
- для группы узлов Гр1 (работающих вне помещений):
(5.7)
- для группы узлов Гр2 (работающих в помещениях):
(5.8)
5.2.5 Для ЦРРС
5.2.6 Выполняя действия аналогично 5.2.3-5.2.5, вычисляют значение
5.2.7 По формуле (5.4) рассчитывают значение
При кратности резервирования, отличной от (1+1), значение коэффициента аппаратурной неготовности интервала
- для конфигурации (2+1):
- для конфигурации (3+1):
- для конфигурации (7+1):
- для конфигурации (5+2):
6 Расчет потерь распространения радиосигнала в свободном пространстве
Потери распространения радиосигнала
7 Расчет ослабления радиосигнала в атмосферных газах
Расчет ослабления радиосигнала в атмосферных газах проводят в порядке, указанном ниже.
7.1 С помощью приведенных в [1] климатических параметров для местности, в которой располагается интервал ЦРРЛ, определяют наибольшее (июль, август) среднемесячное значение:
- температуры воздуха
- атмосферного давления
- плотности водяного пара (абсолютной влажности воздуха)
7.2 Рассчитывают удельное ослабление радиосигнала в кислороде воздуха
где
7.3 Рассчитывают удельное ослабление радиосигнала в водяном паре
(7.2)
где
7.4 Рассчитывают ослабление в атмосферных газах
8 Построение и анализ профиля радиорелейного интервала
8.1 Построение профиля радиорелейного интервала
Построение профиля радиорелейного интервала производят в порядке, указанном ниже.
8.1.1 Рассчитывают эквивалентный радиус Земли
где
8.1.2 На карте местности соединяют прямой линией две точки - пункты установки антенн соседних ЦРРС. Образованный отрезок прямой линии длиной
8.1.3 Определяют длину отрезка
8.1.4 Описывают профиль местности, для чего:
- измеряют расстояние от пункта установки левой антенны до точек пересечения проекции трассы с изолиниями высот. Для каждой
- измеряют расстояние от пункта установки левой антенны до точек пересечения проекции трассы с объектами застройки. Для каждого
- измеряют расстояние от пункта установки левой антенны до точек пересечения проекции трассы с объектами растительности. Для каждого
______________
* Текст соответствует оригиналу. - .
- измеряют расстояние от пункта установки левой антенны до точек пересечения проекции трассы с водными объектами. Для каждого
8.1.5 На отрезке прямой длиной
где
При построении профиля рельефа местности параболу считают условным нулевым уровнем или уровнем моря.
8.1.6 Используя множество значений
8.1.7 Профиль радиорелейного интервала строят, нанося на профиль рельефа местности объекты застройки, растительности и водные объекты, используя множества значений
8.2 Классификация трасс
8.2.1 Определяют просвет трассы
где
8.2.2 В зависимости от просвета трассы подразделяют на:
а) открытые, для которых
где
б) полуоткрытые, для которых
в) закрытые, для которых
8.2.3 Определяют относительный просвет
8.3 Анализ трассы
Под анализом трассы понимают процедуру определения такого значения
8.3.1 Определяют нижнюю и верхнюю границы диапазона возможных изменений
.
8.3.2 Для условий средней рефракции с помощью приведенных выше процедур строят профиль интервала и проводят классификацию трассы. Значение
8.3.3 При
8.3.4 Если значение
.
8.3.5 Если значение
- при
- при
9 Расчет множителя ослабления на открытых интервалах
На открытых интервалах в точку приема кроме прямой волны могут приходить одна или несколько волн, отраженных от поверхности, то есть ослабление радиосигнала может носить интерференционный характер. Расчет множителя ослабления в этом случае проводят в порядке, приведенном ниже.
9.1 Расчет местоположения точки отражения и разности хода между прямым и отраженным лучами
9.1.1 Для водной поверхности по формулам (8.3) рассчитывают расстояние от левой антенны (точка
- при
- при
Рисунок 9.1 - Схема отражения радиоволны от водной поверхности
9.1.2 Для плоского (слабопересеченного) участка местности отмечают точку
Рисунок 9.2 - Схема отражения радиоволны от плоского участка интервала
9.1.3 Для пересеченной местности выполняют следующие действия (см. рисунок 9.3).
9.1.3.1 На профиле, параллельно линии
9.1.3.2 Определяют расстояние
9.1.3.3 Если выполняется условие
то неоднородность может быть аппроксимирована сферой, радиус которой,
9.1.3.4 За точку отражения принимают вершину неоднородности (точку с наименьшим просветом
9.1.3.5 Разность хода между прямым и отраженным лучами рассчитывают по формуле (9.2).
Рисунок 9.3 - Схема отражения радиоволны от неоднородностей рельефа
9.2 Расчет множителя ослабления по интерференционным формулам
9.2.1 При наличии на трассе одной точки отражения модуль множителя ослабления
где
Примечание - В зависимости от характера поверхностных отражений трассы подразделяют на пересеченные, на которых влиянием отражений от земной поверхности можно пренебречь, и слабопересеченные, для которых
9.2.2 Угол скольжения
9.2.3 При наличии на трассе
где
9.3 Определение размеров зоны отражения
9.3.1 Размеры зоны, формирующей отраженную волну (см. рисунок 9.4), вдоль трассы
9.3.2 Смещение центра зоны
Рисунок 9.4 - Зона отражения
9.4 Оценка влияния неровностей отражающей поверхности
Для оценки влияния неровностей отражающей поверхности в пределах зоны отражения применяют критерий Релея.
9.4.1 При высоте неровностей
отражение считают зеркальным, а коэффициент отражения по модулю таким же, как при отражении от гладкой поверхности.
9.4.2 Если
где
9.5 Расчет коэффициента отражения от плоской поверхности
Значение модуля коэффициента отражения от гладких плоских поверхностей при горизонтальной
Значения диэлектрической проницаемости
9.6 Расчет коэффициента расходимости
Значение коэффициента расходимости
при этом значение
Для водных поверхностей:
9.7 Учет ослабления за счет диаграммы направленности антенны
Отраженная волна ослаблена ДН антенн за счет углов
где
9.8 Учет затенения зоны отражения
Если известно, что в зоне отражения часть поверхности
где
- расстояние от левой антенны до точки отражения; - просвет в точке отражения; - длина радиорелейного интервала; - размер зоны отражения вдоль трассы; - высота неровностей местности внутри зоны отражения
Рисунок 9.5 - Схема отражения радиоволны от плоской поверхности при частичном затенении и наклоне зоны отражения
9.9 Расчет множителя ослабления для открытых трасс
Расчет множителя ослабления проводят в порядке, приведенном ниже.
9.9.1 Проводят поиск точек отражения.
9.9.2 Для каждой найденной точки вычисляют коэффициент отражения
9.9.3 Рассчитывают множитель ослабления по формуле (9.5) или (9.8), в зависимости от числа точек отражения (одна или более).
10 Расчет дифракционных потерь распространения
На полуоткрытых и закрытых интервалах происходит дифракционное ослабление радиоволны за счет препятствий, расположенных в минимальной зоне Френеля. Расчет дифракционных потерь распространения проводят в порядке, приведенном ниже.
10.1 Определение числа препятствий на интервале
Радиорелейный интервал разделяют на подинтервалы, первый из которых - от начала интервала до вершины ближайшего затеняющего препятствия; последний - от вершины последнего препятствия до конца интервала; началом и концом остальных подынтервалов являются вершины соседних затеняющих препятствий.
Число затеняющих препятствий на трассе менее или равно числу изломов линии гипотетического пути распространения сигнала (далее - линия), соединяющей фазовые центры антенн соседних ЦРРС и огибающей все препятствия. Для трассы без затеняющих препятствий линия не имеет изломов.
Линия может огибать препятствия, при этом часть ее может совпадать с поверхностью объекта (см. рисунок 10.1).
Рисунок 10.1 - Схема распространения радиоволны на радиорелейном интервале с препятствиями
Примечание - На подынтервалах возможно наличие нескольких полузатеняющих препятствий, то есть препятствий, не перекрывающих линию визирования, но попадающих в минимальную зону Френеля. При расчетах на каждом подынтервале учитывается только одно полузатеняющее препятствие, вносящее наибольшие дифракционные потери.
10.2 Аппроксимация препятствий
10.2.1 Два соседних затеняющих препятствия допускается аппроксимировать одним эквивалентным, если оба препятствия образованы рельефом местности (см. рисунок 10.2) и выполняется неравенство
где
При выполнении условия по формуле (10.1) дифракционные потери на трассе определяются эквивалентным препятствием с вершиной в точке
Рисунок 10.2 - Аппроксимация нескольких препятствий одним эквивалентным
10.2.2 Не подлежат объединению:
а) препятствия, образованные объектами застройки и/или растительности, если расстояние между их ближайшими кромками превышает
б) препятствия, образованные объектами различной природы;
в) препятствия, образованные объектами застройки и/или растительности, если расстояние между их ближайшими кромками превышает
На подынтервале учитывают только одно полузатеняющее препятствие, вносящее наибольшее закрытие.
10.2.3 Радиус цилиндра
где
Точки
антенн.
10.2.4 Радиус цилиндра, аппроксимирующего местный предмет
где
Рисунок 10.3 - Определение радиуса цилиндра, аппроксимирующего неоднородность рельефа
Рисунок 10.4 - Определение параметров цилиндра, аппроксимирующего местный предмет
10.3 Расчет дифракционных потерь за счет препятствия
10.3.1 Дифракционные потери на препятствии, аппроксимируемом клином (полуплоскостью)
а) При
б) При
Рисунок 10.5 - Клиновидное препятствие
10.3.2 Дифракционные потери на препятствии, аппроксимируемом цилиндром
где
Рисунок 10.6 - Цилиндрическое препятствие
10.3.3 В случае нескольких препятствий (см. рисунок 10.7) значение суммарных дифракционных потерь на множестве препятствий
где
Значение параметра
где
где
Расчет потерь на каждом полузатеняющем препятствии проводят по формуле (10.5).
Рисунок 10.7 - Дифракция на последовательности препятствий
10.4 Расчет дифракционных потерь на сферической Земле
Существуют трассы, где затеняющий эффект вызывает сферическая поверхность Земли (трассы, проходящие над водными поверхностями или над участками равнинной местности). В этом случае затеняющую поверхность моделируют сферой радиусом
Расчет дифракционных потерь на сферической Земле проводят в порядке, приведенном ниже.
10.4.1 Для "сферического" интервала определяют высоты антенн над сферической поверхностью, радиус которой вычисляют согласно (8.2).
10.4.2 По формулам (8.3) и (8.4) определяют просвет
10.4.3 По формулам дифракционного ослабления на сферической Земле [4] рассчитывают
10.5 Расчет дифракционных потерь на интервале, не являющимся "сферическим"
Расчет дифракционных потерь на интервале, не являющимся "сферическим", проводят в порядке, приведенном ниже.
10.5.1 Оценивают число препятствий на трассе.
10.5.1.1 Для полуоткрытой трассы находят наиболее затеняющее препятствие, то есть препятствие, определяющее просвет на трассе
10.5.1.2 Для закрытой трассы определяют число затеняющих препятствий (с учетом возможности объединения препятствий); трассу разбивают на подынтервалы; на каждом подынтервале определяют полузатеняющее препятствие, вносящее наибольшее закрытие.
10.5.2 Подбирают аппроксимацию препятствий.
10.5.2.1 Для полуоткрытой трассы препятствие аппроксимируют полуплоскостью, вершина которой располагается в точке с просветом
10.5.2.2 Для закрытой трассы затеняющие препятствия аппроксимируют цилиндрами. Для каждого из них:
- по пересечению касательных к препятствию определяют положение эквивалентной полуплоскости (расстояния
- с помощью профиля местности и выражений (10.2) или (10.4) определяют радиус аппроксимирующего цилиндра.
10.5.2.3 Любое полузатеняющее препятствие аппроксимируют полуплоскостью, вершина которой располагается в точке с наименьшим просветом на соответствующей части подынтервала. Из профиля местности для каждой полуплоскости определяют значения
10.5.3 Определяют дифракционные потери на трассе.
10.5.3.1 Для полуоткрытой трассы значение
10.5.3.2 Для закрытой трассы значение
10.5.4 Если трассу трудно классифицировать, то:
10.5.4.1 Проводят расчет дифракционных потерь согласно 10.4.1-10.4.3.
10.5.4.2 Проводят расчет дифракционных потерь согласно 10.5.1-10.5.3.
10.5.4.3 Значение
11 Расчет запаса на замирания
11.1 Расчет запаса на замирания при заданных условиях рефракции
Расчет запаса на замирания при заданных условиях рефракции проводят в порядке, приведенном ниже.
11.1.1 Рассчитывают ослабление
где
11.1.2 Рассчитывают мощность сигнала на входе приемника
11.1.3 Рассчитывают запас на тепловые замирания
11.2 Расчет запаса на замирания для "чистой" атмосферы
Расчет запаса на замирания для "чистой" атмосферы проводят в порядке, приведенном ниже.
11.2.1 Рассчитывают ослабление
11.2.2 Рассчитывают мощность сигнала на входе приемника
11.2.3 Рассчитывают запас на тепловые замирания
12 Расчет неустойчивости в условиях субрефракции
Неустойчивость в условиях субрефракции рассчитывают в следующем порядке.
12.1 Если ПЗ=
12.2 По формулам (11.1)-(11.3) вычисляют запас на замирания
12.3 Если
12.4 Если
где
Составляющую неустойчивости, обусловленную субрефракцией
12.5 Если
12.6 Определяют запас на замирания
12.7 Если
ами.
12.8 В зависимости от значения
13 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями
Общую неустойчивость вследствие интерференционных (многолучевых) замираний
где
В зависимости от средней высоты трассы
интервалы подразделяют на следующие группы:
1)
2)
3)
13.1 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями на частотах ниже 20 ГГц на пересеченных интервалах
Расчет
13.1.1 Расчет плоских замираний
13.1.1.1 Вычисляют параметр вероятности появления замирания
где
Примечание - Приморскими районами считают полосу вдоль береговой линии. Ориентировочная ширина этой полосы над ровной местностью - до 50 км. К приморским районам могут быть отнесены территории, расположенные вблизи водохранилищ, крупных рек, болот и других водных массивов.
13.1.1.2 Рассчитывают процент времени нарушения связи за счет плоского замирания в условиях наихудшего месяца
где
13.1.2 Расчет селективных замираний
13.1.2.1 Вычисляют значение запаса на селективное замирание
где
(13.6)
где
13.1.2.2 Рассчитывают время нарушения связи за счет селективного замирания в условиях наихудшего месяца
13.1.3 Рассчитывают общую неустойчивость по формуле (13.1).
13.2 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями на частотах ниже 20 ГГц на слабопересеченных интервалах
Расчет
13.2.1 Расчет плоских замираний
13.2.1.1 Вычисляют параметр
где
где
где
13.2.1.2 Рассчитывают процент времени нарушения связи за счет плоского замирания в условиях наихудшего месяца:
где
13.2.2 Расчет селективных замираний.
13.2.2.1 Вычисляют значение запаса на селективное замирание
где
_______________
* Формула и экспликация к ней соответствуют оригиналу. - .
где
где
13.2.2.2 Рассчитывают процент времени нарушения связи за счет селективного замирания в условиях наихудшего месяца по формуле (13.8).
13.2.3 Рассчитывают общую неустойчивость по формуле (13.1).
13.3 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями для интервалов ЦРРЛ, проходящих в горной местности
13.3.1 Расчет
13.3.1.1 Вычисляют параметр вероятности появления замирания
где
- для сухопутных интервалов:
- для надводных интервалов:
13.3.1.2 Рассчитывают дополнительное ослабление уровня сигнала
где
где
13.3.1.3 Рассчитывают процент времени нарушения связи за счет плоского замирания
где
13.3.1.4 Общую неустойчивость
13.3.2 Расчет
где
13.4 Расчет неустойчивости, обусловленной интерференционными замираниями на частотах выше 20 ГГц
Неустойчивость, обусловленную интерференционными замираниями на частотах выше 20 ГГц, рассчитывают по формулам, приведенным в [6].
14 Расчет эффективности разнесенного приема
14.1 Эффективность приема с пространственным разнесением
Эффективность приема с пространственным разнесением рассчитывают в порядке, приведенном ниже.
14.1.1 Вычисляют коэффициент активности многолучевого замирания
14.1.2 Вычисляют квадрат коэффициента неселективной корреляции
где
где
Примечание - Из двух дополнительных трасс (одна в каждом направлении), образованных при реализации разнесенного приема, при вычислениях по (14.2) выбирают параметры той трассы, которая имеет наибольшее значение
где
- для слабопересеченных интервалов:
где
- для пересеченных интервалов:
14.1.3 Вычисляют квадрат коэффициента корреляции при селективных замираниях:
где коэффициент корреляции
_______________
* Формула соответствует оригиналу. - .
14.1.4 Вычисляют вероятность неустойчивой работы
14.1.5 Вычисляют вероятность неустойчивой работы
где
14.1.6 Вычисляют общую вероятность неустойчивой работы
14.1.7 Для определения неустойчивости в процентах, обусловленной плоскими
14.2 Эффективность приема с частотным разнесением
Порядок определения значения
где
Коэффициент
- для пересеченных сухопутных интервалов по формуле
- для пересеченных интервалов, проходящих в приморских районах, по формуле
- для слабопересеченных интервалов по формуле
где
- для слабопересеченных интервалов с большими просветами, перепадом высот корреспондирующих пунктов более 800 м и средней высотой трассы
14.3 Эффективность приема с частотным и пространственным (комбинированным) разнесением
14.3.1 При использовании двух приемников расчет выполняют в следующем порядке.
14.3.1.1 Вычисляют коэффициент
где
14.3.1.2 Далее расчет проводят в порядке, приведенном в 14.1.
14.3.2 При использовании четырех приемников расчет выполняют в следующем порядке.
14.3.2.1 Вычисляют коэффициент активности многолучевого замирания
14.3.2.2 Рассчитывают параметр разнесения
где
14.3.2.3 Вычисляют вероятность неустойчивой работы
14.3.2.4 Вычисляют квадрат эквивалентного коэффициента корреляции
14.3.2.5 Рассчитывают эквивалентный коэффициент корреляции
14.3.2.6 Вычисляют вероятность неустойчивой работы
где
14.3.2.7 Рассчитывают вероятность неустойчивой работы
15 Расчет показателей качества, обусловленных интерференционными замираниями
Расчет показателей качества, обусловленных интерференционными замираниями, выполняют в следующем порядке.
15.1 Если выполняется неравенство
то коэффициент сильнопораженных секунд
и дальнейших вычислений не требуется.
15.2 Рассчитывают эффективный запас на замирание
где
15.3 Рассчитывают медианное значение длительности замираний
где
- для слабопересеченных и приморских интервалов
- для пересеченных интервалов
где
где
15.4 Рассчитывают СКО длительности замираний
где
15.5 Определяют долю замираний
_______________
* Формула соответствует оригиналу. - .
где
15.6 Вычисляют коэффициент сильнопораженных секунд
где
15.7 Вычисляют интерференционную составляющую коэффициента неготовности
где
16 Расчет показателей качества, обусловленных влиянием дождей
Показатели качества, обусловленные влиянием дождей, рассчитывают в порядке, приведенном ниже.
16.1 Рассчитывают интенсивность дождя
где
Д(Ш) - долгота (широта) середины интервала, определяемая как среднее значение долготы (широты) оконечных ЦРРС интервала, град.
16.2 По формулам, приведенным в [7], для интенсивности
16.3 Рассчитывают параметр
16.4 Рассчитывают энергетический параметр интервала
где
16.5 Рассчитывают параметр
где
(16.5)
16.6 Рассчитывают параметр
16.7 Определяют коэффициент неготовности интервала, обусловленный дождями
16.8 Вычисляют дождевую составляющую коэффициента сильнопораженных секунд
где
17 Расчет показателей качества, обусловленных субрефракционными замираниями
Показатели качества, обусловленные субрефракционными замираниями, рассчитывают в следующем порядке.
17.1 Определяют параметр
где
17.2 Вычисляют субрефракционную составляющую коэффициента неготовности
17.3 Вычисляют субрефракционную составляющую коэффициента сильнопораженных секунд
18 Расчет результирующих значений показателей качества
Основные показатели качества ЦРРЛ, связанные с надежностью аппаратуры и условиями распространения радиоволн: коэффициент неготовности и коэффициент сильнопораженных (ошибками) секунд рассчитывают в следующем порядке.
18.1 Величина
где
18.2 Коэффициент неготовности интервала ЦРРЛ
где
18.3 Необходимые условия удовлетворительной работы интервала ЦРРЛ определяют неравенства
18.4 При невыполнении неравенств (18.3) и (18.4) в соответствии с приложением А проводят анализ результатов расчета и поиск условий, при которых выполняются указанные неравенства.
18.5 Если ЦРРЛ состоит из
где
Приложение А
(рекомендуемое)
Анализ результатов расчета показателей качества
Невыполнение неравенств (18.3) и (18.4) возможно по ряду причин, основными из которых являются: большое время восстановления работоспособности отказавших узлов ЦРРС, малое время наработки на отказ узлов ЦРРС, малая высота подвеса антенн ЦРРС, малый запас на тепловые и селективные замирания.
Поиск технического решения, обеспечивающего положительный результат расчета показателей качества, проводят методом перебора возможных мероприятий.
Рекомендуется рассмотреть следующие мероприятия:
1) оптимизация времени восстановления работоспособности отказавших узлов ЦРРС путем сокращения времени подъезда к ЦРРС или уменьшения времени доступа к узлам ЦРРС (размещение оборудования в аппаратных помещениях);
2) использование частичного или полного резервирования;
3) увеличение высот подвеса антенн ЦРРС;
4) увеличение наклона трассы интервала ЦРРЛ;
5) увеличение энергетического потенциала ЦРРЛ за счет:
- выбора антенн с большими коэффициентами усиления,
- использования более мощных ПРД,
- использования более чувствительных ПРМ,
- уменьшения потерь в антенно-волноводном тракте;
6) применение вертикальной поляризации;
7) использование различных видов разнесенного приема (частотного, пространственного, комбинированного);
8) переход в более низкий частотный диапазон.
Мероприятия, реализация которых приведет к изменению рассчетных значений составляющих показателей качества, представлены в таблице А.1. Мероприятия перечислены в порядке увеличения сложности их реализации. Если данные мероприятия не приводят к положительному результату, рассматривают более кардинальные меры - смену оборудования или (и) изменение местоположения интервала ЦРРЛ.
Таблица А.1 - Мероприятия по улучшению показателей качества
Составляющие показателей качества | Мероприятие |
По перечислениям 1), 2) | |
По перечислениям 3), 5), 8) | |
По перечислениям 3), 4), 5), 7), 8) | |
По перечислениям 6), 5), 8) |
Приложение Б
(справочное)
Параметры распределения эффективного вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха
Таблица Б.1 - Данные о значениях g и
Климатический район | Летние месяцы | Зимние месяцы | ||
1) Северо-запад ЕТР | -9 | 7 | -8 | 3 |
Северо-восток ЕТР (Архангельская область, республика Коми) | -10 | 5 | ||
2) Центральные районы ЕТР | -10 | 8 | -8 | 5 |
3) Юго-Запад ЕТР | -9 | 7,5 | -7 | 3,5…4 |
4) Степные районы Поволжья, Дона, Краснодарского и Ставропольского краев | -8 | 8,5 | -7 | 4,5…5,5 |
5) Восточные районы средней полосы ЕТР | Область повышенной рефракции | -9 | 6 | |
0 | 16 | |||
Область субрефракции | ||||
-9 | 7 | |||
6) Оренбургская область и прилегающие районы Юго-востока ЕТР* | -6 | 7 | -9 | 3,5…4 |
7) Районы Прикаспийской низменности | -13 | 10 | -12 | 6,5 |
8) Степная полоса Южной Сибири и Казахстана | -7 | 9 | -15 | 5,5 |
9) Средняя полоса Западно-Сибирской низменности | -10 | 9 | ||
10) Восточная Сибирь (Якутия, Красноярский край) | -7 | 9 | -15 | 6,5 |
11) Прибайкалье (прибрежные районы) | -8 | 8 | -9 | 4,5 |
12) Забайкалье (континентальные районы) | -(6...10) | 10 | -(10…12) | 7...8 |
13) Приамурье, Приморье, Сахалин | -11 | 8,5 | -8 | 3,5 |
14) Субарктический пояс Сибири | -7 | 7 | -15 | 6 |
15) Черноморское побережье Кавказа | Область повышенной рефракции | -10 | 5,5 | |
-(10…11) | 9...10 | |||
Область субрефракции | ||||
-10 | 6 | |||
16) Камчатка | -8,5 | 5,8 | - | + |
Таблица Б.2 - Дополнительные данные о значениях
Номер климатического района по таблице Б.1 | Месяцы года | ||
4 | -7 | 9,5 | Март, октябрь, ноябрь |
7 | -7 | 9 | Октябрь-декабрь |
8 | -15 | 5,5 | Ноябрь-март |
10 | -16 | 6,5 | Ноябрь-март |
14 | -15 | 6 | Ноябрь-март |
15 | -9 | 8 | Октябрь, ноябрь, март, апрель |
При
где
Значение функции
где
Приложение В
(справочное)
Коэффициент интенсивности дождя
Таблица В.1 - Коэффициент интенсивности дождя
Территория | Значение |
Юго-восточная зона Республики Калмыкии; Астраханская область | 0,5 |
Республика Калмыкия (кроме юго-восточной зоны); Волгоградская, Ростовская, Саратовская области | 0,65 |
Камчатская область; Корякский Автономный Округ | 0,7 |
Сахалинская область | 0,8 |
Республика Дагестан | 0,85 |
Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан; Удмуртская, Чувашская; Кировская, Магаданская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская области; Коми-Пермяцкий Автономный Округ | 0,9 |
Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика; Краснодарский край, Ставропольский край; Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская области | 0,95 |
Республики Бурятия, Саха (Якутия); Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская области; Агинский Бурятский Автономный Округ, Усть-Ордынский Бурятский Автономный Округ, Эвенкийский Автономный Округ; Брестская, Гомельская области | 1,05 |
Черноморское побережье Кавказа (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи); Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 1,2 |
Приморский край, Хабаровский край; Амурская область; Еврейская Автономная область | 1,5 |
На остальных территориях | 1,0 |
Библиография
[1] | Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. М.: Гидрометеоиздат, 1985 | |
[2] | Справочник по радиорелейной связи. М.: Радио и связь, 1981 | |
[3] | Рекомендация МСЭ-Р F.699 (2006) | Эталонные диаграммы направленности антенн фиксированных беспроводных систем для использования при изучении вопросов координации и оценке помех в диапазоне частот от 100 МГц до примерно 70 ГГц |
[4] | Рекомендация МСЭ-Р Р.526 (2007) | Распространение радиоволн за счет дифракции |
[5] | Рекомендация МСЭ-Р Р.527 (1992) | Электрические характеристики поверхности Земли |
[6] | Рекомендация МСЭ-Р Р.530 (2007) | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, необходимые для проектирования наземных систем прямой видимости |
[7] | Рекомендация МСЭ-Р Р.838 (2005) | Модель удельного затухания радиоволн в дожде, используемая в методах прогнозирования |
УДК 621.396.43:006.354 | ОКС 33.060.30 | |
Ключевые слова: цифровые радиорелейные линии, показатели качества, надежность аппаратуры, распространение радиоволн, методы расчета |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020