Оценить:
 Рейтинг: 0

Методики энергетического расчета канала дальней тропосферной радиосвязи

Год написания книги
2016
Теги
<< 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 >>
На страницу:
10 из 18
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

=с??f

,                  (2.44)

где U

– эффективное напряжение сигнала на выходе канала;

?f

– эффективная величина отклонения частоты на один канал, равна удвоенной девиации частоты.

Тогда можно записать:

(2.45)

где Р

=F

kT?f – мощность шума на входе приемника;

Р

– мощность сигнала на входе приемника;

?f – ширина полосы приемника;

F

– эффективный коэффициент шума приемника;

k=1,38?10

дж/град – постоянная Больцмана;

Т=290

k (20

C) – абсолютная температура среды.

Подставляя (2.45) в (2.43) и значение «с» из (2.44) в (2.43) получим:

(2.46)

Перейдем к псофометрической мощности шума на выходе канала:

Р

.



?U

/R

,                        (2.47)

где К

– псофометрический коэффициент (К

=0,75 при ?F

=3100 Гц);

R

– сопротивление нагрузки канала;

Подставляя (2.48) в (2.49) получим:

(2.48)

где U

/R



=10

Вт – мощность сигнала на выходе телефонного канала (в условной точке, в которой рассчитывается псофометрическая мощность шума);

Р

—мощность сигнала на входе приемника (Вт).

Эта формула справедлива и для малого числа каналов n (практически для n?2). Из нее следует, что тепловые шумы при постоянных параметрах аппаратуры целиком определяются мощностью принимаемого сигнала. Так же как уровень принимаемого сигнала, мощность тепловых шумов на выходе линии является случайной функцией времени.

Для подвижный войсковых тропосферных станций телефонный канал считается нормальным если отношение сигнал/шум на выходе телефонного канала (в точке, где Р

=10

Вт) будет не менее 35 дБ.

2.5      Требуемое превышение мощности сигнала над мощностью шума
<< 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 >>
На страницу:
10 из 18