Критерии планирования для услуг наземного цифрового телевидения в диапазонах овч/увч



бет6/7
Дата23.02.2016
өлшемі1.3 Mb.
#9914
1   2   3   4   5   6   7

Требуемая напряженность поля


Erx (дБ(В/м))     (дБ(Вт/м2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA/Te – k – Brf

Erx (дБ(мкВ/м))   (дБ(Вт/м2))  25,8 (дБ)  120 (дБ)

 145,8  C/NGlm2 – GA/Te  10 log(k)  10 log(Brf )



Erx: требуемая напряженность поля на приемной антенне системы

: плотность потока мощности на приемной антенне системы



C/N: соотношение несущей к шуму

Glm2: усиление на 1 м2

GA/Te: показатель полезности принимающей системы

k: постоянная Больцмана (Дж/K)

Brf: эквивалентная шумовая полоса системы.

Показатель полезности принимающей системы


(Для модели принимающей системы с LNA)
GA/Te  (GL ) / (balun TaTbalunTLNATline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))

Шумовая температура приемника



Trx  (10NF/10 – 1)  290

Шумовая температура LNA



TLNA  (10NF/10 – 1)  290

Шумовая температура линии передачи



Tline  (1 – line)  290

Шумовая температура симметрирующего устройства



Tbalun  (1 – balun)  290

Шумовая температура антенны


Ta  10(6,3 – 2,77(log f ))  290 (для диполя)
при f, выраженном в МГц.

Шумовая температура антенны (относительно входа LNA)

TaTa(balun)



Шумовая температура системы



Te  (balun TaTbalunTLNATline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))
Te (дБ(K))  10 log(balun TaTbalunTLNATline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))
или  10 log(TbalunTLNATline/(líne GLNA)  Trx/(line GLNA))  Next,
когда Ta неизвестно.

Усиление на 1 м2



G2  10 log(4 /2)

Параметр


GI: усиление антенны (изотропной) (дБ)

L: потери на линии передачи (дБ)

line: потери на линии передачи (численное значение)



Ta: шумовая температура антенны (K)

Trx: шумовая температура приемника (K)

nf: коэффициент шума (численное значение)

NF: значение шума (дБ)

T0: эталонная температура  290 K

: длина волны на рабочей частоте



GA: усиление системы (дБ)

Te: шумовая температура системы (K)

Next: величина в дБ, отражающая вклад внешних шумов

k: постоянная Больцмана 1,38  10–23 (–228,6 дБ) (Дж/K)

B: эквивалентная шумовая полоса антенны (дБ(Гц))

balun: потери на симметрирующем устройстве антенны 300/75 (численное значение)

LNA: малошумящий усилитель

TLNA: шумовая температура LNA (K)

Приложение 4

Другие факторы планирования

1 Распределение напряженности поля в зависимости от мест приема

Можно предположить, что распределение значений напряженности поля цифровых телевизионных сигналов в зависимости от мест приема будет отличаться от распределения для аналоговых телевизионных сигналов. В таблицах 1, 2 и 3 Рекомендации МСЭ-R P.1546 приводятся стандартные отклонения для случаев аналогового и цифрового сигналов в 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц, соответственно.

На рис. 2 приведены результаты исследований распространения сигналов цифровых систем в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Рисунок приведен для стандартного отклонения в 5,5 дБ. Эти результаты можно также использовать для получения кривых распространения для процента мест приема, отличного от 50%. В Рекомендации МСЭ-R P.1546 приводятся данные для аналоговой и цифровой систем при проценте мест приема, отличном от 50%, когда ширина полосы цифровой системы более 1,5 МГц.
РИСУНОК 2

Отношение (дБ) напряженности поля для заданного процента мест приема


к напряженности поля для 50% мест приема

2 Прием с помощью переносного оборудования в зданиях и транспортных средствах

2.1 Потери по высоте: Lh

Для сухопутных трактов приведенные в Рекомендации МСЭ-R P.1546 кривые дают значения напряженности поля для приемной антенны, высота которой над уровнем земли равна типичной высоте над поверхностью земли в районе месторасположения приемной антенны. При условии минимальный высоты в 10 м примерами эталонной высоты являются 20 м для городских районов, 30 м для городских районов с плотной застройкой и 10 м для пригородных районов. (Для морских трактов условная величина равна 10 м.)

Если высота приемной антенны отличается от типичной высоты, к значению напряженности поля применяется поправочный коэффициент, взятый из приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.1546 кривых, в соответствии с процедурой, изложенной в этой Рекомендации.

2.2 Потери на входе в здание: Lb

Потери, связанные с проникновением в здание, в существенной степени зависят от строительных материалов, угла падения и частоты. Следует также обратить внимание на то, осуществляется ли прием во внутреннем помещении или в помещении, расположенном поблизости от внешней стены. Потери на входе в здание определяются как разница (дБ) между средней напряженностью поля внутри здания на определенной высоте над уровнем земли и средней напряженностью поля вне этого здания на той же высоте над уровнем земли. Хотя не имеется единой полной формулы для расчета потерь на входе в здание, в Рекомендации МСЭ-R P.679 приводится полезная статистическая информация, основанная на измеренных потерях в различных типах зданий для частот от около 500 МГц до 5 ГГц. Потери при распространении внутри зданий, связанные со стенами и междуэтажными перекрытиями, рассматриваются в Рекомендации МСЭ-R P.1238.

Было измерено множество разнообразных потерь на входе в здание. В таблице 57 приводятся три класса относительных возможностей обеспечения приема внутри помещений, а также соответствующие средние и стандартные отклонения потерь на входе в здание для такой же напряженности поля на улице, которые рассчитаны на основе измерений УВЧ.

ТАБЛИЦА 57

Различные потери на входе в здание в диапазонах IV/V УВЧ



Классификация относительных возможностей обеспечения приема внутри помещений

Средние потери на входе
в здание
(дБ)


Стандартное отклонение
(дБ)


Высокие

7

5

Средние

11

6

Низкие

15

7

Примеры зданий с различными сравнительными возможностями обеспечения приема внутри помещений:




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет