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/N Glm2 – 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.
(Для модели принимающей системы с LNA)
GA/Te (G L ) / (balun Ta Tbalun TLNA Tline/(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
Ta 10(6,3 – 2,77(log f )) 290 (для диполя)
при f, выраженном в МГц.
Шумовая температура антенны (относительно входа LNA)
Ta Ta(balun)
Шумовая температура системы
Te (balun Ta Tbalun TLNA Tline/(line GLNA) Trx/(line GLNA))
Te (дБ(K)) 10 log(balun Ta Tbalun TLNA Tline/(line GLNA) Trx/(line GLNA))
или 10 log(Tbalun TLNA Tline/(líne GLNA) Trx/(line GLNA)) Next,
когда Ta неизвестно.
Усиление на 1 м2
G1м2 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: |