Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи (Вариант № 5)
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа 802.11 и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу) Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт Потери энергии в фидере точки доступа, дБ Коэффициент усиления антенны точки доступа, дБи Рабочий диапазон частот, ГГц Коэффициент усиления антенны абонентского устройства, дБи Потери энергии в фидере абонентского устройства, дБ Чувствительность приёмника абонентского устройства, дБм
05 100 0,1 7 5,0 3 0,1 -69
Таблица 2 – Параметры среды распространения
Номер варианта (Номер по журналу) Типы препятствий на пути прохождения радиосигнала
Железобетонная стена Деревянная стена Гипсокартонная стена
05 0 2 1
Методические указания по выполнению контрольной работы
Любая система радиосвязи состоит из трех основных частей: передающее устройство, приемное устройство и антенно-фидерные тракта передающего и приёмного устройств.
Рисунок 1 – Пояснения к расчёту
В системах радиосвязи промежуточным звеном между передающей и приёмной частями является среда распространения: пространство с возможными препятствиями на пути прохождения радиосигнала.
В данной контрольной работе необходимо будет оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
Расчёт энергетических параметров подавляющего большинства систем радиосвязи основан на так называемом уравнении радиосвязи, которое позволяет связать энергетические параметры приёмопередающих устройств и среды распространения и определить уровень мощности сигнала на входе приёмника:
Р_(с.вх)=Р_пд-a_фпд+G_пд-L_0-L_доп+G_пр-a_пр (1)
где,
Рс.вх – уровень мощности сигнала на входе приемника, дБм;
Рпд – уровень мощности сигнала на выходе передатчика, дБм;
Gпд, Gnp – коэффициенты усиления приемной/передающей антенны, дБи;
апд, апр – потери в антенно-фидерном тракте передатчика и приёмника соответственно, дБ;
Lдоп – потери сигнала в различных средах, дБ;
L0 – потери сигнала в свободном пространстве, дБ.
L_0=20 lg (4πR_0 f)/с ,дБ (2)
где R0 – длина трассы прямой видимости, м.
При решении задачи радиосвязи внутри зданий одним из ключевых факторов является поглощение радиоволн в строительных конструкциях (таблица 3). Этот фактор накладывает ограничение на дальность радиосвязи, поскольку практически все среды, включая и строительные материалы, характеризуются монотонно возрастающим с ростом частоты поглощением радиоволн. Поэтому при проектировании системы радиосвязи необходимо принимать в расчет поглощение радиоволн на выбранной частоте в «типовой» стене здания. Поглощение радиоволн происходит и в других элементах строительных конструкций (двери, окна, деревянные перегородки). При расчете необходимо использовать данные из таблицы 3, в ней приведены полученные опытным путём значения потерь сигнала в различных средах на частотах работы сетей Wi-Fi.
Таблица 3 - Дополнительные потери сигнала в различных средах
Препятствие Потери (дБ)
Открытое пространство 0
Окно без тонировки (отсутствует металлизированное покрытие) 3
Гипсокартонная стена 5
Деревянная стена 10
Межкомнатная стена (15 см) 15
Бетонная стена (30 см) 20-25
Бетонный пол/потолок 15-25
Монолитное железобетонное перекрытие 20-25
Зная метод оценки зоны обслуживания, нужно найти такое расстояние между приемной и передающей антенной, чтобы:
Р_(с.вх)≥Р_доп (3)
Т.е. уровень мощности сигнала на входе приемника не должен быть меньше чувствительности приемника.
В данной контрольной работе предлагается графическое решение задачи, для чего необходимо построить график зависимости уровня мощности сигнала на входе абонентского устройства в соответствии со своими исходными данными.
Этапы решения контрольной работы
1 Этап
Выпишите из таблиц 1 и 2 исходные данные в соответствии со своим вариантом
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа Wi-Fi и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу) Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт Потери энергии в фидере точки доступа, дБ Коэффициент усиления антенны точки доступа, дБи Рабочий диапазон частот, ГГц Коэффициент усиления антенны абонентского устройства, дБи Потери энергии в фидере абонентского устройства, дБ Чувствительность приёмника абонентского устройства, дБм
30 100 0,01 10 2,4 2 0 -80
Таблица 2 – Параметры среды распространения
Номер варианта (Номер по журналу) Типы препятствий на пути прохождения радиосигнала
Несущая стена Деревянная стена Гипсокартонная стена
30 1 1 1
Сопоставьте исходные данные с поясняющим рисунком 1:
Рисунок 2 – Исходные данные для энергетического расчёта
Обратите внимание, что для использования в дальнейших расчётах формулы 1, вам необходимо перевести величину мощности передатчика точки доступа, выраженную в Ваттах в уровень мощности, выраженный в дБм:
Рпд,дБм=10 lg(Рпд,мВт) (4)
Этап 2 Построение графиков зависимостей уровня мощности сигнала на входе приёмника абонентского устройства от расстояния между передатчиком и приёмником с учётом исходных данных из таблиц 1 и 2.
Графики необходимо привести для двух случаев: распространение сигналов в свободном пространстве (нет препятствий) и распространение сигнала через препятствия заданного типа и числа. Причём в данном случае дополнительные потери из формулы 1 будут определены:
Lдоп=nLнес+mLгипс+kLдер, (5)
где
n, m, k соответственно – число препятствий каждого типа (таблица 2)
Lнес, Lгипс, Lдер - дополнительные потери сигнала в различных средах (таблица 3)
Пример построения графиков в среде MathCAD приведён на рисунке 3 (пунктирная линия – распространение сигнала в свободном пространстве, без дополнительных потерь, сплошная линия – с учётом дополнительных потерь в соответствии с вариантом 30):
Рисунок 3 – Графики зависимостей уровня мощности сигнала на входе приёмника абонентского устройства от расстояния между передатчиком и приёмником
При построении графиков зависимостей вручную, рекомендованные точки расчёта величины R – 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 метров.
Этап 3 – Определение возможной дальности связи абонентского устройства с точкой доступа для заданной чувствительности приёмника для случаев свободного пространства и с учётом препятствия
Имея графические представления уровня сигнала на входе приёмника абонентской станции и чувствительность приёмника Рмин можно путём простых построений определить возможную дальность связи с учётом препятствий и в свободном пространстве.
Рисунок 4 – К определению возможной дальности связи
Если горизонтальная линия не пересекает построенные кривые, делается вывод о том, что возможная дальность связи превышает 100 метров.
Этап 4 – аккуратно оформить и сдать.
Номер варианта (Номер по журналу) Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт Потери энергии в фидере точки доступа, дБ Коэффициент усиления антенны точки доступа, дБи Рабочий диапазон частот, ГГц Коэффициент усиления антенны абонентского устройства, дБи Потери энергии в фидере абонентского устройства, дБ Чувствительность приёмника абонентского устройства, дБм
05 100 0,1 7 5,0 3 0,1 -69
Таблица 2 – Параметры среды распространения
Номер варианта (Номер по журналу) Типы препятствий на пути прохождения радиосигнала
Железобетонная стена Деревянная стена Гипсокартонная стена
05 0 2 1
Методические указания по выполнению контрольной работы
Любая система радиосвязи состоит из трех основных частей: передающее устройство, приемное устройство и антенно-фидерные тракта передающего и приёмного устройств.
Рисунок 1 – Пояснения к расчёту
В системах радиосвязи промежуточным звеном между передающей и приёмной частями является среда распространения: пространство с возможными препятствиями на пути прохождения радиосигнала.
В данной контрольной работе необходимо будет оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
Расчёт энергетических параметров подавляющего большинства систем радиосвязи основан на так называемом уравнении радиосвязи, которое позволяет связать энергетические параметры приёмопередающих устройств и среды распространения и определить уровень мощности сигнала на входе приёмника:
Р_(с.вх)=Р_пд-a_фпд+G_пд-L_0-L_доп+G_пр-a_пр (1)
где,
Рс.вх – уровень мощности сигнала на входе приемника, дБм;
Рпд – уровень мощности сигнала на выходе передатчика, дБм;
Gпд, Gnp – коэффициенты усиления приемной/передающей антенны, дБи;
апд, апр – потери в антенно-фидерном тракте передатчика и приёмника соответственно, дБ;
Lдоп – потери сигнала в различных средах, дБ;
L0 – потери сигнала в свободном пространстве, дБ.
L_0=20 lg (4πR_0 f)/с ,дБ (2)
где R0 – длина трассы прямой видимости, м.
При решении задачи радиосвязи внутри зданий одним из ключевых факторов является поглощение радиоволн в строительных конструкциях (таблица 3). Этот фактор накладывает ограничение на дальность радиосвязи, поскольку практически все среды, включая и строительные материалы, характеризуются монотонно возрастающим с ростом частоты поглощением радиоволн. Поэтому при проектировании системы радиосвязи необходимо принимать в расчет поглощение радиоволн на выбранной частоте в «типовой» стене здания. Поглощение радиоволн происходит и в других элементах строительных конструкций (двери, окна, деревянные перегородки). При расчете необходимо использовать данные из таблицы 3, в ней приведены полученные опытным путём значения потерь сигнала в различных средах на частотах работы сетей Wi-Fi.
Таблица 3 - Дополнительные потери сигнала в различных средах
Препятствие Потери (дБ)
Открытое пространство 0
Окно без тонировки (отсутствует металлизированное покрытие) 3
Гипсокартонная стена 5
Деревянная стена 10
Межкомнатная стена (15 см) 15
Бетонная стена (30 см) 20-25
Бетонный пол/потолок 15-25
Монолитное железобетонное перекрытие 20-25
Зная метод оценки зоны обслуживания, нужно найти такое расстояние между приемной и передающей антенной, чтобы:
Р_(с.вх)≥Р_доп (3)
Т.е. уровень мощности сигнала на входе приемника не должен быть меньше чувствительности приемника.
В данной контрольной работе предлагается графическое решение задачи, для чего необходимо построить график зависимости уровня мощности сигнала на входе абонентского устройства в соответствии со своими исходными данными.
Этапы решения контрольной работы
1 Этап
Выпишите из таблиц 1 и 2 исходные данные в соответствии со своим вариантом
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа Wi-Fi и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу) Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт Потери энергии в фидере точки доступа, дБ Коэффициент усиления антенны точки доступа, дБи Рабочий диапазон частот, ГГц Коэффициент усиления антенны абонентского устройства, дБи Потери энергии в фидере абонентского устройства, дБ Чувствительность приёмника абонентского устройства, дБм
30 100 0,01 10 2,4 2 0 -80
Таблица 2 – Параметры среды распространения
Номер варианта (Номер по журналу) Типы препятствий на пути прохождения радиосигнала
Несущая стена Деревянная стена Гипсокартонная стена
30 1 1 1
Сопоставьте исходные данные с поясняющим рисунком 1:
Рисунок 2 – Исходные данные для энергетического расчёта
Обратите внимание, что для использования в дальнейших расчётах формулы 1, вам необходимо перевести величину мощности передатчика точки доступа, выраженную в Ваттах в уровень мощности, выраженный в дБм:
Рпд,дБм=10 lg(Рпд,мВт) (4)
Этап 2 Построение графиков зависимостей уровня мощности сигнала на входе приёмника абонентского устройства от расстояния между передатчиком и приёмником с учётом исходных данных из таблиц 1 и 2.
Графики необходимо привести для двух случаев: распространение сигналов в свободном пространстве (нет препятствий) и распространение сигнала через препятствия заданного типа и числа. Причём в данном случае дополнительные потери из формулы 1 будут определены:
Lдоп=nLнес+mLгипс+kLдер, (5)
где
n, m, k соответственно – число препятствий каждого типа (таблица 2)
Lнес, Lгипс, Lдер - дополнительные потери сигнала в различных средах (таблица 3)
Пример построения графиков в среде MathCAD приведён на рисунке 3 (пунктирная линия – распространение сигнала в свободном пространстве, без дополнительных потерь, сплошная линия – с учётом дополнительных потерь в соответствии с вариантом 30):
Рисунок 3 – Графики зависимостей уровня мощности сигнала на входе приёмника абонентского устройства от расстояния между передатчиком и приёмником
При построении графиков зависимостей вручную, рекомендованные точки расчёта величины R – 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 метров.
Этап 3 – Определение возможной дальности связи абонентского устройства с точкой доступа для заданной чувствительности приёмника для случаев свободного пространства и с учётом препятствия
Имея графические представления уровня сигнала на входе приёмника абонентской станции и чувствительность приёмника Рмин можно путём простых построений определить возможную дальность связи с учётом препятствий и в свободном пространстве.
Рисунок 4 – К определению возможной дальности связи
Если горизонтальная линия не пересекает построенные кривые, делается вывод о том, что возможная дальность связи превышает 100 метров.
Этап 4 – аккуратно оформить и сдать.
Дополнительная информация
Контрольная работа 1. 05.09.2020 Зачет Здравствуйте, ...,Ваша работа зачтена. С уважением, Кокорич Марина Геннадьевна
Похожие материалы
Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант №5
avtor_avtor
: 15 ноября 2021
Цель лабораторной работы: изучить характер изменения напряженности поля в точке приёма в реальных условиях распространения и в случае свободного пространства в зависимости от расстояния между передатчиком и приёмником.
Подготовка к лабораторной работе
1. Изучить конспект лекций по теме «5 Распространение радиоволн в свободном пространстве» и «6 Влияние земной поверхности на распространение радиоволн в однородной тропосфере
2. Ознакомиться с принципами работы и заполнениями рабочих окон калькуля
500 руб.
Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи
VladChichin
: 25 мая 2021
Необходимо оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
300 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 8
xtrail
: 2 января 2025
Содержание
Исходные данные к контрольной работе 3
1 Общие теоретические сведения 4
2 Построение графиков зависимостей уровня мощности сигнала 7
3 Определение возможной дальности связи абонентского устройства 8
Заключение 9
Список использованной литературы 10
Исходные данные к контрольной работе
Таблица 1 - Энергетические параметры точки доступа 802.11 и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу): 08
Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт: 70
Потери энергии в ф
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 9
xtrail
: 2 января 2025
Задание:
Необходимо будет оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
1 Исходные данные:
Таблица 1 - Энергетические параметры точки доступа Wi-Fi и абонентского устройства
Номер варианта: 09
Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт: 80
Потери энергии в фидере точки доступа, дБ: 0,1
Коэффициент усиления антенны то
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 20
xtrail
: 25 июля 2024
Содержание
Исходные данные к контрольной работе 3
1 Общие теоретические сведения 4
2 Построение графиков зависимостей уровня мощности сигнала 7
3 Определение возможной дальности связи абонентского устройства 8
Заключение 9
Список использованной литературы 10
Исходные данные к контрольной работе
Таблица 1 - Энергетические параметры точки доступа 802.11 и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу): 20
Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт: 70
Потери энергии в фи
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 03
xtrail
: 25 июля 2024
Содержание
Исходные данные к контрольной работе 3
1 Общие теоретические сведения 4
2 Построение графиков зависимостей уровня мощности сигнала 7
3 Определение возможной дальности связи абонентского устройства 8
Заключение 9
Список использованной литературы 10
Исходные данные к контрольной работе
Таблица 1 - Энергетические параметры точки доступа 802.11 и абонентского устройства
Номер варианта (Номер по журналу): 03
Мощность излучения радиопередатчика точки доступа, мВт: 80
Потери энергии в фи
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 21
Roma967
: 14 апреля 2024
1. Задание на контрольную работу
Необходимо будет оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
Номер варианта соответствует последним двум цифрам пароля.
Исходные данные к контрольной работе представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа Wi-Fi и абонентского устройства
Номер варианта (две
700 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 28
Roma967
: 14 апреля 2024
1. Задание на контрольную работу
Необходимо будет оценить особенности распространения радиосигнала от точки доступа Wi-Fi до абонентского устройства с учетом препятствий на его пути, а также определить возможную дальность связи при наличии и отсутствии препятствий.
Номер варианта соответствует последним двум цифрам пароля.
Исходные данные к контрольной работе представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Энергетические параметры точки доступа Wi-Fi и абонентского устройства
Номер варианта (две
700 руб.
Другие работы
Современное поколение персональных компьютеров
VikkiROY
: 30 сентября 2013
Введение…………………………………………………………….……2
1. Аппаратное обеспечение…………………………………………….3
1.1. Центральные процессоры……………………………………….3
1.2. Оперативная память современного ПК………………………...5
1.3. Видеоадаптеры и графические ускорители……………………5
1.4 Звуковые платы и DSP………………………………………….7
2. Переход от шинных к гибридным…………………………………...8
2.1. Спецификации AC’97……………………………………………9
2.2. AMR модемы и AMR звуковой тракт………………………….10
2.3. NSP……………………………………………………………….10
3
5 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 4 Вариант 97
Z24
: 24 января 2026
Метан в количестве V м³/с и с температурой tм1 охлаждается в рекуперативном противоточном теплообменнике воздухом до tм2=20ºС. Температура воздуха на входе в теплообменник tв1=10ºС, а на выходе tв2. Коэффициент теплоотдачи от метана к поверхности нагрева – α1, а от поверхности нагрева к воздуху – α2. Поверхность нагрева изготовлена из стальных труб (λ = 40 Вт/(м·К)) толщиной – δ = 0,002 м. Определить: необходимую поверхность теплообмена и расход воздуха.
200 руб.
Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций
тантал
: 3 августа 2013
- ЭС, 18 заданий по 5 тестовых вопроса
ЗАДАНИЕ №1.
Вопрос № 1.
В зоне полного провала рынка действует преимущественно:
1) административно-командная система управления;
2) бюрократическая система;
3) «легальная монополия»;
4) иерархическая модель управления;
5) содержание пунктов 1 и 4.
Вопрос № 2.
Относятся к коммерческим организациям:
1) частные учреждения;
2) производственные кооперативы;
3) фонды;
4) ассоциации;
5) содержание пунктов 2 и 4.
Вопрос № 3.
Неверным является утверждение, что бюдже
100 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Насос нефтяной центробежный НПС-200-700, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 5 мая 2016
Центробежные насосы предназначены для перекачки различных жидко-стей во всех отраслях народного хозяйства в том числе: в технологических процессах добычи нефти, внутрипромыслового сбора и транспорта продукции скважин, магистрального транспорта нефти. НПС получили широкое приме-нение на насосных станциях внешней перекачки нефти. Насосные станции под-разделяются на перекачивающие и дожимные станции, которые предназначе-ны для транспортировки жидкости по магистральным трубопроводам и закач-ки ее в
696 руб.