Основная сложность расчетов РРЛ определяется тем, что траектория распространения электромагнитной волны непрямолинейна, случайна и зависит от состояния атмосферы, от величины градиента диэлектрической проницаемости атмосферы (g). Это явление называется атмосферной рефракцией и подробно описано в [1, разд. 9.4; 3, с. 54-56]. В среднем, атмосферная рефрация приводит к увеличению значения просвета по сравнению с геометрической величиной, определяемой высотами подвеса антенн [1, рис. 9.10; 3, рис. 2.16]. Однако при определенных атмосферных условиях (субрефракции), наблюдается уменьшение величины просвета и, при недостаточно высоких антенных опорах, трасса может закрываться, т.е. может нарушаться прямая видимость. Для нормальной работы цифровой РРЛ, величина просвета с учетом атмосферной рефракции на трассе, должна удовлетворять условиям, приведенным в табл. 5.
Таблица 5
Критерии
R0, км
Катм
Величина просвета должна соответствовать радиусу первой зоны Френеля при нормальной атмосферной рефракции для данной местности.
любая
1.333
Величина просвета должна быть больше или равна нулю при субрефракции
£15 >15
0.5 0.7
Катм - коэффициент преломления атмосферы, представляющий собой отношение эквивалентного радиуса Земли (при атмосферной рефракции) к геометрическому радиусу Земли. Необходимо иметь в виду, что в ряде практических случаев (например, при узком препятствии на пролете), можно выбрать меньшие величины просвета, чем получатся по критериям из табл. 5. При этом допускаются редкие события закрытия пролета из-за субрефракции, приводящие к некоторому ухудшению показателей неготовности ЦРРЛ. Для учета атмосферной рефракции и уточнения высот антенных опор, нужно перестроить (трансформировать) профили. Заключается перестройка в изменении условных нулевых линий, пересчитанных из (2) при аэкв = 6370* Катм. На рис. 5 показаны построения для трансформации профиля и уточнения высот подвеса антенн на примере профиля, снятого с условной карты. По трансформированному профилю при нормальной атмосферной рефракции (Катм =1.33) уточняются высоты подвеса антенн. Для этого, величина откладывается от наивысшей точки трансформированного профиля (рис. 5) и, соответственно, высоты подвеса антенн уменьшаться. Трансформация профиля при Катм = 0.5 или 0.7 проводится для проверки вероятности закрытия трассы. К примеру, на рис. 5, при субрефракции, профиль не закрывает линии прямой видимости. Значит условия, приведенные в табл. 5, выполняются, в противном случае, антенны нужно было бы поднять на величину закрытия трассы. По результатам выполнения этого раздела расчета нужно представить исходные рисунки профилей интервалов, рисунки трансформированных профилей и величины высот подвеса антенн.
Рис. 5
2.5. РАСЧЕТ НОРМ НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕГОТОВНОСТИ И НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПО ОШИБКАМ
Нормы, по рекомендации МСЭ-Т G. 821, состоят из двух основных компонент: показатели неготовности и показатели качества по ошибкам.