Проект сети спутникового ТВ вещания Алтайского края

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Сети и системы связи
  • 9898 страниц
  • 43 + 43 источника
  • Добавлена 04.05.2014
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

1 Введение 3
2 Принципы телевизионного вещания 6
2.1 Анализ современных систем телевещания 6
2.1 Обобщенная структура ретрансляции телевизионного сигнала по спутниковым каналам 8
2.2 Диапазоны вещания 9
2.3 Виды спутников 10
2.4 Характеристики стандарта MPEG – 2 13
2.5 Стандарт DVB-S 14
2.6 Стандарт цифрового наземного телевидения 15
3 Выбор оборудования 26
3.1 Характеристики бортового ретранслятора 26
3.2 Приемная земная станция 31
3.3 Оборудование для наземного телевизионного вещания 36
Широкополосные передатчик 36
3.4 Головная станция Teleste 43
4 Энергетический расчет спутниковой линии 46
4.1 Особенности энергетики спутниковых линий. Цели расчета 46
4.2 Расчет наклонной дальности, азимута и угла места земной станции 46
4.3 Расчет энергетических параметров спутниковой линии связи 48
4.4 Расчет качественного показателя канала спутниковой линии связи 56
5 Расчет напряженности поля телевизионных сигналов 59
5.1 Цели расчета 59
5.2 Расчет радиуса зоны обслуживания 59
5.3 Расчет суммарной помехи от мешающих станций 64
5.4 Расчет Зоны покрытия 67
6 Технико-экономическое обоснование проекта 75
6.1 Расчет капитальных затрат 75
6.2 Расчет условных эксплуатационных расходов 78
6.3 Расчет показателей экономической эффективности инвестиций 79
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 84
7.1. Охрана труда 84
7.2. Экологичность проекта 89
7.3. Эксплуатация и ремонт 90
7.4 Проектирование механической местной вентиляции 90
7.5 Пожарная безопасность 92
7.6 Проектирование защитного заземления. 93
Заключение 96
Список литературы 97

Фрагмент для ознакомления

Рисунок 5.10 – Радиотрасса между станция 1 и станция 2На рисунке 5.10 представлена круговая диаграмма зоны охвата станции 1. Как можно видеть на данном рисунке, данная станция, установленная на возвышености, позволяет охватить большую часть территории города и создать зону уверенного приема.Рисунок 5.11 – Круговая диаграмма зоны охвата передающего центраКак можно видеть, уверенная связь наблюдается в любом направлении. Для организации связи, в данном случае, не нужно либо использовать ретрансляторы, либо формировать зону покрытия вдоль низины.Таким образом можно сделать вывод, что для обеспечения уверенного приема на расстоянии до 15 км достаточно использовать передатчик небольшой мощности (15 Вт), высота подвеса антенны при этом составляет 40 м.6 Технико-экономическое обоснование проектаВ данной главе дипломного проекта необходимо в соответствии с проектным заданием и выбранным оборудованием:произвести расчет капитальных затрат на организацию приемной земной станции спутникового ТВ вещания, антенно-мачтовых сооружений;рассчитать доходы от услуг на ТВ вещание;рассчитать затраты на производство;определить показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений;провести оценку эффективности проекта.Экономическое обоснование инвестиций в новую технику и технологию на действующих предприятиях, если чётко следовать методическим рекомендациям, представляет собой довольно трудоёмкий и длительный процесс. Поэтому на практике довольно часто возникает потребность использования упрощенных способов, позволяющих, с одной стороны, упростить систему расчётов, а с другой - оперативно получить объективные результаты, необходимые для принятия управленческих решений. То есть речь идёт о том, чтобы скрупулезно не считать движение денежных потоков за расчётный период, связанных с реализацией какого-либо инвестиционного проекта, а использовать конечные результаты исчисления денежного потока на определённом шаге расчёта.Конечным результатом исчисления денежного потока на каждом шаге расчётного периода, является чистая прибыль (Пч) плюс амортизационные отчисления (АО). Величина (Пч + АО) является основой для определения чистого дисконтированного дохода, индекса доходности и срока окупаемости. Это основные показатели, необходимые для экономического обоснования капитальных вложений.6.1 Расчет капитальных затратКапитальные затраты, складываются из следующих составляющих:(6.1)где: Коборуд – капитальные затраты, рубли;КАМС – капитальные затраты на антенно-мачтовые сооружения (АМС), рубли.Капитальные затраты рассчитываются подробно по сметам. В нашем случае не будет учитываться капитальные затраты на здания, так как на приемные земные станции находятся в населенных пунктах. Источником инвестиций будут собственные затраты.Затраты на радиочастотный кабель, соединяющий спутниковую приемную антенну и оборудование приемной земной станции, входят в неучтенное оборудование в смете. Отдельно составлять смету на кабель не требуется.Пользуясь схемой организации связи, разработанной в разделе 3, рассчитаем капитальные затраты на оборудование земной приемной станции. Цены на оборудование взяты с Интернет – сайта производителя. Расчеты сведем в таблицу 6.1.Таблица 6.1 – Затраты на оборудованиеНаименование оборудованияКоличествоСметная стоимостьЗа единицу, руб.Общая, руб.Раздел АСпутниковая приемная антенна SUPRAL СТВ-1.45715035750МШУ – конвертерSMW PLL-LNB High Stability520394101970Облучатель SMW XM-611514507250Приемник/декодер ProView PVR-29005137062548248ТВ передатчик "Полярис ТВЦ-100"352000156000ТВ передатчик "Полярис ТВЦ-500"62250001350000ТВ передатчик "Полярис ТВЦ-5000"6185000011100000Панельная антенна ATU – P452111700245700Итого13544918Неучтенное оборудование, %3406347,54Тара и упаковка, %1,5203173,77Транспортные расходы, %6812695,08Итого1422216,39Заготовительно – складские расходы, %1,217066,59Итого по разделу А14984000,98Раздел БМонтаж и настройка оборудования, %13,92082776,14Итого по смете А+Б17066777,12Таким образом, затраты на оборудование земной приемной станции составляют 17 066 777,12 рублей.Посчитаем капитальные затраты па приобретение и установку антенно-мачтовых сооружений (АМС) по смете. Стоимость изготовления одного метра АМС составляет 16000 рублей, включая материалы. Используя данные о высотах подвеса антенн, полученные ранее, пересчитаем цену каждой опоры пропорционально известной цене за 1 метр. Результаты расчётов приведены в таблице 6.2.Таблица 6.2 – Затраты на антенно – мачтовые сооруженияНаименование оборудованияКоличествоСметная стоимостьЗа единицу, руб.Общая, руб.Раздел АОпора 30 м5480000,002400000Итого2400000Тара и упаковка, %1,536000Транспортные расходы, %6144000Итого180000Заготовительно – складские расходы, %1,22160Итого по разделу А2582160,00Раздел БМонтаж АМС, %20516432,00Итого по смете А+Б3098592,00Таким образом, затраты на приобретение и установку АМС составляют 3 098592,00 рублей.Пользуясь данными таблиц 6.1 и 6.2 произведём расчет капитальных затрат.Таблица 6.3 – Полные капитальные затратыНаименованиекапитальных затратСуммаКапитальных затрат, руб.Структура затрат, %Затраты на РРС17066777,1284,6Затраты на АМС3098592,0015,4Итого20165369,12100Из приведённых расчётов видно, что для реализации данного проекта необходимы инвестиции общей суммой 20165369,12 рублей. Наибольшая доля в затратах приходится на приобретение оборудования – 84,6%. Очистим инвестиции от налога на добавленную стоимость и рассчитаем стоимость амортизируемого оборудования – основные производственные фонды (ОПФ):ОПФ = 20165369,12/1,18 = 17089295,86 руб.Данный проект относится к первой группе по капиталоемкости, т.е. менее 25млн. руб.6.2 Расчет условных эксплуатационных расходовГодовые эксплуатационные расходы складываются из следующих основных затрат:годовой фонд оплаты труда (ФОТ) и выплаты во внебюджетные социальные фонды;амортизационные отчисления;расходы на материалы и запасные части, электроэнергию;прочие расходы.Расчет эксплуатационных расходов начнем с расчета амортизационных отчислений. Для этого, пользуясь справочной таблицей, определим амортизационные группы оборудования связи. Для выбранного оборудования для целей обоснования выбираем 4-ю амортизационную группу со сроком полезного использования от 5 до 7 лет. Таким образом, все объекты капиталовложений попадают в 4-ю амортизационную группу, значит, норма амортизационных отчислений составляет n = 1/5лет×100% = 20%. Величину амортизационных отчислений определим по формуле:АО = ∑ОПФ¡×n¡,(6.2)где ОПФ¡ – стоимость ОПФ i-го вида;n¡ – действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, в процентах.АО = 17089295,86×0,2 = 3417859,17Доля амортизационных отчислений в общих затратах для нашего случая лежит в интервале 10% - 15%.Таким образом, мы можем оценить расходы на эксплуатацию в укрупненном виде, для верхней и нижней границы доли амортизации в затратах(это расчетная промежуточная величина): (6.3) (6.4)Определив суммарные затраты и учитывая среднеотраслевую рентабельность для телекоммуникационной подотрасли, равную 20% определяем прибыль от реализации услуг связи:Преализ = Зобщие×0,2(6.5)После этого можно определить чистую расчетную прибыль, учитывая, что налоговые отчисления по налогу на прибыль составляют 20% с 1 января 2009г:Пч = Преализ×0,8(6.6)Таблица 6.4 – Оценка получения прибылиДоля амортизации в затратахРасходы на эксплуатацию, рублейПрибыль от реализации услуг, рублейПрибыль чистая,рублей15%22785727,824557145,563645716,4510%34178591,76835718,345468574,67После того как нами подготовлены обе расчетные компоненты годового экономического эффекта, воспользуемся упрощенными формулами для расчета.6.3 Расчет показателей экономической эффективности инвестицийДля экономического обоснования инвестиций, направляемых на реализацию какого-либо проекта, необходимо пользоваться официальным документом «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (вторая редакция)», утверждённым Министерством экономики РФ. Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительству, архитектурной и жилищной политике. Наибольшее распространение получила методика оценки реальных инвестиций на основе системы следующих показателей:чистый дисконтированный доход (ЧДД) или (NPV);индекс доходности (ИД) или (PI);период окупаемости (Ток) или (PP)/Чистый дисконтированный доход определим по формуле:(6.7)Индекс доходности определяется по формуле:(6.8)где Пч– результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;АО – амортизационные отчисления;Е = 15% – ставка дисконтирования (Применяется на предприятиях Гипросвязи как граничная величина);K – капитальные вложения.Срок окупаемости капитальных затрат рассчитывается по расчетным таблицам для года, когда достигнуто положительное сальдо.Период расчета составляет 5 лет – пять этапов расчета. Инвестиции низкокапиталоёмкие, поэтому доля амортизации в обоих затратах d=10% и d=15% при Е=15%.Расчеты показателей сведем в таблицы.Таблица 6.5 – Оценка чистого притока от операций (d=10%), рубНаименованиепоказателейШаг расчета012345Объемкапиталовложений20165369,120,000,000,000,000,00АО0,003417859,173417859,173417859,173417859,173417859,17З=АО/d1=АО/10%0,0034178591,734178591,734178591,734178591,734178591,7П=З×20%0,006835718,346835718,346835718,346835718,346835718,34Пч=П(1-налоги)=П(1-20%)0,005468574,675468574,675468574,675468574,675468574,67Чисты приток(Rt-Зt)=АО+Пч0,008886433,848886433,848886433,848886433,848886433,84Определим индекс доходности:ИД = 29858417,7/20165369,12 = 1,48 Ток = 2+5680481,96/5865046,33= 2,97 годаТаки образом, срок окупаемости оборудования наступает через 2,97 года. После округления Ток = 3 года определяет нижнюю границу окупаемости.Таблица 6.6 – Оценка эффективности инвестиций (d=10%, E=15%), рубНомершага(АО+Пч)Kt/(1+E)tЭффект нарастающим итогомЧДД01,000,000,0020165369,12-20165369,1210,878886433,847731197,447731197,44-12434171,6820,768886433,846753689,7214484887,16-5680481,9630,668886433,845865046,3320349933,49184564,3740,578886433,845065267,2925415200,785249831,6650,508886433,844443216,9229858417,79693048,58Всего29858417,720165369,12Таблица 6.7 – Оценка чистого притока от операций (d=15%) НаименованиепоказателейШаг расчета012345Объемкапиталовложений20165369,120,000,000,000,000,00АО0,003417859,173417859,173417859,173417859,173417859,17З=АО/d1=АО/15%0,0022785727,8222785727,8222785727,8222785727,8222785727,82П=З×20%0,004557145,564557145,564557145,564557145,564557145,56Пч=П(1-налоги)=П(1-20%)0,003645716,453645716,453645716,453645716,453645716,45Чисты приток(Rt-Зt)=АО+Пч0,007063575,627063575,627063575,627063575,627063575,62Таблица 6.8 – Оценка эффективности инвестиций (d=15%, Е=15%), рубНомершага(АО+Пч)Kt/(1+E)tЭффект нарастающим итогомЧДД01,000,000,0020165369,12-28796303,3610,877063575,626145310,86145310,8-14020058,3220,767063575,625368317,511513628,3-8651740,8230,667063575,624661959,916175588,2-3989780,9240,577063575,624026238,120201826,336457,1850507063575,623531787,823733614,13568244,98Всего23733614,120165369,12Определяем индекс доходности:ИД = 23733614,1/20165369,12= 1,18Ток = 3+3989780,92/4026238,1= 3,99 годаПосле округления Ток = 4 лет. Это верхняя граница интервала срока окупаемости инвестиций (при неблагоприятных условиях реализации проекта).Обобщенные расчетные данные основных технико-экономических показателей сведены в таблице 6.9.Таблица 6.9 – Основные экономические показатели проектаПоказательЗначенияОсновные технические параметры:а) качественныеСпутниковая связь обхватывает обширную территорию. Приводит к увеличению использованных каналов.Внедрение спутниковой связи приводит к качественному улучшению современных услуг связи.б) количественные: капитальные вложения, руб.20165369,12Проектная норма дисконта15%Границы окупаемостинижняяверхняяВремя окупаемости, лет34Индекс доходности1,481,18Экономический эффект, руб.8886433,847063575,62Дисконтированный денежный поток по шагам расчета нарастающим итогом, руб.17731197,446145310,8214484887,1611513628,3320349933,4916175588,2425415200,7820201826,3529858417,723733614,1Предлагаемая методика позволяет предприятиям, принявшим проект для реального внедрения, проводить целенаправленную работу по нескольким направлениям, т.к. полученные результирующие экономические показатели по своей сути являются стратегическими целями развития предприятия по нескольким направлениям.Ценообразование. Чтобы выйти на требуемую величину доходов ( которые позволяют окупать капитальные вложения в приемлемые сроки), получаемых предприятием от предоставления услуг связи на внедренном по проекту оборудовании или по новой технологии, цены и тарифы на инновационные услуги в области телекоммуникаций должны быть тщательно проработаны экономическими службами предприятия в русле проводимой на предприятии политики ценообразования.Мероприятия по снижению себестоимости предоставляемых услуг (ее величина позволяет окупать капитальные вложения и влияет также на ценообразование и к тому же обеспечивает принятый нами в качестве допущения уровень среднеотраслевой рентабельности 20%). По каждой статье экономических элементов затрат (Фонд оплаты труда и социальные отчисления. Амортизационные отчисления. Материальные затраты, включая расходы на потребляемую электроэнергию. Прочие расходы) должна проводиться отдельная работа по снижению, как абсолютных величин, так и удельных. Эту работу также должны проводить экономические и маркетинговые службы в контакте с финансовым менеджментом предприятия.Таким образом, предприятие, обеспечившее себе рентабельность не ниже 20% , может инвестировать средства в проект и рассчитывать, что они окупятся в рассчитанном интервале времени.7. Безопасность жизнедеятельности7.1. Охрана трудаВ Российской Федерации основные нормативные требования охраны труда содержатся в федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (№ 181-ФЗ), где прописаны направления государственной политики в области охраны труда.Помимо, федерального закона в Российской Федерации разработан отраслевой стандарт в соответствии с ОСТ 5471001-82 «Общие требования безопасности». В нем сформулированы опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на инженерно-технический персонал при выполнении технического обслуживания. На базе этого стандарта создана серия ОСТов, которые углубляют и дифференцируют требования безопасности при техническом обслуживании основных элементов и систем. Одним из этой серии является ОСТ 5471003-85 «Техническое обслуживание систем автоматики, электро-, радио и приборного оборудования. Общие требования безопасности». При проведении работ следует руководствоваться типовой инструкцией по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний. Типовые инструкции носят межотраслевой характер. На основании этих инструкций на предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, должны разрабатываться и утверждаться в установленном порядке инструкции по охране труда для работников, связанных с эксплуатацией электроустановок, выполнением строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ, проведением электрических испытаний и измерений, с учетом местной специфики условий обслуживания электрооборудования. [11]7.1.1. Анализ опасных и вредных производственных факторовПри работе с разрабатываемым устройством позиционирования двухкоординатной платформы к опасным и вредным факторам следует отнести:– опасный уровень напряжения в электрической цепи, напряжение питания 24,0-25,0В, замыкание которой может произойти через тело человека;– повышенная или пониженная температура, влажность в зонетехнического обслуживания системы.В процессе изготовления, настройки и исследовании параметров устройства управления (УПДП) на человека могут воздействовать следующие факторы: недостаточность освещения, выделение паров при пайке и поражение электрическим током.Питающие напряжения являются опасным фактором, так как могут стать причиной поражения электрическим током. Воздействие напряжений на организм человека может произойти по следующим причинам:- случайное прикосновение к токоведущим частям устройства;- появление напряжения на металлических деталях конструкции устройства.В процессе изготовления, а также ремонта разрабатываемого устройства производится изготовление печатных плат в растворе хлорного железа, пайка радиоэлементов посредством использования оловянно-свинцовых припоев и бескислотных флюсов. При этом возникает опасность отравления организма парами флюса и свинца. В проектируемом устройстве применяются микросхемы в пластиковых корпусах, что является причиной появления электризации элементов.Одна из самых распространенных мер по предупреждению неблагоприятного воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов использование средств индивидуальной защиты.Таким образом, на основании проведенного анализа опасными и вреднымипроизводственными факторами являются:опасность поражения электрическим током;наличие или выделение вредных веществ при производстве, ремонте илитехническом обслуживании устройства;наличие статического электричества;неправильная компоновка элементов конструкции устройства.7.1.2. Мероприятия по технике безопасностиВлияние электромагнитных полей на организм человека определяется согласно ОСТ 54-3-2622.75-2000. Предельно допустимое значение плотности потока мощности не должно превышать следующего воздействия на персонал:в течение рабочего дня - 1Вт/м2;10Вт/м2 - не более двух часов за рабочий день.По данному показателю устройство позиционирования двух координатной платформы соответствует требованиям и может применяться в рабочем процессе.Так же при разработке мер по технике безопасности при эксплуатации устройства управления руководствуемся требованиями нормативно-технической документации ГОСТ 13.1.030-81 (1996) «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; ГОСТ 12.1.038-82 (2001) «ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов».Разработанное устройство (УПДП)не использует СВЧ-энергии, опасного электрического тока и не требует применения индивидуальных средств защиты, так как, не оказывает вредного влияния на здоровье человека, но при соблюдать все технических правил и норм работы с данным устройством. Эксплуатация разработанного УПДП должна осуществляться инженерно-техническим составом предприятия, имеющим специальную подготовку и допуск (сертификат) к работе на данном виде техники, прошедшем инструктаж по охране труда. Порядок проведения инструктажа на предприятиях регламентирован ГОСТ 120.004-90. [10]7.1.3. Мероприятия производственной санитарииПоказатели микроклимата воздуха рабочей зоны при обслуживании: температура, относительная влажность, интенсивность теплового излучения должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548–96 «Санитарным нормам микроклимата в производственных помещениях».Производственное освещение также является одним из факторов, определяющих благоприятные условия труда. Проектируемое устройство используется в лабораторных условиях. Микроклиматические условия производственных помещений должны удовлетворять требования ГОСТ 12.1.005-88 (2001) «Общие санитарно-гигиенические требования ССБТ, воздух рабочей зоны».Применяют кондиционирование и обогрев воздуха. Необходимая температура + 23°С; влажность – 70%. В помещении разрешается устанавливать светильники мощностью 40 или 36Вт с использованием ламп с цветовой температурой 3500-4000 градусов К. Стены в помещении должны иметь антистатическое покрытие.Расчет необходимой освещенности помещения. Этот метод даёт возможность подсчитать световой поток источников света, необходимый для создания нормированной освещённости расчётной горизонтальной поверхности при равномерном распределении светильников с симметричным распределением света.Данные для расчётов:Е – минимальная нормируемая освещённость, лк;К – коэффициент запаса (для люминесцентных ламп);S – площадь помещения кв.м;Z – средний коэффициент неравномерности распределения освещённости (для люминесцентных ламп);N – количество светильников;Расчётное уравнение метода коэффициента использования имеет вид: (7.1.) - находится в зависимости от величины индекса помещения i-коэффициентов отражения от потолка, пола и стен, а также от типа принятого светильника.Индекс помещения определяется по формуле: (7.2.)где h – высота; А и В – длина и ширина помещения.Для расчёта освещённости негоризонтальных поверхностей, а также локализованного и наружного освещения производится различными методами. К ним относится метод удельной мощности, точечный, комбинированный, изолюкс. Наиболее распространённым в проектной практике является расчёт освещения по методу коэффициента использования светового потока.Одним из главных факторов, влияющих на производительность труда, является освещение рабочей зоны. Освещение соответствующее СНиП II 4-79 (2002) необходимое условие производственной санитарии.Платы изделия имеют большое количество элементов на малой площади, что требует при техническом обслуживании дополнительную освещенность рабочей зоны. Средняя освещенность рассчитывается по формуле: (7.3.)где n – количество ламп, шт.;FЛ – световой поток, лм;К – коэффициент запаса;– коэффициент использования светового потока;Sk – площадь рабочей зоны;Z – поправочный коэффициент.Особое место в процессе проектирования занимают требования эргономики и эстетики согласно ГОСТ 12.2.043-80 (1999). Общие требования эргономики: необходимо учитывать закономерности психических и физиологических процессов, лежащих в основе проектируемого устройства.Удобное размещение устройства в лабораториях, рабочих местах аэропортов, создание благоприятных санитарно-технических условий рационального размещения, дизайн и другие факторы влияют на психологическое состояние персонала и в конечном итоге на качество технического обслуживания.7.1.4 Мероприятия пожарной безопасностиРабота по пожарной охране строится в соответствии с «Наставлением по пожарной охране предприятий, организаций и учреждений». Это Наставление определяет основные положения организации и проведения пожарно-профилактической работы, а также обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов и содержанию средств тушения пожара.Основной задачей профилактической работы на объектах является: устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожара; осуществление мероприятий, ограничивающих распространение пожара в случае его возникновения; создание условий для успешной эвакуации людей, ВС, имущества и оборудования при пожаре; проведение мероприятий, обеспечивающих успешную ликвидацию пожара подразделениями пожарной охраны.При работе с УПДП основными причинами пожара в соответствии со статистическими данными являются:-неисправность оборудования и нарушения технологического процесса;-неисправность и перегрузка (перегрев) отдельных блоков УПДП;-неосторожное обращение с огнем (курение и применение открытого огня в запрещенных местах, оставление без присмотра электронагревательных приборов и т.д.);В узлах и блоках УПДП, пожарную опасность могут создавать нагревающиеся радиотехнические элементы (транзисторы, резисторы, трансформаторы и т.д.). Они нагревают окружающую среду и близко расположенные детали и проводники. Все это может привести к разрушению изоляции, коротким замыканиям и возгоранию указанных элементов.Возможной причиной перегрева и воспламенения оборудования может быть нарушение норм и правил монтажа блоков, приводящее к некачественному выполнению соединений электрических цепей. Поэтому при выполнении монтажных работ на борту ВС необходимо уделять повышенное внимание надежности соединений электрических разъемов.Дополнительно для обеспечения пожарной безопасности оборудования применяется вентиляция для удаления избытков тепла из внутреннего пространства блока, а также применение негорючих изоляционных материалов (например, политетрафторэтилена).К числу опасных и вредных факторов, возникающих при пожарах, относятся: открытый огонь, искры, дым, токсичные продукты горения, высокая температура воздуха и оборудования, снижение концентрации кислорода, образование или выход из поврежденной аппаратуры вредных веществ, превышающих предельно допустимые значения.7.1.5 Мероприятия по электробезопасностиЭлектрический ток, протекая через живую ткань человека, вызывает тепловое и биологическое воздействие. Тепловое воздействие проявляется главным образом в ожогах наружных участков тела, биологическое - в нарушении электрических процессов, протекающих в живой материи, с которыми связана ее жизнедеятельность. Различают два вида электротравм - внешние и внутренние. К внешним электротравмам относятся: электрический ожог, металлизация кожи, электрические знаки.Величина тока, протекающего через тело человека, является основным фактором, определяющим исход поражения.Эффективным средством защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям являются электрические и механические блокировочные устройства, а также маркировка проводов, кабелей и жгутов для обозначения их принадлежности к той или иной системе электроснабжения. Маркировка уменьшает вероятность перепутывания проводов при монтаже блоков и узлов, а это, в свою очередь, уменьшает возможность возникновения коротких замыканий, переход напряжений на нетоковедущие части оборудования и конструкцию.В процессе эксплуатации устройства необходимо осуществлять контроль состояния изоляции.. В процессе эксплуатации состояние изоляции ухудшается — снижается ее электрическая и механическая прочность из-за нагревания от протекающего электрического тока и токов короткого замыкания; механического повреждения при ударах, растяжениях, вибрациях; воздействиях низких и высоких температур воздуха, химически активных веществ, топлив, спец. жидкостей, большой влажности или, наоборот, сухости.Для контроля состояния изоляции необходимо использовать мегометры, которые позволяют определить состояние изоляции под номинальным и повышенным напряжением, т.е. в условиях, соответствующих реальным условиям эксплуатации изделий.Для защиты электроблоков и антенной системы при возникновении коротких замыканий и перегрузок, которые приводят к повреждению изоляции и переходу напряжения на нетоковедущие части оборудования, применяются предохранители и автоматы защиты сети. [10]7.2. Экологичность проектаОдним из главных факторов, влияющих на экологию, являются выделение вредных веществ, в процессе изготовления. Так процесс пайки сопровождается загрязнением парами свинца, окрашивания – парами различных растворителей. Для уменьшения влияния вредных факторов на работников и экологию производственные помещения должны быть оснащены местной вентиляцией. Оценка влияния измерительных приборов на экологию состоит в анализе вредных факторов, проявляющихся в процессе ее работы или ее эксплуатации техническим и летным персоналом, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду.В процессе эксплуатации УПДП возможен выход из строя отдельных элементов принципиальной схемы. Это требует их замены и утилизации отказавшего оборудования или его элементов, что может привести к дополнительному загрязнению внешней среды. В настоящее время одним из путей борьбы с загрязнением окружающей среды является создание производства с замкнутым технологическим циклом на основе комбинирования производств различных отраслей народного хозяйства. Этот путь организации производства предполагает использование отходов (например, вышедших из строя микросхем, резисторов, конденсаторов и других элементов) в качестве сырья для другого производства. В настоящее время с помощью новых технологических процессов вышедшие из строя элементы РЭО перерабатываются и используются далее для других технологических процессов.Вопросы охраны окружающей среды регламентируются «Системой стандартов в области охраны природы», направленной на обеспечение комплексной регламентации воздействия основных отраслей народного хозяйства на окружающую среду. Произведем анализ влияния проектируемого устройства на окружающую среду.Известно, что любой технический процесс характеризуется каким-то определенным количеством отходов, в определенной степени влияющих на окружающую среду.При изготовлении проектируемого устройства понадобится материал для производства печатных плат. При этом возникнут отходы данного материала, который устойчив к воздействию активных веществ и сохраняется в почве длительное время. Процесс травления печатных плат характеризуется повышенным воздействием на окружающую среду. Образующиеся в ходе этого процесса испарения раствора хлорного железа неблагоприятно влияют на организм человека. В конечном итоге этот раствор через сточные воды попадает в грунт.Лужение и пайка контактов и дорожек печатных плат вызывает вредные выделения газов, образующихся при испарении флюсов.Из проведенного анализа следует, что при изготовлении устройства контроля необходимо:исключить попадание агрессивных и вредных веществ на человека, для чего травление плат производится в хорошо проветриваемом помещении.пайку и лужение дорожек печатных плат производить в хорошо проветриваемых помещениях.– отходы материалов, используемых в процессе изготовления, накапливать в специально отведенных для этого местах. [11]7.3. Эксплуатация и ремонтВ процессе эксплуатации разрабатываемого устройства возможен выход из строя отдельных элементов принципиальной схемы. Это требует их замены и утилизации отказавшего оборудования или его элементов, что может привести к дополнительному загрязнению внешней среды.При ремонте и замене отдельных элементов используется припой, канифоль, спирт . Все эти расходные материалы пригодны к ремонту оборудования и не несут в себе вредных факторов, которые могут значительно повлиять на здоровье человека и экологию в целом, так как они одобрены Роспотребнадзором России.7.4 Проектирование механической местной вентиляции Вытяжные шкафы обеспечивают эффективное укрытие источников вредных выделений со всех сторон, т.к. в них имеются лишь небольшие открытые (рабочие) проемы. Используют вытяжные шкафы при термической и гальванической обработке материалов. При работе с химикатами, окраске, развеске и расфасовке сыпучих материалов, при различных операциях, связанных с выделением вредных газов и паров. В практике улавливания вредностей используют' вытяжные шкафы с верхним, нижним и комбинированным удалением воздуха. Схемы шкафов приведены на рисунке 7.1, Воздухоприемник выполняют в виде круглого, квадратного или прямоугольного отверстия в одной из стенок шкафа, в виде щели по всей ширине шкафа либо в виде улиткообразных приемных патрубков. Рисунок 7.1 – Схемы вытяжных шкафовОпределить расход воздуха в шкафу для электросоляной печи мощностью 72 кВт. Температура в помещении 34 0С. Рабочий проем шкафа имеет ширину 0,65м и высоту 0,5м.Объем удаляемого шкафом воздуха при наличии тепловыделений определяется как ,где - площадь рабочего проема шкафа- высота рабочего проема- количество тепловыделений, идущих на нагрев воздуха в шкафу (ориентировочно 50-70 % полной теплопроизводительности источника).Количество тепла на нагрев воздуха в шкафу принимаем 60 % полной мощности печи. Тогдаккал/ч.Расход воздухам3/ч.Средняя скорость воздуха в проемем/с.Согласно табл. 8[25], при термических процессах скорость всасывания воздуха 1,28 м/с удовлетворяет всем категориям вредных выделений при работе с использованием соляной кислоты.7.5 Пожарная безопасностьПожарная безопасность на объектах обеспечивается системой предотвращения пожара путем организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих невозможность возникновения пожара, а также противопожарной защитой, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничения материального ущерба от него. На основании действующих правил пожарной безопасности, должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. Которые согласовываются с местной пожарной охраной и утверждаются руководителями предприятия. Контроль за соблюдением требований инструкции о мерах пожарной безопасности возлагается на администрацию. В инструкции должен быть установлен порядок и способы обеспечения пожарной безопасности, обязанности ответственных лиц и действия при пожаре служащих, рабочего персонала и другой категории лиц. Эксплуатация объекта с необеспеченной пожарной безопасностью не допускается. Здания и сооружения не отвечающие по уровню противопожарной защиты действующим строительным нормам, правилами стандартам, должны быть приведены в их соответствие или выполнены дополнительные компенсирующие мероприятия, обеспечивающие надежную противопожарную защиту. Каждый работник объекта обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара. Правила пожарной безопасности на объектах связи разработаны Министерством связи и согласованы с главным управлением пожарной безопасности. Ответственным за соблюдением правил пожарной безопасности на предприятиях связи является руководитель в цехах, подразделениях, службах – их руководители, назначенные приказом по предприятию.Причины пожаров при монтаже могут быть электрического или неэлектрического происхождения. С целью предупреждения пожаров электрического происхождения необходимо принимать следующие меры:вся электрическая проводка у машин, аппаратуры ЦСП, другого оборудования должна быть надежно изолирована, чтобы избежать коротких замыканий.все контакты в местах соединения проводов должны быть надежно закреплены и затянуты гаечным ключом, чтобы избежать нагрева плохого контакта до опасно высоких температур.Монтажные работы необходимо проводить при работающей вытяжной вентиляции, чтобы избежать возгорания горючих газов и паров, причиной которого может быть дуговой разряд.зарядку автомобильных аккумуляторных батарей необходимо проводить исправными зарядными устройствами в специально отведенных местах, оснащенных вентиляцией, чтобы избежать взрыва смеси водорода и кислорода.С целью предупреждения пожаров неэлектрического происхождения необходимо принимать следующие меры:запрещается проводить заправку техники с работающими двигателями, курить во время заправки.вся техника и места для курения должны быть оборудованы огнетушителями. При этом тушение аппаратуры, находящейся под напряжением можно осуществлять только углекислотными огнетушителями, например, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 емкостью соответственно 2; 5 и 8 литров. Они проводятся в действие вручную. Эти огнетушители предназначены для тушения небольших очагов пожаров.горюче-смазочные материалы необходимо хранить в плотно закрытой таре.7.6 Проектирование защитного заземления.Рассчитать защитное заземление и зануление U-6; W-40 кВ∙А; lв – 20 км; lк – 20 км; грунт – чернозем; R-25 Ом, м; Вид искусственного заземлителя – пруток; Конструкция заземлителя – в ряд; Глубина заземления h – 0,6 м; Длина сети до потребителя L – 3 км; Диаметр фазового/Диаметр нулевого dФ/dH – 8/5,7; Аппаратура защиты – плавкие вставки. Геометрические параметры искусственных заземлителей принять самостоятельно.Расчет заземления будем проводить в следующей последовательности:Определим допустимое сопротивление заземления. Ток замыкания на землю для смешанных сетей Тогда Определим удельное электрическое сопротивление грунта,где –удельное электрическое сопротивление грунта, для чернозема ; – коэффициент сезонности, для Омска ..Сопротивление естественных заземлителей равно Сопротивление искусственных заземлителей Выберем тип заземлителя и определим его сопротивление. Пример размеры прутка равные L – 2м и d – 0,01 м. Тогда его сопротивление равно Определим необходимое кол-во заземлителей.,где – коэффициент, учитывающий взаимное экранирование вертикальных заземлителей. Из табл. 3.3[26] для заземления в ряд определяеми . Отношение принимаем равным 2, тогда – расстояние между заземлителями.Определим сопротивление заземляющего проводника из стальной полосы заложенной в грунт,где ; – расстояние между заземлителями; = 4 мм – ширина заземляющего проводника . Определим общее сопротивление всей системы,где – коэффициен экранирования заземлителей, определяется по табл. 3.4[26].Поскольку общее сопротивление меньше требуемого, то это повысит безопасность. Следовательно принимаем этот результат как окончательный Определим сопротивление проводовДля снижения стоимости имеет смысл взять провода изготовленные из алюминия, тогда сопротивление рассчитывается по формуле:,где –удельное сопротивление алюминия; – длина сети до потребителя; – полное индуктивное сопротивление петли фаза-нуль; – удельное индуктивное сопротивление.Полное сопротивление петли фаза-нульТок короткого замыкания с учетом сопротивления трансформатора(табл. 3.7[26]) и фазового напряжения будет равенВ качестве защиты примем плавкую вставку тогда коэффициент надежности будет равен , а номинальный токПодберем вставку с током плавкой вставки 150 А – ПН-2-150ЗаключениеВ данном дипломном проекте требовалось решить задачу организации спутникового ТВ вещания со спутника «Ямал- 201» в Ku-диапазоне на территории Алтайского края, а именно в населенных пунктах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Славгород.Предусмотрена возможность дальнейшего наращивания емкости сети без существенных изменений и система бесперебойного питания оборудования, рассмотрены технико-экономические показатели системы и вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.Произведен выбор оборудования и приведены его основные технические и физические характеристики.В соответствии с этой целью выполнены следующие задачи:произведен анализ существующих телевизионных сетей, проанализированы ГОСТы регламентирующих строительство сетей кабельного телевидения, архитектуры и технологии организации сетей,исследовали основные принципы цифровой системы передачи данных,разработаны алгоритм построения системы телевизионного вещания,рассчитана и разработана сеть кабельного телевидения.При выполнении дипломного проекта были рассмотрены следующие вопросы:особенности построения программ телевизионного вещания со спутников- ретрансляторов, а именно: виды орбит, спутники-ретрансляторы и их характеристики, структурная схема бортового ретранслятора, приемные антенны и оборудование для приема со спутника-ретранслятора;приведены характеристики выбранного оборудования, приемной и передающей станций, разработана схема организации связи ТВ вещания в городах Алтайского края;произведен энергетический расчет параметров спутниковой линии связи, результаты которого показали, что данные программы первого мультиплекса могут передаваться в данном направлении с качеством, удовлетворяющим требуемым нормам;рассчитан радиус зоны обслуживания ТВ вещания в населенных пунктах где расположены приемные станции и учтено мешающее влияние передатчиков по совмещенному каналу;проведен расчет экономической оценки эффективности, который указал на целесообразность данного проекта;рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности при монтаже и эксплуатации сети спутникового ТВ вещания.Список литературыКарякин ВЛ. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2-е изд.. переработанное и дополненное / В.Л. Карякин. - М: СОЛОН-ПРЕСС\ 2013. - 448 с. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1987. - 192с.: ил.Спутниковая связь и вещание: Справочник / Под редакцией Л.Я Кантора. - М.: Радио и связь, 1997. - 528 с.: ил.Мамчев Г .В., Носов Б.И. Спутниковое телевизионное вещание: учебное пособие. - Новосибирск.: СибГУТИ, 1993. - 83 с.Спутниковые сети связи: Учебное пособие /В.Е. Камнев, В.В. Черкасов, Г. В. Чечин. - М.: «Альпина Паблишер», 2004. - 536 с.: ил Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания: Справочник / М.Г. Локшин, А.А. Шур, А.В. Кокерев, Р.А. Краснощеков. - М.: Радио и связь, 1988. - 144 с.: ил.Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. - М.: Вильямс, 2003. - 1104 с.: ил. Экономика предприятия: учебное пособие / Под редакцией В.Я. Горфинкеля. Б.Н. Чернышева.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-335с. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов / Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Короткова Н.А., Шемарина А.А.; Под редакцией Баклашова Н.И. - М.: Радио и связь, 1985. - 280с.: ил.Волков С. В. Сети кабельного телевидения. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 616 с е.: ил.Зима З.А.Системы кабельного телевидения. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана 2004. – 600 с.Наний О.Е. Основы цифровых волоконноопических систем связи/ LightwaveRussianEdition, 2003. -№ 3-. с. 48–52.Наний О.Е. Оптические передатчики/ LightwaveRussianEdition, 2003. -№2-. с. 48–51.Winzer P. J. and Essiambre R.J. Advanced optical modulation formats. ECOCIOOC 2003 Proceedings, Vol.4, pp. 1002–1003, Rimini, 2003.Убайдуллаев Р.Р. Протяженные ВОЛС на основе EDFA/ LightwaveRussianEdition, № 1, 2003, с. 22–28.Jacobs I. Optical fiber communication tech nology and system overview, in Fiber Optics Handbook, McGrawHill Companies Inc., 2002.Agraval G.P. Fiberoptic communication sys tems, Second edition, John Wiley&Sons Inc., 1997.Волоконная оптика, сборник статей.- М.: ВиКо, 2002.Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Справочник. Под ред. Гроднева И.И. -М.: Радио и связь, 1993.Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. –М Изд. “Сайрус системс”, 1999.Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. –М.: Изд. «Эко – Трендз», 1999.Стерлинг Д.Д., мл. Техническое руководство по волоконной оптике. – М.: ЛОРИ. 1998.Волоконно-оптическая техника: история, достижения, перспективы. Под ред. Дмитриева С.А. – М.: Изд. “Коннект“, 2000.Рекомендации ITU-T Rec. G.652.Официальный сайт компании Супрал: http://www.supral.ru Официальный сайт Википедия: http://www. ru.wikipedia.org Выбор оборудования внутреннего блока: http://www.satpro.ru Официальный сайт компании МАРТ: http://www. martspb.ru Антенно-фидерные устройства: http://www. martspb.ruИванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н., Аснин Л.Б., Репин В.Н., Тверецкий М.С., Заславский К.Е., Исаев Р.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Радио и связь, 1995.Нетес В.А. Основные принципы синхронной цифровой иерархии.// Сети и системы связи. – 1996. – № 6. Нетес В.А. Построение транспортных сетей на основе Синхронной Цифровой Иерархии.// Сети и системы связи. – 1997. – №4.Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л., Гомзин В.Н., Машковец Б.М., Щелкунов К.Н. Волоконно-оптические системы передачи. – М.: Радио и связь, 1992.Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. – М.: 1999Сайт LucenTechnologies.Гроднев И.И. Волоконно – оптические линии связи: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Радио и связь, 1990Убайдуллаев Р.Р. Волоконно оптические сети. – М.: Радио и связь 1998.Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи. – М.: Радио и связь, 1984.Барсков А. Г. SDH от восхода до заката.// Сети и системы связи. – 2000. – № 10. – С. 84-87. Ким Л.Т. Линейные тракты синхронной цифровой иерархии // Электросвязь. — 1991. — №3. Рогинский. Дегтярев В.В., Коромысличенко В.Н., Шмытинский В.В. Сеть синхронной цифровой иерархии в Санкт-Петербурге// Электросвязь. — 1995. — №5. Слепов Н.Н. Архитектура и функциональные модули сетей SDH.// Сети и системы связи. – 1996. – № 1. Экономика связи: Учебник для вузов. - Под ред. О.С. Срапионова. – М.: Радио и связь,1992.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карякин ВЛ. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2-е изд.. переработанное и дополненное / В.Л. Карякин. - М: СОЛОН-ПРЕСС\ 2013. - 448 с.
2. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1987. - 192с.: ил.
3. Спутниковая связь и вещание: Справочник / Под редакцией Л.Я Кантора. - М.: Радио и связь, 1997. - 528 с.: ил.
4. Мамчев Г .В., Носов Б.И. Спутниковое телевизионное вещание: учебное пособие. - Новосибирск.: СибГУТИ, 1993. - 83 с.
5. Спутниковые сети связи: Учебное пособие /В.Е. Камнев, В.В. Чер¬касов, Г. В. Чечин. - М.: «Альпина Паблишер», 2004. - 536 с.: ил
6. Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания: Справочник / М.Г. Локшин, А.А. Шур, А.В. Кокерев, Р.А. Краснощеков. - М.: Ра¬дио и связь, 1988. - 144 с.: ил.
7. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. - М.: Вильямс, 2003. - 1104 с.: ил.
8. Экономика предприятия: учебное пособие / Под редакцией В.Я. Горфинкеля. Б.Н. Чернышева.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-335с.
9. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов / Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Короткова Н.А., Шемарина А.А.; Под редакцией Баклашова Н.И. - М.: Радио и связь, 1985. - 280с.: ил.
10. Волков С. В. Сети кабельного телевидения. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 616 с е.: ил.
11. Зима З.А.Системы кабельного телевидения. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана 2004. – 600 с.
12. Наний О.Е. Основы цифровых волоконно опических систем связи/ Lightwave Russian Edition, 2003. -№ 3-. с. 48–52.
13. Наний О.Е. Оптические передатчики/ Lightwave Russian Edition, 2003. -№2-. с. 48–51.
14. Winzer P. J. and Essiambre R.J. Advanced optical modulation formats. ECOCIOOC 2003 Proceedings, Vol.4, pp. 1002–1003, Rimini, 2003.
15. Убайдуллаев Р.Р. Протяженные ВОЛС на основе EDFA/ Lightwave Russian Edition, № 1, 2003, с. 22–28.
16. Jacobs I. Optical fiber communication tech nology and system overview, in Fiber Optics Handbook, McGrawHill Companies Inc., 2002.
17. Agraval G.P. Fiberoptic communication sys tems, Second edition, John Wiley&Sons Inc., 1997.
18. Волоконная оптика, сборник статей.- М.: ВиКо, 2002.
19. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Справочник. Под ред. Гроднева И.И. -М.: Радио и связь, 1993.
20. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. –М Изд. “Сайрус системс”, 1999.
21. Слепов Н. Н. Синхронные цифровые сети SDH. –М.: Изд. «Эко – Трендз», 1999.
22. Стерлинг Д.Д., мл. Техническое руководство по волоконной оптике. – М.: ЛОРИ. 1998.
23. Волоконно-оптическая техника: история, достижения, перспективы. Под ред. Дмитриева С.А. – М.: Изд. “Коннект“, 2000.
24. Рекомендации ITU-T Rec. G.652.
25. Официальный сайт компании Супрал: http://www.supral.ru
26. Официальный сайт Википедия: http://www. ru.wikipedia.org
27. Выбор оборудования внутреннего блока: http://www.satpro.ru
28. Официальный сайт компании МАРТ: http://www. martspb.ru
29. Антенно-фидерные устройства: http://www. martspb.ru
30. Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н., Аснин Л.Б., Репин В.Н., Тверецкий М.С., Заславский К.Е., Исаев Р.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Радио и связь, 1995.
31. Нетес В.А. Основные принципы синхронной цифровой иерархии.// Сети и системы связи. – 1996. – № 6.
32. Нетес В.А. Построение транспортных сетей на основе Синхронной Цифровой Иерархии.// Сети и системы связи. – 1997. – №4.
33. Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л., Гомзин В.Н., Машковец Б.М., Щелкунов К.Н. Волоконно-оптические системы передачи. – М.: Радио и связь, 1992.
34. Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. – М.: 1999
35. Сайт Lucen Technologies.
36. Гроднев И.И. Волоконно – оптические линии связи: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Радио и связь, 1990
37. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно оптические сети. – М.: Радио и связь 1998.
38. Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи. – М.: Радио и связь, 1984.
39. Барсков А. Г. SDH от восхода до заката.// Сети и системы связи. – 2000. – № 10. – С. 84-87.
40. Ким Л.Т. Линейные тракты синхронной цифровой иерархии // Электросвязь. — 1991. — №3.
41. Рогинский. Дегтярев В.В., Коромысличенко В.Н., Шмытинский В.В. Сеть синхронной цифровой иерархии в Санкт-Петербурге// Электросвязь. — 1995. — №5.
42. Слепов Н.Н. Архитектура и функциональные модули сетей SDH.// Сети и системы связи. – 1996. – № 1.
43. Экономика связи: Учебник для вузов. - Под ред. О.С. Срапионова. – М.: Радио и связь,1992.

Вопрос-ответ:

Какие принципы лежат в основе телевизионного вещания по спутникам?

Принципы телевизионного вещания по спутникам основаны на передаче сигнала через спутниковую систему, где видео- и аудиосигналы кодируются и передаются в цифровом формате. Это позволяет достичь лучшего качества изображения и звука, а также обеспечить прием сигнала на большой территории.

Какие диапазоны вещания используются в спутниковом телевидении?

В спутниковом телевидении используются различные диапазоны частот для передачи сигнала. Наиболее распространенные диапазоны включают C-диапазон (4-8 ГГц), Ku-диапазон (11-14 ГГц) и Ka-диапазон (26,5-40 ГГц). Каждый диапазон имеет свои особенности и применяется в зависимости от конкретных условий и требований вещания.

Какие виды спутников используются в системе спутникового ТВ в Алтайском крае?

В системе спутникового ТВ в Алтайском крае используются геостационарные спутники, которые находятся на высоте около 36 000 км над экватором и остаются на одном месте относительно поверхности Земли. Это позволяет обеспечить постоянное покрытие сигналом определенной территории и удобное приемное устройство для абонентов.

Какие характеристики имеет стандарт MPEG 2?

Стандарт MPEG 2 является одним из наиболее популярных стандартов сжатия видео и аудио данных. Он поддерживает передачу высококачественного цифрового видео и стерео звука, а также позволяет сократить объем передаваемой информации без значительной потери качества. Стандарт MPEG 2 используется в спутниковом телевидении для сжатия и передачи телевизионного сигнала.

Какое оборудование необходимо для организации спутникового ТВ вещания?

Для организации спутникового ТВ вещания необходимо иметь спутниковые ретрансляторы, которые устанавливаются на спутниках и выполняют функции передачи и приема сигнала, а также земные станции, которые принимают сигнал со спутников и декодируют его для дальнейшей передачи по сети. Кроме того, также нужно иметь антенны для приема спутниковых сигналов и специальное оборудование для обработки и распределения сигнала.

Какие принципы лежат в основе телевизионного вещания через спутники?

Телевизионное вещание через спутники основано на передаче сигнала от спутника на приемники, установленные на земле. При этом спутниковые каналы служат для переноса и распространения телевизионных программ.

Какие системы телевещания главным образом используются в настоящее время?

Современные системы телевещания включают в себя аналоговое, цифровое и спутниковое телевидение. В последнее время наиболее популярным стало цифровое телевидение, так как оно обеспечивает более качественное и стабильное вещание.

Какие диапазоны частот используются для телевизионного вещания через спутники?

Для телевизионного вещания через спутники используются диапазоны частот C, Ku и Ka. Диапазон C используется для передачи сигналов в Северной Америке, диапазон Ku - в Европе и Азии, диапазон Ka - для высокоскоростной передачи данных.

Какие виды спутников применяются для телевизионного вещания?

Для телевизионного вещания используются геостационарные и низкоеорбитальные спутники. Геостационарные спутники остаются на определенной высоте над землей и вращаются с той же скоростью, с которой вращается Земля, что позволяет им оставаться над одной точкой на поверхности Земли. Низкоеорбитальные спутники находятся на низкой высоте и обращаются вокруг Земли, что позволяет им обеспечивать более высокую скорость передачи сигнала и меньшую задержку.

Какие основные характеристики стандарта MPEG 2?

Стандарт MPEG 2 используется для сжатия и передачи цифрового аудио и видео. Он позволяет достичь высокого качества передачи и эффективно использовать пропускную способность канала. Основные характеристики стандарта MPEG 2 включают поддержку различных разрешений видео (от SD до HD), различных видов аудио сжатия, а также возможность передачи нескольких программ в одном телевизионном канале.