欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    无线网络技术无线传输技术基础.pptx

    • 资源ID:80056072       资源大小:884.38KB        全文页数:78页
    • 资源格式: PPTX        下载积分:20金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    无线网络技术无线传输技术基础.pptx

    2.1 无线传输媒体 传输媒体是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理路径。传输媒体可分为导向的(guided)和非导向的(unguided)两类。对导向媒体而言,电磁波被引导沿某一固定媒体前进,例如双绞线、同轴电缆和光纤。非导向媒体的例子是大气和外层空间,它们提供了传输电磁波信号的手段,但不引导它们的传播方向,这种传输形式通常称为无线传播(wireless transmission)第1页/共78页电信用的电磁波频谱 第2页/共78页感兴趣的3个频段微波:1GHz100GHz,可实现高方向性的波束,而且非常适用于点对点的传输,也可用于卫星通信。无线电广播频段:30MHz1GHz,适用于全向应用。红外线频谱段:31011Hz21014Hz,适于本地应用,在有限的区域(如一个房间)内对于局部的点对点及多点应用非常有用。第3页/共78页2.1.1 地面微波 地面微波系统主要用于长途电信服务,可代替同轴电缆和光纤,通过地面接力站中继。用于建筑物之间的点对点线路。常见的用于传输的频率范围为2GHz40GHz。频率越高,可能的带宽就越宽,因此可能的数据传输速率也就越高。第4页/共78页典型的数字微波性能 波段/GHz带宽/MHz数据率/Mb/s271263090114013518220274第5页/共78页地面微波(续1)微波传输的主要损耗来源于衰减。微波(以及无线电广播频段)的损耗公式微波的损耗随距离的平方而变化 损伤的另一个原因是干扰,随着微波应用的不断增多,传输区域重叠,干扰始终是一个威胁。因此,频带的分配需要严格控制。第6页/共78页地面微波(续2)频率越高衰减越大,较高的微波频率对长途传输没有什么用处,但却非常适用于近距离传输。频率越高,使用的天线就越小、越便宜。第7页/共78页2.1.2 卫星微波通信卫星实际上一个微波接力站,用于将两个或多个称为地球站或地面站的地面微波发送器/接收器连接起来。卫星使用上下行两个频段:接收一个频段(上行)上的传输信号,放大或再生信号后,再在另一个频段(下行)上将其发送出去。卫星主要应用:电视广播、长途电话传输和个人用商业网络 第8页/共78页卫星微波(续)卫星传输的最佳频率范围为1GHz10GHz。特点卫星通信距离远,一个地面站发送到另一个地面站接收,约有1/4s传播延迟。在差控和流控方面,也带来一系列问题。卫星微波是广播设施,许多站点可以向卫星发送信息,同时从卫星上传送下来的信息也会被众多站点接收。第9页/共78页2.1.3 广播无线电波 广播无线电波是全向性的,不要求使用碟形天线,天线也无需严格地安装到一个精确地校准位置上。无线电波(Radio)是笼统术语,频率范围为3KHz300GHz。非正式术语广播无线电波(broadcast radio)包括VHF频段和部分的UHF频段:30MHz1GHz。广播无线电波损伤的一个主要来源是多路径干扰。第10页/共78页2.1.4 红外线 红外线传输不能超过视线范围,距离短红外线传输无法穿透墙体。微波系统中遇到的安全性和干扰问题在红外线传输中都不存在。红外线不需要频率分配许可。第11页/共78页2.1.5 光波 频率更高的光波,主要指非导向光波,而非用于光纤的导向光波。提供非常高的带宽,成本也很低,相对容易安装,而且与微波不同,不要求FCC许可。激光的强度(非常窄的一束光)是它的弱点,不易瞄准。激光束不能穿透雨或者浓雾,白天太阳的热量使气流上升也会激光束产生偏差。第12页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第13页/共78页2.2 天线 天线是实现无线传输最基本的设备。天线可看作一条电子导线或导线系统,该导线系统或用于将电磁能辐射到太空或用于将太空中的电磁能收集起来。第14页/共78页2.2 天线2.2.1 辐射模式 2.2.2 天线类型2.2.3 天线增益 第15页/共78页2.2.1 辐射模式 一个天线辐射出去的功率是全方位的,然而并非在所有方向上辐射出的功率都是相等的。描述天线性能特性的常用方法是辐射模式,它是作为空间协同函数的天线的辐射属性的图形化表示。第16页/共78页理想的辐射模式 第17页/共78页2.2.2 天线类型偶级天线抛物反射天线第18页/共78页简单(偶级)天线 第19页/共78页偶级天线散射模式 第20页/共78页抛物线反射天线 第21页/共78页2.2.3 天线增益 天线增益(antenna gain)是天线定向性的度量。与由理论的全向天线(各向同性天线)在各个方向所产生的输出相比,天线增益定义为在一特定方向上的功率输出。天线增益与有效面积的关系:第22页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第23页/共78页2.3 传播方式由天线辐射出去的信号以三种方式传播:地波(ground wave):地波传播或多或少要沿着地球的轮廓前行,且可传播相当远的距离,较好地跨越可视 的地平线 天波(sky wave):天波信号可以通过多个跳跃,在电离层和地球表面之间前后反弹地穿行 直线LOS(line of sight):当要传播的信号频率在30MHz以上时,天波与地波的传播方式均无法工作,通信必须用直线方式。第24页/共78页无线传播类型第25页/共78页频带频带频率范围频率范围自由空间中的波长自由空间中的波长范围范围传播特性传播特性典型的应用典型的应用ELF(极低频)30Hz300Hz10000km1000km地波功率线频率;用于某些家庭控制系统中VF(音频)300Hz3000Hz1000km100km地波用于电话系统中使用的模拟用户线路VLF(甚低频)3KHz30KHz100km10km地波;白天夜晚低衰减;高大气噪声级长距离导航;航海通信LF(低频)30KHz300KHz1000km1km地波;比VLF的可靠性略差;白天会被吸收长距离导航;航海通信中的无线电信号MF(中频)300KHz3MHz1km100m地波和晚上的天波;晚上的衰减低,白天的衰减高;有大气噪声海事无线电;定向查找HF(高频)3MHz30MHz100m10m天波;质量随一天的时间、季节和频率而变化无线电业余爱好者;国际广播,军事通信;长距离飞机和轮船通信VHF(高频)30MHz300MHz10m1m直线;由于温度倒置出现散射;宇宙噪声VHF电视;调频广播和双向无线电,调幅飞机通信;飞机导航UHF(特高频)300MHz3GHz100cm10cm直线:宇宙噪声UHF电视;蜂窝电话;雷达;微波链路;个人通信系统SHF(超高频)3GHz30GHz10cm1cm直线:100Hz以上,下雨会带来衰减;由于氧气和水蒸气带来人气衰减卫星通信;雷达;陆地微波链路;无线本地环EHF(极高频)30GHz300Gz10mm1mm直线;由于氧气和水蒸气带来大气衰减实验;无线本地环红外线300GHz400THz1mm770nm直线红外局域网;客户电子应用可见光400THz900THz770nm330nm直线光通信第26页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第27页/共78页2.4 直线传输系统中的损伤衰减和衰减失真(attenuation and attenuation distortion)自由空间损耗(free space loss)噪声(noise)大气吸收(atmospheric absorption)多径(multi path)折射(refraction)第28页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第29页/共78页2.4.1 衰减一个信号的强度会随所跨越的任一传输媒介的距离而降低。对于导向媒介,这种强度上的降低或称衰减,通常是一个指数值,因而常表示为每单位距离一个固定的分贝数。对于非导向媒介,衰减是一个更为复杂的距离函数,且充满整个大气层。第30页/共78页衰减带来的三个影响(1)接收的信号必须有足够的强度,以使接收端的电子线路能够检测并解释信号。(2)与噪声相比,信号必须维持一种足够高的水平以便被无误差地接收。(3)高频下的衰减更为严重,会引起失真。第31页/共78页2.4.2 自由空间损耗任一种无线通信中,信号都会随距离发散,因此,具有固定面积的天线离发射天线越远,接收的信号功率就越低。在卫星通信中这是一种主要的信号损耗方式。第32页/共78页2.4.3 噪声任一接收信号都是由传输信号构成,这些传输信号可能会被传输系统所产生的各种失真修改,还包括了在传输端和接收端之间的某些地方插入的不希望有的额外信号,这些不希望有的信号就是噪声。噪声是对通信系统性能带来影响的主要限制因素。噪声可以分为如下四类:热噪声(thermal noise)互调噪声(intermodulation noise)串扰(crosstalk)脉冲噪声(impulse noise)第33页/共78页2.4.4 大气吸收水蒸气和氧气是产生这种衰减的主要因素水蒸气所产生的衰减的峰值在22GHz附近,在低于15GHz的频率处,衰减会减少。氧气的存在会导致在60GHz附近的吸收峰值,而在低于30GHz的频率处,这种影响会减少。雨和雾(有悬挂的小水滴)会引起无线电波的散射,从而导致衰减,这有可能是引起信号损耗的主要原因。要减少这种损耗,在有较大降水量的地区,或者是将路径的长度变短,或者是使用低频带。第34页/共78页2.4.5 多经第35页/共78页2.4.6 折射当通过大气传播时,无线电波会被折射(或弯曲)。由于信号高度的变化而引起的信号速度的改变或大气条件下其他空间的改变都会引起折射。导致只有一小部分直线波或没有直线波抵达接收天线。第36页/共78页2.5 移动环境中的衰退 通信系统所面临的最具挑战性的技术问题是移动环境中的衰退现象。在移动环境中,两个天线中的一个相对于另一个在移动,各种障碍物的相对位置会随时间而改变,由此会产生比较复杂的传输结果。第37页/共78页反射(R)、散射(S)和衍射(D)第38页/共78页存在随时间变化的多径脉冲中的两个脉冲 第39页/共78页衰退类型 移动环境中的衰退效果可以分为快速或慢速 衰退效果也可以分为平面的或选择性的。平面衰退(flat fading)或称非选择性的衰退,接收到的信号的所有频率成分同时按相同的比例波动。选择性衰退(selective fading)无线电信号的不同光谱成分的影响是不相等的。第40页/共78页差错补偿机制 1前向纠错2自适应均衡3分集技术第41页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第42页/共78页2.6 多普勒效应多普勒效应是为纪念Christian Doppler而命名的。多普勒效应指出,波在波源移向观察者时频率变高,而在波源远离观察者时频率变低。当观察者移动时也能得到同样的结论。假设原有波源的波长为,波速为c,观察者移动速度为v,当观察者走近波源时观察到的波源频率为(v+c)/,如果观察者远离波源,则观察到的波源频率为(v-c)/。第43页/共78页多普勒效应(续)多普勒效应不仅仅适用于声波,也适用于所有类型的波,包括光波、电磁波。在无线移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低,所以在移动通信中要充分考虑多普勒效应。尤其是高速移动宽带接入网络(如IEEE802.20)必须考虑多普勒效应。第44页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第45页/共78页2.7 信号编码技术2.7.1 数据、信号和传输的模拟与数字之分模拟(analog)和数字(digital)大致分别与连续(continuous)和离散(discrete)相对应。数据、信号和传输经常使用这两个术语。数据(data)定义为传达某种意义或信息的实体信号(signal)是数据的电气或电磁表示 传输(transmission)是通过信号的传播和处理进行数据通信的过程第46页/共78页模拟数据和数字数据模拟数据在一段时间内具有连续的值,例如,声音和视频是连续变化的强度样本。数字数据的值是离散的,例如文本和整数。第47页/共78页话音和音乐的声音频谱 第48页/共78页模拟信号和数字信号数据以电磁信号的方式从一点传播至另一点模拟信号(analog signal)就是一个连续变化的电磁波,根据它的频率可以在多种类型的媒体上传播。如铜线媒体、光纤、无线空间数字信号(digital signal)是一个电压脉冲序列,这些电压脉冲可以在铜线媒体上传输,不适宜直接在无线媒介中传播。第49页/共78页数字信号的优缺点 优点:通常比使用模拟信号便宜,且较少受噪声的干扰。缺点:比模拟信号的衰减要严重 第50页/共78页模拟数据和数字数据的模拟信号和数字信号 第51页/共78页数据的信号表示数字数据,数字信号:比起将数字数据编码为模拟信号的设备来,将数字数据编码为数字信号的设备不那么复杂且不昂贵。模拟数据,数字信号:将模拟数据转换为数字形式允许对模拟数据使用现代数字传输和交换设备。数字数据,模拟信号:有些传输媒体,例如光纤和卫星只传输模拟信号。模拟数据,模拟信号:模拟数据很容易被转换为模拟信号。第52页/共78页数据和信号模拟信号数字信号模拟数据(1)信号占据跟模拟数据相同的频谱;(2)模拟数据被编码以占据不同的频谱段。使用编解码器对模拟数据编码以产生数字位流。数字数据数字数据通过调制解调器编码以产生模拟信号。(1)信号由两个电压电平组成以代表两个二进制的值:(2)数字数据被编码以产生具有所要求的属性的数字信号。第53页/共78页模拟传输和数字传输 模拟信号和数字信号都可以在适宜的传输媒体上传输,处理这些信号的方法是传输系统的功能模拟传输(analog transmission)是传输模拟信号的方法,它不考虑信号的内容。数字传输(digital transmission)与信号的内容有关 第54页/共78页信号的处理 模拟传输 数字传输模拟信号 通过放大器来传播。不论信号是用来表示 模拟数据还是数字数据,处理方式相同。假设模拟信号表示的是数字数据。信号通过中继器传播。在每个中继器上,从入口信号恢复数字数据,并用它来生成一个新的外出模拟信号。数字信号 不使用。数字信号表示的是1和0的位流,它代表了数字数据,或者是经过编码的模拟数据。信号通过中继器传播。在每个中继器上,从入口信号恢复1和0的位流,并用它来生成一个新的外出数字信号。第55页/共78页2.7.2 信号编码准则对任一给定的通信任务来说,选择一种特定的组合的理由是不同的,而后3种技术与无线通信密切相关,因为无线传输系统主要是采用模拟载波信号进行传输。数字到模拟:数字数据和数字信号必须转换成模拟信号进行无线传输。模拟到模拟:基带模拟信号,诸如话音或视频,通常都必须调制到高频的载波上进行传输。模拟到数字:先于传输之前,通常将话音数字化后再在导向的或非导向的媒体上传输,这样可以改进传输质量并可利用TDM方式。对于无线传输来说,结果得到的数字信号必须调制到一个模拟载波上。第56页/共78页数据传输术语 术 语 单 位 定 义数据元素位一个单个的二进制1或0数据率位/秒(b/s)数据元素传输的速率信号元素数字:一个固定振幅的电压脉冲模拟:一个具有固定频率、相位和振幅的脉冲在一个信号传输的代码中占据最小间隔的那部分信号信号传输速率或调制速率信号元素/秒(baud)信号元素传输的速率第57页/共78页信号编码准则(续)决定接收器能够成功解释所收到信号的因素主要有:信噪比、数据率和带宽。编码机制也可以用来改进传输性能编码机制是一种简单的从数据位到信号元素的映射关系。第58页/共78页2.7.3 数字数据与模拟信号最常用的应用是通过公用电话网传输数字数据。电话网并不适用于处理来自用户端的数字信号。数字设备通过调制解调器与网络相连,调制解调器将数字数据转换成模拟信号,或将模拟信号转换成数字数据。调制技术涉及对载波信号的3个特性(振幅、频率和相位)中的一个或多个特性的操作:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)第59页/共78页数字数据调制为模拟信号 第60页/共78页2.7.4 模拟数据与模拟信号当数据已经是模拟形式时,调制的主要原因有两个:(1)为了实现有效的传输,可能需要较高的频率。对于无导向传输,实际上是不可能直接传输基带信号的,需要使用的天线直径为几千米。(2)调制允许使用频分复用技术,可以提高信道的利用率。模拟数据的调制技术:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。第61页/共78页2.7.5 模拟数据与数字信号准确的说法是把模拟数据转变为数字数据的过程,称之为数字化(digitalization)。一旦模拟数据转变成数字数据后,就可以进行很多的工作:(1)数字数据可以使用NRZ-L(不归零电平)。(2)可以通过NRZ-L以外的其他编码技术将数字数据变成数字信号。(3)通过调制技术,数字数据也可以转换成模拟信号。第62页/共78页模拟数据数字化 第63页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第64页/共78页2.8 扩频技术 扩频技术最初是针对军事和情报部门的需求而开发的。基本思想是将携带信息的信号扩展到较宽的带宽中,以加大干扰和窃听的难度。第65页/共78页 扩频数字通信系统的一般模型 第66页/共78页扩频技术的分类直接序列扩频DSSS跳频扩频FHSS跳时扩频THSS脉冲调频系统混合系统第67页/共78页直接序列扩频DSSS扩频函数是一个码字,称为片码,与输入比特流进行异或运算产生的速率更高的“码片流”,用来对射频载波进行调制。第68页/共78页跳频扩频FHSS直接用输入数据流调制射频载波,扩频函数用来在一定的频隙范围内控制载波的特定频隙,从而扩展传输频带的宽度。第69页/共78页跳时扩频THSS另一种直接用输入数据流调制射频载波的技术,载波通过脉冲传输,扩频函数控制每个数据脉冲的传输时间。第70页/共78页脉冲调频系统输入数据流直接调制射频载波,采用调频脉冲进行传输,扩频函数控制调频模式,例如频率扫描下降或上升的线性扫频(chirp)信号。第71页/共78页第72页/共78页混合系统将几种扩频技术相组合,在设计中充分发挥每个单一系统的特点优势。如调频扩频FHSS和跳时扩频THSS相组合,形成混合频分/时分多址接入(FDMA/TDMA)技术。第73页/共78页主要内容2.1 无线传输媒体2.2 天线2.3 传播方式2.4 直线传输系统中的损伤2.5 移动环境中的衰退2.6 多普勒效应2.7 信号编码技术2.8 扩频技术2.9 差错控制技术第74页/共78页2.9 差错控制技术 无论传输系统如何设计,差错总会存在,它可能会导致传输的帧中有一个或多个位被改变,对于无线传输系统更是如此,为了保障可靠的数据传输,必须进行差错控制。第75页/共78页三种差错控制技术差错检测码(error detection code)差错纠错码(error correction code),也称为前向纠错FEC(forward error correction)码自动重发请求ARQ(automatic repeat request)协议。第76页/共78页The end第77页/共78页谢谢您的观看!第78页/共78页

    注意事项

    本文(无线网络技术无线传输技术基础.pptx)为本站会员(莉***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开