通信原理第四章.pptx
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1、会计学1通信原理第四章通信原理第四章波段划分及各波段传播特点极长波100000m极低频ELF3KHz以下超长波100000-10000m甚低频VLF3-30KHz长波10000-1000m低频LF30-300KHz近距离300km内:地表面波远距离2000km:主要天波中波1000-100m中频MF300-3000KHz白天被电离层吸收,地表面波晚上,天波参加,距离远短波100-10m高频HF3-30MHz天波,地面吸收强,但海面较好超短波10-1m(米波)甚高频VHF30-300MHz空间波分米波100-10cm特高频UHF300-3000MHz直视传播(微波)厘米波10-1cm超高频SHF
2、3-30GHz直视传播(微波)毫米波10-1mm极高频EHF30-300GHz直视传播(微波)亚毫米1-0.75mm超极高频300-400GHz直视传播(微波)第1页/共34页n n信号通过信道时,一般受到两种类型的干扰或损害:信号通过信道时,一般受到两种类型的干扰或损害:n n信道对信号的确定性的干扰信道对信号的确定性的干扰产生原因:信道的幅度和相位传输特产生原因:信道的幅度和相位传输特性不理想。如色散、频率偏移、信性不理想。如色散、频率偏移、信道非线性等。道非线性等。解决方法:原则上可通过均衡方法解解决方法:原则上可通过均衡方法解决。决。n n信道对信号的随机性的干扰信道对信号的随机性的干
3、扰产生原因:各种加性和乘性噪声。如产生原因:各种加性和乘性噪声。如热噪声、脉冲噪声和短波及散射信热噪声、脉冲噪声和短波及散射信道中的随机衰落现象等。道中的随机衰落现象等。解决方法:通过选择合理的信号形式、解决方法:通过选择合理的信号形式、最佳接收方法和适当的误差控制等最佳接收方法和适当的误差控制等加以限制。加以限制。一、信道及其数学模型(一、信道及其数学模型(2 2)第2页/共34页n n调制信道模型:调制信道模型:信道特点:1、有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端。2、绝大多数的信道都是线性的,即满足叠加原理。3、具有一定的迟延时间和固定的或时变的损耗。4、即使没有信号输入,在信道的
4、输出端仍有一定的功率稳出(噪声)。其输出与输入的关系可以写成:ei(t):输入的已调信号、eo(t):信道总输出波形、n(t):加性噪声(或称加性干扰)、设n(t)与ei(t)相互独立。一、信道及其数学模型(一、信道及其数学模型(3 3)第3页/共34页n n假定:假定:信道对信号的影响:1、乘性干扰k(t),2、加性干扰n(t)。k(t)及n(t)不同,信道的特性不同:1、恒(定)参(量)信道,即k(t)可看成不随时间变化或基本不变化2、随(机)参(量)信道,它是非恒参信道的统称,k(t)随机快变化。成立,则有一、信道及其数学模型(一、信道及其数学模型(4 4)第4页/共34页n n编码信道
5、模型编码信道模型:包含调制信道,故它要受调制信包含调制信道,故它要受调制信道的影响。道的影响。1 1、无记忆、无记忆编码信道:编码信道:一码元的差错与其前后码元是一码元的差错与其前后码元是否发生差错无关否发生差错无关 2 2、有记忆编码信道:、有记忆编码信道:一码元的差错与其前后码元是一码元的差错与其前后码元是否发生差错有关否发生差错有关 如常用到的二进制无记忆编码信道模型:如常用到的二进制无记忆编码信道模型:P(0/0)0P(1/1)011P(X/Y)称为信道转移概率 P(0/0)=1-P(1/0)、P(1/1)=1-P(0/1)Pe=P(0)P(1/0)+P(1)P(0/1)一、信道及其数
6、学模型(一、信道及其数学模型(5 5)第5页/共34页二、恒参信道二、恒参信道(1)(1)n n其其其其k(t)k(t)k(t)k(t)可看成不随时间变化或基本不变化。可看成不随时间变化或基本不变化。可看成不随时间变化或基本不变化。可看成不随时间变化或基本不变化。如:如:1 1、有线:架空明线、电缆、光导纤维等。、有线:架空明线、电缆、光导纤维等。2 2、无线:中长波地波传播、超短波及微波视距传播,、无线:中长波地波传播、超短波及微波视距传播,人造卫星中继、光波视距传播等传输媒质构成的信道。人造卫星中继、光波视距传播等传输媒质构成的信道。n n 几种有线信道:几种有线信道:1 1、明线:与电缆
7、相比,传输损耗低。但易受气候和、明线:与电缆相比,传输损耗低。但易受气候和天气的影响,并且对外界噪声干扰较敏感,频带窄。天气的影响,并且对外界噪声干扰较敏感,频带窄。2 2、对称电缆:传输损耗比明线大得多,但其传输特、对称电缆:传输损耗比明线大得多,但其传输特性比较稳定,性比较稳定,3 3、同轴电缆:传输特性稳定、频带宽、损耗大、同轴电缆:传输特性稳定、频带宽、损耗大4 4、光纤信道:损耗低、频带宽、线径细、重量轻、光纤信道:损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可弯曲半径小、不怕腐蚀、节省有色金属以及不受电可弯曲半径小、不怕腐蚀、节省有色金属以及不受电磁干扰等优点。磁干扰等优点。第6页/共34页n
8、 n光纤信道光纤信道 组成:光源、光纤线路及光调制器组成:光源、光纤线路及光调制器/光电探测器。光电探测器。n n中继器。有两种类型:中继器。有两种类型:1 1、直接中继器:直接将光信号放大以补偿光纤的传、直接中继器:直接将光信号放大以补偿光纤的传输损耗。输损耗。2 2、间接、间接(再生再生)中继器:将光信号先解调为电信号,中继器:将光信号先解调为电信号,经放大或再生处理后,再调制到光载波上,利经放大或再生处理后,再调制到光载波上,利用光纤继续传输。用光纤继续传输。二、恒参信道二、恒参信道(2)(2)第7页/共34页n n色散:指信号的群速度随频率或模式不同而引色散:指信号的群速度随频率或模式
9、不同而引起的信号失真这种物理现象。起的信号失真这种物理现象。多模光纤的色散有三种:多模光纤的色散有三种:1 1、材料色散:由材料的折射指数随频率而变化引起、材料色散:由材料的折射指数随频率而变化引起的色散。的色散。2 2、模式色散:在多模光纤中,由于一个信号同时激、模式色散:在多模光纤中,由于一个信号同时激发不同的模式,即使是同一频率,各模式的群发不同的模式,即使是同一频率,各模式的群速也是不同的。这样引起的色散称为模式色散。速也是不同的。这样引起的色散称为模式色散。3 3、波导色散:对同一模式,不同的频谱分量有不同、波导色散:对同一模式,不同的频谱分量有不同的群速,由此引起的色散。的群速,由
10、此引起的色散。n n光纤色散将会使信号产生畸变,它限制着通信光纤色散将会使信号产生畸变,它限制着通信容量和信号传输距离的增加。容量和信号传输距离的增加。二、恒参信道二、恒参信道(2)(2)第8页/共34页n n无线电视距中继无线电视距中继指工作频率在超短波和微波波段,电磁波基本上沿视指工作频率在超短波和微波波段,电磁波基本上沿视线传播,线传播,当微波天线高度在当微波天线高度在50m50m左右,直视通信距离左右,直视通信距离约为约为50km50km。n n依靠中继方式延伸通信距离,它主要用于长途干线、依靠中继方式延伸通信距离,它主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集。移动通信网及某些数据收集
11、。n n无线电中继信道的构成如图无线电中继信道的构成如图4-44-4所示。它由终端站、所示。它由终端站、中继站及各站间的电波传播路径中继站及各站间的电波传播路径n n中继方式:直接中继、间接中继方式:直接中继、间接(再生再生)中继中继n n传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,以及和同传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,以及和同轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,被广泛用来轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,被广泛用来传输多路电话及电视。传输多路电话及电视。二、恒参信道二、恒参信道(3)(3)第9页/共34页n n卫星中继信道:卫星中继信道:卫星中继信道:卫星中继信道:特殊形式的微波接力通信
12、特殊形式的微波接力通信由通信卫星、地球站、上行线路及下行线路构成。由通信卫星、地球站、上行线路及下行线路构成。1 1、无源卫星:只能反射无线电信号,现已被淘汰。、无源卫星:只能反射无线电信号,现已被淘汰。2 2、有源卫星:可以转发无线电信号,是现在的主要发展对、有源卫星:可以转发无线电信号,是现在的主要发展对象象n n低地球轨道低地球轨道LEO(Low Earth Orbit)LEO(Low Earth Orbit):距地面:距地面500-5000km500-5000km,卫,卫星运行周期在星运行周期在24h24h;链路,如果轨道高度太低,这样,卫星寿命受影响,。链路,如果轨道高度太低,这样,
13、卫星寿命受影响,。n n中地球轨道中地球轨道MEOMEO:距地面:距地面5000-20000km5000-20000km,运行周期,运行周期4-12h4-12h;n n静止轨道静止轨道GEO(Geostationary)GEO(Geostationary),距地面为,距地面为35786km35786km,卫星运,卫星运行周期为行周期为24h24h。也叫。也叫同步通信卫星。同步通信卫星。同步通信卫星。同步通信卫星。如图如图4-54-5所示所示n n卫星轨道越低:传输损耗小、时延小,受大气阻力影响大,卫星轨道越低:传输损耗小、时延小,受大气阻力影响大,会消耗更多燃料,器件腐蚀也较严重,寿命越短。会
14、消耗更多燃料,器件腐蚀也较严重,寿命越短。卫星轨道越高,对地面覆盖区域则愈大,所需卫星数越少,卫星轨道越高,对地面覆盖区域则愈大,所需卫星数越少,但传输损耗亦大、时延大。但传输损耗亦大、时延大。n n特点:特点:传输距离远、覆盖地域广、信道特性稳定可靠、传输传输距离远、覆盖地域广、信道特性稳定可靠、传输容量大。容量大。二、恒参信道二、恒参信道(4)(4)第10页/共34页n n恒参信道可用一个非时变的线性网络来等效。用幅度恒参信道可用一个非时变的线性网络来等效。用幅度-频率特性及相位频率特性及相位-频率特性来表征。于是网络的传递函频率特性来表征。于是网络的传递函数及数及H()H()可表示为:可
15、表示为:为网络的幅度-频率特性(简称幅频特性);为相位-频率特性(简称相频特性)理想信道的条件(即信号通过网络无畸变条件)为:则理想信道的输出信号O(t)及其频谱分别为:可见,信号通过理想恒参信道时其波形不失真,只是幅度上变为原来的可见,信号通过理想恒参信道时其波形不失真,只是幅度上变为原来的K0,时间上延迟了时间上延迟了二、恒参信道二、恒参信道(5)(5)第11页/共34页二、恒参信道二、恒参信道(6)(6):畸变:畸变 n n幅度幅度-频率畸变:是频率畸变:是种线性畸变种线性畸变如何减小幅度-频率畸变:1、滤波:2、均衡:加线性补偿网络,使衰耗特性曲线变得平坦。通常采群迟延-频率特性来衡量
16、,即相位-频率特性对频率的导数。若相位-频率特性用()来表示,则群迟延-频率特性()为:()=()/d采取均衡措施也可得到补偿。l相位-频率畸变:是种线性畸变第12页/共34页n n非线性畸变:非线性畸变:非线性畸变:非线性畸变:主要由信道中元器件的振幅特性主要由信道中元器件的振幅特性非线性引起的,它造成谐波失真及若干寄生频非线性引起的,它造成谐波失真及若干寄生频率等;率等;n n频率偏移:频率偏移:频率偏移:频率偏移:通常是由于载波电话通常是由于载波电话(单边带单边带)信道信道中接收端解调载频与发送端调制载频之间有偏中接收端解调载频与发送端调制载频之间有偏差造成的;差造成的;n n相位抖动:
17、相位抖动:相位抖动:相位抖动:也是由于调制和解调载频不稳定性也是由于调制和解调载频不稳定性造成的,这种抖动的结果相当于发送信号附加造成的,这种抖动的结果相当于发送信号附加上一个小指数的调频。上一个小指数的调频。二、恒参信道二、恒参信道(7)(7):畸变:畸变 第13页/共34页 三、随三、随(变变)参信道(参信道(1 1)n n变参信道的参数变参信道的参数k(t)k(t)随时间而变化,特性复杂。随时间而变化,特性复杂。如如短波电离层反射、超短波流星余迹散射、超短波短波电离层反射、超短波流星余迹散射、超短波及微波对流层散射、超短波电离层散射以及超短及微波对流层散射、超短波电离层散射以及超短波超视
18、距绕射调制信道波超视距绕射调制信道 n n短波、超短波、微波短波、超短波、微波n n传播路径:传播路径:1 1、地波传播:沿地表面传播。距离近,限于几十千、地波传播:沿地表面传播。距离近,限于几十千米范围。米范围。2 2、对流层散射:离地面、对流层散射:离地面10-12km10-12km以下的大气层。在对以下的大气层。在对流层中,由于大气湍流运动等原因产生了不均匀流层中,由于大气湍流运动等原因产生了不均匀性,引起电波散射。性,引起电波散射。3 3、天波传播:由电离层反射传播。、天波传播:由电离层反射传播。第14页/共34页天波传播:由电离层反射传播。距离远(多次反射可传几千,天波传播:由电离层
19、反射传播。距离远(多次反射可传几千,乃至上万千米)。在天波和地波作用距离之间的乃至上万千米)。在天波和地波作用距离之间的(几十至一百几十至一百多公里多公里)区域内,短波信号很弱,称为寂静区。区域内,短波信号很弱,称为寂静区。n n电离层:离地面高电离层:离地面高60-600km60-600km的大气层。由分子、原于、离子的大气层。由分子、原于、离子及自由电子组成的。形成的主要原因是太阳辐射的紫外线和及自由电子组成的。形成的主要原因是太阳辐射的紫外线和x x射线。电离层可分为射线。电离层可分为D D、E E、F1F1、F2F2等四层,电子密度依此增等四层,电子密度依此增加。加。1 1、D D层:
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