微波技术与天线 刘学观 第10.2节解析

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去掉这一部分即为中频转接
《微波技术与天线》
第十章 微波应用系统之•微波通信系统
(2) 中频转接 中频转接是指在中继站将接收到载频为f1的微波信号 经混频变成中频信号,然后经中放后直接上变频得到 载频为f1微波信号,最后经微波功率放大后发射出去。 显然它没有上下话路分离与信码再生的功能,只起到 了增加通信距离的作用。
处于干线上,需完成数个方向上的 通信任务,它要完成某些波道的转 接、复接与分接,还有某些波道的 信号可能需要再生后继续传输,故 这一类站的设备最多;
第十章 微波应用系统之•微波通信系统
• 分路站处于线路中间,除了可以在本站上、下某收、发 信波道的部分支路外,还可以沟通干线上两个方向之间通 信的站称为分路站,有时还完成部分波道的信号再生后继 续传输,一般配备SDH数字微波传输设备和SDH分插复用 设备,有时还需再生型传输设备; • 中继站处于线路中间不上、下话路的站,可分为信码再 生中继和非再生中继,在SDH系统中一般采用再生中继方 式,它可以去掉传输中引入的噪声、干扰和失真,这也体 现了数字通信的优越性。
• 无论是终端站还是中间站,它都需要收发天线、馈线及 各种微波器件,可见微波中继通信是微波的典型应用之一。
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
微波中继通信网络示意图 《微波技术与天线》
第十章 微波应用系统之•微来自百度文库通信系统
3. 微波卫星通信
地球上(包括地面、海洋和低层大气)的微波通信站(地 球站)利用人造地球卫星作为中继站而进行的通信。
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
50km 100m以下
微波接力示意图
d (h1 R)2 R2 (h2 R)2 R2 (R 6376km)
视距与天线高度的关系
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
a) 微波中继转接方式
(1) 基带转接
在中继站首先将接收到载频为f1的微波信号经混频变成中频信号, 然后经中放送到解调器,解调还原出基带信号,然后又对发射机 的载波进行调制,并经微波功率放大后,以载频f1发射出去。
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
• SDH数字微波通信系统的构成
SDH数字微波中继通信系统一般由终端站、枢纽站、分路站及 若干中继站组成。
终端站 中继站 枢纽站
分路站
终端站
处于线路两端或分支线路 终点,它可上、下全部支路 信号,配备SDH数字微波传 输设备和复用设备;
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(3) 微波转接 •在中继站对接收到微波信号直接放大、变频后再经 微波功率放大后直接发射出去。
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b) 三种中继转接方式的特点及应用
数字系统一般采用基带转接方式。它利用数字差错控 制技术实现基带信号再生,从而避免了噪声的沿站积 累,将带再生技术的中继站称为再生中继站。设备较 复杂。有时为了简化设备、降低功耗,也可采用混合 中继方式,即在两个再生中继站之间的一些中继站采 用中频转接或微波转接。
全球卫星定位系统(GPS)
Global Positioning System
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卫星通信示意图
第十章 微波应用系统之•微波通信系统
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静止卫星的配置
第十章 微波应用系统之•微波通信系统
卫星通信线路的组成
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对模拟系统,由于基带电平变化积累、基带频响偏移 等原因,故一般不宜用基带转接方式,而采用中频转 接或微波转接。
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
2. SDH数字微波通信系统
数字微波中继通信与光纤通信、卫星通信一起被称为 现代通信传输的三大主要手段。
同步数字系列(Synchronous Digital Hierachy)是新一代 数字传输网体制,它是通信容量迅速增长、光纤通信持续 发展的产物。SDH的应用很广泛,它不仅可用于光纤通信 系统,而且在微波传输中也被大量采用,成为数字微波中 继通信的主要方式。SDH数字微波中继通信系统广泛采用 新技术诸如:全新的基带数字信号处理方式、高效率的数 字载波调制技术、自适应的发信功率控制技术等。
微波在空间是视距传播的。由于天线架设高度一般在 100m以下,所以一般视距为50km左右。
rv 3.57103 h1 h2 (m)
要利用微波进行远距离传输,必须在远距离的两个微 波站之间设置许多中间站(称为中继站),按接力的方 式将信号一站一站传递下去,从而实现远距离通信,这 种通信方式就称为微波中继通信。
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10.2 微波通信系统
(a)
下行 上行
fD
fU
fD 下行
fU 上行
卫星
地球
A
B
(b)
(c)
微波中继、 散射通信和卫星通信
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第十章 微波应用系统之•微波通信系统
1. 微波中继通信 (microwave relay communication system)
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