邮电高等函授微波与卫星通信

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无线通信—微波和卫星通信(现代通信技术课件)

无线通信—微波和卫星通信(现代通信技术课件)

• 频分多址 • 时分多址 • 空分多址 • 码分多址
卫星通信多址方式
卫星通信系统
• 卫星通信系统的线路
– 在一个卫星通信系统中,各地球站经过通信卫星转发器可以组成多条 单跳单工或双跳单工卫星通信线路。
– 单工是指通信的双方分别被固定为发信站和收信站。 发信站发送的信 号只经一次卫星转发后就被接收站接收的卫星通信线路叫做单跳单工 卫星通信线路。
– 发信站发送的信号经过两次卫星转发后被接收站接收的卫星通信线路 叫做双跳单工卫星通信线路。
卫星通信系统
卫星通信系统的分类
– 同步卫星通信系统(GEO)
• 卫星绕地球的运行周期与地球自转同步,而对地 球应相对静止,又称为静止轨道卫星系统。
– 非同步卫星通信系统
• 中轨道卫星系统(ICO或MEO) • 高轨道卫星系统(HEO) • 低轨道卫星系统(LEO)
同步通信卫星的设置和可通信区
• 通信卫星一般是指同步卫星, 同步卫星的轨道是圆形且在赤 道平面上,同步卫星离地面 35785.6公里,飞行方向与地 球自转方向相同时,从地面上 任意一点看,卫星都是静止不 动,这种对地静止的卫星称为 通信卫星。利用三或四颗同步 卫星,就能够使信号基本覆盖 地球的表面。
5.微波设备 微波设备主要由IDU、ODU、中频电缆、天线等部分组成
IDU是室内单元,Indoor Unit。ODU是室外单元, Outdoor Unit。 中频是指发射机将信号载 波变换成发射频率,或者 将接收频率变换成基带的 一个中间频率,一般由系 统架构决定。 而射频,就是天线发射出 去的、在空中传播的电磁 波信号频率。
微波通信
5.微波设备组成
IDU负责完成业务接入、复分接 和调制解调,在室内将业务信

卫星通信 南邮

卫星通信 南邮

1.卫星通信相关基本概念及其特点。

概念:卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波,在两个或多个地球站之间进行的通信。

卫星通信属于宇宙无线电通信中的第三种方式,是地面微波中继通信的发展,是微波中继通信的一种特殊方式。

基本特点:1.覆盖范围大、通信距离远、服务范围宽:例如一颗静止卫星覆盖全球表面的42 % ,最大通信距离可达18000k m;2,具有多址联接能力;3.可用频段宽、容量大;4.网络路由简捷;5.卫星通信质量好,可靠性高;6.网络建设速度快:除建站外,无需地面施工;7.成本与距离无关;8.系统均匀服务,易引入新业务:统一的业务提供商,利于系统为各地区提供均匀的服务;9.机动灵活,不受地理条件限制;2.静止卫星相关概念如满足条件、覆盖参数等概念:静止卫星是指以赤道平面内的圆形轨道为运行轨道,运行方向与地球自转方向相同,公转周期和地球的自转周期同为24小时,与地球同步运行的卫星。

在两个或多个以静止卫星作为中继站所进行的通信就称为静止卫星通信。

满足条件:1.卫星的运行轨道在赤道平面内;2.卫星运行的轨道形状为圆形轨道;3卫星距地面的高度约为35786.6km;4卫星运行的方向与地球自转的方向相同,即自西向东;5卫星绕地球运行一周的时间恰好是24h,和地球的自转周期相等。

覆盖参数:一颗卫星对地球表面的覆盖区域面积达到全球表面的42.4%,因此只需设置彼此间隔为120°的三颗卫星。

3.大气吸收损耗的基本内容大气对电波有吸收作用,从而造成大气吸收损耗。

(吸收电波的大气成分:电子,氧分子,水汽)水汽、氧分子对电波的吸收衰减起主要作用⑴大气吸收损耗与使用频段关系1-5GHz:大气损耗小,5-10GHz:大气损耗开始增加,30-50GHz:大气损耗急剧增加(无线电窗口: 0.30.3--10GHz10GHz)⑵大气吸收损耗与地球站天线仰角相关天线仰角大,则电波穿过大气层距离减小,大气损耗小;天线仰角应大于5 °⑶大气损耗大与坏天气有关4.开普勒第一定律:每一个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳,而太阳则处在椭圆的一个焦点中。

邮电高等函授微波与卫星通信

邮电高等函授微波与卫星通信

邮电高等函授《微波与卫星通信》综合练习题一.名词解释1.扰码(↓)2.遥信(↓)3.码元误码率4.2PSK5.正折射6.等效地球半径因子7.衰落(↓)8.天线增益9.出站链路(↓)10.选择性应答11.连接容量12.P-ALOHA(↓)13.本振频稳度14.CDMA跳频二.填空1.当电波在空间传播的轨迹向上弯曲时,表明此段大气折射率梯度dN/dh 0。

2.若用一付微波天线收、发同一波段的射频信号,当发信采用垂直极化波时,则收信应采用波。

3.就云,雪,降雨,雾气对微波传播的影响来说,其中引起的衰减最为严重。

4.因QAM已调波是用载波的相位和幅度来表征多进制码元信息的,所以说QAM方式的载波是既调又调。

5.复用设备中传输速率分别为139.264Mb/s, 2.048Mb/s 时, 连接到微波站信道设备的传输线路分别采用码和码。

6.若一个收信支路中的收信中频为70MHz,用超外差方式接收时,当输入信号频率为300MHz时,它的镜像频率干扰值等于 MHz。

7.中小容量设备中发信机采用的“直接调制方式”是指。

8.当h C<0,表明微波传输路径上的尖顶形障碍物位于收发信两点的连线以,此时的微波线路称为路线路。

9.分集技术就是指的一种技术措施。

10.为达到“1”,“0”码等概率传输,在发端对原始基带码使用器进行扰码处理,而在收端对已解调的基带码再进行,还原成原始码。

11.当△f/f0=200×10-9,频稳度等于 ppm。

12.相干解调的关键是,即要求在接收端产生一个和发送端调制波的载波同,同相位的相干信号,这种方式又叫。

13.噪声系数定义为:在一定条件下,接收机、放大器或网络的与的比值。

14.数字微波通信系统采用的备份方式可分为备份和备份。

15.微波中继通信的射频波道有波道和波道两种。

16.FDMA卫星通信系统中,各个地球站之间的频率配置可以是指配的,也可以是分配的。

17.卫星通信系统由段和段两部分组成。

微波与卫星通信微波与卫星通信新技术及其通信网

微波与卫星通信微波与卫星通信新技术及其通信网

第七章微波与卫星通信新技术及其通信网数字微波与卫星通信都是以微波作为载体来传送信息的一种通信方式。

但由于它们各自的通信环境不同。

例如数字微波通信的电波传播会受到气象条件和地理条件的限制,而卫星通信中的电波传播却受地理条件的限制很小,而且还具有覆盖面积大、通信频带宽的特点。

因而成为现代通信不可缺少的通信手段,特别是个人通信的概念提出之后,把卫星通信带入了移动通信的时代。

本章将着重介绍几种采用新通信技术的数字微波通信与卫星通信系统。

7.1SDH微波通信系统7.2卫星移动通信系统7.3VSAT卫星通信系统7.1 SDH微波通信系统SDH是新一代的数字传输体制。

它不仅可以用于光纤通信系统中,而且还可以运用于微波通信、卫星通信之中,从而可建立一个全新的SDH微波、卫星通信网络。

由于SDH技术在微波与卫星通信中的应用原理都基本相同,因而这里仅就同步数字体系的微波传输进行讨论。

7.1.1 运用于微波通信中的SDH技术的应用特点1.传输容量大目前数字微波中继系统的单波道传输速率可达300Mbit/s以上,但为了能够适应SDH传输速率的要求,可通过采用适当的调制方法来提高频率的利用率。

现在多数情况下是通过采用多级调制方法来达到此目的。

一般所使用的多级调制方法有:64QAM,128QAM以及512QAM调制技术,这些技术对波形形成技术的要求很高,就目前的技术手段而言,会使系统的误码增加。

2.通信性能稳定3.投资小、建设周期短4.便于进行运行、维护、管理操作7.1.2 主要应用技术0.SDH帧结构SDH是以同步传输模块STM-N的形式来传输的。

它的特点:同步传输,按字节间插以模块化形式传输码速率如下:×4的关系STM-1 155.520Mb/s STM-4 622.080Mb/s STM-16 2448.320Mb/s STM-64 9953.280Mb/s 采用块状帧结构。

⑴STM-1的结构大体可分为三个主要区域:以STM-1为例,先不看×N一共有9行,270列,一行一列对应着1byte = 8 bits,即以字节为基础①信息净负荷(payload)区域在帧结构中存放等待传输的各种业务信息的地方。

《微波通信与卫星通信》课程作业部分答案

《微波通信与卫星通信》课程作业部分答案

《微波通信与卫星通信》课程作业注意事项:要求该课程作业全部手写在浙江理工大学标准作业本上;每一章的作业题目要另起一页从新开始;本文档中所列出的题目必须把原题抄写在作业本上,随后再写答案;所有题目都是必选的,请全部做完并且独立完成;要求字迹清晰工整。

请于2015年1月7日上课时随课程论文一起上交。

第1章微波与卫星通信概述1-1 微波通信有哪些特点?卫星通信有哪些特点?微波通信具有良好的抗灾性能,对水灾、风灾以及地震等自然灾害,微波通信一般都不受影响。

但微波经空中传送,易受干扰,在同一微波电路上不能使用相同频率于同一方向,因此微波电路必须在无线电管理部门的严格管理之下进行建设。

此外由于微波直线传播的特性,在电波波束方向上,不能有高楼阻挡,因此城市规划部门要考虑城市空间微波通道的规划,使之不受高楼的阻隔而影响通信卫星通信①通信距离远,且费用与通信距离无关。

②广播方式工作,可以进行多址通信。

③通信容量大,适用多种业务传输。

④可以自发自收进行监测。

⑤无缝覆盖能力。

⑥广域复杂网络拓扑构成能力。

⑦安全可靠性。

1-2 请阐述智能天线的概念。

智能天线又称自适应天线阵列、可变天线阵列、多天线。

智能天线指的是带有可以判定信号的空间信息(比如传播方向)和跟踪、定位信号源的智能算法,并且可以根据此信息,进行空域滤波的天线阵列。

智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。

[1]智能天线采用空分复用(SDMA)方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,将同频率、同时隙信号区别开来,和其他复用技术相结合,最大限度地有效利用频谱资源。

早期应用集中于雷达和声呐信号处理领域,20世纪70年代后被引入军事通信中。

随着移动通信技术的发展,阵列处理技术被引入到移动通信领域,很快就形成了智能天线的研究领域。

微波与卫星通信(全文)

微波与卫星通信(全文)

微波与卫星通信基于单比特采样的IR-UWB系统采样抖动性能分析基于FPG的曼彻斯特编解码器研究单比特取样超宽带系统的时延估量误差分析一种HSP系统UE端SIR估量算法优化方案多模式卫星接收机的载波同步方案设计与实现卫星通信进展动态基于嵌入式无线CPU短信通信终端系统的设计基于可信集的无线传感器XX络路由切换协议一种基于移动终端的无线传感器XX络数据收集协议基于LINUX的嵌入式WEB服务器的设计浅析OFDM技术在应急通信系统中的应用RFID分形阅读器天线设计一种用于Ku波段的宽频带微带天线一种双槽孔Ku频段圆极化微带天线本刊征稿简则OFDM系统基于信道多径时延检测的自适应信道估量基于OFDM的DVB-T传输系统的研究与仿真相关阴影Ricin信道上广义矩形MQM的性能基于信道缩短的多频带超宽带信道估量编队微小卫星变码速率星间通信系统仿真研究WCDM拥塞操纵方法分析基于改进的C/S结构在无线传感器XX络工作站中的应用一种基于代价梯度的无线传感器XX络QoS路由协议1/n卷积码盲识别无线传感器XX络拥塞操纵机制研究一种新的脑-机接口与上下文感知结合的架构研究用于WLN的二元微带天线阵倾斜地形回波波形对测距的影响CDM系统多用户检测评价标准本刊征稿简则基于高斯脉冲导数的正交UWB波形最优化设计多载波调制中降低峰均比问题的研究修正LMSNewton算法在抑制DSSS窄带干扰中的应用一种改进的LDPC码比特反转解码算法基于链路选择因子的高速无线个域XX自适应时隙调度算法一种HSDP系统中依赖负载的正比公平调度算法TD-SCDM无线XX络设计原理和方法TD-SCDM系统RNC设备中的分组调度方法基于FPG的S模式应答通信设计基于TD-SCDMXX络的集群直通模式基于OPNET的移动IP在CDM20001X中的仿真改进型帧时隙LOH防碰撞算法研究星载数字化TDRSS/USB双模应答机设计与试验浅谈长庆骨干光传输XX波分系统组XX设计多元LDPC码与二元LDPC码的性能比较相关序列及其性能比较研究估量误差对天线选择系统性能影响分析满足UWB室内辐射掩蔽的脉冲信号功率谱分析一种加权的UWB-TR接收机的性能研究农村XX络覆盖优化研究一种TD-SCDM系统中的自适应功率操纵算法TD-SCDM在LTE中的导频设计OFDM水声通信中最大多普勒频偏估量算法研究基于用户行为分析的NICE协议研究相控微带天线阵互耦对阵增益的影响分析智能天线中时空虚拟DO矩阵算法与改进合成孔径雷达有源压制干扰研究宽带电力线通信的电磁兼容探讨存在多个载波频率偏移的分布式STBC-OFDM系统的均衡技术基于水声信道的级联TCM编码技术研究。

微波与卫星通信技术 PPT课件

微波与卫星通信技术 PPT课件

(五) 数字微波信道的干扰和噪声
微波线路的干扰主要来自反馈系统和空间传播引入,一 般有回波干扰、交叉极化干扰、收发干扰、邻近波道干扰、 天线系统同频干扰等。 噪声主要来自设备,如收、发信机热噪声以及本振源 的热噪声等。
5.1.3 数字微波的使用与发展简况
20世纪50年代,数字微波通信起步; 20世纪70年代初,小容量、低频段的数字微波通信系统; 20世纪70年代末,迅速发展,形成了完整的技术系统。 20世纪90年代后,建成基于SDH的数字微波通信系统。 从实用化的70年代算起至今,调制方式由(2PSK)的相移 键控,发展到(1024QAM)的正交调幅方式,其频谱利用率大 大提高。目前由于新的调制方式及频带压缩技术的使用,已 使数字微波的频谱利用率大大提高。传输一路码流为64kb/s 的数字电话,已能被压缩到与一路模拟电话(带宽4KHz)所占 用的信道频谱利用率相当。数字微波具有建站快、成本低、 不须铺设线路的特点,尤其适合于紧急通信、临时通信、无 线接入等用途。
(一)无线电波和频段划分
无线电频段的划分如表5.1所示。
频段名称
长波 中波 短波 超短波(特高频) 微 波 分米波 厘米波 毫米波
频率范围
30~300kHz 300~3000kHz 3~30MHz 30~300MHz 300MHz~3GHz 3~30GHz 30~300GHz
波长范围
10000~ 1000m 1000~100m 100~10m 10~1m 100~10cm 10~1cm 1cm~1mm
(三)大气对微波传播的影响
电磁波传播主要在对流层中完成,对流层对微波传播 的影响主要表现在3个方面: (1)氧气分子和水蒸汽分子对电磁波的吸收; (2)雨、雾、雪等气象微粒对电磁波的吸收和散射; (3)对流层结构的不均匀对电磁波的折射。 当微波中继通信系统的工作频段在10GHz以下时,前 两个方面的影响不显著,只需考虑对流层折射的影响;当 工作频段在10GHz以上时,3个方面的影响都需考虑。

电磁场与微波技术教学资料 微波与卫星通信系统-于瀛晨

电磁场与微波技术教学资料 微波与卫星通信系统-于瀛晨
LOGO
微波与卫星通信系统
通信工程 于瀛晨
卫星通信系统
1
卫星通信网概述
2
分类与特点
3
北斗卫星
4
未来发展趋势
LOGO
卫星通信系统概述
LOGO
卫星通信系统实际上也是一种微波通信,它以 卫星作为中继站转发微波信号,在多个地面站 之间通信。
卫星通信的主要目的是实现对地面的“无缝隙” 覆盖,由于卫星工作于几百、几千、甚至上万
股份有限公司将斥资数千万美元,在分巴组基通斯信坦建立地面站网,强化北斗系统的定 位精确度。
目前,北斗卫星系统已经对东南亚实现全覆盖。中国科技部2013年4月份表
示,老挝和文莱将通过研究与合作协议初步采用该导航系统。3月底,泰国和中
国签署了类似协议,泰国成为中国国产导航系统的首个海外顾客。而根据中国卫
北斗卫星通信系统 LOGO
实际应用
军用功能:“北斗”卫星导航定位系统的军事功能与GPS类似,如:飞机、导弹、水 面舰艇和潜艇的定位导航;北斗系统在国防上的应用,能使作战效能提高100-1000倍, 作战费效比提高10-50倍,大大提高国防能力和减少国防经济的负担。 海民运用和功水能运:端个口人适位配置器服务 气象应用 道路交通管理 铁路智能交突通发航型空调运制输解调器 海运和水运是全世界最广泛的运输方式之一,也是卫星导航最早应用的领域之一。目前在 世界各大洋和江河湖泊行驶的各类船舶大多都安装了卫星导航终端设收备发,设使备海上和水路运 输更为高效和安全。北斗卫星导航系统将在任何天气条件下,为水上航行船舶提供导航定 位和安全保障。同时,北斗卫星导航系统特有的短报文通信功能将支持各种新型服务的开 发。 应急救援 卫星导航已广泛用于沙漠、山区、海洋等人烟稀少地区的搜索救援。在发生地震、洪灾等 重大灾害时,救援成功的关键在于及时了解灾情并迅速到达救援地点。北斗卫星导航系统 除导航定位外,还具备短报文通信功能,通过卫星导航终端设备可及时报告所处位置和受 灾情况,有效缩短救援搜寻时间,提高抢险救灾时效,大大减少人民生命财产损失。

微波通信和卫星通信课件

微波通信和卫星通信课件
1.微波通信频段划分
• 微波通信是把微波信号作为载波信号, 用被传输的模拟信号或数字信号来调制 它,故微波通信是模拟传输。
微波波段 300MHz~300GHz
2.微波中继通信
• 沿地球表面直线传播,一般只有50km左 右。但若采用100m高的天线塔,则距离 可增大到l00km。
短波电离层反射
• 离地面60~600 km的大气层为电离层。当 频率范围为3~30 MHz 的短波射入电离层 时,由于折射现象会使电波发生反射, 返回地面。
0
A
地球
F F
DE300km
B
F
地球反射点
A
B
3.微波通信的特点
• 通信频段的频带宽,传输信息容量大 • 通信稳定、可靠 • 接力 • 通信灵活性较大 • 天线增益高、方向性强 • 投资少、建设快 • 数字化
7.1.2 数字微波通信系统的组成
终端站、 分路站、 枢纽站和
中继站
7.1.3 微波站设备
– 利用35786.6km高的人造同步地球卫星
B 地球 A
7.2.1 卫星通信的特点
• 通信覆盖面积大
– 1颗卫星覆盖地球表面42%
• 通信距离远
– 卫星单跳最大通信距离达1800km
• 传输容量大 • 线路稳定可靠,质量高
– 畅通率在99.8%以上
• 通信灵活 • 传输延迟大
– 往返传播延迟约为0.54s
卫星通信系统的分类
• 同步卫星通信系统(GEO) • 非同步卫星通信系统
– 中轨道卫星系统(ICO或MEO) – 椭圆轨道卫星系统(HEO) – 低轨道卫星系统(LEO)
1.同步卫星
2.铱星系统
• 铱元素:银白色金属,原子序数77。 • 摩托罗拉 • “铱星”电话系统于1998年11月正式投入

微波与卫星通信课程内容教学模式论文

微波与卫星通信课程内容教学模式论文

微波与卫星通信课程内容教学模式论文【摘要】针对《微波与卫星通信》课程内容多、学时少、理论性强和应用领域广等特点,以加强基础、强化实践、注重创新为出发点,探索如何有效合理地开展课程的理论教学,并结合学生的特点探索如何合理的安排课程内配套实验,以及如何以学生为主体利用通信技术与多维立体互动模式提高教学效果,达到提高学生的学习兴趣,衔接通信与信息类专业的基础知识,培养学生的工程实践能力和创新意识的目的。

【关键词】微波与卫星通信;多维立体互动;教学模式《微波与卫星通信》是电子信息工程无线通信方向必须的一门核心专业基础课程。

该课程介绍微波与卫星通信的基本原理、微波与卫星通信技术以及电波传播原理等三大部分的知识,具有极强的理论性和抽象性。

通过本课程的系统学习将有助于移动通信、射频通信电路、无线通信电波传播与天线技术等后续专业课程的开展。

为此,本文就该课程的理论与实践的联合培养模式、专业知识衔接、多维立体互动教学和对分易教学平台的应用开展探讨。

一、理论与实践联合培养模式探究本课程的教学目标在于:通过对《微波与卫星通信》基本原理的剖析式分析,要求学生掌握微波与卫星的基本概念、特征和系统结构,了解微波与卫星通信区别于其他无线通信技术的最基本的特点;通过学习微波与卫星通信的基本技术,要求学生掌握《微波与卫星通信》常用的调制与解调原理、信道编码技术、多址技术;通过学习《微波与卫星通信》无线电波传播原理,要求学生掌握电磁波的传播特性、电波传播链路的计算与设计。

可以看出,《微波与卫星通信》也是一门实践性较强的实训课程,若学生仅限于学习书本上的基本原理、常用通信技术以及电波传播等理论知识,并不能解决与《微波与卫星通信》相关的复杂工程问题。

鉴于此,该课程需要开设一定课时量的实验,学生可以熟悉微波与卫星通信的基本技术,掌握常用微波电路系统的测试方法和设计思想,实地测量并分析实用的微波电路部件,包括放大器、各种滤波器、混频器和功放器等输出的时域和频域信号。

电子信息工程专业函授(业余)本科教学大纲

电子信息工程专业函授(业余)本科教学大纲

电子信息工程专业函授(业余)本科教学大纲目录概率论教学大纲 (1)复变函数与积分变换教学大纲 (5)信号与线性系统教学大纲 (8)C语言程序设计教学大纲 (13)计算机组成原理教学大纲 (19)单片机原理及应用教学大纲 (23)自动控制原理教学大纲 (30)计算机通信网络教学大纲 (34)模拟电子技术教学大纲 (41)数字电子技术教学大纲 (47)传感器原理与应用教学大纲 (50)高频电路教学大纲 (54)专业英语教学大纲 (60)可编程逻辑器件教学大纲 (66)变流技术技术教学大纲 (69)电子测量技术教学大纲 (72)概率论教学大纲一、课程类别专业必修课二、教学目的本课程是继高等数学后的数学类课。

其目的是通过学习本门课程掌握概率论与数理统计的基本方法和基本思想,能够运用这些思想、方法处理解决有关随机现象的问题,提高解决问题的能力。

三、开课对象电子信息工程专业函授本科四、学时分配总学时:132学时其中面授:33学时自学:99学时五、教学内容与基本要求、教学的重点和难点第1章概率论的基本概念(面授2学时、自学6学时)教学内容:§1-1 随机试验§1-2 样本空间、随机事件§1-3 频率与概率§1-4 等可能概型(古典概型)§1-5 条件概率§1-6 独立性教学重点和难点:理解随机事件及其概率的有关概念,掌握事件的运算及其表示事件的方法,熟悉事件间的关系,熟记概率的基本性质,会计算常用的古典概率,掌握概率的加法公式、乘法公式、全概率公式,会准确运用这些公式计算相应的事件的概率或条件概率。

第2章随机变量及其分布(面授6学时、自学8学时)教学内容:§2-1 随机变量§2-2 离散型随机变量的概率分布§2-3 随机变量的分布函数§2-4 连续型随机变量的概率密度§2-5 随机变量的函数的分布教学重点和难点:了解随机变量的引入过程,掌握离散型随机变量、连续型随机变量的概率分布和分布函数的求法,学会求解随机变量的函数的分布。

微波与卫星通信

微波与卫星通信

微波与卫星通信
佚名
【期刊名称】《中国数据通信》
【年(卷),期】2003(5)7
【总页数】1页(P121-121)
【关键词】卫星通信;微波通信;信号调制;多址技术
【正文语种】中文
【中图分类】TN927.2;G256.4
【相关文献】
1.《微波与卫星通信》课程内容设计与教学模式探究 [J], 廖希;邵羽;叶志红
2.山东滨州:查处1起微波天线干扰卫星通信案 [J], 李卓群
3.光纤、数字微波和卫星通信的技术经济的对比分析 [J], 李丽月
4.邮电部微波与卫星通信专业情报网SDH微波通信技术交流会在庐山召开 [J], 李荫伍;
5.微波与卫星通信实验教学平台建设及教学方法探索 [J], 廖希;余翔;廖莎莎;李强;明艳
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邮电高等函授《微波与卫星通信》综合练习题一.名词解释1.扰码(↓)2.遥信(↓)3.码元误码率4.2PSK5.正折射6.等效地球半径因子7.衰落(↓)8.天线增益9.出站链路(↓)10.选择性应答11.连接容量12.P-ALOHA(↓)13.本振频稳度14.CDMA跳频二.填空1.当电波在空间传播的轨迹向上弯曲时,表明此段大气折射率梯度dN/dh 0。

2.若用一付微波天线收、发同一波段的射频信号,当发信采用垂直极化波时,则收信应采用波。

3.就云,雪,降雨,雾气对微波传播的影响来说,其中引起的衰减最为严重。

4.因QAM已调波是用载波的相位和幅度来表征多进制码元信息的,所以说QAM方式的载波是既调又调。

5.复用设备中传输速率分别为139.264Mb/s, 2.048Mb/s 时, 连接到微波站信道设备的传输线路分别采用码和码。

6.若一个收信支路中的收信中频为70MHz,用超外差方式接收时,当输入信号频率为300MHz时,它的镜像频率干扰值等于 MHz。

7.中小容量设备中发信机采用的“直接调制方式”是指。

8.当h C<0,表明微波传输路径上的尖顶形障碍物位于收发信两点的连线以,此时的微波线路称为路线路。

9.分集技术就是指的一种技术措施。

10.为达到“1”,“0”码等概率传输,在发端对原始基带码使用器进行扰码处理,而在收端对已解调的基带码再进行,还原成原始码。

11.当△f/f0=200×10-9,频稳度等于 ppm。

12.相干解调的关键是,即要求在接收端产生一个和发送端调制波的载波同,同相位的相干信号,这种方式又叫。

13.噪声系数定义为:在一定条件下,接收机、放大器或网络的与的比值。

14.数字微波通信系统采用的备份方式可分为备份和备份。

15.微波中继通信的射频波道有波道和波道两种。

16.FDMA卫星通信系统中,各个地球站之间的频率配置可以是指配的,也可以是分配的。

17.卫星通信系统由段和段两部分组成。

卫星通信业务有卫星业务和卫星业务。

18.TDMA卫星通信系统中,每个地球站发送报文的子帧由和两部分组成,每个TDMA帧长一般取µS的整倍数。

19.地面站所对准的接收卫星信号场强值最大的方向叫做。

20.采用CDMA方式接入时, 卫星通信网中允许各站所发的信号使用同一 , 同一和同一 , 但在发信调制时使用不同的码, 以代表不同站址实现多址通信。

21.ALOHA系统中,每个用户向公用信道以的方式发送数据分组,每个数据分组含有总比特数为,其中有个报头比特。

22.地球站设备中,变频器带宽有带宽和带宽两种。

中频和基带处理单元是地球站设备的重要组成部分,它具有、解调、编码、、和复用等重要功能。

23.地球站与地面网络的接口主要有三种,即接口,接口和接口。

24.卫星移动通信系统的地面站设备包括站和用户终端,前者具有和网管中心的功能。

25.VSAT星形网的入站链路是指从到的传输链路,通常采用访问协议,传输速率较低,一般为 Kb/s或 Kb/s,这有利于降低小站的成本。

26.VSAT电话网和数据网相比,有两个显著的不同;一是方面,二是技术。

27.现有的卫星IP技术主要有两种,一种是基于的IP技术,另一种是基于的技术。

后者存在两个防的难点,一是,二是该项业务如何与第三代移动通信系统IP核心网互联。

28. IDR业务可提供的信息速率为~ , 当地面网数字基带信号以二次群形式接入时,在一个IDR复帧中有个信息比特。

29. 若在一个接收设备中使一分二(等分)功率分配器时, 则每条分路输出电平比输入电平低 dB。

30. 一个卫星站的天线要对准接收波束, 则需调节天线的角和角。

若接收高轨道同步通信卫星信号. 则位于赤道地区的地球站天线角基本上等于度。

31.参量放大器的最大优点是低,通过用来改变的元件参数实现对输入射频信号的放大。

三. 是非判断(对打√,错打×)1.“MPSK”就是单载频多相位(M进制)载频幅度不变的调制。

()2. 等效地球半径值始终大于实际地球半径值。

()3. 二重空间分集接收信号,只有当两个站之间距较远时,上下天线之间才需有一定间隔。

()4. 在卡塞格伦天线中微波射频信号从喇叭口经反射面是经过两次反射后可到达天线以外空间的。

()5. FDMA卫星站的上/下行信号的载频频率为下行方向高于上行方向。

()6. 若卫星站发信天线的半功率角越小, 则其对相邻卫星的发射干扰就越小,电磁波束就越窄。

由于方向性变强, 当空间卫星发生漂移时明影响收发信号。

( )7.VSAT星形网中任意两个小站之间的通信不能直接实现, 而需以“双跳”形式经主站转发完成。

( )8.地球站的地面接口可视为卫星通信系统的业务终点,而非业务起点。

( )9. 在星-地接口中,卫星系统与地面系统的频差越小,则滑帧周期值越短,即成正比关系。

( )10.卫星通信链路比地面光纤(电缆)链路的信息传输差错率要高。

( )四. 简答1.微波终端站的作用是什么?2.无线电波在自由空间传播的特征是什么?3.如何对付平坦衰落和频率选择性衰落?(↓)4.分集方式及实质。

(↓)5.数字微波的公务信号内容及传输方式。

(↓)6.何谓无损伤切换?7.简述卫星通信的特点。

8.VSAT星形网。

(↓)9.雨衰的定义。

(↓)10.“子帧捕获”及其常用方法。

(↓)11.何谓预约ALOHA?12.卫星站中LNA前端的三种接法及传输方式。

13.通信地球站由哪几个主要部分组成?14.VSAT数据网中传输的数据业务种类及特点。

(↓)15.简述卫星互联网通信中的TCP欺骗法。

(↓)16.某微波站使用A,B,C,, 3个主用工作波道和一个备用波道F,各波道传输时延关系如下:tA <tF, tB=tF, tC>tF, 若3个波道分别倒换至备用波道,会发生哪种损伤?(↓)五. 计算1.已知发信功率为1W,工作频率为3GHz,两站相距40Km,收发信天线增益Gr=Gt=40dB,收发系统馈线及传输总衰耗为5dB,求自由空间条件下,接收机输入电平及输入功率值.(保留两位小数) (↓)2.若两微波站等高度,距发端站15Km 处有一高度为50m的障碍物,为使该微波线路不成为半开路线路,其它条件同上题,粗略计算两微波站至少应建立的高度值h。

(↓)3.下图为一发射机中的四级级联功放, 设各级之间匹配链接, 忽略分路器、合路器及传输线损耗, 每级功率增益相同均为10dB, 当A点输入功率为10mW时(1)D点处功率为多少dBm?4.假设星载抛物面天线的直径为3m,工作20GHz。

计算其增益G,波束宽度θ(即半功率角度)0.5(设天线口径效率为50%)5.一卫星站采用直径为12m的抛物面天线,天线口径效率为0.6,天线至接收机前端的馈线长度为10m,馈线每米损耗0.15dB。

接收机噪声系数N F为1.2069,星-站距离为38000Km,卫星转发器的[EIRP]值为13.0dBW, 下行频率为6GHz。

设备工作在室温条件下(20°C=290°K), 计算:(1)该地球站天线的半功率角θ0.5 (2)接收机输入端总等效噪声温度T e (3)卫星站的品质因数[G/T] 值(4)接收机的输入载噪比[C/T]值( )六. 作图1.根据所给的NRZ波形,画出其差分码波形以及2DPSK波形.1 1 0 0 1 0 1tt2.码分多址卫星站(CDMA/DS)系统简要框图。

<习题答案>一.1发信时改变原基带数字信号中“0”,“1”码的个数,使其达到等概率传输,便于收端提取时钟同步信号。

2 各无人值守站向主控站发送表示站上设备工作状态“正常”或“不正常“的二元信息(0,1)的过程。

3.一定时间内,错误接收的码元数与信道传输的总码元数之比。

4.二进制相移键控。

即用二进制数字信号控制载波的两个相位,这两个相位通常相差π。

5.大气的折射率梯度dN/dh<0时,电波的射线轨迹向下弯曲。

6.等效地球半径与实际地球半径之比。

7.参见教材《卫星通信导论》,P338. 定向天线发射功率的最大辐射方向上的场强平方与理想全向天线均匀辐射场强平方之比。

9.VSAT卫星网中,主站至小站方向的传输链路。

10.参见教材《卫星通信导论》,P15111.参见教材《卫星通信导论》,P15212.纯ALOHA形式。

VSAT网内各卫星站随机占用TDMA信道,所发送的数据保留“副本“,根据对方应答情况决定是否重发或放弃。

13.收发信机中本地振荡器输出频率变化值与标称频率值之比。

14.码分多址的一种扩频方式,即传送数字基带信号的载频受伪随机码的控制按规律不断跳变。

二.1.>2.水平极化2.降雨3.幅, 相5. CMI , HDB36. 440 MHz7.数字基带信号通过微波调相器一次变频,直接改变微波射频相位。

8.上,闭9.两条或两条以上的路径(例如空间,时间途径)传输同一信息,以减轻衰落影响10.扰码, 解扰11.0.2ppm12.载波提取,频,相干同步解调13.输入信噪比,输出信噪比14.波道,设备15.固定,可变16.预先固定,按需17.空间,地面,固定,移动18.报头,信息, 12519.电轴20.载频, 时间, 空间(波束区),地址码21.竞争, 704, 3222.射频, 中频,调制,解码23.电话, 数据传输, 电视24.信关,交换25.小站, 主站, 64, 12826.网络结构,多址接入27.DVB, S-UMTS,IP技术在移动卫星系统中如何应用28.64Kb/s~44.736Mb/s, 844829. 3.0130.方位,俯仰,俯仰,9031.噪声低,泵源,变容二极管三.1.√2.Χ3.Χ4.√5.Χ6.√7.√8.Χ9.Χ 10.√四.1.参见教材《数字微波通信系统》,P42.参见教材《数字微波通信系统》,P523.参见教材《数字微波通信系统》,P784.参见教材《数字微波通信系统》,P78-795.参见教材《数字微波通信系统》,P1366.参见教材《数字微波通信系统》,P1427.参见教材《卫星通信导论》,P98.参见教材《卫星通信导论》,P23-249.由于降雨引起的电波传播损耗的增加称为雨衰,它与雨量的大小及电波穿过雨区的有效距离有关。

10. 参见教材《卫星通信导论》,P6011. 参见教材《卫星通信导论》,P6612.参见教材《卫星通信导论》,P73,三种传输方式:射频传输;高中频传输;低中频传输。

13.参见教材《卫星通信导论》,P8414.(1)交互型(查询/应答)事务处理短消息(2)电子邮件(3)长数据报文特点:参见教材《卫星通信导论》,P10815.参见教材《卫星通信导论》,P16016.A波道重码;B波道无损伤;C波道漏码五.1. Lr=(30+40+40)-(134.03+5)=-29.03dBmPr=1.25µW2. λ=0.1m, F o=17.65m, h=67.65m3.(1) L D=40dBm (2) P E=100W4.G=10lg[(4πAη/λ2)]=52.95dB,θ0.5=70λ/D=0.35O5.(1) θ0.5≈0.292O(2)∵馈线总损耗L F=1.5dB,∴馈线N F=100.15=1.4125, ∴馈线T e1=119.636°K又∵接收机噪声系数N F为1.2069, ∴接收机T e2=60°K∴ T e= T e1+ T e2=179.636°K(3) ∵G=55.329dB, T e=179.636°K, ∴ [G/T]=32.785 dB/ K(4) [C/T]=[EIRP]-L+[G/T]=13-1.5-199.608+32.785=-155.323 dB/ K=-125.323 dBm/ K 六.1. (略)2.参见教材《卫星通信导论》,P62。

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