第10章无线通信技术2.ppt
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1、Wireless Communication 无线通信技术,2,课程内容,10.2,10.1,10.4,数字微波通信,10.3,无线传输技术,概述,无线传播环境及其特性,10.5,卫星通信系统,10.2.2 无线通信信号的传播方式,反射:当电磁波遇到比波长大得多的物体时发生反射,反 射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。,衍射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖锐的边缘阻 挡时将发生绕射。,散射:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体 积内阻挡体的个数非常巨大时,将发生散射。散射 发生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。,直射:发射机信号无阻挡到达接收机。,四种最基本传播方式:,10.2.
2、3 接收信号中的四种效应,多径效应:由于接收者所处地理环境的复杂性,使得接收到的信号是多条从不同路径过来的信号的合成。它们到达时的信号强度、信号相位、信号频率、信号方向都是不一样的。所接收到的信号是上述各路径信号的矢量和。称这种自干扰现象为多径干扰或多径效应。,10.2.3 接收信号中的四种效应,10.2.4 衰落,长期慢衰落,短期快衰落,由传播路径上固定障碍物(建筑物、山丘、树林等)的阴影引起,也称为阴影衰落或大尺度衰落。衰落是缓慢的,且衰落速率与频率无关,只与周围地形、地物的分布、高度和物体的移动速度有关。,由于多径传播而引起的接收信号场强短时间内随机快速起伏,也称小尺度衰落。接收端接收到
3、的信号是发送端的信号经过直射、反射、折射、散射、绕射等的信号的叠加,即接收信号是发送信号经过多径传播后的叠加信号。,10.3.1 扩频通信技术,1.扩频通信概念,扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),所谓扩展频谱通信技术(简称扩频通信)一般是指:用比信号带宽宽得多的频带来传输信息的技术,与光纤通信、卫星通信一同誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。,扩频通信与传统通信系统不同的是,在信道中传输的是一个宽带的低谱密度的信号。,扩频通信是将待传送的信息数据被伪随机编码调制,实现频谱扩展后再传输,接收端则采用同样的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。,
4、具有伪随机编码调制和信号相关处理两个特点。,10.3.1 扩频通信技术,2.扩频通信理论基础,在信道容量C 不变时,如S/N 很小,则必须使用足够大的带宽W 来传输信号。用频带换取信噪比,就是现代扩频通信的基本原理,其目的是为了提高通信系统的可靠性,10.3.1 扩频通信技术,3.扩频通信基本原理,在扩频通信中,使用不同的伪随机编码,不同通信用户可在同一频段、同一时间工作,互不影响或影响极小。,B1,B2,B1,B2,扩频通信基本原理图,伪随机编码(PN码:Pseudo Noise Code),10.3.1 扩频通信技术,5.直接序列扩频方式,【基本原理】,10.3.1 扩频通信技术,6.跳变
5、频率方式(简称:跳频方式、FH方式),调频通信是指传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式。跳频信号具有时变、伪随机的载频,所有可能的载波频率的集合称为跳频集。,10.3.2 多址技术,1.多址技术的概念,多址接入:两个或多个用户希望利用同一个传播信道同时相互通信的一种信号传输方式,自从电话技术和无线电技术问世以来,人们就在试图通过单条电路传送尽可能多的业务。,采用多址技术的好处,增加系统的容量,为更多的用户提供服务因为所需传输媒介减少,降低了系统成本降低单用户的费用,双绞线同轴电缆光缆空中接口(无线电信号),传输介质类型举例,10.3.2 多址技术,3.FDMA,原理:将通信系统
6、的总带宽划分为若干等间隔的信道,分配给不同的用户。,10.3.2 多址技术,3.FDMA,每个用户分配一个信道,即一对频谱较高的频谱用作前向信道即基站向移动台方向的信道较低的频谱用作反向信道即移动台向基站方向的信道必须同时占用2个信道(2对频谱)才能实现双工通信基站必须同时发射和接收多个不同频率的信号任意两个移动用户之间进行通信都必须经过基站的中转设置频道间隔,以免因系统的频率漂移造成频道间重叠前向信道与反向信道之间设有保护频带用户频道之间,设有保护频隙,10.3.2 多址技术,3.FDMA系统特点,每信道占用一个载频,信道的相对带宽较窄,即通常在窄带系统中实现符号时间 平均延迟扩展(Ts),
7、所以码间干扰较少,无需自适应均衡基站复杂庞大,易产生信道间的互调干扰必须使用带通滤波器来限制邻道干扰越区切换复杂,必须瞬时中断传输,对于数据传输将带来数据的丢失,10.3.2 多址技术,4.TDMA,在一个宽带的无线载波上,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割成若干时隙,无论帧或时隙都是互不重叠的每个时隙就是一个通信信道,分配给一个用户基站按时隙排列顺序发收信号,各移动台在指定的时隙内收发信号,10.3.2 多址技术,4.TDMA,实例:GSM系统,前向/反向信道的单向带宽:25MHz信道数:共有125个RF载波,每个载波带宽200kHz。,GSM系统能同时容纳的用户数为:,上行:890MHz9
8、15MHz下行:935MHz960MHz收、发频率间隔为45MHz。,10.3.2 多址技术,4.TDMA-系统特点,突发传输的速率高,远大于语音编码速率,因为TDMA系统中需要较高的同步开销发射信号速率随N的增大而提高,引起码间串扰加大,所以必须采用自适应均衡不需双工器.TDMA用不同的时隙来发射和接收.基站复杂性小,互调干扰小抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大越区切换简单,可在无信息传输时进行,不会丢失数据,10.3.2 多址技术,5.CDMA,CDMA(Code Division Multi-Acccess)直接序列扩频多址方式,它是第二代移动通信中的两种主要多址方式中除TDMA以外
9、的另一种形式,最典型的是IS-95。在第三代移动通信中,提出的最主要的三种体制也是采用CDMA,它们是FDD的CDMA2000、FDD的WCDMA,与TDD的TD-SCDMA。,10.3.2 多址技术,5.CDMA-基本原理,码分多址系统为每个用户分配了各自特定的地址码,利用公共信道来传输信息CDMA系统的地址码相互具有准正交性,以区别地址,而在频率、时间和空间上都可能重叠系统的接收端必须有完全一致的本地地址码,才能对接收的信号进行相关检测,10.3.2 多址技术,5.CDMA-系统特点,多用户共享同一频率。通信容量大,CDMA是干扰限制性系统。容量的软特性 多增加一个用户只会使通信质量略有下
10、降,不会出现硬阻塞现象,称“软容量”。由于信号被扩展在一较宽频谱上而可以减小多径衰落信道数据速率很高,无需自适应均衡。平滑的软切换和有效的宏分集,不会引起通信中断低信号功率谱密度的好处。抗窄带干扰能力强对窄带系统的干扰很小,可以与其它系统共用频段,10.3.2 多址技术,6.SDMA-工作原理,使用定向波束天线在不同用户方向上形成不同的波束相同的频率(在TDMA或CDMA系统中)或不同的频率(在FDMA系统中)用来服务于被天线波束覆盖的这些不同区域,SDMA系统工作示意图,23,课程内容,10.2,10.1,10.4,数字微波通信,10.3,无线传输技术,概述,无线传播环境及其特性,10.5,
11、卫星通信系统,10.4.1 概述,【微波通信的定义】,微波通信是指用微波频率作载波携带信息,通过无线电波空间进行中继(接力)通信的方式,LF,MF,HF,VHF,UHF,SHF,EHF,Microwave,10Km,1Km,100m,10m,1m,10cm,1cm,1mm,f,30KHz,300KHz,3MHz,30MHz,300MHz,3GHz,30GHz,300GHz,红外线,可见光,工业和天电干扰,太阳黑子对微波通信影响较小,微波信号的频率范围,频率为300MHz300GHz的电磁波,其所对应的波长为1m1mm,10.4.1 概述,微波通信的发展:2030年代微波理论、元器件、应用405
12、0年代模拟微波通信系统 AM模拟调制,2700路6070年代中、小容量的数字微波通信系统 第一代:短距离、低速率、PSK和QPSK调制,34Mbps,480路PDH系统8090年代大容量数字微波通信系统 第二代:中距离、高速率、16QAM调制、四次群、140Mb/s,1920路PDH微波90年代至今SDH微波通信 第三代:90年代,SDH微波,256QAM调制、400Mb/s,10.4.1 概述,【微波的传播特性】,微波,似光性,卫星、微波、移动通信,极化,分集,穿透电离层,天文学研究,频率高,多路通信,10.4.1 概述,【中继通信】,特点:微波,多路,接力“微波”是指微波工作频段宽,它包括
13、了分米波、厘米波和毫米波三个频段。“多路”是指微波通信的通信容量大,即微波通信设备的通频带可以做得很宽。“接力”是目前广泛使用于视距微波的通信方式。,10.4.1 概述,【微波通信需要中继的原因】,微波似光性,电波近似直线传播,微波的传输损耗大,波长越短,损耗越大。,微波的视距传播示意图,10.4.1 概述,【微波通信的特点】,微波占用频带宽,通信容量大 通信稳定、可靠 接力传输 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,10.4.1 概述,【微波中继通信系统在通信网中的地位】,10.4.1 概述,【典型的微波通信系统】,10.4.1 概述,【微波通信的应用】,济南-东营数
14、字微波线路黄河水利委员会于1995年建成主要用于解决黄河下游到入海口的防洪、防凌预报、抗洪抢险等全长231.79公里,8个微波站电路容量为8M bit/s(120路)工作频率使用2GHz频段,10.4.1 概述,【微波通信的应用】,10.4.2 数字微波通信系统的组成,终端站、分路站、枢纽站和中继站,10.4.2 数字微波通信系统的组成,微波线路 发信设备 收信设备 中继方式,【数字微波通信线路】,10.4.2 数字微波通信系统的组成,处于线路两端或分支线路终点的站,可上下全部支路信号,可配备ADM或TM设备,处于长途干线上,需要完成数个方向上的通信任务,沟通本站上下部分支路,另外沟通干线上两
15、个方向之间通信,对收到的已调信号进行解调,判决再生,转发至下一方向,【数字微波通信线路】,10.4.2 数字微波通信系统的组成,【微波中继站的中继方式】,可以分为直接中继(射频转接),外差中继(中频转接),基带中继(再生中继)三种方式,直接中继最简单,仅仅是将收到的射频信号直接移到其他射频上,无需经过微波-中频-微波的上下变频过程,因而信号传输失真小。这种方式的设备量小,电源功耗低,适用于无需上下话路的无人值守中继站。,10.4.2 数字微波通信系统的组成,(b)外差中继方式,外差中继是将射频信号进行中频解调,在中频进行放大,然后经过上变频调制到微波频率,发送到下一站。,10.4.2 数字微波
16、通信系统的组成,(c)基带中继方式,采用数字接口,可消除噪声积累,可直接上下话路,微波终端站和中继站的设备可以通用,是目前数字微波通信中最常用的一种转接方式。,10.4.2 数字微波通信系统的组成,【发信设备】,微波调制发射机,信码经码型变换后直接对微波载频进行调制 发射机结构简单,但通用性差 发射频率较高时,设备制作难度大,10.4.2 数字微波通信系统的组成,【发信设备】,中频调制发射机,信码经码型变换后,首先在中频调制器对中频载频(70MHz/140MHz)进行调制;只要更换调制、解调单元,就可以传输模拟数字信号,实现数字模拟系统兼容。,10.4.2 数字微波通信系统的组成,【收信设备】
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