《通信基础简介》word版

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1、目录1.移动通信基本架构2.馈线、器件、天线的物理等属性3.接头的制作步骤和连接器件学习l移动通信基本架构GSM系统主要由移动台(MS)、移动网子系统(NSS)、基站子系统(BSS)和操作支持子系统(OSS)四部分组成,如图所示。移动台(MS)移动台是公用GSM移动通信网中用户使用的设备,也是用户能够直接接触的整个GSM系统中的唯一设备。基站子系统(BSS)基站子系统(BSS)是GSM系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分。它通过无线接口直接与移动台相接,负责无线发送接收和无线资源管理。另一方面,基站子系统与网络子系统(NSS)中

2、的移动业务交换中心(MSC)相连,实现移动用户之间或移动用户与固定网路用户之间的通信连接,传送系统信号和用户信息等。移动网子系统(NSS)移动网子系统(NSS)主要包含有GSM系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能,它对GSM移动用户之间通信和GSM移动用户与其它通信网用户之间通信起着管理作用。NSS由一系列功能实体构成,整个GSM系统内部,即NSS的各功能实体之间和NSS与BSS之间都通过符合CCITT信令系统No.7协议和GSM规范的7号信令网路互相通信。操作支持子系统(OSS)操作支持子系统(OSS)

3、需完成许多任务,包括移动用户管理、移动设备管理以及网路操作和维护我们设计和施工的界面主要是BTS和MS的之间进行的;l阻燃馈线—先看看样子,他们是不一样的:1/2″都是实心,7/8″是空心肠;13/8″是空心;名称1/2″普通阻燃馈线7/8″普通阻燃馈线尺寸(mm)内导体直径4.839.1外导体直径13.8024.9绝缘套直径12.3022.7特性阻抗(欧姆)50±150工作频率上限(GHz)0~3GHz以上0~3GHz以上一次最小弯曲半径(mm)125254重量(Kg/m)0.510.54功率(kW)≤0.5≤0.5百米线损890MH

4、z6.853.53960MHz7.123.671900MHz10.55.42100MHz11.05.62500MHz12.36.2工作温度-40到85°C是否有阻燃功能是机械性能>1000次1/2″7/8″常用的馈线13/8″普通阻燃馈线—1/2″超柔阻燃馈线------用于机房的耦合信号之用;结构和传输原理详解图一l电缆结构与信号传输特性    同轴电缆的结构如上图,在中心内导体外包围一定厚度的绝缘介质,在介质外是管状外导体,外导体表面再用绝缘塑料保护。它是一种非对称传输线,电流的去向和回向导体轴是相互重合的。    在信号通过电缆时

5、,所建立的电磁场是封闭的,在导体的横切面周围没有电磁场。因此,内部信号对外界基本没有影响。电缆内部电场建立在中心导体和外导体之间,方向呈放射状。而磁场则是以中心导体为圆心,呈多个同心圆。这些场的方向和强弱随信号的方向和大小变化。1、同轴电缆对传输信号的损耗    同轴电缆在传输信号过程中,会对信号不断地损耗,从而造成信号到达终点后幅度减小,有时可能达不到正常工作要求。影响信号损耗的因素主要有电缆的电阻损耗、介质损耗、失配损耗。同时泄漏损耗在低质电缆工作于高频时,也是一个不可忽略的问题。我们下面分别对这些损耗进行分析。l电阻损耗    电

6、阻损耗是电缆所具有的直流电阻和导体高频感应所产生的涡流对信号能量的消耗。电阻值的大小与电缆使用的材料和生产工艺有关。同时它会随传输频率的改变而改变,原因是导体在传输交流信号中,具有趋肤效应。随着频率的增加,有效电阻会不断加大。见图2(a)图2    从图中可看到,当交流电流流通过导体时,会在导体周围产生交变磁场。该磁场又会使导体内部生成新的感应电流(涡流),该电流的方向如图所示。它与导体中心的信号电流方向相反。与导体表面的信号电流方向相同。这样,导体内部的信号电流被反向涡流抵消,电流减小;导体表面的信号电流与同向涡流相加同,电流增大。这

7、就是交流通过导体的趋肤现象。总结:随着信号频率的增高,感应电流增大,这种现象就越加明显。它使电流只集中在表面很小的截面流动,造成导体的有效电阻明显增加。    信号的趋肤深度与频率和材料有关,频率越低,趋肤深度越深;频率越高,趋肤深度越浅。铁比铜的趋肤深度小许多。下面给出铜对各种频率的趋肤深度表,供大家参考表一    导体内部的涡流能量来自于信号源本身,涡流在导体中流动,最终变成热被耗散掉。频率越高涡流越大,趋肤越严重,导体的有效电阻越大,而传输信号损耗也就越大,这就是同轴电缆传输信号的频率越高损耗越大的主要原因。通过下面同轴电缆在20

8、0C,1000米时的导体电阻衰减对照表,可以进一步明确上述概念。    介电常数为1.4的75-5物理发泡电缆电阻衰减对照表表二    电阻损耗在传输低频时,由导体材料的直流电阻起主要作用;在传输高频时,由

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