复习范围-学生 (1)

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1、选择见文件30分大题见课后习题40分(题目组合式考)Ch31、2、6Ch41,3,5Ch53,4,5,6Ch61,2,5Ch91,5Ch101,2,9填空和判断见下面范围30分Ch1无线网络的分类(1)网络组织形式:有结构无线网络:蜂窝通信网络和无线局域网自组织无线网络:无线传感器网络和移动AdHoc网络(2)按照网络的覆盖范围和应用目标:无线局域网(WWAN)、无线广域网(WMAN)、无线城域网(WLAN)、无线个人网(WPAN)等无线网络的体系结构(1)OSI参考模型:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层

2、、应用层(2)TCP/IP参考模型:网络访问层、网际层、传输层、应用层(3)无线网络的协议模型同样是一种分层的体系结构,但一般只涉及到OSI参考模型的物理层、数据链路层和网络层。Ch2三种关心的无线波段(短波、微波、红外线)波长频率特点短波通信是指利用波长为10~100m(频率为3~30MHz)的电磁波所进行的无线通信,也被称为高频无线电通信。(1)地波传播:地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快)。但地波不受气候影响,可靠性高。(2)天波传播:适合于远距离通信。天波传播不稳定,随季节、昼夜

3、以及太阳活动等情况而变化,广播等都采用天波传播的方式微波通信是指使用波长在1毫米至1米之间(频率300MHz至300GHz)的电磁波即微波所进行的通信。该频率范围的电磁波又被称为射频(RadioFrequency,简称RF)电波。任何直线距离内无障碍的两点间均可以使用微波进行信号传送。在远距离传输时,由于受地球曲面以及空间传输损耗的影响,每隔50公里左右,就需要设置中继站与其他波长较长的无线电通信相比较,微波通信有以下优点:工作频带宽、通信容量大;受外界干扰小;通信效果较好;灵活性较大微波通信存在的主要缺点是:中继站定点比

4、较复杂;易受地形、对流层和气候条件等自然环境与因素的影响;通信保密性差红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。基于红外线的无线通信系统采用各种光二极管来进行站点与站点之间的数据交换。红外信号可以直接或经过墙面、天花板反射后,被视距范围内的接收装置所接收。红外线传输可以达到较高的传输速率,且安全性能高,抗干扰性强。受视距影响,其传输距离短,只能实现近距离通信任何不透明的物体都会阻碍红外线信号传播,从而不适用于移动通信。红外通信点对点的连接,使得其难以灵活地组成复杂的多点网络。多径传播多径衰落在无线通信系统中,

5、由于无线信道中的反射、散射和折射,使得经过传播后的发射信号沿着多个不同的路径到达接收天线。接收天线最终接收到的信号是各路信号的叠加,这就是无线信号的多径传播。多径传播中各路信号的传播路径各不相同,因此信号到达接收天线时的幅度、相位也各不相同,叠加后会出现快速起伏的短期效应,这种效应被称为多径衰落。,or以较简单的双径传播为例。设直射波信号表示为S1(t),反射波信号表示为S2(t),这两路信号到达接收天线时分别为:。在接收端合成的信号为:。两个相邻峰值的频率间隔为:我们把频率间隔Bcof称为相干带宽。如果信号带宽Bs小于相

6、干带宽Bcof时,信号中的不同频率分量衰落变化一致,则信号的衰落与频率无关(平坦衰落)。如果信号带宽Bs比信道的相干带宽Bcof大得多,传输信号中的不同频率分量的衰落就会不相同,叫做频率选择性衰落多普勒效应。概念特点当无线电发射机与接收机处于相对运动的状态时,接收信号的频率将会发生偏移。当两者做同向运动时,接收信号的频率将高于发射信号频率;当两者作反向运动时,接收信号的频率将低于发射频率,这种现象被称为多普勒效应。设fd为接收端检测到的发射机频率的变化量,即多普勒频率偏移,则其可表示为:,其中,f0是发射机的载波频率;v是

7、发射机与接收机之间的相对速度;φ为移动方向与电波入射方向的夹角;c为光速。最大多普勒频移为:,叫做多普勒扩展。多普勒扩展相对应的一个时间参量是相干时间Tc=0.423/fmax相干时间就是指一段时间间隔如果基带信号的符号周期TsTc,则在基带信号的传输过程中信道可能会发生改变,导致接收信号发生失真,产生时间选择性衰落三种基本的调制解调方法是什么,特点,多进制调制,多进制调整码元和速率的关系三种基本的调制形式,分别为幅度调制、频率调制和相位调制。幅度调制:频率和相位

8、为常量,幅度随发送的数字数据而变化。频率调制也叫频率键控(FSK,FrequencyShiftKeying):振幅和相位为常量,频率为变量。相位调制也叫相位键控(PSK,PhaseShiftKeying):振幅和频率为常量,但通过控制或改变正弦载波信号的相位来表示二进制数据,相位调制分为绝对调相和相对调

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