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时间:2020-11-28
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1、附录A-有限域基础讲解根据研究问题的角度不同,对信道的分类方法也不同。(1)狭义信道狭义信道:仅指信号传输媒质。狭义信道可分为:有线信道无线信道(2)广义信道广义信道:除了传输媒质外,还包含有关的转换设备。广义信道可分为调制信道编码信道调制信道:是指调制器输出端到解调器输入端的部分。编码信道:是指编码器输出端到译码器输入端的部分。调制器发转换器收转换器媒质解制器编码器输出译码器输入调制信道编码信道3.1无线信道无线信道利用电磁波在空间中的传播来传输信号。电磁波的方式主要有:地波、天波和视线传播。地波:沿地表面传播,有一定的绕射能力,频率较低(2MHZ以下)时可用地波传播。天波:利用电离层反
2、射传播,频率较高,当频率在(2MHZ~30MHZ)时可用天波传播。视线传播:在空间中直线传播,当频率高于30MHZ时,采用视线传播。3.2有线信道有线信道可分为:明线、对称电缆、同轴电缆和光纤。光纤信道是以光导纤维为传输媒质、光波为载波来传输信息的信道。1、何为光纤信道光纤信道2、光纤信道的特点:传输损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可曲半径小、不怕腐蚀、节省有色金属以及不受电磁波干扰等优点,但焊接麻烦。目前光纤信道采用强度调制—直接检波方式,它由光源、光纤线路和光电探测器等三个基本部分组成。3、光纤信道的构成光源光调制器基带处理光纤线路光探测器基带处理调制电信号调制电信号已调光信号基带电信
3、号基带电信号目前常用的光源(光发送器)有:LED、LD光探测器有:PIN、APD4、光纤的构成光纤主要由纤芯(光导纤维)和包层组成。纤芯包层对光波的折射率纤芯略高于包层结构特点:5、光纤的分类(1)按传输模式分类可分为单模光纤和多模光纤(2)按折射率分布曲线分类阶跃型光纤渐变型光纤三角型光纤可分为6、三个低损耗窗口7、光纤的传输特性光纤的传输特性主要包含两个特性:(1)损耗特性损耗特性是指光信号在光纤中传输时随着传输距离的增加,光信号的功率也随着减小。(2)色散特性色散特性是指信号的群速度随频率或模式的不同而引起的信号失真。综上:由于色散特性和损耗特性的存在,限制了通信容量和传输距离,因此
4、常常传输一段距离后增加一个中继站。3.3信道的数学模型1、调制信道模型调制信道一般可看成一个输出端叠加有噪声的时变线性网络。时变线性网络综上分析:(1)调制信道对信号的干扰有两种:乘性干扰和加性干扰。分析信道对信号的具体影响,只要了解与的特性即可。(2)分析乘性干扰的影响时,可把调制信道分为两大类:恒参信道:即随时间缓慢变化;随参信道:即随机快变化。2、编码信道模型编码信道的特性可用信道转移概率(条件概率)来描述。0011P(0/0)P(1/0)P(0/1)P(1/1)3.6随参信道举例随参信道包括短波电离层反射,超短波流星余迹散射,超短波及微波对流层散射,超短波电离层散射以及超短波视距绕
5、射等传输媒质所分别构成的调制信道。一、短波电离层反射信道短波是指波长为100~10m(相应频率为3~30MHZ)的无线电波。有两种传播方式,即地波传播和天波传播。1、传播路径BA电离层可分为D、E、F1、F2四层,其中D、E两层为吸收层,F1为穿透层,F2为反射层。F2F2层的高度为250~300km,故一次反射的最大距离约为4000km。2、工作频率为了实现短波通信,在选择工作频率时要考虑以下两个条件:(1)工作频率应小于最高可用频率;(2)使电磁波在D、E层的吸收较小。电离层对电磁波的吸收损耗与层中电子密度成比例,由于电离层的电子密度随昼夜、季节以致年份剧烈地变化,使得最高可用频率和吸
6、收损耗也相应变化,因此,短波通信工作频率需要经常更换。夜间工作频率低。3、多径传播所谓多径传播是指发射点发出的电波可能经过多条路径到达接收点。在短波电离层反射信道中,引起多径传播的主要原因是:(1)电波经电离层一次和多次反射;(主要)(2)几个反射层高度不同;(3)电离层不均匀性引起漫射现象;(4)地球磁场引起的电磁波分裂成寻常波和非寻常波。影响:主要影响是快衰落及多径时延失真。快衰落信号的振幅大体上服从广义瑞利分布。解决办法:采用分集接收技术。4、特点短波电离层反射信道过去是、现在仍然是远距离传输的重要信道之一。其特点是:优点:(1)要求的功率较小,终端设备的成本较低;(2)传播距离远;
7、(3)受地形限制较小;(4)有适当的传输频带宽度;(5)不宜受到人为破坏;缺点:(1)传输可靠性差,电离层中的异常变化会引起较长时间的通信中断,传输可靠性一般率只能达0.9;(2)需要经常变换工作频率,使用复杂;(3)存在快衰落和多径时延失真;(4)干扰电平高。二、对流层反射信道对流层散射信道是一种超视距的传播信道,其一跳的传播距离约为100~500km,可工作在超短波和微波波段。对流层是指距地面10~12km以下的大气
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