微波知识培训

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微波培训试题(2011年)含答案

微波培训试题(2011年)含答案

微波培训试题1、填空题1) 微波的频段范围为300Mhz到Ghz答案:3002) 微波信号按传播范围分为近区场、菲涅耳区场、答案:远区场3) 按照电波传播机理划分,传播现象分为a.自由空间传播b. 折射c.d.e.散射答案:c.绕射 d. 反射4) 自由空间的损耗公式答案:公式为:Ls = 92.4 + 20lg(D) + 20lg(f)式中,Ls = 自由空间损耗,dBf = 频率,GHzD = 路径长度,公里5) 由第一非涅耳区在接收点的场强,接近于全部有贡献的非涅区在接收点的自由空间场强的倍答案:26) 按照传播衰落对信号的影响分类,有a. 平衰落. B.答案:频率选择性衰落(色散衰落)7) 刃型障碍物的尖锋落在收发两端的连线上时绕射损耗为dB答案:68) 余隙标准中K值标准值和最小值一般取和答案:4/3和2/39) 当系统连续出现秒的SES时,该时段归入不可用时间。

答案:1010) 系统不可用时间主要是由 衰落和雨衰引起的。

答案:多径衰落11) PDH 设计规范中我国中级假设参考数字通道SESR 指标为 答案:0.04%12) 第一菲涅耳区半径计算公式为 答案:fdd d dd d F 212113.17==λ F1 :米 d, d1, d2:公里 f :GHz13) 我国数字微波高级、中级、用户级假设参考数字通道长度分别为 公里, 公里, 公里答案:2500公里、1250公里、50公里14) 实际工程设计中微波空间分集改善度的最大建议值为 答案:20015) 实际工程设计中频率分集改善度最大取 答案:1016) 空间分集的两种有两种分集合成技术为1)同相合成; 2) 。

答案:最小振幅偏差合成分集17) 一类假设参考数字段的长度为 公里 答案: 28018) 由于传播引起的不可用时间占不可用指标的比例为 答案:1/319) 频率选择性衰落对传输速率大于 Mb/s 的系统影响较大 答案:3220) 系统特征图的3个参数分别为1)时延;2)带宽;3) 答案:最大和最小色散衰落凹口深度2、选择题1). 不考虑天线增益,按照自由空间损耗公式,频率增加1倍,损耗增加dBa)3; b)6; c)10答案:选择b2). 基带信号调制后变换成a)中频信号; b)射频信号c)幅频信号答案:选择a3). K=min时的单峰刃型障碍物主天线余隙标准a)≥0; b)≥0.6F1; c)≥1F1答案:选择a4). K=4/3时的单障碍物主天线余隙标准a)≥0; b)≥0.6F1; c)≥1F1答案:选择c5). K=4/3时的单障碍物分集天线余隙标准a)≥0; b)≥0.6F1; c)≥1F1答案:选择b6). ITU-T G.826是针对哪种数据通道的指标标准。

微波炉培训材料

微波炉培训材料

微波炉培训材料一、微波炉的基本原理和工作机制1.基本原理:微波炉利用微波照射加热食物,通过产生并传递微波能量,使食物内部分子产生振动,从而产生热量,达到加热或烹饪的目的。

2.工作机制:(1)产生微波:微波炉内部装有一个称为磁控管的器件,通过电子束和磁场的相互作用,产生高频的微波能量。

(2)传输微波:微波通过微波引导系统传输到微波炉的腔体中。

(3)与食物互动:微波透过食物的外层,并在食物内部被吸收,转化为热能。

(4)散热与持续加热:微波炉内部的排气系统可帮助散热,并且微波炉可以根据设定的时间和功率持续加热。

二、微波炉的使用注意事项1.适用食物:微波炉适用于加热、烹饪普通食物,如蔬菜、肉类、米饭、面条等。

对于特殊食物如鸡蛋、水果等需要特别注意。

2.安全操作:(1)合理放置食物:避免食物的接触面积过大,以免出现不均匀加热。

另外,避免将金属容器放入微波炉中,以免引发火灾或其他安全事故。

(2)使用遮盖物:使用透明的玻璃或塑料盖子,以防食物溢出和喷溅,并减少油烟的产生。

(3)定期清洁:经常清洁微波炉内部和外部,保持其卫生干净。

3.加热时间和功率:(1)根据不同食物的特性设定合适的加热时间和功率。

加热时间过长可能导致食物过熟、干燥,加热时间太短则可能导致食物未完全加热。

一般来说,微波炉的高功率适用于快速加热,低功率适用于慢炖和保温。

(2)建议初次使用微波炉时,根据食物的烹饪说明进行设定,并进行适当的观察和调整。

三、微波炉的使用技巧和功能特点1.均匀加热技巧:(1)选择适当的容器:建议使用玻璃或塑料容器,这些材质能够较好地传递和吸收微波,并保持食物的水分。

(2)搅拌食物:在加热过程中,适当搅拌食物可以帮助实现更均匀的加热效果。

(3)放置时间:在加热结束后,适当放置食物,以利用食物内部的热量均匀分布。

2.烹饪技巧:(1)分层烹饪:对于大小不一的食材,可以将它们分层放置,以使不同层次的食物能够得到均匀的加热。

(2)预先蒸煮:对于一些坚硬的食材,如胡萝卜或土豆,可以事先蒸煮一段时间,然后使用微波炉进一步加热,以缩短烹饪时间。

天线基本理论《微波技术与天线》培训讲解

天线基本理论《微波技术与天线》培训讲解
粒子群算法
基于群体行为原理,通过个体间的协 作和竞争,寻找最优解。
模拟退火算法
基于物理退火过程,通过随机搜索, 寻找最优解。
天线优化算法与实现
梯度优化算法
基于梯度信息,通过迭代计算,寻找 最优解。包括最速下降法、牛顿法等。
随机优化算法
基于随机搜索,通过大量随机尝试, 寻找最优解。包括遗传算法、粒子群 算法等。
具有定向辐射特性的天线,通过螺旋形状的结构实现圆极化。
详细描述
螺旋天线广泛应用于卫星通信、雷达探测等领域。它可以实现圆极化波的发射和接收,增强信号的抗 干扰能力。螺旋天线的方向图可以通过改变螺旋的匝数和直径进行调整,以满足不同应用需求。
微带天线
总结词
一种薄型、轻量级的天线,由介质基片 上金属贴片构成。
均匀线阵列
均匀线阵列是指天线单元在一 条直线上等间距排列形成的阵 列。
在均匀线阵列中,各天线单元 的激励幅度相等,相位则根据 阵列的波束指向和天线单元的 排列位置确定。
均匀线阵列的主瓣宽度和副瓣 电平取决于阵列的单元数目、 单元间距以及波长等因素。
均匀圆阵列
均匀圆阵列是指天线单元在圆周上等 间距排列形成的阵列。
天线阻抗匹配与馈电系统
总结词
天线阻抗匹配是指天线输入阻抗与馈线阻抗相等的状态 ,馈电系统则是将信号功率传输到天线的装置。
详细描述
天线阻抗匹配是实现高效传输的关键,通过调整馈线的 特性阻抗可以使其与天线输入阻抗相匹配,从而提高信 号传输效率。馈电系统包括馈线和连接器等元件,其设 计应考虑信号传输的稳定性、可靠性和效率。在实际应 用中,需要根据天线的类型和规格选择合适的馈电系统 ,以确保信号传输的质量和稳定性。
导电材料
如铜、铝等,用于制作天线的辐射单元和反射面。

微波天线培训资料2017

微波天线培训资料2017

微波天线培训资料2017一、微波天线的概述微波天线是一种用于传输和接收微波信号的设备。

在现代通信领域,微波通信具有重要的地位,而微波天线则是实现微波通信的关键部件之一。

微波天线的工作原理基于电磁波的辐射和接收。

当电流通过天线时,会产生电磁场,并向空间辐射电磁波;反之,当天线处于电磁波的辐射范围内时,能够感应到电磁波并将其转换为电信号。

微波天线的种类繁多,常见的有抛物面天线、喇叭天线、微带天线等。

不同类型的天线具有不同的特点和应用场景。

二、微波天线的性能参数了解微波天线的性能参数对于正确选择和使用天线至关重要。

以下是一些常见的性能参数:1、增益天线增益表示天线在特定方向上辐射或接收电磁波的能力。

增益越高,天线在该方向上的信号强度就越强。

2、方向性方向性描述了天线辐射或接收电磁波的集中程度。

方向性越强的天线,其辐射或接收的能量越集中在特定方向上。

3、频率范围微波天线具有特定的工作频率范围,必须在这个范围内使用,以保证良好的性能。

4、驻波比驻波比反映了天线与传输线之间的匹配程度。

驻波比越小,匹配越好,信号传输效率越高。

5、极化方式极化方式分为水平极化、垂直极化和圆极化等。

不同的极化方式在不同的应用中有不同的优势。

三、抛物面天线抛物面天线是一种常见的微波天线,具有较高的增益和较好的方向性。

其结构通常由抛物面反射面和位于焦点处的馈源组成。

抛物面反射面能够将馈源发出的电磁波反射并汇聚到特定方向,从而实现定向辐射或接收。

抛物面天线在卫星通信、微波中继通信等领域得到广泛应用。

四、喇叭天线喇叭天线由逐渐张开的波导构成,具有较宽的频带和中等的增益。

它的结构简单,易于制造和安装。

喇叭天线常用于微波测量、雷达系统等。

五、微带天线微带天线是一种平面型天线,具有体积小、重量轻、易于集成等优点。

微带天线可以通过在介质基板上印刷金属贴片来实现。

它在移动通信、无线局域网等领域有着广泛的应用。

六、微波天线的安装与调试正确的安装和调试是保证微波天线性能的重要环节。

微波知识培训(1)

微波知识培训(1)

终端站:处于微波线路的两端或分支线路终点。它只对一个方向收信和发信。 终端站可以上下所有的支路信号,并可以作为监控系统的集中监视站或主站。 中间站:处于线路中间,只完成微波信号的放大和转发,不上下话路。设备比较简单。 再生中继站:处于线路中间,可以在本站上下部分支路。还可沟通干线上两方向间的通信。可作监控系统的主站或受控站。 再生中继站只能采用基带中继方式。 枢纽站:处于干线上,完成数个方向的通信任务,可以上下全部或部分支路信号。 监控系统中,枢纽站一般作为主站
微波的定义
微波Microwave: 微波是一种电磁波,微波射频为300MHz~300GHz,是全部电磁波频谱的一个有限频段。 微波一般称为厘米波。 根据微波传播的特点,可视其为平面波。 平面波沿传播方向是没有电场和磁场纵向分量的,所以称为横电磁波,记为TEM波。有时我们把这种电磁波简称为电波。
微波频率划分
微波设备由室内单元 (IDU)、室外单元 (ODU)、 网管系统、同轴电缆和天线组成
一跳系统之间的通信
IDU的作用
IDU主要把业务数据、辅助数据、网管及交换数据按一 定数据格式复接成帧,传给调制解调模块,调制解调模 块再完成基带调制解调、中频变频等功能。
行业内其他厂家的IDU构架
IDU 610
但微波也存在着相应的缺点:应具备视距传输条件,两站之间传输的距离不是很远;频率必须申请;通信质量受环境的影响较大;通信容量不能做到很大。
光纤、微波传输方式比较
光 纤
微 波
传输媒介
光纤
自由空间
抗自然灾害能力


灵活性
较低

建设费用


建设周期


传输速率

微波滤波器设计培训教程-(附加条款版)

微波滤波器设计培训教程-(附加条款版)

微波滤波器设计培训教程一、引言微波滤波器是微波通信系统、雷达系统、电子对抗系统等领域中不可或缺的组成部分。

随着现代通信技术的快速发展,微波滤波器的设计和应用日益受到重视。

本教程旨在为从事微波滤波器设计的工程师和技术人员提供系统的培训,帮助学员掌握微波滤波器的基本原理、设计方法和实际应用。

二、微波滤波器的基本原理1.滤波器的定义与分类滤波器是一种选频元件,用于从输入信号中选出特定频率范围内的信号,抑制其他频率的信号。

根据滤波特性,滤波器可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器四种类型。

2.微波滤波器的原理微波滤波器利用微波电路的传输特性,实现对特定频率范围内信号的传输或抑制。

其主要原理包括谐振、耦合和阻抗匹配等。

三、微波滤波器的设计方法1.谐振器设计谐振器是微波滤波器的核心部分,用于实现信号的谐振。

谐振器的设计包括谐振频率、品质因数和耦合系数等参数的确定。

常用的谐振器有微带谐振器、介质谐振器和谐振腔等。

2.耦合系数设计耦合系数是描述谐振器之间相互作用的参数,它决定了滤波器的带宽和带外抑制。

耦合系数的设计包括相邻谐振器间的耦合和级联谐振器间的耦合。

3.阻抗匹配设计阻抗匹配是确保微波滤波器在输入和输出端口与外部电路阻抗匹配的过程。

阻抗匹配设计包括传输线匹配、阻抗变换器设计和反射系数优化等。

四、微波滤波器的实际应用1.微波滤波器的应用领域微波滤波器广泛应用于通信系统、雷达系统、电子对抗系统、导航系统等领域。

其主要功能是实现信号的滤波、放大、混频等。

2.微波滤波器的选型与调试根据实际应用需求,选择合适的微波滤波器类型和参数。

在调试过程中,通过调整谐振器、耦合系数和阻抗匹配等参数,实现对滤波器性能的优化。

五、总结本教程系统地介绍了微波滤波器的设计原理、方法和实际应用。

通过学习本教程,学员可以掌握微波滤波器的设计要点,提高实际工程应用能力。

希望本教程能为我国微波滤波器技术的发展做出贡献。

微波滤波器的设计方法1.谐振器设计选择谐振器类型:根据应用需求和频率范围,选择合适的谐振器类型,如微带谐振器、介质谐振器和谐振腔等。

西门子微波烤箱培训资料

西门子微波烤箱培训资料

S
09 CookingFra bibliotek2010 Cooking Product Training
Slide_14
西门子微波烤箱产品介绍
主要零部件介绍
S
拉丝不锈钢门面板边框,背面印刷玻璃门
嵌入安装效果图
排风散热槽
09 Cooking
2010 Cooking Product Training
Slide_15
西门子微波烤箱产品介绍
电脑控制:Siemens ——黑底白字,简洁经典,字符显示清晰度高; 拉丝不锈钢门面板边框,背面印刷玻璃门; 铝合金把手;

• •
弹出旋钮;
烧烤架配合接油盘,防止烧烤过程中油脂弄脏内壁;全不锈钢的内胆表面易于清洁; 铜管加热, 功率强大,耐高温, 烘焙温度均匀,使用寿命长,外臵加热管也易于清洁。
96mm IC5设计风格,统一面板设计 铝合金质感把手 2010 Cooking Product Training
烤箱功能:顶部、底部铜管,以及热风风扇 微波功能:顶部磁控管
腔体内上下均有优质铜管,腔体后部安装热风风扇, 用于均衡腔体温度。 可控温、调温 功率大,微波+烤箱功能同时开启可将速度提高一倍。 食物不会变硬变干。 易清洁 44L,可烤制较大块食物 嵌入式 1)各种微波、烤箱功能以及多达15种自动模式; 2)可自由调节加热方式、温度、食物重量。进行较 专业的烹饪
S
杂乱无章水分子
在外加电场中有序排列
交互的外加电场下排列,并 摩擦产生热量
09 Cooking
2010 Cooking Product Training
Slide_9
西门子微波烤箱产品介绍 西门子combi微波烤箱

微波炉知识培训大纲

微波炉知识培训大纲

微波炉知识培训大纲1、微波加热原理,电磁场可以使极性分子重新排列,交变微波电磁场使极性分子在重新排列过程中产生大量的摩擦热量,2450M波长是12CM,微波指波长1M至1MM及300MHZ到300GHZ2、产品各部件功能介绍:变压器是漏磁稳压变压器,在一定电压范围类可输出恒定电压(220V升压到2100V,各产品具体数值不同,)3、交流高压经高压电容和高压二极管组成的倍压整流电路整流成直流负高压,此高压加在磁控管的阳极和灯丝阴极之间,变压器同时输出一路3.5V左右的灯丝电压对磁控管灯丝阴极进行加热,灯丝加热后产生的电子在高压下打向阳极,电子在打向过程中在强磁场的作用下做洛伦滋运动,在磁控管中产生谐振产生微波。

(磁控管在强烈震动和高温会造成灯丝损坏或磁体消磁或磁体破损,后者会造成温升高加热慢)微波经波导传输至波导口,通过旋转的天线将微波耦合并发射到炉腔里,(天线同时具有耦合和发射作用,其他厂家有转盘产品多无天线,利用微波在腔体内的反射来提高加热均匀性,三洋有转盘202MS等圆形波导内有一天线起反射作用,可有效增加均匀性,微波经直接吸收和经炉腔多次反射后被食物吸收,整机匹配好发热少,效率高。

变压器和磁控管工作时损耗会产生热量,风扇电机对变压器和磁控管进行冷却,冷却好使用寿命长。

波导口电机轴孔波导耦合口天线天线轴承散热片强磁铁穿芯电容4、微波馈送方式比较:1、侧面效率高2、底部(效率低、底部馈送有利于形成热对流,减少总的加热时间)5、安全方面:150-120MHZ对人的危害是内脏器官,1200-3300MHZ波段对人体的危害是表皮和皮下组织产生热效应,3000MHZ对人的视网膜有危害,微波炉选用波段是2450MHZ,伤害防护主要是对微波源的屏蔽,以前产品是通过金属紧密接触防止微波外泄,产品门体变形等造成可靠性低,现在采用扼流结构可使泄露出的微波被吸收,扼流结构设计的好坏直接影响到泄露量的大小,三洋实测值多在0.05-0.2mW,GB国家标准为5mW,吸收条(扼流结构)在维修过程中不能造成其变形。

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辅助接 口单元
控制 单元
时钟 单元
电源 单元
网管数据
参考时钟输入 参考时钟输出
-48V
系统技术框图
其他厂家单盘介绍
中频电 缆接口
XPIC信号补偿 输入、输出口
ODU电 源开关
指示灯
调制解调盘
指示灯
1~16路E1
17~32路E1 MDR68接口
E1业务盘
LC 光接口
STM1业务盘
系统控制盘
我司目前规划开发的产品,单盘式。 其单盘框图如下图所示:
微波通信特点
1) 微波通信要求应具备视距传输条件。 2) 传输距离长,能适应各种传播环境。 3) 通信容量适中(1E1-NxSTM-1)。 4) 通信质量能够满足各种通信业务的需求。 5) 组网灵活方便。 6) 具有很强的抗自然灾害能力。 7) 投资省、见效快。
在大城市和市区,在建设数字节点和分配网络时,数 字微波常常是可以与光缆相比的唯一的可供选择的方案。 事实上,除了在大城市和小城镇内埋设地下电缆费用非常 昂贵外,在闹市区开挖管道常常是很难得到批准的。这种 情况在欧美发达国家表现尤为突出。据称,在欧美发达国 家用于移动覆盖的传输中大约80%-90%采用数字微波系 统。 在世界上许多国家中,微波接力链路可能是可以穿越 数千里林区、山区、大草原、沙漠、沼泽地和其他困难地 域的唯一可用的大容量传输媒质。而且,由于功率消耗相 当低,应用太阳能电源已经成为在这种条件严酷的地区应 用数字微波接力系统的一个重要因素。 由于微波电路不易人为破坏,不易受自然灾害的影响, 因此微波系统是组成我国通信网的不可缺少的组成部分, 是保证通信网安全所不可缺少的。
MDC/MDIO
MDC/MDIO
CPU
FPGA
ASK
来自从盘
中频放大
XPIC-RX-140M-V 去从盘
多工器(合路器) TO ODU
开发的产品面板结构类似于上图
具体介绍
发送方向信号: 数据进入调制解调芯片BCM85620的GPM模块 ( 振荡器和解调器混合模块),传给基带调制单元。 基带调制解调单元对数据进行信道编码、数字调制等 数字信号处理,然后进行D/A转换,成为IQ基带信号。 中频单元(PVG710)对IQ基带信号做模拟调制、信 号放大等处理,形成中频频率为350MHz的模拟中频 发送信号,同时对IDU与ODU之间的O&M信号进行 FSK调制,形成频率为10.7MHz的模拟O&M信号,中 心频率为350MHz的模拟中频信号、中心频率为 10.7MHz的模拟O&M信号、-48V DC的电压信号通 过中频馈线送给ODU。
调 制 中 放 频 上 变 频 功 放 滤 波
滤 波
放 大
下 变 频
中 频
解 调
基带
接收天线
地面微波中继的应用场合:
微波通讯组网灵活,建设周期短,成本低,特别适合于不便 于铺设光缆的地区使用。
1,作为光线传输的备份与补充。 2,在农村,海岛等边远地区为用户提供基本业务的场合。 3,城市内短距离支线连接。 4,宽带无线接入。
数字微波的发展机遇
数字微波作为一种无线传输方式,在灵活性、 抗灾性和移动性方面具有光纤传输所无法比拟的 优点,这也是它的优势所在。 当前数字微波的发展机遇可以归纳如下:用 于专网或作专网光纤传输的备份及补充,我国的 专网如:广电、石油及天然气管道、煤炭、水利 等,这些专网本身所需的传输容量不大,一般一 个STM-1 或几个STM-1,它们要么没建光纤通信电 路,要么只建了单线的光纤通信链路,不具备电 信光纤传输网络八纵八横的优势,所以它们必须 建设SDH 或PDH 微波电路用于主传电信及数据业 务或用于光纤传输系统在遇到自然灾害时的备用 保护,以及由于种种原因不适合使用光纤的地段 和场合。我国2G 及2.5G 移动通信基站覆盖中使 用了众多的PDH 微波通信电路。
终端站:处于微波线路的两端或分支线路终点。它只 对一个方向收信和发信。 终端站可以上下所有的支路信号,并可以作为监控 系统的集中监视站或主站。
中间站:处于线路中间,只完成微波信号的放大和转 发,不上下话路。设备比较简单。 再生中继站:处于线路中间,可以在本站上下部分支 路。还可沟通干线上两方向间的通信。可作监控系 统的主站或受控站。 再生中继站只能采用基带中继方式。 枢纽站:处于干线上,完成数个方向的通信任务,可 以上下全部或部分支路信号。 监控系统中,枢纽站一般作为主站
第一级输入 25M VCXO 第二级输入 CLOCK (AD9524)
时钟 接口
AUX_CLK(50M) HS_CLK(202M) 710_CLK(50M)
SGMII
SGMII(3)
SGMII(4) SGMII(5)
PHY 88E1512
SFP
基带接口(T/R) TX_IQ
XPIC-IF
MIIA MIIB
块再完成基带调制解调、中频变频等功能。
行业内其他厂家的IDU构架
IDU 610
中兴
IDU 620
华为 采用的是业务盘、系统盘、调制解调盘分立的方式
系统框图
IDU E1\FE/GE\ST M-1 业务接 口单元 交叉 单元 中频 单元 中频信号 O&M信号 –48V
异步数据 外部告警 (AUX)
应用场合 ◆ 电信运营商 电信、联通、移动及广电等基础运营商 ◆ 公共事业专网 电力、水力、石油、煤炭、矿山、林业、大型工地等专网 ◆政府专网 银行、税务、交通、运输等专网 应急通信 ◆ 军队专网 驻地网 应急通信
应用举例一
光网络补网:移动基站接收无线信号后,要将信号回传到BSC 以 进入核心网进行传输,移动基站的回程传输。在传输光网络和BSC 之间,由于地理位置等其他原因,不便于铺设光缆,则需要采用 微波传输的方式。
微波:频率为300MHz~300GHz范围内的电磁波
频率 30 KHz 300 3MHz 30 300 3GHz 30 300 3 T Hz 10Km 波长
VLF VHF UHF SHF EHF
1
100m
10
1
100mm
10
1
100m
LF
MF
HF
名称
特 长 波 航行
长 波
中 波
短 波
甚 高 频 FM 广播 TV
时钟 接口
GPIO
FLASH
SDRAM
EP4CE10F 异步GPI接口(T/R)
配置接口 GMII SPI Protection Bus
5 12 4
JTAG
REF_CLK 50M
SYNCE_OUT(25M) 调试口
NP_RTC(25M) R_CLK(50M) T_CLK(50M) SGMII_REF(25M)
国外发达国家的微波中继通信在长途通信网中所占的比 例高达50%以上。据统计美国为66%,法国为54%。我国自 1956年从东德引进第一套微波通信设备以来,经过仿制和自 发研制过程,已经取得了很大的成就,在1976年的唐山大地 震中,在京津之间的同轴电缆全部断裂的情况下,六个微波 通道全部安然无恙。九十年代的长江中下游的特大洪灾中, 微波通信又一次显示了它的巨大威力。在当今世界的通信革 命中,微波通信仍是最有发展前景的通信手段之一。
但微波也存在着相应的缺点:应具备视距传输条件, 两站之间传输的距离不是很远;频率必须申请;通信质量 受环境的影响较大;通信容量不能做到很大。
光纤、微波传输方式比较

传输媒介 抗自然灾害能力 光纤 弱



自由空间 强
灵活性
建设费用 建设周期 传输速率
较低
高 长 频带宽、速率高

低 短 频带窄、速率低
IF
microwave
IF
Base band
BB : Base band IF : Intermediate Frequency RF : Radio Frequency (300MHz - 30 GHz)
数字微波信号的调制过程
对数字基带信号的调制过程用数学方法可简单表示成:
微波原理框图
发送天线 基带
微波知识培训
亿邦通信武汉研发中心 杜超
了解数字微波通信的更多相关信息请参 考:
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《电信网及计算机基础》 《SDH基本原理》 《数据通信原理》 《信号与系统》 《通信原理》 《天线原理》 《电磁场理论》 《微波技术基础》 《微波技术与天线》
一、微波发展历史、微波传输的特点、 前景
特 高 频 TV
超 高 频 卫星 通信 微波 中继
毫 米 波
光 波
广播
广播 TV
主 要 用 途
无线
航行
数字微波传输常用频段包括:
7/8/11/13/15/18/23/26/32/38 GHz(ITU-R建议规定)
射频传输的两种基本形式
广播
点-点视距微波
Broadcasting

Microwave links
微波的定义
微波Microwave: 微波是一种电磁波,微波射频为300MHz~300GHz,是全
部电磁波频谱的一个有限频段。
微波一般称为厘米波。 根据微波传播的特点,可视其为平面波。 平面波沿传播方向是没有电场和磁场纵向分量的,所以 称为横电磁波,记为TEM波。有时我们把这种电磁波简称 为电波。
微波频率划分
CLK
4*RJ45
SGMII-PLA
SPI
GMII BCM85620
UART 串口 调试口
PORT2
PHY
PORT3
PHY
SFP
SGMII(0) SGMII(1) SGMII(2)
PHY IP101A
4口千兆 PHY BCM54640E MII 4*RJ45
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