现代通信技术与应用

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现代通信技术应用专业就业方向

现代通信技术应用专业就业方向

现代通信技术应用专业就业方向一、现代通信技术应用专业概述在当今信息化社会中,通信技术扮演着重要的角色,现代通信技术应用专业培养具备通信技术应用能力的专业人才。

本文将从现代通信技术应用专业的概念、就业形势、专业能力要求等多个方面进行探讨。

1.1 概念现代通信技术应用专业是指培养掌握通信技术的基本理论和应用技术,能够应用通信技术解决实际问题的专业人才。

1.2 就业形势现代通信技术应用专业毕业生具备的通信技术应用能力受到广泛认可,就业市场需求旺盛。

毕业生可以选择进入通信设备生产企业、通信运营商、互联网公司等单位从事技术研发、系统集成、网络建设和运维等岗位。

1.3 专业能力要求现代通信技术应用专业毕业生需要具备扎实的通信基础知识和技能,熟悉通信网络的组网原理和应用技术。

同时,要具备一定的编程和系统集成能力,能够独立完成通信系统的设计、搭建和优化。

二、现代通信技术应用专业就业方向现代通信技术应用专业的毕业生可以选择的就业方向主要包括以下几个方面:2.1 通信设备生产企业就业于通信设备生产企业,从事通信设备的研发、设计、测试和生产工作。

通信设备生产企业通常有完整的研发、生产体系,毕业生可以在其中承担不同层次和领域的工作,如硬件设计工程师、射频工程师、系统测试工程师等。

2.2 通信运营商就业于通信运营商,从事网络规划、系统集成、网络运维等工作。

随着移动通信技术的飞速发展,通信运营商对通信专业人才的需求不断增加,毕业生可以参与到4G、5G网络的规划和优化中。

2.3 互联网公司就业于互联网公司,从事云计算、大数据、物联网等领域的工作。

互联网领域对通信技术的应用需求较大,毕业生可以参与到互联网产品的研发和应用推广中,如云服务器、物联网智能设备等。

2.4 研究机构就业于科研院所和高等院校等研究机构,从事通信技术的研究和开发工作。

这个方向适合对通信领域有较高兴趣的毕业生,可以深入研究通信技术的前沿问题,推动通信技术的发展。

现代通信技术应用案例

现代通信技术应用案例

现代通信技术应用案例
现代通信技术已经广泛应用于各个领域,以下是一些常见的应用案例:
1. 移动通信:移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,包括手机、平板电脑、智能手表等设备都可以通过移动通信网络进行通信和数据传输。

2. 互联网:互联网是现代通信技术的重要组成部分,它可以让人们在世界各地进行快速的数据传输和信息共享,包括电子邮件、在线聊天、视频会议、在线购物等。

3. 物联网:物联网是一种将物理设备与互联网连接起来的技术,通过通信技术实现设备之间的互联互通,包括智能家居、智能城市、智能交通等。

4. 卫星通信:卫星通信技术可以实现全球覆盖的通信网络,包括卫星电视、卫星电话、卫星导航等。

5. 5G通信:5G通信技术是当前通信技术的重要发展方向,它可以实现更快的数据传输速度、更低的延迟和更大的网络容量,将会推动物联网、自动驾驶、虚拟现实等领域的发展。

总之,现代通信技术已经深入到人们的日常生活和各个行业中,它不仅为人们带来了便利和效率,还将继续推动社会的发展和进步。

现代通信技术应用专业

现代通信技术应用专业

现代通信技术应用专业
现代通信技术应用专业(Modern Communication Technology Application)是一门涵盖计算机科学、电子工程和通信工程知识的学科,主要研究现代通信技术的应用。

这个学科的主要研究内容包括以下方面:
1. 熟练掌握网络通信原理和协议,能够设计和搭建通信系统;
2. 熟练掌握计算机网络、数据通信、移动通信等通信技术的基本知识
和技能,了解无线通信、云计算、物联网等领域的新技术;
3. 熟悉通信设备的结构和运行原理,能够指导安装和维护;
4. 能够分析和解决通信网络故障问题,并能够参与技术改进和项目管理;
5. 具备较强的交际和团队合作能力,有着良好的沟通能力和领导能力。

该专业毕业生主要就职于电信运营商、计算机系统集成商、软件
开发公司、金融机构等领域。

常规职业有:通信工程师、网络工程师、程序员、系统管理员、项目经理、产品经理等。

现代光纤通信技术及其应用

现代光纤通信技术及其应用

现代光纤通信技术及其应用随着现代社会信息的迅速发展,通信技术也在不断更新和发展。

光纤通信技术作为其中的一个重要分支,已经成为了现代通信领域中不可或缺的一部分。

本文将着重介绍光纤通信技术的基本原理、发展历程以及在现代社会中的广泛应用。

一、光纤通信技术的基本原理光纤通信技术是一种将光信号作为信息的传输介质的技术。

光是电磁波的一种,它的波长远远短于无线电波,因此具有更高的频率和更强的能量。

光纤通信技术利用这种特性,将电信号通过调制后转换为光信号,通过光纤传输,再将光信号转换成电信号,实现数据传输和通信的过程。

光纤通信系统主要由三部分组成:光源、传输介质和检测器。

光源产生的光信号进入光纤中,经过光纤的传输后到达接收端,接收器将光信号转换为电信号,最终输出数字信号。

整个过程中光源、光纤和检测器的性能都会影响通信质量的好坏。

二、光纤通信技术的发展历程光纤通信技术的发展可以追溯到19世纪,当时科学家就已经发现了光可以通过玻璃管进行传输。

20世纪初,民用电话开始普及,传输距离越来越长,信号失真的问题也越来越严重。

1960年代,美国贝尔实验室的科学家率先提出了光纤通信技术的概念,并于1970年代将其实现。

1980年代,光纤通信技术开始商业化运营,迅速发展,逐渐替代了传统的无线电通信和有线电缆通信等传输方式。

到了21世纪,光纤通信技术已经成为了全球通信领域的主要技术之一。

目前,世界上许多国家都在大力推进光纤通信技术的发展,提高通信的质量和速度,为现代化建设和信息化发展提供强有力的支持。

三、光纤通信技术在现代社会中的广泛应用随着互联网的兴起,光纤通信技术在信息领域的应用越来越广泛。

目前,光纤通信技术已经被应用于许多领域,例如:1. 互联网通信光纤通信技术被广泛应用于互联网通信领域,极大地提高了互联网传输的速度和带宽。

同时,由于光纤通信技术具有抗干扰能力强、传输损耗小等特点,使得互联网通信更加稳定可靠。

2. 医疗行业光纤通信技术在医疗行业中的应用主要集中在光纤内窥镜和光学成像领域。

现代通信技术应用专业就业方向

现代通信技术应用专业就业方向

现代通信技术应用专业就业方向一、引言随着信息技术的飞速发展,现代通信技术已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

而在这个领域中,各种专业的人才需求也越来越大。

本文将从现代通信技术应用专业就业方向这一角度出发,探讨该领域的就业前景、职业选择和发展方向等问题。

二、现代通信技术应用专业概述现代通信技术应用专业是指以计算机科学与技术、电子信息工程等学科为基础,以通信原理、数字信号处理、网络协议等为核心内容的一个综合性专业。

该专业培养具备计算机和电子信息工程知识背景,掌握现代通信系统及其应用的能力,能够从事通信系统设计、开发和管理等工作的高级人才。

三、现代通信技术应用专业就业前景1. 行业需求大随着信息化建设的不断深入,各行各业对于通信技术应用人才的需求也越来越大。

据统计,目前国内外企事业单位对于该领域人才需求量已经超过了100万人。

2. 薪资待遇高由于该领域人才相对较为稀缺,因此其薪资待遇也相对较高。

一般来说,该领域的初级工程师月薪在8000元以上,高级工程师月薪在15000元以上。

3. 发展空间大通信技术应用专业是一个不断发展的领域,因此其发展空间也非常广阔。

随着信息技术的不断进步,该领域将会涉及到更多的应用场景和技术内容,为从业人员提供了更多的发展机会。

四、现代通信技术应用专业职业选择1. 通信系统工程师通信系统工程师是指负责设计、开发和维护各种通信系统的专业人员。

他们需要具备扎实的通信原理和数字信号处理等基础知识,能够独立完成各种通信系统的设计和开发工作。

2. 网络工程师网络工程师是指负责设计、建设和维护各种网络系统的专业人员。

他们需要具备扎实的计算机科学与技术知识背景,能够独立完成各种网络系统的设计和开发工作。

3. 通信运营商工程师通信运营商工程师是指在电信、移动等通信运营商中从事网络规划、维护和优化等工作的专业人员。

他们需要具备扎实的通信原理和网络协议等知识背景,能够熟练掌握各种通信设备的使用和维护方法。

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向【现代通信技术的发展现状及发展方向】一、引言现代通信技术的发展已经深刻地改变了人们的生活方式和社会发展。

本文将详细介绍现代通信技术的发展现状,包括通信技术的应用领域、发展趋势和未来发展方向。

二、现代通信技术的应用领域1. 移动通信移动通信是现代通信技术的重要应用领域之一。

目前,移动通信已经进入了5G时代,实现了更高的传输速度和更低的延迟。

5G技术的应用将推动物联网、智能交通、智能家居等领域的发展。

2. 光纤通信光纤通信是一种高速、大容量的通信方式,已经成为现代通信技术的主流。

光纤通信具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,广泛应用于互联网、电视传输等领域。

3. 无线通信无线通信技术的发展也是现代通信技术的重要组成部分。

蓝牙技术、Wi-Fi技术、物联网技术等无线通信技术的应用,使得人们可以随时随地进行无线通信和互联网接入。

4. 卫星通信卫星通信是一种通过卫星进行信号传输的通信方式。

卫星通信技术的发展使得人们可以在偏远地区和海洋上实现通信和互联网接入。

三、现代通信技术的发展趋势1. 5G技术的商用化5G技术的商用化将成为未来通信技术发展的重要趋势。

5G技术不仅提供了更高的传输速度和更低的延迟,还能够支持更多的设备连接和更广泛的应用场景。

2. 物联网的普及物联网的普及将成为现代通信技术发展的重要方向。

物联网将实现各种设备的互联互通,实现智能家居、智慧城市等领域的发展。

3. 人工智能与通信技术的融合人工智能技术与通信技术的融合将推动通信技术的进一步发展。

通过人工智能技术,通信系统可以更加智能化,提供更好的用户体验和个性化服务。

4. 安全与隐私保护随着通信技术的发展,安全与隐私保护也成为一个重要的问题。

未来通信技术的发展将更加注重数据的安全性和用户隐私的保护,提供更加安全可靠的通信服务。

四、现代通信技术的未来发展方向1. 6G技术的研发随着5G技术的商用化,人们对6G技术的研发也开始关注。

通信技术在现代社会中的重要性与作用

通信技术在现代社会中的重要性与作用

通信技术在现代社会中的重要性与作用现代社会是一个信息化、互联网普及的时代,在这样一个时代中,通信技术的重要性和作用无法忽视。

通信技术不仅仅是传递信息的工具,还具有连接人与人、促进社会发展和推动经济增长的作用。

通信技术在现代社会中发挥着重要的沟通和联系作用。

随着移动通信技术的发展,人们可以随时随地进行语音、文字、图像和视频的交流。

这使得人们之间的距离变得更近,不受时间和空间的限制。

家人、朋友、同事之间可以即时沟通,无论是工作上的交流还是个人生活的交流都变得更加便捷。

通过互联网和社交媒体平台,人们还可以与世界各地的人分享和获取信息,拓宽了视野,更好地了解世界。

通信技术在现代社会的经济发展中扮演了重要角色。

互联网技术的普及和应用推动了电子商务的发展,人们可以在线购物、网上支付,极大地方便了生活。

同时,通过网络营销和在线广告,企业可以更好地推广产品和服务,打通了传统经济和互联网经济的联系。

通信技术不仅仅是商业领域的影响,也在金融、医疗、教育等各个行业发挥了重要作用。

依靠通信技术,人们可以进行远程医疗、在线教育等,加快了信息的传递和资源的共享,提高了效率和便利性。

通信技术在社会发展和公共服务方面扮演着重要角色。

政府机构可以通过短信、电子邮件等方式向公众传递重要信息,提高了政府的透明度和效率。

在紧急情况下,通信技术也能够很好地实现紧急通知和救援工作,提高了灾害应对的能力。

通信技术的应用还可以改善交通运输系统,如车联网技术可以提高交通管理的效率和安全性,智能交通系统可以降低交通堵塞和事故的发生。

然而,随着通信技术的不断发展,也带来了一些挑 challenge们。

信息安全和个人隐私是一个值得关注的问题。

在信息传递和储存过程中,存在着信息被窃取和滥用的风险。

因此,加强网络安全、建立信息保护制度是必要的。

总之,通信技术在现代社会中的重要性和作用不可忽视。

它连接人与人,推动经济增长,促进社会发展,提高生活质量。

然而,我们也需要保持对信息安全和个人隐私的警惕,建立相应的法规和制度,以保护人们的利益和社会的稳定。

现代通信技术及应用第三版教学设计

现代通信技术及应用第三版教学设计

现代通信技术及应用第三版教学设计1. 简介本教学设计旨在帮助教师更好地教授现代通信技术及应用第三版课程。

本课程涵盖了从传统通信到现代通信的发展历程以及现代通信技术的原理、特点与应用等方面的内容。

本教学设计将从教学目标、教学内容、教学方法、考核方式等方面进行设计。

2. 教学目标本课程旨在使学生了解现代通信技术的基本理论、技术特点、应用领域和发展趋势,培养学生的探究精神和创新意识,以及运用通信技术进行信息交流和传输的能力。

具体的教学目标如下:•了解通信技术的基本概念、原理和发展历程;•掌握数字通信系统的结构和信号处理方法;•掌握通信系统中的噪声、误码、调制、信道编码等理论;•了解移动通信和卫星通信技术的特点与应用;•能够独立设计和实现简单的数字通信系统3. 教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个方面:3.1 通信系统的基本概念•通信系统的基本组成部分和功能;•通信系统的分类和性能指标;•传统通信和现代通信的发展历史。

3.2 数字通信系统•数字通信系统的基本概念和基本框图;•数字信号处理的基本方法;•数字调制技术;•信道编码和纠错编码;•信道传输和检测;•改进数字通信系统的方法。

3.3 无线通信技术•无线通信的基本概念和体系结构;•移动通信系统的技术特点和发展趋势;•卫星通信系统的技术特点和应用。

3.4 通信网络•通信网络的基本概念和分类;•互联网和移动通信网络的组成和特点;•数据通信协议和安全技术。

4. 教学方法本课程的教学方法主要包括以下几个方面:4.1 讲授课程内容教师可以通过讲解教材内容来传授知识,包括讲解概念、原理和方法,并提供实例加深学生的理解。

4.2 班级讨论和小组报告教师可以提供一些问题供学生讨论,并要求学生在小组内进行研究和探讨,在课上进行展示和讨论,提高学生的探究和团队合作能力。

4.3 实验课和综合设计教师可以组织学生进行实验和项目设计,以加深学生对通信技术的理解和掌握,同时提高学生的动手能力和实践能力。

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1.通信是信息从一个地方经过信道传输到另一地方的过程,是信息或其表示方式、表示媒体的时间/空间转移。

2.信息指消息中包含的有意义的内容,通信的主要目的就是传输含有信息的消息。

3.描述信息的原则:必须抓住“事物的运动状态”和“状态变化的方式”两个基本环节。

4.消息是关于人或事物的状态,是信息的载体。

5.信号是随时间变化的物理量。

6.信息与消息的区别:信息是包含在消息中的抽象;消息是具体的,其中蕴含着信息。

7.信息与信号的区别:信息携带着消息,是消息的运载工具;信号是数据的电或光脉冲编码,分模拟信号和数字信号。

8.通信系统包括终端设备、交换设备、传输设备。

9.通信系统的质量指标包括:有效性,指信道一定时,系统能传输信息内容的多少;可靠性,指系统接受端恢复信息的准确程度。

模拟通信系统有效性用传输单路信号的有效带宽衡量;可靠性指通信系统接收端的输出信噪比。

数字通信系统有效性主要体现在信道通过的信息速率;可靠性表现为传输产生的错误概率。

10.通信系统按通信方式分类:单工通信方式、半双工通信方式、全双工通信方式。

11.通信网是由一定数量的节点和连接节点的传输链路组成,以实现两个或多个节点间信息传输的通信体系。

12.通信网络通常由业务网、传输网、支撑网和一些业务平台组成。

13.一般通信网的质量要求涉及3个方面:接通任意性与快速性、信号传输的透明性与传输质量的一致性、网络的可靠性与经济合理性。

14.支撑网分为信令网、管理网、同步网。

15.调制的目的:频谱变换、提高抗干扰能力、实现信道多路复用。

16.信源编码与信道编码的区别:信源编码根据香农理论去除冗余信息来提高传输有效性;信道编码用增加冗余来提高可靠性。

17.多路复用指在同一传输介质上“同时”传输多路信号的技术。

18.多路复用的原理:当物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需的带宽时,可将该物理信道的总带宽分割成若干个固定带宽的子信道,并利用每个子信道传输一路信号,从而达到多路信号共用一个信道,或者将多路信号组合在一条物理信道上传输的目的,充分利用信道容量。

19.多路复用的本质是研究如何将有限的通信资源在多个用户间进行有效切割、分配,在保证多用户通信质量的同时尽可能地降低系统的复杂度并获得较高系统容量的技术。

20.常用的多路复用技术有频分复用、时分复用、码分复用、波分复用等。

21.FDMA独占频率而共享时间,以不同频率信道实现通信;TDMA独占时隙而共享频率,以不同时隙实现通信;CDMA频率和时间资源均共享,以不同代码序列实现通信。

22.波分复用的实质是光频分复用。

23.通信技术的发展趋势是在数字化、综合化的基础上,向智能化、移动化、宽带化和个人化方向发展。

个人化:个人通信就是要求在任何时间、任何地点、与任何人进行语音、数字、视频等业务的通信。

24.通信发展趋势:电信网向分组化网络转移;IP组网体系结构简化、速率提高;网络安全及信息安全受到重视;交换与选路技术结合,MPLS被看好;高速传输技术从点-点走向全光联网;宽带接入技术首先要解决IP接入问题;无线接入在普遍服务中发挥作用的同时走向宽带;卫星通信向移动和宽带方向发展;光交换是未来全光网的关键。

25.电话通信是利用明线、电缆、光缆、微波、卫星等传输介质实时传输语音的双向通信方式。

26.程控交换机的功能分呼叫业务接入、路由选择和业务控制3部分。

27.通信双方提供对等的双向64kbps固定带宽通道。

28.数字程控交换系统的硬件结构分话路系统和控制系统两部分。

29.交换网络包括T接线器和S接线器。

30.用户电路有BORSCHT的7种功能:馈电(B)、过压保护(O)、振铃(R)、监视(S)、单路编解码器(C)、混合电路(H)、测试(T)。

31.中继器有出局中继和入局中继之分。

中继线是该系统与其他系统或远距离传输设备的连接线。

层控中继线是E1接口,2M能量。

32.PCM30/32系统E1接口,2M能量。

占用30个语音时隙,2个非语音时隙(TSo与TS16)。

33.信令:为完成电话接续或转接,须在各级交换局间传输控制接续的指令及表示执行结果和各种运行状态的信号,使网络作为一个整体正常运行,这些指令和信号就是信令。

34.信令系统:各种特定的信令方式和与其相应的信令设备构成了电话网的信令系统。

35.信令按工作区域不同分用户线信令和局间信令。

按传输方式不同分为随路信令(CAS)——1号信令和公共信道信令(CCS)——7号信令。

36.NO.7信令包括各业务公用的消息传输部分(MTP)和适合不同业务的用户部分(UP)37.电话通信系统包括用户终端设备、传输系统、电话交换设备3个部分。

38.PSTN是以电路交换为信息交换方式,以双向语音通信为主要业务的通信网。

39.PSTN系统主要由传输系统、交换系统、用户系统、信令系统组成。

40.本地电话网简称本地网,指在同一个长途编号区范围内的通信网。

41.长途电话网简称长话网,指实现不是一个长途编号区用户进行通话的电话网。

目前我国的长途网为2级结构。

42.PSTN网络为用户提供接入业务、专用传输业务、交换传输业务、虚拟网络业务、增值业务。

43.PSTN的编号:本地电话用户编号:端局号+用户号国内长途:国内长途字冠+长途区号+本地号码国际长途:国际长途字冠+国家号+国内长途字冠+长途区号+本地号码。

44.电话通信的发展趋势:窄带向宽带发展;由单纯语音、数据、图像向综合发展;MPLS的发展,ATM和IP的融合;软交换技术的发展。

45.目前光纤通信使用的波长近红外区。

46.光纤通信使用的波长有3个:0.85μm、1.31μm、1.55μm,可称为低损耗窗口。

47.光纤的核心部分是纤芯和包层。

包层的折射率略小于纤芯。

通信所使用的光纤为石英光纤。

48.(光纤)”模“是指以一定角度进入光纤的一束光。

因为每个”模“光进入光纤的角度不同,到达另一端的时间也各异,称这一特征为模分散。

49.照成光纤损耗的主要因素:本征、弯曲、挤压、杂质、不均匀、对接。

50.光发射机是实现电/光转换的光端机,由光源、驱动器和调制器组成。

51.半导体发光器由LED和ILD构成。

前者用于短距离、低容量模拟系统,成本低,可靠性高;后者用于远距离、高速率系统。

52.光接收机是实现光/电转换的光端机,由光检测器和光放大器组成。

53.目前,广泛使用的光电检测器是光电二极管(PIN)和雪崩光电二极管(APD)。

54.中继器分为全光传输型中继器和光/电/光中继器。

55.光纤传输最大中继距离指光发射机和光接收机之间不设中继器时能传输的最远距离。

计算最大中继距离的因素:发射机输出耦合进光纤的平均光功率;光纤的色散;光纤的损耗;接收机灵敏度。

56.AON又称宽带高速光联网,是指信息从源节点到目的节点之间全部采用光信号完成信息交换、传输的网络。

AON分两个阶段完成:第一个阶段为全光传输网;第二阶段为完整的全光网。

57.掺饵光纤放大器又叫全光中继器。

58.AON管理功能包括:运行管理、性能管理、安全管理、配置管理、故障管理。

59.微波通信是利用微波作为载波并采用中继方式进行的远距离无线通信,又叫微波中继通信或微波接力通信。

60.微波传输的特点:直线传输、多径传输。

61.微波传输过程所受的影响:反射波对微波传输的影响;大气层对微波传输的影响;多径衰落对微波传输的影响。

62.常用抗衰落措施:接受分集、自适应均衡技术、组成环路自愈网。

63.微波通信系统的构成:用户终端、交换机、终端复用设备、微波站等。

64.数字微波发信设备主要有微波调制发射机、中频调制发射机两种组成方案。

区别:微波调制发射机:来自终端机的数字信号经码型交换后,直接对微波载波进行调制,经功放和微波滤波器送到天线振子发射。

该方案结构简单,但发射频率较高时微波功率放大器实现困难,且发射机通用性差。

中频调制发射机:来自终端的数字信号经码型变换后,对中频载波进行数字相位调制,获得中频调制信号,并放大到规定的功率电平,经上变频器交换为微波调制信号,再经微波功放、微波滤波器馈送到天线,由发射天线发射出去。

该方案易实现数字系统和模拟系统的兼容,有较好的通用性。

65.数字微波收信设备一般都采用超外差接收方式,它由射频系统、中频系统和解调系统三部分组成。

66.中继设备包括再生转接方式、中频转接方式和微波转接方式3种。

区别:再生转接方式:中继站把载频为f1的接收信号经对应中继机天线馈电系统、微波低噪声放大器后,与该中继站的接收机本振信号混频,混频输出信号经中放后送到解调器解调输出基带信号,再转接到该中继站的另一中继机调制其发信机的中频或直接对微波振荡器进行调制。

已调信号经过变频输出载频为f2的微波信号,该信号经响应处理后向另一通信方向发送出去。

由于解调信号转接前进行了再生,消除了噪声积累,故传输质量良好。

这是目前数字微波通信最常用的方式,其中继站设备与终端站可通用。

中频转接方式:中间站把来自某一通信方向的载频为f1的接收信号经对应中继机的天线馈电系统、微波低噪声放大器后,与该中继机的接收机本振信号混频,混频输出信号经中放后转接到该中继站的另一中继机的发信机功率中放,将信号放大到上变频器所需的功率电平,然后与发信机本振信号进行上变频,输出载频为f2的微波信号。

该信号经微波功效、天线馈电系统后,向中继站另一通信方向发送出去。

该方式简化了设备,降低了对本振稳定度的要求,对不需要上、下话路的模拟微波通信常用这种方式。

微波转接方式:微波转接与中频转接类似,但转接接口是微波接口,且为了使同中继站的转发信号不干扰接收信号,转信载频f2相对于收信载频f1需要移频。

另外,为克服传播衰落引起的电平波动,需在微波放大时采取自动增益控制措施。

此方式实现较为困难,但方案简单,设备体积小,功耗低,对应不需要上、下话路的中继站可采用该方式。

67.数字微波通信系统的主要应用场合如下:(1)干线光纤传输的备份及补充;(2)农村、海岛等边远地区和专用通信网中为用户提供基本业务的场合;(3)城市内的短距离支线连接。

68.卫星通信指利用人造地球卫星作中继站转发或反射无线电波,实现两个或多个地球站间的通信。

69.卫星通信的特点:通信距离远,通信成本与距离无关;通信覆盖面积大,便于多址连接;传输容量大;通信线路稳定可靠,通信质量高;通信灵活。

70.卫星通信按运行方式可分为同步卫星和非同步卫星。

71.在赤道上空等距离配置3颗同步卫星,即可建立除南北两级盲区以外的全球卫星通信。

72.卫星系统的组成:⑴通信卫星:主要由天线分系统、通信分系统、遥测指令分系统、控制分系统和电源分系统组成。

通信的天线分为两类:一类是遥测、指令和信标天线,多为全向天线;另一类是通信天线,多采用定向天线。

常用的电源有太阳能电池和化学能电池。

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