点对点微波通信 调制方式
通信方式

半双工通信
半双工通信(Half-duplex Communication)可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,必须轮 流交替地进行。
在这种工作方式下,发送端可以转变为接收端;相应地,接收端也可以传输。因此,也可以将半双工通信理解为一种切换方向的单工通信。
4、有线音频电缆通信被广泛采用,在距离较近时是一种较好的通信方式,它的通信通道是一种模拟信道,因 此在进行数据通信时,需增加调制解调器,它抗干扰性差,且易遭雷击,长距离通信时,需要的线径较粗,造价 较高。一般不用来组成较大的通信网而只在局部使用。
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例如:对讲机是日常生活中最为常见的一种半双工通信方式,手持对讲机的双方可以互相通信,但在同一个 时刻,只能由一方在讲话。
全双工通信
全双工通信(Full duplex Communication)是指在通信的任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号 传输。全双工通信允许数据同时在两个方向上传输,又称为双向同时通信,即通信的双方可以同时发送和接收数 据。在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送。 全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对那些不能有时间延误的交互式应 用(例如远程监测和控制系统)十分有利。这种方式要求通讯双方均有发送器和接收器,同时,需要2根数据线传 送数据信号。(可能还需要控制线和状态线,以及地线)。
2、普通微波通信是一种无线通讯方式,传输容量大,质量高,配置灵活,电力系统220kv以上变电站普遍采 用,这种通信方式对环境要求较高,另外,一个普通微波通信网的建设需要现场勘测和设计,故总的建设费用也 很高。
WaveLink-PDH标准型数字微波通信设备

WaveLink-PDH 标准型数字微波通信设备WaveLinkPDH 标准型数字微波通信设备是由本公司美国加州 核心技术研发中心开发、桂林生产基地生产。
其符合GB131599- 1《数字微波接力通信系统进网技术要求》相关技术要求。
本设备提供标准机型,由室外高频部分(ODU )、室内中低 频(IDU )两大部分组成,高频部分与天线硬连接,无射频馈线 损耗;ODU 与IDU 通过中频电缆连接,安装灵活,工作方式可选 ▲WaveLink PDH ODU(室外单元)用1+0与1+1热备份方式。
通过前后面板指示可以了解设备工 主要特点:作状态、接收电平等,控制设备工作状态。
本设备采用计算机辅助设计技术(CAD)和计算机辅助制造技 术(CAM)进行设计,保证了设备高可靠性、高稳定性;采用MMIC (单片微波集成电路)及超大规模集成电路FPGA 等先进技术,大 大提高了设备集成度;采用模块化和频率合成技术,使发信频率、 收信本振频率稳定度高;QPSK 调制解调器在对数据流处理上采用 了能量扩散随机化处理、编码、卷积交织、收缩卷积编码纠错技 术、大大改善了系统误码性能;具有完善监控管理接口,实现了 对设备灵活地进行监控和测试。
该设备工作频段为8GHz 、13 GHz 、15 GHz 、18GHz 、23 GHz 传输容量为4E1 、8E1、16 E1;还提供了一个数据口、一个监控口、 一个数字公务电话口。
除了以上标准配置外,本设备还可以提供以 用 途: 两种选件,一是以太网10/100BASE-T 接口(可以将任意一个或多个E1接口配置成10/100BASE-T 接口);二是美中戴维斯电信设备有限 公司专用网管软件(可以将一跳或多跳设备集中进行监控和管理)。
该设备具备高可靠性,并且具有体积小、重量轻、结构合理,易 于安装、调试帮维护方便等特点。
目前已被广泛用于各公用电信网、专信网本地数字微波接入 特别是对于中国移动、联通、网通、铁通等交换中心到基站互联。
扩频技术

摘要:本文主要介绍了扩频技术并列举了无线扩频技术在本地接入网中的主要应用方式。
关键词:扩频技术;频谱;接入网;点对点;中继1 引言随着计算机及通信技术的发展,越来越多的用户提出了对通信服务的迫切需求,而原有的有线接入方式受地理环境的影响较大,且施工敷设工程量大,短时间难以迅速提供通信服务。
无线接入方式作为有线接入的扩展和补充,在有线设施使用受限的场合发挥了无可替代的作用。
传统的模拟无线通信一般采用调频(FM)和调幅(AM)两种方式,不能适应高速数据通信的要求。
进入20世纪80年代后,数字无线数据通信方式成为主流,其调制方式有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK),其优势是便于采用先进的数字信号处理技术,如均衡技术、编码技术等等,提高了数据传输速率和传输的可靠性。
但是这些系统也存在一些缺陷。
一方面,由于无线通信信道的开放性,通信环境不可避免地存在各种各样的突发干扰,使得信号传输的可靠性降低,同时,信道的时域和频域选择性衰落,使得数据传输速率的提高受到限制;另一方面,随着无线业务的快速增长,要求无线网络具备相当的灵活性,以适应业务的发展变化。
这些都是常规的无线数字通信难以解决的。
这些因素促成了对采用新技术的需求,以提高数据传输速率并进一步提高传输的可靠性。
无线扩频通信技术由此得到了关注和发展。
2 扩频通信系统概述扩频通信,即扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),它与光纤通信、卫星通信一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。
扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。
扩频通信的可行性是从信息论和抗干扰理论的基本公式中引伸而来的。
信息论中关于信息容量的仙农(Shannon)公式为:C=Wlog2(1十P/N)式中:C——信道容量(用传输速率度量),W——信号频带宽度,P——信号功率,N——白噪声功率。
微波通信和卫星通信的异同点及发展比较

I
D O I :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 1 5 . 0 5 3
微波通信和 卫星通 信的异同点及发展 比较
高亚哲
北 京信 息科 技 大 学 1 0 0 0 8 5
摘
要
微 波通 信和 卫 星通 信是 无 线 电通 信 系统 的重
一 一
示,美国的比例为7 0 %,日本为5 5 %,法国
为5 2 % 。因此 ,随 着通 信技 术 的不 断发 展 , 微波 通信 将会 成 为最有 发展 前景 的 通信 手段
之一 。
Байду номын сангаас
2卫星通信的定义和特点
2 . 1卫 星通 信 的定 义
较为 灵活 同时 还 可以进 行 自由组 合 。第 七 , 在顽 存性 方 面 ,卫星通 信 的顽存 性较 差 ,定 轨 性 容 易 受 到 攻 击 ,而 地 面 站 的 顽 存 性 很 好 ;第八 ,在抗 截获性 方 面 ,卫 星通 信 因为 星上 转发 器 电波开 放 ,抗截 获性 差 ,而 微波 通信 辅 以较 强的抗 干扰 措施 同时还 可借 助天 线 的方 向性 ,抗 截获 能力 强 ;第九 ,卫 星通 信 的物理 目标 大 ,而微 波通 信 的物理 目标较 小 ;第十 ,卫星 通信 的发 射功 率大 ,而 微波 通信 的 发射 功率 较小 。 此外 ,在 实 际使 用 方面 ,卫 星 通 信 需 要 星上 资源 ,而 地面 微波 通信 则要 求视 距 无 阻挡 ;在抗 干扰 难点 方面 ,卫星通 信 主要是 星上抗 干扰 ,而 微波 通信 是 高传输 速率 上 的 高 抗干扰 增 益 ;在费 用方 面 ,卫星 通信 一般 比较 昂贵 ,而微 波通 信则 较低 。 3 . 2 发展 趋势 比较 1 )微 波 通信 的发 展趋 势 随 着 通 信 技 术 的 不 断 发 展 ,微 波 通 信 的应 用范 围也 会进一 步扩 大 ,现 简单 介绍 如 下 :第一 ,微波 通信 可 以作 为干 线光 纤传输 的备 份 和 补 充 ,采 用P DH微 波 以 及 点 对 点 的S D 1 H微 波 等 。第 二 ,可 用 于 海 岛 、农 村 等边 远地 区以 及专 用通 信 网中为 用 户提供 基 本 业 务 的 场 合 ,这 时候 可 以 使 用 微 波 点 对 点 、点对 多点 系统 。第 三 ,用于 城市 的短 距 离支 线连 接 ,比如 移动 通信 基站 之 间 、基站 与基 站控 制器 之 间的连 接 、局域 网之 间 的无 线联 网等 方面 。 2 )卫 星通信 的 发展趋 势 在 未 来 的 发 展 过 程 中 ,卫 星 通 信 将 在 3微波通信和卫星通信异 同点及发展比 以下 几个 方面 获得 较大 的发 展 :第一 ,地 球 同步 轨道 通信 卫 星 向大容 量 、多波 束 、智能 较 化 等方面 发 展 ;第二 ,低轨 卫 星群 将会 与蜂 窝通 信技 术进 行结 合 ,从而 实现 全球 个 人通 3 . 1微波 通信 与卫 星通 信 的异 同点 相 同 点 : 卫 星 通 信 也 是 一 种 微 波 通 信 ;第 三 ,小型 卫星 通信 地面 站的 应用 范 围 信 ,二者 都具 有微 波通 信的 特 点。二 者的 不 将 会进 一步扩 大 等 。 同点主 要表 现 在以 下几 个方 面 :第一 ,卫 星 通 信是 一 种较 为理 想的 自由空 间微波 传输 方 总 结 式 ,但 地 面微 波通 信受 很 多因素 的干 扰 ,最 为 常 见的 有地 形 、地貌 等 ;第二 ,如 果将 微 综 上所 述 ,随着 无 线通 信 技术 的进 一 波 中继 站放 置 到 卫 星 上 ,就 形 成 了 卫 星 通 步 发 展 ,微 波通 信和 卫星 通信 的 应用 范 围也 信 ,传输 距离 不受 地球 表面 的遮 挡 限制 ,尤 会 越 来越 广 ,将会在 人们 的生 产 和生 活 中扮 其是 同步轨 道 卫 星可 以 将 1 / 3 的地 球 表面 完 演 着越 来越 重 要的 角色 。微 波通 信具 有受 外 全 覆 盖 ,而地 面微 波站 是万 万做 不 到的 ;第 界 干扰 小 、传播 比较 稳 定等优 点 ,而 卫星 通 三 ,卫星 通信 的通 信距 离 与建 设成 本无 关 , 信 具 有通 信距 离远 、容 量大 、便 于实 现 多址 只要 在卫 星 的覆 盖范 围之 内 ,任意 站点 之 间 联接 等优 点 ,在实 际应 用过 程 中要深 入 了解 都可 以通 过卫 星进 行连 接 。而 地面微 波 通信 微 波 通信 和卫 星通 信 的特 点和不 同之 处 ,充 离 不 开 中 继 传 输 ,而 且 对 微 波 中继 站 的 距 分发 挥二 者在 经济 社会 中 的作 用。 离还 有 限制 ,一般 都在 5 0 公里 以 内 ;第 四 , 在时 延 方 面 ,同步 轨道 距 地 面 约为 3 6 0 0 0 公 里 ,单 跳 ( 甲站 一卫星 一乙站 ) 电波 时延 约
微波通信技术在现代通信中的应用

微波通信技术在现代通信中的应用近年来,随着科技的不断发展,人们生活中的各个方面都得到了巨大的变化和发展,其中通信技术也是如此,微波通信技术是一种应用于现代通信领域的高科技技术,它已经被广泛应用于今天的通信世界中。
本文将向大家介绍微波通信技术在现代通信中的应用。
一、什么是微波通信技术微波通信技术是指利用微波作为传输介质,通过无线电波信号将信息传输的一种通信技术。
它具有高速率、高质量、低干扰等优点,可以长距离传输大量的数据,广泛应用于现代通信领域。
二、微波通信技术的应用1、卫星通信微波通信技术在卫星通信中的应用非常广泛,通过卫星间的微波通信,可以实现全球范围内的通信。
卫星通信可以大大加快信息的传输速度,实现信息的全球无缝覆盖,为各行各业的用户提供高效便捷的通信服务,例如军事通信、气象云图、GPS导航等等。
2、无线通信微波通信技术在无线通信中的应用也非常广泛,例如手机、无线网络等等。
通过微波通信技术,无线通信可以实现点对点的数据传输,同时可以大大增强通信的可靠性和稳定性。
还可以实现高质量音频、视频通话、远程监控和控制等功能,为各行各业用户带来便捷的服务。
3、雷达系统雷达系统是一种非常重要的微波通信系统,它可以利用微波信号来探测目标的位置和运动,为军事、民用等领域的用户提供重要的信息。
雷达系统通过微波通信技术可以实现大量的探测能力,实现长距离探测和快速目标识别,为各领域的用户提供高质量的服务。
4、微波通信传输系统微波通信传输系统是一种用于长距离传输的系统,尤其在山区、城市等信号不容易穿透的地方,微波通信传输系统非常重要。
通过微波信号在大区域范围内传输,可以实现大量信息、高清视频等等的传输。
同时,它还可以实现各种语音、图像传输,为各行各业的用户提供良好的服务。
三、微波通信技术的优势微波通信技术优势非常明显,主要表现在以下几个方面:1、高速率微波通信技术传输速度非常快,是一种高速率的通信方式,可以实现大量数据、图像等的快速传输。
通信中级题(含答案)

填空题1.基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号两种,调制也分为(数字调制)和(模拟调制)两大类。
2.在发送端需要把数字基带信号的频谱搬移到带通信道的通带范围内,这个频谱的搬移过程称为(数字调制)。
相应地在接收端需要将已调信号的频谱搬移回来,还原为数字基带信号,这个频谱的反搬移过程称为(数字解调)。
3.二进制数字相位调制又分为(二进制绝对调相(2PSK))和(二进制相对调相(2DPSK))两种。
4.数字基带信号是低通型信号,其功率谱集中在(零频)附近,它可以直接在(低通型)信道中传输。
5.跳频系统的频率随时间变化的规律称为(跳频图案)。
5、天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度方向。
当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为(垂直极化波);当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为(水平极化波)。
6、根据天线阵列的最大辐射方向,将其分为(垂射)和(端射)。
1.移动通信的发展趋势表现在小型化、(宽带化)、(网络融合化和业务综合化)、(智能化和软件化)、(个人化)等方向。
2.GSM系统常用的频率复用方式为(4*3)。
3.GSM系统基站子系统由(基站收发信机组)和(基站控制器)两大部分组成。
4.GSM系统的工作频段分为(900M)频段和(1899M)频段。
5.GSM系统采用(频分)双工方式。
6.GSM系统全速率业务信道速率为(22.8kbit/s)。
7.同GSM系统相比,GPRS网络中在BSC部分增加了(PCU)。
8.GPRS业务可分为(点对点业务)和(点对多点业务)。
9.IS-95系统前向信道包括(1)个导频信道、(1)个同步信道、(1~7)个寻呼信道和(55)个前向业务信道。
1O.IS-95及cdma2000 l x数字蜂窝移动通信系统频道间隔为(1.23MHz),其基本频道的序号为(283)。
11.CDMA系统通过采用RAKE接收技术可以克服多径的不利影响,带来(路径)分集的好处。
1.微波中继通信是利用(微波)作为载波并采用中继(接力)方式在地面上进行的无线电通信。
通信技术基础习题答案

第一章习题1、试举出若干个模拟信号与数字信号的例子。
答:模拟信号:语音信号等数字信号:计算机处理数据等。
2、请说明有线电视、市内电话、调频广播、移动电话、校园网等通信系统各使用哪些信道。
答:有线电视:同轴电缆市内电话:双绞线调频广播:无线信道移动电话:无线信道校园网:双绞线、同轴电缆或光纤3、试述通信系统的组成。
答:通信系统包括五个组成部分:1)信源;2)发送设备;3)接收设备;4)信宿;5)信道。
4、一个有10个终端的通信网络,如果采用网型网需要用到多少条通信链路?如果采用星型网需要有多少条通信链路?答:网状网:45条;星状网:10条5、试述传码率,传信率,误码率,误信率的定义,单位。
并说明二进制和多进制时码元速率和信息速率的相互关系。
答:1)传码率是指单位时间内通信系统传送的码元数目,单位为“波特”或“B”。
2)传信率也称为比特率(bit rate),是指单位时间内通信系统所传送的信息量,单位为“bit/s”或“bps”。
3)误码率就是码元在传输系统中被传错的概率,Pe=传输中的误码/所传输的总码数。
4)误信率是指发生差错的信息量在信息传输总量中所占的比例,Peb=系统传输中出错的比特数/系统传输的总比特数。
r=Rmlog2m(bit/s)式中,r为传信率,Rm为m进制的传码率。
6、描述点对点通信的几种方式。
答:对于点对点之间的通信,按消息传送的方向与时间,通信方式可分为单工通信、半双工通信及全双工通信三种。
7、线路交换与分组交换的区别在哪里?各有哪些优点?答:线路交换:网上的交换设备根据用户的拨号建立一条确定的路径,并且在通信期间保持这条路径,从被呼用户摘机建立通话开始到一方挂机为止,这条线路一直为该用户所占用。
线路交换的很大一个优点是实时性好。
分组交换:分组交换是一种存储与转发的交换方式,很适合于数据通信。
它将信息分成一系列有限长的数据包,并且每个数据包都有地址,而且序号相连。
这些数据包各自独立地经过可能不同的路径到达它们的目的地,然后按照序号重新排列,恢复信息。
通信技术基础习题答案

第一章习题1、试举出假设干个模拟信号与数字信号的例子。
答:模拟信号:语音信号等数字信号:计算机处理数据等。
2、请说明有线电视、市、调频广播、移动、校园网等通信系统各使用哪些信道。
答:有线电视:同轴电缆市:双绞线调频广播:无线信道移动:无线信道校园网:双绞线、同轴电缆或光纤3、试述通信系统的组成。
答:通信系统包括五个组成局部:1〕信源;2〕发送设备;3〕接收设备;4〕信宿;5〕信道。
4、一个有10个终端的通信网络,如果采用网型网需要用到多少条通信链路?如果采用星型网需要有多少条通信链路?答:网状网:45条;星状网:10条5、试述传码率,传信率,误码率,误信率的定义,单位。
并说明二进制和多进制时码元速率和信息速率的相互关系。
答:1〕传码率是指单位时间通信系统传送的码元数目,单位为“波特〞或“B〞。
2〕传信率也称为比特率〔bit rate〕,是指单位时间通信系统所传送的信息量,单位为“bit/s〞或“bps〞。
3〕误码率就是码元在传输系统中被传错的概率,Pe=传输中的误码/所传输的总码数。
4〕误信率是指发生过失的信息量在信息传输总量中所占的比例,Peb=系统传输中出错的比特数/系统传输的总比特数。
r=Rmlog2m〔bit/s〕式中,r为传信率,Rm为m进制的传码率。
6、描述点对点通信的几种方式。
答:对于点对点之间的通信,按消息传送的方向与时间,通信方式可分为单工通信、半双工通信与全双工通信三种。
7、线路交换与分组交换的区别在哪里?各有哪些优点?答:线路交换:网上的交换设备根据用户的拨号建立一条确定的路径,并且在通信期间保持这条路径,从被呼用户摘机建立通话开始到一方挂机为止,这条线路一直为该用户所占用。
线路交换的很大一个优点是实时性好。
分组交换:分组交换是一种存储与转发的交换方式,很适合于数据通信。
它将信息分成一系列有限长的数据包,并且每个数据包都有地址,而且序号相连。
这些数据包各自独立地经过可能不同的路径到达它们的目的地,然后按照序号重新排列,恢复信息。
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点对点微波通信调制方式
一、幅度调制(AM)
幅度调制是将原始信号的幅度变化与载波信号相乘,得到调制后的信号。
幅度调制具有简单、易实现的特点,适用于语音通信和短波广播等应用场景。
然而,幅度调制存在抗干扰能力较差、带宽利用率低等问题。
二、频率调制(FM)
频率调制是将原始信号的频率变化与载波信号相加,得到调制后的信号。
频率调制具有抗干扰能力强、传输质量稳定的特点,适用于广播电台和调频电视等应用场景。
然而,频率调制的复杂度较高,需要较高的频率稳定性和带宽。
三、相位调制(PM)
相位调制是将原始信号的相位变化与载波信号相加,得到调制后的信号。
相位调制具有抗干扰能力强、带宽利用率高的特点,适用于数据通信和卫星通信等应用场景。
然而,相位调制对信号的连续性要求较高,对传输距离和传输质量的限制较大。
四、正交振幅调制(QAM)
正交振幅调制是将两个正交载波信号进行幅度调制和相位调制,然
后再叠加得到调制后的信号。
正交振幅调制具有带宽利用率高、传输容量大的特点,适用于数字通信和无线局域网等应用场景。
然而,正交振幅调制对硬件要求较高,对信道的抗干扰能力较弱。
五、四相移键控(PSK)
四相移键控是将原始信号分为四个相位,分别对应不同的信号点,通过改变相位来实现调制。
四相移键控具有抗干扰能力强、传输效率高的特点,适用于无线通信和数字广播等应用场景。
然而,四相移键控对信道的容忍度较低,对信号质量的要求较高。
六、八相移键控(8PSK)
八相移键控是将原始信号分为八个相位,分别对应不同的信号点,通过改变相位来实现调制。
八相移键控具有更高的传输效率和抗干扰能力,适用于高速数据传输和卫星通信等应用场景。
然而,八相移键控对硬件要求更高,对信号质量的要求更严格。
不同的调制方式具有各自的特点和适用场景。
在选择调制方式时,需要根据具体的通信需求和环境条件来进行选择。
无论是幅度调制、频率调制还是相位调制,都是现代通信技术中不可或缺的重要组成部分,它们共同促进了点对点微波通信的发展与进步。