短波通信系统和超短波通信系统.ppt
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1、第四章 短波通信系统和超短波通信系统,4.1 无线电通信概述4.2短波通信系统4.3 超短波通信系统,4.1 无线电通信概述,4.1.1 无线电通信的概念4.1.2 无线电波传播的主要特点4.1.3 短波信道和超短波信道的特性4.1.4 改进无线传输质量的主要措施,定义:无线电通信是指利用无线电波传播信息的通信方式.优点:与有线通信方式相比,无线电通信具有通信建立迅速、通信距离远、机动灵活和组网容易等优点缺点:衰落严重,易受天电等外界干扰,容易被截获和窃听等应用:主要用于电报、电话、传真、广播和电视等各种信息 传输系统。广泛地应用于地面、空中、海上和空间通 信。,4.1.1 无线电通信的概念,
2、无线电通信的分类按工作频段划分为12个波段 极长波、超长波、特长波、甚长波、长波、中波、短波、超短波和微波。根据无线电波的不同波段和传播模式 无线电通信主要分为短波通信、超短波通信、微波中继通信、移动通信、卫星通信等。,短波通信(又称高频通信,HF):是利用频率在3-30MHz的电磁波进行的无线电通信,实际上,人们也把中波的高频频段1.5-3MHz归到短波波段,所以现有的许多短波通信设备,其频段范围往往扩展到1.5-30MHz。超短波通信:是指利用波长为10-1m(频率为30-300MHz)的电磁波进行的无线电通信。由于超短波的波长在1-10m之间,所以也称为米波通信。整个超短波的频带宽度是2
3、70MHz,是短波频带宽度的将近10倍。由于频带相对较宽,被广泛应用于电视、调频广播、雷达探测、导航、移动通信、军事通信等领域。微波中继通信:是利用300MHz以上频段的电磁波进行无线电通信的一种方式。使用的是分米波和厘米波波段,这种通信方式采用的是视距传输方式,受地形和天线高度的限制,相邻两站之间的通信距离有限(一般在30公里左右)。利用这种通信方式进行远距离的通信,必须建立一系列的中继站,这也是中继(接力)通信的由来。,卫星通信:是利用通信卫星作为中继站实现地球上各点之间的通信。主要通信业务是电话、电报、电视、传真和数据传输。卫星通信可以只经过一颗卫星,由卫星通信地球站向卫星传输的上行线路
4、和卫星向地球站传输的下行线来完成,也可以经过多颗卫星和多条上、下行线路。卫星通信是20世纪60年代中期航天技术与通信技术相结合产生的新的通信手段。移动通信:是指通信的双方或至少一方在移动中进行的信息交换和传输方式。工作在超短波或微波波段。散射通信:是指利用大气层不均匀介质对电磁波的再辐射(散射或反射)作用进行的超视距无线电通信。散射通信包括对流层散射通信、电离层散射通信和流星余迹通信。,无线电通信简史 无线电通信起源于19世纪末。1892年,英国人麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,并证明在真空中它是以光速传播的。德国人赫兹于1887年用试验方法实现了电磁波的产生和接收。1859年,意大利人马
5、可尼和俄国人波波夫分别进行了无线电通信试验,并研制成无线电收发报机。随着真空器件的出现,无线电通信得到迅速发展。,随着无线电通信技术的发展,无线电接力通信、卫星通信、毫米波通信等相继发展起来。1931年,在英国多佛尔与法国加来之间建立了世界上第一条超短波接力通信线路。20世纪50年代,出现了1GHz以上频段的小容量微波接力通信系统。到20世纪70年代,数字微波接力通信系统逐步完善,到80年代,毫米波波段开始应用于接力通信。美国贝尔实验室于1952年首先提出对流层散射超视距通信设想,20世纪60年代以后,散射通信得到很大的发展。,在卫星通信方面,英国人克拉克早在1954年提出了利用地球静止轨道卫
6、星通信的设想;1957年10月,原苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星;1958年美国发射了世界上第一颗通信卫星“斯科尔”,开始了卫星通信的试验阶段;1965年美国发射对地静止卫星“国际通信卫星-1”号及原苏联发射对地非静止卫星“闪电-1”号的成功,标志着卫星通信进入实用阶段。20世纪70年代,卫星通信进一步向各应用领域扩展。例如,美国现已拥有“国防通信卫星”、“舰队通信卫星”、“Milstar”等多个使用不同频段具有不同用途的军用卫星通信系统,卫星通信现已成为美国全球军事通信的重要手段。目前世界各国的长距离通信和国际通信中约有一半线路应用了无线电通信。,中国的无线电通信发展较早。1899年
7、在广州、马口等要塞及各江防舰艇上就设置了无线电台。1923年喀什噶尔电台建立,可与印度通报。1930年上海国际电台建立,同旧金山、柏林、巴黎建立了直达无线电报线路。中华人民共和国成立后,无线电通信得到迅速发展。20世纪60年代开始发展大容量的微波通信,70年代建立卫星通信地球站,1984年发射了第一颗试验通信卫星。目前,无线电通信已成为中国通信事业中的重要手段。,无线电通信系统的组成和简单工作过程,无线电通信系统的组成和简单工作过程,接收机,发射天线,接收天线,馈线,馈线,电磁波,调制器,混频器,高频放大器,高频振荡器,6.无线电通信系统的组成和简单工作过程,发射天线,馈线,调制器,混频器,高
8、频放大器,高频振荡器,高频振荡信号,无线电通信系统的组成和简单工作过程,发射天线,馈线,电磁波,调制器,混频器,高频放大器,高频振荡器,高频振荡信号,无线电通信系统的组成和简单工作过程,接收天线,馈线,第一混频器,高频放大器,一本振,第二混频器,二本振,二中放,解调器,低频(基带)放大器,一中放,无线电通信系统的组成和简单工作过程,接收天线,馈线,第一混频器,高频放大器,一本振,第二混频器,二本振,二中放,解调器,低频(基带)放大器,一中放,电磁波,4.1.2 无线电传播的主要特点,电波传播方式 根据电波的频率(波长)的不同,无线电波主要有以下四种传播方式:地波传播、天波传播、视距传播、散射传
9、播。,(1)地波传播 地波传播方式是指无线电波沿地球表面传播。它主要用于中波以上的波段的近距离通信。(2)天波传播 发射天线向空中发射电波,由高空电离层反射后到达接收点,这种方式称为天波传播。它是短波通信的主要传播方式。(3)直接波传播 直接波传播方式是指电波在发射天线和接收天线能互相“看见”的距离内的一种传播方式,故也称为视距传播。其传播的路径基本是直线。一般有两种形式,一种是地对地的视距传播,一种是地对空的视距传播。(4)散射传播 这种传播方式是利用对流层及电离层的不均匀性对电波的散射作用而实现的超视距传播。主要用于超短波和微波的远距离通信。,图 无线电波的主要传播方式(a)直射传播;(b
10、)地波传播;(c)天波传播;(d)散射传播,电波传播的特性实际上,天线辐射出去的电波的传播往往不是单一的形式,可能既有地波,也有天波等,但总有一种方式是最主要的。不同波段的电波,其主要传播方式也不同,但他们也有一些共同的特性。,(1)电波具有直线传播的特性在均匀介质中,电波是沿直线传播的,它从波源出发,同时向各个方向传播,而且速度相同,因而在某一瞬间,电波到达空间各点距波源的距离相等,其形状很象一个球面,此种波称为球面波。,(2)电波具有相互干涉的特性在同一波源所产生的不同方向的电波,由于其所经过的路径和距离不一样,则接收点的场强是各不同路径电波的合成波,这种现象称为干涉。干涉会造成接收信号时
11、强时弱。,A,B,C,直射波,地面反射波,(3)电波具有扩散的特性电波离开信源越远,能量越分散,场强越弱,这种现象称为电波的扩散。,(4)电波具有反射和折射的特性当电波由一种介质传到另一种介质时,在两种介质的分界面上,传播的方向要发生变化,产生反射和折射。(5)电波具有绕射的特性电波在传播过程中有绕过障碍物的能力。其绕射能力与电波波长和地形有关,波长越长,其绕射能力越强;波长越短,其绕射能力越弱。(6)电波能量的被吸收现象当电波在真空中传播时,只有能量的扩散现象,没有能量的损耗现象。但实际工作中,电波在传播路径上不管遇到导体还是半导体,都会产生感应电流,因而会损耗一些能量,这种现象称为电波的能
12、量被吸收现象。,4.1.3 短波信道和超短波信道的特性,短波通信主要依靠天波和地波两种传播方式。超短波通信主要为直线视距传播。地波传播方式受大地的吸收 地面对电波能量的吸收的大小与地面的导电性能和电波频率有关:地面的导电性越好,吸收越小;电波频率越低,损耗越小。具有绕射现象 地波在传播过程中能绕过障碍物而传播的现象,称为绕射。地波的绕射能力与电波的波长,障碍物的高低大小及波源所处的位置有关:波长越长,障碍物越低窄,地波的绕射能力越强。传播稳定 地表面的电性能及地貌、地物等并不随时间很快的变化。,天波传播方式电离层的形式与结构,大气的分层现象,气体在90km以上的高空按其分子的重量分层分布,如在
13、300km高度上面主要成分是氮原子在离地90km以下的空间,由于大气的对流作用,各种气体均匀混合在一起,电离层:60km到1000km的区域自由电子、正离子、负离子、中性分子和原子等组成的等离子体。电离源太阳辐射的紫外线、X射线、高能带电微粒流、为数众多的微流星其它星球辐射的电磁波以及宇宙射线等只占全部大气质量的2左右,但因存在大量带电粒子,所以对电波传播有极大影响。,磁层:电离层至几万千米的高空存在着由带电粒子组成的辐射带,磁层顶是地球磁场作用所及的最高处,出了磁层顶就是太阳风横行的空间。磁层是第一道防线(挡太阳风)电离层第二道防线(吸收各种射线)平流层内极少量的臭氧(O3)第三道防线(防紫
14、外线),电离层根据电子密度分层每一个最大值所在的范围叫做一个层D、E、F1、F2层,D层特点:6090km夜间消失,气体密度大,电子易与其它粒子复合而消失,夜间没有日照而消失在中午时达到最大电子密度对电波损耗较大电子密度随季节有较大的变化。E层:90150km可反射几兆赫的无线电波在夜间其电子密度可以降低一个量级,F层:170200km为F1层,200km以上称F2层。在晚上,F1与F2合并为一层。F2层的电子密度是各层中最大的,在白可达21012个/m3,冬天大,夏天小。F2层空气极其稀薄,电子碰撞频率极低,电子可存在几小时才与其它粒子复合而消失。F2层的变化很不规律,其特性与太阳活动性紧密
15、相关。,电离层的变化规律电离层的规则变化日夜变化。正午稍后时分达到最大值,到拂晓时各层的电子密度达到最小。D层消失,E层减小,F合并季节变化。夏季的电子密度大于冬季,F2层反常。随太阳黑子11年周期的变化。随地理位置变化。低纬度大于高纬度,长波可在D层反射下来,在夜晚由于D层消失,长波将在E层反射;中波将在E层反射,但在白天D层对电波的吸收较大,故中波仅能在夜间由E层反射;短波将在F层反射;而超短波则穿出电离层。,电离层的不规则变化是随机的、非周期的、突发的急剧变化,主要有以下3种:突发E层(或称Es层)产生“遮蔽”现象电离层突然骚动(太阳上燃烧的氢气发生巨大爆炸)D层突然吸收现象电离层暴:太
16、阳风进入电离层F2受影响最大,电子浓度可能增加可能减小,对电波传播影响最大的是电离层骚扰和电离层暴。例如2001年4月份多次出现极其严重的电离层骚扰和电离层暴造成我国满洲里、重庆等电波观测站发射出去的探测信号全频段消失,较高频率部分的信号因电子密度的下降而穿透电离层飞向宇宙空间,较低频率部分的电波因遭受电离层的强烈吸收而衰减掉。其它电波观测站的最低起测频率比正常值上升35倍,临界频率下降了50%。电离层暴致使短波通信、卫星通信、短波广播、航天航空、长波导航、雷达测速定位等信号质量大大下降甚至中断。,电离层电波传播:无线电波在电离层中的传播物理机制短波经电离层反射的传播经电离层连续折射而返回地面
17、到达接收点电离层散射传播流星余迹散射传播电离层电波传播通常指电离层反射传播(天波传播),电离层电波传播:频率范围:长波、中波、短波(短波为主)优点:能以较小的功率进行可达数千千米的远距传播电路建立迅速机动性好设备简单缺点:受电离层影响衰落现象严重,传播效应:多径传输多普勒频移极化面旋转非相干散射衰落,超短波传播方式 超短波通信主要依靠地波传播和空间波视距传播。优点:频段宽,通信容量大;视距以外的不同网络电台可以用相同频率工作,不会相互干扰;可用方向性较强的天线,有利于抗干扰;受昼夜和季节变化的影响小,通信较稳定。缺点:通信距离较近;受地形影响较大,电波通过山岳、丘陵、丛林地带和建筑物时,会被部
18、分吸收或阻挡,是通信困难或中断。,1最高可用频率(MUF)2传输模式3多经传播4衰落5相位起伏(多普勒频移)6静区7昼夜间信号差别,短波在电离层中的传播特性,1最高可用频率(MUF)最高可用频率的英文缩写为MUF,它是指在实际通信中,能被电离层反射回地面的最高频率。对应于电离层各分层的电子密度,都存在一个相应的最高频率fv,也称为临界频率。在此频率时,该层对垂直入射的(入射角=00)电波将起到反射作用;而当频率高于fv时,垂直入射的电波将穿出该层,因此不能为收发用户提供短波通信链路。,如果电波是以00的入射角斜射电离层,频率为fv的电波不会穿出该层,而当为更高的某一频率fob时才穿出该层。fo
19、b被称为入射角为时的最高可用频率,它可表示为:显然,fob fv。,在给定通信距离和反射点高度的情况下,fob 与 fv关系式可表示为式2-1:式中fv为电波垂直入射时的最高反射频率,也称临界频率;为电波斜射至电离层的入射角;d为通信线路的长度;h为电波反射点处电离层的虚高。,h,d,若给定通信线路的通信距离为2000km,在不同斜射频率下(即以fob为参数),按照式2-1计算,可得到一组fv-h的曲线(实线);然后在给定的通信线路上测量,可以得到该线路的频高图,即实测的f-h的曲线(虚线)。,d,h,h,f,f,F,为什么在同一电离层高度上有多个工作频率?,在设计短波通信线路时,工作频率应采
20、用接近fmu频率。其原因如下:低频电波将受到较大的吸收损耗;同时,对于较低频率的电波,电离层的各个分层都可能对它产生反射,多经传播效应严重。,从图中可以看出,这两条曲线存在有许多交点,所有的这些交点表示在给定的斜射频率上,可能存在的传播路径。,E,例如:fob为14MHz,对F2来讲存在两条传播路径,它们的反射点分别标为1和1。,反射点1的高度为380km,反射点1的高度为680km。,E,通过反射点1反射而到达接收端的信号要比反射点1反射来的信号强,这是因为两条路径所受的衰减不同。反射点1所通过的路径,除了由于通过D、E、F1层而遭到衰减外,和反射点1的路径相比,在F2层内传播更长的距离,因
21、而多了一定的附加衰减。,若斜射频率fob改为18MHz,对F2来讲仍然存在两条传播路径,它们的反射点分别标为2和2。反射高度分别为340km和460km。,从图中可以看出,和这个斜射频率相应的fv-h曲线,和频高图中(虚线)E、F1层曲线不存在交点。,E,这表明fob=18MHz时,电波已不可能利用F1层和E层反射,而只是穿过它们,然后由F2层反射。,E,同样的道理,2点反射在接收端的信号较2点反射的强,但由于两者的反射高度相差不太大,所以其场强的差别将小于fob=14MHz时的情况。,E,继续升高斜射频率,当斜射频率fob为20MHz,只存在F2层的一个反射点3,反射高度h=370km。,也
22、就是说当fob=20MHz时,只有一条传播路径。继续升高斜射频率,曲线族和频高曲线不再存在交点,这说明电波将穿过F2层,不再返回地面。,由此可见,反射点3时斜射电波能否返回地面的临界点,与该点相对应的fv就是F2层的临界频率,与该点相对应的fob就称为F2层的最高可用频率(MUF)。,总结以上结论,可以得到以下重要概念。(1)MUF是指给定通信距离下的最高可用频率。若通信距离改变了,计算所得的曲线族和实测频高图都将发生变化,从而使临界点的位置发生变化,对应的MUF值也就改变了。显然MUF还和反射层的电离密度有关,所以凡影响电离密度的诸因素,都将影响MUF的数值。(2)当通信线路选用MUF作为工
23、作频率时,由于只有一条传播路径,所以在一般情况下,有可能获得最佳接收。(3)MUF是电波能返回地面和穿出电离层的临界值。考虑电离层的结构随时间的变化和保证获得长期稳定的接收,在确定线路的工作频率时,不是取预报的MUF值,而是取低于MUF的频率FOT,FOT称为最佳工作频率。一般情况下FOT=0.85MUF。选用FOT之后,能保证通信线路有90%的可通率。由于工作频率较MUF下降了15%,接收点的场强较工作在MUF时损失了10-20dB,可见为此付出的代价也是很大的。,由于电离层的电子密度受太阳辐射影响很大,白天和夜晚的最高可用频率相差甚大,工作频率也需要进行相应的调整。下图示出了最高可用频率一
24、天内的变化,作为简单的取值方法,而为了更好的适应电离层参数变化引起的传输特性随机起伏,实时地选用最佳工作频率是合适的。下图画出了MUF和FOT及建议选用的日频和夜频。,0,4,8,12,16,20,24,t/h,3,4,5,6,9,20,f/MHz,最高可用频率,最高可用频率,工作频率,建议选用的工作频率,日频9MHz,夜频4.5MHz,2传输模式在远距离短波通信线路的设计中,为了获得较小的传输衰减,或者为了避免仰角太小,以致现有的天线无法满足这一设计要求等原因,都需要精心地选择传输模式。下图为短波线路的路径图解。,F2层,E层,T,R,F2层,E层,T,R,F2层,Es层,T,R,E层,E层
25、,E层,理论上讲,要严格设计这种多跳远距离通信线路,就必须分别研究线路中每一地段对应于工作频率的传播特性和所需要的辐射仰角。但一般来讲这种严格的计算是不必要的,实际上,在设计中只考虑线路两个终端的电波传播情况,就足以确定短波线路对设备的具体要求。,3多经传播从前面的学习中我们知道,电波可以通过若干路径和不同的传输模式到达接收端,这种现象就称为多径传播。由于这些路径具有不同的长度,所以到达接收端的各条射线,它们所经历的传播时间是不同的。通过华盛顿到英格兰(6000km)和日本到英格兰(9600km)的传真传输的测量表明不同模式的射线到达接收端的时间是不同的,它们间的差值,在0.54.5ms之间。
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