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* * * 电磁波 电磁波是发射天线感应电流而产生的电磁振荡辐射,这就足够了。这些电磁波在自由空间或空中传播,最后被接收天线所感应。免费的无线电广播和电视就是以这种方式传输信号的。 电磁波的频谱图。 无线电波用于无线电广播和电视的传输。例如,电视频道中的V H F (甚高频)的播送频率为3 0 M H z ~3 0 0 M H z ,U H F (超高频)的播送频率为300 MHz~3 G H z 。无线电波也用于A M 和P M 广播、业余无线电、蜂窝电话和短波广播。每一种通信都必须无线电管理委员会申请一个频率波段。 物理学的知识告诉我们:地面广播的低频波将以较少的损耗从高层大气中反射回来。通过来回地反弹于大气和地表之间,这些信号可以沿着地球的曲面传播得很远。比如说,短波(3~30 MHz 之间)设备可以接收到地球背面传来的信号。而频率较高的信号趋向于以较大的损耗进行反射,它们通常无法传播得(象直穿过地球表面时)那么远。 低频波也需要很长的天线。在2 0 世纪7 0 年代和8 0 年代曾发生过一场争论。事关海军计划在密歇根半岛上建造一座巨大(超过5 0 英里高)的天线。其目的是使潜水艇可以使用低于3 0 0 H z 的极低频率(E L F )信号进行通信。关于E L F 计划的论战集中于:这种电磁辐射可能对暴露其中的人体健康产生潜在的危害。直到今天,有关电力线和计算机终端等设备所产生的辐射对人体健康的潜在危害的问题仍然受到人们的普遍关注 * 它可以使用很少的额外工作而又能确保非授权节点无法接入网络。微波信道在计算机网络中的使用有两种形式,一种是点对点信道,这种形式多半是和有线通道混合使用,以扩展有线微波信道的连接区域;另一种是广播通信,通过广播传输供网络中的所有其他节点接收,用这种微波信道组成的局部网络,用于海上、空中、矿山、油田等经常移动的工作环境是非常有利的。微波信道的成本比电缆和光导纤维信道低,单需要在发送方和接收方之间存在一条视线通路,即发送方和接受方之间不能有障碍物,另外,它的误码率比电缆和光导纤维信道高。 * 每颗卫星都有几个异频雷达收发机,用来接收某一特定频率范围内的信号,并用另一个不同的频率进行转播。一个地面发射机将(上行)信号发送给一颗卫星,接着卫星上的异频雷达收发机将信号转播到地球上的另一个区域(下行)。如今,卫星通信已普遍用于电话和电视信号的传送。很多人使用自己的接收器接收电缆电视信号 接受器 发射器 发射器: 角状天线。发射天线一般都是这种类型。角状天线包含一根称为波导器(Wa v e g u i d e )的圆柱形管。它负责引导微波,并把它们直接传送到一个凹面反射器中。反射器的外形设计使得微波经过反射后成为一条狭窄的波束。波束穿越一段没有障碍物的区域,最后被另一座天线接收 如果要实现长途传送,可以在中间设置几个中继站。中继站上的天线依次将信号传递给相邻的站点。这种传递不断持续下去就可以实现视线被地表切断的两个站点间的传输 每颗卫星都有几个异频雷达收发机(Tr a n s p o n d e r ),用来接 收某一特定频率范围内的信号,并用另一个不同的频率进行转播。一个地面发射机将(上行)信号发送给一颗卫星,接着卫星上的异频雷达收发机将信号转播到地球上的另一个区域(下行)。如今,卫星通信已普遍用于电话和电视信号的传送。很多人使用自己的接收器接收电缆电视信号 卫星收发信号的频率范围一般都很宽,每个异频雷达收发机处理一个特定范围内的信号。通常,上行和下行分别使用不同的频率,这它们才不会相互干扰。表2 列出了四个商业卫星通信的常用波段以及与之相关的上行频率和下行频率。还有其他波段用于军事和政治用途。 使用同一频率范围的不同信号不能交迭在一起。因此,这就限制了能够在一个特定波段上传送信号的卫星数目,也限定了两颗卫星之间的最短距离。最早使用的波段是C 波段,它通常用于电视广播和V S AT 应用。C 波段的应用越来越普遍,一方面是由于全球媒体应用的爆炸性发展,另一方面是因为C 波段频率也用于地面微波传输中。 频率越高,每单位时间能够传输的信息也就越多。因此商业电视信号使用K u 波段。使用高频率(特别是那些接近K a 波段的频率)的一个问题是:雨或湿气等大气条件将对其产生较大的干扰。当地面站距离较远(穿过地表测量),信号必须穿越更多大气时,干扰将更加严重。要解决这一问题,可以增加信号的能量,或者设计出能够过滤噪音的更加先进的接收器。事实上,增大K u 波段上信号的能量,就能减小天线或碟形卫星天线的尺寸。 处于频谱图最底端的L 波段主要用于移动卫星通信。这意味着客车、货车、轮船等移动物体的通信都通过卫星转播。较低的频率允许使用尺寸较小、价格较低、耗电也较少的设备。 目前,有数以百计的卫星在环绕地球运转,它们使用C

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