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第1章 绪论 1.1 无线通信系统概述 1.2 信号、频谱与调制 1.3 本课程的特点 主要内容 1.1 无线通信系统概述 1.1.1 无线通信系统的组成 通信系统的一般模型 信源 输入变换器 信道 输出变换器 信宿 噪声源 将消息转 换成原始 电信号 将原始电信号转换成适合在信道中传输的信号 传输信号的通道 从接收到的信号中恢复原始电信号 将原始电信号转换成消息 信 道 发送端 接收端 信 源 调制器 解调器 信 宿 噪声 模拟通信系统模型 1、高频放大器(第三章) 2、高频振荡器(第四章) 3、高频信号变换与处理(第五、六、七章) 无线通信系统的基本组成 发送设备的主要功能:调制、上变频、功率放大和滤波 发送设备中的变换 (1)将原始消息变换成电信号(基带信号)。 (2)将基带信号变换成适合在信道中传输的信号形式(一般为高频的带通信号),这个过程称为调制。 接收设备的主要功能 滤波、放大、下变频、解调。 接收设备中的变换 (1)将高频带通信号变换成基带信号。 (2)将基带信号转换成原始消息。 1.1.2 无线通信系统的类型 (1) 按照工作频段或传输手段分类 工作频率 指发射与接收的射频(RF)频率。 (2) 按照通信方式来分类, 只能发或只能收。 如:广播、电视 既可以发也可以收但不能同时收发。 如:对讲机 可以同时收发。 如:电话 (3) 按照调制方式的不同来划分 调幅 调频 调相 (4) 按照传送的消息的类型来划分 模拟通信 数字通信 1.2 信号、频谱与调制 高频电路中处理的无线电信号: 调制信号 已调信号 载波信号 (基带信号) (带通信号) 1. 时间特性 描述方式: (1)数学表达式------时间函数 (2)波形 1.2 信号、频谱与调制 2. 频谱特性 ▼带宽就是信号能量主要部分(一般为90%以上)所占据的频率范围或频带宽度。 3. 频率特性 ------无线电信号的频率或波长。 c=fλ c为光速,f和λ分别为无线电波的频率和波长。 无线电波频段划分表 本课程涉及的波段可从中波到微波波段。 4、传播特性 地波传播 天波传播 直线传播 散射传播 电磁波的传播方式: (1) 地波传播 ★ 绕射:电磁波沿弯曲的地球表面传播; ★ 频率:2MHz 以下;(长波、中波) ★ 通信距离:可达数百~数千 km 地面 接收天线 发射天线 传播路径 (2)天波传播 ★ 电离层反射 ★ 频率:2~30MHz(中、短波) ★ 通信距离:单次可达4000km,多次可达10000km以上 地 面 接收天线 发射天线 信号传播路径 电离层 电离层:60-400 km D层: 高60 - 80 km E层: 高100 - 120 km F层: 高150 -400 km F1层:140 - 200 km F2层:250 - 400 km 晚上:D层、F1层消失 D E F F2 F1 地 面 (3) 直线传播(视距传播) ★ 类似光波做直线传播(将穿透电离层) ★ 频率:30MHz以上(超短波及以上频段) ★ 天线高度h与传播距离D(=2d)的关系: D 2=8rh≈50h (r为地球的等效半径) 地 面 接收天线 发射天线 信号传播 h d r D d ★ 采用无线电中继,实现远程通信。 若天线架设高度为50m,则视线距离约为 50km。即视距传输距离有限,需中继。 地 面 接收天线 传播路径 发射天线 (3) 直线传播 卫星通信系统: 3颗静止卫星 高空平台电台HAPS ★ 直线传播可以不受或少受大气层的影响。 ★ 电磁波在大气层内传播会衰减,频率越高,衰 减越严重。 (4) 散射传播 ★ 电离层散射 ★ 对流层散射 ★ 通信流星余迹 对流层散射通信
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