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; 变参信道及其对所传信号的影响 ;随参信道举例;电离层结构示意图; 在短波电离层反射信道中,多径传播的主要原因: 1、电波经电离层的一次或多次反射;(时延最大,可达几毫秒;引起快衰落及多径时延失真) 2、几个反射层高度不同;(细多径) 3、电离层不均匀性引起的漫射现象;(细多径) 4、地球磁场引起的电磁波束分裂成寻常波与非寻常波。(细多径) ; 短波电离层反射信道主要应用于远距离传输。 优点: 1、要求的功率小,终端设备的成本低; 2、传播距离远; 3、受地形限制较小; 4、有适当的传输频带宽度; 5、不易受到人为破坏。 缺点: 1、传输可靠性差,电离层骚动、暴变等异常变化辉引起较长时间的通信中断,可靠性为0.9。 2、需要经常更换工作频率(夜间工作频率降低),使用复杂。 3、存在快衰落与多径时延失真; 4、干扰电平高。;移动信道的传播路径;对流层散射信道-- 对流层是离地面10~12Km以下的大气层。由于大气湍流运动等原因产生不均匀性,引起电波的散射。 对流层散射信道是一种超视距的传播信道,一跳的传播距离约为100~500Km,可工作在超短波和微波波段。可提供12~240个FDM的话路,可靠性可达99.9%。 气象变化引起慢衰落(夏天信号强,中午的信号比早晚弱),多径传播引起快衰落(分集接收)。 应用于:干线通信(通常300Km左右建一个中继站)、点对点通信(海岛与陆地、边远地区与中心城市之间的通信)。;随参信道特性 ;;2、频率选择性衰落与相关带宽;;两条路径传播时选择性衰落特性; (1) 从波形上看,多径传播的结果使单一载频信号Acosωct变成了包络和相位都变化(实际上受到调制)的窄带信号; (2) 从频谱上看,多径传播引起了频率弥散(色散),即由单个频率变成了一个窄带频谱; (3) 多径传播会引起选择性衰落。 ;1.3 变参信道特性的改善 ;空间分集示意图; 频率分集是将待发送的信息分别调制到不同的载波频率上发送,只要载波频率之间的间隔大到一定程度,则接收端所接收到信号的衰落是相互独立的。 载波频率的间隔应满足 Δf≥Bc 式中,Δf为载波频率???隔,Bc为相关带宽,Δτm为最大多径时延差。 在移动通信中,当工作频率在900MHz频段,典型的最大多径时延差为5 μs, 此时有 Δf≥Bc=; 时间分集是将同一信号在不同的时间区间多次重发, 只要各次发送的时间间隔足够大,则各次发送信号所出现的衰落将是相互独立的。时间分集主要用于在衰落信道中传输数字信号。;各分散的合成信号进行合并的方法通常有: 最佳选择式。 (2) 等增益相加式。 (3) 最大比值相加式。 ;选择式合并原理图;等增益合并、 最大比值合并原理; 三种合并方式的比较 ;
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