无线传输技术

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1、无线传输技术张明军友情提示:本章内容理论性较强,但本章主要内容无线传输介质无线传输方式数字通信模型(复习)多路复用技术无线扩频技术无线传输介质传输介质(媒体)计算机用以收发电子/光子信号的物理路径引导性介质(线缆介质、有向介质)电磁波沿着一个固态介质传播。例如:金属导体、玻璃等。非引导性介质(无线介质、无向介质)提供了传输电磁信号的手段,但不加以引导。例如:大气层、外层空间。无线传输介质传输介质(媒体)无线传输介质电磁波电磁波是由交替出现的电波和磁波组成无线传输介质电磁波的属性属性意义振幅波形偏离中心振荡的标

2、量幅度频率波峰在一秒钟内穿过某一特定点的数量波长在正弦波上,两个连续波峰之间的距离强度沿波传播的能量大小振幅波长无线传输介质电磁波的属性属性意义相位波相对于一个具有相同波长的参考波的延迟或提前量极化波的电场方向。电场垂直于地面,这个波则是垂直极化;如果平行于地面,则是水平极化;若电场与磁场旋转或交替,则为圆极化。速度波在空气中传播的快慢。真空为光速。相位为△S无线传输介质电磁波频谱及其应用无线传输介质电磁波频谱无线传输介质电磁波频谱段号频段名称频段范围 (含上限,不含下限)波段名称波长范围 (含上限,不含下限

3、)1极低频(ELF)3~30赫(Hz)极长波100~10兆米2超低频(SLF)30~300赫(Hz)超长波10~1兆米3特低频(ULF)300~3000赫(Hz)特长波100~10万米4甚低频(VLF)3~30千赫(KHz)甚长波10~1万米5低频(LF)30~300千赫(KHz)长波10~1千米6中频(MF)300~3000千赫(KHz)中波10~1百米7高频(HF)3~30兆赫(MHz)短波100~10米8甚高频(VHF)30~300兆赫(MHz)超短波10~1米9特高频(UHF)300~3000兆赫(M

4、Hz)分米波微波10~1分米10超高频(SHF)3~30吉赫(GHz)厘米波10~1厘米11极高频(EHF)30~300吉赫(GHz)毫米波10~1毫米12至高频300~3000吉赫(GHz)丝米波10~1丝米无线传输介质主要用于无线通信的电磁波无线电(Radiowaves)微波(Microwaves)红外线(Infrared)无线传输介质无线电(Radiowaves)频率范围在10kHz~1GHz之间。射频信号的能量可由天线和收发器决定。能穿透墙壁,也可到达普遍网络线无法到达的地方。不受雪、雨天气的干扰。可

5、全方向广播,也可定向广播。[风雪无阻][穿墙而过]无线传输介质无线电(Radiowaves)VLF、LF、MF波段的无线电波沿着地面传播低频可传1000公里,高频范围小些。HF、VHF波段无线电波被电离层折射回来(地面波会被地球吸收)无线电广播频率:30MHz~1GHz全向传播(Omnidirectional)信号沿着所有的方向传播可被所有的天线接收发射设备和接收设备不必在物理上对准无线传输介质微波(Microwaves)频率较高的无线电波(电磁频谱较低GHz级频率)频率范围:2GHz~40GHz不能很好地穿

6、透建筑物微波按照直线传播发射端和接收端的天线必须精确地对准中继器之间的最大距离可为80km(假设塔高为100m)定向传播(directional)天线把所有的能量集中于一小束电磁波无线传输介质两种微波系统地面微波系统利用定向抛物线在较低的GHz范围内收发信号。卫星微波系统在定向抛物线和卫星之间传输信号。无线传输介质微波(Microwaves)地面微波系统频带宽,容量大,不易受到干扰,比铺设电缆投资少无线传输介质微波(Microwaves)卫星微波系统优点:通信距离远,在电波覆盖范围内,任何一处都可以通信,且通

7、信费用与通信距离无关。受陆地灾害影响小,可靠性高;易于实现广播通信和多址通信;缺点:通信费用高,延时较大(250ms);10GHz以上雨衰较大;易受太阳噪声的干扰;36000km36000km无线传输介质红外线(Infrared)利用红外光波传送信号采用电磁频谱的THz范围。发光二极管或激光二极管用于发射信号;光电管则能接收信号。信号不能穿透墙壁等固体物体易受强烈光源的影响应用与优点短距离通信(TV、录像机、DVD、音响等)不同房间内的红外系统互不干扰防窃听安全性比无线电系统好无线传输介质红外线系统点-点光束

8、可高度集中,并朝特定的方向发射;广播将信号扩展到一个更广的区域,允许信号由几个接收器同时接收。无线传输介质思考题无线电波是什么类型的能量?课余学习请查阅资料,了解无线电波段划分、命名以及主要用途。无线传输方式四种电磁波传输方式地表传播电磁波沿地球表面传播(地球对表面波有吸收作用),<2MHz,如图中1所示。天波传播被电离层(地球上方45-250英里处)反射的电磁波,2-30MHz,如图中2所示散射传

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