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通信概论串讲笔记20111210(5)

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5.26 对于扩频码的选择要求如下:

1)理论上是要完全交性的,但实际中通常是准正交性。 2)出于系统容量的考虑,能够提供足够多的地址码。 3) 在统计特性上要求地址码类似白噪声以增强隐蔽性。 4)为了提高处理增益应选择周期足够长的地址码。

5.27 OFDM的优点:频谱利用率高,抗衰落能力强,特别适合调整数据的传送,抗码间干扰能力强。

5.28 GSM由移动台、基站子系统、网络子系统、操作子系统4部分构成,移动台是移动用户终端;基站子系统在GSM网络的固定部分和无线部分之间提供中继;网络子系统主要包含有GSM系统 的交换功能和用于数据与移动性管理、安全性管理所需要的数据库功能;操作子系统有3个主要功能;维护特定区哉内所有通信硬件的网络操作;管理所有收费过程;管理系统中的所有移动设备;

5.29 GSM系统 有4 个接口: Um接口,Abis接口、A接口、NSS内部接口、GSM系统与其他公用电信网接口。Um接口被定义为MS与BTS之间的通信接口;Abis接口实际就是BTS与BSC之间的通信接口;A接口用于传输BSC和MSC之间的消息,以及进/出移动台的消息;NSS接口可以使报文在不同国家的不同公司运营的网络实体间进行交换;GSM系统与其他公用电信网接口实现了GSM网张和其他网络的互联。

5.30 GSM系统的技术:工作频段的分配、多址方案、无线帧结构、无线接口管理、GSM信道、SIM卡和保密措施。 5.31 CDMA系统的技术:可变速率声码器、功率控制、RAKE接收、越区切换等。 5.32 CDMA系统的无线链路:正向链路(导频信道、寻呼信道、同步信道、业务信道);

5.33 CDMA系统中提高系统容量的方法:采话激活技术,利用扇区划分提高系统容量,功率控制技术。

第六章

6.1微波是指波长为1m-1mm,既频率从300MHz-300GHz范围内的电磁波。

6.2 微波通信就是利用微波作为载波来携带信息并通过空间电磁波进行传输的一种无线通信方式。

6.3 数字微波通信系统由天馈设备、微波分路系统、微波发信机、中频调制解调器、基带切换设备、勤务及监控和PCM设备组成。

6.4 微波发信机可发分为直接调制方式和变频式发信机

6.5 微波发信本振源即微波振荡源是微波通信设备的关键部件之一,其主要作用为发信混频器提供混频用的微波振荡信号,如倍频链式固态源、锁相式固态源、介质稳频振荡器等。

6.6 微波发信机的主要性能指标包括工作频段、输出功率、频率稳定度、交调失真、谐波抑制度、通频带宽和非线性指标等。

6.7数字微波收信系统由低噪声放大器、带通滤波器、收信混频器、中频滤波器、主中放和群时均衡器、再生判决、载波与位同步恢复电路组成。

6.8 数字微波收信系统的性能指标包括工作频率、噪声系数、通频带、选择性等。 6.9 数字微波通信系统的调制方式采用ASK、MPSK和FSK调制方式和多进制正交幅度调制。

6.10 数字微波通信可分为地面微波中继通信、一点对多点微波通信、微波卫星通信和微波散射通信。 6.11 数字微波通信的优点:抗干扰能力强,线路噪声不积累;便于加密,保密性强;便于组成数字通信网。 6.12数字微波通信的缺点:占用频带宽;传输特性的变化超过一定范围时,通信质量显著恶化。

6.13 大气成分中的氧、水汽及由后者凝聚而成的云、雾、雨、雪对电波能量的吸收作用造成衰落,雨雾的小水

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滴会引起电磁波能量的散射而产生散射衰减。

6.14 由于大气的折射作用,实际的电波传播不是按直线进行,而是按曲线传播的。

6.15 衰落的持续时间短的为几毫秒到几秒,称为快衰落;持续时间长的从几分钟至几个小时,称为慢衰落。分为;闪烁衰落、多径衰落和波导型衰落。

6.16 抗衰落技术分为:分集接收和自适应均衡技术。

6.17 常用的分集技术有空间分集、频率分集、角度分集、时间分集、极化分集等微波通信中一般使用前两种。在各种分休接收中,空间分集是一种最有效、最常用的方法。

6.18 频率配置应包括各波道收、发信频率的确定,并根据选定的中频率确定收、发本振频率。

6.19 PDH即准同步数字系统数据传输技术,SDH即同步数字系统数据传输技术。PDH数字复接系统包括发端的数字复接器和收端的数字分接器。ITU-T建议的PDH数字速率30路2048kbit/s。(E1)

6.20 PDH和复接方法按支路信号在群信号中的排列方法分类为按位复接、按路复接、按帧复接。 6.21 SDH传输体制规定了数字信号的帧结构,复用方式、传输速度等级、接口码型等特性。

6.22 SDH技术 的应用特点:传输容量大;通信性能稳定;投资小;建设周期短;便于维护、管理操作。

第七章 卫星通信

7.1卫星通信是宇宙无线电通信形式之一,只指两个或多个地球站之间利用人造地球卫星作为中继站转发或反射无线电信号进行的通信。只需3颗卫星适当配置,就可以建立除地球两极附近地区以外的全球不间断通信。 7.2 卫星的运动规律满足开谱勒定律。

7.3 由于地球结构的不均匀和太阳、月亮引力的影响,卫星的轨道参数随时发生变化,不断偏离开普勒法则确定的理想轨道,产生一定的漂移,这种现像称为摄动。

7.4 静止卫星通信的优点:通信距离远,建站成本与通信距离无关;以广播方式工作,便于实现多址通信;频带宽,传输容量大,适于多种业务传输;可以自发自收进行监测;通信线路稳定可靠,通信质量高;通信电路灵活,机动性好。

7.5静止卫星通信存在缺点:需要先进的空间和电子技术;要解决信号传输时廷及回波效应带来的影响;存在星蚀和日凌中断现象;存在地面微波系统与卫星通信系统之间的相互干扰;通信卫星暴露在空中使得卫星通信的抗毁性差,保密性不好。

7.6 卫星通信系统由空间分系统、通信分系统、电源分系统、跟踪遥测指令分系统和控制分系统5个分系统组成。通信分系统又称为转发器,可分为透明转发器和处理转发器。

7.7 卫星通信频率范围一般在微波波段(300MHz-300GHz),常用的是UHF频段、L频段、C频段、Ku频段、Ka频段。 7.8 卫星通信中的电波传输损耗包括:自由空间传输损耗、大气损耗、大气折射的影响、极化误差损耗、多径衰落和电离层闪烁。

7.9 当卫星与用户终端之间、卫星与卫星之间存在相对运动时,接收信号的载频发生的频移,称为多普勒频移。 7.10 通信体制的基本内容:基带信号形式;中频(或设频)调制制度;多址联接方式;信道分配与交换制度。 7.11 卫星通信常见的多址方式包括频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、随机连接时分多址(ALOHA),码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)

7.12 VSAT是英文Very Small Aperture Terminal的缩写,中文含义为“甚小口径(天线)终端”常称为“甚小口径地球站”或“小型卫星地球站”。

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7.13 VSAT卫星通信网的网络结构形式分为单跳形式、双跳形式、单跳和双跳的混合形式以及全连接网状形式等。信道分配方式分为固定分配(或预分配)、随机分配和可控分配。VSAT卫星通信系统组成包括主站、卫星转发器和若干卫星VSAT小站(Remote Station)组成。

7.14 卫星IP系统的特点:具有极高的覆盖能力和广播特性;应用范围广,利于组建灵活的广域网;可靠的传输性能;传输时延相对较长。

第八章 光纤通信

8.1 光纤通信是利用光导纤维传输光波信号的通信方式

8.2 光纤通信的特点:频带宽、传输容量大、损耗小、中继距离长、重量轻、体积小、抗电磁干扰性能好、泄漏小、保密性好、节约金属材料、有利于资源的合理使用。

8.3 光纤通信系统主要是由光发射机、传输光纤(光缆)和光接收机3个主要部分组成。

8.4 可以传播数百到上千个模式的光纤,称为多模光纤。根据折射率在纤芯和包层的径向分布情况,又可分为阶跃多模光纤和渐变多模光纤。

8.5 只能传播一个模式的光纤称为单模光纤。 8.6 衰减系统a 定义为 adB=10/L lg(Pin/Pout)

8.7 光纤的色散特包括模式色散、材料色散、波导色散等。 8.8 缆芯结构包括:层绞式、骨架式、中心套管式和带状式。 8.9 海底光缆有两种:中继系统光缆和无中继系统光缆

8.10 在光纤通信中,将电信号转变为光信号是由光发射机来完成的。光发射机的关键器件是光源。光纤通信中最常用的光源是半导体激光(LD) 和发光二极管(LED)尤其是单纵模(或单频)半导体激光器,在高速率、大容量的数字光纤系统 中得到广泛的应用。

8.11 点信号加载到光源的发射光束上变成光信号即是光调制。根据调制与光源的关系,光调制可以分为直接调制和间接调制。

8.12 光发射机是实现电光转换的光端机,其功能是将来将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为己调光波,然后再将己调的光信号耦合到光纤或光缆中去传输。

8.13 数字光接收机的功能就是经光纤传输后幅度被衰减、波形被展宽的微弱信号转换成电信号,并放大处理,恢复为原发射的数字序列

8.14 光纤通信系统在互联网上的新技术——全光网络、光交换机、光终端。

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