微波与卫星通信技术-PPT课件.ppt

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1、第第5章章 微波与卫星通信技术微波与卫星通信技术n5.1 数字微波通信的概述数字微波通信的概述n5.2 数字微波通信系统数字微波通信系统 n5.3 SDH微波通信系统微波通信系统n5.4 一点多址微波通信系统一点多址微波通信系统n5.5 卫星通信技术卫星通信技术n5.6 卫星通信系统的构成卫星通信系统的构成 5.1 数字微波通信的概述数字微波通信的概述5.1.1数字微波通信的概念数字微波通信的概念 微波是指频率在频率在300MHz300GHz范围内的电磁波。常用的范围是140GHz。 数字微波通信是指利用微波微波(射频射频)作载波作载波携带数字信息,通过无线电波空间进行中继(接力)的通信方式。

2、目前使用较多的频段是2、4、6、7、8和11 GHz。 微波通信是无线通信的一种方式。进行无线通信,发信端需把待传信息转换成无线电信号,依靠无线电波在空间传播。收信端需把无线电信号还原出发信端所传信息。因此,在介绍微波中继通信前,应首先了解无线电波及其特性。频段名称频率频率范围波长波长范围长波中波短波超短波(特高频)30300kHz3003000kHz330MHz30300MHz100001000m 1000100m10010m101m微波分米波厘米波毫米波300MHz3GHz 330GHz30300GHz10010cm101cm1cm1mm无线电频段的划分如表5.1所示。(一)无线电波和频段

3、划分(一)无线电波和频段划分 在无线电技术中,用频率(或波长)频率(或波长)作为表征无线电波的参量。因为频率(或波长)相差很远的无线电波,具有很不相同的性质,如传播方式,中长波沿地面传播,绕射能力较强,而微波却只能在大气对流层中直线传播,绕射能力很弱。 一般说来,各个频段的无线电波都可以用作无线通信。微波是指频率为微波是指频率为300MHz300GHz(或波长为或波长为1mlmm)范围内的无线电波范围内的无线电波。 “微” 无线电波的波长相对于周围物体的几何尺寸很短。(1)微波通信的传输可靠性提高微波通信的传输可靠性提高,微波频段受工业、天电和宇宙等外部干扰的影响很小。12GHz以下,受风雨冰

4、雪等恶劣气象条件的影响较小,可使微波通信的稳定度大大提高。(2) 微波频段占有频带很宽,可以容纳更多的无线电设备工作。由表5.1可知,全部长、中、短波频段的总频带占有不到30MHz,而微波仅厘米波的频带就占有27103MHz ,几乎是前者的103倍。占有频带越宽,可容纳同时工作的无线电设备越多。信息容量大。 (3) 微波射束在视距范围内直线、定向传播,天线的两站间的通信,距离不会太远,一般为50km。(二)微波通信的特点(二)微波通信的特点视距视距:以地球为圆心,地球半径以地球为圆心,地球半径R,在地球上的两点,高度分别为,在地球上的两点,高度分别为h和和h1,把(把(R+h)和()和(R+h

5、1)两点连线,和地球弧面相切的切线。)两点连线,和地球弧面相切的切线。 (一)自由空间的电波传播(一)自由空间的电波传播1. 自由空间:又称理想介质空间,相当于真空状态的理想空间,在此空间充满着均匀、理想的介质。2. 自由空间传播损耗在自由空间传播的电磁波不产生反射、折射、吸收和散射等现象,即总能量在传播过程没有损耗总能量在传播过程没有损耗。5.1.2 微波传播特性微波传播特性 但是,电波在自由空间传播时,其能量会因向空间扩散空间扩散而衰耗。这是因为电波由天线辐射后,向周围空间传播,到达接收地点的能量仅是一小部分。距离越远,接收点的能量越小,如同一只灯泡所发出的光一样,均匀地向四面八方扩散出去

6、。这种电波扩散衰耗电波扩散衰耗称为自由空间传播损耗。传播损耗为: (5-1)式中:d为收发天线的直线距离,m;f为发信频率,Hz;c为光速度, 。dBcdfLs4lg20sm/1038当距离以km为单位,频率以GHz为单位时 (5-2)若距离以km为单位,频率以MHz为单位时 (5-3)dBfdLslg20lg204 .92dBfdLslg20lg204 .323. 自由空间传播条件下收信电平的计算实际使用的天线均为有方向性天线。设收发天线增益分别为 、 ;收发两端馈线系统损耗分别为 、 ;收发两端分路系统损耗分别为 、 。则在自由空间传播条件下,接收机的输入电平为 (5-4)dBGrdBGt

7、dBLfrdBLftdBLbrdBLbt rttrftfrbtbrsPP dBmGGLLLLLdB例:已知发信功率为 ,工作频率 , 两站间距离 kmd45dBLLdBLLdBGGbrbtfrftrt1,2,39,, 求在自由空间传播条件下,接收机的输入功率。解: 由式(5-2)式得dBLs1378 . 3lg2045lg204 .92WPt5MHzf3800sbrbtfrftrttrLLLLLGGPP dB281371122393937uWmWmWPr58. 11058. 11031028dBmWPt375再由式(5-4)可得( )即 微波中继通信的电磁波主要在靠近地表的大气空间传播,因而地

8、形地物对微波电磁波会产生反射、折射、绕射和吸收现象。 1. 平坦地表对微波的反射 水面或平坦地面等地表对微波的反射,造成接收点的场强是直射波和反射波的矢量和。当收发天线足够高时,可以认为直射波是自由空间波。 2. 地表障碍物对微波视距传播的影响 诸如丘陵、山头、树林和高大建筑物等会阻挡电磁波视距传播的地物,与自由空间传播相比,地表障碍物对微波视距传播的影响表现为引入了阻挡损耗。(二)地形地物对微波传播的影响(二)地形地物对微波传播的影响 电磁波传播主要在对流层中完成,对流层对微波传播的影响主要表现在3个方面:(1)氧气分子和水蒸汽分子对电磁波的吸收;(2)雨、雾、雪等气象微粒对电磁波的吸收和散

9、射;(3)对流层结构的不均匀对电磁波的折射。 当微波中继通信系统的工作频段在10GHz以下时,前两个方面的影响不显著,只需考虑对流层折射的影响;当工作频段在10GHz以上时,3个方面的影响都需考虑。(三)大气对微波传播的影响(三)大气对微波传播的影响 收、发两微波站间的电波传播,受到电离层、对流层及环境的大气压力、温度、湿度等参数变化的影响。 (四)微波信号传输线路中的余隙概念(四)微波信号传输线路中的余隙概念 在空间不同高度的波束,其传播速度会发生变化,当上层比下层传播快时,则电波射线往下弯曲,当下层比上层快时则往上弯曲,如图5-1所示。 在传输线路上,有一部分波投射到地面上形成地面反射波,

10、在收端收到直射波和满足反射条件的反射波,此时接收的电波信号为合成波。 余隙:指从地面最高点(设为信号反射点)至收、发天线连线间的距离,用hc来表示。在设计天线高度时一定要有余隙的计算。 余隙的计算与等效地球半径系数k和第一菲涅尔区半径(F1)有关。其中,k主要随气象变化而受影响;F1与电波反射波长、地面反射点距两微波天线距离等有关,其计算公式为 (m) (5-5)式中: 为微波波长 ,m ;d1为反射点离发射天线距离,km;d2为反射点离接收天线距离,km;d为收、发天线间距离 ,km。dddF2116 .31)(21ddd从发射到接收的传播路径上,有直射波和反从发射到接收的传播路径上,有直射

11、波和反射波,当天线高度较低且距离较远时,直射射波,当天线高度较低且距离较远时,直射波路径与反射波路径差较小,则反射波将会波路径与反射波路径差较小,则反射波将会产生破坏作用。产生破坏作用。 实际传播环境中,第一菲涅实际传播环境中,第一菲涅尔区定义为包含一些反射点的椭圆体,在这尔区定义为包含一些反射点的椭圆体,在这些反射点上反射波和直射波的路径差小于半些反射点上反射波和直射波的路径差小于半个波长。个波长。 例:在典型的城市基站覆盖距离为2km的路径上某点,假设该点距离发射天线100m,对900MHz频率该点第一菲涅尔区半径F15m。 为获得最理想的覆盖范围,天线周围净空要求为50100m。对900

12、M的GSM来说,在此距离的第一菲涅尔区半径约为5m,这意味着基站天线底部要高出周围环境5m。(1)当地面反射系数较小时,线路(山区、丘陵、城市、森林等地区)天线不能太低,否则会使大气折射电波向下弯曲,这时k=2/3,hc0.3F1。(2)当地面反射系数较大时,线路(如水面、湖面、稻田等地区),余隙不能太小。这时,余隙标准为 k=4/3(标准大气),hc10F1。当k=(余隙较大)时,hc1.35F1。因此余隙的计算方法余隙的计算方法)(35. 1)3/4(0 . 1)3/2(3 . 0111kFkFkFhc 微波是一种波长很短的无线电波,除了具有无线电波的一般特性外,还具有类似光的传播特性。微

13、波在自由空间只能像光波一样沿直线传播,绕射能力很弱;在传播过程中遇到不均匀介质时,将产生折射和反射现象。地面上进行远距离微波通信需要采用“中继”方式,这是因为: (1)地球是个椭球体,地面是个球面。地面上某点发出的沿直线传播的微波射束,经过一定地段后,就会离开地平线而逐渐射向远方空间。因此,在地平线以外的地点自然就接收不到微波信号了。欲实现地面上A、B两地间的远距离微波通信,必须采用“接力”方式,如图5-2所示。 (四)地面远距离微波通信四)地面远距离微波通信 图5-2 微波通信的中继方式(2) 无线电波在空间传播过程中,能量要受到损耗。频率越高,衰减越大。微波射束的能量,经过一定地段损耗后,

14、将大为减少。因此,欲实现地面上A、B两地间的远距离微波通信,也必须采用“接力”方式,逐段收发放大,最终到达远距离收信端。 “接力”即“中继”。微波中继通信也叫微波接力通信。例如,为了实现北京至上海之间的微波通信,必须在北京和上海之间设置若干个中间接力站,每个中间接力站把上一站发来的微波信号接收下来,放大等处理后,转发到下一站,如此一站接续一站,最终到达上海(或北京)收信端。 微波线路的干扰主要来自反馈系统和空间传播引入,一般有回波干扰、交叉极化干扰、收发干扰、邻近波道干扰、天线系统同频干扰等。 噪声主要来自设备,如收、发信机热噪声以及本振源的热噪声等。 (五五) 数字微波信道的干扰和噪声数字微

15、波信道的干扰和噪声n 20世纪50年代,数字微波通信起步;n 20世纪70年代初,小容量、低频段的数字微波通信系统;n 20世纪70年代末,迅速发展,形成了完整的技术系统。n 20世纪90年代后,建成基于SDH的数字微波通信系统。 从实用化的70年代算起至今,调制方式由(2PSK)的相移键控,发展到(1024QAM)的正交调幅方式,其频谱利用率大大提高。目前由于新的调制方式及频带压缩技术的使用,已使数字微波的频谱利用率大大提高。传输一路码流为64kb/s的数字电话,已能被压缩到与一路模拟电话(带宽4KHz)所占用的信道频谱利用率相当。数字微波具有建站快、成本低、不须铺设线路的特点,尤其适合于紧

16、急通信、临时通信、无线接入等用途。 5.1.3 数字微波的使用与发展简况数字微波的使用与发展简况5.2.1 数字微波通信系统的组成数字微波通信系统的组成 一条数字微波通信线路由两端的终端站和若干个中间站构成。 5.2 数字微波通信系统数字微波通信系统微波收/发信设备用户终端收信发信长途电信局或微波站长途电信局或微波站中间站终端站终端站天线馈线系统天线馈线系统甲地乙地时分复用设备市内电话局用户终端市内电话局时分复用设备调制解调设备微波收/发信设备调制解调设备 以微波通信用于长途电话传输时,电话机相当于甲地的用户终端(即信源),人们讲话的声音通过电话机送话器的声/电转换作用,变成电信号,再经过市内

17、电话局的交换机,将电信号送到甲地的长途电话局或微波端站。经时分复用设备完成信源编码和信道编码,并在微波信道机(包括调制机和微波发信机上)完成调制、变频和放大作用。微波已调波信号经过中继站转发,到达乙地的长途电话局或微波端站。乙地(收端)方框图中与甲地对应的设备,其功能与作用正好相反。而用户终端(信宿)是电话机的受话器,并完成电/声转换。 为了提高数字微波信道的传输质量和进一步提高频谱利用率,对新技术的研制和使用可概括为如下几个方面:(一)多载频多电平调制技术 目前数字微波通信系统的4PSK、8PSK、16QAM及64QAM调制方式设备中,一个波道的发信机(或收信机)只使用一个载频(即射频)。为

18、了减小数字微波通信的多径衰落,把传输频谱变窄是一种有效的方法。因此提出了在256QAM系统中采用多载频的传输方式。例如采用4个载频,使每个载频都用256QAM调制方式去传输100Mb/s的信息,这样,一个波道的4个载频同时传送,就可传输400Mb/s的信息了。而其占用的频谱却与只用一个载频传输100Mb/s占用的频谱相当。同样,对于1024QAM系统,一个波道可使用更多载频,使数字微波朝着既扩大容量,又不占用较大的信道带宽方向发展。5.2.2 数字微波通信系统的主要技术数字微波通信系统的主要技术 在通信系统中,由于地面站天线波束较宽,受地物、地貌和海况等诸多因素的影响,使接收机收到经折射、反射

19、和直射折射、反射和直射等几条路径到达的电磁波,称为多径效应多径效应。这些不同路径到达的电磁波射线相位不一致且具有时变性,导致接收信号呈衰落状态;这些电磁波射线到达的时延不同,又导致码间干扰。若多射线强度较大,且时延差不能忽略,则会产生误码,这种误码靠增加发射功率是不能消除的,由多径效应产生的衰落叫多径多径衰落衰落,也是产生码间干扰的根源。对于数字通信、雷达最佳检测等都会产生十分严重的影响。 (二)干扰信号抵消技术(二)干扰信号抵消技术 20世纪80年代中期,国外在数字微波通信系统中使用了这种技术。因干扰噪声是数字微波通信系统中一种主要噪声,所以当信道中存在干扰信号时,可设法把干扰可设法把干扰信

20、号提取出来,信号提取出来,然后,加入与提取的干扰信号电平相等、电平相等、相位相反相位相反的信号,到原信道去抵消存在的干扰,提高了信道的传输质量。(三)微波射频频率再用技术 长期以来,微波通信系统用于多波道工作时,在两个微波站之间,往同一方向的多个发信频率(对应多个波道)间要有一定的频率间隔。例如我国4GHz、960路干线模拟微波,波道间隔为29MHz。为了提高数字微波通信系统的频谱利用率,提出了射频频率再用方案,如图5-4所示。 图5-4(a)为同波道型频率再用。在这种方案中,同一个微波频率可水平极化(图中用“=”表示)用作射频,同时又可以垂直极化(图中用“”表示)用来做另一个射频,在图中分别

21、用F和Fr表示。这样一来系统的频谱利用率就提高了一倍。这种使用之所以可行,是因为数字微波的抗干扰性强,更由于可以在收信端采用上面提到的干扰信号抵消技术,将有效地压低同一微波频率经不同极化造成的同频干扰。图5-4(b)为插入波道型频率再用。在这种方案中,再用波道插在两个主用波道之间,与原来的频率配置方案相比,系统的频谱利用率也提高了一倍,这种方案两个不同极化波的干扰程度比图5-4(a)方案低。(四)收、发微波射频单频制技术 在收、发共用同一天线、馈线的系统中,收、发微波射频频率是不同的。在已建成的微波线路中,要求收、发之间的去耦度不小于30dB。在我国4GHz、960路设备中,收、发频率相差21

22、3MHz。若采用收、发频率分开的两个天线、馈线系统,上述收、发之间的去耦度可达到7080dB。这就使从两频制进展到单频制成为可能,当然要求收、发频率要采用不同的极化方式。采用单频制后,重点要解决的问题是站内本系统收、发之间的同频干扰和来自其它站的越站干扰问题。包括使用高性能的两个天线、馈线系统,对收、发信设备加强屏蔽和去耦,采用干扰信号抵消技术等措施。收、发微波射频单频制技术也使系统的频谱利用率提高一倍。(五)多径分集技术 由于电波空间的多径传输现象,造成了微波通信中的频率选择性衰落。这是因为多径传输的反射波、折射波和直射波各以不同的方向和时延到达收信点而进行矢量相加的结果。而多径传输的电波却

23、载有相同的有用信息,所以用数字分析的方法和信号处理技术,把有用信号分离出来,并加以利用,这就是多径分集技术的设想。(一)发信设备的组成(一)发信设备的组成 从目前使用的数字微波通信设备来看,分为直接调制式发信机(使用微波调相器)和变频式发信机。中小容量的数字微波(480路以下)设备用前一种方案,中大容量的数字微波设备大多采用变频式发信机,这是因为这种发信机的数字基带信号调制是在中频上实现的,可得到较好的调制特性和较好的设备兼容性。 5.2.3 收信和发信设备收信和发信设备 由调制机或收信机送来中频已调信号经发信机的中频放大器放大后,送到发信混频器,经发信混频,将中频已调信号变为微波已调信号。由

24、单向器和滤波器取出混频后的一个边带(上边带或下边带)。由功率放大器把微波已调信号放大到额定电平,经分路滤波器送往天线。 微波功放及输出功放多采用场效应晶体管功率放大器。为了保证末级功放的线性工作范围,避免过大的非线性失真,常用自动电平控制电路使输出维持在一个合适的电平。(1)工作频段:使用较多的是2、4、6、7、8和11GHz频段。其中2、4、6GHz用于干线微波通信;2、7、8和11GHz用于支线或专用网通信。(2)输出功率:指发信机输出端口处功率的大小。功率一般为几十毫瓦到1瓦左右。(3)频率稳定度 发信机的每个工作波道都有一个标称的射频中心工作频率,用 表示。工作频率稳定度取决于发信本振

25、的频率稳定度。设实际工作频率与标称工作频率的最大偏差值为 ,则频率稳定度k定义为: 对于PSK调制方式,要求频率稳定度为110-5510-6。发信设备的主要性能指标发信设备的主要性能指标0ffkf0f(二)收信设备的组成(二)收信设备的组成 数字微波的收信设备和解调设备组成了收信系统,这里所讲的收信设备只包括射频和中频两个部分。目前收信设备都采用外差式收信方案,如图5-6所示。 图5-6是一个有空间分集接收的收信设备组成方框图。分别来自上天线和下天线的直射波和经各种途径(多径传播)到达接收点的电波,经过两个相同的信道:带通滤波器、低噪声放大器、抑镜滤波器、收信混频器、前置中放,然后进行合成,再

26、经主中频放大器后输出中频已调信号。 本方框图中画出的是最小振幅偏差合成分集接收方式。下天线的本机振荡源是由中频检出电路的控制电压对移相器进行相位控制的,以便抵消上、下天线收到多径传播的干涉波、反射波和折射波,改善带内失真,获得最好的抗多径衰落效果。 为了更好地改善因多径衰落造成的带内失真,在性能较好的数字微波收信机中还要加中频自适应均衡器,使它与空间分集技术配合使用,可最大限度地减少通信中断的时间。 低噪声放大砷化镓场效应晶体管(FET)放大器,低噪声性能好,使整机的噪声系数降低。 由于FET放大器是宽频带工作的,所以其输出信号的频率范围很宽,因此在FET放大器的前面要加带通滤波器,其输出要加

27、装抑制镜像干扰的抑镜滤波器,要求对镜像频率噪声的抑制度为1320dB以上。(1)工作频段 收信机是与发信机配合工作的,对于一个中继段而言,前一个微波站的发信频率就是本收信机同一波道的收信频率。(2)收信本振的频率稳定度 收信机输出的中频是收信本振与收信微波射频进行混频的结果,所以若收信本振偏离标称值较多,就会使混频输出的中频偏离标称值。这样,就使中频已调信号频谱的一部分不能通过中频放大器,造成频谱能量的损失,导致中频输出信噪比下降,引起信号失真,使误码率增加。1. 收信设备的主要性能指标收信设备的主要性能指标 对收信本振频率稳定度的要求与发信设备基本一致,通常要求(12)10-5,要求较高者为

28、(l5)10-6。收信本振和发信本振常采用同一方案。(3)噪声系数 噪声系数是衡量收信机热噪声性能的一项指标,定义为:在环境温度为标准室温(17)、一个网络(或收信机)输入与输出端在匹配的条件下,噪声系数NF等于输入端的信噪比与输出端信噪比的比值,记作 (5-8)nosonisiFPPPPN/数字微波收信机的噪声系数一般为3.57dB。 假设分路带通滤波器的传输损耗为1dB,FET放大器的噪声系数为1.52.5dB,则数字微波收信机噪声系数的理论值仅为3.5dB,考虑到使用时的实际情况,较好数字微波收信机的噪声系数为3.57dB。 (4)通频带 一般数字微波收信设备的通频带可取传输码元速率为1

29、2倍。对于fb=8.448Mb/s的二相调相数字微波通信设备,可取通频带为13MHz,这个带宽等于码元速率(二相调相中与比特率速相等)的1.5倍。通频带的宽度是由中频放大器的集中滤波器予以保证的。(5)选择性 对某个波道的收信机而言,要求它只接收本波道的信号,对邻近波道的干扰、镜象频率干扰及本波道的收、发干扰等要有足够大的抑制能力,这就是收信机的选择性。 收信机的选择性是用增益频率(G f)特性表示的。要求在通频带内增益足够大,而且Gf特性平坦;通频带外的衰减越大越好;通带与阻带之间的过渡区越窄越好。 收信机的选择性是靠收信混频之前的微波滤波器和混频后中频放大器的集中滤波器来保证的。(6)收信

30、机的最大增益 天线收到的微波信号经馈线和分路系统到达收信机。由于受衰落的影响,收信机的输入电平在随时变动。要维持解调器正常工作,收信机的主中放输出应达到所要求的电平,例如要求主中放在75负载上输出250mV(相当于-0.8dBm)。但是收信机的输入端信号是很微弱的,假设其门限电平为-80dBm,则此时收信机输出与输入的电平差就是收信机的最大增益。对于上面给出的数据,其最大增益为79.2dB。 这个增益值要分配到FET低噪声放大器、前置中放和主中放各级放大器,是由它们的增益之和达到的。(一)监控的意义(一)监控的意义 对一条微波通信传输信道及主备设备运行情况进行自动监视与控制,简称为“监控”。

31、CCIR规定,对无线电接力通信系统,2500km的假想参考电路,在测量时间至少为一年的周期内,有效利用率应不小于99.7%。即不可用时间(即线路中断时间)不超过0.3%。一般认为设备故障、电源故障、电波传播条件恶化所造成的中断时间各占0.1%。5.2.4 微波通信系统的监控系统微波通信系统的监控系统 为满足上述指标,一条微波电路除主用波道外,还设有备用波道。当主用波道出现设备故障或电波衰落过大时,就立即切换到备用波道工作,达到不中断通信的目的。这种对信道的切换就由良好的监控系统完成。 微波中继通信系统是由许多微波站组成的,而不少微波站地处高山或偏远地区,这就提出了对这些站实行无人值守的问题。而

32、且现代通信系统正在向集中管理方面发展,由设在网络中心的中心站对所管辖的中继通信站进行集中监视或控制,能大大提高管理水平和通信质量,维护人员和测试仪表也可相应集中,节省维护费用。可见,微波站的无人值守和集中监控势在必行。 常把具有集中监控功能的有人站称为主控站或中心站,无人值守站称为被控站或远方站。主控站可借助监控系统的遥测、遥信和遥控功能对无人值守的微波站进行集中监控。 遥测是指主控站向被控站发出询问指令的过程,遥控指被控站执行主控站的控制指令而产生相应的开关(机械或电气)动作。遥信是各无人值守站向主控站发送表示站上设备工作状态“正常”、或“不正常”的二元信息(1、0码)的过程。(二)公务电话

33、和监控信息的传输信道(二)公务电话和监控信息的传输信道 在中小容量的数字微波通信系统中,常把监控信息和公务联络电话信号一起处理,称为公务信号,用专门的公务信道传输。公务信号的频带为(0.312)kHz,其中(0.33.4)kHz 为公务联络电话占用,(412)KHz为监控信息占用,如图5-7所示。 图5-7 公务信号的频带分配 1. 用主信道传输公务信号用主信道传输公务信号 在大容量的数字微波通信系统中,常常在主信道的信息码流中插入一定的公务时分脉冲码流,用以传送公务信号。公务信号可按传送的信息不同进行分组,例如把信道监控、各无人值守站的监控、每路公务联络电话各编成一组。每一组都有一个编码器,

34、对组内的各种被监控的状态或语音信号(联络电话)进行编码,然后组成公务信号的时分脉码信息,插入主信道传输。 由于公务的时分脉码信息可在主信道传输中得到再生,故能达到较好的公务信号传输质量。但是只有具有时分复用设备的基群转接再生中继站才能提供这种公务信道。而对那些微波转接或中频转接的微波站是无法上、下这种公务信息的,需要增加数字信号的复接和分接设备才行。公务信息的传输方式公务信息的传输方式2. 用复合调制法传输公务信号用复合调制法传输公务信号 通过对主信道的载波进行复合调制,来传送公务信号。例如:主信道采用相移键控方式传送基带信号,而公务信道采用对载波调频或调幅的方法传送公务信号。如果采用调频方式

35、,调频可通过晶振在较低的频率上实现,然后倍频到射频频率,也可直接在微波振荡器上实现调频。 复合调制方式的主信道与公务信道共用一个载波,不可避免的存在相互干扰,公务信道的传输容量也会受到一定的限制。主信道载波丧失时,公务通信也将中断。但这种复合调制法比较简单,且不占用主信道的比特开销,仍是中、小容量数字微波通信系统中传送公务信号的主要方法。 微波中继通信是利用微波频段的无线电波传递信息的。天馈线系统是必不可少的设备。在发信端,发信设备输出的微波信号,经馈线系统输至发射天线,成为无线电波,沿指定方向发射出去。在收信端,无线电波经接收天线输至馈线系统,成为微波信号,输至收信设备。 天线、馈线系统包括

36、天线和馈线、阻抗变换器、极化分离器、波道滤波器等。在微波通信系统中,对天线、馈线系统的基本要求有:足够的天线增益,良好的方向性,低损耗的馈线系统,极小的电压驻波比,较高的极化去耦度,足够的机械强度等。 数字微波或模拟微波的天馈线系统型式及技术要求基本相同。5.2.5 天线、馈线系统天线、馈线系统 天线的作用是有效地发射和接收指定方向的无线电波。按信号工作频段划分,有长、中波天线,短波天线和微波天线等。 短波频段以下的天线常用线式结构线式结构,短波频段以上的天线常用阵式或面式结构阵式或面式结构。 某天线用作发射天线时所具有的特性和参量,与该天线被用作接收天线时所具有的特性和参量相同特性和参量相同

37、(也称为天线互易定理)。 常用微波天线的基本形式有:喇叭天线、抛物面天线、喇叭抛物面天线、潜望镜天线等。(一)微波天线(一)微波天线1.微波天线的技术要求总的要求是:天线增益高,与馈线匹配良好、波道间寄生耦合小,由于微波天线都采用面式天线,还应使天线具有一定的抗风强度和防冰雪的措施。主要电气指标有: (1)天线增益 天线的物理意义是:在传播方向的单位立体角上,有方向天线与无方向天线发射(或接收)的信号功率之比。微波通信中使用的面式天线,增益可用下式表示: (5-9) AAG24式中:A为天线的口面面积; 为波长; 为天线口面的利用系数。一般 在0.40.6之间。若天线增益用电平值表示,则AA

38、(5-10) 对于工作频率为4GHz。站距为50km的微波中继通信线路 ,常用直径为3.24m天线,其增益 左右。天线的口面越大,增益越大。GGdBlg10dBGdB40(2)主瓣宽度 在视距微波通信线路中,天线增益过高将使主瓣张角过小。当气象条件变化时,传播方向就要改变,大风又能引起天线摆动,这都会降低天线在通信方向的实际增益。因此,不能认为主瓣张角越小越好,一般应要求1 2左右。(3)匹配性能 在整个工作频段内,要求天线与馈线应匹配(无反射波)连接,否则将造成反射,进而造成线路噪声。(4)交叉极化去耦 在采用双极化的微波天线中,由于天线本身结构的不均匀性及不对称,不同极化波(即垂直极化波和

39、水平极化波)可在天线中互相耦合,互为干扰,分别成为与之正交的主极化波的寄生波。则天线的交叉极化去耦度为 (5-11)式中: 为主极化波功率; 为寄生波功率。通常要求微波天线在主瓣宽度内的 值不小于30dB。dBPPxx0lg100PxPx(5)天线防卫度 指天线在最大辐射方向上对从其它方向来的干扰电波的衰耗能力,主要包括: 1)反向防卫度。天线在最大辐射方向的增益系数与反方向的增益系数之比称为反向防卫度(或称为反向衰减)。通常要求偏离主辐射方向1800450之间,反向防卫度大于65dB。 2)边对边去耦。天线发射的一部分能量泄漏到与它并排安装并且指向相同的接收天线,这种耦合叫做边对边耦合。通常

40、要求天线的边对边去耦应在80dB以上。 3) 背对背去耦。天线发射的一部分能量泄漏到与其背对背安装的接收天线,这种耦合叫做背对背耦合,天线对这种耦合也应具有足够的去耦度。2. 卡塞格林天线 卡塞格林天线是一种具有双反射器的抛物面天线,其外形简图如图5-8所示,图5-8(a)为一般式较常见。近年来出现了不少加圆柱屏蔽罩式的抛物面天线,见图5-8(b),它可以降低向后方辐射的功率(降低后瓣),又可以减小初级辐射器 (激励器)的直接辐射,对减弱旁瓣也有好处。图5-8 卡塞格林天线外形简图 其工作原理如图5-9所示。图中的C、C为双曲线的两个焦点。若从C点向另一双曲线作射线CP,过双曲线上的一点P作双

41、曲线的法线MP。令CP与法线的夹角为,法线与CP延长线的夹角为。 根据双曲线的性质可以证明=。即切面上的入射角等于反射角。由图可见,由C发出的射线CP经双曲面反射后,就相当于从C发出的射线一样。 图5-9 卡塞格林天线工作原理简图 卡塞格林天线是由初级喇叭辐射器,双曲面副反射器和抛物面主反射面三部分组成的。 当把初级辐射器置于双曲面的实焦点C处,并使主抛物面的焦点F与双曲面的另一个焦点(虚焦点)C重合。这样,由C发出的射线经双曲面(副反射器)反射,就相当于由抛物面的焦点F发出的电波射线FE一样,这些电波射线再经抛物面主反射面聚焦作用,就成为平面波而发射出去。 馈线系统的作用是有效地馈送微波信号

42、能量;当多波道共用天线时,还具有发端汇合、收端分离各波道微波信号的功能。馈线系统由馈线、阻抗变换器、极化分离器和波道滤波器等组成,要求其传输衰减小、阻抗匹配好、收发信隔离度高,以及经济耐用、便于运输和安装调整。 微波通信系统中的馈线有同轴电缆型和波导型两种型式,如图5-10所示。一般在分米波波段(2GHz),采用同轴电缆馈线,在厘米波波段(4GHz以上频段)因同轴电缆损耗较大,故采用波导馈线,波导馈线系统又分为圆波导馈线系统和矩形波导馈线系统。因为圆波导馈线系统可以传输互相正交的两种极化波,所以与双极化天线连接时,只要一根圆波导馈线即可。(二)馈线系统(二)馈线系统极 化 分 离 器卡 塞 格

43、 林 天 线同 轴 电 缆电 缆 接 头副 反射 器初 级 辐 射 器上 密 封 节卡 塞 格 林 天 线 的 主 反 射 面圆 软 波 导圆 波 导 弯 头杂 模 滤 除 器圆 波 导 管极 化 旋 转 器5825 mm矩 形 软 波 导矩 形 波 导 密 封 节接 发 信 机至 收 信 机阶 梯 变 换 器矩 形 波 导 5825 5810 mm5825 mm波 导 弯 头终 端 负 荷极 化 分 离 器6954 mm变 换 器(a)(b)极 化 补 偿 节 图5-10 天线、馈线系统(a) 同轴电缆型天、馈线系统 (b) 圆波导型天、馈线系统5.3.1 SDH微波通信系统组成微波通信系统

44、组成 SDH是新一代的数字传输体制。它不仅可以用于光纤通信系统中,而且还可以运用于微波通信、卫星通信之中,从而可建立一个全新的SDH微波、卫星通信网络。现在电力系统通信新上的微波通信系统都是SDH微波通信系统。SDH微波通信系统兼有SDH体制与微波通信两者的优点。 一个完整的长途传输的微波接力通信系统由端站、枢纽站、分路站及若干中继站所组成,如图5-11所示。一个微波通信系统,一般要开通多对收、发信波道。因此,系统的传输速率一般为基本传输速率,这里讲的基本传输速率指SDH设备的输出速率。5.3 SDH微波通信系统微波通信系统终 端 站中 继 站枢 扭 站终 端 站终 端 站分 路 站图5-11

45、 微波接力通信系统示意图1. 终端站终端站 处于线路两端或分支线路终点的站称为终端站。对向若干方向辐射的枢纽站,就其某个方向上的站来说也是终端站。在此站可上、下全部支路信号,可配备SDH数字微波的ADM或TM设备,可作为集中监控站或主站。2. 枢纽站枢纽站 枢纽站一般处在长途干线上(一、二级),需要完成数个方向的通信任务。在系统多波道工作时要完成STM-N信号的复接与分接,部分支路的转接和上、下话路,也有某些波道信号需再生后继续传输。因此,这一类站上的设备门类多,包括各种站型设备,一般作为监控系统主站。 3. 分路站分路站 在长途线路中间,除了可以在本站上、下某收、发信波道的部分支路外,还可以

46、沟通干线上两个方向之间通信的站称为分路站。在此类站,亦有部分波道的信号需再生后继续传输,因此这种站应配备SDH的传输设备及分插复用设备ADM,或多套再生中继设备,可作为监控系统主站或受控站。4. 中继站中继站 在线路中间,不上、下话路的中间站称为中继站。它对已收到的已调信号进行解调、判决、再生。转发至下一方向的调制前,经过再生去掉干扰、噪声,以此体现数字通信优越性。 此种站不设置倒换设备, 应有站间公务联络和无人值守功能。 1. 端站设备(端站设备(以STM-4为例) 端站是以STM-4信号速率为终结的站,此站一般都带有STM-4的光接口,如图5-12所示。 SDH微波终端设备主要包括SDH信

47、号复用部分信号复用部分(即数字微即数字微波基带信号波基带信号)以及以及SDH微波传输部分设备微波传输部分设备。SDH复用部分设备要完成4个STM-1或463个2 Mb/s数字信号流的复用(接),然后通过STM-4速率的光接口送中频调制解调器(IF Modem)。两个STM-4光接口分别安排在波道A、B的中频调制、解调器中,其中一个作为备份。从图5-12中可看出,STM-4 系统622 Mb/s的传输容量,实际上是在两个微波波道中传送的。OAMP单元通过控制网络(CNet)与中频调制解调器接口,完成系统的操作、管理、维护和参考配置功能。 5.3.2 SDH微波系统的主要设备微波系统的主要设备 端

48、站可分为终端站、中间站和分路站三种类型。 (1)终端站设备配置。 终端站设备在SDH光传输通信系统中已讲述,即为TM,一般用在线路两端点或分支线路终点,都配备SDH复用设备,可上、下全部低次群信号(支路信号)。向若干方向辐射的枢纽站就其一个方向来说也是一个终端站。 此站的基本组成如图5-12所示,可配多套SDH复用设备和SDH传输设备。STM -4复 用 器IF ModemCh. ACh. BOAMP收 信 机发 信 机Ch. ACh. BCh. ACh. B4STM -1或4632 Mb/sSTM -4光 接 口去 发 信天 线自 收 信天 线CNetSDH 微 波 传 输 设 备SDH 复

49、 用 设 备Ch: 波 道CNet: 控 制 网 络IF: 中 频Modem: 调 制 解 调 器OAMP: 运 行 、 管 理 、 维 护 和 参 数 配 置 单 元LNA: 低 噪 声 放 大 图5-12终端站设备配置(2) 中间站设备 中间站设备只具备STM-N速率的接口,其配置如图5-13所示。这里的设备有STM-4光接口,无复用设备和SDH微波传输设备。该站型设备可放在枢纽站上,用作某方向的信号转接。IF ModemCh. ACh. B收 信 机发 信 机Ch. ACh. BCh. ACh. BSTM -4RFIFIFCh: 波 道Modem: 调 制 解 调 器IF: 中 频RF:

50、 射 频图5-13 中间端站设备配置 (3)分路站设备 分路站设备配置如图5-14所示。它配备有SDH分插复用设备(ADM),这里的设备具有传输速率为STM-4的接口和有限个支路接口,此处为部分的2 Mb/s接口和STM-1接口。 STM-4接口主要用于沟通干线上两个方向的通信。2 Mb/s接口用于本地上、下部分话路。分路站设备可以安放在枢纽站和分路站上,用于部分话路的转接和上、下。 SDH分 插复 用IF ModemCh. ACh. BOAMP收 信 机发 信 机Ch. ACh. BCh. ACh. BSTM -4CNetIFIFSTM -1或2 Mb/sSTM -4RF 图5-14 分路站

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