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通信原理实验装置模块测试

发布时间:2022-04-29 14:50:13

⑴ 急求一通信电子线路课程设计

通信单元电路设计
(AM调制)

引言
进入信息时代以来,随着通信技术、计算机技术和控制技术的不断发展与相互融合,极大的扩展了通信的功能,使得人们可以随时随地通过各种通信手段获取和交换各种各样的信息。通信渗入到社会生产和生活的各个领域,通信产品随处可见。通信已经成为现代文明的标志之一,对人们日常生活和社会活动的影响与越来越大。
现代通信从模拟通信方式开始,数字通信着后来居上,已经逐步取代了模拟通信,但数字调制理论是建立在模拟调制的基础上的。而且,在现有的各类通信系统中,仍然还有大量模拟通信设备承担着相当数量的通信任务,由于资金投入以及系统建设、设备更换所需时间等原因,这些模拟设备还将继续使用一段时间。
通信原理课程是一门理论性与实践性都很强的专业基础课。加强理论课程的学习,加深对本课程中的基本理论知识及基本概念的理解,提高理论联系实际的能力,培养实践动手能力和分析解决通信工程中实际问题的能力是通信原理教学的当务之急。而通信原理实验课程就是一种重要的教学手段和途径。通信原理实验系统将通信原理的基础知识灵活地运用在实验教学环节中。可独立也可组合、综合实施多项实验或示教。本实验系统力求电路原理清楚,重点突出,实验内容丰富。其电路设计构思新颖、技术先进、波形测量点选择准确,具有一定的代表性。同时,注重理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力及动手能力,并通过有目的地选择并完成实验项目及二次开发,使学生进一步巩固理论基本知识,建立完整的通信系统的概念。

方案论证

通过自己和老师的帮助,自己得到了本实验的电路图。并且,又经过自己看课本和有关资料,对这次的实验理论和基本原理的加深体会,证明了本次电路的电路图是完全合理和准确的,是完全经得起考验的,如果本次实验不成功,只有可能是在画PCB的过程中有错误或电子元件不符合,焊接元件过程中不小心弄错造成的。
设低频信号uΩ和高频载波信号分别为
uΩ= UΩmcosΩt =UΩmcos2πFt (6.2.12)
uc=Ucmcosωct=U cmcos2πfct (6.2.13)
式中,F为低频频率,fc为高频载波频率。为了简化分析,设两者波形的初相角均为零,其波形如图 6.2.7(a)、(b)所示。将uc和uΩ分别输入模拟乘法器的X和Y输入端,如图6.2.8所示,图中,UYQ为一固定的直流电压,要求UYQ≥UΩm。由此可得输入端总的输入电压为
uY = UYQ+UΩmcosΩt
因此,模拟乘法器的输出电压uO为
式中,ma= 称为调幅系数,它表示载波受低频信号控制的程度。令
(6.2.15)
则式 (6.2.14) 可写成
uo=Um(t)cosωct (6.2.16)
由式(6.2.16)可见,模拟乘法器的输出电压是一个幅度Um(t)随低频信号而变化的高频信号,其波形如图6.2.7(c)所示。称它为普通调幅波(简称 AM 波)。将式(6.2.16)展开,并应用三角函数关系,则得

由式(6.2.17)可知,被单频信号调幅后的高频已调波,由幅度为Ucm′、角频率为ωc的载频和两个幅度一样、角频率分别为(ωc+ Ω)、(ωc-Ω)的边频所组成,其频谱分布如图6.2.9所示,(fc+F) 称上边频、(fc-F)称下边频,它们对称地排列在载频的两侧,相对于载频的位置仅取决于调制信号的频率。显然,载波分量并不包含信息,调制信号的信息只包含在上、下边频分量内,边频的幅度反映了调制信号幅度的大小,边频的频率虽属于高频的范畴,但反映了调制信号频率的高低。
由于载波本身并不包含信息,因此为了提高设备的功率利用率,可以不传送载波而只传送两个边带信号,这种调制方式称为抑制载波双边带调幅,简称双边带调幅,用DSB表示。将uc和uΩ分别输入模拟乘法器的X和Y输入端,如图6.2.10所示。由此可以得到输出电压uo′为

由式(6.2.18)可见,KUΩmUcmcosΩt是双边带调幅高频信号的幅度,它与调制信号UΩmcosΩt成正比。图6.2.10中带通滤波器调谐在载波频率上,用以滤除无用频率分量。
由于上、下边频带中的任何一个边频带已经包含调制信号的全部信息,因此为了节省占有的频带、提高波段利用率,也可以只传送两个边带信号中的任何一个,称为抑制载波的单边带调幅,简称单边带调幅,用SSB表示。将双边带调幅信号抑制掉一个边频带,就可以得到单边带调幅信号,即
从式(6.2.19)可以看出,单频调制的单边带信号仍是等幅波,但它与原载波不间,SSB信号的幅度与调制信号幅度UΩm成正比,它的频率随调制信号频率的不同而不同。
用MC1496构成的双边带调幅实用电路如图6.3.1所示。图中,接于电源电路的电阻R8、R9用来分压,以便提供模拟乘法器内部V1~V4管的基极偏置电压,接在5脚的电阻 R5 用来控制恒流电路的电流值IO/2。接在2、3脚的电阻 RY 用来扩大uΩ的线性动态范围,同时控制乘法器的增益。接于1、4脚的电阻R1、Rp、R2作为载波调零电阻。
根据图6.3.1中负电源电压值及 R5 的阻值,可得IO/2≈1mA, 这样不难得到模拟乘法器各管脚的直流电位分别为
U1=U4≈0V,U2=U3≈0.7V,U8≈U10=6V
U6=U12=VCC-RCIO/2=8.1V,U5= -R5IO/2=-6.8V
实际应用中,为了保证集成模拟乘法器MC1496能正常工作,各引脚的直流电位应满足下列要求:
(1)U1=U4,U8=U10,U6=U12;
(2)U6、12-U8、10 ≥2V,U8、10- U1、4≥2.7V,U1、4-U5 ≥2.7V。
载波信号 uc 通过电容C1、C3 及R7 加到乘法器的输入端8、10脚,低频信号uΩ 通过 C2、R4、R6 加到乘法器的输入端 1、4 脚,输出信号可由 C4 和 C5 单端或双端输出。调试过程中,由于示波器、毫伏表等测量仪器均为单端式,所以测量输出电压只能取单端输出,两边输出电压应相等。这时的调幅输出波形如图6.3.2(c)所示,应为一双边带调幅波形。
为了减小载波信号输出,可先令uΩ=0,即将uΩ输入端对地短路,只有载波uc输入时,调节 Rp 使乘法器输出电压为零。但实际模拟乘法器不可能完全对称,所以调节 Rp,输出电压不可能为零,故只需使输出载波信号为最小(一般为 mV 级 )就行。若载波输出电压过大,则说明该器件性能不好。
低频输入信号uΩ的幅度不能过大,其最大值由IO/2与 RY 的乘积所限定,图6.3.1所示电路uΩ的幅度必须小于1V。若低频幅度超过该值,输出调幅波形将会产生严重失真。
载波输入信号 uc 的幅度要求小于26mV, 这种情况常称为小信号状态,输出电压的大小可用式(6.1.6)来估算。在工程上,载波信号常采用大信号输入(Ucm>260mV),这时双差分对管在uc 的作用下,工作在开关状态,称为开关调幅。这时调幅电路输出幅度比较大,且幅度不受Ucm的影响
试验原理分析

所谓调制,就是在传送信号的一方(发送端)将所要传送的信号(它的频率一般是较低的)“附加”在高频振荡信号上。所谓将信号“附加”在高频振荡上,就是利用信号来控制高频振荡的某一参数,使这个参数随信号而变化,这里,高频振荡波就是携带信号的“运载工具”,所以也叫载波。在接收信号的一方(接收端)经过解调(反调制)的过程,把载波所携带的信号取出来,得到原有的信息,解调过程也叫检波。调制与解调都是频谱变换的过程,必须用非线性元件才能完成。调制的方式可分为连续波调制与脉冲波调制两大类,连续波调制是用信号来控制载波的振幅、频率或相位,因而分为调幅、调频和调相三种方式;脉冲波调制是先用信号来控制脉冲波的振幅、宽度、位置等,然后再用这已调脉冲对载波进行调制,脉冲调制有脉冲振幅、脉宽、脉位、脉冲编码调制等多种形式。
调幅波的数学表达式与频谱
我们已经知道,调幅波的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化,这变化的周期与调制信号的周期相同,振幅变化与调制信号的振幅成正比。为简化分析,假定调制信号是简谐振荡,即为单频信号,其表达式为:

如果用它来对载波()进行调幅,那么,在理想情况下,普通调幅信号为:

(5-1)
其中调幅指数为比例系数。图5-1给出了,和的波形图。
图5-1 普通调幅波形

从图中并结合式(5-1)可以看出,普通调幅信号的振幅由直流分量和交流分量迭加而成,其中交流分量与调制信号成正比,或者说,普通调幅信号的包络(信号振幅各峰值点的连线)完全反映了调制信号的变化。另外还可得到调幅指数Ma的表达式:

显然,当>1时,普通调幅波的包络变化与调制信号不再相同,产生了失真,称为过调制,如图5-2所示。所以,普通调
图5-2 过调制波形
幅要求必须不大于1。
式(5-1)又可以写成
(5-2)
可见,的频谱包括了三个频率分量:(载波)、(上边频)和(下边频)。原调制信号的频带宽度是(或),而普通调幅信号的频带宽度是2(或2F),是原调制信号的两倍。普通调幅将调制信号频谱搬移到了载频的左右两旁,如图5-3所示。
被传送的调制信息只存在于边频中而不在载频中,携带信息的边频分量最多只占总功率的三分之一(因为Ma≤1)。在实际系统中,平均调幅指数很小,所以边频功率占的比例更小,功率利用率更低。
为了提高功率利用率,可以只发送两个边频分量而不发送载频分量,或者进一步仅发送其中一个边频分量,同样可以将调制信息包含在调制信号中。这两种调制方式分别称为抑制载波的双边带调幅(简称双边带调幅)和抑制载波的单边带调幅(简称单边带调幅)。本实验模块介绍的是双边带的幅度调制与解调。

图5-3 普通调幅波的频谱

双边带调幅信号的特点
设载波为,单频调制信号为 ,则双边带调幅信号为:
(5-3)其中为比例系数。
可见双边带调幅信号中仅包含两个边频,无载频分量,其频带宽度仍为调制信号带宽的两倍。

双边带调幅信号的产生与解调方法
由式5-3可以看出,产生双边带调幅信号的最直接方法就是将调制信号与载波信号相乘。本实验模块的振幅调制电路的原理框图如图5-4所示:

图5-4 双边带调幅原理框图

图5-5 双边带调幅信号产生电路原理图
双边带调幅信号产生的具体电路原理图如图5-5所示。
图中MC1496是双平衡四象限模拟乘法器,其内部结构和主要性能参数见附录。MC1496可用于振幅调制、同步检波、鉴频。本实验就是采用MC1496作为振幅调制器的。高频载波信号从“载波输入”点输入,经高频耦合电容C105输入至U202(MC1496)的10脚。低频基带信号从“音频输入”点输入,经低频耦合电容C106输入至U202的1脚。C108为高频旁路电容,C104为低频旁路电容。调幅信号从MC1496的12脚输出。实际上,从此脚输出的调幅信号还要经过滤波,这样才能保证调幅信号的质量。滤波电路如图5-6所示。

第四章 电路分析、设计
集成模拟乘法器是实现两个模拟信号相乘的器件,它广泛用于乘法、除法、乘方和开方等模拟运算,同时也广泛用于信息传输系统作为调幅、解调、混频、鉴相和自动增益控制电路,是一种通用性很强的非线性电子器件,目前已有多种形式、多品种的单片集成电路,同时它也是现代一些专用模拟集成系统中的重要单元。
模拟乘法器的电路符号如图6.1.1所示,它有两个输入端、一个输出端。若输入信号为uX、uY,则输出信号uO为
uO = kuXuY (6.1.1)
式中,K 称为乘法器的增益系数,单位为V-1 。
模拟乘法器电路符号

根据乘法运算的代数性质,乘法器有四个工作区域,由它的两个输入电压的极性来确定,并可用X-Y平面中的四个象限表示。能够适应两个输入电压四种极性组合的乘法器称为四象限乘法器;若只对一个输入电压能适应正、负极性,而对另一个输入电压只能适应一种极性,则称为二象限乘法器;若对两个输入电压都只能适应一种极性,则称为单象限乘法器。
式( 6.1.1 )表示,一个理想的乘法器中,其输出电压与在同一时刻两个输入电压瞬时值的乘积成正比,而且输入电压的波形、幅度、极性和频率可以是任意的。
对于一个理想的乘法器,当 uX、uY中有一个或两个都为零时,输出均为零。但在实际乘法器中, 由于工作环境、制造工艺及元件特性的非理想性,当 uX =0,uY=0时,uO≠0,通常把这时的输出电压称为输出失调电压;当 uX=0,uY≠0(或 uY=0,uX≠0) 时,uO≠0,这是由于uY(或uX)信号直接流通到输出端而形成的,称这时的输出电压为uY(或uX)的输出馈通电压。输出失调电压和输出馈通电压越小越好。此外,实际乘法器中增益系数 K 并不能完全保持不变, 这将引起输出信号的非线性失真,在应用时需加注意。
双边带调幅

单片集成模拟乘法器
采用两个差分放大电路可构成较理想的模拟乘法器,称为双差分对模拟乘法器,也称为双平衡模拟乘法器。图6.1.3所示(虚线框内)是根据双差分对模拟乘法器基本原理制成的单片集成模拟乘法器MC1496的内部电路。图中,V1、V2、V5 和 V3、V4、V6 分别组成两个基本模拟乘法器,V7、V8、V9、R5等组成电流源电路。 R5、V7、R1为电流源的基准电路,V8、V9均提供恒值电流IO/2, 改变外接电阻R5的大小,可调节IO/2在的大小。图中2、3两脚,即V5、V6 两管发射极上所跨接的电阻 RY,除可调节乘法器的增益外,其主要作用是用来产生负反馈,以扩大输入电压 uY 的线性动态范围。该乘法器输出电压 uO 的表示式为

其增益系数为
K=Rc/RY UT
uX必须为小信号,其值应小于UT(≈ 26mV);因电路采用了负反馈电阻RY,uY的线性动态范围被扩大了,它的线性动态范围为

其增益系数

通过调节IO′的大小(由微调R3的阻值实现)可以改变增益系数,MC1595增益系数的典型值为0.1V-1。 RX、RY 为负反馈电阻,用以扩大uX、uY的线性动态范围,uX、uY的线性动态范围分别为

MC1496型集成模拟乘法器

第五章调试、测试分析及结果

制板成功后,按如下步骤进行调试:
将信号源模块、PAMAM模块、小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。
插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下两个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED001、LED002、D200、D201、发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。
使信号源模块的信号输出点“模拟输出”的输出为频率2KHz、峰—峰值为0.5V左右的正弦波, 使“64K正弦波”处信号的峰—峰值为1V。
用连接线连接信号源模块的信号输出点“模拟输出”和AM调制电路板的信号输入点,以及信号源模块的信号输出点“64K正弦波”和AM调制电路板的信号输入点,调节AM调制电路板的电位器,同时用示波器观察波形,直到观察到普通双边带调幅波形。
虽然经过调试,最后的结果并不是非常的准确,波形并没有如实验箱上的那么标准,但是基本上还是成功的,经过分析,可能是由于制板或焊接过程中有一些微小的失误导致的,又或者是由于买的电子元件存在一些不符或问题等,但实验还算可以。

小结

通过这次通信单元电路设计AM调制的实验,不仅增强了自己的动手能力,而且也增强了自己对通信原理中的调制解调的理解。有了这次的自己动手的实验 使自己学会理论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践验证基本原理,旨在提高了自己分析问题、解决问题的能力及动手能力,并通过有目的地选择并完成实验项目及二次开发,使自己进一步巩固理论基本知识,建立完整的通信系统的概念。
其次,通过这一次普通双边带调幅(AM调制),自己达到了如下的实验目的 :
掌握普通双边带调幅与解调原理及实现方法。
掌握二极管包络检波原理。
掌握调幅信号的频谱特性。
了解普通双边带调幅与解调的优缺点。
还有,这次的课程设计,再次使自己对动手能力的培养和努力有更深的体会,增强自己的实践操作能力是非常有必要的,也是根本要求,以后还要继续加强。
这次的实验给了自己很多的东西,使自己觉得在以后的课程上应该更加的努力和发奋,不使自己落后。
电路图及元件清单
双边带调制信号产生电路
元件清单:
电阻(14个) :
1K(3个) 3.3K(2个) 6.8K(1个)
10K(1个) 100(3个) 510(1个)
750(2个)
滑动变阻 47K(1个)
电容(5个) :
普通电容(3个) 104 100 0.1uF
极性电容(2个) 20uF/16V 20uF/16V
稳压二极管 8.2V(1个)
MC1464(1片)

⑵ 通信原理实验箱5V电压怎么加载

顶上有一排标有各电压的焊点,如果背面设有接线端子,直接按端子标示接线即可。如果没有接线端子,可以用烙铁将电源线焊在焊点上。
例如中间是GND 接地

⑶ 通信原理实验箱的用途

用于实验通信理论基础!
主要可选实验内容:
1
时钟发生器,伪随机码发生器的设计
2
HDB3编码与译码(可选AMI,CMI编码等)实验
3
差分编码与译码
4
扰码与解扰
5
通用锁相环法提取位同步信号实验
6
窄带滤波器方法提取位同步信号实验
7
全数字式环路提取位同步信号实验
8
数字信号基带处理器
9
VCO实验(压控灵敏度,压控线性度,温度系数等实验)
10
PCM编码时序发生器
11
PCM集成化编码与译码
12
锁相环原理
13
模拟乘法器实验
14
数字信号同步复接与分接
15
码速调整原理
16
纠错编码与译码
17
相位选择法2DPSK调制
18
调幅法2DPSK调制实验
19
相位选择法QPSK中频调制实验
20
正交调制法QPSK中频调制实验
21
PAM实验
22
FM调制与解调
23
FSK
PSK
2PSK
ASK
QPSK调制与解调
24
声表面波滤波器与中频放大
25
高频调谐器实验
26
2.048Mb/S-35M中频2DPSK发射机实验设计
27
2.048Mb/S-35M中频2DPSK发射机时域与频域测量
28
8.448Mb/S-35M中频QPSK发射机实验设计
29
8.448Mb/S-35M中频QPSK发射机时域与频域测量
30
其他系统实验:
1)使用内部信号源2DPSK调制与解调系统实验
2)MPEG1输入2DPSK调制与解调系统实验
3)使用内部信号源QPSK调制与解调系统实验
4)HDB3输入QPSK调制与解调系统实验
5)MPEG1输入QPSK调制与解调系统实验
6)8.448Mb/s
QPSK系统无线传输与误码测量

⑷ 求大神解答通信原理实验的问题

看书自己去学。

⑸ 通信原理知识 相干解调和非相干解调各模块(BPF,LPF,抽样判决等)的功能是怎样的

BPF(带通滤波器):作用是为了滤除噪声的高频部分,即带通滤波器带宽以外的噪声.
LPF(低通滤波器):作用是只保留低频成分,滤除高频成分.
抽样判决其实是一种约定的规则,你在设计这个解调器时,会有多种输出参数,例如:如果角频率是w1,则输出高电平;如果角频率是w2,则输出低电平.

⑹ 通信原理实验系统由哪些部分组成2,本实验系统中,无线信道传输包括哪些模块

一、概述 智能电网是为了保证电力系统的安全稳定运行应运而生的。它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。我国的智能电网经过几十年风风雨雨的建设,已经初具规模,通过卫星、微波、载波、光缆等多种通信手段构建而成为立体交叉通信网。随着无线通信技术的发展,无线通信系统的特性发生巨大的变化。鉴于采用无线通信网不依赖于电网网架,且抗自然灾害能力较强,同时具有带宽大、传输距离远、非视距传输等优点,非常适合弥补目前通信方式的单一化、覆盖面不全的缺陷。下面就来简单介绍一下无线通信传输体制的应用特点和优缺点,并分析其在电力系统的应用前景。 二、无线技术介绍 (一)无线通信技术的概念 目前,无线通信及其应用已成为当今信息科学技术最活跃的研究领域之一。其一般由无线基站、无线终端及应用管理服务器等组成。 (二)无线通信技术的发展现状 无线通信技术按照传输距离大致可以分为以下四种技术,即基于IEEE802.15的无线个域网(WPAN)、基于IEEE802.11的无线局域网(WLAN)、基于IEEE802.16的无线城域网(WMAN)及基于IEEE802.20的无线广域网(WWAN)。 总的来说,长距离无线接入技术的代表为:GSM、GPRS、3G;短距离无线接入技术的代表则包括:WLAN、UWB等。按照移动性又可以分为移动接入和固定接入。其中固定无线接入技术主要有:3.5GHz无线接入(MMDS)、本地多点分配业务(LMDS)、802.16d;移动无线接入技术主要包括:基于802.15的WPAN、基于802.11的WLAN、基于802.16e的WiMAX、基于802.20的WWAN。按照带宽则又可分为窄带无线接入和宽带无线接入。其中宽带无线接入技术的代表有3G、LMDS、WiMAX;窄带无线接入技术的代表有第一代和第二代蜂窝移动通信系统。 1.主流无线通信技术 从技术发展的趋势可以看出,以OFDM+MIMO为核心的无线通信技术将成为未来无线通信发展的主流方向。而目前基于该技术的无线通信技术主要有:B3G、WiMAX、Wi-Fi、WMN等4种技术。 2.其他无线通信技术 除了上述主流的无线通信技术外,目前已存在的无线通信技术还包括:IrDA、Bluetooth、RFID、UWB、集群通信等短距离通信技术及LMDS、MMDS、点对点微波、卫星通信等长距离通信技术。 (1)IrDA:Infrared Data Association,是点对点的数据传输协议,通信距离一般在0-1m之间,传输速率最快可达16Mbps,通信介质为波长900纳米左右的近红外线。 (2)Bluetooth:Bluetooth工作在全球开放的2.4GHzISM频段,使用跳频频谱扩展技术,通信介质为2.402GHz 到2.480GHz的电磁波。 (3)RFID:Radio Frequency Identification,即射频识别,俗称电子标签。它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID由标签、解读器和天线三个基本要素组成。 (4)UWB:Ultra Wideband,即超宽带技术。UWB通信又被称为是无载波的基带通信,几乎是全数字通信系统,所需要的射频和微波器件很少,因此可以减小系统的复杂性,降低成本。 三、无线技术优劣分析 (一)WLAN技术分析 Wi-Fi的技术和产品已经相当成熟,而且大批量生产。该技术适用于无线局域网,作为有线网络的延伸,对于特殊地点宽带应用,尽管Wi-Fi 技术应用非常广泛,但是它依然在安全性上存在一定的安全隐患,Wi-Fi采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据。由于无线网络使用无线电波传输数据信号,所以非常容易受到来自外界的攻击,黑客可以比较轻易地在电波的覆盖范围内盗取数据甚至进入未受保护的公司内部局域网。 (二)WiMAX技术分析 WiMAX是一个先进的技术,推出相对较晚,存在频率复用性小、利用率低的问题,但由于最近才完成标准化,该技术的大规模推广还需要实践考验。从应用前景看,该技术可以在较大范围内满足上网要求,覆盖可以包括室外和室内,可以进行大面积的信号覆盖,甚至只要少数基站就可以实现全城覆盖。 WiMAX由于其技术的先进性和超远的传输距离,一直被业界看好,是未来移动技术的发展方向,并提供优良的最后一公里网络接入服务。 (三)WMN技术分析 WMN是正在研究中的技术,在研究中不断地在不同方面结合各种技术的特点进行融合,而且暂时没有一个成熟的产品系列来支持该技术的大规模应用。从应用前景看,WMN 这一新兴网络不仅在无线宽带接入中有着广阔的应用空间,在其他方面如结合数据、图像采集模块可以对目标对象进行监控或数据采集,并广泛应用到环境检测、工业、交通等领域。随着其他技术的不断更新完善,WMN 更好地与之相融合、互补,从而能够扬长避短,发挥出各自的优势。 (四)3G技术分析 3G于1996年提出标准,2000年完成包括上层协议在内的完整标准的制订工作。3G网络部署已具备相当的实践经验,有一成套建网的理论,包括对网络的链路预算、传播模型预算以及计算机仿真等。从商用前景看,目前,3G在部分地区已得到大规模的商业应用,比如欧洲很多国家、日本、韩国等都已经建设了3G的网络。3G技术已经进入可以实用的阶段,还有很多国家和地区正在建设或将要建设3G网络。 (五)LMDS技术分析 本地多点分布业务系统LMDS是一种提供点对多点通信的固定宽带无线接入技术,其工作频率在20GHZ以上,利用毫米波传输,可在一定的范围内提供数字双工语音、数据、因特网和视频业务,是一种非常好的宽带固定无线接入解决方案。在最优情况下,距离可达8公里;但是由于受降雨的原因,距离通常限于1.5公里。 其主要工作原理是通过扇区或基站设备将ATM骨干网基带信息调制为射频信号发射出去,在其覆盖区域内的许多用户端设备接收并将射频信号还原为 ATM基带信号,在无需为每个用户专门铺设光纤或铜缆情况下,实现数据双向对称高带宽无线传输。 (六)MMDS技术分析 MMDS的主要缺点是有阻塞问题且信号质量易受天气变化的影响,可用频带亦不够宽,最多不超过200MHz。其次,MMDS对传输路径要求非常严格。由于MMDS采用的调制技术主要是相移键控PSK(包括BPSK、DQPSK、QPSK等)和正交幅度调制QAM调制技术,无法做到非视距传输,在目前复杂的城市环境下难以推广应用。另外,MMDS没有统一的国际标准,各厂家的设备存在兼容性问题。 (七)集群通信技术分析 数字集群系统具有很多优点,它的频谱利用率有很大提高,可进一步提高集群系统的用户容量;它提高了信号抗信道衰落的能力,使无线传输质量变好;由于使用了发展成熟的数字加密理论和实用技术,所以对数字系统来说,保密性也有很大改善。 数字集群移动通信系统可提供多业务服务,也就是说除数字语音信号外,还可以传输用户数字、图像信息等。由于网内传输的是统一的数字信号,因此极大地提高了集群网的服务功能。 (八)点对点微波通信技术分析 微波传输的优势主要体现在以下几个方面:第一,可以降低运营商的运营成本。与租用线路相比,微波系统的投资只要一年左右即可收回。第二,微波传输系统部署简洁快速。与传统的传输手段相比,其快速部署的优势可以更快地满足新业务发展的需要。第三,目前的微波产品对未来的发展是有保障的,对于运营商的新业务和新需求都可以给予很好的支撑。未来,微波传输系统将升级到全IP的平台之上,可以全面支持运营商未来的发展。 (九)卫星通信技术分析 利用卫星在有些人口不很密集的地区来配合陆地通信。在这些地区散布着范围较广但不密集的用户,可以利用卫星作为用户连至固定有线网的接入设施。在陆地通信网已经构成宽带多媒体通信网的环境下,利用卫星建成宽带卫星接入系统是比较好而切合实际的方案,经济又可靠。 但是卫星通信毕竟是采用卫星作为通信平台,其地面站的建设、通信信道租用费用都需要花费大量资金,而且通信资源为卫星通信公司所有,受其带宽的限制,使得大量数据的传输需要付出非常大的代价。因此,作为日常生产、生活使用是极为不经济的;而将卫星通信作为应急通信、作战通信、海外通信等则比较适合。 四、无线技术综合比较 目前无线通信领域各种技术的互补性日趋鲜明。这主要表现在不同的接入技术具有不同的覆盖范围、不同的适用区域、不同的技术特点、不同的接入速率。3G可解决广域无缝覆盖和强漫游的移动性需求,WLAN可解决中距离的较高速数据接入,而UWB可实现近距离的超高速无线接入。 首先,从标准化程度上看,本报告所涉及的技术中,仅仅WMN技术没有成熟的标准体系,LMDS、MMDS、集群通信均有多种标准,只是没有统一的国际标准,其余的技术均已经完成标准化工作,并且都进行了试验网建设和商业网建设。 从频率上看,Wi-Fi技术、WMN均使用的是开放频段,WiMAX技术、3G技术等其他技术使用的是授权频段。 从覆盖范围上看,Wi-Fi技术、WMN技术属于局域网无线接入技术,仅覆盖35m-100m;WiMAX技术、3G技术、LMDS技术、 MMDS技术、集群通信属于城域网接入技术,覆盖范围在1km-54km不等,而卫星通信、点对点微波则属于广域网技术,通常用于通信主干组网建设。 从传输速率上看,点对点微波和卫星通信属于干线传输技术,不同的情况速率变化较大,而其余的技术均为接入技术,仅仅是3G技术接入速率最小,仅为384k,而其余技术均为几十M甚至上百M的速率。 从调制技术上看,其中Wi-Fi技术、WiMAX技术、WMN、3G技术均采用最新的调制技术OFDM,其余的技术均未采用OFDM调制技术。 从天线技术上看,仅仅3G和WiMAX技术采用了MIMO技术,而其他技术均未采用MIMO技术;从传输环境上看,仅仅WiMAX技术和3G 技术支持非视距传输,其余技术均要求视距传输环境;从网络安全和QoS机制上看,WiMAX技术和3G技术在这方面做得比较优秀、完善,其余的均存在较大的问题。 五、无线技术的应用及展望 目前,在电网电力系统通信中仍然以具有高传输率、高带宽、高可靠性等特性的光纤通信为主,但随着电网对灾难应急、配网自动化、办公智能化等需求的提出,无线通信将以其迅速部署、不受地面限制等特点寻求到在电力系统通信中的应用。因此,无线通信可以成为电力系统通信的一个重要补充手段,为电力系统构建综合通信网提供非常重要的一个部分。

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