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第03章组网技术基础-1_2013祥解.ppt
* * * * * * * 假定信号源与干扰源的发射功率相同,这样差别仅在于路径损耗! 双射线模型! * * * * * * * * * * 3 互调干扰 谐波对接收机的影响 由于谐波远离信号频率,可以通过滤波器加以滤除 谐波对发射机的影响 谐波会干扰别的通信系统,必须考虑 3-* 3 互调干扰 互调干扰 当系统的输入信号为多个频率信号时,即 作业 输出信号y(t)的三次项是什么? 3-* 3-* 3 互调干扰 产生互调干扰的基本条件: (1)几个干扰信号的频率 与受干扰信号的频率之间满足 或 的条件;(三阶互调) (2)干扰信号的幅度足够大; (3)干扰(信号)站和受干扰的接收机都同时工作 。 3-* 3 互调干扰-发射机互调干扰 一部发射机发射的信号进入了另一部发射机,并在其末级功放的非线性作用下与输出信号相互调制,产生不需要的组合干扰频率,对接收信号频率与这些组合频率相同的接收机造成的干扰,称为发射机互调干扰。 减少发射机互调干扰的措施有: ① 加大发射机天线之间的距离; ② 提高发射机的互调转换衰耗。 3-* 3 互调干扰-接收机互调干扰 当多个强干扰信号进入接收机前端电路时,在器件的非线性作用下,干扰信号互相混频后产生可落入接收机中频频带内的互调产物而造成的干扰称为接收机互调干扰。 思考题: 减少接收机互调干扰的措施主要有哪些? 3-* 3 互调干扰-无三阶互调 例:表3-1中七个信道1、2、8,12、21、24、26是不是无三阶互调频道组? C1 C2 C8 C12 C21 C24 C26 1 6 4 9 3 2 7 10 13 12 5 11 19 16 14 20 22 18 23 24 25 结论:无三阶互调 无三阶互调频道组判据:频差有无相同? 需用信道数7 最小占用信道数 26 信道利用率 27% 3-* 3 互调干扰-无三阶互调 需用信道数 最小占用信道数 无三阶互调信道组的信道序号 最高信道利用率 3 4 1,2,4;1,3,4 75% 4 7 1,2,5,7 ;1,2,4,8;1,3,6,7 57% 5 12 1,2,5,10,12;1,3,8,9,12 1,3,8,11,12;1,4,5,10,12 41% 6 18 1, 2,5,11,16,18;1,2,5,11,13,18 1,2,9,12,14,18;1,2,9,13,15,18 1,3,8,14,17,18;1,4,6,10,17,18 1,5,7,10,17,18;1,6,8,14,17,18 33% 7 26 1,2,8,12,21,24,26 等共14组 27% 8 35 1,2,5,10,16,23,33,35;1,3,13,20,26,31,34,35 23% 9 46 1,2,5,14,25,31,34,41,46; 1,2,6,13,26,28,36,42,45; 1,4,10,18,20,33,40,44,45 20% 10 56 1,2,7,11,24,27,35,42,54,56 1,3,15,22,30,33,46,50,55,56 18% 表3-1 无三阶互调干扰的信道组 请验证:表3-1 信道数为9时,结果的正确性 3-* 4 近端对远端的干扰 近端对远端的干扰:当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时,距基站近的移动台B到达基站的功率明显要大于距离基站远的移动台A的到达功率,若二者频率相近,则距基站近的移动台B就会造成对接收距离距基站远的移动台A的有用信号的干扰或抑制,甚至将移动台A的有用信号淹没。这种现象称为近端对远端干扰,又称为远近效应。 4 近端对远端的干扰 3-* d2 d1 P1 P2 MS2 MS1 3-* 4 近端对远端的干扰 克服的方法有哪些呢? 1、频道间隔:两个移动台所用频道拉开必要间隔; 2、移动台的自动功率控制:移动台端加自动(发射)功率控制(APC),使所有工作的移动台到达基站功率基本一致。 干扰(小结) 同频干扰 频率复用引起 通过网络规划降低 邻道干扰 发端:减小发射机带外辐射 收端:提高接收机的邻频选择性 网络规划:避免相邻频道在同一小区或相邻小区内使用 3-* 干扰(小结) 互调干扰 非线性电路引起 发端、收端、频率规划 远近效应 频率间隔拉开 功率控制 3-* 3-* 3.3区域覆盖 问题提出: 由于传播损耗的存在,基站和移动台之间的通信距离是有限的。为了使得用户在某一服务区的任一点都能接入网络,需要在该服务区内设置多少基站? 物理本质: 电波的传播损
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