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6章微波与卫星通信的线路噪声及线路参数计算
第6章 微波与卫星通信的线路噪声及线路参数计算 6.1 数字微波通信的假想参考通道与误码性能指标 6.2 数字微波的信道噪声与噪声指标分配 6.3 数字微波信道线路参数计算 6.4 卫星接收机载噪比与G/T值的计算 6.5 卫星通信线路的C/T值 6.6 FDM/FM/FDMA系统中的卫星线路参数设计 6.7 TDMA系统中的卫星线路参数设计及容量计算 6.1 数字微波通信的假想参考通道与误码性能指标 数字信道是指对话音信号进行PCM处理后的数字化语音信号经过多路复用的信道。通常一个数字通道是指与交换机或终端设备相连接的两个数字配线架DDF或等效设备(如DXC设备)间的全部传输手段,一般含概了一个或几个数字段。 6.1.1 SDH体制下的数字微波通信 在PDH系统中,信息是以串行比特流的形式传输的,可用严重误码秒、误码秒来衡量系统误码性能。 1.假设参考数字连接模型 (1)假设参考数字连接(HRX) ITU-T规定,在全球范围内任意两个用户间的最长假想数字通道的长度为27500km,其中包括国内部分;最长假想参考数字通道的长度为6900km,这部分又可分为长途网、中继网和用户网(接入网)三部分。可见ITU-T建议的一个标准的最长HRX包含14个假设参考数字链路和13个交换节点。 (2)假想参考数字链路(或通道)(HRDL) 为了简化数字传输系统的研究,把HRX中的两个相邻交换点的数字配线架间所有的传输系统、复接和分接设备等各种传输单元(不包括交换),用假想参考数字链路(HRDL)表示。 (3)假设参考数字段(HRDS) 一个假想参考链路(HRDL)是由多个假想参考数字段(HRDS)构成的。而一个假想参考数字段HRDS是指两个相邻的数字配线架DDF或等效设备(例如两个分插复用器ADM)之间用来传输特定速率的数字信号的线路及设备。 2.SDH网络的误码评定参数 表6-1高比特率通道的端到端误码性能要求 (1)误块(EB) 由于SDH帧结构采用块状结构,因而当同一块内的任意比特发生差错时,则认为该块出现差错,通常称该块为差错块,或误块。 (2)误码性能参数 ① 误块秒比(ESR) ② 严重误块秒比(SESR) ③ 背景误块比(BBER) 6.1.2 误码性能规范 1.全程误码指标 由假设参考通道模型可知,对于STM-1数字微波通信系统,其最长的假设参考数字通道为27500km,这样其全程端到端的误码特性应满足表6-1的要求。 2.指标分配 为了将图6-3所示的27500km端到端光纤通信系统的指标分配到更小的组成部分,G.826采用了一种新的分配法,即在按区段分配的基础上结合按距离分配的方法。 (1)国际部分 国际部分是指两个终端国家的IG之间的部分。 (2)国内部分 国内部分从IG到通道终端点(PTP)之间的部分,如图6-3所示。通常PTP位于用户处。 6.2 数字微波的信道噪声与噪声指标分配 6.2.1 噪声的分类 数字微波的信道噪声可分为4类:分别为热噪声(包括本振噪声)、各种干扰噪声、波形失真噪声和其他噪声。 1.热噪声 本节中讨论的热噪声是指收信机的固有热噪声和收发本振热噪声。 (1)收信机的固有热噪声 N固=NFKT0B (2)收发本振源的热噪声 对收发本振源而言,热噪声主要由寄生调相噪声和寄生调幅噪声组成。 2.各种干扰噪声 从干扰噪声的性质来看,基本上可分为两大类:一类是设备及馈线系统造成的,例如回波干扰、交叉极化干扰等就属于这一类;另一类属于其他干扰,可认为是外来干扰。 (1)回波干扰 在馈线及分路系统中,有很多导波元件,当导波元件之间的连接处的连接不理想时,会形成对电波反射。 (2)交叉极化干扰 为了提高高频信道的频谱利用率,在数字微波通信中用同一个射频的两种正交极化波(即利用水平极化波和垂直极化波的相互正交性)来携带不同波道的信息,这就是同频再用方案。 (3)收发干扰 在同一个微波站中,对某个通信方向的收信和发信通常是共用一副天线的。这样发支路的电波就可以通过馈线系统的收发公用器件(也可能通过天线端的反射)而进入收信机,从而形成收发支路间的干扰。 (4)邻近波道干扰 当多波道工作时,发端或收端各波道的射频频率之间应有一定的间隔,否则就会造成对邻近波道的干扰。 (5)天线系统的同频干扰 天线间的耦合会使二频制系统通过多种途径产
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