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第二章短波和超短波通信系统-(PPT 精品)
第二章 短波和超短波通信系统 一、短波信道和超短波信道的特性 二、短波通信系统 三、短波自适应通信系统 四、短波通信系统的应用与发展 五、超短波通信系统 一、短波信道和超短波信道的特性 (一)短波和超短波传播的形式 (二)短波在电离层中的传播特性 (三)改进无线传输质量的主要措施 (二)短波在电离层中的传播特性 1.最高可用频率(MUF) 2.传输模式 3.多经传播 4.衰落 5.相位起伏(多普勒频移) 6.静区 7.昼夜间信号差别 (二)短波在电离层中的传播特性 4.衰落 短波在电离层传播过程中,由于多径传播等原因,使接收端的信号出现叠加(干涉),接收信号的强度出现忽大忽小的随机起伏,称为衰落。多径干涉是引起衰落的主要原因,此外电离层特性的变化等因素也会引起衰落。 4.衰落 衰落有快衰落和慢衰落之分,连续出现持续时间仅几分之一秒的信号起伏称为快衰落;持续时间比较长的衰落(1小时或者更长)称为慢衰落。根据衰落产生的原因,可分为以下3种衰落。干涉衰落、吸收衰落、极化衰落。 4.衰落 (1)干涉衰落 若从线路发送端发射恒定幅度的高频信号,由于多径传播,到达接收端的射线不是一条,而是多条。 这些射线通过不同的路径,到达接收端的时间不同,传播的距离不同,遭受的衰减不同,所以到达接收端后的幅度也各不相同。 再者由于电离层的电子密度、高度均是随机变化的,电波射线轨迹也随之变化,这使得同一信号由多径传播到达接收端后信号之间不能保持固定的相位差,使合成的信号振幅随机起伏。这种衰落由到达接收端的若干个信号干涉造成,故称“干涉衰落”。 (1)干涉衰落 干涉衰落有下列特征。 ★具有明显的频率选择性 即对不同频率的信号具有不同的衰落特性,因此也称“选择性衰落。通过试验证明,当两个信号频率差值大于400Hz时,他们的衰落特性相关性就很小了。 (1)干涉衰落 根据此特点,可以采用频率分集的方法克服这种衰落。 (1)干涉衰落 ★衰落信号的振幅服从瑞利分布 在非骚动短波传播期间,也就是不存在电离层暴变的时期,电场强度的快变化主要来源于干涉衰落,少量时刻也可能是由于极化衰落。 (1)干涉衰落 ★衰落信号的振幅服从瑞利分布 通过长期的观察,证实了遭受快衰落的电场强度振幅服从瑞利分布。可以证明,在瑞利分布条件下,到达或超过某给定电场强度值的时间百分数T可由下式计算。 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 (1)干涉衰落 ★干涉衰落是一种快衰落 根据大量的测量值表明干涉衰落的速率大约为10~20次/min,衰落深度可达40dB(低于中值),偶尔达80dB。衰落持续时间通常在4~20ms范围内,是一种快衰落,与吸收衰落有明显的差别。持续时间的长短可用于判别是吸收衰落还是干涉衰落。 4.衰落 (2)吸收衰落 产生吸收衰落的原因是D层衰减特性的慢变化,其时间最长可以持续1小时或更长,因此吸收衰落属于慢衰落。由于吸收衰落是电离层吸收的变化引起的,所以它有年、月、季节和昼夜的变化。吸收衰落有下列特征: (2)吸收衰落 接收点信号幅度的变化比较慢,其周期从几分钟到几小时(包括日变化)。 对短波整个频段的影响程度是相同的(不存在频率选择性)。 克服吸收衰落,除了正确地选择频率外,在设计短波线路时只能靠留功率余量来补偿电离层吸收的增大。 4.衰落 (3)极化衰落 电波被电离层反射后,其极化已不再和发射天线辐射时的相同。发射到电离层的平面极化射线经电离层反射后,由于地磁场的作用,分为两条椭圆极化射线,经合成形成接收地点的椭圆极化波。椭圆长轴的大小和相位随着传播路径上电子密度的随机变化而不断变化,导致接收信号强度发生变化。 (3)极化衰落 极化衰落出现的概率远小于干涉衰落。粗略估计,极化衰落仅占全部衰落的10%~15%。极化衰落发生时,接收端的电压值均较未衰落时下降3dB。为了避免这种极化衰落,可以采用几副具有不同极化方式的接收天线,并且通过选择电路接到接收机输入端。选择电路总使接收最强信号的那副天线接到接收机输入端。这种方法称为极化分集。 4.衰落 综上所述,分集接收是克服信号衰落的有效方法。短波通信系统中,通常利用相距300米的两副天线获取两个衰落近于不相关的信号样本,或者利用两个工作于不同频率(频率相差在400Hz以上)的接收机获取两个衰落互不相关的信号样本,然后按一定规则将两个信号样本相加(合并),合成的信号电平将比较平稳,衰落程度将大为减轻。上述利用两副不同位置的天线进行分集的方法称为二重空间分集,而利用两个不同频率传输的方法称为二重频率分集。增加所利用的天线或频率数目,可使分集重数增加。 (二)短波在电离层中的传播特性 5.相位起伏(多普勒频移) 短波在传播过程中存在多径
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