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无线通信问答题
问答题
1.简述无线电通信按所用波段可分为哪几类?
答:无线电通信按所用波段可分为长波通信、中波通信、短波通信、超短波通信和微波通信等。
2.简述无线长波通信的应用领域。
答:长波通信多用于海上通信、水下通信、地下通信和导航等;由于传播稳定,受太阳耀斑或核爆炸引起的电离层骚扰的影响小,也可用作防电离层骚扰的备用通信手段。六、论述题
1.阐述无线通信的基本原理。
答:由电荷产生电场,电流产生磁场,电荷和电流交替消长的振动可在其周围空间产生互相垂直的电场与磁场、并以光速向四周辐射的电磁波。电磁波以直线形式在均匀介质中传播,遇到不同介质或障碍物时,会产生反射、吸收、折射、绕射或极化偏转等现象。为把信息通过无线电波送往远方,必须以电波作为载体,即用变更电波的幅度、频率或相位使信息附加到载频上去,分别称为调幅、调频或调相,统称调制。经过调制的电波可在传输媒质中传输到达接收地点,然后再将所需信息提取出来还原,称为解调(反调制)。以上介绍的就是无线通信的基本原理。
2.用信道的相干时间(td)或多普勒频移(fd)来描述发送电波信号时信道时变的快慢衰落。
答:当发送信号的码元时间Ts与多普勒频移fd的乘积远小于1时,即fdTs<<1,此时在每个码元时间内,信号的时变因素可以忽略,称此时发送信号经历慢衰落;当发送信号的码元时间Ts与多普勒频移fd的乘积与1可比时,此时每个码元时间内,信号的时变因素不可以忽略,发送信号经历快衰落。
1.简述无线通信信道的基本特征。
答:无线通信信道的基本特征主要表现在三个方面:一是带宽有限,它取决于可使用的频率资源和信道的传播特性;二是干扰和噪声影响大,这主要是无线通信工作的电磁环境所决定的;三是在移动通信中存在多径衰落,在移动环境下,接收信号起伏变化。
2.简述无线分集技术的含义。
答:分集有两重含义:一是分散传输,使接收端能获得多个统计独立的、携带同一信息的衰落信号;二是集中处理,即接收机把收到的多个统计独立的衰落信号进行合并,以降低衰落的影响。
3.简述无线通信技术中,跳频抗衰落的定义及其原理。
答:跳频抗衰落是指抗频率选择性衰落。跳频抗衰落的原理是:当跳频的频率间隔大于信道相关带宽时,可使各个跳频驻留时间内的信号相互独立。换句话说,在不同的载波频率上同时发生衰落的可能性很小。
4.简述无线通信中时分多址(TDMA)技术的原理。
答:时分多址是在一个宽带的无线载波上,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割成若干时隙,每个时隙就是一个通信信道,分配给一个用户。
5.简述无线通信中空分多址(SDMA)技术的原理。
答:空分多址(SDMA)技术的原理是利用用户的地理位置不同,在与用户通信过程中采用天线的波束成形技术,使不同的波束方向对准不同的用户,达到多用户共享频率资源、时间资源和码资源。
1.数字微波通信的主要技术有哪些?
答:(1)同步技术;
(2)有效利用频谱技术;
(3)前向纠错技术(FEC);
(4)均衡与干扰抵消技术;
(5)扰码及去扰技术;
(6)无损伤切换技术。
2.简述微波接力通信系统微波站的基本设备有哪些?
答:微波接力通信系统微波站的基本设备有天线塔及定向天线、馈线、双工器、多路复用设备、收发信机、监控设备及供电设备。
3.简述微波接力通信系统中有源接力站再生中继的定义及其优点。
答:在数字微波接力系统中,基带转接方式是将接收到的信号解调为数字基带信号经过再生,恢复其码间干扰最小的原有波形,然后再经调制、放大变为频率为发射频率的射频信号,称再生中继。再生中继消除了干扰和波形失真,避免了噪声积累,也具有上下电路的优点,是数字微波、特别是中、大容量数字微波接力系统的主要转接方式。
4.简述对模拟电话调制解调设备接口的要求。
答:基带输入输出阻抗为75Ω,回波损耗不低于24dB;中频输入输出阻抗75Ω,回波损耗不低于30dB。六、论述题
1.阐述数字微波接力通信的特点。
答:(1)数字微波接力系统中,接力站可对接收到的离散数字信号进行再生,以消除传输过程中干扰和噪声的积累,为此整个接力系统中的每个接力站均需采用基带转接方式。
(2)对于长距离微波接力通信,数字系统每话路公里的费用低于相应模拟系统的费用,若再考虑数字传输与数字交换构成综合数字网,还可省去模/数转换装置,则更可节省更多费用。
(3)话音数字信号频谱利用率低,中、大容量的数字微波接力通信系统,所占频带过宽,故更须考虑频谱有效利用技术。
2.阐述微波收发信机的支撑组件有哪些。
答:微波收发信机除信号主信道部分外,重要的组件还有电源、微波本振源、合分路网络和自动切换设备。
(1)微波本振源。提供微波接力系统的基础频率。倍频后可为上、下变频器提供射频本振源,与中频混频后形成射频载波,或与射频载波混频形成固定中频。微波本振源的主要指标是频率稳定度、
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