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Chapter 1 绪论§1.1 通信电子线路概述§1.2 无线电信号的传输原理§1.3 本课程特点§1.4 数字通信系统§1.5 现代通信系统§1.1 通信电子线路概述课程内容及要求:介绍信息和传输处理的基本电路,基本原理和基本分析方法。要求掌握高频发射机、接收机的组成,工作原理和电路设计。介绍和分析了回路、高频小信号放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器以及调制、解调、干扰和噪音等。无线电通信发展简史原始手段烽火、旗语电报 (1837 Morse)电话 (1876 Bell)有线通信Maxwell 理论无线通信电磁波的存在 Hertz 实践三个里程碑:① Lee de forest 发明电子三极管 ② W. Shockley 发明晶体三极管 ③ 集成电路、数字电路的出现§1.2 无线电信号传输原理1.2-1 传输信号的基本方法1.2-2 通信系统简介1.2-3 无线电信号的产生与发射1.2-4 无线电信号的接收1.2-5 信号及其频谱1.2-1 传输信号的基本方法1 语言和文字 (最原始、最基本的传输手段)2 光通信 (远距离通信,迅速准确)3 电通信 (无线通信,有线通信) Maxwell 在理论上发现电磁场理论 Hertz 在实践上证明电磁场的存在 Morse 有线电报 Bell 有线电话1 通信系统原理框图2 信号源3 发送设备4 传输信道5 接收设备6 收信装置1.2-2 通信系统简介通信系统原理框图信号源发送设备传输信道接收设备收信装置信号源在实际的通信电子线路中传输的是各种电信号,为此,就需要将各种形式的信息转变成电信号。常见的信号源有: 话筒 摄像机 各种传感器件发送设备的作用: 将基带信号变换成适合信道的传输特性的信号。对基带信号进行变换的原因: 由于要传输的信息种类多样,其对应的基带信号特性各异,这些基带信号往往并不适合信道的直接传输。发送设备信号从发送到接收中间要经过传输信道,又称传输媒质。不同的传输信道有不同的传输特性。如电缆、光缆、无线电波等。根据传输媒质的不同,可以分为两大类: 有线通信:双线对电缆、同轴电缆、光缆 无线通信:自由空间传输信道1. 双绞线 适用于短距离(小于100m)、1Mb/s数据率的通信环境。2. 同轴电缆 适用于距离在几百米、带宽小于10Mhz、码流率小于20Mbps的通信环境。3. 光纤电缆 特点:衰减小(小于1db/km)、工作频率高、信息容量大有线通信信道无线通信信道无线通信的传输媒质是自由空间。电磁波从发射天线辐射出去之后,经过自由空间到达接收天线的传播途径可分为两大类:地波和天波。一 地波(分为地面波和空间波)1. 地面波 就是沿地面传播的无线电波。适用于长波和超长波。2. 空间波 是在发射天线与接收天线间直线传播的无线电波, 发射天线和接收天线较高,接收点的电磁波由直接波和地面反射波合成。适用于超短波。二 天波经过地面100km至500km的电离层反射传送到接收点的电磁波。适用于短波。电离层反射的特点: 频率越高,吸收能量越小,但频率过高电波会穿透电离层。故频率只限于中短波段300Khz-30Mhz 。散射通信利用对流层对电波的散射进行通讯,它适用于超短波以及微波波段的通信,通信距离很远。 无线电波段的划分 波段名称 波长范围 频率范围 频段名称超长波10,000—100,000m 30—3kHz甚低频VLF长 波1,000—10,000m 300—30kHz低频LF中 波200—1,000m 1500—300kHz中频MF中短波50—200m 6,000—1,500kHz中高频IF短 波10—50m 30—6MHz高频HF米 波1—10cm 300—30MHz甚高频VHF分米波10—100cm 3,00—300MHz特高频UHF厘米波(微波) 1—10cm 30—3GHz超高频SHF毫米波1—10mm 300—30GHz极高频EHF亚毫米波1mm以下300GHz以上 超极高频 接收设备接收设备的作用: 接收传送过来的信号,并进行处理,以恢复发送端的基带信号。接收设备的要求: 由于信号在传输和恢复的过程中存在着干扰和失真,接收设备要尽量减少这种失真。 收信装置收信装置是指接收设备输出的电信号变换成原来形式的信号的装置。例如: 还原声音的喇叭 恢复图象的显象管1.2-3 无线电信号的产生与发射无线电发射机方框图 无线电发射机将音频信号“装载”到高频振荡中的方法有好几种,如调频、调幅、调相等。电视中图象是调幅,伴音是调频。广播
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