微波通信系统讲解学习
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数字微波通信系统的组成数字微波通信系统是一种高速、高质量、可靠的通信系统,由多个部分组成。
这篇文章将从以下几个方面介绍数字微波通信系统的组成。
一、数字微波通信系统的基本概念数字微波通信系统是指利用无线电波进行数字信息传输的通信系统。
它包括发射机、接收机和传输介质三部分。
二、数字微波通信系统的组成1. 发射机发射机是数字微波通信系统中非常重要的一个部分,它主要由以下几个部分组成:(1)调制器:调制器是将需要传输的信息转换为无线电频率上的模拟信号,常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
(2)功率放大器:功率放大器将低功率模拟信号转换为高功率模拟信号,以便能够在传输过程中保持稳定的信号强度。
(3)频率合成器:频率合成器可以产生所需的无线电频率,并将其输出到天线上进行发射。
2. 传输介质在数字微波通信系统中,传输介质主要指天线和空气。
天线是将无线电信号从发射机传输到接收机的介质,而空气则是天线所在的媒介。
3. 接收机接收机是数字微波通信系统中另一个非常重要的部分,它主要由以下几个部分组成:(1)天线:天线将从发射机传输过来的无线电信号接收下来,并将其转换为电信号。
(2)低噪声放大器:低噪声放大器将接收到的低功率电信号转换为高功率电信号。
(3)解调器:解调器将接收到的模拟信号转换为数字信号,以便能够进行后续处理和应用。
4. 控制系统控制系统是数字微波通信系统中一个非常重要的组成部分,它主要用于控制和监测整个通信系统的运行状态。
控制系统包括以下几个部分:(1)时钟和定时器:时钟和定时器用于同步整个通信系统中各个部件之间的工作状态。
(2)故障检测和报警装置:故障检测和报警装置可以及时检测出通信系统中出现的故障,并向操作人员发出相应的警报信息。
(3)远程监控装置:远程监控装置可以通过网络远程监控整个数字微波通信系统的运行状态,并进行相应的调整和控制。
三、数字微波通信系统的应用数字微波通信系统在现代社会中得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 电视广播数字微波通信系统可以将电视信号传输到各个地方,以便人们观看不同的电视节目。
微波通信系统的原理
微波通信系统是一种利用微波频段进行通信的无线通信系统。
其原理是利用发射端将信息信号转换成微波信号,通过空气传输到接收端后再将微波信号转换为信息信号。
微波通信系统主要由三个部分组成:发射端、传输介质和接收端。
发射端:发射端主要由调制器、放大器、天线和发射机构等组成。
调制器将信息信号转换为高频电压变化,放大器将电压变化放大到一定程度,天线将电压变化转换为电磁波并向空间辐射,发射机构则控制整个系统的启动和停止以及输出功率的大小。
传输介质:传输介质指微波在空气中的传输。
由于微波具有高频率、短波长和直线传播等特点,因此在空气中的衰减非常小,可以实现远距离通信。
接收端:接收端主要由天线、放大器、检测器和解调器等组成。
天线接收到经过空气传输的微波信号,并将其转换为电压变化;放大器对电压变化进行放大;检测器检测出电压变化的大小和频率,并将其转换为信息信号;解调器将调制信号还原为原始信息信号。
微波通信系统具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,广泛应用于卫星通信、雷达测量、无线电视等领域。
微波通信系统的原理微波通信系统是一种高频率的无线通信系统,其工作原理是利用微波信号在空气中传输信息。
微波通信系统的主要组成部分包括发射器、接收器、天线和传输介质等。
发射器是微波通信系统的核心部分,其主要功能是将电信号转换为微波信号并将其发送到空气中。
发射器中的电路包括振荡器、放大器、调制器和滤波器等。
振荡器产生微波信号的频率,放大器将信号放大到足够的功率,调制器将电信号转换为微波信号的调制形式,滤波器则用于滤除不需要的频率成分。
接收器是微波通信系统的另一个重要组成部分,其主要功能是接收从空气中传输过来的微波信号并将其转换为电信号。
接收器中的电路包括天线、放大器、检波器和滤波器等。
天线接收微波信号并将其转换为电信号,放大器将电信号放大到足够的强度,检波器将微波信号的调制形式转换为电信号的调制形式,滤波器则用于滤除不需要的频率成分。
天线是微波通信系统中最重要的组成部分之一,其主要功能是将电信号转换为微波信号或将微波信号转换为电信号。
天线的种类有很多,包括单极天线、双极天线、方向天线和圆极天线等。
不同种类的天线适用于不同的应用场合。
传输介质是微波通信系统中的另一个重要组成部分,其主要功能是传输微波信号。
传输介质包括空气、电缆和光纤等。
空气是微波通信系统中最常用的传输介质,其传输速度快、成本低,但受到天气和地形等因素的影响较大。
电缆和光纤的传输速度较快,但成本较高。
微波通信系统是一种高频率的无线通信系统,其工作原理是利用微波信号在空气中传输信息。
微波通信系统的主要组成部分包括发射器、接收器、天线和传输介质等。
不同的组成部分在微波通信系统中发挥着不同的作用,共同构成了一个完整的微波通信系统。
微波培训
一、概述
1.微波通信是在微波频段,通过地面视距进行信息传播的一种无
线通信手段。
所谓微波是指频率在300MHz至300GHz范围内的
电磁波!
2.微波不像无线电广播那样从一个点向许多地点发送信号,微波
通信是一个点到点的通信系统,当两点间直线距离内无障碍物
的时候就可以使用微波通信。
3.微波通信设备对于无线通信的基站的互联具有较好的适应性,
体积小、重量轻、安装容易。
其室外单元和天线可直接安装于
无线基站的轻型铁塔上,使用十分简便。
配置也比较灵活,工
作频段和发射功率可以很容易的调整,我们在现场根据现场的
需要来进行调整即可,通信容量和备份配置也是多种多样,可
供用户选择。
4.备份最常用的就是1+1。
就是在一端的微波设备里有两个室内
单元,一个做主用,另外一个做备有,当主用的室内单元出现
故障,不能继续工作的时候,通信就会自动的切换到备用的室
内单元上进行,这样就不会中断通信,。
5.现在省内移动所使用最多的微波设备有3种,分别是地杰的
SUPER STAR、戴维斯的WaveLink PDH、爱立信的MINI LINK E!另外今年刚出现带有美化天线烽火科技的虹信微
波,这几种微波的基本组成结构是一样的,都是由天线、室
外单元、馈线、室内单元组成。
6.
戴维斯的WaveLink PDH是智能化中、短距离点对点PDH数字微波传输设备,频段是从7GHZ----38GHZ,容量为4/8/16 E1等类型。
根据基站的需要,安装的IDU配置也不一样,有4个E1的,8个E1的,16个E1的,最常用的是8个E1的。
戴维斯的WaveLink PDH具有全频段无损切换,前向误码纠错及自动功率增益控制等先进功能。
7.硬件组成
它们的硬件是由天线、软波导、室外单元(ODU)、馈线、避雷器、室内跳线、室内单元(IDU)组成。
(1)天线:也就是我们经常在塔上看到那个大锅,根据系统频率,传输距离,和系统的需求,可以被配置为不同直径的天线,
常用的有0.3m、0.6m、1.2m、2m等几种,当然还有更大的2.5m、3m的。
天线还分为垂直极化和水平极化两种,电磁波垂直于地磁方向称为垂直极化,如果是水平于地磁方向的成为水平极化。
一般多采用垂直极化,因为垂直极化的抗干扰能力要比水平极化的强。
(2)软波导:除了0.3m的天线不使用软波导采用硬连接以外,其余各型号的天线均使用软波导叫软连接,软波导就是起到一个连接天线和ODU的作用。
(3)室外单元( Out Door Unit:ODU ):微波的大部分功能都是由室外单元来完成的,通信的处理,微波容量的大小就是由ODU 来完成的,ODU里面的容量卡决定了这跳微波的容量,跟IDU上面的E1输出口数量是应该对应的,如果容量卡和IDU 对应不上就会出现E1不通的现象。
(4)馈线:微波的馈线分为两种型号:RG-7和RG-11。
馈线需要
做接地。
RG-7馈线的最大传输距离为200米,
RG-11馈线的最大传输距离为300米。
(5)室内单元(InDoor Unit : IDU ):室内单元起到一个控制的作
用,主要是处理E1的分配,告警信息的处理。
在IDU上面
有一个数据卡,上面存储着本端设备自开通以来的工作情况、
功率和频率等信息。
工作频率:微波的频率有5.8G、8G、13G、15G、18G等,我们现在常用的微波用的一般都是8G、15G和18G这三种,传输距离:如果采用满功率,天线也用最大型号,传输距离可以达到40KM.
二、软件:爱立信MINI-LINK-E使用MSM软件进行设置。
戴维斯的WaveLink PDH使用超级终端进行设置。
虹信微波则可以直接在面板上进行操作。
地杰微波使用IE浏览器进行设置。
三、爱立信MINI-LINK-E
爱立信MINI-LINK-E的硬件组成也是由天线、室外单元、馈线、室内单元组成的。
(1)天线:常用的天线有0.3M、0.6M、1.2M三种。
在爱立信微波系统中没有软波导,全部使用硬连接,爱立信的室外单元叫RAU,室外单元RAU是直接固定到天线的背面上的。
(2)馈线:爱立信微波的馈线使用RG-7的馈线,需要在塔上和离塔前
做两处接地。
(3)室内单元MMU:起控制的作用,它存储了本端设备的配置,频率设置等信息。
分配E1的作用。
交换复合单元SMU:当需要8个E1或16个E1时使用相应SMU来扩展E1数量。
(4)软件:
需要E1配置,设置频率,发射功率,误码率等一些设置。
两端对调的方法
首先根据地图确定对端的大概方向,将两端天线调至水平,
然后由一端先进行水平调整,确定接收电平最高的方向,然后进行垂直调整,再确定一个最高的接收电平,然后带上螺母,有对端进行相同的步骤,两端交替重复上面的步骤,直到接收电平符合要求为止,然后用扳手拧紧螺母,在拧螺母的时候不要撤掉万用表,注意接收电平的变化,尽量不要使接收电平发生变化。
四、数字微波通信系统的主要应用场合
1.干线光纤传输的备份及补充
如点对点的SDH微波、PDH微波等。
主要用于干线光纤传输系统在遇到自灾害时的紧急修复,以及由于种种原因不适合使用光纤的地段和场合。
2.农村、海岛等边远地区和专用通信网中为用户提供基本业务的场合
这些场合可以使用微波点对点、点对多点系统,微波频段的无线用户环路也属于这一类。
3.城市内的短距离支线连接
如移动通信基站之间、基站控制器与基站之间的互连、局域网之间的无线联网等等。
既可使用中小容量点对点微波,也可使用无需申请频率的微波数字扩频系统。
4.未来的宽带业务接入(如LMDS)(光纤通信技术)。