1.跳频扩频(HFSS)物理层[共2页]
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1、HFSS仿真结果的疑问我在做一个0.3g--2.7g超宽带天线,用ansoft仿真结果也差不多了,可是同一模型当我把扫频范围设定为0。
3g——1g,结果(方向图和驻波)变化很大,我进一步细化又把频率范围设为0.3—-0。
6g时,结果再次变化,一次比一次变化大。
我想问各位大虾,同一模型是不是每次频率设定范围不一样,结果就差距很大,那我仿真时该设定多大范围比较好呀?欢迎热心同志给予解释帮助,,,多谢咯!!!答:仿真频率范围无谓,关键是在不同的频段仿真的时候你的空气盒子大下得相应的改变,为你仿真中心频段的1/4波长.如果仿真频段太宽,也可以分段仿真.2、请教:这个同轴是怎么加的图片:请问这个同轴是怎么加的垫片印刷在介质板上使用50ohm同轴线馈电请问同轴的内轴外轴都是怎么加到天线上的我只将内探针加到了介质上结果有一个谐振点总是畸变肯定是我的同轴馈电出了问题麻烦大家帮我看看我想了好久了答:建模时只要画出同轴与地板交界处端口就行了(内心不变),重新画出地板(画一个面)从这个地板上讲端口和内心减去(克隆),将内心从端口中减去(克隆),再在端口处设置激励就行了.其实只要把你的模型发上来,一看就明白了,上面的回答应该是用集中端口设同轴线的做法,附一个例子给你看看,模型比较大,把端口放大就可以看到细节部分了下载 1fed by coax lumpedport。
跳频通信和扩频通信跳频通信是扩频通信的一个分支,它的突出优点是抗干扰性强,因而很适用于军事领域。
当70年代末第一部跳频电台问世以后,就预示着其发展势头锐不可挡。
到了80年代,世界各国军队普遍装备跳频电台。
这十年是跳频电台发展速度最快的十年。
广泛使用跳频电台曾被誉为80年代VHF频段无线电通信发展的主要特征。
90年代,跳频通信如虎添翼,在军用跳频通信领域已相当成熟的同时,跳频通信的应用又拓宽到民用领域。
业内人士指出,跳频通信是对抗无线电干扰的有效手段,称其为无线电通信的“杀手锏”。
跳频通信是如此的神奇,以致于自其问世至今的短短30年间,倍受世界各国,特别是几大军事强国的青睐。
2 跳频通信的基本概念2.1 定义我们在用收音机收听某电台,当电台在中波和短波两个波段上播放同一个节目时,有这样的体会:若中波波段信号不好,则随即换到短波波段收听;当短波波段信号不好,则又换回到中波波段收听。
这种以更换波段的手段来改善收听效果的方法,就是跳频的通俗含义。
只不过这种跳频仅在接收端发生,而且是由人工干预来实施跳频的。
我们假设,当广播电台发送的频段也能“紧跟”收音机用户更换的话,那么,这种通信方式就是跳频通信。
因此,跳频通信可这样描述:通信收发双方同步地改变频率的通信方式称为跳频通信。
2.2 同步条件(通信条件)与定频通信相比,跳频通信的载波频率一直在跳变。
工作中,发方以相当快的速率(跳速)改变频率,收方必须与发方同步地改变频率,双方才能保持通信。
也就是说,跳频通信时,收发双方必须采用同一种跳频图案。
跳频电台之间要成功地进行跳频通信,收发双方必须同时满足三个条件:跳频频率相同;跳频序列相同;跳频的时钟相同(允许存在一定的误差)。
三个条件缺一不可,否则无法实现跳频通信。
3 跳频通信的主要特点3.1 抗干扰性强跳频通信抗干扰的机理是“打一枪换一个地方”的游击策略,敌方搞不清跳频规律,因而具有较强的抗干扰能力。
一方面,我方的跳频指令是个伪随机码,其周期可长达十年甚至更长的时间。
第一章名词解释1、无线体域网:无线局域网是由依附于身体的各种传感器构成的网络。
2、无线穿戴网:是指基于短距离无线通信技术与可穿戴式计算机技术、穿戴在人体上、具有智能收集人体和周围环境信息的一种新型个域网。
3、TCP/IP:P12,即传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
4、OSI RM:即开放系统互连参考模型。
第一章简答1、简述计算机网络发展的过程。
答:计算机网络发展过程可分为四个阶段。
第一阶段:诞生阶段;第二阶段:形成阶段;第三阶段:互联互通阶段;第四阶段:高速网络技术阶段。
(如果想加具体事例查p1-2)2、无线网络从覆盖范围可以分成哪些类?请适当举例说明。
答:无线网络从覆盖范围可分为如下三类。
第一类:系统内部互连/无线个域网,比如:蓝牙技术,红外无线传输技术;第二类:无线局域网,比如:基本服务区BSA,移动Ad Hoc 网络;第三类:无线城域网/广域网,比如:蜂窝系统等。
3、从应用的角度看,无线网络有哪些?要求举例说明。
答:从无线网络的应用角度看,可以划分出:①无线传感器网络,例如能实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息并通过无线方式发送到用户终端;②无线Mesh网络,例如Internet中发送E-mail;③无线穿戴网络,例如能穿戴在人体上并能智能收集人体和周围环境信息;④无线体域网,例如远程健康监护中有效地收集信息。
4、现在主流的无线网络种类有哪些?答:P5(不确定)WLAN,GPRS,CDMA,wifi5、什么是协议?请举例说明。
答:P9第一段第三句;协议是指通信双方关于如何进行通信的一种约定。
举例:准确地说,它是在同等层之间的实体通信时,有关通信规则和约定的集合就是该层协议,例如物理层协议、传输层协议、应用层协议。
6、与网络相关的标准化有哪些?答:主要有:国际电信标准,国际ISO标准,Internet标准1.美国国际标准化协会(ANSI)2.电气电子工程师协会(IEEE)3.国际通信联盟(ITU)4.国际标准化组织(ISO)5.Ineter协会(ISOC)和相关的Internt工程任务组(IETF)6.电子工业联合会(EIA)和相关的通信工业联合会(TIA)7、无线网络的协议模型有哪些特点?答:(p13)无线网络的协议模型显然也是基于分层体系结构的,但是对于不同类型的无线网络说重点关注的协议层次是不一样的。
1、跳频扩频通信系统的基本原理 跳频(FH ,Frequency Hopping)用一定码序列进行选择的多频率频移键控。
也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断跳变,所以称为跳频。
简单的频移键控如2FSK ,只有两个频率,分别代表传号和空号。
而跳频系统则有几个、几十个甚至上千个频率,由所传信息与扩频码的组合去进行选择控制,不断跳变。
跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum , FHSS )利用整个带宽(频谱)并将其分割为更小的子通道。
发送方和接收方在每个通道上工作一段时间,然后转移到另一个通道。
发送方将第一组数据放置在一个频率上,将第二组数据放置在另一个频率上,以此类推。
跳频扩频系统就是用伪随机码序列构成跳频指令来控制频率合成器,在多个频率中进行有选择的频移键控。
与直扩系统相比,跳频系统中的伪随机序列并不直接传输,而是用来选择信道。
跳频系统的组成框图如图1所示。
图1 跳频通信系统框图2、跳频扩频通信系统的特点(1)抗干扰性强、误码率低由于利用了扩展频谱技术,将信号扩展到很宽的频带上,在接收端对扩频信号进行相关处理即带宽压缩,使其恢复成窄带信号。
对干扰信号而言,由于与扩频信号不相关,则被扩展到一个很宽的频带上,使之进入信号通频带内的干扰功率大大降低,因而具有较强的抗干扰能力。
扩频通信系统扩展的频谱越宽,即扩频增益越高,其抗干扰能力也就越强。
对大多数人为干扰而言,扩频系统都具有信息 解调 信道 扩频解调 PN 码发生器A 频率合成器B PN 码发生器B 信息 调制 扩频调制 频率合成器A 噪声 ...... ......很强的对抗能力。
由于扩频系统优良的抗干扰性能,误码率很低,正常条件下可低到10-10, 最差条件下约10-6,完全能满足国内相关系统对通道传输质量的要求.(2)安全保密、隐蔽性好扩频通信也是一种保密通信。
由于扩频信号在在相对较宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率很小,信号湮没在噪声里,一般不容易被发现,隐蔽性好。
第6章 WLAN 技术
155
图6-9 RTS 帧中的持续时间字段
6.3 IEEE 802.11的物理层
IEEE 802.11的物理层分为两个子层:物理层汇聚过程(PLCP )子层和物理媒体相关(PMD )子层。
PLCP 子层用于实现载波侦听并判断其结果,同时针对不同的物理层形成相应格式的分组。
PMD 子层用于识别相关媒体传输的信号,以及所使用的调制和编码技术。
在MAC 层和PHY 层,从高层接收到的数据有效载荷,在空中传输之前,都会加上头和尾。
从逻辑链路层(LLC )接收到的每一个MAC 层服务数据单元(MSDU )需要附加一个MAC 头和一个帧检测序列(FCS )尾,形成MAC 层协议数据单元(MPDU )。
此MPDU 一旦交付给物理层,就称为物理层服务数据单元(PSDU )。
然后物理层汇聚过程(PLCP )的前导码、头、合适的尾比特和填充比特被附加到PSDU 上,最后生
成物理层协议数据单元(PPDU )供传输,如图6-10所示。
MAC 层协议数据单元到达PLCP 子层时,PLCP 加上合适的
控制字段送往PMD 子层。
PMD 子层的传输方式主要有4种不同
的物理传输技术,跳频扩频(FHSS )、直接序列扩频(DSSS )、
扩散红外线(DFIR )和正交频分复用(OFDM ),对于每种选择,
PLCP 都有专用的格式,与之相对应的物理层标准有:IEEE 802.11
支持的跳频扩频(HFSS )物理层、直接序列扩频(DSSS )物理
层和扩散红外线(DFIR )物理层;IEEE 802.11b 支持的高速率直
接序列扩频(HR/DSSS )物理层;IEEE 802.11a 支持的正交频分
复用(OFDM )物理层;IEEE 802.11g 支持的增强速率物理层
(ERP )等。
1.跳频扩频(HFSS )物理层
上层送来的MAC 协议数据单元(MPDU ),又称为物理层服务数据单元(PSDU ),经过白化(与伪随机序列模2加),即成为PLCP 的净荷。
在PLCP 加上物理层的控制比特(包括帧头)之后,就可以送往PMD 进行传输。
FHSS 物理层传输规范的PLCP 格式如图6-11所示。
FHSS 支持1Mbit/s 和2Mbit/s 两种数据速率的传输,它们采用的调制技术分别是2GFSK 和4GFSK 。
PLCP 帧头总是采用2GFSK 调制,而MPDU 则可能采用更高速率的调制技术。
物理帧头通常采用较低的传输速率,这是为了接收机的比特同步过程更为简单。
图6-10 MAC 层、物理层 协议数据关系。