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创新性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或 其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做 的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示谢意。 本人签名:鸯色虫 f t 期:之塑21 关于论文使用授权的说明 本人完全了觯西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即;学校有 权保留送交论文的复印件,允许奄阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部或部 分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。( 保密的论文在解密 后遵守此规定) 本人签名 导师签名 日期:2 1 堕! 日期:碰! 兰:2 :掣 摧i 摘要 本文首先对散射通信信道特性和c o f d m 调制解调的特点进彳二了简要的介绍 提出了一种应崩于散射通信的c o f d m f m 的调制方案,并对这一调制方式进行了 分析,表明这种调制方式能够满足散射遥信系统的抗多径和高速率传输的要求。 为了进步提高系统的抗衰落能力,在系统的具体实现中采用了等增益合并方案 论文着重对这一方案中的一些关键技术进行了深入的研究,提出了一种随机柏位 去处方法。眩,f j 法可以有效地去除各支;j7 言号的随机千h 差从而f _ ! 王人地提高系终 的合并性能。最后论文时这种分集合并力案的具体实现进= ;j 二了深八日:j l 、n 2 ,露刈 其性能进行了实验测试、理论分析和性能仿真。实验和分析的结果表圳,这种合 并方式是有效的。为了进行比较,论文j 二;给出了三种外军的散射通信设备的性链 参数: 荧键词:散射通7 j 。i 交频分复川分集,台 a b s t r a c t i nt h i sp a p e gt h ec h a r a c t e r so fc o f d mm o d u l a t i o nt e c h n o l o g ya n dt h ec h a r a c t e r s o ft r o p o s c a t t e rw e r eg i v e nf i r s t l y ,a n dam o d u l a t i o ns c h e m eo fc o f d m f mw a sg i v e n a l s o t h er e s u l t so ft h ea n a l y z i n gw e r et h a tc o f d m f mc o u l dm e e tt h er e q u e s t so f r e s i s t i n gm u l t i p a t h sa n dh i g h s p e e dt r a n s m i s s i o no ft r o p o s c a t t e rc o m m u n i c a t i o ns y s t e m t oi m p r o v i n gt h ep e r f o r m a n c e so fr e s i s t i n gm u l t i p a t h sf u r t h e r ,af e a s i b l es c h e m eo f e q u a l g a i nc o m b i n i n gw a sa d o p t e d t h e k e yt e c h n o l o g i e s o ft h i ss c h e m ew e r e r e s e a r c h e dd e e p l ) a n da t e c h n i q u eo fr e m o v i n gt h ed i f f e r e n c e so tp h a s e sa m o n g b r a n c h e s a n dt h e na sar e s u l t t h ep e r t b r m a n c eo ft h ec o m m u n i c a t i o ns 、s t e mui l lb e p r o m o t e ds h a r p l ya tl a s t ,t h ea c t u a l i z a t i o no ft h i sc o m b i n i n gs c h e m ew a sd i s c u s s e d d e e p l y ,t h e 】- e s u h so fa n a l y z i n g s i m u l a t i n ga n de x p e r i m e n ti n d i c a t et i m * h em e t h o do f c o m b i n i n g a se f f e c t i xe a tt h el a s to ft h i sp a p e r jt h ed e t a i l e dp a r a m e t e r so ft h r e ek i n d s o ff o r e i g na r m i e s e q u i p m e n tf o rt r o p o s c a t t e rc o m m u n i c a t i o nw e r e 出c n k e y w o r d :t r o p o s c a t t e rc o m m u n i c a t i o n o f d m ( o r t h o g o n a lf r e q u e n c 3 d i v i s i o n m u l t i p l e x i n g ) d i xe ls i t ) - c o m b i n i n g 绪论 绪论 在所有的通信应用中军事通信应该是非常重要的一种,这是因为军事通信 涉及到的是最重大的国家安全。通信对抗是军事通信的一个重要环节,是双方在 通信领域内为争夺电磁优势而展开的电子对抗。我们现在所说的通信对抗通常是 指破坏、干扰对方的通信传输,同时又能够保证己方通信畅通的作战手段。它的 内容主要包括通信保密、通信侦察、通信干扰、通信电子防御等。它的主要任务 是:截收、监测、测向定位和识别敌方通信信号,进而采取通信干扰措施,达到 阻止、破坏或削弱敌人的c 4 i ( 指挥、控制、通信计算机和情报) 系统,同时又要 保护己方通信联络畅通,是双方在通信领域内为争夺电磁优势而展开的电子对抗。 通信已起着现代战争中枢神经的作用,一旦己方的通信被敌人窃听、破坏, 那只有被动挨打的份,纵使有千军万马也只能是一盘散沙,不能形成战斗力。而 散射通信由于其具有的特点,在现代军事通信中可以起到其它通信方式无法取代 的作用,在通信对抗中也可立于不败之地。 散射通信可以分为对流层散射通信、平流层散射通信、流星余迹散射通信等。 但到目前为止,应用最多、技术最成熟的方式是对流层散射通信。 数字对流层散射通信具有以下优点: 1 可靠性高。通信距离远,中问站少,线路及设备受破坏的可能性降低。 2 单跳( 指经过对流层的一次反射) 跨距大。单跳最大可以达到7 0 0 公里,可 以克服自然障碍地带。 3 保密性好。定向特性好,波束宽带窄,4 i 易被窃听:而且接收天线高度要求 低,容易隐蔽。 4 不受雷电、极光、磁暴、电离层扰动、太阳黑子及核爆炸的影响。 5 具有很强的抗毁、抗干扰性能。由于散射通信系统的机动性、突发性,要摧 毁或干扰散射通信系统是非常困难的。 所以,数字对流层散射通信在军事通信对抗上具有重大意义。由以下的一些 比较我们可以看出这种通信系统所具有的独特的优势。 首先,相对目前使用比较广泛的微波接力通信系统来说,对流层散射通信系 统的单跳距离更远。一般说来,由于地球表面的弯曲效应,微波接力的最远传播 距离约为5 0 公里,而对流层散射通信系统不受此限制,它的单跳距离最远可达7 0 0 公里,这样不但可以减少通信准备时问,达到快速机动的通信效果,而且可以跨 越些无法架设基站的特殊地理环境,使对通信的限制条件减小到最低限度。 其次,相对卫星通信系统来说,对流层散射通信系统的抗毁性、隐蔽性更好, 特别适合军事通信。虽然卫星通信4 i 受距离限制,并且可以做到对点通信,有很 散射通信中c o f d m f m 信号的分集合并技术研究 高的保密性,但是卫星本身事先容易被跟踪,战时极有可能遭到摧毁,不一定能 发挥战术通信的作用;而对流层散射通信系统定向特性好,波束宽带窄,所以就 不易被窃听,如果再利用智能天线技术,它的保密性就更强:而且这种通信系统 的架设具有突发性,对天线的要求也不算高( 天线的口径在3 m 左右,前向开阔, 不必太高,在车辆顶上即可) 。所以,战时对这种通信单元的侦察是非常困难的; 就算能侦察到,由于它的波束带宽窄,侦听也是很困难的;就算能侦听到,要破 译还是需要一定的时间,而在这一段时间能,由于这种通信系统的机动性,它可 能已经转移,已经不再被侦听。由以上的分析我们可以看出,这种通信系统在战 时的保密性、生存力是非常强的。在信息越来越影响战争胜败的今天,通信的生 存与保密可以说是与军队的生存息息相关的。所以,在某种意义上来说,这种通 信系统所具有的优越性是其它通信系统不可取代的。 再次,相对广播、电台通信系统来说,对流层散射通信更加安全。广播、电 台通信虽然也具有机动、快速的特点,但是它的保密性能差,这是由于它是靠天 波或地波传播来进行信息传播的;还有,广播、电台通信方式使通信部队的地理 位置容易暴露,更加不安全。 所以,对流层散射通信系统所具有的一些特殊的优点,使得这种通信系统在 某些场合发挥着其它通信系统不可取代的作用,也使得各个有实力与需求的国家 竞相发展这种通信系统。在不同的地理环境,不同的天气,不同的季节,不同的 距离下,设计良好的对流层散射通信系统的可靠性可以达到9 0 以上。 当然,散射通信也有它的缺点: l , 损耗大,使发射功率增大,一般都在千瓦左右。同时使收发天线和接收机复 杂、造价更高。 2 信道不稳定。对流层散射信道是一种变参信道,在时域、频域、空域都存在 选择性衰落现象,会影响通信质量。 但是通过一些必要的手段,这些缺点是可以克服的。 由以上的分析我们可以看出,研制军用的对流层散射通信系统是可行的,也是非 常必要的。 第一章系统综述 第一章系统综述 第一节系统概述 2 m b s 移动散射通信系统的研制任务是由总参谋部通信部根据我军区域综合 电子系统区域通信功能子系统中机动通信骨干网的传输需要提出的,主要用于集 团军之间的机动干线数字保密通信、战区内驻军及战术部队的机动通信。 根据总体设计,2 m b s 移动式散射通信系统由散射机、终端机保密机组成。其 中散射机由天线、高频信道机和调制解调器组成。该散射机系统总体设计采用四 重空间分集,二重频率分集( 载频间隔大于2 0 m h z ) 。 本项目以军用中容量( 最高速率2 0 4 8 k b s ) 移动散射通信系统使用的配套要 求为背景,研制其关键技术设备抗信道扩散效应的具有强隐分集能力的高速 数字调制解调器。研制的调制解调器部分由以下八个单元组成:数据汇接模块, c o f d m d s 调制模块,c o f d m d s 解调模块,f m 成形与发送模块,中频组合接 收模块,f m 锁相解调模块,收发时钟频率合成模块,通信监控单元。 圈11 系统结构 图1 t 给出了系统结构框图。 在发送端,待发送的业务数据经过数字基带接口,将h d b 3 码或a m i 码转换 为n r z 码,与工程勤务数据汇接,分别施加不同的纠错编码形成发送综合数掘, 以串行方式送给c o f d m d s 调制器。c o f d m d s 调制器输出带宽为5 0 0 k h z 的 数字基带信号驱动d d s 形成载波为3 5 m h z ,调制指数为6 的f m 信号。经倍频后 产生中频为7 0 m h z ,调制指数为1 2 的宽带f m 信号输入到高频信道机。 散射通信中c o f d m - f m 信号的分集合并技术研究 在接收端,分集组合处理过的中频( 7 0 m h z ) f m 信号,经过限幅放大后送到 p l l 解调器,恢复出基带的c o f d m d s 信号。该信号一方面送到c o f d m d s 解 调器恢复出综合接收数据,另一方面还要恢复出业务数据和工程勤务数据,分别 经过不同的纠错译码输出。业务数据还要将n r z 码转换为h d b 3 码或a m i 码。 通过控制面板和监控通信接口,机内信息监控单元完成调制解调器的速率设 置,能控制完成基带自环检查,各模块工作状态收集显示,能够实时测量信道误 码,实时测量每个天线接收电平,并与站的监控设备进行通信。 第二节系统主要功能与设计方案 一主要功能 1 完成数字基带信号到中频7 0 m h z 的调制及其反过程。 2 数字基带信号种类有两种:业务信号和辅助信号;其中辅助信号分为话音工 程勤务信号和数据工程勤务信号。 3 有机内测试设备,能完成基带自环检查,中频自环检查。 4 能够实时测量信道误码,实时测量每个天线接收电平。 5 具备机内监控单元,完成调制解调器的功能设置,状态收集,与站的监控设 备进行通信。 二设计方案 1 指标: 工作频率:4 7 g h z 发射功率:p t = 1 0 0 0 2 w 信息速率:r b = 6 4 k & s ,2 5 6 k b s ,5 1 2 k & s ,1 0 2 4 k b ,s ,2 0 4 8 k b & 辅助速率:r s b = 1 6 k n s ,6 4 k b s ,1 2 8 k b s ,1 2 8 k b ,s ,2 5 6 k b s ( 对应信息速率相) 通信距离:d = 1 8 0 k m 2 调制方式与频谱设计 采用组合调制方式c o f d m f m ,内调制为c o f d m ,外调制为f m 。c o f d m 的主要作用是高效压缩频带,f m 的主要作用是在限定带宽内扩展频谱,保证射频 调制后的信号为恒包络。二者结合可以提高调频指数,以获得更高的频率隐分集 处理增益。 3 数据汇接 数据汇接部分的作用是将业务数据基带接口和辅助数据基带接口的数据汇 接,以便共用一个编译码器,在e p l d 内完成其功能,结构功能如图1 2 所示。由 于业务数据和辅助数据分别采用不同的纠错编码参数,所以接口必须产生合适的 控制信号对外部的编译码器的参数进行周期性交替设置。 第一章系统综述 b 3 m i 刊 业务数据基带接口l 一一l r 6 s 4 编7 1 码1 _ - a d s p 2 1 0 6 2 l h | l 嗍6 4 7 1 码4 卜 :二二爿 辅助数据基带接口 一 i 4 收发时钟频率合成 图i2 数据汇接模块框图 弋、7 图1 3 发送频率合成 图1 4 接收频率合成 发送端的时钟信号是从发送的业务数据中提取发送频率合成的参考,通过锁 相分频的方法产生所有发送单元的各种时钟信号。 在接收端,分集组合处理中的中频f m 信号,经过限幅放大后送到p l l 解调 器恢复出基带的c o f d m d s 信号,该信号通过窄带晶体滤波器提取2 5 6 k h z 导频, 作为接收频率合成参考锁相以产生接收单元所有的时钟信号。 5 信息监控 信息监控主要用丁实时的收集并控制显示设备的各个模块的运行状态和系统 传输信道的传输特性,以便维护人员进行维护,同时维护人员可以通过控制单元 的人机界面对调制解调器参数做适当地修改,还可以通过人机命令控制通信机的 基带自环和中频自环,以供系统进行自测和环测。 6 c o f d m 调制解调器 散射通信中c o f d m f m 信号的分集合并技术研究 c o f d m d s 宽带调解系统由发送和接收两部分组成。每部分由时域编译码、 交织解交织器、q a m 映射反映射器、子信号分组单元、子信号扩展解扩单元、 频域交织解交织单元、o f d m 调制解调制器组成。 7 中频调制信号的处理 中频调制信号处理包括三个部分。一是c o f d m f m 信号的产生与发送;二是 c o f d m f m 中频信号的分集接收;三是c o f d m f m 信号的中频解调。 第三节本论文的目的和意义 本论文主要以散射通信为主框架,以c o f d m f m 这项系统中的核心技术为线 索,在三个方面做了探索。 一,对c o f d m f m 的机理做了理沦研究并给出了实际系统中的产生办法 c o f d m 信号的产生是1 。个复杂的过程,包括q a m 映射、编解码、i f f t 、f f t 等,本论文对这一过程做了详细的研究。要使c o f d m 信号能在实际中有效的传 输信息,必须采取一些其它措施,例如周期扩展、加窗等。本论文对采取这些措 施的原因、原则、方法以及需要注意的问题做了详细的探讨。给出了实际系统中 实现c o f d m 的方法。对c o f d m f m 信号的优点做了分析。 二 对散射通信的特点及散射通信中的分集接收技术做了研究 在这一部分,对散射信道的特性做了详细的分析,给出了散射信号的特点以 及需要采取的措篪。其中克服散射信道不利影响的最重要的措施就是分集接收, 它不但可以改善信号的信噪比,最重要的是可以使接收信号的稳定性大幅度增加, 这样通信可靠性就得到很大提高。在分集技术中,空间分集是最重要的一种,本 文对这一技术做了重点研究。同时,由于空间分集是以设备的增加为代价的,所 以在此技术基础之上增加很少的设备复杂度就可以扩展为空间加频率分集,使分 集重数成倍增加。在实际系统中就使用四重空间分集加二重频率分集,使显分集 的重数达到8 ,加上调频、编码、交织等一些隐分集措施,整个系统的分集重数大 于8 。 合并技术主要有三种。最大比合并是三种方式中效果最好的一种,但由于这 种方法要实时计算加权系数,所以实现的复杂度太高,可行性不大。在实际系统 中我们选择等增益合并为主要研究方向。 三进行了c o f d m f m 中频信号分集接收模块的设计与调试,并做了性能仿真。 从中频来的四路信号不是同相信号,直接合并不能从最大程度上体现出分集 的优势。对这四路信号进行相差消除后,不但增加了信号的平均信噪比,而且使 信号的可通度( 即实际信噪比大于某一可解调信噪比的百分比) 大大增加。这一 点在理论及实际系统中都得到了验证,仿真结果也证明了这一结果的正确性。 第二章调制技术 第二章调制技术 第一节q a m 调制 一正交振幅调制 本系统采用c o f d m f m 调制方式,在介绍o f d m 技术之前必须先说明什么 是q a m ( 正交振幅调制) 。所谓正交振幅调制是用两个独立的基带波形对两个正 交的同频载波进行抑制载波的双边带调制,利用这种己调信号在同一带宽内频谱 正交的性质来实现两路并行的数字信息传输。正交振幅调制系统的组成框图如图 2 1 所示。图中m l ( t ) 和m q ( t ) 是两路独立的带宽受限的基带信号,c o s ( 。o t ) 和s i n ( u o t ) 是相互j 下交的载波。由图可见,发送端形成的正交振幅调制信号为: s ( t ) = m ,( f ) c o s o ( f ) + 州。( f ) s i n c o o ( f ) ( 2 1 ) 图2 i 正交振幅调制 若图2 1 中输入的基带信号为多电平时,那么便可以构成多电平正交振幅调 制,由于本系统中用到的是1 6 q a m 、3 2 q a m 及6 4 q a m ,下面就以1 6 q a m 为例 讨论多电平正交振幅调制。 正交振幅调制的星座和调制解调方法 1o i 。二l 圈2 21 6 q a m 星座 墼堑望堡s q f d m f m 信号的分集合并技术研究 1 6 q a m 的信号星座如图2 2 所示。其中,第i 个信号的表达式为: s ,( f ) = a 。c o s ( 0 ) 。,+ 只) i 2 l ,2 ,1 6( 2 2 ) 图2 3 给出了1 6 q a m 的调制和解调方框图。 进 进 图2 31 6 q a m 的调制和解调 三正交振幅调制的调制解调过程 1 由二进制码元进行串并变换,将一路串行数据转换为两路并行数据;每四位 一组,其中上下两条支路各两位。 2 每条支路上的两位二进制码元对应4 种不同的多进制电平( 例如:l ,3 ) ; 并由多电平码元成形模块输出到相乘器。 3 上下两条支路的多进制电平分别和相互正交的同频载波相乘。 4 相乘后的信号合并后( 或者还可以进行进一步处理) 被送入信道。 5 在接收端进行相反的过程,输出二进制信号。 举例说明,星座图对应的调制电平可以按表2 1 进行。其中星座所对应的四位 二进制数在括号中给出。当输入二进制信号为0 0 1 0 ,则经过串并变换,上下两条 支路对应的多进制电平分别为1 ,3 ,对应星座3 。再经过和正交载波的相乘和相 加,输出的信号的表达式如f 2 - 3 ) 式所示: s i ( d = a c o s c o o ( f ) + 3 a s i n6 9 0 ( f )( 2 3 ) 其中a 为幅值系数。 这样当接收端收到的信号的为: 第二章调制技术 9 s l ( f ) = a c o s g o o ( ,) + 3 a s i n 峨( ,) = 4 1 0 a c o s ( 9 0 0 r + a r c t 9 3 ) ( 2 4 ) 此信号分别和两路相干载波相乘,就会在载波支路输出幅值为1 的电平,在正 交载波支路输出幅值为3 的电平。将这两个多进制码元根据我们事先约定好的规 则转换为其相对应的二进制码元并进行并串转换。输出就是0 0 1 0 。 3 2 q a m 与6 4 q a m 与1 6 q a m 类似,不过更复杂。而且每个3 2 q a m 码元可 以传送5 位二进制码元的信息量,6 4 q a m 码元能传送6 位二进制码元的信息量。 表2 1 1 6 q a m 调制 星座编号c o s c on t s i n6 0n t 星座编号 c o s u 。t s i n u 。t 1 ( o o o o ) 11 9 ( 1 0 0 0 ) 31 2 ( 0 0 0 1 ) ll 1 9 ( 1 0 0 1 ) 31 3 ( 0 0 1 0 ) l 3 1 1 ( 1 0 1 0 ) 33 4 ( 0 0 1 1 ) 13 1 2 ( 1 0 1 1 ) 33 5 ( 0 1 0 0 )一1 l 1 3 ( 1 1 0 0 ) 1 6 ( 0 1 0 1 ) 一1一l 1 4 ( 1 1 0 1 ) 一l 7 ( 0 1 1 0 ) 一1 3 1 5 ( 1 1 1 0 、 3 8 ( 0 1 1 1 )一11 6 ( 1 1 1 1 )一3 3 第二节c o f d m f m 的实现 概述 o f d m ( 1 f 交频分复用) 是一种特殊的多载波系统,我们既可以将o f d m 看 作一种调制技术也可以看作一种编码技术。这一技术在近些年逐步走向成熟,在 未来的许多领域都将得到应用。c o f d m 是指在o f d m 技术中引入差错控制编码。 对于频率选择性衰落信道,各子信道由于频域所处位置不同从而受到的衰落也不 同,使o f d m 具有频率隐分集的功能。如果再加上交织,则o f d m 同时具有频率 分集与时间分集的功效,从而能有效的抗衰落,克服散射信道的不利影响,这也 是本系统选择c o f d m 技术的一大原因。使用c o f d m 技术的一个另一个主要原 因是它可以增加系统抵抗窄带十扰的能力。还有,c o f d m 的各子载波频率是正交 的,它的频谱利用率要比传统的频分复用高很多。 c o f d m 的基本原理就是将一个高速率的数据流分成许多的低速率的数据流, 然后将这些低速数据流通过一系列的子载波同时进行传输。对于低速率的平行子 载波来说,每个码元的持续时间将会增加,这样由多径迟延传播引起的时间弥散 ! !敛射通信中c o f d m f m 信号的分集合并技术研究 相对就会减小。再给每一个c o f d m 符号加入一个保护时间,码间干扰基本上就 会彻底消除。在保护时间内,为了避免载波间干扰,c o f d m 码元还要进行周期扩 展。我们在后面详细的给出产生c o f d m 信号的完整过程。 在设计c o f d m 系统时,许多参数是必须要考虑的,比如子载波的数量、保 护时间、符号持续时间、子载波的间隔带宽、子载波的调制方式以及前向纠错编 码的方式等等。这些参数的选择是根据系统的要求来决定的。例如:系统可利用 的带宽、系统要求的比特率、可以容许的迟延传播、多普勒频移等。有些要求是 相互冲突的,比如说,要获得一个较高的迟延扩展容忍度,最好是增大子载波的 数量、减小予载波间的保护带宽,但是如果对抗多普勒效应和抗相位噪声有较高 要求的话,就要减小子载波的数量,增加子载波间的保护带宽。这些设计中的问 题将在后面给出回答。 由于c o f d m 只是在o f d m 的基础上引入了信道编码,故下面主要讨论 0 f d m 。 二实现 一个o f d m 信号是由一定数量的子载波构成的,这些子载波的调制方式采用 p s k ( 相移键控) 或者q a m 0 3 i 交振幅调制) 。多数情况下是使用q a m 的。如果用d i 表示q a m 复信号,n 。为予载波的数量,f c 是载波的频率,那么从t s 时刻开始的 s 。,= r e v ,t i - 0 5 - 7 - m i + 0 5 ,c r 一, ,。+ 丁 s ( f ) = r e) ( f 一) ) ,。+ 丁 l ,i s ( t ) = 0 , , f ,+ f ( 2 5 ) 式( 2 6 ) 给出了与( 2 5 ) 对等的基带表达式。在这个的表达式中,其虚部和实 部对应o f d m 信号正交的两部分,这两部分分别和正弦和余弦载波相乘,就会产 竽 s ( f ) = 吐川,2e x p ( j 2 7 r t ( t 一) ) ,f 。r 善( 4 1 ) 臼。 时,两接收天线接收到的信号的衰落不相关。 在散射通信中,oa 由灭线波束宽度决定,通常在1 。5 。范围内,这样分集 天线的距离为4 0 2 0 0 ,般取d ( 分集距离) 为1 0 0 左右。理论和实践还 证明,天线波束越窄,则分集距离要求越大。另外,实践还表明,天线的相关距 离受到置位方式的影响,将天线置于与通信路径方向垂直的方向上,则d 2 5x 就 可以获得满意的分集效果:而如果分集天线沿通信路径方向设置,则分集距离要 比垂直设置大一个数量级。 3 天线置位方式的选择 天线架设位置的选择对于通信系统性能的影响是非常显著的。在对流层散射 通信系统中,尤其应该卜分重视分集用的各天线架设位置的选择。否则,即使有 了性能优良的发射机、接收机和天线系统等,也不能保证通信质量的优良。无论 是固定式还是移动式散射通信系统,一般应该根据地形特点仔细挑选假设位置

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