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文档简介
1、 微波枢纽站微波枢纽站入入C/ 入入C/FC/F 微波中继通信示意图微波中继通信示意图终端站终端站终端站终端站终端站终端站中继接力站中继接力站中继接力站中继接力站枢纽站枢纽站功率放大器功率放大器功率放大器馈馈 线线双工器双工器天线天线上变频器上变频器调调 制制 器器调制器调制器多路复用设备多路复用设备用户终端设备用户终端设备发信机结构示意图发信机结构示意图发发 信信 机机功率放大器低噪声放大低噪声放大馈馈 线线双工器双工器天线天线下变频器下变频器调调 制制 器器解调器解调器多路复用设备多路复用设备用户终端设备用户终端设备收信机结构示意图收信机结构示意图收收 信信 机机微波通信的频率设置微波通信
2、的频率设置 为了提高系统的传输效率,节省频为了提高系统的传输效率,节省频率资源,在微波通信系统中要采用复用率资源,在微波通信系统中要采用复用技术。技术。微波站微波站1微波站微波站2微波站微波站3微波站微波站Nf1f2f2f1f1f1f2f2单信道设置的二频制方案单信道设置的二频制方案FWGP海蒂海蒂.拉玛,拉玛,1914年年9月月9日出生于奥日出生于奥地利的维也纳,父亲是当地知名的银地利的维也纳,父亲是当地知名的银行家,母亲是一名钢琴家。行家,母亲是一名钢琴家。 她因迷她因迷上了表演,跟随著名戏剧导演马克上了表演,跟随著名戏剧导演马克思思莱因哈特到柏林学习表演。曾被莱因哈特到柏林学习表演。曾被
3、誉为誉为“世界上最美丽的女人世界上最美丽的女人”。因。因32年主演第一部的电影年主演第一部的电影神魂颠倒神魂颠倒而而全球闻名。全球闻名。1966年出版争议性自传后年出版争议性自传后消失于影坛。消失于影坛。因发明跳频通信被誉为因发明跳频通信被誉为“调频扩频通调频扩频通信之母信之母”。 1914一2000关于同步问题安塞尔提出,可以用关于同步问题安塞尔提出,可以用他在欧洲期间曾尝试过的对他在欧洲期间曾尝试过的对1616部同部同步演奏的自动钢琴进行调节的类似步演奏的自动钢琴进行调节的类似方式来调节无线电频率。方式来调节无线电频率。 自动钢琴很象老式计算机,通过读入编好码的打孔纸带来演奏,实现跳频自动
4、钢琴很象老式计算机,通过读入编好码的打孔纸带来演奏,实现跳频技术时也选用了类似自动钢琴上使用的打孔纸带来同步信道,甚至连信道技术时也选用了类似自动钢琴上使用的打孔纸带来同步信道,甚至连信道数都参考了钢琴键的数目数都参考了钢琴键的数目88个。个。 时间:时间:1962年年10月月地点:古巴境内地点:古巴境内事件:围绕前苏联事件:围绕前苏联在古巴布置导弹,在古巴布置导弹,美苏两国之间大有美苏两国之间大有战争一触即发的架战争一触即发的架势势美国前总统肯尼迪美国前总统肯尼迪前苏联领导人赫鲁晓夫前苏联领导人赫鲁晓夫FWGPSPJLNSGM0窄带信号窄带干扰扩频信号振幅频率因为扩频在更宽的频率范围内传递信
5、号,所在以普通的窄带干扰对扩频信号的影响要比窄带信号小信息调制扩频调制射频调制变频扩频调制信息调制扩频码发生器射 频发生器本 地射频码发生器本 地扩频码发生器信息信息 扩频通信工作原理图扩频通信工作原理图 扩频通信的一般工作原理如图所示。扩频通信的一般工作原理如图所示。解调解调射频解调产生扩频码序列产生扩频码序列调制信号展宽频调制信号展宽频谱谱产生与发送端相产生与发送端相同的扩频码序列同的扩频码序列进行相关解扩进行相关解扩tf 快跳频图案快跳频图案驻留时间驻留时间tf 慢跳频图案慢跳频图案驻留时间驻留时间16151413121110987654321123456789 10 11 12 13 14 15 1616151413121110987654321123456789 10 11 12 13 14 15 16 混频器混频器调制器调制器滤波器滤波器频率合成器频率合成器跳频指令发生器跳频指令发生器信号信号跳频器跳频器时钟时钟滤波器滤波器 混频器混频器输入回路输入回路频率合成器频率合成器跳频指令发生器跳频指令发生器跳频器跳频器同步指令同步指令解调器解调器信号输出信号输出哈洛德哈洛德 蓝牙蓝牙(Harald Bluetooth
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