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文档简介
1、有关微波知识培训、亿方通信武汉研发中心杜秒、数字微波通信的详细信息,请参阅。通信网和基于计算机的SDH基本原理数据通信原理信号和系统通信原理天线原理电磁场理论微波技术基本微波技术和天线,1,微波发电历史,微波传输的特点,展望,微波通信技术问世半个多世纪以来,第一个微波通信系统都是模拟系统。我国模拟微波通信技术的研究、开发、引进和应用始于1958年,有着悠久的历史。20世纪70年代开始开发了中小型容量(如8Mb/s、34Mb/s)的数字微波通信系统,这是从模拟到数字通信技术发展的必然结果。80年代后期,随着同步数字串行(SDH)在传输系统中的普及,N155Mb/s的SDH大容量数字微波通信系统应
2、运而生。SDH微波系统在90年代迅速发展。目前,数字微波通信与光纤通信卫星通信一起被称为现代通信传输的三大手段。外国发达国家的微波中继通信在远程通信网上所占的比例达50%以上。据统计,美国为66%,法国为54%。我国自1956年东德引进第一个微波通信设备以来,经过克隆和自发开发过程,已经取得了很大的成果,在1976年唐山大地震中,京津之间的同轴电缆全部中断的情况下,6个微波通道全部安然无恙。20世纪90年代长江中下游特大洪水中,微波通信再次显示了它的巨大威力。在当今世界的通信革命中,微波通信仍然是最有希望的通信手段之一。微波的定义,微波微波微波是电磁波,微波无线电频率是300MHz300GHz
3、,是所有电磁波谱的有限频段。微波一般称为厘米波。根据微波传播的特点,可以将其视为平面波。平面波沿着传播方向没有电场和磁场的垂直分量,因此被称为横向电磁波,被记录为TEM波。有时我们简单地把这种电磁波称为无线电波。微波频率分隔,数字微波传输常用的频带是7/8/11/13/15/18/23/26/32/38 GHz(ITU-R建议),电视etc.,3)适当的通信容量(1E1-NxSTM-1)。4)通信质量可以满足多种通信业务的需要。5)网络灵活方便。6)对自然灾害有很强的抵抗力。7)投资性,效果快。在大城市和市区构建数字节点和分配网络时,数字微波是与光缆相比的唯一选择。事实上,在大城市和小城市铺设
4、地下电缆的成本很高,除此之外,在闹市卖管道往往很难得到批准。这种情况在欧美发达国家尤为明显。据说,在欧美发达国家为移动复盖的传输中,使用了约8090个数字微波系统。在世界许多国家,微波中继链路可能是唯一能穿过数千里森林地区、山区、大草原、沙漠、沼泽和其他困难地区的大容量传输介质。此外,由于功耗相当低,因此应用太阳能电力已成为在这些严酷地区应用数字微波中继系统的重要因素。微波电路不容易人为破坏,不容易受到自然灾害的影响,因此微波系统是构成我国通信网不可缺少的渡边杏部分,是保证通信网安全不可或缺的渡边杏。,但是微波也有缺点。必须存在视距转移条件。两站之间传输的距离不是很远。频率必须申请。通信质量受
5、环境的影响很大。通信容量不能太大。光纤、微波传输方式比较、数字微波的发展机遇、数字微波作为无线传输方式在灵活性、抗灾和移动性方面具有比光纤传输更大的优势。目前数字微波的发展机会可以概括如下。专用网络或专用网络光纤传输的备份和补充,我国专用网络(如光电、石油和天然气管道、煤、维修等),这些专用网络本身所需的传输容量不大。通常,STM-1或多个STM-1不构建光纤通信电路,或者因此需要构建SDH或PDH微波电路。在主通信和数据服务或光纤传输系统发生自然灾害的情况下,大气保护,并且由于各种原因,应用于不适合使用光纤的地段和情况。我国2G和2.5G移动通信基站覆盖使用了很多PDH微波通信电路。微波传输
6、系统的基本配置,mod,transmitter,2.是在农村、岛屿等偏远地区为用户提供基本业务的位置。3、城市内短程支线连接。4、宽频无线存取。终端站:位于微波线的两端或分支线的末端。只从一个方向收到信,然后寄信。终端站可以上下发出任何分支信号,也可以用作监视系统的集中式监视工作站或主工作站。中间站:只完成线路中间微波信号的放大和传递,不相上下。设备比较简单。再生中继站:在线路中间,可以在本站上下部分分支。干线上两个方向之间的通信也可以沟通。可以用作监视系统的主工作站或控制工作站。再生中继站只能使用基带中继方法。枢纽站:可以在干线上完成多方向的通信任务,使分支信号的全部或部分上下。在监控系统中
7、,枢纽站通常用作主要站。电信运营商通信、联通、移动和广播电视等基本运营商公用事业专用网络电力、液压、石油、煤炭、矿山、林业、大型站点和其他专用网络政府专用网络银行、税务、交通、运输和其他专用网络费翔通信军事专用网络常驻网络费翔通信;在光传输网络和BSC之间,由于地理位置等其他原因,安装光缆不容易,需要微波传输方法。应用案例2,全球微波制造商,3,微波系统设备配置,网络管理系统和IDU设备(1 0,1U),0.6米天线和ODU(直接安装,1 0),IDU、业界其他制造商的IDU体系结构、中兴、华为、业务磁盘、系统磁盘、调制曹征磁盘剥离方案、系统方框图、系统技术方框图、其他制造商的单磁盘介绍、调制
8、磁盘、E1业务磁盘、STM1业务磁盘、单磁盘方框图如下图所示。和开发的产品面板结构与上图类似。传输方向信号:将数据进入调制解调器芯片BCM85620的GPM模块(振荡器和调制解调器混合模块)传输到基带调制解调器设备。基带调制曹征设备将数据处理为通道编码、数字调制等数字信号,然后执行D/A转换,使其成为IQ基带信号。中频设备(PVG710)处理IQ基带信号的模拟调制、信号放大等,形成中频频率为350MHz的模拟中频传输信号,对IDU和ODU之间的OM信号进行FSK调制,形成10.7MHz的模拟OM信号,中心频率为350MHz的模拟中频信号,中心频率为10,接收方向信号:FSK调整通过FPGA的G
9、PA接口向CPU控制设备发送,以接收到的中心频率为5.5MHz的OM信号。接收的中心频率为140MHz的模拟中频信号通过PVG710转换为基带信号,然后通过BCM85620转换为数字信号,以便在FPGA中处理。ODU、738G ODU、系统设备配置、接口简介说明、N型连接器(头)中频接口用于ODU和IDU之间的连接,为IDU提供140MHz中频信号。I DU接收-48VDC和350MHz传出中频和OOK信号(5.5米传输,10.7米接收)。天线曹征测试端口(BNC接口)使用RSSI端口监控接收信号的功率,并根据与接收信号功率相对应的输出直流电压校准天线。射频接口在ODU的射频出口处安装圆形法兰
10、适配器,以便于连接ODU和天线。接地柱使用接地螺钉进行接地保护。由ODU组成。ODU主要包括功率放大器模块(微波模块)、双设备、ODU中频磁盘和电源模块磁盘。中频放大提供了足够的混合激励信号以补偿频率损失。向上变形将调整后的中频信号转换为射频信号,并为射频功率放大器提供激励。射频功率放大器最终将功率提高到了所需的水平。时分数字微波信号允许非线性失真,从而充分利用放大器的(饱和)功率。变频器用于将射频信号转换为具有固定频率的中频信号,对于模拟信号,在频率转换过程中不应发生失真。中频放大器确定接收机的主要布置和通带带宽,前置级也要使用低噪声设备,并有自动增益控制。调制解调器是调制器的逆过程,用于将
11、调整后的中频信号恢复为具有标称基带电平的基带信号。微波接收器用于中继系统时,根据中继方法,可以分别发送到基带接口、中频接口和射频接口,以向中继系统的发射部分提供传输信号。电源模块将IDU的-48V转换为其他模块所需的5V、12V、3.3V等,并具有-48V电源输入的超压、低电压保护。中频磁盘模块包含四个功能:微控制器设备、信号调制解调器、中频模块、本振模块。微控制器单元:作为ODU的控制核心,接收IDU命令,完成对ODU频率、电源等的控制,收集ODU每个模块的操作状态参数,并将这些参数作为警报信息报告给IDU。控制通道:OOK调制、数据速率19.2kbps、上行频率5.5MHz、下行频率10.
12、7MHz。中频模块从第一中间频率到第二中间频率的变异,包括第二中间频率的双滤波器、接收方向的下行频率和AGC电路、中间频率的电缆补偿ALC电路、上行频率转换器、本振电路等本振模块采用分频锁定技术,MCU设备通过串行数据线设置频率跟踪参数来控制本振频率。微波模块从天线系统接收的微波信号通过双面滤波器进入接收模块,通过低噪声放大器(LNA)、镜像抑制滤波器、混频器、中频放大器等电路输出到中频设备。还包括接收信号功率检测并提供给MCU设备的中频检查电路。中频模块的发射中频信号通过可变增益放大器、逆变器、功率放大器等电路输出到双设备。输出功率信号的一部分与检波器相结合,通过比较放大器控制可变增益放大器
13、的增益,保持输出功率稳定,MCU输出功率控制电压将输出功率设定为比较放大器的基准电压。双面打印器是由两个带通过滤器、一个接收过滤器和一个发送过滤器组成的三端口(接收、发送、公共端口)手动设备。接收带通过滤器端口连接到接收模块,发送带通过滤器端口连接到发送模块,公共端口连接到天线。为了提高ODU的工程安装、4、微波新技术和数字微波的传输能力,微波研发采用了多种先进技术(状态调制曹征)。64 QAM/128 QAM/256 QAM/512 QAM/1024 QAM交叉极化干扰消除(XPIC)技术自适应频域和时域均衡技术高线性功率放大器和自动发射功率控制大规模专用集成电路(ASIC)设计技术、调制模式增强、链路带宽增强但为此,需要交叉极化消除器来减少正交极化信号的干扰。自适应交叉极化干扰消除技术的基本原理是,从垂直于传输信号的干扰信道中删除一些信号,适当处理,然后添加到有用的信号中,以抵消叠加在有用信号上的正交极化信号的干扰。原则上,干扰消除过程可以在射频、中频或基带上执行。使用XPIC技术,对干涉的抑制力通常约为15 dB。xpic属性,即跨分区界面调整(XPIC),可与co-channel dual-polarization(ccdp)一起使用、XPIC双
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