电信传输技术第五章.ppt

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①微波天线:微波天线都采用定向天线,增益约为40分贝。目前用得最多的有喇叭抛物面天线和卡塞格林双反射面天线,如图5-14所示,用高频同轴电缆或波导管与发射机或接收机相连。 c’ c 主反射面 副反射面 馈源 P E M 图5-14 抛物面天线示意图 第三十页,共五十八页,2022年,8月28日 ②发射机:发射机由调制器、发信本地振荡源、发信混频器和微波功率放大器等主要部件组成。 ③接收机:接收机由本地振荡源、收信混频器、中频放大器和解调器组成。 第三十一页,共五十八页,2022年,8月28日 4. 微波接力传输方式 微波接力传输系统的中继方式有两类。 第一类,是将中继站收到的前一站信号,经解调后,再进行调制,然后放大,转发至下一站。 第二类是将中继站收到的前一站信号,不经解调、调制,直接进行变频,变换为另一微波频段,再经放大发射至下一站。 第三十二页,共五十八页,2022年,8月28日 终端 端局 交换 中心 交换 中心 交换 中心 交换 中心 交换 中心 端局 终端 卫星通信 光纤通信 微波通信 图5-15微波、光纤和卫星联合组网方式 图5-15是一个微波、光纤、卫星一体的通信组网方式示意图 第三十三页,共五十八页,2022年,8月28日 5. 微波信号传输线路中的余隙概念 收、发两微波站间的电波传播,受到电离层、对流层影响,环境的大气压力、温度、湿度等参数变化。在空间不同高度的波束,其传播速度会发生变化,当上层比下层快,则电波射线往下弯曲,当下层比上层传播快则往上弯曲,如图5-17所示: 地面反射和大气折射示意图。 第三十四页,共五十八页,2022年,8月28日 当在设计天线高度时一定要有余隙的计算。余隙的计算与等效地球半径系数k和第一菲涅尔区半径F1有关。其中k主要随气象变化而受影响; F1与电波反射波长、地面反射点距两微波天线距离等有关,计算公式为: 式中λ表示微波工作波长(m);d1表示反射点离发射天线距离(m);d2表示反射点离接收天线距离(km);d表示收、发天线间距离(d=d1+d2)(km)。 第三十五页,共五十八页,2022年,8月28日 余隙计算如下: 当地面反射系数较小时。线路(山区、城市、森林等地区)天线不能太低,否则会使大气折射电波向下弯曲,这时k=2/3,hc≥0.3F1 当地面反射系数较大的线路,如水面、稻田等地区,余隙不能太小。这时,余隙标准为:K=4/3(标准大气),hc≥1.0F1。当K=∞(余隙较大),hc≤1.35 F1,则 ≥0.3 F1 (K=2/3) ≥1.0 F1 (K=4/3) ≤1.35 F1 (K=∞) hc= 第三十六页,共五十八页,2022年,8月28日 5.3.2 SDH大容量数字微波传输系统 20世纪90年代随着电信传输技术的发展,同步数字系列SDH技术在数字微波传输中逐步取代了原来使用的准同步数字系列PDH,SDH可以应用于光纤传输系统,也适用于微波传输,使其成为新一代大容量的微波通信系统。SDH传输体制规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速度等级、接口码型等特性。 第三十七页,共五十八页,2022年,8月28日 1. SDH传输系统的组成 一个实用的STM-4速率SDH传输系统的组成如图5-18所示。 图5-18 STM-4速率SDH传输系统的组成 第三十八页,共五十八页,2022年,8月28日 支路信号(TR)是要传输的信息数据,它们可以是PDH基群到四次群信号,也可以是SDH的低次群信号。 终端复用器(TM)在网络的终端站点上,将输入的低次群信号复用成高速率的合路信号STM-4后,送入微波传输线路,或从STM-4的信号中分离出低速支路信号。STM-4是由4个STM-1按字节复接而成,1个STM-1同步传输模块的速率为155. 520 M bit/s。 再生中继器(REG)采用基带中继方式,对接收到的信号进行抽样、判决和再生整形,以达到不积累线路噪声和干扰的影响,保证线路上传送信号波形的完好性。 分插复用器(ADM)或数字交叉连接设备(SDXC)用于需上下话路的转接站点处,以避免PDH传输系统中多级复用设备成对连接的复杂性。 第三十九页,共五十八页,2022年,8月28日 2. SDH数字微波传输系统的容量 我国规定,SDH数字微波系统可采用以下的容量系列。 (1)51. 840Mbit/s (STM-0或STM- RR),表示容量为51.840 M bit/s的同步数字系列,即传送微波传输接力系统零阶同步传送模块(STM-0)的标称速率。 (2)155. 520

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