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短波通信系统.pptx


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本章介绍
短波传输特征与特点
短波通信技术
系统及发展
短波通信系统
第1页
本章主要内容:
(1)短波通信特点;
(2)短波通信惯用调制方式;
单边带通信和调频通信概念、基本原理、系统组成;
(3)数据信号在短波信道上传输问题;
(4)重点介绍高频自适应和扩展频谱通信原理及其在当代通信设备中应用。
短波通信系统
第2页
本章要求:
1 掌握短波通信特点。
 了解多径传输对通信系统性能影响。
2了解短波通信调制方式,掌握单边带通信和调频通信概念、基本原理、系统组成。
4了解数据信号在短波信道上传输问题。
5了解高频自适应和扩展频谱通信原理及其在当代通信设备中应用。
短波通信系统
第3页

短波通信也称为高频(HF)无线电通信是指利用波长为100m~10m(频率为3MHz~30MHz)电磁波进行无线电通信。
普通也把中波高频段(~3MHz)归到短波波段,所以现有许多短波通信设备,~30MHz。
短波通信被广泛地用于气象、通信导航等部门。
短波通信系统
第4页
一、短波传输特征
1短波传输形式
短波主要靠电离层反射(天波)传输,也能够和长、
中波一样靠地波进行短距离几十公里以内传输。
电波各种传输形式特征介绍
(1)地波传输形式
~5MHz。地波衰减伴随频率升高而增大,传输距离和传输路径上媒介电参数亲密相关。不宜用做无线电广播或远距离通信。主要用在长距离点与点之间通信,如船舶助航用。
短波通信系统
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(2)天波传输形式
天波靠电离层反射传输,能够进行远距离传输,能够超越丘陵地带,还能够在地波传输无效很短距离内建立无线电通信线路。所以对于短波通信线路,天波传输较地波传输更有意义。
短波通信系统
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2大气电离层结构
电离层由围绕地球处于不一样高度3个导电层组成,这3个导电层分别称为D层、E层、F层。
短波通信系统
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各导电层对短波传输影响
(l)D层:D层是最低层,在地球上空60km~90km高度处。白天存在,夜间消失,所以在夜间不再对短波通信产生影响。D层中衰减量远大于E层、F层中,所以也称D层为吸收层。
(2)E层:在地球上空100km~120km高度处,最大电子密度发生在110km处,白天基本不变。在通信线路设计和计算时,以110km作为E层高度。E层实际上对短波传输不起作用。
短波通信系统
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(3)F层:为反射层,在普通情况下,远距离短波通信都选取F层作为反射层。白天电离层包含D、E、F1和F2层,白天F层有两层:F1层位于地球上空170km~220km高度处,F2层位于地球上空225km~450km高度处。F2层在日落以后没有完全消失,仍保持剩下电离,夜间F2层电子密度较白天降低了一个数量级,所以夜间能反射频率远低于白天。由此能够看出,若要保持昼夜短波通信,其工作频率必须昼夜更换,而且普通情况下夜间工作频率远低于白天工作频率。
短波通信系统
第9页
二短波电离层传输基本特征
1最高可用频率(MUF)
—电波斜射至电离层入射角;
d—通信线路长度;
h’—电波反射点处电离层虚高。
短波通信系统
第10页

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