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数字微波通信原理

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工业技术

图书介绍

第1章 概述 1

1.1 通信系统的构成 1

1.1.1 通信系统的模型 1

1.1.2 通信系统的分类 2

1.1.3 模拟通信系统和数字通信系统 3

1.2 脉冲通信系统和数字通信系统 4

1.2.1 脉冲通信系统 4

1.2.2 数字通信系统 6

1.2.3 数字通信系统的特点 8

1.3 多路复用技术 9

1.3.1 频分多路复用 10

1.3.2 时分多路复用 11

1.4 脉码调制通信的基本原理 13

1.4.1 实现脉码调制通信的基本过程 13

1.4.2 取样 15

1.4.3 量化 16

1.4.4 编码和译码 20

1.4.5 PCM信号的基带传输和载波传输 22

1.4.6 标准数字传输速率和PCM话路容量 23

第2章 数字微波传输系统 25

2.1 数字微波传输系统的组成 25

2.1.1 系统的组成 25

2.1.2 数字微波的中继方式 26

2.1.3 系统的两个重要指标:Rb和Pe 28

2.2 数字信号的调制方式 30

2.2.1 三种调制方式 31

2.2.2 相移键控方式 34

2.3 二相DPSK的调制和解调原理 41

2.3.1 调制原理 41

2.3.2 解调原理(相位检波) 44

2.3.3 判决电路原理 50

2.4 四相PSK系统的调制和解调 52

2.4.1 调制原理 52

2.4.2 相干解调 57

2.4.3 载波恢复 61

2.5 四相DPSK系统 69

2.5.1 系统方框图 69

2.5.2 差分解(译)码 69

2.5.3 逻辑运算(码处理)系统 73

2.6 十六进制正交调幅方式 74

2.7 CCIR推荐的系统设计频段配置 78

第3章 数字微波系统的传输性能 82

3.1 热噪声对误码率的影响 82

3.2 常用调制方式的理论误码性能 92

3.2.1 四相PSK误码函数Pe的推导 92

3.2.2 几种调制方式的理论误码特性曲线 95

3.3 码间干扰对误码率的影响 99

3.4 干扰对误码率的影响 106

3.4.1 数字微波系统间的干扰 106

3.4.2 来自其它无线电系统的干扰 107

3.4.3 干扰对误码率影响的估算 109

3.5 设备不完善性对误码率的影响 109

3.6 传输质量的标准 110

3.6.1 标准的制订 111

3.6.2 指标的分配 111

3.7 传输指标的测量 115

3.7.1 误码率的测量 115

3.7.2 眼图的观察 119

第4章 微波线路的路由选择及天线高度计算原理 122

4.1 微波在自由空间中的传播 123

4.2 微波在大气中的传播 125

4.2.1 等效地球半径系数K 126

4.2.2 K值在工程设计中的意义 127

4.3 微波传播受地形的影响 131

4.3.1 直视距离 131

4.3.2 地球凸起高度 133

4.3.3 费涅耳区的概念及其运用 135

4.3.4 路径余隙 137

4.3.5 地面反射 140

4.3.6 电波在传播路径上反射点的计算 148

4.3.7 地面绕射 154

4.4 衰落 161

4.4.1 衰落及其分类 161

4.4.2 衰落的统计特性 164

4.5 路由选择 166

4.5.1 技术要求 166

4.5.2 经济要求 167

4.6 天线高度的计算 168

第5章 数字微波线路系统性能指标的估算方法 175

5.1 数字微波电路指标的规定 175

5.1.1 高级数字微波通道的性能指标 176

5.1.2 中级数字微波通道的性能指标 176

5.1.3 用户级数字微波通道的性能指标 177

5.2 数字微波误码率恶化的几个部分 180

5.3 系统性能指标的估算方法 181

5.3.1 平衰落对传播的影响 182

5.3.2 频率选择性衰落对传播的影响 183

5.3.3 干扰噪声产生的影响 190

5.3.4 衰落时综合瞬断率的计算 190

5.4 分集接收在对抗频率选择性衰落中的作用 191

5.4.1 分集接收及其应用范围 191

5.4.2 分集接收改善系数的讨论 192

5.4.3 空间分集的正确选用 194

5.4.4 一组国外的频率分集系统和空间分集系统的实验曲线 197

5.5 电路指标的分配 202

5.6 误码率的实际测试 204

参考资料 208

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