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清华大学移动通信教程第01讲绪论
历史(6)通信发展历史的回顾
物理发现
20世纪50年代 航天技术
通信技术发展
20世纪40年代提出静止卫 星概念,但无法实现 1963年第一次实现同步卫 星通信
开辟了空间通信的新纪元
历史(7)通信发展历史的回顾
物理发现
20世纪60年代 发明激光 20世纪70年代 发明光导纤维
通信技术发展
企图用于通信,未成功 光纤通信得到发展
发展(7):21世纪电信网的发展趋势
无线通信热点之二:无线接入
技术关键 -多址 -有效性与可靠性 -组网 -蜂窝 -信令与空间接口 高层无线接入 特点:-蜂窝范围大 -复杂的信道处理(纠错、均衡、分集) -快速移动 -无线交换 -功率大 -成本高 -低速语音编码 低层无线接入 特点:-蜂窝范围小 -简单的信道处理 -慢速移动 -有线交换 -功率小 -成本低 -中速语音编码(32Kb/s ADPCM)
无线传播的分类 -带宽受限信道和功率受限信道 -色散信道和非色散信道
-恒参信道和变参信道
-点对点信道和多址信道
环境(4):无线通信的传播环境
带宽受限信道和功率受限信道
加性高斯白噪声信道上的山农定理 C=W log2(1+S/N) b/s 令:S/N=Eb/N0C/W 山农定理就可以写成: Eb/N0=(2C/W - 1)/(C/W) 带宽受限信道 Eb/N0 C/W W 无限 功率可以换取带宽 功率受限信道 W C/W Eb/N0 有限 当W ,Eb/N0 -1.6dB, 即为山农极限,带宽不能无限制 地换取功率
发展(5):21世纪电信网的发展趋势
什么叫无线革命
20世纪通信网的基本框架
中继线 无线为主(微波、卫星) 包括部分有线(电缆) 用户线 有线为主(市话电缆) 包括部分无线(无线电话)
21世纪通信网的基本框架 中继线 有线为主(光缆) 包括部分无线(微波、卫星) 用户线 无线为主 包括部分有线
天上
物理发现
1831年法拉第电磁感应
通信技术发展
1837年莫尔斯发明电报
1873年马克斯韦尔的电
磁场理论
1876年贝尔发明电话
1895年马可尼发明无线电
开辟了电信(Telecommunication)的新纪元
历史(2)电话的发明者-贝尔
贝尔(18xx-1922)英国人 1868年 在伦敦工作 1871年 去波士顿工作 1873年 任波士顿大学教授 1875年 发明多路电报 1876年 发明电话 一生曾获许多专利。 妻子是一位聋人。
物理发现
通信技术发展
1906年发明电子管
模拟通信得到发展
开辟了模拟通信的新纪元 -1928年奈奎斯特准则和取样定理 -1948年山农定理
在理论上为数字通信准备了条件
历史(5)通信发展历史的回顾
物理发现
20世纪50年代 发明半导体
通信技术发展
数字通信得到发展
20世纪60年代
发明集成电路
开辟了数字通信的新纪元
发展(10):21世纪电信网的发展趋势
无线通信热点之五:软件无线电
当前无线系统在硬件及软件上存在的 问题: -多种标准、多种制式、多种协议、 多种方案 -困难: --互连互通难 --设备更新难 --研制开发难
历史(3)无线电的发明者-马可尼
马可尼(1874-1937)意大利人
1894年 在父亲的庄园试验 1896年 去伦敦 1897年 建立无线电报公司 1899年 首次实现英法无线通信 1916年 实现短波无线电通信 1929年 建立世界性无线通信网 曾获诺贝尔奖金 曾参加法西斯党
历史(4)通信发展历史的回顾
卫星通信
高轨道卫星通信 特点:同步轨道、静止 卫星、容量大、质量好、 功率受限信道 用途: -国际长途 -海事卫星 -电视广播 -军事通信
中低轨道卫星通信 特点:距离近、地面设 备简单灵活,非静止轨 道,要求跟踪 用途: -非实时信息传送 -遥感 -侦测 -卫星移动通信
应用(5):无线通信的应用说明
3-30 GHz
30-300 GHz 300-3000 GHz
10-1cm
10-1mm 1-0.1mm
红外光
可见光
3103-3105 GHz
3105-3106 GHz
100-1m
0.8-0.4m
环境(2):无线通信的频谱环境
环境(3):无线通信的传播环境
无线传播环境的复杂性:天波(电离层、对流层)、 地波(直射、反射、绕射)
移动通信
蜂窝系统 无线通信最成功的应用 第一代:模拟 第二代:数字 第三代:多媒体
其它无线移动系统 集群系统 无绳电话系统 无线数据系统 无线ATM系统 无线IP系统
寻呼系统 无线通信最大众化的应 用
发展(1):21世纪电信网的发展趋势
20世纪 21世纪
开辟了光纤通信的新纪元
历史(8)通信发展历史的启示
通信传输始终是最活跃的技术领域,物理上的新进展都
可能在通信上找到新用途,从而形成新的通信产业。
通信传输的新要求又将推动物理和器件的进展,促使人
们去研究发展新的物理机理来满足信息传输的需要。
一个优秀的通信工程师和研究人员,必须对物理学和器
件技术的新进展十分感兴趣,并善于抓住新方向、新突 破口迎接通信技术的革命。
应用(3):无线通信的应用说明
微波通信
微波接力 特点:容量大、质量好、 视距传播条件 用途: -中小容量微波 -SDH大容量微波 -扩频微波 -高频段微波
点对多点微波 用途:-无线集中器 -无线用户环 散射微波通信 衰落时变信道,距离远, 频带较窄,质量较差 用途 -军用 -民用
应用(4):无线通信的应用说明
环境(1):无线通信的频谱环境
长波 中波 短波 超短波: 微波:
30-300 KHz 0.3-1.5 MHz 1.5-30 MHz 米波 30-300 MHz 0.3-3 GHz 分米波
10-1km 1000-200m 100-10m 10-1m 100-10cm
厘米波
毫米波 亚毫米波
光波:
山农信道容量曲线
Eb/N0 dB
-1.6dB
C/W b/sHz
环境(4):无线通信的传播环境
色散与非色散信道、恒参与变参信道
信道响应为C(;t),其中代表响应 时间,t 代表信号时刻。 输入信号为时域冲击函数,检验是 色散信道还是非色散信道。 其中Tm为多径扩散,其倒数fc为相 干带宽。 输入信号为频域冲击函数,检验是 恒参信道还是变参信道。 其中Bd为多普勒展宽,其倒数tc为 相干时间。 信号带宽B fc ,色散信道 信号带宽B fc ,非色散信道 码元周期T tc ,变参信道 码元周期T tc ,恒参信道
无线通信工程
姚彦教授 清华大学微波与数字通信国家重点实验室 2001年6月1日
课程概况
课程简介
课程名称:无线通信工程 讲课教师:姚彦 课内总学时:32
课程目的
以面向21世纪的无线通信为背景,介绍无线通信的系统组 成、信道特性、调制与编码、接入技术、网络技术、抗衰 落与抗干扰技术以及无线通信的新技术和新应用,为从事 这一领域研究的学生提供最基本的入门知识。
发展(8):21世纪电信网的发展趋势
无线通信热点之三:无线ATM
无线 ATM 的发展背景 --ATM方式是未来通信网发展的必然趋势 --可移动多媒体业务的发展与普及 --无线频谱资源的更加合理利用 无线 ATM 的技术关键 --窄带化技术(低到几 Mb/s) --抗误码技术 --按信源的信息量动态地分配带宽 无线 ATM 的应用前景 -- 军事通信、多媒体通信
业务方式 干线传输 用户传输 复接方式 交换模式 网络方式
以音频为主的单媒体 微波 有线 PDH STM 三网鼎立
以视频为主的多媒体 光纤 无线 SDH ATM 三网合一
发展(2):21世纪电信网的发展趋势
面向21世纪通信的三大革命 以干线(包括部分支线)传输光纤化为标志的光纤革命
以SDH、ATM和IP为标志的数字革命
u(t) C(;t) (t) t (f) f
v(t)
v(t) t Tm S(f) f Bd
环境(5):无线通信的传播环境
点对点信道和多址信道
点对点信道:和有线信道类似,体 现不出无线的特点。 多址信道:无线传输的突出优点之 一是能实现多址接入。 设:有N个用户地址,第k个地址发 送的信号为: Sk(t) = akj Skj (t), akj =1,0
Байду номын сангаас
应用(2):无线通信的应用说明
短波、超短波通信
短波电离层通信 特点:超远距离、灵活 机动;容量小、质量差 用途: -海外使馆 -远洋船队 -边防哨所 -应急通信
短波/超短波地面通信 特点:绕射能力、灵活机 动、隐蔽性好;容量较小、 质量较差 用途: -陆军电台 -对空电台 -特种通信(武警、公安) -无绳电话
说明
姚彦 yaoy@ 可以通过Email答疑 参考书:“无线通信原理与应用”,电 子工业出版社
第一讲
绪论
历史 环境 应用 发展
历史(1)通信发展历史的回顾
通信(Communication)作为电信(Telecommunication)
是从19世纪30年度开始的。