国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

您現在的位置: 通信界 >> 無線通信 >> 技術正文  
 
PDH、SDH、微波通信及毫米波技術介紹
[ 通信界 / 中國電力通信網 / m.6611o.com / 2004/5/30 ]
 

PDH和SDH

  在數字通信系統中,傳送的信號都是數字化的脈沖序列。這些數字信號流在數字交換設備之間傳輸時,其速率必須完全保持一致,才能保證信息傳送的準確無誤,這就叫做“同步”。
在數字傳輸系統中,有兩種數字傳輸系列,一種叫“準同步數字系列”(Plesiochronous Digital Hierarchy),簡稱PDH;另一種叫“同步數字系列”(Synchronous Digital Hierarchy),簡稱SDH。
采用準同步數字系列(PDH)的系統,是在數字通信網的每個節點上都分別設置高精度的時鐘,這些時鐘的信號都具有統一的標準速率。盡管每個時鐘的精度都很高,但總還是有一些微小的差別。為了保證通信的質量,要求這些時鐘的差別不能超過規定的范圍。因此,這種同步方式嚴格來說不是真正的同步,所以叫做“準同步”。

  在以往的電信網中,多使用PDH設備。這種系列對傳統的點到點通信有較好的適應性。而隨著數字通信的迅速發展,點到點的直接傳輸越來越少,而大部分數字傳輸都要經過轉接,因而PDH系列便不能適合現代電信業務開發的需要,以及現代化電信網管理的需要。SDH就是適應這種新的需要而出現的傳輸體系。

  最早提出SDH概念的是美國貝爾通信研究所,稱為光同步網絡(SONET)。它是高速、大容量光纖傳輸技術和高度靈活、又便于管理控制的智能網技術的有機結合。最初的目的是在光路上實現標準化,便于不同廠家的產品能在光路上互通,從而提高網絡的靈活性。
1988年,國際電報電話咨詢委員會(CCITT)接受了SONET的概念,重新命名為“同步數字系列(SDH)”,使它不僅適用于光纖,也適用于微波和衛星傳輸的技術體制,并且使其網絡管理功能大大增強。

  SDH技術與PDH技術相比,有如下明顯優點:
  1、統一的比特率,統一的接口標準,為不同廠家設備間的互聯提供了可能。附圖是SDH和PDH在復用等級及標準上的比較。
  2、網絡管理能力大大加強。
  3、提出了自愈網的新概念。用SDH設備組成的帶有自愈保護能力的環網形式,可以在傳輸媒體主信號被切斷時,自動通過自愈網恢復正常通信。
  4、采用字節復接技術,使網絡中上下支路信號變得十分簡單。
  由于SDH具有上述顯著優點,它將成為實現信息高速公路的基礎技術之一。但是在與信息高速公路相連接的支路和叉路上,PDH設備仍將有用武之地。


毫米波技術的應用


  毫米波是介于微波與光波之間的電磁波,通常毫米波頻段是指30~300GHz,相應波長為1~10mm 。目前絕大多數的應用研究集中在幾個“窗口”頻率,包括35、45、94、140、220GHz和三個吸收峰(60、120、200GHz頻率上)。

  毫米波電子系統具有如下特性:

·小天線孔徑具有較高的天線增益;

·高跟蹤精度和制導精度;

·不易受電子干擾;

·低角跟蹤時多徑效應和地雜波干擾小;

·多目標鑒別性能好;

·雷達分辨率高;

·大氣衰減“諧振點”可作保密傳輸。

  由于這些特性,毫米波主要應用在結構小、重量輕、分辨力高、作用距離近和具有良好多普勒處理特性的場合。與微波相比,毫米波受惡劣氣候條件影響大,但分辨力高,結構輕小;與紅外和可見光比,毫米波系統雖沒有那樣高的分辨力,但通過煙霧灰塵的傳輸特性好。

  軍事上的需要是推動毫米波系統發展的重要因素。目前毫米波在雷達、制導、戰術和戰略通信、電子對抗、遙感、輻射測量等方面得到了廣泛應用。

  毫米波雷達的優點是角分辨率高,頻帶寬,多普勒頻移大和系統體積小,缺點是作用距離受功率器件限制大。目前大多數火控系統和地空導彈制導系統中的跟蹤雷達均已工作在毫米波頻段。

  實際的精密跟蹤雷達多是雙頻系統,即一部雷達同時工作于微波頻段(用于搜索、引導,精度較低)和毫米波雷達(跟蹤精度高、作用距離近),兩者協同工作,可取得較好的效果。如美國海軍研制的TRAKX雙頻精密跟蹤雷達即有一部9GHz、300kw的反射機和一部35GHz、13KW的發射機及相應的接收系統,共用2.4m拋物面天線,已成功地跟蹤了距水面30m高的目標,作用距離可達27km。雙頻還具有一個好處,毫米波頻率可作為隱蔽式工作,提高了雷達的生存能力。

  炮位偵察雷達用于精確測定敵方炮彈的軌跡,從而推算出敵方炮兵陣地的位置。由于雷達體積小(可人背、馬馱)、角跟蹤精度高,抗干擾和低截獲,常采用3mm波段的雷達,發射機平均輸出功率在20W左右。

  用于跟蹤彈、炮的搜索、跟蹤兩位一體雷達,搜索部分采用X波段,跟蹤部分采用毫米波(8mm),例如改進的“空中衛士”綜合火控雷達,具有很好的低角跟蹤性能和抗干擾性能。

  為了有效跟蹤掠海飛行的小型高速導彈(巡航導彈),艦炮火控系統的跟蹤雷達也有使用毫米波段的趨勢,如:美國挑戰者SA-2艦載火控跟蹤雷達采用M(20-40GHz)波段,英國30型艦載火控跟蹤雷達也使用了毫米波段。

  為了高空探測飛機和導彈,毫米波雷達得到了有效的應用,因為毫米波在高空傳輸損耗很小,地面探測這些目標則會被很強的大氣吸收所遮擋。

  空間目標識別雷達的特點是使用大型天線以獲得成像所需的角分辨率、高天線增益和大功率發射機以保證足夠的作用距離,一部35GHz的空間目標識別雷達的天線口徑達36m。用行波管提供10KW的發射功率,可以拍攝遠在16Km處的衛星照片;一部工作在94GHz的空間目標識別雷達的天線口徑為13.5m,采用回旋管輸出20KW的發射功率,可對14.4Km遠處的目標進行高分辨率的攝像。

  現代直升機的空難事故中,飛機與高壓架空電線相撞的事故占相當高的比率,因此直升機防撞雷達需要采用分辨率極高的毫米波雷達或激光雷達,實際上多用3mm雷達。這種雷達技術還可用于車輛防障和空中交會。

  由于毫米波制導兼有微波制導和紅外制導的優點。在大氣層內,毫米波四個主要傳輸窗口(35、94、140、和220GHz)雖較微波對云、雨引起的衰減要大一些,但毫米波系統體積小,重量輕、易于高度集成化,而且頻帶寬,分辨率高,敵方難于載獲,抗干擾性能強;較之紅外則分辨率差一些,但通過煙、霧、灰、塵的能力強,具有較好的全天候戰斗能力。因此,毫米波制導系統已成為精確制導的主要發展方向之一,特別是尋的制導系統。國外許多導彈的末制導采用了毫米波制導系統。例如,休斯公司研制的“黃蜂”反坦克導彈工作在94GHz,“幼畜”和海法爾以及“SADARM”等導彈和火箭彈上都使用35GHz的導引頭。目前正在發展的毫米波成像技術及毫米脈沖多普勒導引頭和紅外焦平面探測器合成的雙模導引頭,使導引頭具有真正全天候條件下“打了不用管”的功能。用于21世紀的超音速巡航導彈(ATACCM)、超音速反艦導彈(ANS)、先進反幅射導彈(ARRM)、先進反艦導彈(AASM)等都采用了毫米波技術在內的復合制導。

  由于毫米波雷達和末制導系統的發展,相應的電子對抗手段也發展起來了。目前現役的多數雷達偵察/告警系統,如WJ-2740(美)、Wi927(美)、APR(V)A(美)的頻率覆蓋范圍均已擴展到0.5~40GHz。據報導,美國電子對抗的部份雷達偵察設備頻率覆蓋可達3KHz~100GHz,并向300GHz發展。雷達告警設備頻率已擴展到40~60GHz,北約正在研制一種車載毫米波告警設備,頻段為40~140GHz。此外,通信偵察頻段覆蓋10KHz~毫米波段,通信干擾也將覆蓋10KHz~60GHz。

  在微波范圍內已成功實用的電子干擾技術,如箔條和反雷達偽裝,在毫米波頻段則效果不佳,因為用于35GHz以上的箔條偶極子實在太小。因此要想有效地對抗毫米波雷達干擾需要研究新的方法,目前投放非諧振的毫米波箔條和氣溶膠對敵方毫米波雷達波束進行散射是一種手段。

  軍用毫米波通信是戰場環境下很有發展前途的通信手段,它具有波束窄、數據率高、電波隱蔽、保密和抗干擾性能好、開設迅速、使用方便靈活以及全天候工作的特點。軍用毫米波通信主要應用有:遠(空間)近(大氣層)距保密通信,快速應急通信,對潛通信,衛星通信,星際通信,微波干線上下山的走線和電纜中斷搶通設備等。

  毫米波通信美國處于領先地位。目前30-40GHz的設備已實用,如美國Norden公司研制、工作頻率在36~38.6GHz的AN/GRC-209短程視距通信設備,用于點對點數據傳輸。英國宇航公司與馬可尼公司制造的skyNETIV衛星通信系統,載有4個X波段,2個UHF和一個EHF的轉發器。美Milstar“戰術戰略中繼衛星系統”由6顆星組成,上行頻率為44GHz,下行頻率為20GHz,星際通信頻率為60GHz。地面近距離(如前沿陣地)也使用60GHz頻率是為了保密通信,如美國雷聲公司研制的TMR-2設備。

微波通信


    利用微波進行通信具有容量大、質量好并可傳至很遠的距離,因此是國家通信網的一種重要通信手段,也普遍適用于各種專用通信網。常用的微波頻段及其代號如表5-1所示。
  我國微波通信廣泛應用L、S、C、X諸頻段,K頻段的應用尚在開發之中。由于微波的頻率極高,波長又很短,其在空中的傳播特性與光波相近,也就是直線前進,遇到阻擋就被反射或被阻斷,因此微波通信的主要方式是視距通信,超過視距以后需要中繼轉發,如圖5-3所示。

  一般說來,由于地球曲面的影響以及空間傳輸的損耗,每隔50公里左右,就需要設置中繼站,將電波放大轉發而延伸。這種通信方式,也稱為微波中繼通信或稱微波接力通信。長距離微波通信干線可以經過幾十次中繼而傳至數千公里仍可保持很高的通信質量。

  微波站的設備包括天線、收發信機、調制器、多路復用設備以及電源設備、自動控制設備等。為了把電波聚集起來成為波束,送至遠方,一般都采用拋物面天線,其聚焦作用可大大增加傳送距離。多個收發信機可以共同使用一個天線而互不干擾,我國現用微波系統在同一頻段同一方向可以有六收六發同時工作,也可以八收八發同時工作以增加微波電路的總體容量。多路復用設備有模擬和數字之分。模擬微波系統每個收發信機可以工作于60路、960路、1800路或2700路通信,可用于不同容量等級的微波電路。數字微波系統應用數字復用設備以30路電話按時分復用原理組成一次群,進而可組成二次群120路、三次群480路、四次群1920路,并經過數字調制器調制于發射機上,在接收端經數字解調器還原成多路電話。最新的微波通信設備,其數字系列標準與光纖通信的同步數字系列(SDH)完全一致,稱為SDH微波。這種新的微波設備在一條電路上八個束波可以同時傳送三萬多路數字電話電路(2.4Gbit/s)。

  微波通信由于其頻帶寬、容量大、可以用于各種電信業務的傳送,如電話、電報、 數據、傳真以及彩色電視等均可通過微波電路傳輸。微波通信具有良好的抗災性能,對水災、風災以及地震等自然災害,微波通信一般都不受影響。但微波經空中傳送,易受干擾,在同一微波電路上不能使用相同頻率于同一方向,因此微波電路必須在無線電管理部門的嚴格管理之下進行建設。此外由于微波直線傳播的特性,在電波波束方向上,不能有高樓阻擋,因此城市規劃部門要考慮城市空間微波通道的規劃,使之不受高樓的阻隔而影響通信。

  近年來我國開發成功點對多點微波通信系統,其中心站采用全向天線向四周發射,在周圍50公里以內,可以有多個點放置用戶站,從用戶站再分出多路電話分別接至各用戶使用。其總體容量有100線、500線和1000線等不同容量的設備,每個用戶站可以分配十幾或數十個電話用戶,在必要時還可通過中繼站延伸至數百公里外的用戶使用。這種點對多點微波通信系統對于城市郊區、縣城至農村村鎮或沿海島嶼的用戶、對分散的居民點也十分合用,較為經濟。

  微波通信還有“對流層散射通信”、“流星余跡通信”等,是利用高層大氣的不均勻性或流星的余跡對電波的散射作用而達到超過視距的通信,這些系統,在我國應用較少。

 

作者:中國電力通信網 合作媒體:中國電力通信網 編輯:顧北

 

 

 
 熱點技術
普通技術 “5G”,真的來了!牛在哪里?
普通技術 5G,是偽命題嗎?
普通技術 云視頻會議關鍵技術淺析
普通技術 運營商語音能力開放集中管理方案分析
普通技術 5G網絡商用需要“無憂”心
普通技術 面向5G應運而生的邊緣計算
普通技術 簡析5G時代四大關鍵趨勢
普通技術 國家網信辦就《數據安全管理辦法》公開征求意見
普通技術 《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定(
普通技術 中興通訊混合云解決方案,滿足5G多元業務需求
普通技術 大規模MIMO將帶來更多無線信道,但也使無線信道易受攻擊
普通技術 蜂窩車聯網的標準及關鍵技術及網絡架構的研究
普通技術 4G與5G融合組網及互操作技術研究
普通技術 5G中CU-DU架構、設備實現及應用探討
普通技術 無源光網絡承載5G前傳信號可行性的研究概述
普通技術 面向5G中傳和回傳網絡承載解決方案
普通技術 數據中心布線系統可靠性探討
普通技術 家庭互聯網終端價值研究
普通技術 鎏信科技CEO劉舟:從連接層構建IoT云生態,聚焦CMP是關鍵
普通技術 SCEF引入需求分析及部署應用
  版權與免責聲明: ① 凡本網注明“合作媒體:通信界”的所有作品,版權均屬于通信界,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:通信界”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 ② 凡本網注明“合作媒體:XXX(非通信界)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 ③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一月內進行。
通信視界
華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 苗圩:建設新一代信息基礎設施 加快制造業數字
普通對話 華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 韋樂平:5G給光纖、光模塊、WDM光器件帶來新機
普通對話 安筱鵬:工業互聯網——通向知識分工2.0之路
普通對話 庫克:蘋果不是壟斷者
普通對話 華為何剛:挑戰越大,成就越大
普通對話 華為董事長梁華:盡管遇到外部壓力,5G在商業
普通對話 網易董事局主席丁磊:中國正在引領全球消費趨
普通對話 李彥宏:無人乘用車時代即將到來 智能交通前景
普通對話 中國聯通研究院院長張云勇:雙輪驅動下,工業
普通對話 “段子手”楊元慶:人工智能金句頻出,他能否
普通對話 高通任命克里斯蒂安諾·阿蒙為公司總裁
普通對話 保利威視謝曉昉:深耕視頻技術 助力在線教育
普通對話 九州云副總裁李開:幫助客戶構建自己的云平臺
通信前瞻
楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
普通對話 對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 對話倪光南:“中國芯”突圍要發揮綜合優勢
普通對話 黃宇紅:5G給運營商帶來新價值
普通對話 雷軍:小米所有OLED屏幕手機均已支持息屏顯示
普通對話 馬云:我挑戰失敗心服口服,他們才是雙11背后
普通對話 2018年大數據產業發展試點示范項目名單出爐 2
普通對話 陳志剛:提速又降費,中國移動的兩面精彩
普通對話 專訪華為終端何剛:第三代nova已成為爭奪全球
普通對話 中國普天陶雄強:物聯網等新經濟是最大機遇
普通對話 人人車李健:今年發力金融 拓展汽車后市場
普通對話 華為萬飚:三代出貴族,PC產品已走在正確道路
普通對話 共享退潮單車入冬 智享單車卻走向盈利
普通對話 Achronix發布新品單元塊 推動eFPGA升級
普通對話 金柚網COO邱燕:天吳系統2.0真正形成了社保管
国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

      精品成人免费观看| 国产中文字幕一区| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 欧美高清视频www夜色资源网| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 久久午夜老司机| 日本一不卡视频| 欧美日韩精品一二三区| 亚洲制服丝袜在线| 色综合视频一区二区三区高清| 国产精品少妇自拍| eeuss鲁一区二区三区| 日本一区二区三区国色天香| 国产精品香蕉一区二区三区| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 日韩av在线发布| 欧美色视频在线| 天堂精品中文字幕在线| 欧美一区二区在线不卡| 免费成人在线视频观看| wwww国产精品欧美| 国产一区二区三区日韩| 国产精品色哟哟| 一本色道久久加勒比精品| 伊人性伊人情综合网| 日本韩国一区二区| 视频在线在亚洲| 亚洲精品在线网站| jizzjizzjizz欧美| 一区二区三区 在线观看视频| 欧美性大战久久久| 日韩激情中文字幕| 久久精品网站免费观看| 91丨九色丨尤物| 首页综合国产亚洲丝袜| 久久嫩草精品久久久久| av在线这里只有精品| 亚洲福利视频导航| 精品国产免费人成在线观看| www.在线成人| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 日韩一区二区在线免费观看| 国产成人免费视频一区| 怡红院av一区二区三区| 精品久久久久一区| 一本高清dvd不卡在线观看| 丝袜亚洲另类欧美| 国产精品久久久久久久久快鸭| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 国产精品传媒在线| 日韩一卡二卡三卡| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 婷婷综合五月天| 国产精品久久午夜| 欧美一区二视频| 91老司机福利 在线| 蜜桃一区二区三区在线| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 国产精品一区二区久激情瑜伽| 亚洲女与黑人做爰| 精品免费日韩av| 欧美视频你懂的| 成人看片黄a免费看在线| 日韩电影一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 亚洲精品一线二线三线| 欧美日韩国产高清一区| 99久久免费国产| 国产一区二区视频在线播放| 午夜不卡av免费| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 久久久久国产精品人| 欧美一区二区三区视频在线| 一本大道久久a久久精二百| 国产精品资源在线看| 免费观看在线综合| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频| 亚洲人精品午夜| 国产精品高清亚洲| 亚洲国产成人私人影院tom| 精品毛片乱码1区2区3区| 欧美日韩精品一区二区三区 | 91片黄在线观看| 成人教育av在线| 国产精品一级在线| 精品亚洲成a人在线观看| 日韩av一区二区在线影视| 舔着乳尖日韩一区| 午夜精品一区二区三区免费视频| 亚洲欧美日韩在线| 国产精品久久久久永久免费观看| 久久综合av免费| 久久综合色之久久综合| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 欧美成人乱码一区二区三区| 日韩精品一区二区三区在线| 日韩一区国产二区欧美三区| 日韩欧美亚洲国产另类| 日韩免费性生活视频播放| 日韩精品一区二区三区中文精品| 91精品一区二区三区在线观看| 制服丝袜国产精品| ww久久中文字幕| 久久久久久久免费视频了| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 久久精品视频免费| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 国产精品护士白丝一区av| 亚洲美女精品一区| 天天做天天摸天天爽国产一区 | 欧美日韩精品综合在线| 3d动漫精品啪啪1区2区免费| 欧美一区二区精品久久911| 精品免费国产二区三区| 国产欧美综合色| 亚洲精品网站在线观看| 五月激情综合网| 国产精品99久久久久久有的能看| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | 婷婷综合五月天| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| a美女胸又www黄视频久久| 欧美三区在线观看| 精品免费国产二区三区| 国产精品久久网站| 日本成人在线一区| 国产成人av电影| 欧美日韩高清一区二区三区| 久久久综合激的五月天| 一区二区三区久久久| 精品写真视频在线观看| 色婷婷精品大视频在线蜜桃视频 | 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 国产视频一区在线播放| 午夜电影一区二区| 国产传媒欧美日韩成人| 欧美日韩一区久久| 国产欧美一区二区精品婷婷| 亚洲成人精品影院| 成人动漫av在线| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国产精品久久久久aaaa樱花| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 亚洲地区一二三色| 成人性生交大片免费看中文网站| 欧美色男人天堂| 中文字幕在线不卡| 国产一区日韩二区欧美三区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 久久精品免费在线观看| 日韩在线播放一区二区| 色偷偷成人一区二区三区91| 国产午夜精品久久久久久免费视| 无吗不卡中文字幕| 色婷婷久久久综合中文字幕 | 国产亚洲精品bt天堂精选| 午夜av一区二区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 久久久久久毛片| 看片的网站亚洲| 91精品国产乱| 亚洲不卡av一区二区三区| 色婷婷一区二区| 亚洲三级免费观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 精品国产一区二区三区av性色| 热久久免费视频| 欧美一区二区网站| 日韩精品一级二级| 56国语精品自产拍在线观看| 午夜视频在线观看一区二区| 欧美亚洲精品一区| 亚洲一区二区在线视频| 欧美亚洲综合色| 午夜欧美2019年伦理| 欧美日韩视频专区在线播放| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 欧美性受xxxx黑人xyx| 亚洲电影视频在线| 7777女厕盗摄久久久| 日韩1区2区3区| 日韩欧美不卡在线观看视频| 美国十次了思思久久精品导航| 欧美mv日韩mv| 国产精品白丝av| 国产精品丝袜久久久久久app| 99热99精品| 亚洲精品高清在线| 欧美性受xxxx| 免费国产亚洲视频| 久久久精品影视| 99久久精品99国产精品 | 精品久久久久久久人人人人传媒 | 精品久久久久香蕉网| 国产精品亚洲成人| 亚洲手机成人高清视频| 欧美午夜一区二区三区免费大片|