數字微波通信技術(shù)的發(fā)展及應用
微波通信技術(shù)問(wèn)世已半個(gè)多世紀,它是在微波頻段通過(guò)地面視距進(jìn)行信息傳播的一種無(wú)線(xiàn)通信手段。最初的微波通信系統都是模擬制式的,它與當時(shí)的同軸電纜載波傳輸系統同為通信網(wǎng)長(cháng)途傳輸干線(xiàn)的重要傳輸手段,例如我國城市間的電視節目傳輸主要依靠的就是微波傳輸。70年代起研制出了中小容量(如8Mb/s、34Mb/s)的數字微波通信系統,這是通信技術(shù)由模擬向數字發(fā)展的必然結果。80年代后期,隨著(zhù)同步數字系列(SDH)在傳輸系統中的推廣應用,出現了N×155Mb/s的SDH大容量數字微波通信系統?,F在,數字微波通信和光纖、衛星一起被稱(chēng)為現代通信傳輸的三大支柱。 隨著(zhù)技術(shù)的不斷發(fā)展,除了在傳統的傳輸領(lǐng)域外,數字微波技術(shù)在固定寬帶接入領(lǐng)域也越來(lái)越引起人們的重視。工作在28GHz頻段的LMDS(本地多點(diǎn)分配業(yè)務(wù))已在發(fā)達國家大量應用,預示數字微波技術(shù)仍將擁有良好的市場(chǎng)前景。
二. 目前數字微波通信技術(shù)的主要發(fā)展方向
1. 提高QAM調制級數及嚴格限帶
為了提高頻譜利用率,一般多采用多電平QAM調制技術(shù),目前已達到256和512QAM,很快就可實(shí)現1024/2048QAM。與此同時(shí),對信道濾波器的設計提出了極為嚴格的要求:在某些情況下,其余弦滾降系數應低至0.1?,F已可做到0.2左右。
2. 網(wǎng)格編碼調制及維特比檢測技術(shù)
為降低系統誤碼率,必須采用復雜的糾錯編碼技術(shù),但由此會(huì )導致頻帶利用率的下降。為了解決這個(gè)問(wèn)題,可采用網(wǎng)格編碼調制(TCM)技術(shù)。采用TCM技術(shù)需利用維特比算法解碼。在高速數字信號傳輸中,應用這種解碼算法難度較大。
3. 自適應時(shí)域均衡技術(shù)
使用高性能、全數字化二維時(shí)域均衡技術(shù)減少碼間干擾、正交干擾及多徑衰落的影響。
4. 多載波并聯(lián)傳輸
多載波并聯(lián)傳輸可顯著(zhù)降低發(fā)信碼元的速率,減少傳播色散的影響。運用雙載波并聯(lián)傳輸可使瞬斷率降低到原來(lái)的1/10。
5. 其它技術(shù)
如多重空間分集接收、發(fā)信功放非線(xiàn)性預校正、自適應正交極化干擾消除電路等。
三.數字微波通信系統的主要應用場(chǎng)合
1. 干線(xiàn)光纖傳輸的備份及補充
如點(diǎn)對點(diǎn)的SDH微波、PDH微波等。主要用于干線(xiàn)光纖傳輸系統在遇到自災害時(shí)的緊急修復,以及由于種種原因不適合使用光纖的地段和場(chǎng)合。
2. 農村、海島等邊遠地區和專(zhuān)用通信網(wǎng)中為用戶(hù)提供基本業(yè)務(wù)的場(chǎng)合
這些場(chǎng)合可以使用微波點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對多點(diǎn)系統,微波頻段的無(wú)線(xiàn)用戶(hù)環(huán)路也屬于這一類(lèi)。
3. 城市內的短距離支線(xiàn)連接
如移動(dòng)通信基站之間、基站控制器與基站之間的互連、局域網(wǎng)之間的無(wú)線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)等等。既可使用中小容量點(diǎn)對點(diǎn)微波,也可使用無(wú)需申請頻率的微波數字擴頻系統。
4. 未來(lái)的寬帶業(yè)務(wù)接入(如LMDS)(光纖通信技術(shù))。
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