随着计算机和通信技术的迅猛发展,全球信息网络正在较慢向以ip为基础的下一代网络(ngn)演变。未来全球个人多媒体通信的宽带化、移动简化的技术趋势,加之灵活性、便利性的市场拒绝,使得无缝覆盖面积、无线连接的目标正在日益变成现实。当前,各种无线技术呈现百花齐放、百技光明日报的局面,这在加快无线应用于普及的同时,也因无线技术所固有的频率阻碍而面对不可忽视的问题。
1频率阻碍原理分析 无线阻碍的产生是多种多样的,原先的专用无线电系统闲置现有频率资源、有所不同运营商网络配备失当、发信机自身设置问题、小区重合、环境、电磁兼容(emc)等,都是无线通信网络射频阻碍产生的原因。工作于有所不同频率的系统间的并存阻碍,本质上都是由于发射机和接收机的非完美性导致的。
一般来说,有源设备在升空简单信号的同时,由于器件本身的原因和滤波器带外诱导的容许,在它的工作频带外还不会产生杂散、谐波、准等多余信号,这些信号落在其他无线系统的工作频带内,就不会对其构成阻碍。 对于无线系统而言,发射机在升空简单信号时会产生带外电磁辐射,它还包括由于调制引发的邻频电磁辐射和带外杂散电磁辐射。
接收机在接管简单信号的同时,落到信道内的干扰信号可能会引发接收机灵敏度的损失,落到接管比特率内的干扰信号可能会引发带上内堵塞;同时接收机也不存在非线性带给的非完美性,带外信号(发射机简单信号)不会引发接收机的带外堵塞。 有源设备产生的带外杂散、谐波、准等多余信号的强度除了与设备本身的质量有关以外,还与两个因素有关:自身的输出功率越大,多余信号的输入越大;背离工作比特率的程度,离工作比特率越大,多余信号就越小。系统对外来阻碍的承受能力也与两个因素有关:本身信号的强度,信号就越强受阻碍的机会就越较少;干扰信号的大小,干扰信号电平就越小,信号不受阻碍程度就越较低。此外,发射机和接收机间的阻碍还各不相同两个系统工作频段的间隔和收发信机空间隔离等因素。
无线和移动通信系统的阻碍主要有同频阻碍、邻频阻碍、带外阻碍、准阻碍和堵塞阻碍。
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