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数字微波的波道及其射频频率配置

            在微波通信中,一条微波线路提供的可用带宽一般都非常宽,如2GHz微波通信系统的可用带宽达400MHz,而一般收发信机的通频带较之小得多,大约为几十兆赫兹,因此如何充分利用微波通信的可用带宽是一个十分重要的问题。
1.波道的设置
            为了使一条微波通信线路的可用带宽得到充分利用,人们将微波线路的可用带宽划分成若干频率小段,并在每一个频率小段上设置一套微波收发信机,构成一条微波通信的传输通道。这样在一条微波线路中可以容纳若干套微波收发信机同时工作,亦即在一条微波线路中构成了若干条微波通信的传输通道,这时我们把每个微波传输通道称为波道,通常一条微波通信线路可以设置6.8,12个波道。
2.射频波道配置
            由于一条微波线路上允许有多套微波收发信机同时工作,这就必须对各波道的微波频率进行分配。频率的分配应尽可能做到:在给定的可用频率范围内尽可能多安排波道数量,这样可以在这条微波线路上增加通信容量;尽可能减少各波道间的干扰,以提高通信质量;还应尽可能地有利于通信设备地标准化、系列化。
(1)一个波道频率配置
一个波道地频率配置目前主要有两种方案:
①二频制
            指一个波道的收发只使用两个不同的微波频率,如图10.45示。图中的f、、fz分别表示收、发对应的频率。它的基本特点是,中继站对两个方向的发信使用同一个微波频率,两个方向的收信用另一个微波频率。二频制的优点是占用频带窄,频谱利用率高,缺点是存在反向干扰,由于在微波线路中,站距一般为30〜50km,因此反向干扰比较严重。从图中可以看到这种频率配置方案干扰还包括越站干扰。
二频制频率分配
②四频制
            即每个中继站方向收发使用四个不同的频率,间隔一站的频率又重复使用,如图10.46四频制频率分配。四频制的好处是不存在反向接收干扰,缺点是占用频带要比二频制宽一倍,在四频制中也同样存在越站干扰。
四频制频率分配
            无论二频制还是四频制,它们都存在越站干扰。解决越站干扰的有效措施之一是:在微波路由是设计时,使相邻的第四个微波站的站址不要选择在第1、2两微波站的延长线上,如图10.47所示。
越站干扰示意图

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