【摘要】 隨著超寬帶無線電技術的不斷演變,該技術在通信傳輸系統中起著至關重要的作用。現有無線電技術具有傳輸速率快、密度低和跟蹤定位能力強、功率小的特點,筆者在此進行了詳細分析,以便于提供可參考性的依據。
【關鍵詞】 無線電 通信系統 跟蹤定位 傳輸速率
原有通信傳輸系統在傳輸信息上采用窄帶傳輸模式,導致接收端不能獲取有效的信息。但現有超寬帶無線電技術改變了原有的傳輸途徑,使其保證接收端能夠在極短時間內獲取現場有效信息。
一、無線電技術的發展
隨著現代科學技術的不斷發展,無線電技術逐步應用于通信傳輸系統中。為了進一步拓展無線電在通信數據傳輸系統業務的需求,對一些通信系統進行了對防火墻以及數據信息加密的擴展,以此提高無線電技術在通信傳輸系統中的重要地位。無線電在組網模式上構成三級結構,其中包括:局域網、城域網以及廣域網。城區覆蓋網范圍較廣,在通信聯絡方式上采用全雙工聯絡方式,保證信息接收端與終端服務器之間數據信息有效的接收。全雙工采用的是收發雙方同時進行聯絡的方式,現有超寬帶無線電傳輸速率可達20Mbps。接收端與發送端中間間隔延時效應不超過0.5ms,其次無線電覆蓋城域網的半徑可達30km。原有無線電技術沒有采用全雙工的發送機制,導致接收端接收的電磁信號與發送端發送時間間隔超過幾十秒,嚴重阻礙了通信系統數據信息的傳輸。
二、無線電技術的優點
2.1 傳輸速率高,密度低
無線電技術具有傳輸速率高、密度低一級定位能力強、功率小的特點,傳輸速率一般能夠達到20Mbps,高則可達500Mbps。在傳輸途徑中利用信號放大器將傳輸的無線電信號進行放大,在超寬帶信道內傳輸速率取決了傳輸信道的帶寬以及傳輸信號的功率。超寬帶傳輸信道內采用頻分復用和時分復用的附加技術,利用頻率和時隙將傳輸的信號劃分,傳輸信號為基帶需要進行二進制的轉化,并且在轉化后的信號內添加位同步導頻信號,使插入導頻信號的頻率控制在2T/1內。若收端信號為時,需要經過相乘器與低通濾波器的解調,輸出信號的波形變為+2sinwt,最后通過信號發生器將過濾后的信號發射。密度低主要體現在發射功率譜密度低和抗干擾能力強,原有窄帶無線電發射信號功率為Asinwt,但通過大氣層以及外界磁感線時,會干擾其信號的傳輸,導致接收端無法獲取有效信息。其次便是在抗干擾性能上,利用香農公式C=Blog2(1+)可得,當傳輸信道帶寬的容量一定時,信號功率與噪音功率成反比關系,這樣便會加大了對傳輸信號的干擾。
2.2跟蹤定位能力強,功率小
無線電技術跟蹤定位以及傳輸功率特點主要體現在傳輸信號距離分辨率以及無線電信號的發射功率兩個層面上,主要是確定無線電信號與已知位置之間的距離、時間、相位以及頻率的差值。原有無線電測定距離精確度差值較大,導致統計的數值與原有的實際距離浮動較大,其次定位跟蹤時間以“分”為單位。但現在無線電信號的脈沖寬度縮化為原有的十分之一,精確定位能力和原有相比提高了近十倍,并且信號編碼方式中添加了糾錯碼,無線電發送的信號與接收端發出的信號不一致時,系統便會自動運行糾錯程序,查找信號在傳輸過程中的漏洞,若發送端發送的信號為00001100時,但在接收端接收的信號為00011100時,系統便會自動定位跟蹤運行程序,實現超寬帶無線電技術的定位跟蹤功能。其次便是發射功率小,原有信號發生器發送功率可達上百瓦,并且傳輸途徑損耗功率也大,但現有超寬帶無線電技術中信號發射器發送的信號功率為1mW,延長了通信電源系統的供電時長。超寬帶無線電發送的是脈沖電波,能夠在一定程度上消除外界電磁波信號的干擾,保證了無線電傳輸信號的有效性。
三、無線電在通信傳輸系統中的應用
隨著無線電技術的不斷演變,該技術在通信傳輸系統中起到了至關重要的作用。現如今三網融合包含:廣播電視網、互聯網以及通信網。該技術主要適用于廣播電視網射頻信號天線中,以無線電磁波的形式向周圍區域輻射有限網絡信號。用戶在開啟機頂盒時,機頂盒內部中的信號搜尋器便會自動檢索局域范圍內的無線電信號,在捕獲信號后,數據信息便會傳輸至終端服務器進行處理,用戶才能獲取廣電中心的視頻圖像。該技術在通信系統主要適用于移動電話,用戶在撥打電話或者搜尋4G信號時,觸發器便會自動搜尋終端服務器基站發射的無線電信號,用戶才能撥打電話。互聯網利用該技術建立企業內部無線網絡,使得每個PC用戶都能獲得服務器發出的數據信息。
四、結語
通過對無線電技術在通信傳輸系統中的應用分析,使得對該結構層面有了重新的認知。該技術確保了通信系統中信號的發送與接收,使其保證了通信系統的正常運行。