2018年一建通信专业考试知识点:克服电磁波衰落的一般方法

通信与广电工程 责任编辑:陈湘君 2018-05-11

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克服电磁波衰落的一般方法

视距传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的,从衰落发生的物理原因来看,可分为以下几类:

(一)大气吸收衰落

众所周知,任何物质的分子都是由带电的粒子组成,这些粒子都有固有的电磁谐振频率,当通过这些物质的微波频率接近他们的谐振频率时,这些物质对微波就产生共振吸收。大气中的氧分子具有磁偶极子,他们都能从电磁波中吸收能量,使微波信号产生衰落。

(二)雨雾引起的散射衰落

由于雨雾中的大小水滴会使电磁波产生散射,从而造成电磁波能量损失,产生散射衰落。衰落程度主要与电磁波的频率和降雨强度有关:频率越高及降雨量越大,衰落就越大。

(三)闪烁衰落

大气湍流形成一些不均匀小块或层状物使电解常数e与周围不同,并能使电磁波向周围辐射,这就是对流层反射。在接收端天线可收到多径传来的这种散射波,它们之间具有任意振幅和随机相位,可使收信点场强发生衰落,这种衰落属于快衰落。其特点是持续时间短,电平变化小,一般不足以造成通信中断。

(四)K型衰落

K型衰落又叫多径衰落。这种衰落尤其是微波线路经过海面、湖泊或平滑地面时显得特别严重,甚至会造成通信中断。因地面影响产生的反射衰落以及因大气折射产生的绕射衰落,当其衰落深度随时间变化时均属于K型衰落。

(五)波导型衰落

只要微波射线通过大气波导,而收、发信天线在波导层下面,则接收点的场强除了直射波和地面反射波外,还可能收到波导层边界的反射波,形成严重的干涉型衰落。这种衰落发生时,往往会造成通信中断。

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