内容正文:
通信原理
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第1章绪论
通信的载体
1.1
通信的概念与发展史
1.2
通信系统的组成
1.3
通信系统与通信方式的分类
1.4
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信息及其度量
1.5
通信系统的质量指标
1.6
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1.1 通信的载体
1.1.1 电磁波的概念和分类
1.1.2 无线电波
1.1.3 特低频、超低频、极低频电磁波
1.1.4 微波
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1.1.5 红外线、可见光、紫外线、X射线、伽马射线、太赫辐射
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1.1.1 电磁波的概念和分类
现代通信的载体是电磁波。
电磁波按频率从低到高分别列为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。可见光只是电磁波谱中一个很小的部分。电磁波谱的波长可以长达数千千米,也有短到只有原子的一小段。短波长的极限被认为,几乎等于普朗
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克长度(约为1.616 24×10-35m),长波长的极限被认为,等于整个宇宙的大小,虽然原则上,电磁波谱是无限的和连续的。
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1.1.3 特低频、超低频、极低频电磁波
特低频(ULF,Ultra Low Frequency)是指频带为0.3~3kHz的电磁波。通常在矿场内使用,也可以作勘探地质和地震用。
超低频(SLF,Super Low Frequency)指的是频率介于30~300Hz间的电磁波。一般由变电所配送到居家的交流电频率多在此范围内,即50~60Hz间。
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在无线电通信的收发上,美国的Saguine系统使用76Hz,俄罗斯的ZEVS系统使用82Hz,都属于超低频,不过也经常被人误以为是极低频。这两种低频无线电通信都是用于与水中的潜舰沟通。
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1.1.4 微波
微波(microwave)指频率为300MHz~300GHz的电磁波。微波的波长范围大约在1mm~1m之间,所对应的频率范围是0.3~300GHz,是无线电波的高频段。雷达波段(radar frequency band)指雷达发射电波的频率范围。大多数雷达工作在超短波及
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微波波段,其频率范围为30~300000MHz,相应波长为1mm~10m,包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。
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1.1.5 红外线、可见光、紫外线、X射线、伽马射线、太赫辐射
红外线是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在770nm~1mm之间,是波长比红光长的非可见光,覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。其透过云雾能力比可见光强。在通信、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。俗称红外光。
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可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分。可见光谱没有精确的范围:人的眼睛可以感知的电磁波波长一般在400~700nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。
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紫外线(UV)是波长比可见光短,但比X射线长的电磁波,波长范围为10~400nm,能量为3~124eV(电子伏特)。它的名称是因为在光谱中电磁波频率比肉眼可见的紫色还要高而得名。
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X射线(X-ray),又被称为艾克斯射线、伦琴射线或X光,是一种波长范围在0.01~10nm之间(对应频率范围30PHz到30EHz)的电磁辐射形式。X射线最初用于医学成像诊断和X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。
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伽马射线(Gamma ray),或γ射线,是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波的波长极短,穿透力很强,又携带高能量,容易造成生物体细胞内的DNA断裂,进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。
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太赫辐射(terahertz radiation)的频率在红外线与微波之间。直到最近,这频域并不常被研究,发射高频端兆赫辐射(波长低于厘米的电磁波)的仪器也不常见。但是,现在已发展出成像和通信等应用科技。科学家也开始发展太赫辐射科技的军事用途。高频率电磁波可能会使敌方军队的电子设备失去功能。
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1.2 通信的概念与发展史
1.2.1 通信的概念
1.2.2 通信的发展史
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1.2.1 通信的概念
通信在不同的环境中有不同的解释,在出现电磁波传递通信以后,通信(communication)被单一解释为信息的传