[공과대]-마이크로 웨이브(고주파통신)에 대하여
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소개글

[공과대]-마이크로 웨이브(고주파통신)에 대하여에 대한 보고서 자료입니다.

목차

☆목차☆

1.마이크로 웨이브의 개념

2.마이크로파 통신의 장,단점

3.아날로그 마이크로 웨이브 중계방식

4.디지털 마이크로 웨이브 시스템 ♧도표포함

5.FDM과 TDM

6.상호변조 왜곡

7.M/W 시스템에서 발생되는 페이딩

8.마이크로 웨이브 무선경로 구성시 고려사항

<참고 문헌>

본문내용

다.
4)TMN을 이용하므로 망 관리 및 유지에 필요한 신호대역 확보가 용이하다.
5)SDH신호는 기존망의 모든 기본 전송속도를 수용할 수 있을 뿐 아니라 새로운 고속 신호의 수용도 가능하다.
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TMN(Telecommunication Management Network)
TMN은 전기통신망의 규모가 방대해지고, 시설의 증가 및 망의 지능화에 따라 전기 통신망의 운영, 관리 및 유지 보수를 일원화 하기 위해 사용되는 망으로 통신망과 병렬로 구성되어 통신망의 운용을 지원하기 때문에 second network이라고도 한다.
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6.상호변조 왜곡
상호변조왜곡이란 송수신장치 및 전송매체가 비선형 특성을 갖거나 하나의 전송매체에 서로 다른 주파수를 가지는 반송파를 전송하는 경우 송수신장치 및 전송매체에 입력되는 주파수성분들끼리 가감을 일으켜 입력주파수 성분과는 전혀 다른 새로운 주파수 성분들이 생기게 되므로써 입력신호가 왜곡되는 현상을 말한다.
방지대책
1)다중화 방식으로 TDM을 사용한다. (FDM의 경우는 전송매체의 사용가능한 주파수 대역을 나누어 채널을 할당한 후 다중화하므로 상호변조 왜곡이 크다.)
2)송수신장치나 전송매체가 비선형특성을 가지지 않게 한다.
3)입력신호의 레벨을 지나치게 크게 하지 않는다.
4)특성이 좋은 필터를 사용하여 원하는 대역의 신호만 찾아내고 대역의 신호는 잘라낸다.
5)아날로그 신호 전송을 위해 설계된 회선이 디지털 신호 전송을 위해 사용되는 것을 일정 비율이하로 제한해야 한다.
7.M/W 시스템에서 발생되는 페이딩
1.간섭성 페이딩
동일특성을 가진 전파가 서로 다른 전파통로를 거쳐 수신점에 도달하게 되면 이들 전파의 도달시간이 달라지게 되어 간섭을 일으키므로써 발생되는 페이딩을 말하며 디지털 마이크로 웨이브 시스템에서 가장 문제가 되는 페이딩이다.
2.K형(회절형) 페이딩
대기의 높이에 따라 등가지구 반경계수 K가 변화하게 되므로써 굴절효과가 달라지게 되어 발생하는 페이딩으로, 직접파와 대지반사파와의 간섭에 의해 생기는 간섭형과 대지에 의한 회절상태가 기상조건에 따라 변화하기 때문에 생기는 화절형이 있으며 특히 간섭형은 마이크로파대에서 문제가 된다.
3.duck형(감쇠성) 페이딩
전파통로위에 (radio)duct가 발생하므로써 생기는 페이딩으로, duct로 부터의 반사파와 직접파와의 간섭에 의해 발생되는 간섭형과, 송신점 근처 또는 송수신점 중간높이에 duct가 발생하여 송신점에서 복사된 전파가 duct위로 굴절하여 진행하므로써 수신점에 도달하는 전파가 작아져 발생되는 감쇠형이 있다. 특히 이 페이딩은 송수신 안테나의 높이가 비교적 낮거나 중계간격이 비교적 긴 경우에 많이 발생된다.
4.흡수성 페이딩
VHF대 전파는 비, 구름, 안개 및 대기에 의해 흡수 감쇠되는데 이러한 전파를 수신하므로써 발생하는 페이딩으로 10[㎓]주파수에서 가장 감쇠가 크다.
8.마이크로 웨이브 무선경로 구성시 고려사항
1)회선품질이 우수한 전파경로를 선정하여야 한다.
2)혼선, 간섭 및 잡음의 영향을 받지 않는 전파 경로를 채택하여야 한다.
3)대지 반사파의 영향을 피하도록 하여야 한다.
4)시설공사비 및 유지보수비를 포함한 경제성을 고려하여야 한다.
5)미래의 시설증설을 위해 가능한 높은 지대를 택하여 분기각을 고려하여야 한다.
<참고 문헌>
서명
저자
출판사
마이크로공학입문
유재문
학문사
무선통신시스템
양윤석
신화전신기획
  • 가격1,000
  • 페이지수8페이지
  • 등록일2003.07.10
  • 저작시기2003.07
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#224441
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