'Wireless_Communication/전파의 전파'에 해당되는 글 13건

  1. 2015.08.16 편파
  2. 2015.08.16 전파의 회절특성
  3. 2015.08.15 무선통신에서 잡음과 간섭

1. 개요

2. 편파의 분류

  2.1 직선편파

  2.2 타원형 편파(Elliptical Polarisation)
  2.3 원형 편파(Circular Polarisation)
  2.4 무편광(Unpolarised light)

3. 안테나 편파특성 파라미터

4. 선형↔선형 보다 선형 ↔원형 선호이유

 

 

1. 개요 

  - 전자기파에서 편파는 전자기파 진행방향에 대해 어떤 고정점에서 전기장(Efield, 전계)성분 즉, 전자기파의 진행방향에 대한 E field의 극성 방향을 의미

http://www.rfdh.com/bas_rf/begin/antenna.php3

   - 서로 편파방향이 틀어지면 송수신 성능이 떨어짐. 최악으로 서로 완전히 직교하는 편파를 가지게 되면 신호교류가 안됨

http://www.rfdh.com/bas_rf/begin/antenna.php3

2. 편파의 분류

  - 편파에는 직선편파, 원형편파, 타원편파등이 있음 

 2.1 직선편파(선형편파, Linear Polarisation)

    - 전계 벡터 방향이 항상 단일한 일차원 방향으로만 진동함

    - 전자기파가 대지에 대해 전계 벡터의 궤적 변화가 수평/수직이냐에 따라 수평편파, 수직편파로 구분

    - 수직편파 및 수평편파는 특정 지역내에 똑같은 주파수 대역에서 혼입되지 않고 분리가 가능하므로 주파수 재활용을 통한 활용도를 높일 수 있음


2.2 타원형 편파(Elliptical Polarisation)

   - 편파 중 가장 일반적인 형태임

   - 전계 벡터 궤적의 좌우 방향에 따라 좌선회 타원편파, 우선회 타원편파로 구분

 2.3 원형 편파(Circular Polarisation)

      - 타원형 편파의 특별한 형태

      - 전계 벡터 궤적이 좌우 방향에 따라 좌선회 원편파, 우선회 원편파


  2.4 무편광(Unpolarised light)

      - 자연광, 태양광

      - 무편광은 전계 방향이 랜덤한 경우(모든 방향 성분이 다 있음)


3. 안테나 편파특성 파라미터

  3.1 회전방향: 전파의 진행방향에 대해 우향 또는 좌향

  3.2 축비율

      - 주축대비 부축의 비율

      - 축비율이 1이면 원형, 1 이상이면 타원편파, 무한이면 선형(직선편파)


4. 선형↔선형 보다 선형 ↔원형 선호이유

  - 선형↔선형의 경우:두 선형 편파 정확히 일치 → 100%수신
  - 두 선형 편파 90도 각도 차이 발생 → 0%수신
  - 선형 ↔원형의 경우 선형↔선형에 비해 수신전력 3dB저하되나, 수신안테나에
서 수신하는 두 선형 편파의 각도에 무관하게 항상 수신전력을 얻을 수 있음 




<출처>

http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?nav=2&m_temp1=2872&id=40

김기남 학원 무선공학 자료

Posted by 둔탱이
,

1. 전자파의 성질

2. 회절의 원리 및 특성

3. 회절로 일어나는 현상

 3.1 프레넬 존

 3.2 산악회절파

 3.3 구면회절

4. 회절이 무선통신에 미치는 영향



1. 전자파의 성질

  - 주요 전파 메커니즘으로는 반사(Reflection), 회절(Diffraction), 산란(Scattering), 굴절(Refraction)이 있음

  1.1 반사

     - 반사는 전자기파 신호가 신호의 파장보다 상대적으로 넓은 표면을 만났을 때 일어남

     - 전파는 입사각과 같은 각으로 반사된다는 사실이다. 이것을 흔히 스넬의 법칙(Snell's law)라고 불리운다

http://www.rfdh.com/bas_rf/emwave.htm


1.2 굴절

     - 전자기파가 물리적 성분이 다른 재질에 입사했을 때 그 재질차이에 의해 진행방향이 옆으로 변화하는 것을 의미

     - 전자기파의 입사각이 일정 각 이상으로 비스듬히 눕기 시작하면 굴절각이 수평각을 넘어서게 되어 결국 다른 매질로 전자기파가 입사하지 못하고 완전반사(total reflection)하게 된다

 http://www.rfdh.com/bas_rf/emwave.htm


  1.3 회절

     - 전파의 파장보다 넓은 투과 불가능한 물체의 가장자리에서 발생

     - 전파가 투과 불가능한 물체의 가장자리를 만나면 다른 방향으로 진행

http://www.rfdh.com/bas_rf/emwave.htm

  1.4 산란

     - 산란이란 전자기파가 진행하다가 만난 물체 표면에서 구조특성에 따라 사방으로 전자기파가 흩어지는 현상을 의미

     - 장애물의 크기가 신호의 파장과 비슷하거나 작으면 산란이 발생, 신호가 장애물을 지나면서 몇  개의 약화된 신호로 흩어지게 됨


 http://www.rfdh.com/bas_rf/emwave.htm

 


2. 회절의 원리(호이겐스의 원리) 및 특성

  - 파면의 각 지점들이 구면파를 발생시키는 파원이 되고, 무수히 많이 생기는 이 구면파가 겹쳐서 만드는 그 포락선이 다음 파면을 형성->호이겐스의 원리


        

http://scienceorc.net/science/senghwal/081.html


                         (a) 구면파     (b) 평면파           <출처> http://lsgn.com.ne.kr/padong/hoygen.htm

  - 전파의 회절현상은 호이겐스의 원리에 의해 설명, 회절현상으로 장애물 뒤편(음영지역 수신점)까지 전파가 전파됨


http://pages.uoregon.edu/stanm/PHYS152SUMMER2011/LECTURES3and4-WAVES.html

 

  - 사용주파수가 낮을수록 사용파장이 길수록 회절효과가 높음

  - 장애물이 뾰족할수록 회절효과와 이득이 높아짐


http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0Pvip&articleno=14



3. 회절로 일어나는 현상

 3.1 프레넬 존

     - 전계강도가 장애물의 영향을 받아 변화하는 영역

    - 전파가 전력의 감쇠 없이 송신기에서 수신기에 도달하기 위해서는, 일정 크기의 공간이 필요

     - 필요한 공간은 안테나 사이의 최단 거리를 따라 형성되는 타원체이며, 이것을 프레넬존이라고 함

     - 프레넬존 내부에 장애요소가 있는 경우(전파통로와 장애물 사이 장애물이 가리지 않아도) 직접파와 회절파의 간섭에 의해 수신 전계 강도가 약화될 수 있으며 수신 감도가 약한 경우, 오류가 발생할 확률이 점차 증가



 <Prior knowledge>

프레넬 존이란?

     - 전파가 전력의 감쇠 없이 송신기에서 수신기에 도달하기 위해서는, 일정 크기의 공간이 필요

     - 한 공간의 에너지는 직선을 통해 수신기에 연결할 수 없습니다. 그것은 파도가 콘크리트 벽에 구멍 바늘의 크기를 통해 도착하기 어려운 것과 같은 원리

     - 필요한 공간은 안테나 사이의 최단 거리를 따라 형성되는 타원체이며, 이것을 프레넬존이라고 함

     - 프레넬존 내부에 장애요소가 있는 경우 수신 전계 강도가 약화될 수 있으며 수신 감도가 약한 경우, 오류가 발생할 확률이 점차 증가


첫번째 프레넬 존?

     - 첫번째 프레넬 존 내부 Radius의 60% 내에 장애물이 없는 한 자유공간에서의 손실과 같은 감쇄를 받음

To calculate Fresnel Zones for your Wireless Network, first establish the RF LoS (Line of Sight) which is the direct, straight line between the transmitter and receiver (or transceivers) antennas. The general equation for calculating the Fresnel Zone radius at any point P in between the endpoints of the wireless link can be shown by the following equation:

The radius of the Fresnel Zone is at its highest value (greatest distance) directly at the centre of the RF LoS and for the practical application of planning Wireless Networks, it is useful to know the maximum radius of the 1st Fresnel Zone.

Therefore the distances between Point A and B to P will be identical and by converting the wavelength value to signal frequency we can say the following:

Therefore if the values for frequency and total distance are converted to GHz and km respectively, the equation for the maximum radius of the 1st Fresnel Zone can be derived in the following manner

<참조>

http://www.radiosystek.com/ko/resources/fresnel-zone/

http://www.4gon.co.uk/solutions/technical_fresnel_zones.php


 3.2 산악회절파

    - 전파의 전파(傳播) 도중에 여러 산이 있을 때의 전파

    - 특히 초단파(VHF)나 마이크로파에서는 산이 있으면 음영(陰影) 손실 때문에 전계의 세기가 낮아진다. 그러나 산을 잘 이용하면 회절로 산이 없을 때의 전계의 세기보다 높은 전계의 세기를 얻게 된다.(일반적으로 장애물이 없어야 수신감도가 크지만 산악에 의한 회절이득으로 수신감도가 오히려 커지는 현상 발생)


 3.3 구면회절

      - 지구의 구 표면, 또는 보다 일반적으로 파장에 비해 아주 큰 둥근 형태로 된 장해물에 의한 회절로 인해 전파수평선을 너머 전파하는 현상. 


4. 회절이 무선통신에 미치는 영향

  가. 이득증가의 효과

     - 회절현상으로 원거리에서도 근거리보다 더 통신 품질이 우수한 수신 가능

     - 초단파대 전파의 초가시거리 통신을 수행, 페이딩이 적고 안정적임

  나. 경제적인 망 구축

     - 셀룰러 및 방송의 경우 회절현상에 의해 건물 뒷편 음영지역에서도 서비스가 가능한 것은 회절현상에 기인함(전파의 회절 성분이 없었으면 이동통신 대중화 불가능)

     - 전파의 회절 특성으로 기지국 및 중계기수를 줄일 수 있어 경제적인 망 구축을 할 수 있게 되었음

  다. 전파혼신의 문제 발생

     - 다만 회절 현상으로 인한 전파혼신의 문제가 발생할 수 있으므로 이를 고려해야 함

     - 산악회절에 의해 초가시거리 전파의 발생으로 타 통신에 영향을 줄 수 있으므로 통신망 설계 시 산악회절 현상을 고려해야 함


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1. 잡음 개요

2. 잡음의 분류

3. 잡음 방해의 일반적인 개선 작업/3. 전파 잡음의 원인과 해결책

4. 간섭 개요

5. 간섭의 종류

6. 간섭 개선 방안

 

 

 

1. 잡음 개요

  - 무선 전파의 전송과정에서 발생하는 잡음이란 송신 안테나에 복사된 전파가 수신안테나에 도달할 때 수신안테나에 원치 않게 혼입되는 불규칙적이며 예측할 수 없는 전자기적인 신호임

  - 잡음은 원천적으로 제어가 불가능하며 크게 인공적인 잡음과 자연적인 잡음으로 나눌 수 있음

 

2. 잡음의 분류

 가. 잡음의 분류

 나. 외부잡음 

 구분

 내용

 내부 잡음

AWGN

 시간, 주파수축상에서  균일한 분포를 갖으며 모든 주파수대역에서의 일정한 잡음

열잡음

 도체 내의 전자가 불규칙하게 움직임에 따라 발생

산탄잡음

 반도체 소자에서 불규칙적으로 방출되는 전자에 의한 잡음

플리커 잡음

 저주파 가청 주파수에서 플리커 변조 잡음

전류 잡음 

 저항 성분 소자에 직류 전류가 존재하는 경우의 잡음

 외부 잡음

자연잡음

 우주잡음

태양 잡음

       - 태양활동에 수반해서 발생하여 지구에 도달하는 잡음 전파로 코로나와 같은 고온부에서의 열교란에 기인함

은하잡음

      - 태양 이외의 행성에서 발생하는 잡음

 공전잡음

- 대기의 천둥 등의 방전에 의해 발생

- 클릭 잡음, 그라인더(Grinder), 히싱(Hissing) 잡음 등이 있음

- 그라인더(Grinder): 긴 연속음이 포함된 연속성 잡음, 원거리에서 강하게 일어나는 번개방전이 주원인,, 수신장애를 매우 크게 일으키는 잡음

- 클릭(Click): 짧고 날카롭게 음이 혼입되는 충격성 잡음, 근거리에서 약하게 일어나는 번개방전이 주원인, 큰 수신장애를 일으키지는 않음

- 히싱(Hissing): 마찰 시 일어나는 비슷한 소리의 잡음(~슈~슈하는 연속성 잡음)

인공잡음

- 인간이 사용하는 기계 기구에 의해 발생하는 일체의 잡음

- 전자기기로부터 발생되는 잡음

 

   

3. 잡음 방해의 일반적인 개선 작업

  - 송신전력을 크게함

  - 안테나의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높임으로써 수신전력을 크게 함

  - 내부잡음이 적도록 수신기의 설계를 적절히 함

  - 수신기의 실효 대역폭을 좁게 함

  - 전원회로에 필터를 삽입하거나 차폐를 수행함

  - 적절한 통신방식을 선택함

  - 동축급전선을 사용하고 수신기에는 잡음 억제회를 채택함


3. 전파 잡음의 원인과 해결책

 

구축 방법

 설명

 경감책

자연

잡음 

 우주잡음

- 태양잡음: 태양활동에 수반해서 발생하여 지구에 도달하는 잡음 전파

- 은하잡음: 태양외의 다른 행성에서 발생

초단파 통신에 장해를 주며 주파수가 높아지면 거의 문제가 되지 않음

 공전잡음

- 대기에서 천둥 등의 방전에 의해 발생

  (예: 클릭, 그라인더, 힛싱)

- 지향성 안테나와 다이버시티 수신법 사용

- 수신 대역폭을 좁게하여 선택도를 높임

- 송신 출력을 증대시켜 수신점의 S/N 비를 크게함

- 비접지 공중선을 사용???

- 짧은 파장을 사용???

- 수신기에 잡음억압회로, 리미터 등을 사용

인공잡음

불꽃 방전

불꽃 방전을 발생시키는 부분을 가진 기계에서 발생

- 고주파 용접, 항공기 내연기관 등

일반적인 개선 방법

- 송신전력을 크게 하거나 안테나의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높임으로써 수신전력을 크게 함

- 내부 잡음이 적도록 수신기의 설계를 적절히 함

- 수신기의 실효대역폭을 좁게 함

- 전원회로에 필터를 삽입하거나 차폐를 잘함

- 적절한 통신 방식 선택

- 동축급전선을 사용하고 수신기에는 잡음억제회로를 채택

취동 접속

전기회로의 취동접촉부가 불완전할 때 발생하는 잡음

- 전기드릴, 전동기의 브러쉬

코로나 방전

고압 송전선에서 절연파괴 등으로 인해 발생

글로우 방전

수은등, 형광등 등의 글로우 방전에 의해 생김

지속 진동

고주파 가열기, 고주파 의료기 등에 의해 생김

도시 잡음

이상의 여러가지 인공잡음의 총합으로 잡음이 존재

백색 잡음

전도체 내부 전자들은 열에 따라 불규칙하게 움직임-> 이러한 움직임으로부터 잡음이 야기

  이 잡음은 모든 형태의 전자 장비와 매체에서 나타남

 

 

4. 간섭 개요

  - 무선통신에서의 간섭은 희망신호 이외의 신호가 외부 방해파로서 신호에 중첩이 되어 나타나는 교란현상을 말함

  - 무선통신 전송분야의 간섭은 크게 부호간 간섭과 주파수 간섭으로 나눌 수 있음

 

5. 간섭의 종류

  가. 부호간 간섭(ISI)

     - 시간차에 의한 간섭(ISI:Inter-Symbol Interference)

     - 동일 주파수이고, 동일한 기지국에서 발사된 전파가 여러 경로를 거치면서 전파의 도달시간 차이에 의해 발생함

http://www.teletopix.org/4g-lte/inter-symbol-interference-in-lte/

  나. 주파수간 간섭

     - 동일채널간섭(Cochannel Interference, CCI)

     - 인접채널간섭(Adjacent Channel Interference, ACI)



     - 다중채널간섭(Multipath Interference)

 

6. 간섭 개선 방안

  - 주어진 간섭 형태에 덜 민감한 변/복조나 채널 코딩 방식을 채택

  - 외부 간섭원을 제거

  - 동일채널간섭, 인접채널간 간섭은 초기 시스템 설계 시 잘 계획하거나 수신기쪽에서 선택적 필터링 등을 이용하여 해결할 수 있음

 

 

<참조>

93회 정보통신기술사 기출문제 풀이-김기남정보통신학원

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