[发明专利]地表电磁波感应的通信网络无效
申请号: | 200710072511.4 | 申请日: | 2007-07-13 |
公开(公告)号: | CN101345551A | 公开(公告)日: | 2009-01-14 |
发明(设计)人: | 王林;辛国臣 | 申请(专利权)人: | 王林;辛国臣 |
主分类号: | H04B3/04 | 分类号: | H04B3/04;H04B7/005;H04B13/00 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150800黑龙江省方*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 地表 电磁波 感应 通信 网络 | ||
技术领域
本发明涉及利用地表感应的电磁波进行通信的网络。
背景技术
目前的通信网络主要有无线通信网络和有线通信网络两种,有线通信需要铺设线缆,投资较大。无线通信对空间的电磁干扰大。地表感应传输是电磁波在大地表面传输的原理的应用,与真正的无线传输有质的不同。它是依靠大地传导与电磁感应的双重作用,主要利用在地表传输的携带数据的电磁波来通信。电磁波环境下的金属导体会有感应电流生成,而感应电流会再次生成电磁波,这就是导体的电磁波反射作用。如果在地表的上空布有各类金属线缆,它们对电磁波都有很好的反射作用,并且与大地基本平行,由这个双反射面组成结构,就形成一个很不错的波导,波导的反射作用使大地有可传导的感应电流,这是大地传导的实质所在。地表感应传输与接入技术也叫大地传输技术(简称地传技术)。一切以大地为媒介的信号传输方式,如:大地与零线之间的信号传输、大地与大地之间的信号传输、大地与一端空线缆金属导体之间的信号传输等。都属于大地传输技术。
发明内容
本发明的目的是提供一种地表电磁波感应的通信网络,以克服有线通信投资较大和无线通信对空间的电磁干扰大的缺陷。它由多个通信节点1组成,每个通信节点1包括信号处理终端1-1、调制、控制和载波发生电路1-2、宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3、耦合器1-4和输入、接收回路1-5,信号处理终端1-1的双向信号传输端口连接调制、控制和载波发生电路1-2的双向信号传输端口以实现通信数据的调制以及解调制,调制、控制和载波发生电路1-2的输出端连接宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3的输入端,宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3的输出端连接耦合器1-4的输入端从而通过耦合器1-4把电磁信号传输到地表面,耦合器1-4的输出端连接输入、接收回路1-5从而通过耦合器1-4把传输在地表面的电磁信号接收到通信节点1,输入、接收回路1-5的输出端连接调制、控制和载波发生电路1-2的输入端。
所有的通信节点1间隔一段距离设置(如1公里),从而组成通信网络。使用了本发明的通信网络,互联网与视频、音频信号的传输无须像有线通信那样必须铺设通信线缆,节省了大量投资,另外传输的速度也有很大的提高。传送数据的电磁波只在地表传输,不会造成空间的大量电磁污染。在客户端接入过程中不用立杆、挂线、穿墙进户,而且省时、省力。当信号处理终端1-1是电话时,电话的接入采用“时分多址”的技术,每部电话只需要一根线来接入,为国家节省了大量的材料和资金,也给消费者带来很大的经济实惠。本发明的通信网络具有高速、灵活、高效的优点,实施方法简单,项目投资成本低,推广、利用的潜力非常大。
附图说明
图1是本发明实施方式一和二的结构示意图,图2是实施方式三和四的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1具体说明本实施方式。它由多个通信节点1组成,每个通信节点1包括信号处理终端1-1、调制、控制和载波发生电路1-2、宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3、耦合器1-4和输入、接收回路1-5,信号处理终端1-1的双向信号传输端口连接调制、控制和载波发生电路1-2的双向信号传输端口以实现通信数据的调制以及解调制,调制、控制和载波发生电路1-2的输出端连接宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3的输入端,宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3的输出端连接耦合器1-4的输入端从而通过耦合器1-4把电磁信号传输到地表面,耦合器1-4的输出端连接输入、接收回路1-5从而通过耦合器1-4把传输在地表面上的电磁信号接收到通信节点1,输入、接收回路1-5的输出端连接调制、控制和载波发生电路1-2的输入端。所有的通信节点1间隔0.8至1.8公里左右组成通信网。远程的信号处理终端1-1之间的信号处理终端还可以是信号传输的中继站点。
具体实施方式二:下面结合图1具体说明本实施方式。本实施方式与实施方式一的不同在于:它还包括金属线缆2,通信节点1设置在金属线缆2处的附近。在地表的上空布有各类金属线缆,它们对电磁波都有很好的反射作用,并且与大地基本平行,由这个双反射面组成一个很不错的波导。宽带高频信号的放大、输出和推动电路1-3的输出端连接耦合器1-4的输入端从而通过耦合器1-4把电磁信号传输到金属线缆2与地表面之间,耦合器1-4的输出端连接输入、接收回路1-5从而通过耦合器1-4把传输在金属线缆2与地表面之间的电磁信号接收到通信节点1。金属线缆2能有效加强电磁信号。
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