目前国内通信系统组成

合集下载

通信系统的组成

通信系统的组成

通信系统概述
通信系统是实现信息传输、交换的所有通信设备连接起来 的整体,它由终端设备、传输设备和交换设备三大要素构成。 1.终端设备
终端设备是通信网的外围设备,一般供用户使用。它的主 要功能是将用户发出的各种信息(如声音、数据、图像等)变 换为适合在信道上传输的电信号,以完成信息发送;或者反之, 将对方经信道送来的电信号变换为用户可识别ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信息,完成信 息接收。终端设备的种类有很多,如普通电话机、移动电话机、 电报终端、计算机终端、数据终端传真机、可视图文终端等。
2.传输设备 传输设备是传输信息的通道,也称为通信链路。传输设
备包括传输介质和延长传输距离及改善传输质量的相关设备, 其功能是将携带信息的电磁波信号从发出地点传送到目的地 点。传输设备将终端设备和交换设备连接起来,形成网络。
按传输介质不同,传输设备可分为有线传输和无线传输 两大类。有线传输包括明线、双绞线、同轴电缆、光纤等, 如图a所示;无线传输包括长波、短波、超短波和微波等, 如图b所示。
(a)明线
(b)双绞线
(c)同轴电缆
(d)光纤
图a 有线传输介质
图b 无线传输设备
3.交换设备 交换设备是通信网络的核心,起着组网的关键作用。交换
设备的基本功能是对所接入的链路进行汇集、接续和分配。不 同的业务,如话音、数据、图像通信等,对交换设备的要求各 不相同。例如,电话业务网要求交换设备性能实时性强,因此 目前电话业务网主要采用直接接续通话电路的电路交换方式。 计算机通信的数据业务,由于数据终端或计算机可有各种不同 的速率,为了提高链路利用率,可将流入信息流进行分组、存 储,然后再转发到所需链路上去,这种方式叫做分组交换方式。 分组数据交换机就是按这种方式进行交换,这种方式能比较高 效地利用传输链路。

通信系统的组成

通信系统的组成

第一章通信概述模块1 通信系统的组成(ZY3200101001)【模块描述】本模块包含通信系统的基本组成。

通过对通信系统模型、模拟通信和数字通信系统的模型及其优缺点的介绍,掌握通信系统的基本组成及特点。

本模块还介绍了电力系统通信设备连接情况。

【正文】一、通信系统模型通信的目的是传输消息。

消息包括符号、文字、话音、音乐、图片、数据、影像等形式。

基本的点对点通信都是将消息从发送端通过某种信道传递到接收端。

这种通信系统可由图ZY3200101001-1中的模型加以概括。

发送端的作用是把各种消息转换成原始电信号。

为了使原始信号适合在信道上传输,需要对原始信号进行某种变换,然后再送入信道。

信道是信号传输的通道。

接收端的作用是从接收到的信号中恢复出相应的原始信号,再转换成相应的消息。

图中所示的噪声源是信道中的噪声以及分散在通信系统其他各处的噪声的集中表示。

图ZY3200101001-1通信系统的简化模型二、模拟通信和数字通信可以将各种不同的消息分成数字消息(离散消息)和模拟消息(连续消息)两大类。

数字消息是指消息的状态是可数的或离散型的,如:符号、文字或数据等。

模拟消息是指消息的状态是连续变化的,如:连续变化的语音、图像等。

为了传递消息,各种消息需要转换成电信号,消息和电信号之间必须建立单一的对应关系,这样在接收端才能准确地还原出原来的消息。

通常,消息被载荷在电信号的某一参量上,如果电信号的该参量携带着离散消息,则该参量是离散取值的,这样的信号就称为数字信号。

如果电信号的该参量是连续取值的,这样的信号就称为模拟信号。

按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,把通信系统分成模拟通信系统和数字通信系统。

在通信过程中,也可以先将模拟信号变换成数字信号,经数字通信方式传输到接收端,再将数字信号反变换成模拟信号。

数字通信与模拟通信相比,更加适应对通信技术越来越高的要求。

数字通信的优点主要表现在以下几个方面:数字传输抗干扰能力强,尤其在中继时可以消除噪声的积累;传输差错可以控制,改善了传输质量;便于使用现代数字信号处理技术对数字信号进行处理;数字信号易于做高保密性的加密处理;数字通信可以综合传递各种消息,增强通信系统的功能。

通信系统的组成

通信系统的组成

通信系统的组成从古到今,人类的社会活动总离不开消息的传递和交换,古代的消息树、烽火台和驿马传令,以及现代社会的文字、书信、电报、电话、广播、电视、遥控、遥测等,这些都是消息传递的方式或信息交流的手段。

人们可以用语言、文字、数据或图像等不同的形式来表达信息。

但是这些语言、文字、数据或图像本身不是信息而是消息,信息是消息中所包含的人们原来不知而待知的内容。

因此,通信的根本目的在于传输含有信息的消息,否则,就失去了通信的意义。

基于这种认识,“通信”也就是“信息传输”或“消息传输”。

实现通信的方式很多,随着社会的需求、生产力的发展和科学技术的进步,目前的通信越来越依赖利用“电”来传递消息的电通信方式。

由于电通信迅速、准确、可靠且不受时间、地点、距离的限制,因而近百年来得到了迅速的发展和广泛的应用。

当今,在自然科学领域涉及“通信”这一术语时,一般均是指“电通信”。

广义来讲,光通信也属于电通信,因为光也是一种电磁波。

本书中的通信均指电通信。

1.1.1通信系统的一般模型通信是从一地向另一地传递和交换信息。

实现信息传递所需的一切技术设备和传输媒质的总和称为通信系统。

基于点与点之间的通信系统的模型可用图1 - 1 来描述。

信源是消息的产生地,其作用是把各种消息转换成原始电信号,称之为消息信号或基带信号。

电话机、电视摄像机和电传机、计算机等各种数字终端设备就是信源。

前者属于模拟信源,输出的是模拟信号;后者是数字信源,输出离散的数字信号。

发送设备的基本功能是将信源和信道匹配起来,即将信源产生的消息信号变换成适合在信道中传输的信号。

变换方式是多种多样的,在需要频谱搬移的场合,调制是最常见的变换方式。

对数字通信系统来说,发送设备常常又可分为信源编码与信道编码。

信道是指传输信号的物理媒质。

在无线信道中,信道可以是大气(自由空间),在有线信道中,信道可以是明线、电缆或光纤。

有线和无线信道均有多种物理媒质。

媒质的固有特性及引入的干扰与噪声直接关系到通信的质量。

通信自动化系统(CAS)的组成

通信自动化系统(CAS)的组成

通信自动化系统(CAS)的组成
通信自动化系统可分为语音通信、图文通信、数据通信及卫星通信等四个子系统。

(1)语音通信系统:此系统可给用户供应预约呼叫、等待呼叫、自动重拨、快速拨号、转移呼叫、直接拨入,图l—3智能建筑OAS功能示意图能接收和传递信息的小屏幕显示、用户账单报告、屋顶远程端口卫星通信、语音邮政等上百种不同特色的通信服务。

(2)图文通信:在当今智能建筑中,可实现传真通信、可视数据检索等图像通信、文字邮件、电视会议通信业务等。

由于数字传送和分组交换技术的进展及采纳大容量高速数字专用通信线路实现多种通信方式,使得依据需要选定经济而高效的通信线路成为可能。

(3)数据通信系统:它可供用户建立计算机网络,以联接办公区内的计算机及其他外部设备完成数据交换业务。

多功能自动交换系统还可使不同用户的计算机之间进行通信。

(4)卫星通信:它突破了传统的地域观念,实现了相距万里近在眼前的国际信息交往联系。

今日的现代化建筑已不再局限在几个有限的大城市范围内。

它真正供应了强有力的缩短空间和时间的手段。

因此通信系统起到了零距离、零时差交换信息的重要作用。

通信传输线路既可以是有线线路,也可以是无线线路。

在无线传输线路中,除微波、红外线外,主要是利用通信卫星。

“通信自动化”一词虽然不太严谨,但己商定俗成。

不过,随着计算机化的数字程控交换机的广泛使用,
通信不仅要自动化,而且要逐步向数字化、综合化、宽带化、个人化方向进展。

其核心是数字化,其根本前提是要构成网络。

通信系统分类

通信系统分类

通信系统分类通信系统是现代社会中不可或缺的一部分,它们可以被分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。

本文将介绍几种常见的通信系统类型,包括有线通信系统、无线通信系统、卫星通信系统和光纤通信系统。

有线通信系统有线通信系统是指通过电缆或光缆等有线媒介进行通信的系统。

这种通信系统的优点是传输速度快、信号稳定、抗干扰能力强,适用于需要高速、高质量传输的场合。

常见的有线通信系统包括电话系统、有线电视系统、计算机网络等。

电话系统是最早的有线通信系统之一,它通过电话线路传输语音信号。

随着技术的发展,电话系统逐渐实现了数字化,使得通信质量更加稳定,同时也支持了更多的功能,如短信、视频通话等。

有线电视系统是指通过电缆传输电视信号的系统。

这种系统可以提供更多的电视频道和更高的画质,同时也支持互联网接入和点播等功能。

计算机网络是指通过有线媒介连接多台计算机,实现数据传输和共享的系统。

这种系统可以实现远程办公、在线教育、电子商务等应用,是现代社会中不可或缺的一部分。

无线通信系统无线通信系统是指通过无线电波等无线媒介进行通信的系统。

这种通信系统的优点是灵活、便捷、覆盖范围广,适用于移动通信、远程通信等场合。

常见的无线通信系统包括移动通信系统、卫星通信系统、无线局域网等。

移动通信系统是指通过无线电波传输语音、短信、数据等信息的系统。

这种系统可以实现移动电话、移动互联网等应用,是现代社会中人们日常生活中不可或缺的一部分。

卫星通信系统是指通过卫星传输信号的系统。

这种系统可以实现全球覆盖,适用于偏远地区、海上、空中等场合。

卫星通信系统可以提供语音、数据、视频等多种服务,是现代社会中重要的通信基础设施之一。

无线局域网是指通过无线电波连接多台计算机,实现数据传输和共享的系统。

这种系统可以实现移动办公、无线上网等应用,是现代社会中人们日常生活中不可或缺的一部分。

卫星通信系统卫星通信系统是指通过卫星传输信号的系统。

这种系统可以实现全球覆盖,适用于偏远地区、海上、空中等场合。

简述数字通信系统的组成

简述数字通信系统的组成

简述数字通信系统的组成
数字通信系统通常由以下几个部分组成:
1. 数据编码和调制:数字通信系统中,数据被编码和调制到信号中,以便在传输过程中进行传输和处理。

编码和调制的主要目的是产生传输数据的压缩和优化。

2. 信道:信道是数字通信系统中的一个重要组成部分。

在信道中,数据传输过程中产生的噪声、干扰、失真等都会对数据的准确性和完整性产生影响。

因此,数字通信系统需要对信道进行适当的控制和滤波,以保证数据传输的质量和可靠性。

3. 数字信号处理:数字通信系统需要对数字信号进行适当的处
理和变换,以使其适合传输和处理。

数字信号处理包括信号编码、调制、解调、滤波、采样和量化等。

4. 数字通信协议:数字通信系统中的协议是指一组标准和方法,用于控制数据传输的格式、数据结构、错误检测和纠正等内容。

常见的数字通信协议包括TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP等。

5. 数字通信设备:数字通信系统需要配备相应的数字通信设备,如路由器、交换机、防火墙、调制解调器、数字信号处理器等。

这些
设备的作用是支持数字通信系统的运行和实现数据传输和处理。

数字通信系统需要数据编码、调制、信道控制、数字信号处理、数字通信协议和数字通信设备等多个组成部分相互协作,以实现数据的高效、可靠、安全传输。

中国的C3I,C4I系统

中国的C3I,C4I系统

米尔军情网消息:最近,中国学术期刊刊登的一篇研究军事通信史的文章对研究中国人民解放军C4I系统的历史发展提供了参考资料。

中国领导层分别为党、政、军系统建立相互独立的通信系统,为此成立了原邮电部和隶属于中央军委的通信部,以及覆盖全国的通信网络,该网络包括一个公共通信网(国家通信网)和两个专用通信网(军用通信和铁路通信网)。

上世纪50年代末,原邮电部建立了从北京延伸至南京、上海、东北和广州的长途通信线路,解放军也建立了独立的长途通信线路。

在某些情况下,军用与民用线路并行,即采取直接把低碳钢丝钉在民用电话线杆上的做法。

1969年,中国在与前苏联发生的边境冲突中,解放军C3I系统显现了脆弱性。

当时,解放军位于前线的通信节点被苏军运用电子战成功实施了干扰,前沿部署部队与指挥部之间的通信联络经常被切断。

孔从周将军在这次作战行动后向军委领导起草的报告中指出,在全面战争中,解放军所有的C3I装备都无法在敌常规和电子战攻击下生存。

由此,中央领导要求解放军对C3I系统进行大规模现代化建设,有学者将这一过程分为三个阶段。

在第一阶段(70年代初到80年代初),中国试图在全国范围内建立一个覆盖至军级单位的可靠C3I系统,这一努力涉及四项重大工程。

其一是地下防护通信网络,该网通信线路总长53000公里,将北京与86%的省联系起来;其二是建立29个地下通信指挥中心,并通过总长14000公里的地下电缆和总长5000公里的水下电缆相互联接;其三,通过“将300条线路的现有地下电缆更换为载波通信线路”的方式,对国防通信系统的线路进行升级;其四,建立海上通信网络,如在海南岛建立极低频信号传输中心和解放军最大的信号和通信情报(SIGINT)中心。

在第二阶段(80年代),中国成功地研制和利用了电子情报(ELINT)卫星,并发展了监视国际通信卫星的能力。

在通信前沿地区铺设了三条战略性同轴通信电缆,分别连接北京与杭州(经由南京和上海)、北京与广州及成都/重庆与上海。

移动通信的基本组成

移动通信的基本组成

移动通信的基本组成
移动通信是指通过移动通信网络进行的信息传递和交流。

移动通信系统是由多个基本组成部分构成的,这些部分相互协作,共同实现通信功能。

本文将详细介绍移动通信的基本组成部分。

1. 移动终端
移动终端是指手机、平板电脑、手持终端等移动设备,是移动通信的重要组成部分。

移动终端通过无线信号与基站进行通信,实现信息的发送和接收。

2. 基站系统
基站系统是指移动通信网络中的基础设施,包括基站、天线等。

基站通过天线向周围区域发送信号,接收来自移动终端的信号,将信号传输到移动通信交换机中。

3. 移动通信交换机
移动通信交换机是指移动通信网络中的核心设备,负责移动终端与固定网络、其他移动终端之间的连接和通信。

移动通信交换机还能对语音、数据等不同类型的信号进行处理和转换。

4. 业务支撑系统
业务支撑系统是指移动通信网络中的各种管理和支持系统,包括用户管理系统、计费系统、设备管理系统等。

这些系统能够支持移动通信网络的正常运行,保障用户的通信质量和服务质量。

5. 网络运营商
网络运营商是指提供移动通信服务的企业,包括中国移动、中国联通、中国电信等。

网络运营商通过建设和维护移动通信网络,向用户提供语音、短信、数据等通信服务,是移动通信系统中不可或缺的一部分。

移动通信的基本组成部分包括移动终端、基站系统、移动通信交换机、业务支撑系统和网络运营商。

这些部分相互作用,共同组成了一个完整的移动通信系统,为人们的日常生活和工作提供了便利。

随着移动通信技术的不断发展,移动通信系统也在不断升级和完善,为人们带来更加先进的通信服务。

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成

4、传输线
连接各设备的中继线。MSC到BS之间的 传输主要采用微波或光缆等方式。
三、 移动通信的工作方式
按照通话的状态和频率使用的方法,移动 通信可分为三种工作方式:单工、半双工和
双工三种通信方式。
1、单工通信方式
所谓单工通信是指通信双方电台交替地进行收信和发信。 根据收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。
3、第三代移动通信之三足鼎立—2000s
1) WCDMA——GSM的演进 2) CDMA2000—IS-95的演进 3) TD-SCDMA—孩子还是自己的好
1)WCDMA——GSM的演进
中国联通WCDMA:WIN 3G—“赢3g”品牌,185,186号段, 09年5月17日推出186 2009年初:2.9亿用户 优势:技术成熟,有较高的扩频增益发展空间较大,全球 漫游最强。技术最先进,2G平稳过度到3G
中国DCS1800:中国移动:1710~1720(上行) 1805~1815(下行) 原中国联通:1745~1755(上行) 1840~1850(下行)
2)来自北美的后起之秀IS-95 CDMA (Code Division Multiple Access)
CDMA系统是高通公司开发的,1993年正式成为北
通信的双 方或一方 处于移动 中的通信 就叫做移 动通信。
二、 移动通信系统的组成
移动通信系统一般由 移动台(MS)、基站(BS) 、移动业务交换中心(MSC) 、传输线等组成。
1、移动台(MS)
分类:便携式、手提式、车载式。 举例:手机
Networked Home Satellite
Tourism Car, Steamship,Aircraft
2、双工通信方式

任务4:移动通信系统的组成

任务4:移动通信系统的组成

GPRS的特点
1、应用上的特点 (1)高速数据传输 速度10倍于GSM,更可满足您的理想需求,还可以稳定地传送大 容量的高质量音频与视频文件,可谓不一般的巨大进步。 (2)永远在线 由于建立新的连接几乎无需任何时间(即无需为每次数据的访问建 立呼叫连接),因而您随时都可与网络保持联系,举个例子,若无 GPRS的支持,当您正在网上漫游,而此时恰有电话接入,大部分情 况下您不得不断线后接通来电,通话完毕后重新拨号上网。这对大多 数人来说,的确是件非常令人恼火的事。而有了GPRS,您就能轻而 易举地解决这个冲突。 (3)仅按数据流量计费 根据传输的数据量来计费,而不是按上网时间计费也就是说,只 要不进行数据传输,哪怕您一直“在线”,也无需付费。做个“打电 话”的比方,在使用GSM+WAP手机上网时,就好比电话接通便开始 计费;而使用GPRE+WAP上网则要合理得多,就像电话接通并不收 费,只有对话时才计算费用。总之,它真正体现了少用少付费的原则 。 2、技术上的特点 数据实现分组发送和接收,按流量计费;56~115Kbps的传输速度.
GPRS 系统组成
SGSN:业务支持结点。 主要负责移动性管理,监测本地区 内移动台对于分组数据的传输和接 收。此外它还定位和识别移动台的 状态并收集关键的呼叫信息,控制 移动寻呼和短消息等电路交换业务 的加密、压缩与交互。 GGSN:网关支持结点。 GGSN能利用各种物理和隧道协议上 的IP,直接与互联网连结。GGSN还 可以用作防火墙,以保证所有的输 入和输出数据都是经过授权的,增 加了网络的安全性。GPRS只接受来 自被鉴权的、加密的和隧道式连结 的业务,所有出入GRPS网络的业务 活动都被安全地记录下来。

CDMA系统的优势
5、话音激活

移动通信系统组成和特点

移动通信系统组成和特点

移动通信系统组成和特点移动通信系统组成和特点一、引言移动通信系统是指通过无线信号传输数据和音频的通信系统。

它由多个组成部分组成,包括基站子系统、核心网络、终端设备等。

本文将详细介绍移动通信系统的组成和特点。

二、基站子系统⒈基站基站是移动通信系统中最基本的组成部分,它负责无线信号的传输和接收。

基站通过天线与用户终端进行通信,将数据和语音信号转换为电磁波并传输给核心网络。

⒉信道和扇区基站将频率资源划分为多个信道,每个信道可提供一定的通信容量。

扇区是基站的覆盖范围,一个基站可由多个扇区组成,每个扇区负责一定范围内的通信服务。

⒊基站控制器基站控制器负责管理和控制多个基站,包括资源分配、话务量控制等。

它还负责与核心网络之间的通信,将用户的数据和语音信号传送给核心网络。

三、核心网络⒈移动交换中心移动交换中心是核心网络的核心设备,它负责处理用户间的语音和数据通信。

它承担了方式呼叫的转接和路由功能,确保数据的高效传输。

⒉访问网关访问网关是连接核心网络和外部网络的关键设备,它将移动通信系统与公共方式网、因特网等网络进行连接,实现用户与其他网络的通信。

⒊计费中心计费中心负责记录用户的通信消费和账单。

它与核心网络相关的设备和系统进行连接,实时监控用户的通信行为和账单信息。

四、终端设备⒈方式方式是移动通信系统中最常用的终端设备,它通过无线信号与基站进行通信,实现语音通话、短信、上网等功能。

⒉特定终端设备除了方式外,移动通信系统还支持其他特定终端设备,如物联网设备、车联网设备等。

这些设备可以通过移动通信网络进行数据传输和远程控制。

五、移动通信系统的特点⒈无线传输移动通信系统通过无线信号进行数据和语音的传输,用户可以在任何地点进行通信,享受便捷的无线通信服务。

⒉移动性移动通信系统支持用户在移动中保持通信连接,用户可以在行走或开车等情况下进行通话、短信等操作,实现真正的移动性。

⒊大容量移动通信系统能够同时处理大量的用户通信请求,具备较高的通信容量,能够支持大规模的用户同时通信。

无线电通信系统的基本组成个人整理

无线电通信系统的基本组成个人整理

发展历程:无线电通信系统的起源可以追溯到19世纪末,经历了无线电报、广播、电视、 卫星通信等阶段,如今已经发展成为全球通信网络的重要组成部分。
发展趋势:随着科技的不断进步,无线电通信系统的发展趋势包括5G/6G通信技术、物联网、 人工智能等,将为人类带来更加便捷、高效、智能的通信体验。
技术创新:无线电通信系统的发展离不开技术创新,如数字信号处理、调制解调技术、天线 技术等领域的突破,将进一步推动无线电通信技术的发展。
无线电波是无线电 通信系统中的传输 介质
无线电通信系统广 泛应用于通信、广 播、电视等领域
发射器:将信息转换为电信号,通过天线发送出去 信道:传输电信号的媒介,可以是空气、水、空间等 接收器:接收天线传来的电信号,还原成信息 控制器:对整个通信过程进行控制和管理
灵活性高:通信设备可移动, 不受地理位置限制。
广播:收 音机、电 视等设备 接收无线 电信号播 放节目
卫星通信: 卫星、智 能交通等物 联网设备通 过无线电信 号进行数据 传输和控制
雷达:飞 机、船舶、 车辆等交 通工具利 用雷达进 行定位和 导航
无线遥控: 无人机、 玩具车等 设备通过 无线电信 号进行远 程控制
特点:传播方式为直线传播,不受地面或其他障碍物的影响,传播距离较远。
影响因素:由于无线电波的传播特性,自由空间传输信道受到大气成分、温度、湿度等因素的 影响。
应用场景:适用于卫星通信、广播、雷达、导航等领域。
定义:电离层传输信道是指无线电波在电离层中的传播通道,是无线电通信的重要传输媒介。
特性:电离层传输信道具有反射、折射、散射和吸收等特性,能够使无线电波在电离层中传 播,实现远距离通信。
解调器的作用是将已调制的信号还原为原始信号 解调器的种类包括模拟解调器和数字解调器 解调器在无线电通信系统中位于接收端,与发射端相对应 解调器的性能指标包括解调增益和解调误差

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成移动通信系统的组成:一、引言移动通信系统是现代社会中重要的信息传输基础设施之一。

本文将介绍移动通信系统的组成,包括基础硬件设施、无线网络、终端设备和相关服务等。

二、基础硬件设施1.信号传输基站a.介绍信号传输基站的功能和作用b.详细介绍软件无线电(SDR)技术在信号传输基站中的应用c.介绍信号传输基站的常见类型和架构2.传输网络a.介绍传输网络在移动通信系统中的作用b.详细介绍宽带无线接入技术在传输网络中的应用c.介绍传输网络的常见技术和协议三、无线网络1.蜂窝网络a.介绍蜂窝网络的架构和原理b.详细介绍LTE(Long Term Evolution)技术在蜂窝网络中的应用c.介绍蜂窝网络的覆盖范围和容量规划2.WLAN(无线局域网)a.介绍WLAN的特点和应用场景b.详细介绍Wi-Fi技术在WLAN中的应用c.介绍WLAN的安全性和管理规范四、终端设备1.方式a.介绍方式的功能和特点b.详细介绍智能方式的发展趋势和创新技术c.介绍方式的常见操作系统和应用商店2.物联网终端设备a.介绍物联网终端设备的应用场景和特点b.详细介绍物联网通信技术和协议c.介绍物联网终端设备的安全性和管理规范五、相关服务1.语音通信服务a.介绍语音通信服务的发展历程和技术b.详细介绍VoLTE(Voice over LTE)技术在语音通信服务中的应用c.介绍语音通信服务的质量保障和计费规范2.数据通信服务a.介绍数据通信服务的发展趋势和技术b.详细介绍5G技术在数据通信服务中的应用c.介绍数据通信服务的速率和流量计费规范六、附件:本文档涉及的附件资料包括移动通信系统架构图、蜂窝网络覆盖范围图等,具体详见附件。

法律名词及注释:1.电信法:指规定电信行业管理和发展的相关法律法规,包括电信业务经营许可、通信保密、网络安全等内容。

2.网络安全法:指规定网络安全管理和维护的法律法规,涵盖网络信息安全、个人隐私保护等方面内容。

移动通信系统组成及功能(2023版)

移动通信系统组成及功能(2023版)

移动通信系统组成及功能移动通信系统组成及功能一、引言移动通信系统是一种无线通信系统,为用户提供移动无线通信服务。

本文旨在介绍移动通信系统的组成及其各个功能模块。

二、系统组成⒈移动终端移动终端包括方式、平板电脑、穿戴设备等移动设备,用于与通信基站进行通信。

移动终端通过无线信道与基站进行数据传输和通话。

⒉通信基站通信基站是移动通信系统的核心组成部分,主要负责无线信号的发射与接收。

通信基站可以覆盖特定区域,为移动终端提供连接网络的功能。

⒊无线传输网络无线传输网络主要负责无线信号的传输。

包括基站之间的互连网络,以及与核心网络的连接。

传输网络使用无线传输技术,如微波传输或光纤传输,来实现高速的数据传输。

⒋核心网络核心网络是移动通信系统的中枢部分,负责处理移动终端的信令和数据传输。

核心网络包括移动交换中心、服务网关和位置登记中心等功能模块。

三、系统功能⒈语音通信移动通信系统提供语音通信功能,用户可以通过移动终端进行语音通话。

通信过程中,移动终端将语音信号转换为数字信号,并通过无线信道传输到通信基站,最终传送到对方终端。

⒉数据传输移动通信系统支持各种数据传输应用,包括短信、彩信、互联网接入等。

用户可以通过移动终端发送和接收各种形式的数据。

⒊位置服务移动通信系统通过定位技术提供位置服务功能,可以定位用户所在的地理位置。

该功能可以用于导航、安全监控等应用。

⒋业务支持移动通信系统提供各种业务支持功能,包括用户管理、计费管理、话单管理等。

这些功能保证了移动通信系统的正常运营和用户的良好体验。

附件:本文档涉及附件,详见附件部分。

法律名词及注释:⒈通信基站:也称为基站,是无线通信系统中负责无线信号的发射与接收的设备。

⒉无线传输网络:也称为无线传输系统,用于实现无线信号的传输,包括基站之间的互连网络和与核心网络的连接。

⒊核心网络:移动通信系统的中枢部分,负责处理移动终端的信令和数据传输。

移动通信系统的基本网络结构

移动通信系统的基本网络结构
我国数字公 用陆地蜂窝移 动通信网是采 用三级组网结 构的,如图236所示:
图2-36 全国数字蜂窝PLMN的网络结 构及其与PSTN连接的示意图
※ 在各省或大区设有两个一级移动汇接中心,通常为单独 设置的移动业务汇接中心,它们以网状网方式相连;
※ 每个省内至少应设有两个以上的二级移动汇接中心,并 把它们置于省内主要城市,它们之间也是以网状网方式 相连,同时每个二级移动汇接中心还应与相应的两个一 级移动汇接中心都有电路连接,二级汇接中心可以只 作汇接中心,或者既作端局又作汇接中心的移动业务交 换中心。
3 网络子系统(NSS)
(1)移动交换中心(MSC) (2)拜访地位置寄存器(VLR) (3)归属地位置寄存器(HLR) (4)鉴权中心(AUC或AC) (5)设备识别寄存器(EIR) (6)短消息中心(SC)
4 操作支持子系统OSS
操作支持子系统是完成对BSS和NSS进行操作与维 护管理任务的,主要设备是操作与维护中心(OMC)。
电部门移动通信网中的HLR号码结构是客户号 码为全零的MSISDN号码,如1390HlH2H3000。
※ 省内数字蜂窝公用陆地蜂窝移动通信网中的每一个移动 端局,至少应与省内两个二级汇接中心相连,也就是说 本地移动交换中心和二级移动汇接中心以星型网连接, 移动端局与基站子系统相连,同时与VLR共同负责对来 访用户进行管理和接续。
2.5.3 移动通信网的区域、号码、 地址与识别
1 区域定义
移动通信中移动台 没有固定的位置,移动通 信网需要在服务区域内为 移动用户提供通话服务, 并实现位置更新越区切换 和自动漫游等功能。因此, 移动通信网络中,区域的 定义如图2-37所示。
用户分配一个唯一的TMSI号码,即为一个由MSC 自行分配的4字节的BCD编码,仅限在本MSC业务 区内使用。 (5)位置区识别码(LAI)

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成移动通信系统的组成⒈引言本章主要介绍移动通信系统的背景和目的。

⒉移动通信系统的基本概念本章主要介绍移动通信系统的基本概念,包括移动网络、基站、用户终端等。

⒊移动通信系统的网络架构本章主要介绍移动通信系统的网络架构,包括核心网和无线接入网。

⑴核心网⒊⑴移动交换中心(MSC)⒊⑵移动服务控制器(MSC)⒊⑶位置寻呼寄存器(HLR)⒊⑷用户数据库(UD)⒊⑸信令网关(SGW)⑵无线接入网⒊⑴基站子系统(BSS)⒊⑵基站控制器(BSC)⒊⑶基站(BS)⒊⑷天线系统⒋移动通信系统的基本原理本章主要介绍移动通信系统的基本原理,包括调制解调、信道编码解码、信道分配等。

⑴调制解调⒋⑴模拟调制解调⒋⑵数字调制解调⑵信道编码解码⒋⑴前向纠错编码⒋⑵混合自动重传请求(HARQ)编码⑶信道分配⒋⑴静态信道分配⒋⑵动态信道分配⒌移动通信系统的无线接口协议本章主要介绍移动通信系统的无线接口协议,包括GSM、CDMA、LTE等。

⑴ GSM⒌⑴ GSM无线接口协议⑵ CDMA⒌⑴ CDMA无线接口协议⑶ LTE⒌⑴ LTE无线接口协议⒍移动通信系统的业务支持本章主要介绍移动通信系统的业务支持,包括语音通信、数据通信、增值业务等。

⑴语音通信⒍⑴呼叫建立与释放⒍⑵语音编码解码⑵数据通信⒍⑴数据传输⒍⑵数据压缩与解压缩⑶增值业务⒍⑴短信服务⒍⑵彩铃服务⒎本文档涉及附件本文档涉及的附件如下:●附件1:移动通信系统网络架构图●附件2:移动通信系统无线接口协议表格⒏本文所涉及的法律名词及注释本文所涉及的法律名词及注释如下:●移动交换中心(MSC):移动通信网络中的交换设备,负责处理呼叫和信令的传递。

●位置寻呼寄存器(HLR):移动通信网络中的数据库,负责存储用户信息和转接呼叫。

●基站控制器(BSC):基站子系统中的控制设备,负责管理和控制基站的运行。

●GMS:全球移动通信系统,是一种数字移动方式系统标准。

●CDMA:码分多址技术,用于无线通信系统中的信号分割和重组。

移动通信系统组成及功能

移动通信系统组成及功能

移动通信系统组成及功能移动通信系统组成及功能⒈引言移动通信系统是一个由多个组件和功能构成的复杂系统,用于实现无线通信。

本文将详细介绍移动通信系统的组成和各个组件的功能。

⒉移动通信系统基本组成⑴移动终端移动终端是移动通信系统的用户设备,包括方式、平板电脑、物联网设备等。

它们通过无线信号与基站进行通信。

⑵基站子系统基站子系统是移动通信系统中的重要组成部分,它由基站控制器(BSC)和基站传输系统(BTS)组成。

BSC负责控制和管理基站之间的通信,BTS负责无线信号的发送和接收。

⑶核心网核心网是移动通信系统的核心部分,它由移动交换中心(MSC)、服务控制节点(HLR)、用户鉴权中心(AUC)等组成。

核心网处理用户的呼叫和数据传输请求,并提供各种服务功能。

⑷业务支撑系统业务支撑系统包括计费系统、客户关系管理系统、短信中心等,它们为移动通信系统提供各项业务支持和管理功能。

⒊移动通信系统的功能⑴语音通信移动通信系统的最基本功能是提供语音通信服务。

用户可以通过移动终端进行语音通话,实现实时的语音交流。

⑵数据传输除了语音通信,移动通信系统还能够支持高速数据传输。

用户可以通过移动终端上网、发送电子邮件、文件等。

⑶短信和彩信移动通信系统支持短信和彩信服务。

用户可以发送和接收短信、图片、音频和视频等多媒体信息。

⑷定位和导航移动通信系统通过定位技术,如GPS,可以提供定位和导航服务。

用户可以利用移动终端获取自身位置信息和导航指引。

⑸多媒体服务移动通信系统支持各种多媒体服务,如流媒体传输、音乐和视频、视频通话等,为用户提供丰富多样的娱乐和信息服务。

附件:本文档不涉及附件内容。

法律名词及注释:⒈移动终端:指用于移动通信的用户设备,如方式、平板电脑等。

⒉基站传输系统:负责无线信号的发送和接收的系统。

⒊移动交换中心:用于处理用户的呼叫和数据传输请求的中心节点。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一.目前国内通信系统组成
国内通信系统1目前主要包括:组成通信网的全国宽带网和卫星通信网、位于国家气象信息中心的通信主机、办公自动化主机、全国电视会商系统主控设备、位于各省的通信主机、办公自动化主机、全国电视会商系统省级设备以及位于全国县级以上的PCVSAT数据接收设备;软件系统包括县级以上的通信软件、Notes 软件。

1.通信网络结构
(1)全国宽带网通信系统组成
全国宽带网为星型结构,所有的网络设置和维护管理的都在中央节点集中进行2。

宽带网系统采用两级星型结构:以国家级节点为中央节点的一级星型结构和以省会城市为中央节点的二级结构。

国家级中心为全国观测资料的汇聚点和路由的转发点,选择带宽为155Mbps的SDH端口入网,各省级系统除直辖市采用4Mbps端口外,其余各省均以6Mbps带宽入网;地区级节点统一为2Mbps。

连接图如下:
a、北京及省级节点接入
国家级中央节点的接入方式采用光缆双路由的接入方式,利用SDH自愈环的保护功能,实现数据传输的自动热备份。

在国家气象信息中心机房采用2个信道
1
2
化的155Mbps端口直接接入电信运营商的传输设备,通过光纤接入电信运营商光纤环网的两个方向完全不同的节点设备上。

同时传输网络采用物理线路和传输设备双重保护,保证未来天气雷达远程通信系统业务在出现故障时完全无中断地自动切换。

以北京租用中国电信的数字电路为例,在北京通信机房侧采用2个信道化的155Mbps端口直接接入北京电信的传输设备,其示意图如图所示:
SDH传输设备就放置在国家气象信息中心的网络设备机房,通过光纤直接接入北京电信光纤环网的节点设备上。

物理线路采用光纤自愈保护,设备采用电路板1+1和1:N保护方式,保证未来天气雷达远程通信系统业务完全无中断地自动切换。

省级的接入方式类似,只不过带宽为4M/6Mbps。

b.接入设备
国家级的接入路由器通过与一台三层交换机与防火墙相联,最终与9210机房核心交换机相连,从而接入中国气象局骨干网络系统。

各省的接入路由器则通过接入本省的防火墙与省级核心交换机相连,实现与省级局域网络的互连。

中国气象局全国宽带通信系统网络连接示意图如下:
3
3

相关文档
最新文档