2020年9移动通信网络参照模板

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2020年业余无线电通信参照模板

2020年业余无线电通信参照模板


10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。12:49:4312:49:4312:498/9/2020 12:49:43 PM

11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.912:49:4312:49Aug-209-Aug-20

12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。12:49:4312:49:4312:49Sunday, August 09, 2020

HF波段天线

定向传播(directional)

转向器

制作一副属于你的天线
• 单波段偶极天线




VHF/UHF天线
• 全向天线 • 定向天线
全向传播(Omnidirection

馈线 - 同轴电缆





9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.920.8.9Sunday, August 09, 2020

14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月9日星期日下午12时49分43秒12:49:4320.8.9

15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午12时49分20.8.912:49August 9, 2020

16、业余生活要有意义,不要越轨。2020年8月9日星期日12时49分43秒12:49:439 August 2020

16、业余生活要有意义,不要越轨。2020年8月9日星期日12时49分43秒12:49:439 August 2020

17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。下午12时49分43秒下午12时49分12:49:4320.8.9

2020年统一通信方案参照模板

2020年统一通信方案参照模板

统一通信系统方案建议书2011.12目录Contents一,项目需求概述 (2)二、平台总体建议 (3)2.1,协作通信系统平台设计要点 (3)2.2,核心呼叫控制设备CUCM设计 (5)2.3,即时消息,在线状态呈现设计 (10)2.4,安全和QoS设计 (12)2.4.1,语音加密和安全 (12)2.4.2,QoS设计 (12)2.5,带宽,流量 (13)2.6,编号方案 (15)三,功能 (16)3.1,IP智能终端应用举例(可选) (16)3.2、IM通信终端软件 (19)3.3、分机移动服务 (21)3.4,一号通(Mobile Connect),IP电话同移动电话/PSTN电话的绑定 (22)3.5、统一消息服务(可选) (24)3.6、手机上的软IP电话--Mobile 8.0 (27)3.7、IT支持服务中心(可选) (28)3.8、系统维护和管理 (32)一,项目需求概述•为了保证现在和未来业务发展需要,建设融合语音和数据网络的全新通信平台成为通信建设的重点•新建的统一通信平台应具备支持交通系统未来三至五年业务发展的能力。

•系统将覆盖全网各个办公机构。

•新建的系统将采用纯IP交换方式,同时提供语音通信,视频通信,即时消息,状态呈现,一号通,等功能,未来可以简单地址局端增加设备就可以增加语音信箱、Web会议系统等增值应用平台。

•新建的协作通信充分满足交通系统内部的语音通信、短波电台通信、卫星通讯、视频通信、即时消息、状态呈现、一号通,与现有语音通信、短波电台通信、卫星通讯、视频通信、外线互通的需求。

•IT技术支援中心。

新协作通信系统平台•覆盖全网的IP电话终端。

•将桌面电话系统同PC进行集成,实现方便的基于PC的呼叫发起和控制。

•将桌面固定IP电话同移动终端(如手机)进行捆绑,实现一号通,实现更高效率的通信。

•提供数字中继接入(提供PSTN电话接入和传真接入)。

•在PC上的即时消息,状态呈现,IP软电话;即时消息软件对桌面硬IP电话的控制。

2020年现代通信技术3参照模板

2020年现代通信技术3参照模板


14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月9日星期日下午12时36分50秒12:36:5020.8.9

15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午12时36分20.8.912:36August 9, 2020

16、业余生活要有意义,不要越轨。2020年8月9日星期日12时36分50秒12:36:509 August 2020
– 结点存储器利用率高;
– 易于重传,可靠பைடு நூலகம்高;
– 易于开始新的传输,让紧急信息优先通过;
– 额外信息增加。

交换机
• 分组交换分类
– 数据报(datagram)和虚电路(virtual circuit)

交换机
• 数据报
– 每个分组均带有全称网络地址(源、目的),可走 不同的路径。
– 例: IP networks

3、报文交换的不足之处: (1)由于“存储-转发”和排队,增加了数据传 输的延迟; (2)报文长度未作规定,报文只能暂存在磁盘上 ,磁盘读取占用了额外的时间; (3)任何报文都必须排队等待:不同长度的报文 要求不同长度的处理和传输时间,即使非常短小的 报文(例如:交互式通信中的会话信息); (4)报文交换难以支持实时通信和交互式通信的 要求。

交换机
报文交换(message switching) • 原理
– 信息以报文(逻辑上完整的信息段)为单位 进行存储转发。
• 特点
– 线路利用率高; – 要求中间结点(网络通信设备)缓冲大; – 延迟时间长。

报文 交换 1、原理:中间结点由具有存储能力的计算机承担, 用户信息可以暂时保存在中间结点上。报文交换无 需同时占用整个物理线路。如果一个站点希望发送 一个报文(一个数据块),它将目的地地址附加在 报文上,然后将整个报文传递给中间结点;中间结 点暂存报文,根据地址确定输出端口和线路,排队 等待线路空闲时再转发给下一结点,直至终点。

中国移动通信网络路由组织规范标准

中国移动通信网络路由组织规范标准

中国移动通信网路由组织规范I P承载网局数据设置原则分册WL-CZ-1-005-SJYZ-2013版本号:V1.0.22013-11-22发布2013-11-22实施中国移动通信集团公司网络部目录前言 (5)围 (6)术语、定义和缩略语 (6)1概述 (9)2总体要求 (9)3业务局数据设置原则 (9)3.1 业务描述 (9)3.2 VPN的设置及参数 (10)3.3 路由协议、路由策略参数 (13)3.4 链路配置 (15)3.5 CE与业务网元互联 (16)3.5.1 软交换信令业务 (17)3.5.2 软交换媒体业务 (20)3.5.3 信令网业务 (22)3.5.4 分布式HLR业务 (24)3.5.5 PCC业务 (24)3.5.6 Gb业务 (25)3.5.7 IUPS信令业务 (26)3.5.8 IUPS媒体业务 (27)3.5.9 IMS信令业务 (28)3.5.10 IMS媒体业务 (30)3.6 数据配置模板 (32)3.6.1 创建VPN实例 (32)3.6.2 创建OSPF进程 (33)3.6.3 配置路由策略 (37)3.6.4 配置并发布汇聚路由 (38)3.6.5 配置二层接口 (40)3.6.6 配置三层物理接口 (45)3.6.7 配置三层子接口 (47)3.6.8 配置静态明细路由 (50)3.6.9 配置VRRP (50)3.6.10 配置Trunk链路透传vlan (53)3.6.11 配置BFD并绑定静态路由 (56)3.6.12 配置发布明细路由 (57)3.6.13 CE-网元间开启OSPF (58)3.6.14 配置三层Trunk子接口 (59)3.6.15 配置BGP协议 (61)3.7 特例设备数据配置模板 (63)3.7.1 华为MGW媒体面特殊配置 (63)3.7.2 中兴软交换SS/MGW信令面特殊配置 (66)3.7.3 诺西软交换MGW信令面特殊配置 (68)3.7.4 华为BSC媒体面特殊配置 (69)4支撑局数据设置原则 (71)4.1 NTP对接数据设置原则 (71)4.2 网管平台对接数据设置原则 (71)4.3 数据配置模板 (71)5编制历史 (73)前言随着IP化的推进,公司CS域、PS域、IMS域、网管、支撑等大量业务均已通过IP承载网专用VPN进行承载。

中国移动综合网络资源管理系统_数据模板

中国移动综合网络资源管理系统_数据模板

中国移动综合资源数据录入工具
测试用例
浪潮通信信息系统有限公司
2010-09-08
1概述
为了配合综合资源管理系统的建设和运营,为相关的业务和服务提供数据支撑,保障前台客户业务的顺畅开通,需要对运营商的综合网络资源数据“摸清家底”,并将清查的数据进行整理和入库,确保资源数据的准确性、完整性、关联性。

本次资源普查工作量大、牵扯部门多、过程枯燥;涉及的专业多,资源广;专业内、专业间的关联关系复杂,增加了数据普查的难度。

为了提升数据普查效率,提高基础数据准确性,减轻专业人员日常工作负荷,故提供了本数据录入工具。

2测试用例集2.1模板维护2.1.1模板新增
2.1.2模板修改
2.1.3模板删除
2.1.4模板下载
2.2数据维护管理2.2.1数据导入功能
2.2.2数据导出功能
2.2.3数据查询功能。

中国移动通信网络路由组织规范

中国移动通信网络路由组织规范

[4] WL—CZ—1—005-MHYZ-2013 中国移动 IP 承载网 CE 码号与命名原则
本规范由中国移动通信集团公司网络部提出,集团公司网络部归口。
本规范起草单位:中国移动通信网路由组织规范承载层专业组
本规范主要起草人:韦芳、刘义、刘红亮、杜锋、陈永
范围
本规范规定了中国移动 IP 承载网 CE 局数据设置原则,供网络规划与建设、设备制造、
工程设计和通信组织、网络运行、管理和维护使用。
术语、定义和缩略语
下列术语、定义和缩略语适用于本规范:
词语
解释
CMNet 中国移动互联网
AR
Access Router 接入路由器
AS
Autonomous System 自治系统
BGP Border Gateway Protocol 边界路由协议
BR
Border Router 边界路由器
3 业务局数据设置原则
3.1 业务描述
全网性的 CS/PS/IMS 类业务主要包括如下:
业务
类别
范围 涉及网元
涉及的接口
软 交 换 信 CS 域
全网 MSS/MGW/BSC/RNC/MME/fem Mc 、 Nc 、 Iu-CS

to
信令、A 口信令
Iur、SGs
软 交 换 媒 CS 域
全网 MGW/BSC/RNC/femto
1 概述
中国移动 IP 承载网 CE 是各类业务系统与 IP 承载网之间的关键设备,用于屏蔽业务 系统内部个性化互联需求和汇聚流量,实现业务系统与 IP 承载网互联接口的统一化和标 准化。
2 总体要求
局数据设置分册分为业务、支撑局数据两部分内容,前者描述业务网元接入 CE 的相 关 配 置 原 则 , 后 者 描 述 NTP 、 网 管 接 入 的 配 置 原 则 。 本 规 范 着 重 描 述 全 网 性 的 、 CS/PS/IMS 业务接入 CE 的配置原则。其他业务如支撑部门使用的包括 OA/BOSS/网管业务, 由于业务类型较多,本规范不在逐一明确,参照本规范内容配置即可。中国移动 IP 承载 网 CE 的建设扩容、维护优化等相关工作须遵循本分册的相关原则。

移动通信频率分配

移动通信频率分配

中国移动GSM900 上行 /下行: 890-909/935-954EGSM900 上行/下行: 885-890/930-935(中国铁通 GSM-R :885-889/930-934)GSM1800M 上行 /下行: 1710-1725/1805-18203G TDD 1880-1900MHz 和 2010-2025中国联通GSM900 上行 /下行: 909-915/954-960GSM1800 上行 /下行: 1745-1755/1840 -18503G FDD 上行 /下行: 1940-1955/2130-2145中国电信CDMA800 上行 /下行: 825-840/870- 8853G FDD 上行 /下行: 1920-1935/2110-2125国家有关 3G 频谱的划分规定根据 2002年 10 月原国家信息产业部下发文件《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》(信部无 [2002]479 号)中规定:FDD 方式: 1920-1980MHz 和 2110-2170MHz ;补充工作频段 1755-1785MHz 和1850- 1880MHzTDD 方式: 1880-1920MHz 和 2010-2025MHz ;补充工作频段 2300-2400MHz(与无线电定位业务共用)上行: 1920 ~1980下行: 2110 ~2170CDMA2000上行: 1920 ~1935下行: 2110 ~2125TD-SCDMA 不分上下行:1880 ~19002010 ~2025GSM900上行: 880 ~ 915 (基本: 890 ~915,880 ~890 为扩展频率)下行: 925 ~ 960 (基本: 935 ~960,925 ~935 为扩展频率)GSM1800上行: 1710 ~1785下行: 1805 ~1880我国政府批准使用的频率:上行: 1710~1755下行: 1805~1850移动公司 GSM 网络使用的频率资源为: EGSM[885-890 ,930-935] 是 5M ,PGSM[890-909 ,935-954] 是19M ,(DCS1800[1710-1725 ,1805-1820]15M 不计),总共24M !包括 5M 不合法频率。

中国移动精美模板5

中国移动精美模板5
14
无线-各县市小区完好性
巴东9月小区完好性
退服最长的8个小区列表
县市 巴东 巴东 巴东
基站名 大路坡 梅家山 支井河
停电退服超时次数 11 5 3
巴东9月小区完好性指标主要处于基
恩施9月小区完好性指标基本处于基
准值以下,且波动较大。需加强退服小区 准值以上,但3-6出现波动,且19-23日陡
整治,确保每天小区完好性能达到99.88%。 降,导致9月整体未达到基准值。
基准值 0.9 79% 1 7.4
挑战 0.7 84%
2
截止目前 分值
满分(该指 标满分是多
少)
截止目前指 标值
指标提供人
9月指标值
9.8
小区完好性 99.88% 99.93%
无线接入性 98.50% 99.10%
严重故障历 时
120分钟
75分钟
5
基础通信类 投诉万户比
2.8
2.5
重要投诉万 户比
0.2
16
无线-小区完好性专题
利川9月小区完好性
县市
基站名
停电退服超时次 数
建始 硝洞
5
建始 双河口
4
建建始 始9红月沙溪小区完好4性
利川9月小区完好性指标基本处于挑战 值以上,但5、6、20、21出现陡降,导致本 月整体未达到99.93%。需加强小区完好性保 持工作,对大面积停电、恶劣天气等情况形 成有效应急措施。
1、人员配置情况,是否达到要求 2、基站退服总时长、退服次数 3、本地网光缆阻断次数及时长 4、基站发电及时情况 5、营业厅设备 6、数据支撑网维护、全业务 7、油机调度 8、短板(尚) 9、雷击被盗 10、备品配件 11、

中国移动通信网络路由组织规范

中国移动通信网络路由组织规范

中国移动通信网路由组织规范I P承载网局数据设置原则分册WL-CZ-1-005-SJYZ-2013版本号:V1.0.22013-11-22发布2013-11-22实施目录前言 (4)范围 (5)术语、定义和缩略语 (5)1概述 (7)2总体要求 (7)3业务局数据设置原则 (7)3.1 业务描述 (7)3.2 VPN的设置及参数 (8)3.3 路由协议、路由策略参数 (9)3.4 链路配置 (11)3.5 CE与业务网元互联 (12)3.5.1 软交换信令业务 (12)3.5.2 软交换媒体业务 (14)3.5.3 信令网业务 (15)3.5.4 分布式HLR业务 (17)3.5.5 PCC业务 (17)3.5.6 Gb业务 (18)3.5.7 IUPS信令业务 (19)3.5.8 IUPS媒体业务 (19)3.5.9 IMS信令业务 (20)3.5.10 IMS媒体业务 (21)3.6 数据配置模板 (22)3.6.1 创建VPN实例 (22)3.6.2 创建OSPF进程 (23)3.6.3 配置路由策略 (27)3.6.4 配置并发布汇聚路由 (29)3.6.5 配置二层接口 (30)3.6.6 配置三层物理接口 (34)3.6.7 配置三层子接口 (37)3.6.8 配置静态明细路由 (39)3.6.9 配置VRRP (40)3.6.10 配置Trunk链路透传vlan (42)3.6.11 配置BFD并绑定静态路由 (45)3.6.12 配置发布明细路由 (46)3.6.13 CE-网元间开启OSPF (47)3.6.14 配置三层Trunk子接口 (48)3.6.15 配置BGP协议 (49)3.7 特例设备数据配置模板 (51)3.7.1 华为MGW媒体面特殊配置 (51)3.7.2 中兴软交换SS/MGW信令面特殊配置 (54)3.7.3 诺西软交换MGW信令面特殊配置 (56)3.7.4 华为BSC媒体面特殊配置 (57)4支撑局数据设置原则 (59)4.1 NTP对接数据设置原则 (59)4.2 网管平台对接数据设置原则 (59)4.3 数据配置模板 (59)5编制历史 (61)前言随着IP化的推进,公司CS域、PS域、IMS域、网管、支撑等大量业务均已通过IP承载网专用VPN进行承载。

2020年移动通信简介参照模板

2020年移动通信简介参照模板
3)无法与固定网向数字化推进相适应,数据 业务很难开展;
4) 频谱利用率低,无法适应大容量的需求 (模拟方式时信噪比要求高);
5) 安全保密性差,易被窃听,易被并机。
2020/8/9
信息与通信工程系
15
第二代移动通信系统(2G)
2020/8/9
信息与通信工程系
16
1.1.2 第二代蜂窝移动通信系统(2G)
80年代初 欧洲电信运营部门发现5-6种模拟制式, 格局四分 五裂,形不成规模。
1982年 欧洲电信管理部门会议上CEPT(Conference of European Post and Telecommunication Administration) 成立GSM(Group Special Mobile 特别移动小组)专 题小组。
1986年 GSM专题小组在法国巴黎进行现场验。 1987年 确定泛欧GSM标准。
GSM Global System for Mobile Communication (全球移动通信系统)
2020/8/9
信息与通信工程系
17
1.1.2 第二代蜂窝移动通信系统(2G)
GSM的出现标志着第二代移动通信系统(2G)的诞生。
方式)。
理论上,FDMA和TDMA方式具有相同的频谱 利用率,但数字方式可采用信道编码、交织、 均
衡等技术,故可在相同的通信质量要求下,降低同 频复用的信噪比要求,从而提高频率复用次数。
2020/8/9
信息与通信工程系
22
1.1.2 第二代蜂窝移动通信系统(2G)
GSM标准 phase one(第一阶段,1988年春开始,92年 底结束) phase two(第二阶段,1993年底完成,设备 于94/95进入市场) phase 2+ ( 1994年6月开始)。phase 2+ 标 准最后还将并入phase two阶段标准。 制定标准时考虑兼容性要求(前后向兼容)。

中国移动IP承载网网络资源命名规范

中国移动IP承载网网络资源命名规范
5.1
(1)网元设备在全网范围内命名唯一;
(2)能表示出网元设备物理位置;
(3)能表示出网元设备所处网络层次;
(4)能表示出网元设备业务系统分类;
(5)能表示出网元设备网元功能;
(6)能表示出网元设备类型;
(7)相同物理位置、网络层次、业务系统和网元功能的设备用不同序号区分。
5.2
IP承载网网元设备的命名遵照如下格式:
域名系统
DSMP
DataServicesManagementPlatform
数据业务管理平台网络
GPRS
GeneralPacketRadioService
通用分组无线业务
HDLC
HighLevelDataLinkControl
高级数据链路控制
ISDN
(8)端口带宽:表示端口带宽,单端口带宽类型包括2M、10M、100M、155M、1G、2.5G、10G等,如果是多条链路捆绑,则表示为:N*单端口带宽。(N=1,2,3,4……)
7.端口描述5
7.1IP承载网设备互联端口描述5
5
5
5
7.2AR-CE端口描述5
5
5
7.2.3典型AR-CE端口描述示例5
8.附录5
8.1附1:中国移动本地网名称和英文缩写对照表5
8.2附2:中国移动IP承载网承载业务名称和VPN实例名称对照表5
8.3附3:中国移动IP承载网VPN实例名称和业务类别对照表5
(4)“网元功能”:表示网元设备的基本功能,网元功能的定义如下表所列。
网元功能
简写
边界网关
BG
媒体网关
MG
信令网关
SG
软交换服务器
SS
路由器

CDMA及第三代移动通信系统三

CDMA及第三代移动通信系统三

第三讲 CDMA 数字蜂窝挪动通讯网的网络规划网络参照模型CDMA 网络参照模型定义了网中的功能实体和互相间的接口,见图 1。

从图中可看出 CDMA 网络参照模型与 GSM 网相似。

MSC挪动交换中心HLR归属地点寄存器VLR拜会地点寄存器AC鉴权中心MC短信息中心SME短信息实体PSTN公用交换电话网MS挪动台EIR设备鉴识寄存器BS基站系统OMC操作保护中心IWF互连功能图1CDMA网网络参照模型交换网络规划1.交换网络组织CDMA 网采纳 3 级结构,见图 2。

详细为:在大区中心 (如北京、上海、广州、沈阳、武汉等 )成立一级挪动业务汇接中心并网状相连;在各省会或大城市成立二级挪动业务汇接中心,并与相应的一级汇接中心相连;在挪动业务当地网中设一个或若干个挪动端局 MSC,也可视业务量由一个 MSC 覆盖多个挪动业务当地网。

挪动业务当地网原则上以固定电话网的长途编号区编号为 2 位和3 位的地区来区分。

图 2 CDMA 网的网结构表示图2.信令网组织目前,中国电信和中国联通的挪动通讯网信令网都是特地组建的,因为不仅要传递电话用户部分TUP 信息,还要传挪动应用部分MAP 信息。

CDMA 网的信令网与其交换网络结构相对应,也分为三级结构:高级信令转接点 HSTP、初级信令转接点LSTP 和信令点 SP。

HSTP 负责转接本大区内及本大区与其余大区间的信令业务。

HSTP 可兼有 LSTP 的功能。

LSTP 负责转接本服务区内及至其上司HSTP 的信令业务。

SP 是信令信息的源点和目的点。

信令转接点 STP 可采纳独立式设备,也可采纳与挪动汇接中心合设的方式。

信令网中网络节点间采纳中国7 号信令。

3.信令方式Um 接口 (也称空中接口 )的无线信令规程由《 800MHz CDMA 数字蜂窝挪动通讯网空中接口技术规范》规定。

中国电信和中国联通均已宣布了此规范。

此规范基于 TIA /EIA /IS-95A —宽带双模扩频蜂窝系统挪动台-基站兼容性标准。

2020年第4章 计算机通信与网络参照模板

2020年第4章 计算机通信与网络参照模板
• 网络通信软件:用于实现网络中各种设备之间进行 通信的软件。
• 网络操作系统:实现系统资源共享,管理用户的应 用程序对不同资源的访问。典型的操作系统有 Windows NT、Netware、UNIX等。
• 网络管理软件和网络应用软件:网管软件是用来对 网络资源进行管理,对网络进行维护的软件。网络 应用软件是为网络用户提供服务的,是网络用户在 网络上解决实际问题的软件。
2020/8/8
14
4.1.3 计算机网络的体系结构
图6-2 开放系统互联参考模型
2020/8/8
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4.1.3 计算机网络的体系结构
• 2.OSI参考模型各层的功能 • ⑴ 物理层:实现比特流的透明传输,为数据
链路层提供数据传输服务,物理层的数据传 输单元是比特。
• ⑵ 数据链路层:传输以“帧”为单位的数据 包,采用差错控制与流量控制方法,使有差 错的物理线路变成无差错的数据链路。
2020/8/8
10
4.1.2 计算机网络的演变和发展
• 2.计算机-计算机网络
60年代中期,出现了多台计算机互 连的系统,开创了“计算机-计算机” 通信时代,并有多个处理中心,实现资 源共享。美国的ARPA网,IBM的SNA网, DEC的DNA网都是成功的典例。这个时 期的网络产品是相对独立的,没有统一 的标准。
图4-1 典型的计算机网络逻辑结构图
2020/8/8
4
4.1.1 计算机网络的定义
• 1.资源子网 由主机、终端、终端控制器、连网外设、
各种软件资源与信息资源组成。 资源子网负责全网的数据处理业务,向
网络用户提供各种网络资源与网络服务。
2020/8/8
5
4.1.1 计算机网络的定义
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2020/8/8
通信与信息工程学院
35
9.3 移动互联网
2、手机电视 手机电视分为两大类: 以地面广播网络为基础:与移动网络结合或相对独立组网 欧洲DVB-H、韩国T-DMB、日本ISDB-T、中国CMMB 以移动通信网络为基础:不能独立组网
中国移动多媒体广播China Mobile Multimedia Broadcasting
面向手机、MP4、GPS导航仪、笔记本电脑等移动终端
星网组合、统一标准、全国漫游
频段470 MHz~798 MHz,传播衰减小,覆盖范围40千米
难以支持点播和双向互动
2020/8/8
通信与信息工程学院
36
9.3 移动互联网
9.3.3 其它应用(P183~185)
手机邮件:手机实时接收邮件,进行回复删除等管理
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9.1 移动通信发展历史
9.1.1 第一代移动通信:模拟语音
1928年,美国普度(Purdue University)大学学生发明的超外 差无线电接收机,美国底特律警察局利用该发明建立了世界上 第一个移动通信系统(车载无线电系统)
1946年,贝尔系统在圣路易斯建立起了第一个可用于汽车的电 话系统
800 MHz CDMA移动通信
采用码分多址(CDMA)技术
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9.1 移动通信发展历史
1、GSM系统
为蜂窝网络系统,蜂窝单元按照半径可分为 宏蜂窝:覆盖面积最广,基站通常在较高的位置,如山峰 微蜂窝:基站高度普遍低于平均建筑高度,适用于市区内 微微蜂窝:室内,影响范围在几十米以内 伞蜂窝:填补蜂窝间的信号空白区域
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9.1 移动通信发展历史
系统结构
每个蜂窝单元有一个基站负责接收该单元中的电话信息 基站连接至移动电话交换局
移交:当电话在蜂窝单元之间移动时,基站之间会进行通信, 并从而交换控制权,避免信道分配不均导致信号冲突。基站对 于电话用户控制权的转换称为“移交”,时延300 ms
硬移交:原基站需要停止用户通话 软移交:用户通话保持连贯
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9.1 移动通信发展历史
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9.1 移动通信发展历史
第一代移动通信(1G)—20世纪80年代后期
采用模拟技术与频分多址(FDMA)技术 无法进行长途漫游,通话质量较差 1987年,摩托罗拉3200成为第一部进入中国的手机—“大
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9.1 移动通信发展历史
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9.1 移动通信发展历史
1864年,英国物理学家麦克斯韦证明了电磁波的理论
1876年,德国物理学家赫兹实验证明了电磁波的存在
1896年5月,意大利发明家马可尼发明第一台可用无线电 台
两种无线电话:无绳电话(短距,无法接入互联网) 移动电话(长距离,可接入互联网)
支持高速数据传输的移动通信技术,传输速度384 kb/s~2 Mb/s 无线通信与互联网相结合 处理图像、音乐、视频等多种媒体形式 提供网页浏览、电子商务、
电话会议等多种服务
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9.1 移动通信发展历史
现行3G移动通信的标准
时分同步CDMA(TD-SCDMA)
我国大唐电信自主研发—中国移动通信
CDMA2000
CDMA 1x的升级,北美标准—中国电信
宽带CDMA(WCDMA)
GSM的升级,欧洲标准—中国联合通信
黑莓(Blackberry)手机 苹果(iPhone)手机定制
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9.1 移动通信发展历史
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9.2 3G通信技术和标准
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呼吸效应:CDMA
系统中,基站实际
有效覆盖面积会随
通信与信息工程学干院扰信号的增强而
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9.2 3G通信技术和标准
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“远近效应”
手机用户到基站的
距离不断变化固定
通信与信息工程学的院通信功率会造成
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9.2 3G通信技术和标准
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第9章 移动通信网络
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第9章 移动通信网络
移动通信,特别是3G移动通信,将成为“全面、随时、随 地”传输信息的有效平台
介绍移动通信的发展历程、3G通信技术以及移动互联网的 相关应用
9.1 移动通信发展历史 9.2 3G通信技术和标准 9.3 移动互联网 9.4 关于4G
移动互联网:将移动通信和互联网二者结合,提供网页浏览、 视频会议等互联网应用服务
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9.3 移动互联网
1、视频电话
视频电话技术是实现其它综合服务业务的基本要求 保证时延与语音业务接近 提高对移动用户的服务质量
两种视频编解码器 H.263编解码器:基于64 kb/s速率,用于视频呼叫 H.264编解码器:应用于视频流,如电影电视
前联邦德国、法国和英国分别于1950年、1956年和1959年完成 了公用移动电话系统的研制
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9.1 移动通信发展历史
20世纪60年代,美国开始使用中小容量的改进移动电话系统 (IMTS:Improved Mobile Telephone System) 两个独立频率分别用于接收和发送功能 支持23个信道,频率范围为150 MHz~450 MHz
9.2 3G通信技术和标准
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CDMA2000 1x
即1x或1xRTT(无
线电传输技术),
通信与信息工程学是院CDMA2000的核
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9.3 移动互联网
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9.3 移动互联网
3G网络中的数据传输
多元化:视频、音频、流数据等 即时性:室内静止2 Mb/s、室外快速移动144 kb/s 地域性:手机信号可覆盖Wi-Fi难以遍及的地方
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9.2 3G通信技术和标准
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专用控制信道
(DCCH:
Dedicated Control
通信与信息工程学C院hannel)
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9.2 3G通信技术和标准
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9.2.3 CDMA2000
CDMA2000也称为
通信与信息工程学C院DMA Multi-
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无线应用协议(WAP):将互联网接入移动电话终端 移动支付:允许用户通过手机支付商品,进行远程购物
手机博客:实时将身边照片视频等多媒体信息放到互联网
手机视频点播:手机用户可以通过移动通信网络在线收看新 闻、影视、体育等电视节目
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9.4 关于4G
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在一个大区域中只用一个基站覆盖的设计,称为大区制 基站覆盖面积大 发射功率大 可用频率带宽有限,系统容量小 适用于专业网,息工程学院
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9.1 移动通信发展历史
1982年,为解决大区制容量饱和的问题,美国贝尔实验室发明 高级移动电话系统(AMPS:Advanced Mobile Phone System

AMPS提出“小区制”与“蜂窝单元”的概念,是第一种“蜂 窝移动通信系统”
采用频分复用(FDM)技术,解决公用移动通信系统所需要 的大容量与频谱资源限制的矛盾
100千米半径范围内,IMTS每个频率上只允许一个电话呼叫
AMPS则允许100个10千米半径的蜂窝单元,可保证每个频率
上有202100/8~/8 15个电话呼叫 通信与信息工程学院
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第9章 移动通信网络
截止2013年1月,我国电话用户数量超过14亿
其中移动电话用户达11.2亿
3G用户达2.46亿
“我们梦想,有哪一天人出去了,什么都可以不拿,钱包 可以不拿,钥匙可以不拿,钱也可以不拿,任何东西都不用 拿,你只要有个手机,所有问题都可以解决”——中国移动 集团前董事长王建宙
可提供移动宽带多媒体业务,包括高速移动环境下支持144 kbps速率,慢速移动环境下支持384 kbps速率,室内环境则达 到2 Mbps速率,同时保证高可靠服务质量
从2G直接跳跃到3G存在较大的难度,于是出现2.5G(也称后
期2.5G为2.75G)的过渡阶段
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9.4 关于4G
4G被称为“多媒体移动通信”—下一代移动通信 在高速移动中有兆级别的数据传输率 扩大覆盖范围,提高通信质量,提高数据传输 无线多媒体通信服务 数据传输率可以达到10 Mb/s~20Mb/s,最高超过100 Mb/s
基于正交频分调制( OFDM )技术 抗多径干扰,实现简单,灵活支持不同带宽,频谱利用率高 支持高效自适应调度
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9.2 3G通信技术和标准
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9.2 3G通信技术和标准
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3G发展历程回顾
1985年,提出未来
通信与信息工程学公院共陆地移动通信
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9.2 3G通信技术和标准
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9.2.1 TD-
SCDMA
Time Division–
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