2019年通信系统第四版中文版word版本 (21页)

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2019年新版FMEA手册(中文版)

2019年新版FMEA手册(中文版)

FMEA 手册(中文版)1引言 (1)1.1目的和说明 (1)1.2FMEA 的目标和限制 (2)1.3企业FMEA 整合 (2)1.4产品和过程FMEA (4)1.5项目规划 (7)1.6FMEA 方法 (11)2设计FMEA 的执行 (12)2.1步骤一:规划和准备 (12)2.2步骤二:结构分析 (14)2.3步骤三:功能分析 (18)2.4步骤四:失效分析 (24)2.5步骤五:风险分析 (30)2.6步骤六:优化 (41)2.7步骤七:结果文件化 (43)3过程FMEA(P-FMEA)的执行 (45)3.1步骤一:规划与准备 (45)3.2步骤二:结构分析 (48)3.3步骤三:功能分析 (51)3.4步骤四:失效分析 (55)3.5步骤五:风险分析 (63)3.6步骤六:优化 (72)3.7步骤七:结果文件化 (75)4监视及系统响应的补充F MEA(FMEA-MSR) (77)4.1步骤一:规划和准备 (78)4.2步骤二;结构分新 (80)4.3步骤三:功能分析 (81)4.4步骤四:失效分析 (83)4.5步骤五:风险分析 (86)4.6步骤六:优化 (94)4.7步骤七:结果文件化 (96)5本版的新增内容 (98)5.1特殊特性 (98)5.2FMEA 和功能安全 (98)5.3本版的DFMEA 变更 (100)5.4本版的PFMEA 变更 (103)6 词汇表 (107)1引言本联合出版物是美国汽车工业行动集团(AIAG)与德国汽车工业联合会(VDA)的整车厂(OEM)和一级供应商成员合作逾三年的成果。

本手册已进行改写,并在几个关键领域对 FMEA 方法进行了修订。

其目的是为这些组织所代表的汽车行业提供 FMEA 通用基础知识。

尽管我们尽了最大努力以达成共识,但可能仍有必要参考特定公司的出版物或顾客特定要求(CSR)。

一种新方法:本手册增加一个新的 FMEA 类别,即监视及系统响应 FMEA (FMEA-MSR)。

现代通信系统第4版教学课件ppt作者高健《现代通信系统第4版》习题参考答案

现代通信系统第4版教学课件ppt作者高健《现代通信系统第4版》习题参考答案

“现代通信系统第4版”习题参考答案第1章程控交换系统1.请说明什么是端局,什么是汇接局?答:端局是直接连接用户的交换局;汇接局是转接处理各端局送来话务量的交换局,它不直接连接用户,只连接端局、长途局或其他汇接局。

2.什么是直达路由?何时可以开设直达路由?答:一个端局与其他端局之间建立的直达中继线,叫作“直达路由”。

一个端局通过汇接局连接到其他端局的路由(即多段中继线)叫作“汇接路由”。

当两个端局之间话务量较大时,可以申请架设直达路由。

3.程控交换机的基本组成包括那些单元电路?答:程控交换系统的基本组成可以分为两个子系统:话路子系统和控制子系统。

其中,话路子系统由交换网络、用户电路、中继电路、信号终端等几部分组成;控制子系统的硬件是由扫描器、驱动器、中央处理器、存储器、输入输出设备等几部分构成。

4.为什么话音信号的抽样频率通常定为8000Hz?答:一路电话信号的频带为300~3400Hz,根据抽样定理知:抽样频率f S ≥2×3400=6800Hz。

考虑到其他一些因素,一般经常选定f S =2f H =8000Hz,T S =1/f S =125μs。

5.什么是量化和均匀量化?均匀量化的量化级差、量化范围、量化级数和PCM 编码位数间的相互关系如何?答:“量化”就是对抽样值分级取整,最常用的取整法是“四舍五入”;“均匀量化”就是均匀地分级。

在量化范围固定的情况下,量化级差分得细一些,可以减少量化误差。

但量化级数多了,就要求有更多位数码,这意味着要产生更高的传码率。

(量化范围固定→量化级差↓→量化误差↓→量化级数↑→编码位数↑→传码率↑)每一个量化级对应一个二进制代码,量化级数M 与编码位数N 的关系是固定的,即M=2N。

在数字电话通信中,标准编码位数N=8,故量化级数应为M=28=256。

6.常见语音信号的二进制码组有几种?各自有什么特点?答:常用二进制码组是自然码、折叠码、格雷码等,三种码组的编码规则见下表。

通信原理第四版

通信原理第四版

通信原理第四版通信原理第四版的内容包括了广播通信系统、移动通信系统、数据通信系统等。

其中,广播通信系统介绍了广播信道的特点、调制与解调技术,以及广播系统的构成和调制解调过程。

移动通信系统部分则详细介绍了移动通信系统的发展历程、移动通信网络的组成结构、无线信道的特点,以及移动通信系统的多址接入技术、信道编码技术等。

另外,数据通信系统部分主要涵盖了数据通信的基本概念、数据通信系统的组成结构、数据传输的调制解调技术,以及数据通信中的差错控制技术、流量控制技术、多点通信技术等。

在广播通信系统中,调制技术是将基带信号转换成适合在信道上传输的带通信号的过程。

而解调技术则是将接收到的调制信号恢复为原始的基带信号的过程。

广播系统的组成主要包括了信息源、调制器、传输信道、解调器和信息目的地等部分。

调制与解调过程中,需要考虑信号经过传输信道后受到的噪声和干扰等影响因素,以及编码解码过程中的差错控制技术。

移动通信系统的发展经历了从第一代到第四代的演变过程。

第一代移动通信系统主要采用了模拟信号传输的方式,而随着数字通信技术的发展,第二代移动通信系统开始采用数字信号传输技术。

第三代移动通信系统则引入了宽带无线通信技术和多业务集成技术,进一步提高了通信的质量和速率。

第四代移动通信系统则实现了更高的数据传输速率和更低的时延,同时引入了多天线和大规模天线阵列等技术,进一步提升了系统的容量和性能。

数据通信系统中,调制解调技术主要涉及到将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的过程。

数据通信系统的差错控制技术主要包括了前向纠错编码、反馈纠错编码、重传请求、自动重传请求等技术,可以有效地提高数据传输的可靠性。

流量控制技术可以根据接收方的处理能力来调整发送方的传输速率,以避免数据丢失和传输延迟过大。

多点通信技术可以实现多个终端之间的同时通信,提高了系统的效率和资源利用率。

总之,通信原理第四版涵盖了广播通信系统、移动通信系统和数据通信系统等内容,对于理解和应用通信原理具有重要的指导意义。

移动通信第四版

移动通信第四版

第一章考试的补充1.2(3)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;(填空题)单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信时分双工(TDD)定义频分双工(FDD)定义1.2.2 模拟网和数字网络数字通信系统的主要优点可归纳如下:蜂窝通信网络把整个服务区域划分成若干个较小的区域(Cell, 在蜂窝系统中称为小区),各小区均用小功率的发射机(即基站发射机)进行覆盖,许多小区像蜂窝一样能布满(即覆盖)任意形状的服务地区同道干扰、区群、频率再用、越区切换(考概念)第一代:AMPS、TACS、NMT、C-450、NTT等第二代:GSM、IS-54(时分多址)、IS-95(码分多址)、JDC(后改名为PDC性能参数可参见表7-3第三代:WCDMA、cdma2000、 TD-SCDMA集群移动通信系统采用的基本技术是频率共用技术第二章调制解调考点:移动通信信道的基本特征是带宽有限,它取决于使用的频率资源和信道的传播特性;第二,干扰和噪声影响大,这主要是移动通信工作的电磁环境所决定的;第三,存在着多径衰落。

针对移动通信信道的特点,已调信号应具有高的频谱利用率和较强的抗干扰、抗衰落的能力若以90%能量所包括的谱线宽度(以载频为中心)作为调频信号的带宽,则可以证明调频信号的带宽为B = 2(m f+1)F m= 2(Δf m+F m)若以99%能量计算,则调频信号的带宽为这两个公式很重要一定要记住MSK是一种特殊形式的FSK,其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差并要求FSK信号的相位连续。

其频差Δf=f2-f1=1/2T b,(特殊用文字就是这些用公式就是下面这个公式(掌握MSK的产生方式)MSK信号也可以将非归零的二进制序列直接送入FM调制器中来产生,这里要求FM 调制器的调制指数为0.5。

高斯滤波的最小移频键控(GMSK)调制为什么提出GMSK:满足功率谱在相邻频道取值(即邻道辐射)低于主瓣峰值60 dB以上的要求GMSK信号就是通过在FM调制器前加入高斯低通滤波器(称为预调制滤波器)而产生的调制指数仍然是0.5 GF S K吸取了GM S K的优点,但放松了对调制指数的要求,通常调制指数在0.4~0.7之间即可满足要求QPSK的相位是正负3/4pi和正负1/4pi相互间可以直接跳变mffFmmB⋅++=)1(25.0/1=∆=bTfh图 2 - 25 QP S K 和OQP S K 的星座图和相位转移图 图 2 - 27 π/4-DQPSK 的相位关系(a ) QP S K; (b) OQP S K (非常重要的两个图要掌握)正交振幅调制(QAM)的一般表达式为 y (t ) = A m cos ωc t +B m sin ωc t 0≤t <T s (2 - 89) 式中,A 是固定的振幅, (d m , e m )由输入数据确定。

2019chapter4

2019chapter4
在有线电视广播网 中还较广泛地应用 同轴电缆将信号送 入用户。
9
4.2 有线信道
光纤
n2n1 折射率
结构 纤芯 包层
(a)
n2 n1 折射率
按折射率分
阶跃型
(b)
梯度型
按模式分类
n2n1 折射率
多模光纤
125
7~10
单模光纤 (c)
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单模阶跃折射率光纤
(2) 对信号在时间上产生固定的延迟。
这种情况也称信号是无失真传输。
如果信道的幅度-频率特性在信号频带范围内不是常数,则 会产生幅度-频率失真;如果信道的相位-频率特性在信号 频带范围内不是ω的线性函数,则会使信号产生相位-频率 失真。
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4.4 信道特性对信号传输的影响
幅度-频率失真
按照上式画出的模与角频率关系曲线:
图4-18 多径效应
曲线的最大和最小值位置决定于两条路径的相对时延差。 而 是随时间变化的,所以对于给定频率的信号,信号的
强度随时间而变,这种现象称为衰落现象。由于这种衰落 和频率有关,故常称其为频率选择性衰落。
左图为典型电话信道特性
用插入损耗便于测量
(a) 插入损耗~频率特性
信道的幅度-频率特性不理想会使通过它的信号波形产生失 真,若传输数字信号,会引起相邻数字信号波形之间在时 间上的相互重叠,造成码间串扰。
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4.4 信道特性对信号传输的影响
相位~频率失真
在话音传输中,由于人耳 对相频失真不太敏感,因 此相频失真对模拟话音传 输影响并不明显。如果传 输数字信号,相频失真同 样会引起码间串扰,特别 当传输速率较高时,相频 失真会引起严重的码间干 扰,使误码率性能降低。

移动通信(第四版)第4章调制(终稿)

移动通信(第四版)第4章调制(终稿)

第4章 移动无线通信的调制技术
MSK的信号表达式为
S(t)
cosct
2Tb
akt
xk
(2 - 34)
xk是为了保证t=kTb时相位连续而加入的相位常量。
令 φk = ωct+θk
式中
kTb≤t≤(k+1)Tb
(2 - 35)
k
2Tb
akt
xk
第4章 移动无线通信的调制技术
➢令
k (t)
ak
t

- 3 / 2 - 2
图 2 - 6 MSK的可能相位轨迹
第4章 移动无线通信的调制技术
MSK信号的调制
S(t)
c os ( ct
2Tb
akt
xk
)
c os xk
c os
2Tb
t
c os ct
ak
c os xk
sin
2Tb
t
s
in
ct
(2 - 38)
第4章 移动无线通信的调制技术
所以上式可以写成(令k=2l, l=0, 1, 2, …):
n
n
(2 - 24)
第4章 移动无线通信的调制技术
FSK信号的带宽大约为
B=|ƒ2-ƒ1|+2ƒs
Ps(f )
f0=
f1 f2 2
f2- f1
o
f1- fs f1
f0
f2 f2+ fs
f
图 2 – 3 FSK信号的功率谱
第4章 移动无线通信的调制技术
FSK信号的解调
FSK的解调有包络检波法相干解调法和非相干解调法。 非相干法包括鉴频法、非相干匹配滤波器法、差分检测

移动通信(第四版)第9章-3 IS-95CDMA

移动通信(第四版)第9章-3 IS-95CDMA
23
我国目前采用的CDMA标准主要是向美国标准靠 拢,以增强型IS-95A系统为基础,同时结合我国 的实际情况。美国的标准中注重CDMA与AMPS双 模兼容,并兼容了多种CDMA制式;我国只需要 其中的一种CDMA制式,目前需与GSM兼容。 我国在1999年4月成立了中国无线通信标准研究组 CWTS,其主要目的是加强我国的标准制订工作。 我国CDMA标准的制订主要分为三个阶段。
16
CDMA和GSM的比较
CDMA是移动通信技术的发展方向。 在2G阶段,CDMA增强型IS-95A与GSM技 术体制基本处于同一体制; 在2.5G阶段,cdma2000-1.x RTT(无线传 输技术)与通用无线分组技术GPRS相比, 在传输速率及承载业务上更先进; 在从2.5G到3G的过渡阶段,cdma2000-1.x 向cdma2000-3.x过渡比GPRS向WCDMA 过渡更为平滑。
4
1993年美国高通公司(Qualcom)更新成为 商用蜂窝电信技术。 中国CDMA的发展也有长期军用研究的技术 积累, 1993年国家863计划已开展CDMA蜂 窝技术研究。 1994年Qualcomm首先在天津建技术试验网。
5
1995年,第一个CDMA商用系统运行之后, CDMA技术理论上的诸多优势在实践中得到 了检验,从而在北美、南美和亚洲等地得到 了迅速推广和应用。 1995年香港和美国的CDMA公用网开始投入 商用。1996年韩国用自己的CDMA系统开展 大规模商用. 1998年具有14万容量的长城CDMA商用试验 网在北京、广州、上海、西安建成,并开始 小部份商用。中国联通在广东、北京、天津、 上海等地建CDMA商用试验网。
移动通信技术
9.2
IS-95CDMA

(免费)通信原理课件 第07章(对映 Haykin第四版 共10章)共19页文档

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Figure 7.11
Illustrating slowfrequency hopping. (a) Frequency variation for one complete period of the PN sequence. (b) Variation of the dehopped frequency with time.
Figure 7.10
Frequency-hop spread M-ary frequency-shift keying. (a) Transmitter. (b) Receiver.
©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Figure 7.13
(a) Autocorrelation
function Rc(t), and
(b) cross-correlation
function R12(t) of the two
©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Figure 7.12
Illustrating fastfrequency hopping. (a) Variation of the transmitter frequency with time. (b) Variation of the dehopped frequency with time.

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©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Figure 7.4
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Two different configurations of feedback shift register of
length m 5. (a) Feedback connections [5, 2]. (b) Feedback
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Figure 7.8
(a) Product signal m(t) c(t)b(t). (b) Sinusoidal carrier. (c) DS/BPSK signal.
©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Figure 7.3
(a) Waveform of maximallength sequence for length m 3 or period N 7. (b) Autocorrelation function. (c) Power spectral density. All three parts refer to the output of the feedback shift register of Figure 7.2.
©2000, John Wiley & Sons, Inc.
Chapter 7: Spread-Spectrum Modulation
Figure 7.12
Illustrating fastfrequency hopping. (a) Variation of the transmitter frequency with time. (b) Variation of the dehopped frequency with time.

通信系统第四版课程设计

通信系统第四版课程设计

通信系统第四版课程设计一、设计题目设计一套基于通信系统第四版所学的知识,实现卫星通信链路性能分析与优化的系统。

二、设计目的通过本次课程设计,达到以下目的:1.深入理解卫星通信系统的相关概念、原理、技术。

2.掌握卫星通信链路性能分析与优化的方法与工具。

3.锻炼实际问题分析和解决的能力,提高实际应用能力。

三、设计内容1.卫星通信链路性能分析的基本思路与方法。

2.基于通信系统第四版所涉及的内容,提出可实现的卫星通信链路性能分析与优化方案。

3.实现卫星通信链路性能分析与优化系统,并进行测试与实验验证。

4.撰写课程设计报告。

四、设计要求1.设计方案要求可行性较高,包含设计思路、具体实现步骤等,设计思路要简单明了,易于理解。

2.卫星通信链路性能分析与优化系统要能够实现对通信链路性能进行检测与分析,并提出相应的优化方案。

3.系统要求提供友好的操作界面,方便用户进行操作,并能够输出详细的分析与测试结果报告。

4.设计报告中应包含课程设计的详细说明、系统测试与分析结果,设计过程中的思考与总结等。

五、设计分工本次课程设计可分为以下几个部分:1.卫星通信链路性能分析的基本思路与方法的研究(所有人员)。

2.设计方案的准备工作,包括需求分析、方案选择和技术方案的制定(所有人员)。

3.设计方案的实现与实验验证(分工合作,每人负责一个方案的实现与实验验证)。

4.设计报告撰写(分工合作)。

六、参考资料1.刘云霞, 李彬, 周燕,等. 通信系统第四版[M]. 北京:电子工业出版社, 2020.2.江华, 严飞. 卫星通信系统性能分析[M]. 北京: 国防工业出版社,2015.3.毛玉明, 杜彦华, 董博文. 高速数字通信技术[M]. 北京: 国防工业出版社,2019.4.赵清杰,史朝霞. 卫星通信链路性能评估与优化的研究[J]. 电子与信息学报,2010,32(12):2971-2976.七、总结本次课程设计是对通信系统第四版所学知识的实际应用。

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通信系统第四版中文版
篇一:移动通信(第四版)复习资料
20道选择题 + 16道填空题 + 8道简答题 = 100 分移动通信
简答题
1.上行信道是从移动台到基站传输信号用的信道,下行信道是从基站到移动台传输信号用的信道。

2.小区切换一般分软切换、硬切换、空闲切换。

什么叫软切换,硬切换,越区切换?
3.为什么功率控制是CDMA里的一个核心技术?
因为所有用户共同使用同一频率(载波),所以"远近效应"问题更加突出。

CDMA功率控制的目的就是克服"远近效应",使系统既能维持高质量通信,又不对占用同一信道的其它用户产生不应有的干扰。

4.CDMA的特点,相对于GSM的优点
特点:(1)抗干扰能力强。

(2)抗衰落能力强。

(3)具有保密性。

(4)抗截获的能力强。

(5)多个用户同时接收,同时发送.
优点:CDMA中所提供的语音编码技术,其通话品质比目前的GSM好,而且可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰。

5.简述2G,3G,4G移动通信系统的特征及采用的组织标准
2G是数字技术,比如移动的GSM网络,采用FDMA(频分复用)和TDMA(时分复用),抗干扰能力强,安全性高,支持低速数据业务。

3G同样是数字技术,但采用了CDMA(码分复用),频谱利用率更高。

对于用户来说,其支持的速率更高,因而可以提供更丰富的业务。

4G采用了TD-LTE,具有高速率,以数字宽带技术为主,良好的兼容性,较强的灵活性等特点
6.未来的关键技术,简述。

1,自适应编码调制技术;
2,多输入多输出技术;
3,软件无线电。

7.什么是纠错编码技术?为什么要采用它?P147
在信息码元序列中加入监督码元就称为差错控制编码,也称纠错编码。

为了提高传输可靠性。

信道编码:为了抑制信道噪声对信号的干扰,往往还需要对信号进行再编码,形成不受干扰并适合在特定的信道中传输的形式。

信源编码:为了减少信源输出符号序列中的剩余度,提高符号的平均信息量,对信源输出的符号序列所施行的变换。

8.简述扩频通信。

扩频通信技术是一种信息传输方式,在发端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于锁传信息必须的带宽,在收端采用相同的扩频码进行相关解扩以恢复所传信息数据。

优点:抗干扰性好,保密性好,所需发射功率不大。

9.话务量的计算。

全通信网平均每小时发生20次呼叫,即
λ=20(小时/次)
平均每次呼叫的通话时间为3分钟,即S=3(分/次)=1/20(小时/次)
代入A=S?λ,可得 A=20?1/20=1爱尔兰
填空选择
1) 多址方式的基本类型有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。

三代通信:1G、2G、
3G通信采用的是码分多址(CDMA)。

2) 在陆地移动通信中,移动台常常工作在城市建筑群和其他地形、地物较为复杂的环境中,其传输信道
的特征是随时随地而变化的,因此移动信道是典型的随参信道(变化快、快衰落)
3) 所谓RAKE接收机,就是利用多个并行相关器检测多径信号,按照一定的准
则合成一路信号供解调用的接收机。

解决了多经效应的现象。

4) 分集方式:宏分集和微分集。

合并方式:选择式合并,最大值合并,等增益合并。

其中最大值合并是最优的合并方式。

5) 信道编码:为了抑制信道噪声对信号的干扰,往往还需要对信号进行再编码,形成不受干扰并适合在特定的信道中传输的形式。

信源编码:为了减少信源输出符号序列中的剩余度,提高符号的平均信息量,
对信源输出的符号序列所施行的变换。

6) 在信息码元序列中加入监督码元就称为差错控制编码,也称纠错编码。

为了提高传输可靠性。

7) 在服务区面积一定的情况下,正六边形小区的形状最接近理想的圆形,用它覆盖整个服务区所需的基站数最少,也就最经济。

半径相同,小区面积:正三
角形<正方形<正六边形。

8) 小区呼吸是指如果一个移动电话同时被多个基站覆盖,基站会根据自身的负载,调整基站的作用范围的一种技术。

9) 基站由电源设备,传输设备,BTS设备构成。

基站子系统由基站收发信机和
基站控制器构成。

10) GSM系统的主要接口是指A接口,Abis接口和Um接口。

11) 广播信道包含频率校正信道,同步信道,广播控制信道三部分。

12) GSM网络中唯一识别移动台的号码是IMSI ,而在公共电话交换网中唯一识
别移动台的号码是MSISDN。

13) GPRS的两个主要单元:SGSN(GPRS服务支持节点)和GGSN(GPRS网关支
持节点)。

14) 试比较10dBm,10W及10dB之间的差别。

10w=10lg10w=10lg10000mw =40dBm; 1w=10lg1w/1w=0dBw;10dBw-0dBw=10dB
15) 中国移动3G,中国联通3G,中国电信3G各用什么制式?
移动TD-SCDMA, 联通WCDMA, 电信CDMA201X
16) 公共传输信道有6类:
①广播信道(BCH)②寻呼信道(PCH)③前向接入信道(FACH)④随机接入信道(RACH)⑤上行共享信道(USCH)⑥下行共享信道(DSCH)
17) WAP与手机的接口采用空中接口。

18) GSM系统中,数据信道最高速率为9.6kbps
19) 移动蜂窝技术的基本特征是移动台在移动中可以切换
20) CDMA蜂窝系统的工作频率824~894MHz
21) HSDPA技术是WCDMA基于R5的增强型技术,通过各种核心技术可使下行速率达到14.4Mbps,是WCDMA
移动运营商进行大流量移动多媒体服务的首选技术。

22) 多径效应:电波传播信道中的多径传输现象所引起的干涉延时效应。

快衰落:移动台附近的散射体(地形,地物和移动体等)引起的多径传播信号在接收点相叠加,造成接收信号快速起伏的现象。

慢衰落:由于移动台的不断运动,电波传播路径地形地貌是不断变化的,因而局部中值也是不断变化的.这种变化所造成的衰落比多径效应引起的快衰落要慢得多,称为慢衰落。

23) WCDMA系统中信号处理的过程
WCDMA物理层信号处理,上行链路信号处理,下行链路信号处理
24) WCDMA的演进过程
GSM→HSCSD→GPRS→EDGE→WCDMA
篇二:西电《移动通信》第四版李建东郭梯云习题答案
《移动通信》课后答案
练习一
一、填空题
1、移动通信按工作方式分(单工)(双工)(半双工)。

2、移动通信按多址方式分(FDMA),(TDMA),(CDMA )。

3、移动通信按信号形式分(模拟网)(数字网)。

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