手机通信名词解释
移动通信的名词解释是什么
移动通信的名词解释是什么随着科技的不断发展和人们对信息的需求日益增长,移动通信成为了现代社会中不可或缺的一部分。
从最初的手机通信,到如今的5G网络,移动通信技术正在以惊人的速度推动着社会的进步。
但是,对于大多数人来说,移动通信的一些名词和术语可能还是比较陌生的。
本文将解释一些与移动通信相关的重要名词,帮助读者更好地了解和掌握这个领域。
首先,我们来解释什么是移动通信。
移动通信是通过无线信号传输信息的方式,使人们能够随时随地进行语音通话、文字传输、网络访问等活动。
在传统的有线通信中,信息需要通过物理线路传输,而移动通信则通过使用无线电波等技术,将信息转化为电磁波信号,从而实现远程通信。
1. 手机网络:手机网络是移动通信的基础,指的是通过基站和移动终端之间建立的无线通信网络。
常见的手机网络包括2G、3G、4G、5G等。
其中,2G网络为第二代移动通信网络,主要用于语音通话和简单的数据传输;3G网络是第三代移动通信网络,提供了更快的数据传输速度,能够支持视频通话和高速上网;4G网络是第四代移动通信网络,具有更高的传输速度和更低的延迟,适用于高清视频、在线游戏等高带宽应用;而5G网络则是第五代移动通信网络,为移动通信带来了超高速率、超低时延和超大连接数的革命性变化,为实现智能交通、智能家居、远程医疗等应用提供了更广阔的空间。
2. 基站:基站是移动通信网络中的一个重要组成部分,它是用来与移动终端进行通信的无线通信设备。
基站通过地理上的划分,将通信区域划分为不同的小区,每个小区都有一个基站负责信号的发射和接收。
基站接收用户发出的无线信号,并将其转化为数字信号后发送到网络中;同时,基站也接收来自网络的数字信号并转化为无线信号发送给用户。
基站的密度和功率的大小直接关系到移动通信网络的覆盖范围和通信质量。
3. 频谱:频谱是指在无线通信中被用来传输信号的电磁波的频率范围。
频谱被划分为不同的频段,不同的移动通信网络使用的频段也不同。
移动通信技术名词解释
移动通信技术名词解释在当今数字化的时代,移动通信技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从简单的语音通话到高速的数据传输,移动通信技术的发展日新月异。
然而,对于许多非专业人士来说,一些移动通信技术相关的名词可能会让人感到困惑。
接下来,让我们一起用通俗易懂的方式来解释一些常见的移动通信技术名词。
一、GSM(全球移动通信系统)GSM 是 2G 移动通信技术中的一种标准。
它采用了时分多址(TDMA)技术,将一个频率分成多个时隙,从而允许多个用户在同一频率上进行通信。
这就好比在一条马路上划分出不同的时间段,让不同的车辆在特定的时间通行。
GSM 具有覆盖范围广、成本相对较低等优点,曾经在全球范围内得到广泛应用。
二、CDMA(码分多址)CDMA 是另一种 2G 移动通信技术。
与 GSM 不同,CDMA 不是通过划分时隙来实现多用户通信,而是通过为每个用户分配一个独特的码序列来区分不同的用户。
这就像是给每个人一个独特的密码,只有拥有正确密码的人才能解读信息。
CDMA 具有抗干扰能力强、容量大等优点。
三、3G(第三代移动通信技术)3G 相比 2G 提供了更快的数据传输速度,能够支持视频通话、移动互联网等更多的应用。
其中,WCDMA(宽带码分多址)、CDMA2000 和 TDSCDMA 是 3G 技术的主要标准。
WCDMA 在全球范围内应用较为广泛,它提供了较高的数据传输速率,让用户能够更流畅地浏览网页、观看视频等。
四、4G(第四代移动通信技术)4G 以 LTE(长期演进)技术为代表,带来了更快的数据传输速度和更低的延迟。
这使得高清视频流、在线游戏等高带宽、低延迟的应用成为可能。
4G 的下载速度可以达到每秒几十兆甚至上百兆,让我们能够在移动设备上快速下载大型文件和享受高清在线内容。
五、5G(第五代移动通信技术)5G 是目前最新的移动通信技术,具有高速率、低延迟、大容量等特点。
它不仅能让我们的手机上网速度更快,还能支持物联网、智能工厂、自动驾驶等新兴应用。
什么是手机通信原理
什么是手机通信原理
手机通信原理主要涉及到射频部分、逻辑部分和电源部分三部分的协调工作。
以下是具体介绍:
1. 射频部分:通常由接受信号部分和发送信号部分组成。
手机在接受信号时,首先利用天线把接收到的935-960MHz的射频信号经U400、SW363,将发射信号的接收信号分开,使收发互不干扰。
从U400的第四脚输入第五脚输出,进入接收前端回路。
U400的工作状态受第三脚电位的控制,而第三脚电位又受到来自CPU的TXON、RXON信号的控制。
2. 逻辑部分:负责处理和执行手机的各种功能和指令。
3. 电源部分:负责为手机提供电能。
以上只是简单介绍,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
手机通信原理
手机通信原理
手机通信原理是指手机通过无线信号实现与基站之间的通信交互。
手机通信原理主要涉及到以下几个方面。
首先,当手机拨打或接听电话时,手机会产生一支无线电波信号,即所谓的语音信号。
这个信号需要经过调制的过程,将语音信号转换为适合无线传输的电信号。
这个过程中,语音信号通过一种称为调幅的方式被转换为电信号,使得其可以被传输。
接着,经过调制后的电信号会被传送到手机的天线上,通过天线将信号以无线电波的形式发射出去。
这些无线电波会以一定的频率传播出去,然后被周围的基站接收。
第三步是手机与基站之间的通信交互。
基站是一个具有发射和接收功能的设备,它会接收到手机发射的无线电波信号,并将其转换为电信号。
然后,这些电信号会进一步处理和转发到移动通信网络中。
在手机与基站之间进行通信时,还会使用一种称为时分多址的技术。
这种技术允许多台手机同时使用同一个频率进行通信,通过在时间上进行分割,使得每台手机在不同的时间片段上进行通信,从而避免了信号冲突和干扰。
最后,在移动通信网络中,经过一系列的处理后,手机通信的电信号会被转换为语音信号,然后传输到对方手机上。
对方手机也会经过类似的过程,将接收到的语音信号进行解调转换,从而使得用户能够听到对方的声音。
综上所述,手机通信原理涉及到调制、无线电波发射、基站接收和转发、时分多址技术等一系列的过程,通过这些过程实现了手机与基站之间的通信交互。
通信信号的名词解释
通信信号的名词解释引言通信信号是我们日常生活中不可或缺的一部分。
从我们使用的手机,到我们收听的广播,几乎所有的通信都需要通过信号来进行传输。
本文将解释一些与通信信号相关的重要名词,帮助我们更好地理解和使用这些技术。
一、频率在通信中,频率是指信号每秒钟重复的次数。
频率通常以赫兹(Hz)为单位表示。
比如,无线电广播中的频率通常在几十万赫兹到几百兆赫茨之间。
不同的通信技术和设备使用不同的频率范围,以避免互相干扰。
二、调制调制是将信息添加到载波信号中的过程。
载波信号是一种基本的正弦波信号,通过调制技术,我们可以将输入的信息传输到载波信号中。
调制分为两种主要类型:模拟调制和数字调制。
模拟调制将连续变化的信号转换为模拟信号,而数字调制将离散的数字信号转换为数字信号。
三、带宽带宽是指信号所占用的频率范围。
在通信中,一个特定的频段被分配给一个信号,这个频段的宽度就是带宽。
带宽决定了信号能够传输多少信息量。
比如,高音质的音频信号需要更大的带宽才能传输,而低音质的音频信号所需要的带宽较小。
四、调制解调器调制解调器(Modem)是一种设备,主要用于将数字信号转换为可以传输的模拟信号,以及将接收到的模拟信号转换回数字信号。
调制解调器在计算机网络和互联网连接中起着至关重要的作用。
它将计算机生成的数字信号转换为模拟信号,通过电话线路传输,然后在接收端将模拟信号重新转换回数字信号。
五、信号强度信号强度是指信号的电磁能量。
它一般以分贝(dB)为单位表示。
较大的信号强度意味着更强的信号传输力度和更好的接收质量。
信号强度的测量不仅在无线通信领域中很重要,也常用于雷达、卫星通信等领域。
六、降噪降噪是指减少信号中的噪音干扰以提高信号质量的过程。
噪音可以来自各种来源,例如电磁干扰、电器设备、环境因素等。
降噪技术的目的是在信号传输过程中消除或减少这些干扰。
常见的降噪技术包括滤波、增益控制和人工智能等。
七、编码编码是指将信息转换为特定格式以便传输和解码的过程。
手机通信原理
手机通信原理手机通信已经成为现代社会不可缺少的一部分,我们每天都在使用手机进行通信,并享受着便利和快捷。
但是,你知道手机是如何实现通信的吗?本文将为你详细介绍手机通信的原理和相关技术。
手机通信主要依赖于移动通信网络的支持。
移动通信网络由多个基站和核心网组成,手机通过与基站的通信来实现与其他手机和电话号码的连接。
手机通信的原理可以分为手机与基站之间的无线通信和基站之间的有线通信两部分。
一、无线通信原理手机与基站之间的无线通信主要依赖于无线电波的传输。
手机内部有一块特殊的芯片,称为无线传输芯片,它负责处理手机与基站之间的通信。
当手机要发送消息或者接收消息时,无线传输芯片会将消息转换成一定频率的无线电信号,并通过手机的天线发射出去。
基站的天线接收到手机发送的信号后,会将信号转发给核心网中的信令控制器,信令控制器负责处理通信过程中的各种信息。
同时,核心网中的信令控制器也会将发送给手机的信息转发给基站,基站再将信息通过无线电波传输给手机,手机的无线传输芯片接收到信号后,将其转换为可读的信息并呈现给用户。
无线通信的频率是通过电磁波来进行传输的,一般使用的频率范围是800MHz到2.6GHz之间。
不同频率的无线通信有不同的覆盖范围和传输速度,高频率可以实现更快的数据传输速度,但覆盖范围相对较小,而低频率则可以实现更广范围的覆盖,但数据传输速度较慢。
二、有线通信原理除了手机与基站之间的无线通信,基站之间还需要通过有线通信来实现信息的传输和交换。
基站之间的有线通信依赖于光纤传输或者电缆传输。
通过光纤传输可以实现更快速的信息交换,而电缆传输可以实现较低成本的通信连接。
基站之间的有线通信主要通过核心网中的传输网来实现。
核心网中的传输网由大量的光纤或电缆组成,在基站之间形成一个庞大的通信网络。
当基站之间需要传输信息时,信息会通过核心网中的传输网,最终到达目标基站,目标基站再将信息通过无线通信传输给目标手机。
有线通信的传输速度一般比无线通信快,因为有线连接可以实现更稳定和可靠的数据传输。
手机通信原理
手机通信原理手机通信原理是指利用无线电波进行信息传输的技术原理。
手机通信是一种无线通信技术,它通过无线电波来进行信息传输,使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送、互联网访问等功能。
手机通信的原理涉及到许多方面的知识,包括无线电波的发射与接收、信号的调制与解调、天线的设计与优化等内容。
在手机通信原理中,最常见的技术包括GSM、CDMA、LTE等,它们都有各自的特点和优势。
首先,手机通信的原理基于无线电波的传输。
无线电波是一种电磁波,它可以在空间中传播,而不需要通过导线来传输信号。
手机通信系统中,手机通过天线发射无线电波,基站接收到这些无线电波后,再将信号传输到通信网络中。
这样,手机之间或者手机与固定电话之间就可以进行通信了。
其次,手机通信的原理涉及到信号的调制与解调。
在手机通信中,数字信号会经过调制器转换成模拟信号,然后通过天线发射出去。
而接收端的基站会接收到这些模拟信号,并通过解调器将其转换成数字信号,再传输到通信网络中。
这一过程中,调制与解调起着至关重要的作用,它们决定了信号的传输质量和速率。
另外,手机通信的原理还涉及到天线的设计与优化。
天线是手机通信系统中至关重要的组成部分,它直接影响到信号的传输质量和覆盖范围。
合理的天线设计可以提高信号的传输效率,优化信号的覆盖范围,从而提升整个通信系统的性能。
总的来说,手机通信的原理是一个涉及多方面知识的复杂系统工程。
它需要涉及到无线电波的传输、信号的调制与解调、天线的设计与优化等多个方面的知识。
只有深入理解手机通信的原理,才能更好地设计和优化手机通信系统,提高通信质量和效率。
手机通信的原理是一个不断发展和完善的领域,随着科技的进步和创新,手机通信技术也在不断地更新换代。
未来,随着5G技术的商用和应用,手机通信的原理将会迎来新的发展机遇,为人们的生活和工作带来更多的便利和可能。
手机通信原理
手机通信原理手机通信是指利用移动通信网络进行无线电通信的方式,是现代社会不可或缺的重要工具。
本文将介绍手机通信的原理,并对其技术细节进行详细解析。
一、无线电通信原理无线电通信基于无线电波传播的原理,通过电磁波在空间中传输信息。
手机通信则是无线电通信的一种特殊形式,它利用无线电频段和特定的协议进行通信。
二、手机通信系统结构手机通信系统由手机、基站和核心网三个主要组成部分构成。
1. 手机:手机是进行通信的终端设备,它具有发射和接收无线信号的功能。
手机内部包含了一块主板,上面插着信号处理器、调制解调器等芯片,这些芯片负责信号的处理和转换。
2. 基站:基站是通信系统中的重要设备,它负责接收和发送手机的信号。
基站一般由天线、射频前端和基带处理器等组成。
当手机拨打电话或发送短信时,基站会接收并转发信号。
3. 核心网:核心网是手机通信系统的中枢部分,主要负责电话号码管理、信令传输和数据交换等功能。
核心网由多个网络节点组成,这些节点通过高速传输线路连接。
三、手机通信的过程手机通信主要包括信号传输和信号处理两个过程。
1. 信号传输:手机通过无线电波将信号发送至基站。
当用户拨打电话或发送短信时,手机会将语音或文字信息转换成相应的信号,然后通过无线电波将信号发送出去。
2. 信号处理:基站接收到手机发送的信号后,将其传送至核心网进行处理。
核心网会根据信号的类型和目的地进行相应的操作,如接通电话、发送短信等。
四、手机通信技术手机通信采用了许多技术来提高通信质量和效率。
1. 频分多址(FDMA):该技术将通信频段划分成若干个窄频带,每个用户占用一个独立的频带进行通信。
2. 时分多址(TDMA):该技术将通信时间划分成若干个时隙,每个用户在固定时隙内进行通信。
3. 码分多址(CDMA):该技术通过编码和解码来区分不同用户的信号,使多个用户同时使用同一频段进行通信。
4. LTE技术:LTE(Long Term Evolution)是一种新一代的移动通信技术,它提供更快的数据传输速度和更稳定的连接。
通信名词解释
通信名词解释通信是指传递信息的过程,是人们进行交流和沟通的一种方式。
在现代社会中,通信已经成为人类生活中不可或缺的一部分。
以下是一些常见的通信名词的解释。
1. 传统通信:传统通信是指使用传统的物理媒介进行信息传递的方式,例如书信、传真和电报等。
传统通信方式具有慢速、不一致、需要时间和空间的限制等缺点,但在某些场合仍然有重要的作用。
2. 电信:电信是使用电信技术进行信息传递的一种通信方式。
它包括电话通信、电报、传真、手机短信和互联网等。
电信技术可以通过有线和无线的方式传输信息,可以实现远距离的实时通信。
3. 互联网:互联网是一个全球性的计算机网络,它使用标准的互联网协议进行数据传输。
互联网的核心技术是TCP/IP协议,它使得不同的计算机网络可以互相连接和通信。
互联网不仅可以传输文本、图像和声音等多媒体信息,还可用于在线购物、社交媒体、在线教育等各种应用。
4. 移动通信:移动通信是指通过移动设备进行通信的一种方式,例如手机、平板电脑和智能手表等。
移动通信采用无线电波进行信号传输,可以实现无线传输语音、短信、数据和互联网等。
移动通信技术包括2G、3G、4G和5G等不同的通信标准,每一代的标准都有不同的性能和传输速度。
5. 数据通信:数据通信是指通过计算机和网络进行数据传输的一种通信方式。
数据通信可以传输各种类型的数据,包括文本、图像、音频和视频等。
数据通信是互联网的核心技术之一,它使用数据包传输的方式将数据从发送方传输到接收方。
6. 无线通信:无线通信是一种无需通过物理媒介传输信号的通信方式。
常见的无线通信方式包括射频通信、红外线通信、蓝牙通信和Wi-Fi通信等。
无线通信可以实现远距离的通信,方便了人们的日常生活和工作。
7. 卫星通信:卫星通信是通过卫星进行信息传输的一种通信方式。
卫星通信可以实现全球通信覆盖,包括电话通信、电视广播、互联网和导航系统等。
卫星通信具有高带宽、广覆盖和抗干扰能力强的优点,被广泛应用于航空、海洋和遥感等领域。
通信行业通用名词解释大全
手机行业通用名词解释大全手机:Mobile Phone,又称移动电话,是通过基站甚至卫星传递信号的一种通讯设备主芯片:手机处理器芯片解决方案:以某些芯片为主体进行主机板开发设计(Skyworks,ADI/Philips/Ti/MTK 等)PCB:Printed Circuit Board, 印刷电路板,一般指排布元气件的电路载体SMT:贴片CTA:PRT、ESD、Audio测试、EMC测试等FTA:FTA测试全称是全面型号认证(FULL TYPE APPROVAL)。
IMEI:IMEI(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTIFIER)。
EMC:电池兼容性ID(外观设计):Interface Design 界面设计MD(结构):Makeup DegineToolings(开模):加工开模PP: Production Phase:生产阶段MP: Mass Production:量产CDMA: CDMA (Code Division Multiple Access) 译为“码分多址分组数据传输技术”,被称为第2.5代移动通信技术。
GSM: GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,PHS: PHS中文名为低功率移动电话。
英文名全称为Personal Handy-phone System。
PHS系统是日本自行研发的数字式无线电话系统。
蓝牙: 蓝牙(BlueTooth) 是Intel、Nokia、Ericsson、IBM及Toshiba在1998年组成的SIG小组制定的一套短距离无线射频连接技术的标准,并于1999年5月正式发表。
双模手机: 所谓的“双模手机”,就是同时支持联通的GSM和CDMA两套制式。
手机魔卡: 魔卡(一卡双号、一卡多号),不需改变手机的任何部件,插上科特超级魔卡即可享受一机多号带来的服务。
手机通信名词解释
手机通信名词详解GSMGSM 全名为GlobalSystemforMobileCommunications ,中文为全球移动通讯系统,俗称“全球通” ,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz 、GSM1800MHz 及GSMl900MHz 等几个频段。
GSM 系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等。
GPIRSGPRS 是GeneralPacketRadioService(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM 网只能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS 具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;快速的连接;GSM 及GPRS 可以同时存在而互不干扰:可与其他旧(互联网协议)相连接等。
CDMACDMA 是(COdeDivisiOnMultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。
所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。
CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰、CDMA 利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA 带宽的可扩展性较大,还可以传输影像,就安全性能而言,CDMA 不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHSPHS 中文名为“低功率移动电话” ,英文名全称为"PersonalHandy-phoneSystem 是日本自行研发的数字式无线电话系统。
手机通信原理
手机通信原理手机通信已经成为现代社会中不可或缺的一部分,但是很多人对手机通信的原理并不太了解。
本文将介绍手机通信的原理,帮助读者更好地理解手机通信的工作原理。
一、信号传输手机通信的核心是信号传输。
当一个人使用手机拨打电话或发送短信时,信号需要从发送方传输到接收方。
信号传输通常经历以下几个步骤:1.1 语音或数据转换为信号当用户在手机上说话或发送信息时,手机会将语音或数据转换为数字信号。
这是通过麦克风捕捉声音,并将其转换为数字形式来实现的。
数字信号由一系列的0和1组成。
1.2 数字信号编码为了有效地传输信号,数字信号需要进行编码。
最常用的编码方式是把数字信号转换为二进制码。
二进制码是由一系列的0和1组成的,能够更好地适应信号传输的要求。
1.3 信号调制在信号调制过程中,数字信号经过调制器被转换为模拟信号。
模拟信号是由连续的波形组成的,可以更方便地在传输过程中传播。
1.4 信号传输经过调制后的模拟信号通过天线发送出去。
信号通过无线电波在空中传播,并在接收方被接收到。
二、无线电频谱手机通信需要使用无线电频谱来进行信号传输。
无线电频谱是指电磁波在频率上的分布,包括了不同频段的信号。
2.1 频段分配无线电频谱被分为不同的频段,每个频段都有特定的用途。
在手机通信中,通常使用的频段是由相关的政府机构或国际组织分配的。
不同地区和国家可能使用不同的频段。
2.2 接收和发射信号手机既需要接收信号,也需要发射信号。
当手机接收信号时,天线接收到的电磁波被转换为电信号,并传输到手机的接收器中进行处理。
当手机发射信号时,发送器将电信号转换成电磁波,并通过天线发射出去。
2.3 信号干扰由于无线电频谱的有限性,不同的信号可能会相互干扰。
这就需要在设备设计和通信协议上做出相应的安排,以减少干扰对信号传输的影响。
三、手机网络手机通信还需要借助手机网络来支持信号传输。
手机网络是由基站组成的,基站是连接移动设备和固定网络的中间设备。
3.1 基站基站是位于区域内的通信设施,可以接收和发送无线信号。
手机通信原理
手机通信原理一、设备介绍BTS 基站:一般为我们看到的信号塔下的小房子里面的设备BSC为基站控制器:一般在运营商机房中摆放,通常控制多个BTS工作。
以上两个为BSS系统,也就是无线接入系统。
顾名思义为与我们手机信号等相关信息有关。
MSC为程控交换机 :就是一般在市局机房里面,我们电话完成线路交换的重要设备。
HLR 为归属位置寄存器:存放号码资源,我们用户的信息等以及一些智能业务、电话费用等均在里面存放,是一个大型数据库。
VLR位置寄存器:现在的交换机设备已经将VLR功能包括了也就是说VLR与MSC是一个设备了,他的功能是临时存放用户号码资源以及控制电话接续资源等相关功能。
二、通话工作原理1,首先为手机A拨打手机B 在这里A的号码为MSISDN 35860220001,这个号码可以理解为平时我们使用的8613XXXXXXXXX,那么现在就清晰了。
当我们的手机通过信号塔呼叫B的号码060220002,这个时候BTS、BSC将呼叫信号透明传输给MSC进行分析.2、MSC收到下面传来的信号,并且进行分析(中间还根据情况判断主叫和被叫的权限等),分析到被叫号码为我们正常用的MSISDN手机号码 060220002(在中国为13XXXXXXXXX)3、通过这个号码060220002(在中国为13XXXXXXXXX)的前几位就能判断出这个号码归属在哪个HLR下面,并且同时向HLR发出所有该号码的信息资源,以便下一步电话接续之用。
4、消息到达HLR后,HLR通过被叫的号码MSISDN查询本身的数据库,在数据库对应的表中找到相关的信息,这里我们看到IMSI号码,其实这个号码才是为我们手号码的真是身份,里面包含的信息较多,我们可以不去理会.只关注下面信息即可如:B号码的当前归属在哪个MSC 下5、查询完毕之后,注意这个时候使用的为B的IMSI号码而不是MSISDN,然后根据上步找到了MSC2,并且询问MSC2在其归属下的B 号码当前情况(例如是否当前具备呼叫条件),这步以及下部中在查询B号码情况的时候都用到了VLR的功能。
手机通信原理
手机通信原理
手机通信原理是指手机通过无线通信技术与基站进行信息交互的过程。
手机通信原理主要包括信号传输、射频接收与发送、信号调制解调等关键步骤。
信号传输是指手机中的声音、图像等信息通过麦克风、摄像头等传感器采集后,经由数字信号处理器进行数字化处理,转换成数字信号。
然后,通过DA转换器将数字信号转换为模拟信号,再经由解调器进行调制处理,形成基带信号。
射频接收与发送是指手机通过天线接收基站发射的射频信号,并通过射频前端模块进行放大、滤波等处理。
同时,手机还通过射频前端模块将基带信号转换为射频信号,并通过天线发送给基站。
信号调制解调是指将基带信号进行调制以适应无线传输的需要。
具体来说,调制就是将基带信号与载波信号相结合,生成射频信号。
解调则是将接收到的射频信号转换为基带信号,以便后续的数字信号处理。
总结起来,手机通信原理是通过信号传输、射频接收与发送、信号调制解调等关键步骤,实现手机与基站之间的信息交互。
这一过程中,手机通过调制解调将基带信号转换为射频信号,并通过无线传输与基站进行通信。
手机通信的原理
手机通信的原理
手机通信的原理是通过将声音转换为电信号发送出去,然后接收方将电信号转换为声音。
手机通信主要包含两个部分:信号传输和波段频率。
在信号传输方面,手机通信使用的是无线电波进行传输。
当手机用户拨打电话时,声音首先被麦克风采集并转换成电信号。
这个电信号经过放大和调制后,被发送到天线。
天线会将电信号转换成无线电波并发射出去。
在接收方,另一部手机的天线收集到无线电波后,将其转换成电信号。
该电信号经过放大和解调后,传递到听筒,听筒再将电信号转换为声音。
另一方面,手机通信还涉及波段频率的选择。
不同的无线电波对应不同的波段频率,手机通信需要根据不同国家或地区的通信标准选择适当的频率进行通信。
这主要由网络运营商负责,通过基站来调节和管理频率的分配。
总体来说,手机通信基于声音到电信号的转换以及无线电波的传输和接收。
这个过程依靠手机的麦克风、扬声器、天线以及基站等设备进行操作,使得用户可以通过手机进行语音通信。
浅析手机通信原理
浅析手机通信原理手机通信原理指的是手机设备通过无线通信技术与基站进行通信的过程。
手机通信原理主要包括手机的基本组成部分、信号传输原理和通信协议。
一、手机的基本组成部分:1.主处理器(CPU):负责手机的整体控制与运行。
2.内存:用于存储手机操作系统、应用程序和数据。
3.屏幕:用于显示界面和操作。
4.无线模块:与基站进行通信的无线电频率模块,包括射频模块、基带处理器和解调器等。
5.电源管理模块:负责手机电源的供给与管理。
6.麦克风和扬声器:负责语音的输入和输出。
二、信号传输原理:手机通信主要通过电磁波进行无线传输。
信号的传输过程可以分为三个阶段:发送端、传输介质和接收端。
1.发送端:手机将声波、视频、数据等信息转化为电信号,并经由射频模块进行调制。
调制过程中,通过改变电信号的振幅、频率或相位,将信号转为射频信号。
2.传输介质:射频信号通过天线传输到空中,形成以手机为中心的无线电辐射区域,即所谓的蜂窝覆盖区域。
3.接收端:基站的天线接收到手机发送的射频信号,并经由解调器将信号转换为数字信号。
数字信号经由基带处理器处理后,传输到手机的主处理器,进行解码和再处理,最后显示在手机屏幕上,或者发送给其他设备。
三、通信协议:手机通信需要依靠一系列协议来确保通信的可靠性与效率。
主要涉及以下几个方面的协议:1.无线电接入技术:包括GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、LTE等多种接入技术,用于手机与基站的通信。
2.传输层协议:如TCP/IP协议,用于手机之间或者手机与服务器之间的数据传输。
3.语音编码协议:如AMR(自适应多速率)编码协议,用于手机之间的语音通话。
4. 短信传输协议:如SMS(Short Message Service)协议,用于手机之间的文字信息传输。
5. 移动互联网协议:如Wifi、Bluetooth、NFC等无线通信技术。
总之,手机通信原理是指手机通过无线通信技术与基站进行通信的过程。
手机通信的概念
手机通信的概念手机通信,是指通过无线电信号传输数据和语音的一种通信方式。
它将人们与世界连在一起,打破了时空的限制,让我们可以随时随地与他人进行沟通和交流。
手机通信的概念不仅仅包括手机的发展历程和技术原理,还涉及到对人类社会生活的深刻影响。
本文将从不同的角度来探讨手机通信的概念。
一、手机通信的发展历程手机通信的发展经历了数十年的演变。
最早的手机通信技术是20世纪40年代发展起来的无线电电话,它使用了频率调制技术将语音信号转化为无线电信号传输。
然而,由于设备体积庞大、信号不稳定等问题,无线电电话并未在大规模应用中取得成功。
直到20世纪80年代,随着数字通信技术的发展,手机通信迎来了显著的突破。
首款商用手机Motorola DynaTAC 8000X的问世,标志着手机通信进入了一个崭新的时代。
随后,手机通信技术不断革新,从2G发展到了3G、4G,现在已经进入了5G时代,手机通信的快速发展为人们带来了更快、更稳定的通信体验。
二、手机通信的技术原理手机通信的技术原理包括信号传输、信道分配和网络连接等方面。
手机通过内置的无线电设备接收和发送无线电信号,运用调制解调技术将语音和数据信号转化为无线电信号进行传输。
在传输过程中,需要将频率进行合理的分配,以避免信号干扰和冲突。
此外,手机通信还需要通过基站与通信网络进行连接,将信号传输到对方手机或者固定电话上。
手机通信技术的不断创新,使得手机能够支持更多的功能和服务,如短信、互联网、手机支付等。
三、手机通信对人们生活的影响手机通信的普及和发展对人们的生活产生了深远的影响。
首先,手机的普及大大缩短了人们之间的沟通距离,无论是朋友、家人还是同事,只要有手机,即可随时联系。
手机通信的出现给人们带来了便利,解放了人们传统通信方式的限制,提高了人们之间的交流效率。
其次,手机通信为人们提供了丰富多样的娱乐方式,如游戏、音乐、电影等,让人们在碎片化时间中享受快乐。
此外,手机通信还催生了许多新的商业模式和服务,如共享经济、移动支付等,极大地促进了经济的发展。
手机通讯原理
手机通讯原理
手机通讯原理是指通过无线电技术和通信网络实现手机之间的信息传输和通话的原理。
手机通讯原理主要包括以下几个方面:
1. 无线电信号传输:手机通讯是基于无线电信号的传输实现的。
手机内部有一款特殊的芯片,称为射频芯片。
该芯片负责接收和发送无线电信号,将手机中的语音、图像、文字等信息转换成无线电信号,通过手机的天线发送出去。
2. 射频信号传输:手机通过天线将射频信号发送出去,这些信号会经过一系列的增益器、滤波器、混频器等电路进行处理,然后经由天线发送出去。
当另一个手机的天线接收到信号时,通过同样的电路进行信号处理,将信号转化为手机可以理解的语音或数据信息。
3. 通信网络:手机通讯不仅是指手机之间的通信,还包括手机与其他设备(如基站、服务器等)之间的通信。
手机通过无线电信号与基站进行通信,基站作为中转站,将手机传输的信号发送到通信网络中,再传输到目标手机或其他设备上。
4. 通信协议:手机通讯还涉及到一系列的通信协议。
通信协议规定了信号的编码、调制、解调、压缩、解压缩等处理方式。
常见的手机通信协议有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等。
通过以上几个方面的相互配合,手机通讯原理实现了手机的通话和信息传输功能。
由于手机通讯原理的高度复杂性和技术的不断更新,手机通信技术也在不断发展,从2G到3G再到4G 甚至5G,不断提升了通信速度和质量,为人们的生活和工作带来了便利。
手机通讯原理
手机通讯原理随着科技的飞速发展,手机已经成为人们生活中必不可少的工具之一。
我们每天都在使用手机进行通话、短信发送、上网等操作,但很少有人对手机通讯原理有详细的了解。
本文将介绍手机通讯的基本原理,帮助我们更好地了解手机背后的科技。
一、手机通讯概述手机通讯是指通过无线电信号进行语音、数据或图像传输的技术,使人们能够随时随地进行通信,打破了地域限制。
手机通讯的基本原理是利用无线电波将信息传输到接收设备,使其能够被人们接收和解码。
二、无线电波的传输无线电波是指在无线电频段上传播的电磁波。
手机通讯利用无线电波作为媒介来传输信息。
当我们拨打电话或发送短信时,手机会将声音或文字信息转化为电信号,然后通过无线电波传输到接收设备。
三、调制与解调调制与解调是手机通讯中非常重要的环节。
调制是指将原始信号进行处理,以适应无线电波传输的特性。
解调则是将接收到的调制信号解析为原始信号。
在手机通讯中,常用的调制解调方式有频率调制(FM)和相位调制(PM)。
四、天线的作用手机中的天线负责接收和发送无线电波。
当我们使用手机时,天线会接收到基站发送的信号,然后将这些信号传输给手机的中央处理器解码。
同时,当我们拨打电话或发送信息时,手机的中央处理器会将信号通过天线发送到基站。
五、基站的作用基站是手机通讯中非常重要的设备,负责与手机进行通讯。
基站通过天线发送和接收信号,并将信号传输到通信中心。
基站之间通过光纤等传输介质进行连接,形成了广大的通讯网络。
六、通讯协议通讯协议是指手机通讯中规定的一系列通讯规则和规范,确保信息能够准确传输和解析。
常见的手机通讯协议有GSM、CDMA、3G和4G等。
这些协议通过规定通信的频率、速率和编码方式等来保障通讯的稳定和可靠。
七、数据传输除了语音通话外,手机还能通过数据传输实现互联网的接入和信息的传递。
手机通讯中的数据传输主要通过无线电波进行,手机将数据信号转化为数字信号,并通过基站传输到互联网服务器。
八、安全性问题手机通讯中涉及到大量的个人隐私和敏感信息,因此安全性问题也非常重要。
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手机通信名词详解GSMGSM全名为GlobalSystemforMobileCommunications,中文为全球移动通讯系统,俗称“全球通”,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz、GSM1800MHz及GSMl900MHz等几个频段。
GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等。
GPIRSGPRS是GeneralPacketRadioService(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM网只能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;快速的连接;GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰:可与其他旧(互联网协议)相连接等。
CDMACDMA是(COdeDivisiOnMultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。
所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。
CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰、CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA带宽的可扩展性较大,还可以传输影像,就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHSPHS中文名为“低功率移动电话”,英文名全称为"PersonalHandy-phoneSystem”,是日本自行研发的数字式无线电话系统。
其发射功率远低于一般的GSM移动电话,最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。
目前国内的“小灵通”大多采用这种系统。
WAPWAP(WirelessApplicationProtoc01)无线应用协议是一个开放式的标准协议,利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。
WAP是由爱立信(巨日ICSSON)、诺基亚(NOKIA)、摩托罗拉(MOTOROLA)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAPForum)中所制定的。
它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(WirelessMarkupLanguage),并可通过WAPGateway直接访问一般的网页。
通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
防火墙“防火墙”是一个或一组系统,它能增强机构内部的安全性。
防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务:以及哪些外部服务可以被内部人员访问。
最早出现在电脑领域,现在这种概念也被移植到手机程序中,但与传统的防火墙已有一定的差异,主要指屏蔽部分来电号码、为个人信息加密等功能。
GPSGPS(GIobalPositioningSystem)即全球卫星定位系统,是具有全球性、全能性(海洋、陆地、航空航天)、全天候优势的导航定位、定时、测速系统。
由空间卫星、地面监控和用户接收三个子系统构成,广泛应用于军事和民用等众多领域。
GSM1X它其实是某种“网关”,能把中国联通的GSM网和CDMA网联成一体。
这样,联通的GSM手机用户换一部双模手机,就能享受CDMA网上所有的数据业务,比如下载游戏、卫星定位、收发电子邮件等。
当用户处在使用不同手机制式的国家时,此系统可以自动识别及转换成相适应的网络。
蓝牙蓝牙(Bluetooth)是一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,用来设计在便携式计算机、移动电话以及其它的移动设备之间建立起一种小型、经济、短距离的无线链路。
由于运行在统一频段,无线数据传输速率可达到720bps到1Mbps,包含一套完整的加密和认证机制,因此具有很强的安全性。
蓝牙的传输距离决定了它可以作为种小型局域网的终端设备来与其他室内或随身的无线设备交换数据。
蓝牙耳机基于蓝牙技术的一种小型设备,只需要把这种轻巧的设备戴在耳边而不需要直接使用通讯设备(手机、电脑等)就可以实现自由通话。
手机工程模式指手机在工程测试状态下的模式,它是为移动基站负责维护系统的工作人员或手机工程师判断各种通讯参数而设定的,依据在工程模式中的相关数据,工程师们无须借助大型维护和测试设备,就能准确掌握基站情况,并且能及早处理可能出现的问题。
2.5G在2G与3G之间衍生出的技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。
3G第三代手机技术的简称,目前,全球共有三个3G标准,一个是美国的CDMA2000标准,高通是主要技术商;一个是欧洲的WCDMA,技术代表商是爱立信和诺基亚等公司:另一个是中国的TD-SCDMA技术,技术商是大唐电信和西门子。
EDGEEDGE的英文全称为EnhancedDatarateforGSMEvolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMNl36上提供的标准化服务。
该技术可以提384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
WCDMA全称为WidebaRdCDM九这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。
该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
CDMA2000这是由窄带CDMA(CDMAlS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMAIS-95(2G)-CDMA20007X-CDMA20003X(3G)的演进策略。
其中CDMA20003X与CDMA20001X的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。
TD-SCDMA全称为TimeDivision-SynchronousCDMA(时分同步CDMA),是由我国大唐电信公司提出的3G标准,该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
CDMA1KCDMA1X是CDMA2000的第一阶段,属于2.5代移动通信技术,向前链路数据速成率可达到144Kbps,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,可方便地与CDMAlS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。
可作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入互联网分组数据承载平台,既能为用户提供传统的话音业务,也能为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
和弦本是声学理论的一个专有名词,指的是一定音程关系的一组声音,后被手机厂家借用于手机铃中,特指铃声音乐的复音数。
因此手机中的和弦也叫复音、多音(po,yphony),是指midi中各个通道的发音数之和,与乐理中的和弦已是不同的概念。
和弦铃声比以往的单音铃声音色更丰富,具有强烈的立体感,目前流行的有16和弦、32和弦与40和弦等。
SMS全称为“ShortMessageService”,意为短信服务,通过它,移动电话之间可以相互收发短消息,内容以文本、数字或二进制非文本数据为主,是最早的手机短信格式。
EMS全称为“EnhancedMessageService",意为增强型短消息服务,它能够将简单音调、图片、声音、动画、文本等集成到一起,然后在具有EMS功能的手机上传送和显示。
但由于各手机品牌存在着技术上的不兼容情况,在实际使用中往往只能在相同品牌的手机间才能实现以上内容的相互传送,因此其实用性被大打折扣。
MMS全称为“MultimediaMessageService”,意为多媒体短消息服务,也称“彩信”,GPRS、EDGE、3G都可以作为它的承载体。
通过它,手机可以收发多媒体消息,包括文本、声音、图像、视频等,并支持手机贺卡、手机图片、手机屏保、手机地图、商业卡片、卡通、交互式视频等多媒体业务。
目前这一应用服务已走向成熟,逐渐成为主流的短信格式。
SIM卡SIM(SubscriberldentifyModule)卡是GSM手机用户身份识别模块,内带微处理器芯片,又称智能卡。
每一张SIM卡代表一个用户,GSM手机需装上SIM卡方可使用,但这张卡可放于任何一部符合GSM规范的手机上,通话费用自动计入该卡的客户帐户上。
STK卡STK是(S,MToolKit)的缩写,意思是SIM卡开发工具包,即对这种卡可以进行软件开发,从而使它具备特殊的功能。
和普通的SIM卡相比,STK卡具有较大的存储量,普通SIM卡的存储容量为8K字节,而STK卡容量为32K字节,以后还会继续成倍增加,这就使得它可以存储大量的信息。
移动梦网卡移动梦网卡是中国移动在普通STK功能上联合ICP应用服务的多功能SIM卡。
该产品:降ICP短信应用服务以菜单的形式移植到STK卡中,增强了手机的通信能力,使手机不仅仅是一个孤立的通信工具,而且成为了一种综合的信息终端,让用户可以在手机上方便地使用移动互联网业务。
PIN码手机PIN(PersonalldentifyNumber)码的主要作用是防止SlM卡或UIM卡遗失而被盗打而设定的,当手机设置了“锁卡”功能时,打开手机电源,将提示输入PIN码,只有正确输入PIN码,手机才能登记连网,否则不能使用。
PIN2码PIN2(PersonalldentifyNumber2)码是在进入某种特殊功能时(如设置固定号码,设置通话计费等)所要输入的个人识别码。
PUK码PUK(PersonalUnlockKey)码内置于SIM卡中,当连续3次输入错误的PIN码后,手机将自行锁卡,这时必须输入正确的8位PUK码才能解除卡锁。
PUK2码当连续3次输入错误的PIN2码后,手机卡将会被锁定,并显示“ENTERPUK2”的宇样,这时必须输入正确的PUK2(PersonalUnlockKey2)解锁,如果PUK2码连续输错10次,卡将报废,只能换卡。
UIM卡UIM(UserldentityModule)卡的功能类似于GSM手机中使用的SIM卡,可在CDMA 手机中进行用户的身份识别及通信加密,还可以存储电话号码、短信息等用户个人信息。