第1章 移动通信概述解析
移动通信第一章概述0
数据数率:运动状态下的 2Mbps, 静止状态下的 20Mbps。
1.1 移动通信发展概况
二. 我国移动通信的发展 1G: 1987 年,广州市第一个开通蜂窝移动电话 业务,随后北京,重庆和珠江三角洲,上海,海南 等地相继开通此业务。
2G: 1993 年,浙江嘉兴地区引入第二代数字移 动蜂窝网 GSM 系统, 1994 年开始建设 GSM 网, 1995 年, GSM 网扩展到 15 个省, 96 年扩展到全国。
6. 按工作方式可分为同频单工、异频单工、 异频双工和半双工
单工:就是通信双方电台交替地进行收信、 发信,例如同一载频的对讲机。
双工:通信双方电台都可以同时收发,例如 电话。
半双工:通信双方一方单工,一方双工,例 如调度车载台。
同频:收发使用一个频率。
1.2 移动通信的特点及分类
用频域技术和时域技术都可以做到双工:
二.移动通信系统的分类
1. 按使用对象可分为民用设备和军用设备 2. 按使用环境可分为陆地通信、海上通信和
空中通信 3. 按多址方式可分为频分多址( FDMA ),时
分多址( TDMA )和码分多址等 4. 按覆盖范围可分为宽域网和局域网 5. 按业务类型可分为电话网、数据网和综合
业务网
1.2 移动通信的特点及分类
3GPP2(3G Partnership Project 2,第三代合作伙伴计划 2):该组织是于1999年1月成立,由美国TIA、日本的ARIB、 日本的TTC、韩国的TTA四个标准化组织发起,主要是制订以 ANSI-41核心网为基础,CDMA2000为无线接口的第三代技术 规范。
1.1 移动通信发展概况
1.3 移动通信系统的构成
移动通信入门 第一章 移动通信的概述
1.5移动通信的多址技术
多址传输是指在一个信息传输网中不同地址的各用户之间通过一个共用的信道进 行的传输,其理论基础仍然是信号分割理论。因此,多址传输方式也分为频分多址传 输(FDMA)、时分多址传输(TDMA)和码分多址传输(CDMA)等几种。多址传输 又称多址联接或多址通信,目前在移动通信和卫星通信中得到了广泛的应用。
利用卫星通信的多址传输方式,为全球用户提供大跨度、大范围、远距离的漫 游和机动、灵活的移动通信服务,是陆地蜂窝移动通信系统的扩展和延伸,在偏远 的地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只及远航飞机等通信方面更具独特的优越性。
1.4移动通信的工作方式
1.4移动通信的工作方式
2. 半双工制:一方使用双工通信方式,而另一方则使用单工方式,发信时要按下
断收发信号。
• 由于发射机与接收机同时工作,为了收发隔离,必须采用双工器。
• FDMA采用单载波(信道)单路方式,若一个基站有30个信道,则每个基站需要30
套收发信机设备,不能共用,即公用设备成本高。
• 与TDMA相比,连续传输开销小、效率高,无需复杂组帧与同步,无需信道均衡。
1.5移动通信的多址技术
OFDM基数基础上的一种接入技术,它通过为每个用户提供部分可用子载波的方法来 实现多用户接入。第四代移动通信技术(4G)采用OFDMA和MIMO(多输入多输出) 作为其核心技术。OFDMA的优点如下: • 采用了子载波调制并行传输后,数据流速率明显降低,因此数据信号的码元周期相 应增大,大大减小了频率选择性衰落出现的概率。 • 很好地解决了多径干扰对通信系统造成的负面影响。 • 不需要在各个用户频率之间采用保护频段来区分不同的用户,大大提高了系统的频 谱利用率。但是,OFDMA也存在一些缺点: • 峰平比(PAPR)较高。 • 同频组网过程中的小区间干扰问题。 • 时间同步与频率同步问题。
第1章-移动通信概述
✓2090~2120 MHz用于空间科学业务(气象辅助和地球探测业务,地对空
方向)
✓在不干扰固定业务的情况下,2085~2120 MHz可用于无线电定位业务
✓ 1996年12月,国家无委会为了满足发展蜂窝移动通信和无线接入的需要
,对2000 MHz的部分地面无线电业务频率进行了重新规划,其分配方案如
相同载频电台之间的干扰
我国移动通信工作频段
原邮电部规定
160 MHz频段 :
138~149.9 MHz
150.05~167 MHz
450 MHz频段:
403~420 MHz
450~470 MHz
900 MHz频段:
890~915 MHz(移动台发、基站收)
935~960 MHz(基站发、移动台收)
也就是说,一部手机比一枚鸡蛋重不了多少了。
大哥大
手机之父马丁•库帕
发 展 简 述
A/D
接入方式
典型代表
第一代(1G)
模拟蜂窝系统
FDMA
美国AMPS系统,欧洲TACS系统
第二代(2G)
数字蜂窝系统
TDMA
GSM系统
CDMA
N-CDMA系统
目标
典型代表
过渡代(2.5G)
高速传输
GPRS, CDMA20001X系统
同样的信道数时,在一个区域内集群通信系统可容
纳更多的用户。
✓ 集群通信系统根据调度业务的特征, 通常具有一定
的限时功能, 一次通话的限定时间大约为15~60 s(
可根据业务情况调整)。 蜂窝通信系统对通信时间一
般不进行限制。
✓ 集群通信系统的主要服务业务是无线用户和无线用
移动通信的基本概念解读
个人移动通信的诞生及演进
实现个人电话的梦想--蜂窝状移动电话的诞生
背景:随着无线电报和无线广播的发展,人们更 希望有一种可以随身携带、不用电话线路的电话。 70年代初,贝尔实验室提出蜂窝系统的覆盖小区 概念后,很快进入了实用阶段。 1979年,美国芝加哥试验成功AMPS模拟蜂窝式 移动电话系统,83年在美国投入商用。 1987年,我国第一个移动电话局在广州开通,进 入第一代模拟移动通信时期,引进英国的TACS 系统。
移动通信的特点
1无线电波传播环境复杂
在移动通信中,基站至用 户间靠无线电波来传送信 息。当前,移动通信的频 率范围在甚高频( VHF , 30 ~ 300MHz )和特高频 (UHF,300~3000MHz) 内
工作频段特点:
传播距离在视距范围内,通常为几十千米;天线 短,抗干扰能力强;且以地表面波、电离层反射 波、直射波和散射波等方式传播,受地形地物影 响很大 移动台接收到的电波 一般是直射波和随时 变化的绕射波、反射 波、散射波的叠加, 这样就造成所接收信 号的电场强度起伏不 定,最大可相差20~ 30 dB,这种现象称为 多径传播 衰落。
• 例如,运动着的车辆、船舶、飞机或行走着的人与固定点 之间进行信息交换,或者移动物体之间的通信都属于移动 通信。
– 这里所说的信息交换,不仅指双方的通话,同时也 包括数据、传真、图像等多媒体业务
移动通信的特点
移动通信与其他通信方式相比,主要具有以下 特点:
无线电波传播环境复杂 多普勒频移产生调制噪声 移动台工作时经常受到各种干扰 对移动台的要求高 通道容量有限 通信系统复杂
这被认为是无线电通信的第一次实际应用。 紧接着,马可尼在英国建立了世界上第一家无线电器 材公司——英国马可尼公司
第01讲 第01章 移动通信概述
➢ “铱”系统:由66颗卫星组成(原计划77颗) 。实现 全球覆盖,为边远地区提供通信服务,也能为陆海 空移动用户提供通信服务。
1-44
3、卫星移动通信
卫星移动 通信系统
1-45
3、卫星移动通信
4、无线局域网
WiFi网络
5、蜂窝移动通信
BS:基站 MS:移动台 MSC:移动交换中心
5、蜂窝移动通信
对不同用户常常赋予不同的优先等级。
1-41
1、集群移动通信
控制中心
基站
移动台
2、无绳电话
普通话机
123 456 789 * 8#
座 机
市话局 用户线
3、卫星移动通信
思路:利用卫星中继,在海上、空中和地形复 杂而人口稀疏的地区中实现移动通信。
发展
➢ 海上移动通信,为船只提供通信服务。 ➢ 陆地移动通信,车载终端及手持终端。
– T. Rappaport ,Wireless Communications: Principles and Practice (第二版,2005年)
第一章 移动通信概述
第一章 移动通信概述
内容提要
0.0 课程概述 1.1 引言 1.2 移动通信的分类及应用系统 1.3 移动通信的发展概况 1.4 标准化组织
摩托罗拉 DynaTAC 8000X
重0.9公斤 通话时间半小时 售价3995美元!
五、移动通信的发展简史
➢ 第二代移动通信(2G)系统 出现于20世纪80年代末90年代初, 由欧洲发起,源于漫游问题。
1982年,欧洲电信管理部门开始制 定适用于泛欧各国的一种数字移动 通信系统的技术规范;1988年,确 定了全球第一个数字蜂窝移动通信 系统 规范 ——GSM 标 准; 1991 年 ,GSM系统投入使用。 1995年, 美国推出了窄带CDMA系统。
第1章 移动通信概述(2023版)
第1章移动通信概述移动通信概述移动通信是指通过无线电波传输信号,实现移动设备之间的语音通话、短信、数据传输等通信方式。
本文将从以下几个方面对移动通信进行概述。
⑴移动通信发展历史移动通信的起源可以追溯到上世纪20年代,随着技术的进步和需求的增加,移动通信不断以较快的速度发展壮大。
从1G到5G,每一代移动通信技术都有着巨大的革新和突破,给人们的生活和工作带来了极大的便利。
⑵移动通信网络架构现代移动通信网络主要由移动设备、基站、核心网等组成。
移动设备包括方式、平板电脑等便携式设备,基站是实现无线信号覆盖的关键设备,核心网是连接各个基站和服务的中枢系统。
⑶移动通信技术标准移动通信技术标准是指为了实现互联互通而制定的一系列规范和标准。
常见的移动通信技术标准有GSM、CDMA、WCDMA、LTE、5G 等,它们都有各自的优势和适应场景。
⑷移动通信中的常用技术在移动通信中,还存在着一些常用的关键技术,如调制解调技术、多址技术、信道编码技术等。
这些技术在保证通信质量和提高系统性能方面起着重要的作用。
⑸移动通信的应用领域移动通信已经渗透到了各个行业和领域,如通信运营商、智能方式、车联网、物联网等。
移动通信的应用不仅仅限于人与人之间的通信,而是实现人与物的互联互通。
⑹移动通信的挑战和发展趋势面对日益增长的通信需求和技术创新,移动通信也面临着一些挑战,如频谱资源的紧张、用户隐私保护等。
未来移动通信的发展趋势将继续向着更高的速率、更可靠的连接、更低的延迟和更广的覆盖范围发展。
附件:⒈附件1:移动通信发展历史图表⒉附件2:移动通信网络架构图⒊附件3:移动通信技术标准对比表法律名词及注释:⒈ GSM:全球移动通信系统,是一种2G数字蜂窝通信系统。
⒉ CDMA:码分多址,是一种基于数字传输技术的通信方式。
⒊ WCDMA:宽带码分多址,是3G移动通信技术的一种。
⒋ LTE:长期演进,是4G移动通信技术的一种。
⒌ 5G:第五代移动通信技术,具有更高的速率和更低的延迟。
移动通信-第1章-概论
目录
• 移动通信的发展历程 • 移动通信的基本原理 • 移动通信的网络架构 • 移动通信的应用场景 • 移动通信的未来展望
01
移动通信的发展历程
早期移动通信的起源
无线电报
20世纪初,无线电报技术开始应 用于军事和商业领域,成为早期 移动通信的雏形。
车载无线电
20世纪20年代,车载无线电开始 出现,允许驾驶员在行驶过程中 接收广播和紧急通讯。
04
移动通信的应用场景
语音通话与短信
语音通话
移动通信最基本的业务之一,通过移动 网络实现人与人之间的实时语音交流。
VS
短信
一种简短的文本信息交流方式,通过移动 网络实现信息的快速传递。
数据业务
移动互联网接入
用户可以通过移动设备接入互联网,浏览网 页、下载数据、在线办公等。
物联网应用
移动通信技术为物联网设备提供连接和数据 传输服务,如智能家居、智能交通等。
人工智能技术的发展将改变移 动通信网络的运维和管理方式, 提高网络效率和可靠性。
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多址接入技术
多址接入技术的原理
多址接入技术允许多个用户同时使用同一频段,通过不同的地址码进行区分,常见的多址接入方式包括频 分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。
多址接入技术的应用
多址接入技术在移动通信系统中广泛应用,允许多个用户同时接入网络,提高了频谱利用率和系统容 量。
模拟信号时代
1G时代
20世纪80年代初,第一代移动通信系 统(1G)出现,采用模拟信号传输, 主要提供语音通话服务。
2G时代
20世纪90年代初,第二代移动通信系统 (2G)出现,采用数字信号传输,提高 了语音和数据传输的质量和稳定性。
1第一章移动通信概述详解
• BS和MS之间能够可靠通信的最大距离称为小区覆盖 半径。
• 用来从BS向MS传输信息的无线信道称为前向信道(也 叫正向信道)或下行链路。 • 用来从MS向BS传输信息的无线信道称为反向信道或 上行链路。
双工通信技术
• 实现全双工通信的技术有时分双工(TDD)和频分双工 (FDD)两种。
• FDD将发射机和接收机设计在两个不同的无线频率上 工作,从而实现收发隔离。
• FDD发射机和接收机工作频率不同,使用合适的滤波 器设计双工器就可以实现发射与接收之间的隔离。 • 大多数无线通信系统采用FDD,如GSM、CDMA、WCபைடு நூலகம்MA 、CDMA2000等。 • TDD是在同一个无线频率信道上使通信系统的发射机 和接收机分时工作,通过分时控制来避免发射机和接 收机之间可能产生的干扰。
无线通信系统分类
• 按工作方式,无线通信系统可分为单工、半双工、全 双工三种类型:
• 单工系统:只提供单向通信的系统,如无线电广播系 统、20世纪末广泛使用的无线寻呼系统。 • 半双工系统:通信双方交替地进行收信和发信,收信 和发信不能同时进行。按下通话、放开收听的对讲系 统是典型的半双工无线通信系统。半双工系统在指挥 调度等专业无线电中比较常用。
无线网络是有线网络在功能上的延伸
要同时服务众多用户,需要使用大容量的多点通信网
络,
多点之间的大容量双向通信需要通过信息网络基础结
构实现。
公众无线通信建立在信息网络基础结构之上, 无线通信设备通过信息网络基础结构相互联结起来,
并且在相互促进的过程中不断发展。
PBX PSTN 蜂窝网络
放大与频率变换
基带信号 输入 调制器 中频 放大器 上 变频器
RF功率放 大与滤波器
1第一章移动通信概述详解
1第一章移动通信概述详解在当今的数字化时代,移动通信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丰富多样的多媒体应用,移动通信技术的发展日新月异,深刻地改变了人们的沟通方式和生活方式。
移动通信,顾名思义,就是指在移动中进行的通信。
这与传统的固定电话通信有着显著的区别。
在过去,人们只能在固定的地点使用电话与他人交流,而移动通信的出现打破了这种限制,让人们能够随时随地与世界保持联系。
移动通信的发展可以追溯到上世纪 80 年代。
第一代移动通信系统(1G)主要采用模拟技术,实现了基本的语音通话功能。
但由于其容量有限、通话质量不稳定等问题,很快就被第二代移动通信系统(2G)所取代。
2G 系统采用了数字技术,大大提高了通信的质量和容量。
它不仅能够提供更清晰的语音通话,还支持短信等简单的数据业务。
在 2G 时代,手机逐渐普及,成为人们日常生活中的重要工具。
随着人们对通信需求的不断提高,第三代移动通信系统(3G)应运而生。
3G 系统的最大特点是能够提供高速的数据传输速率,支持多媒体业务,如视频通话、移动互联网接入等。
这使得人们可以通过手机随时随地获取信息、浏览网页、观看视频等,极大地丰富了人们的生活。
而到了第四代移动通信系统(4G),数据传输速率进一步提高,能够实现高清视频的流畅播放、在线游戏的快速响应等。
4G 的普及使得移动支付、在线教育、远程医疗等新兴应用得以广泛应用,深刻地改变了人们的生活和工作方式。
如今,我们正步入第五代移动通信系统(5G)的时代。
5G 具有高速率、低延迟、大容量等特点,将为物联网、智能交通、工业自动化等领域带来巨大的变革。
例如,在智能交通领域,5G 能够实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信,提高交通安全性和效率;在工业自动化领域,5G 可以支持远程控制和监控,提高生产效率和质量。
移动通信的核心技术包括多址技术、调制解调技术、编码技术、智能天线技术等。
多址技术用于区分不同用户的信号,常见的有多址时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。
第1章 移动通信概述
第1章移动通信概述移动通信概述移动通信是一种通过无线信号在移动设备之间进行通信的技术。
本章将介绍移动通信的基本概念、发展历史、技术特点和应用领域。
1.1 基本概念移动通信是指通过无线信号在移动设备之间传输信息的技术。
它使用无线信号代替传统的有线通信方式,实现移动设备之间的语音、数据和图像等信息的传输。
1.2 发展历史移动通信的发展可以追溯到20世纪初的无线电通信。
随着无线电技术的进步,移动通信在20世纪70年代得到了快速发展。
首先是模拟移动通信系统的出现,如1G移动方式系统。
随后,数字移动通信系统相继出现,如2G、3G、4G等。
当前,5G移动通信系统正在快速发展中。
1.3 技术特点移动通信具有以下技术特点:1) 无线传输:移动通信使用无线信号进行数据传输,相对于有线通信更加自由和灵活。
2) 移动性:移动通信设备可以随身携带并在任何地点进行通信,具有强大的移动性。
3) 高速率:随着技术的进步,移动通信的传输速率逐渐提高,可以满足多媒体数据的高速传输要求。
4) 多样化的应用:移动通信不仅可以支持语音通信,还可以传输数据、图像、视频等多种信息形式,应用领域广泛。
1.4 应用领域移动通信在各个领域都有广泛的应用,主要包括:1) 移动方式通信:移动通信最常见的应用就是提供移动方式服务,使人们可以随时随地进行语音通信。
2) 移动互联网:移动通信技术的发展使移动互联网成为可能,人们可以通过移动设备访问互联网,进行各种在线活动。
3) 移动支付:移动通信使得移动支付成为现实,人们可以通过方式等移动设备进行支付和转账。
4) 物联网:移动通信技术为物联网的发展提供了基础支持,实现了物与物之间的无线连接和数据传输。
附件:本文档所涉及的附件包括相关的移动通信技术标准、移动通信设备的说明书等。
法律名词及注释:1) 电信法:指中华人民共和国电信法,是我国电信业的基本法律法规,对移动通信领域的法律责任和规定进行了明确。
2) 无线电管理委员会:是中国国家广播电视总局的下属机构,负责管理和监督无线电网络和频率资源的分配。
移动通信- 第1章移动通信技术概述
移动增值、3G网络服务、娱乐类业、资讯类业务、高带宽、多媒体、高精度定位和区域触发定位
• 1.5移动通信网络未来发展趋势
• 4G 技术革命的到来已成为必然的趋势,移动通信已经进入 4G 时代。与以往的 3G 技术相比较,4G 技术 在通信的范围、通信的服务质量以及数据传输方面都有着很大的优势。LTE (Long Term Evolution ,长 期演进),通过采用 OFDM 和 MIMO 作为无线网络演进的标准,改进并且增强了 3G 的空中接入技术, 使得其在 20MHz 频谱带宽的情况下能够提供下行 100Mbit/s 与上行 50Mbit/s 的峰值速率,这种具有革 命性的改革,使得 LTE 技术改善了小区边缘位置的用户的性能, 提高小区容量值并且降低了系统的延迟。
• 1.4.3移动语音通信技术
• 2G/3G 采用电路交换来传送语音业务,与固定电话的语音传送方式相似,技术成熟,话音质量高,这里不 在赘述。4G 及之后的移动通信系统,因采用 IP 分组交换的传送模式,基于 IP 分组的语音业务(VoIP) 的传送成为亟待解决的问题, 4G 采用 VoLTE 的语音传送解决方案。
• 集群调度移动通信(mobile trunked dispatch communication)又称集群调度系统,简称集群系统,是 指利用集群移动通信系统进行的专用指挥、调度等功能的移动通信方式。专用调度系统,从一对一的单机 对讲到单信道一呼百应的调度系统,后来又出现了带选呼功能的自动拨号无线调度网。
• 高阶调制技术:LTE 系统增加了 256QAM 的高阶调制。采用该高阶调制可以提高信道利用率,这在 LTE 中是一个非常有效的解决方案。
• 目前 5G 技术已经确定了 8 大关键能力指标分别为: 峰值速率达到 20Gbps、用户体验数据率达到 100Mbps、频谱效率比 IMT-A 提升 3 倍、移动性 达 500 公里/时、时延达到 1 毫秒、连接密度每平 方公里达到 10 的 6 次方、能效比 IMT-A 提升 100 倍、流量密度每平方米达到 10Mbps。5G 在 传输中呈现出明显的低时延、高可靠、低功耗的特 点。低时延大大提升了网络对用户命令的响应速度, 这支持了车联网、无人驾驶等应用,低功耗能更好 地支持物联网应用。在这种性能的支撑下,5G 将 进一步渗透到万物互联的各领域,与工业设施、医 疗器械、医疗仪器、交通工具等深度融合
第一章 移动通信概论
移动体之间的通信只能依靠无线电传输。
那什么是无线通信呢?
无线通信指利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的 通信方式.电磁波是它的载体。
第1章 移动通信概论
移动通信的意义: 移动通信是20世纪运输与通信二者高度发展而相互结合 的产物,为整个通信领域的重要组成部分 ; 移动通信将在未来的电信普遍服务中承担更多的义务并 扮演着更重要的角色; 移动通信已成为了现代社会的三大基础结构(即运输、 能源以及通信)之一 ; 为实现21世纪 “处处、时时、人人”的通信目标,移 动通信肩负着更大的使命。
第1章 移动通信概论
➢第一款进入 中国大陆的 GSM手机: 爱立信 GH337
数字式手机
➢第一款可编 铃声的手机: 爱立信 GH398
➢第一款无天 线手机:汉诺 佳CH9771
第1章 移动通信概论
➢第 一 款 内置游戏 的手机: 诺基亚变 色龙6110
➢第一款双 显示屏的手 机:三星 SGH-A288
第1章 移动通信概论
公用 电话网
无线电寻呼 控制中心及
主发射台 用户回路
发射台 发射台
图1-4 无线电寻呼系统示意图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第1章 移动通信概论
1.4 常用移动通信系统
1.4.1蜂窝移动通信系统 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。
车速环境:144kb/s 步行环境:384kb/s 室内环境:2Mb/s
• 易于第二代系统的过渡和演进
移动通信入门第一章移动通信的概述
移动通信入门第一章移动通信的概述移动通信入门第一章:移动通信的概述在当今社会,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从随时随地与亲朋好友保持联系,到获取丰富多样的信息和服务,移动通信技术的发展深刻地改变了我们的生活方式和工作方式。
那么,什么是移动通信?它是如何工作的?又经历了怎样的发展历程呢?让我们一起来揭开移动通信的神秘面纱。
移动通信,简单来说,就是指通信双方至少有一方在移动中进行信息交换的通信方式。
这与传统的固定通信有着显著的区别,固定通信要求通信双方在固定的地点通过有线连接进行通信,而移动通信则打破了这种限制,让人们能够在移动的过程中保持通信畅通。
移动通信的实现依赖于一系列复杂的技术和系统。
其中,最关键的技术包括无线传输技术、移动终端技术、网络架构和协议等。
无线传输技术负责将信息以电磁波的形式在空间中传播,它需要解决信号衰减、干扰、多径传播等诸多问题,以确保信息的准确传输。
移动终端则是我们手中的手机、平板电脑等设备,它们具备接收和发送无线信号的能力,并能够对信息进行处理和展示。
网络架构和协议则如同通信的“交通规则”,负责管理和协调各个终端之间的通信,确保信息能够快速、准确地到达目的地。
移动通信的发展可以追溯到上世纪初。
早期的移动通信系统采用的是模拟技术,如美国的 AMPS(高级移动电话系统)和北欧的 NMT (北欧移动电话)系统。
这些系统的容量有限,通话质量也不尽如人意,但它们为移动通信的发展奠定了基础。
随着技术的不断进步,数字移动通信技术应运而生。
2G 时代的GSM(全球移动通信系统)和 CDMA(码分多址)技术大大提高了通信的质量和容量,不仅能够支持清晰的语音通话,还可以实现短信等简单的数据业务。
进入 21 世纪,3G 技术的出现带来了更显著的变革。
3G 网络能够提供高速的数据传输速率,使得移动互联网成为可能。
人们可以通过手机浏览网页、下载文件、观看视频等,移动通信不再仅仅局限于语音和短信通信。
移动通信概述详解演示文稿
双工制。双工制如图1 - 2所示,是指通信的双方,收发信 机均同时工作,即任一方在发话的同时,也能收听到对方的话 音, 无需按PTT开关, 类同于平时打市话,使用自然,操作方 便。双工制也可分为同频双工和异频双工。异频双工制的优点 是: ① 收发频率分开可大大减小干扰; ② 用户使用方便。缺 点是: ① 移动台在通话过程中总是处于发射状态,因此功耗大; ② 移动台之间通话需占用两个频道; ③ 设备较复杂, 价格较 贵。在无中心台转发的情况下, 异频双工电台需配对使用, 否 则通信双方无法通话。
(3) CDMA。 当前应用这种多址方式的主要蜂 窝系统有北美的IS-95 CDMA系统。所谓CDMA,就 是每一个信号被分配一个伪随机二进制序列进行扩 频,不同信号的能量被分配到不同的伪随机序列里。 在接收机里,信号用相关器加以分离, 这种相关器 只接收选定的二进制序列并压缩其频谱,凡不符合 该用户二进制序列的信号,其带宽就不被压缩。结 果只有有用信号的信息才被识别和提取出来。
VLR:访问者位置寄存器。当漫游用户进入某个MSC时, 必须向该地VLR登记,建立相关信息:移动用户识别码 (MSI),移动用户漫游号(MSRN),所在位置区信息 等。
1.4 移动通信系统的频段使用
早期的移动通信主要使用VHF和UHF频段, 其主要原因有 以下三点: (1) VHF/UHF频段较适合移动通信。 (几十公里的视距通信) (2) 天线较短, 便于携带和移动。 (3) 抗干扰能力强。
CDMA频谱效率的算法和上面两种制式不大相同, 因为 上面两种制式每条话路占用的频谱宽度是一定的,只要频率复 用系数一定, 每个小区的话路容量就确定下来。 而CDMA 是 通过不同的地址码来区分用户的,所有用户都共用一个频率。 决定CDMA系统容量的主要参数有处理增益、所需的Eb/N0值、 话音激活系数、频率复用效率和扇区数目等。而且即使上述参 数都确定,容量还要受具体的地理环境、背景噪声和外部干扰 等条件的影响。所以,在CDMA中,每条话路所需占用的频 谱宽度是不确定的。通过试验和理论计算,IS-95CDMA的容 量可达到AMPS的8至10倍,即每个小区中只占用20kHz的频 谱就可有一条话路。
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数字蜂窝移动通信系统是以数字传输、时分多址或码 分多址为主体技术,采用蜂窝结构组网的系统。
国家。
JDC(Japanese Digital Cellular)现在也称PDC(Pacific
JDC系统
Digital Cellular太平洋数字蜂窝)是由日本自行研发的,1990
年日本开始制定相关技术标准,1993年开始商用。
9
2018年10月6日星期六
第1章 移动通信概述
1.1.1 世界移动通信的发展
Wimax 成为3G 第四大 标准
4
2018年10月6日星期六
第1章 移动通信概述
1.1.1 世界移动通信的发展
二.第二阶段从20世纪40年代至60年代末,移动通信取 得了进一步的发展。
特点: 1. 开始运用于民用系统。 2. 在频段使用上,开始使用VHF的150MHz,到了后来又发展 到400MHz频段。 3. 由于晶体管的出现,使移动台向小型化方面大大前进了一 步,通信效果也比以前有了明显的好转。 4. 从人工交换到专用自动交换系统
五.第五阶段开始于2000年左右,为宽带蜂窝移动通 信系统具体的设计、规划和实施阶段。
2G的一些不足之处: 1.不能满足未来用户的业务需求。 2.不能满足用户容量的发展需求。 3.几个主流技术相互之间并不兼容。 因此,在2G广泛应用的同时,以提供宽带高速数据业务为 特点的第三代移动通信(3G)技术已经成为了移动通信领域 的一个新的研究热点。
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ITU
1985年 开始3G的 研究,当 时称为 FPLMTS
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1996年 FPLMTS正 式更名为 IMT-2000
提案名称 J:W-CDMA ETSI-UTRA-UMTS WIMS W-CDMA WCDMA/NA Global CDMA II TD-SCDMA cdma2000 Global CDMA I UWC-136 EP-DECT
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第1章 移动通信概述
第五阶段开始于2000年左右
3G的目标主要有以下几个方面: 1. 全球漫游,以低成本的多模手机来实现。全球具有 公用频段,用户不再限制于一个地区和一个网络,而能在 整个系统和全球漫游。 2. 适应多种环境,采用多层小区结构,即宏蜂窝、微 蜂窝、微微蜂窝,将地面移动通信系统和卫星移动通信系 统结合在一起,与不同网络互通,提供无缝漫游和业务一 致性。 3. 能提供高质量的多媒体业务。 4. 足够的系统容量、强大的多种用户管理能力、高保 密性能和服务质量。
现代移动通信技术的发展始于20世纪20年代,大致 经历了五个发展阶段。
一 .第一阶段从20世纪20年代至40年代初,为移动通信 早期发展阶段。
特点: 1.主要应用在专用系统和军事通信领域。 2.使用的波段为短波波段。 3.移动通信的设备采用电子管,又大又笨重,通信效果差。 4.采用人工交换和人工切换频率的控制和接续方式。 其代表系统是1921年美国底特律和密执安警察厅开始使用的 车载无线电系统,该系统工作频率为2MHz。
美国、英国、日本、西德等国开始应用汽车公用无线电话 (MTS或IMTS),如1946年美国的圣路易斯城建立了世界上第 一个公共汽车电话系统。
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第1章 移动通信概述
1.1.1 世界移动通信的发展
三. 第三阶段从20世纪70年代至80年代末,移动通信开 始了空前的快速发展。
特点: 1. 开始运用于个人领域。 2. 在频段使用上,使用频段为800/900MHz。 3. 移动设备小型化,系统大容量化。 4. 集成交换系统
这个时期的系统的主要技术是模拟调频、频分多址,以模拟方
式工作,加之以蜂窝小区进行组网,故称为模拟蜂窝移动通信 系统。其典型系统包括AMPS系统、TACS系统和NMT系统等。
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第1章 移动通信概述
1.1.1 世界移动通信的发展
四. 第四阶段从20世纪90年代至20世纪末,这是数字移 动通信系统发展和成熟时期。
1998年
1998.6.30
2000年
2000.5
2007年
2007.10
ITU共收 到10种地 面无线传 输方案.
双工方式 FDD、TDD FDD、TDD FDD FDD FDD TDD FDD、TDD FDD FDD TDD
CDMA2000 WCDMA TD-SCDMA
提交者 日本:ARIB 欧洲:ETSI 美国:TIA 美国:T1P1 韩国:TTA 中国:CATT 美国:TIA 韩国:TTA 美国:TIA
第1章 移动通信概述
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1.1
1.2 1.3
移动通信的发展 移动通信基本概念
常动通信的发展
1.1.1 世界移动通信的发展
1.1.2 中国移动通信的发展
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第1章 移动通信概述
1.1.1 世界移动通信的发展
IS-95 CDMA系统
1995年,第一个CDMA商用网络在香港地区开通,随后 CDMA在韩国、美国、澳大利亚等国得到了大规模应用。
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第1章 移动通信概述
第四阶段从20世纪90年代至20世纪末
DAMPS(Digital AMPS),是由AMPS系统发展而来的 。
DAMPS系统 该系统1993年首先在美国应用,随后主要应用在北美一些
2G的典型系统包括:GSM系统、IS-95 CDMA系统、DAMPS
系统和JDC系统
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第1章 移动通信概述
第四阶段从20世纪90年代至20世纪末
GSM(Global System for mobile communications全球移
GSM系统
动通信系统)系统源自欧洲,1991年7月欧洲第一个GSM系 统首先在芬兰开通。