移动通信基础
移动通信基础知识
移动通信基础知识学生们不可避免地使用手机和其他移动通信设备来进行日常社交和业务工作。
但是,大多数人对移动通信的基础知识了解不足。
因此,本文将为大家介绍移动通信的基本概念和工作原理。
1.什么是移动通信?移动通信是一种通过无线电波或电信网络进行通信的技术,例如手机、平板电脑等。
移动通信允许人们在任何地方进行语音、短信、媒体文件、互联网访问等多种通信方式。
2.移动通信的工作原理移动通信的核心是移动网络。
移动网络由一系列基站组成,这些基站通过信号连接集中控制系统,并与其他运营商的基站进行互连。
当一位移动用户启用手机或其他设备时,它将会与最近的基站进行连接。
基站使用微弱的无线电波或电信网络将数据传送到运营商的设施中心,并将其转发给接收者。
移动通信的工作原理包括:- 填充:手机或其他设备接收到的电波通过与基站之间的信号联系,将信息导出。
- 调制:手机将数据转换为可使用的数据处理格式并发送。
- 传输:无线电波或电信网络将数据传输到接收者附近的基站。
- 接收:接收者的设备从其最近的基站接收传入的数据,并将其转发到设施中心。
3.移动通信的类型一般来说,移动通信可以分为以下类型:- 1G:1G是第一代移动通信技术。
它的速度很慢,只能提供简单的网络连接和语音通信。
- 2G:2G是第二代移动通信技术。
它具有更快的速度,允许通过短信和语音通信进行简单的数据传输。
- 3G:3G是第三代移动通信技术。
它提供更高的数据传输速度和更复杂的数据传输方式,允许人们使用像互联网访问等更复杂的应用程序。
- 4G:4G是第四代移动通信技术。
它提供比3G更快的速度,同时为未来的技术演进打下了基础,例如更高质量的视频通信和更快的网络连接。
- 5G:5G是第五代移动通信技术。
它的速度比4G要快得多,可提供更高质量的通信和更长的电池寿命。
4.移动网络的安全性虽然移动通信技术使人们能够在任何地方进行通信和交流,但这种技术也会带来一些安全问题。
例如,未加密传输提高了通信数据的泄露风险,并使黑客更容易获取移动设备上保存的个人信息。
移动通信基础知识
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 引言移动通信是指通过无线网络进行语音、数据和视频传输的技术。
随着移动设备的普及和无线网络的发展,移动通信已成为日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的发展历程、移动通信的体系结构、无线通信技术以及移动通信的应用和前景。
2. 移动通信的发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪末。
最早的移动通信系统是1G(第一代移动通信系统),使用模拟信号进行通信。
然而,由于模拟信号受到干扰和信号质量的限制,1G系统的容量有限且通信质量较差。
随着技术的发展,2G系统(第二代移动通信系统)出现了。
2G系统使用数字信号进行通信,能够提供更好的语音质量和数据传输速度。
2G系统采用了数字编码和复用技术,提高了信号的容量和效率,为移动通信的普及奠定了基础。
接着,3G系统(第三代移动通信系统)的出现使移动通信进入了一个新的阶段。
3G系统提供了更高的数据传输速度和更丰富的服务,人们可以通过移动设备进行视频通话和上网等功能。
3G系统采用了宽带无线接入技术,大大提高了移动通信的性能。
到了2010年左右,4G系统(第四代移动通信系统)开始商用。
4G系统采用了全新的LTE(Long Term Evolution)技术,大幅提升了移动通信的速度和性能。
4G系统支持更高的数据传输速度,使得高清视频和互联网应用成为了可能。
当前,5G系统(第五代移动通信系统)正在逐步部署和商用化。
5G系统具有更高的速度、更低的延迟和更大的容量,可以满足人们对移动通信的更高需求。
5G系统的商用将会带来巨大的变革,将推动智能城市、物联网和等领域的发展。
3. 移动通信的体系结构移动通信的体系结构由多个层次组成,包括物理层、链路层、网络层和应用层。
- 物理层负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调、编码和解码等操作。
物理层定义了无线传输的基本参数和规则,如频率、带宽和调制方式等。
- 链路层负责提供数据传输的可靠性和效率。
移动通信网基础知识
07
总结与展望
当前移动通信面临挑战和机遇
挑战
随着移动设备的普及和数据流量的爆炸式增长,移动通信网络面临着巨大的压力。网络拥堵、频谱资 源紧张、能耗问题等都是当前面临的挑战。
机遇
随着5G、6G等新一代移动通信技术的发展,将带来更高的数据传输速率、更低的时延和更广泛的覆 盖。这为物联网、智能制造、智慧城市等新兴应用提供了巨大的机遇。
基站
基站是移动通信系统中的固定设备,负责接收和发送无线信号。基站通 过有线或无线方式与核心网连接,实现与移动台之间的通信。
03
核心网
核心网是移动通信系统的中枢,负责处理和管理各种业务数据。核心网
包括交换设备、传输设备、控制设备等,提供语音、数据等业务的交换
和传输功能。
移动通信网拓扑结构
蜂窝状网络结构
移动性管理
支持用户在移动过程中保持通信连 接,实现无缝切换和漫游。
蜂窝网络结构特点
01
02
03
层次化结构
包括核心网、传输网和接 入网三个层次,各层次之 间通过标准接口连接。
分布式架构
基站之间通过回程链路互 联,形成分布式处理架构 ,提高系统可靠性和扩展 性。
模块化设计
采用模块化设计理念,方 便网络升级和扩展。
第三代合作伙伴计划(3GPP)
负责制定全球通用的第三代及后续移动通信系统标准。
第三代合作伙伴计划2(3GPP2)
负责制定以CDMA2000为核心的移动通信系统标准。
电气电子工程师协会(IEEE)
负责制定无线通信、局域网和城域网等领域标准。
协议栈层次结构和功能划分
网络层(NW)
数据链路层(DLL)
负责数据成帧、流量控制、差错 控制等,包括MAC子层和LLC子 层。
移动通信技术基础试题含答案
移动通信技术基础试题含答案一、单选题(每题 2 分,共 30 分)1、以下哪个是第一代移动通信技术的代表?()A GSMB CDMAC AMPSD 3G答案:C解析:AMPS(Advanced Mobile Phone System)是第一代移动通信技术的代表。
2、以下哪种技术可以提高频谱利用率?()A 频分多址B 时分多址C 码分多址D 以上都是答案:D解析:频分多址、时分多址和码分多址都可以在不同程度上提高频谱利用率。
3、以下哪个频段通常用于移动通信?()A 低频段B 中频段C 高频段D 以上都是答案:D解析:移动通信会使用从低频段到高频段的各种频段,以满足不同的覆盖和容量需求。
4、以下哪种调制方式在移动通信中应用广泛?()A 幅度调制B 频率调制C 相位调制D 以上都是答案:D解析:幅度调制、频率调制和相位调制在移动通信中都有应用。
5、蜂窝移动通信系统中,小区分裂的主要目的是()A 增加容量B 扩大覆盖范围C 提高信号质量D 降低干扰答案:A解析:小区分裂可以增加系统容量,以满足更多用户的需求。
6、以下哪个不是 4G 移动通信的关键技术?()A OFDMB MIMOC 智能天线D 蓝牙答案:D解析:蓝牙不是 4G 移动通信的关键技术。
7、以下哪种技术可以实现多个用户同时共享同一频段?()A 单工通信B 双工通信C 半双工通信D 以上都不是答案:D解析:CDMA(码分多址)技术可以实现多个用户同时共享同一频段。
8、移动台在空闲状态下的小区选择和重选是由()决定的。
A 网络B 移动台C 基站D 核心网答案:B解析:移动台在空闲状态下自主进行小区选择和重选。
9、在 GSM 系统中,用于鉴权和加密的三参数组不包括()A RANDB SRESC KcD TMSI答案:D解析:TMSI 不是用于鉴权和加密的三参数组。
10、以下哪个不是 5G 移动通信的应用场景?()A 增强移动宽带B 大规模物联网C 低时延高可靠通信D 模拟电视广播答案:D解析:模拟电视广播不是 5G 移动通信的应用场景。
移动通信基础知识(初级)
移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)1. 移动通信的概述移动通信是通过无线电波传播信号的方式实现信息传输。
相比有线通信,移动通信具有灵活、便捷、无需布线等特点,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。
2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波进行信号的发送和接收。
具体包括以下几个步骤:信号调制:将原始信号转换为无线电波信号。
常用的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
信号传输:通过天线将调制后的信号发送出去,传播到接收端。
信号解调:接收端的天线接收到信号后,将其解调为原始信号。
信号处理:将解调后的信号经过处理,恢复为可读的信息。
3. 移动通信的技术制式移动通信技术制式是指在移动通信中采用的一种标准,用于协调不同终端设备之间的通信。
常见的移动通信技术制式包括:2G(GSM):第二代移动通信技术制式,支持语音和低速数据传输。
3G(CDMA2000、WCDMA):第三代移动通信技术制式,支持高速数据传输,提供更快的网速和更多的服务。
4G(LTE):第四代移动通信技术制式,支持更高速的数据传输和更丰富的应用。
5G:第五代移动通信技术制式,具备更低的时延、更高的网速和更广的连接性能。
4. 移动通信的网络结构移动通信网络通常包含以下几个组成部分:移动终端:包括方式、平板电脑等移动设备。
基站:负责无线信号的发送和接收。
核心网:用于进行信号的传输和处理。
互联网:提供更广泛的服务和应用。
5. 移动通信的应用移动通信的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:语音通信:人们可以通过移动通信网络进行语音通话。
短信和彩信:可以发送文本信息和多媒体信息。
移动互联网:通过移动通信网络可以访问互联网,获取信息和使用各种应用。
移动支付:通过移动通信网络可以进行电子支付和移动金融服务。
结论移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。
通过了解移动通信的基础知识,初学者可以更好地理解和应用移动通信技术,为的发展打下坚实的基础。
移动通信基础知识
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 引言移动通信是指在移动环境下进行的通信活动。
随着移动设备的普及和移动互联网的发展,移动通信已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的基本原理和常用的移动通信技术。
2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是将声音、图像等信息转化为无线电波进行传输,然后再将无线电波转化为对应的声音、图像等信息。
移动通信系统通常由移动终端、基站和核心网络组成。
移动终端是用户用于进行通信的设备,基站用于接收和发送无线信号,核心网络用于连接不同的基站和实现数据的传输。
3. 移动通信的技术标准移动通信的技术标准为了保证不同设备之间的互操作性,通常由国际组织或标准化机构制定。
目前常用的移动通信技术标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和LTE(Long Term Evolution)等。
3.1 GSMGSM是一种全球通用的移动通信标准,广泛应用于世界各地。
GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将时间分割成很短的时隙,使多个用户可以在同一个频率上进行通信,从而提高了通信的容量。
GSM系统支持语音通信和短信服务,并逐渐发展出了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)等数据通信技术。
3.2 CDMACDMA是一种基于码分多址(CDMA)技术的移动通信标准。
CDMA系统采用的是一种分布式传输技术,使得每个用户在同一时间和频率上使用不同的码进行通信,从而实现了更高的通信容量和更好的通信质量。
CDMA系统在全球范围内使用广泛,包括CDMA2000和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等技术。
2024版年度移动通信基础知识
01移动通信概述Chapter移动通信定义与发展历程移动通信定义发展历程移动通信系统组成与功能组成功能移动台用于实现用户之间的通信;基站负责移动台与移动交换中心之间的信息传输;移动交换中心负责移动台的位置管理、呼叫控制等功能。
移动通信技术分类及特点分类特点02蜂窝移动通信系统Chapter蜂窝移动通信原理及优势蜂窝移动通信原理蜂窝移动通信优势0102GSM 技术CDMA 技术3G 技术4G 技术5G 技术030405GSM/CDMA/3G/4G/5G 技术演进节能策略节能策略旨在降低网络能耗和运营成本。
常见节能措施包括基站休眠、智能节电、绿色通信技术等。
网络规划蜂窝网络规划包括基站选址、频率分配、参数配置等步骤,旨在实现网络覆盖、容量和质量的最优化。
网络优化网络优化通过对现有网络进行调整和改进,提高网络性能和质量。
常见优化措施包括基站调整、参数优化、干扰协调等。
负载均衡负载均衡是通过合理分配网络资源,避免网络拥塞和提高资源利用率的重要手段。
常见负载均衡策略包括基站间负载均衡、业务间负载均衡等。
蜂窝网络规划与优化策略03无线传输技术基础Chapter无线信道特性与传播模型无线信道特性包括路径损耗、多径效应、阴影效应等,这些特性对无线信号的传输质量和距离有重要影响。
传播模型描述了无线信号在空间中传播的方式和规律,常用的传播模型有自由空间传播模型、对数距离路径损耗模型等。
这些模型可用于预测和评估无线通信系统的覆盖范围和性能。
调制与解调原理及应用场景调制原理01解调原理02应用场景03多址接入技术与干扰抑制方法多址接入技术干扰抑制方法04移动通信终端设备简介Chapter第一代模拟手机采用模拟信号传输,通话质量较差,且安全性低。
采用数字信号传输,提高了通话质量和安全性,并引入了短信功能。
支持高速数据传输和多媒体业务,实现了移动宽带接入。
具有更高的数据传输速度和更低的延迟,支持高清视频通话和在线多媒体应用。
移动通信的基本技术
移动通信的基本技术移动通信技术是指通过无线电波在移动中实现语音、数据、视频等信息的传输和交换的技术。
它是现代通信的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。
移动通信技术的基本原理是利用电磁波在空间中传播的特性,通过发射和接收设备将信息传递到目的地。
下面将介绍移动通信的基本技术,包括信号传输、网络架构和协议等方面。
一、信号传输移动通信的信号传输主要依赖于无线电波。
无线电波是一种电磁波,可以在空气、真空等介质中传播。
在移动通信中,无线电波被用来传输语音、数据、视频等信息。
为了实现高效的信号传输,移动通信系统采用了多种技术手段,如调制、编码、复用等。
调制是指将信息信号转换为适合在无线电波输的形式。
常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
编码是指将信息信号转换为数字信号,以便于在数字通信系统中传输。
常见的编码方式有脉冲编码调制(PCM)和差分编码调制(DPCM)等。
复用是指将多个信号合并到一个传输信道上,以提高信道的利用率。
常见的复用方式有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)和码分复用(CDM)等。
二、网络架构移动通信系统由多个部分组成,包括移动终端、基站、核心网等。
移动终端是用户使用的设备,如手机、平板电脑等。
基站是移动通信系统的关键设备,负责接收和发送移动终端的信号。
核心网是移动通信系统的中枢,负责处理和管理移动终端和基站之间的通信。
移动通信系统采用分层架构,将不同的功能模块划分为不同的层次,以提高系统的灵活性和可扩展性。
常见的网络架构有OSI模型和TCP/IP模型等。
OSI模型将网络功能划分为七层,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
TCP/IP模型将网络功能划分为四层,包括链路层、网络层、传输层和应用层。
三、协议移动通信协议是指用于移动通信系统中的规则和标准。
协议规定了移动终端和基站之间的通信方式、数据格式、传输速率等。
常见的移动通信协议有GSM、CDMA、WCDMA、TDSCDMA、LTE等。
移动通信基础知识
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 介绍2. 发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪80年代初。
最早的移动通信技术是1G(第一代)移动通信技术,采用模拟信号进行通信。
后来,随着技术的发展,2G(第二代)移动通信技术应运而生,使用数字信号进行通信,大大提高了通信质量和容量。
随着互联网的兴起和智能方式的普及,人们对移动通信的需求越来越高,于是3G(第三代)移动通信技术应运而生。
3G技术支持高速数据传输,使得方式可以实现更多的功能,如上网、收发电子邮件等。
如今,4G(第四代)移动通信技术已经成为主流,相比3G技术,4G技术具有更高的传输速率和更低的时延,能够支持更多的应用场景,如高清视频通话和流媒体播放。
目前,5G(第五代)移动通信技术正处于全球范围内的商用部署阶段。
5G技术具有超高速传输、超低时延和大容量连接的特点,将为移动通信带来更多的创新和发展。
3. 基本原理移动通信的基本原理是通过无线电波进行信号传输。
在移动通信中,方式和基站之间的通信过程涉及到以下几个重要的环节:3.1 信号传输方式和基站之间的通信通过无线电波进行信号传输。
方式将要发送的信息转换成电信号,并通过无线电波将信号发送给基站。
基站接收到信号后,将信号进行解码并转发到目标终端。
3.2 频率分配为了避免不同信号之间的干扰,移动通信系统将无线电频谱划分为不同的频段,分配给不同的通信用户使用。
这样可以保证用户之间的通信不会相互受到干扰。
3.3 编码和调制在信号传输过程中,需要对信号进行编码和调制。
编码可以将信息转换成数字信号,调制可以将数字信号调制成无线电波。
编码和调制的过程可以提高信号的可靠性和传输效率。
3.4 多路复用技术移动通信系统为了提高通信效率,采用了多路复用技术。
多路复用技术可以将多个通信用户的信号合并在一起进行传输,从而提高频谱利用率和系统容量。
4. 网络架构移动通信的网络架构主要包括方式、基站和核心网。
方式是用户的终端设备,通过无线信号和基站进行通信。
移动通信基础介绍
接入网络需要SIM卡的支持 紧急业务除外
OMC
对全网进行监控和操作,如系统自检、报警、 故障诊断与处理、话务量的统计和计费数据的 记录传递及各种资料的收集分析和显示等
友好的用户界面 提供标准的网管接口
Integrated Network Management Center
移动通信概述(5)
第三代蜂窝移动通信系统 将各种业务结合起来,用一个单一的全功能网络来实现 主要特点 全球普及和全球无缝漫游的系统 具有支持多媒体业务的能力,特别是支持Internet业务 便于过渡、演进 高频谱效率 高服务质量 低成本 高保密性
GSM数字移动通信系统
GSM概述 GSM系统结构 GSM频率配置 GSM无线接口 GSM网络结构 编号计划 呼叫建立流程
C接口定义为MSC与HLR之间的通信接口。当MS作被叫时,C接口用于发端MSC从HLR获得被叫MS的路由信息;当向MS传短消息时,用于关口MSC从HLR获得MS目前所在的MSC号码。
G 接口定义为VLR 与VLR 之间的接口,当移动用户漫游到新的VLR 控制区域并且采用TMSI 发起位置更新时,此接口用于当前VLR 从前一个VLR 中取得IMSI 及鉴权集。
GSM系统结构- BSS各部分的功能
基站子系统各部分功能
基站控制中心(BSC)
基站收发信台(BTS)
BSC是基站子系统(BSS)的控制部分,主要完成接口管理、BTS-BSC之间的地面信道管理、无线参数及无线资源管理、测量和统计、切换、支持呼叫控制、操作与维护等功能。
BTS受控于基站控制器(BSC),属于基站子系统(BSS)的无线部分,是服务于某小区的无线收发信台设备,实现BTS与移动台(MS)空中接口的功能。BTS主要分为基带单元、载频单元和控制单元三部分。基带单元主要用于话音、数据速率适配以及信道编解码等;载频单元主要用于调制/解调与发射机/接收机间的耦合;控制单元则用于BTS的操作与维护。
移动通信的基本技术
移动通信的基本技术随着科技的进步和人们对通信需求的不断增长,移动通信已经成为现代社会不可或缺的一部分。
移动通信的基本技术是支撑移动通信系统正常运行的关键,本文将就移动通信的基本技术进行介绍和解析。
一、移动通信的基本原理移动通信是指通过无线技术实现的移动设备之间的通信。
其基本原理是利用无线电波传输信息,在移动设备之间建立起通信链路,实现语音、数据和多媒体等信息的传递。
移动通信的基本技术主要包括无线信号传输、调制解调、信道编码、多址技术等。
二、无线信号传输无线信号传输是移动通信的基础。
无线通信系统通过无线电波传输信号,将信息从发送端传输到接收端。
在无线信号传输中,主要使用的频段有低频、中频、高频以及超高频等,不同频段的选择取决于通信系统的需求和应用环境。
三、调制解调技术调制解调技术是将原始信号转换为适合在无线传输信道中传输的信号,并在接收端将其恢复为原始信号的过程。
调制技术主要包括模拟调制和数字调制两种。
模拟调制主要用于语音通信,而数字调制则适用于数据和多媒体通信。
四、信道编码信道编码是为了提高无线信道传输的可靠性和效率而采取的一种技术手段。
通过对信息进行编码处理,可以在有限的带宽和受干扰的环境下,提高信息的传输质量和容量。
信道编码主要包括纠错编码和压缩编码两种。
五、多址技术多址技术是指在同一频率资源上实现多个用户之间的并行传输。
通过将不同用户的信号进行编码和解码,实现用户之间的区分和同时传输。
常见的多址技术有时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和频分多址(FDMA)等。
六、移动通信网络移动通信网络是支撑移动通信系统运行的基础设施。
移动通信网络主要由基站、交换网和移动终端组成。
基站负责无线信号的覆盖和转发,交换网负责信号的传输和交换,移动终端作为用户的通信设备。
七、移动通信标准为了保证不同厂商的设备能够互相兼容和互联,移动通信领域制定了一系列的标准。
常见的移动通信标准有GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE等。
2024年移动通信基础知识培训(全)
移动通信基础知识培训(全)一、引言移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经深入到我们生活的方方面面。
随着移动通信技术的不断发展,对于移动通信基础知识的了解和掌握显得尤为重要。
本培训旨在帮助大家全面了解移动通信的基本原理、关键技术和发展趋势,为今后的工作提供有力支持。
二、移动通信基本原理1.移动通信系统组成移动通信系统主要由移动台、基站、交换中心和传输系统等组成。
移动台包括方式、平板等移动设备,基站负责与移动台进行无线信号传输,交换中心负责处理呼叫控制和用户鉴权等功能,传输系统则负责将信号从一个基站传输到另一个基站或交换中心。
2.无线信号传输(1)发射:移动台将语音或数据信号转换为无线信号并发射出去。
(2)传播:无线信号在空间中传播,可能会受到多种因素的影响,如衰减、多径效应等。
(3)接收:基站接收到无线信号后,将其转换为电信号并进行处理。
(4)解调:基站将处理后的电信号还原为原始的语音或数据信号。
3.无线信号调制与解调无线信号调制是将原始信号转换为适合在无线信道中传输的信号的过程。
解调则是将接收到的信号还原为原始信号。
常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
三、移动通信关键技术1.多址技术多址技术是移动通信系统中实现多个用户共享同一信道的关键技术。
常见多址技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。
2.扩频技术扩频技术是通过扩展信号带宽来降低信号功率谱密度,从而提高信号的抗干扰能力和隐蔽性。
常见的扩频技术有直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)等。
3.信道编码与解码信道编码是为了提高信号在传输过程中的抗干扰能力而进行的编码处理。
解码则是将接收到的信号进行解码,恢复出原始信号。
常见的信道编码技术有卷积编码、Turbo编码等。
4.数字信号处理数字信号处理技术包括滤波、调制、解调、信道估计等,是移动通信系统中实现信号处理的关键技术。
四、移动通信发展趋势1.5G技术5G技术是当前移动通信领域的研究热点,其主要特点包括高速率、低时延、大连接等。
移动通信基础知识点
移动通信基础知识点移动通信基础一、填空1、移动通信是指移动用户之间或移动用户与固定用户之间进行的通信2、移动通信按照多址方式分类,可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)3、移动通信按照用户的通话状态和频率使用,可分成三种工作方式:单工制、半双工制和双工制4、双工制有频分双工和时分双工两种方式。
5、移动通信主要使用VHF和UHF两个频段。
6、均衡技术可以补偿时分信道中由于多径效应产生的符号间干扰(ISI)7、信道编码技术采用在发送的消息中加入冗余数据位的方式,从而在一定程度上提高链路性能8、自适应均衡器一般包括两种工作模式,即训练模式和跟踪模式9、第一代移动通信主要技术是模拟调频、频分多址,主要业务是语音10、第二代移动通信主要采用TDMA或CDMA数字蜂窝系统,其业务主要限于话音和低速数据11、第三代移动通信的主要特征是可以提供移动多媒体业务12、第四代移动通信要求数据速率从2Mb/s提高到100Mb/s,能够提供150Mb/s的高质量的影像服务13、我国主流的三种3G标准为:WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA14、移动通信网的服务区覆盖方式可以分为两类:一类是小容量的大区制,另一类是大容量的小区制15、信道是通信网中传递信息的通道16、在移动通信网内,无线电干扰一般分为同频道干扰、领频道干扰、互调干扰、阻塞干扰和近端对远端的干扰等。
17、信道分配策略可分为两类:固定的信道分配策略和动态的信道分配策略18、移动通信网络与固定通信网络相比,其主要优点是可移动性19、移动性可划分成两个级别:一个称为游牧移动;另一个称为无缝移动20、移动性管理包括两个方面:位置管理和切换管理21、在切换需求检测方面,人们已经提出了3种策略:移动台控制的切换(MCHO)、网络控制的切换(NCHO)、移动台辅助的切换(MAHO)22、无线资源管理的研究内容主要包括:功率控制、接入控制、负载(拥塞)控制、信道分配、分组调度等23、移动通信中的传播方式主要有直射波、反射波和地表面波等,在分析其信道时主要考虑直射波和反射波的影响。
移动通信基础知识
移动通信基础知识移动通信是指通过无线信号传输数据、语音和视频等信息的一种通信方式。
它已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,让我们可以随时随地与世界保持联系。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的发展历程、核心技术和应用场景等。
一、移动通信的发展历程随着科技的不断进步,移动通信也在不断发展演变。
从第一代移动通信系统(1G)到目前的第五代移动通信系统(5G),每一代都带来了巨大的革命性改变。
1G移动通信系统是指使用模拟信号进行语音通信的系统。
这一阶段的代表是AMPS(Advanced Mobile Phone Service)系统。
然而,由于模拟信号的限制,1G系统无法满足人们日益增长的通信需求。
2G移动通信系统的技术突破是数字信号的引入。
这使得数据的传输更加高效可靠,同时也支持短信服务。
GSM(Global System for Mobile Communications)是2G系统的典型代表,它使得跨国通信变得更加容易。
3G移动通信系统进一步提升了移动通信的速度和服务质量。
3G系统支持宽带数据传输,使得移动互联网应用得以普及。
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000(Code Division Multiple Access)是3G系统的主要标准。
4G移动通信系统在速度、容量和稳定性方面取得了巨大的突破。
它提供了更高的数据传输速率和更低的延迟,支持视频通话、在线游戏和高清流媒体等应用。
LTE(Long Term Evolution)是4G系统的典型代表。
5G移动通信系统是目前最先进的移动通信技术,它具有更高的速度、更低的延迟和更大的网络容量。
5G技术将进一步推动物联网、云计算和人工智能等领域的发展。
二、移动通信的核心技术移动通信的核心技术包括无线接入技术和核心网络技术。
无线接入技术是指用户终端设备与移动通信基站之间进行无线连接的技术。
移动通信基础知识
1.移动通信发展1.1移动通信的定义移动通信是指通信的双方或多方,至少有一方处于移动或暂时静止状态。
1.2第一代――模拟蜂窝通信系统第一代移动通信以模拟调频、频分多址为主体技术,包括以蜂窝网系统为代表的公用移动通信系统、以集群系统为代表的专用移动通信系统以及无绳电话, 主要向用户提供模拟话音业务。
1.3第二代――数字蜂窝移动通信系统GSM(2G)-GPRS(2.5G)-EDGE(2.75G)第二代移动通信以数字传输、时分多址或码分多址为主体技术,简称数字移动通信,包括数字蜂窝系统、数字无绳电话系统和数字集群系统等,主要向用户提供数字话音业务和低速数据业务。
1.4第三代――IMT-2000TD-SCDMA(中国移动)WDMA(联通)CDMA2000(电信)第三代(3G)移动通信以CDMA为主要技术,向用户提供2 Mb/s到10 Mb/s 的多媒体业务。
1.5第四代—LTE--LTE-A超(后)三代(B3G)或第四代(4G)移动通信的研究和开发,采用OFDM和多天线等新技术,将向用户提供100 Mb/s甚至1 Gb/s的数据速率。
1.6移动通信的发展目标五个“W”,即任何人(Whoever),无论在任何时候(Whenever),任何地方(Wherever),都能和另一个人(Whomever)进行任何类型(Whatever)的信息交换。
2.移动通信系统的网络结构移动通信系统一般由MS、BS、移动业务交换中心(MSC)以及与PSTN相连接的中继线等组成,如图1所示。
图1移动通信系统主要由移动台(MS)、基站子系统(BSS)和网络子系统(MSS)组成2.1.移动台(MS)具有无线传输与处理功能,SIM卡是移动台的一个重要组成部分。
2.2.基站子系统(BSS)通过无线接口与MS相连,进行无线发送、接收及无线资源管理。
与MSC相连,实现移动用户与固定网络用户之间或移动用户之间的通信连接。
组成:BTS+BSCBTS(Base Transceiver Station),基站收发台一个完整的BTS包括无线发射/接收设备、天线和所有无线接口特有的信号处理部分。
2024年度移动通信基础知识培训教程
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05 数据传输业务实 现方式
2024/2/3
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电路交换数据传输原理
电路建立
在通信双方之间建立一条 专用的通信电路,该电路 在通信期间始终保持连接 状态。
2024/2/3
数据传输
通信双方通过已建立的电 路进行数据传输,传输过 程中数据保持连续性和实 时性。
电路释放
通信结束后,释放专用电 路,以供其他通信使用。
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分组交换数据传输原理
分组形成
将待传输的数据分割成若干个较小的 数据块,每个数据块加上源地址、目 的地址和控制信息等头部信息,形成 分组。
分组传输
分组重组
接收端收到所有分组后,按照分组序 号重新组装成原始数据。
分组在通信网络中独立传输,可以选 择不同的路径到达目的地。
2024/2/3
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无线局域网(WLAN)技术
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基站选址与布局规划方法
基站选址原则
考虑地形地貌、人口分布、话务量需求等因素,选择合理的基站位置。
2024/2/3
布局规划方法
根据覆盖目标、传播模型、天线高度等参数,计算基站覆盖范围和容量,确定基站数量 和分布。
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覆盖优化策略及实施步骤
覆盖优化策略
通过调整天线倾角、功率控制、邻区优化等 手段,改善网络覆盖效果。
设备连接
数据传输
物联网设备通过移动通信网络实现与互联 网或其他设备的连接。
物联网设备通过移动通信网络传输采集的 数据,实现远程监控和管理。
应用场景
技术挑战
物联网在智能家居、智能交通、智能医疗 等领域有广泛应用。
2024/2/3
物联网设备数量庞大、数据传输量巨大,对 移动通信网络的带宽、时延等性能提出更高 要求。
移动通信基本知识
移动通信基本知识移动通信基本知识随着科技的不断发展和人们生活水平的不断提高,移动通信已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
但是对于初学者来说,在掌握移动通信的使用方法之前,我们首先需要了解一些移动通信基本知识。
一、移动通信的概念和分类移动通信是指通过无线电波进行信息传输的一种通信方式,其传输的数据包括语音、短信、图片、音乐等。
根据技术标准的不同,移动通信可以分为一、二、三、四代移动通信系统。
其中:1. 一代移动通信(1G)是最早的一种移动通信系统,采用模拟信号传输。
其代表性的技术标准是AMPS。
2. 二代移动通信(2G)是数字信号时代的开始,采用数字信号传输。
其代表性的技术标准是GSM、CDMA、TDMA等,这些技术标准在2G时代竞争如火如荼,GSM最终获得了胜利,成为了当时最流行的数字移动通信系统。
3. 三代移动通信(3G)是在2G的基础上,进一步提高了速率和服务质量,使移动通信实现了视频、音频等多媒体通信功能。
其代表性的技术标准是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等。
4. 四代移动通信(4G)是目前最先进的移动通信系统,采用先进的调制技术和网络架构,数据传输速率更快,可用于更多的应用。
其代表性的技术标准是LTE。
二、移动通信网络移动通信网络是由多个基站和交换机组成的。
其中,基站是指无线电设备,对外提供通信服务;而交换机则是控制中心,负责将多个基站连接起来,实现用户之间的信息交流。
基站会将用户的通信请求转发给交换机,交换机根据用户的请求,通知基站向目标用户发起信号。
当信号到达目标用户所在的基站后,该基站将信号转发给目标用户,从而实现通信。
三、移动通信卡通常我们会把移动通信卡叫做“手机卡”,是一种可以存储个人手机号码和账户信息的卡片。
移动通信卡有两种类型:SIM卡和USIM卡。
SIM卡是一种较早的卡片,其容量较小,只能存储一些基本信息,如用户资料等。
而USIM卡则是在SIM卡的基础上,进一步增加了容量和安全性,可以存储更多的信息,如联系人、短信、图片等。
移动通信基础课程
5G时代
更高速度、更低延迟、更大容 量,将开启物联网、人工智能 等更多应用场景。
移动通信的应用场景
语音通话
移动通信最基本的业务,满足用户在 移动中通话的需求。
02
短信服务
提供便捷的文字信息传递服务,支持 点对点、群发等多种发送方式。
01
物联网应用
如智能家居、智能交通等,通过移动 通信技术实现设备间的互联互通。
05
移动通信的未来发展
5G技术的特点与优势
高速率
5G技术能够提供更高的数据传输 速率,满足用户对高清视频、大 型游戏等高带宽应用的需求。
低延迟
5G技术大幅降低了网络延迟,为 实时性要求高的应用提供了更好 的支持。
大连接数
5G技术能够支持更多的设备连接, 为物联网、智能家居等领域的广 泛应用提通信网络的位置定位服务,如GPS、北斗等,可为用户提 供导航、位置查询等功能。
物联网与智能家居应用
智能家居控制
通过移动通信网络实现 对家庭设备的远程控制 和管理,提高家居生活 的便利性和安全性。
智能安防
利用移动通信网络实现 家庭和企业的安全监控 和报警服务。
智能农业
利用移动通信网络实现 对农田、温室等农业生 产环境的远程监测和控 制,提高农业生产效率。
提供移动互联网接入服务,用户可以通过手机随时访问互联网。
移动办公
支持移动办公应用,如电子邮件、即时通讯、在线协作等,提高工 作效率。
多媒体短信
提供彩信、视频、音频等多媒体内容的发送和接收服务。
移动互联网应用
社交媒体
支持各种社交媒体应用,如微信、微博、抖音等,方便用户随时 与朋友保持联系。
移动通信基础知识培训(全)
移动通信基础知识培训(全)移动通信基础知识培训(全)一、移动通信基础概述1.1 通信基础概念①通信的定义②通信的基本原理③通信系统的组成④移动通信系统的特点1.2 移动通信发展历程① 1G移动通信技术② 2G移动通信技术③ 3G移动通信技术④ 4G移动通信技术⑤ 5G移动通信技术二、无线通信原理2.1 电磁波基础知识①电磁波的概念②电磁波的特性③电磁波的频谱分布2.2 无线传输技术①调制技术②复用技术③编码技术④解调技术三、移动通信网络架构3.1 移动通信网络体系结构①移动通信网络组成模块②移动通信网络的层级结构3.2 移动通信网络构架①移动用户子系统(UMTS)②核心网()③接入网(AN)四、移动通信网络技术4.1 蜂窝网络技术①蜂窝网络的特点②蜂窝网络的构成③蜂窝网络的优势与不足④蜂窝网络的演进4.2 移动信号覆盖与传输技术①信号覆盖技术②信号传输技术③信号优化技术4.3 移动网络接入技术①无线接入技术②有线接入技术五、技术与标准5.1 3GPP标准组织① 3GPP标准的概述② 3GPP协议栈5.2 移动通信技术标准① GSM(Global System for Mobile Communications)② CDMA(Code Division Multiple Access)③ WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)④ LTE(Long Term Evolution)六、附件附件1:移动通信网络架构图附件2:移动通信技术标准文件法律名词及注释:1.GSM(全球移动通信系统):一种全球范围内使用的数字移动通信标准。
2.CDMA(码分多址):一种通过在通信过程中对信号进行编码,实现多用户共享信道的技术。
3.WCDMA(宽带码分多址):一种宽带无线通信技术,是3G移动通信的一部分。
4.LTE(长期演进):一种4G移动通信技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟。
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CME20的主要功能
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11)
电信服务 与模拟蜂窝系统相似,但由于采用数字信号传输,抗干 扰能力强。 国际漫游 用户在所有GSM服务区内漫游,与运营公司无关。 具有用户识别码和用户数据保密性。 补充服务 可进行呼叫转移和呼叫阻止。 承载服务 为用户提供不同的数据业务,数据速率可达9.6kbit/s的 全双工数据传输和互连功能。 具有紧急呼叫处理功能 用户离开网络覆盖区后可不被寻呼。 可采用跳频(FH)及不连续传输(DTX) MSC之间的越区切换可保持话音连续。 具有多用户识别、多方服务、呼叫等待和呼叫保持功能。 短信息服务。
PSPDN 公用分组交换数据 CSPDN 公用电路交换数据
SS
GMSC
AUC
HLR
VLR
MSC
EIR
OMC 基站系统
BSS BSC
BTS 基站系统信息传输
MS
图 9
基站系统呼叫 连接和信息传输
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2.2.1 交换系统(SS)
SS 是整个移动网的控制中心,与公网中的电话交换设备功能类似,具有 话务控制、号码分析、计费、呼叫统计等功能 ,另外它还具有实现数据 业务的功能。 交换系统包括下列功能单元: 移动业务交换中心(MSC) 拜访位置寄存器(VLR) 归属位置寄存器(HLR) 鉴权中心(AUC) 设备识别寄存器(EIR) 短信息服务中心(SC) 操作维护中心(OMC) GSM 协调工作单元(GIWU
*TA: Terminal Adaptor 终端适配器
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GMSC称为入口移动交换局或称门道局。它具有从HLR查询 得到被叫MS目前的位置信息,并根据此信息选择路由。 GMSC 可以是任意的MSC ,也可以单独设置。单独设置时, 不处理 MS的呼叫,因此不需设VLR ,不与BSC 相连。 GIWU是传真及数据通信的格式转换与速率适配。 用户的移动台包括两部分,SIM卡和ME。SIM卡寄存用户 的鉴约信息, 与HLR中的鉴约信息相同。没有SIM卡,MS 不能接入GSM网络,但是当用于紧急业务时除外。ME是用 户设备(即话机,也可以使用另一个话机),这样为防失 窃,系统配置了EIR,。用户权与用户设备是分开的,用户 设备只是一台有权收发信机,用户可以买卡租机,这也是 一种新的业务。
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ERICNSSON 的主要产品
Year Standard 1981 1983 1985 1986 1991 1991 1992 1994 1995 NMT450 AMPS TACS NMT900 GSM D-AMPS DCS1800 PDC PCS1900
Mobile Telephone System
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2.移动通信系统的组成
1)移动通信系统的工作方式 A. 单工通信 单工通信方式下,通信双方的操作采用“按——讲”方式进行,平 时双方的接收机都处于侯听状态,需要讲话时,按下通话键,通话结 束则松开通话键。
MIC
Tx
f1
f2
MIC
Tx
Rx
SP
f2
f1
Rx
SP
图 2 单工通信
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* LAI; Location Area Identification 定位区识别码
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交换系统功能实体中,还有一个互通功能器(IWF)。TA 它 由三部分组成: (1)基础互连单元 它通过一个2M bit/s 的接口与MSC 连接,完成各种速率的自适应及第二数据协议的业务。 (2)调制解调器群 需要通过调制解调器的数据业务, 由IWU呼叫路由送到调制解调器解调后,再将这些数据呼 叫经MSC 送回用户。 (3)包处理 处理有包交换数据的呼叫。 CME20的整个交换系统是以爱立信AXE-10交换技术为基础 的。
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CME20系统概述 2.1 CME20系统的技术特点 2.2 CME20系统的构成 2.3 CME20系统的网络结构
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2.1 CEM20系统的技术特点
2.1.1 CME 20 系统具有下列的几种技术特点: 1) 采用AXE-10交换系统的技术。CME 20系统实际上 是AXE的一个应用系统,是通过在AXE-10交换机基础上 增加和减少相应的子系统、功能块来实现的,这样做的好 处是移动通信系统可共享AXE技术的成熟和进步。 2) 采用TDMA时分多址调制技术。可使不同的移动台 分时占用同一频率来实现同时通话,目前可以做到8个用 户同时使用同一频率。采用TDMA方式,基站设备中的多 个信道可共用一套收发信机,有利于降低成本,增加系统 配置的灵活性。 3) 采用高斯滤波最小移频键控频率调制技术(GMS K)。数字调制是用基带数字信号,改变高频载波信号的
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交换系统中MSC/VLR总是结合在一起并位于同一节点中,因为每次呼叫建立时,在 这两者之间有大量的信令流通,因此MSC和VLR 完全在AXE系统中。
MSC/VLR
MSC/VLR
HLR MSC/VLR MSC/VLR
图 10
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VLR 用于寄存所有进入本交换机服务区域用户的信息。VLR 看成是分布的HLR,VLR与MSC配对合置于一个物理实体中。 (因为每次呼叫,它们之间有大量的信令传递,若分开,信令 链路负荷大,所以将MSC与VLR接口做成AXE 的内部接口。) VLR中也寄存两类信息: 一是 本交换区用户参数,该参数是从HLR中获得的。 二是 本交换区MS的LAI 。 AUC与EIR 也是数据库,但与呼叫的建立无关。 AUC 是向HLR提供出于安全原因而使用的鉴权参数和密钥。 即三参数组。AUC是由计算机系统(PC或VAX)实现的。 EIR 用来检验设备的合法性,可以禁止末经批准的话机设备 使用。它内存三种名单:白名单---合法设备 黑名单---非法设备 灰名单---故障设备
图 6 G S M 系统框图
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二、CME20系统介绍
GSM/CME20----GSM 是一种通信规范,而 CME20 是一种系统产品,由 ERICSSON 公司开发,附图示出 81 年以来 ERICSSON 公司开发的产品和支持的通信 规范。 作为一种规范主要是指使用的频率范围和处 理技术,具体见附图。
NSS
图 5 蜂窝移动通信系统的组成
EIR
MSC/VLR
GSM 移动 通信系统 框图如图 6 所示
BTS
No.7 MPA No.7 MAP.TUP
Abis
BSC
X.25
MSC/VLR
No.7TUP
MS
Um
PLMN PSTN ISDN PSPDN
BTS
X.25/No.7
OMC
SC
M S :移动台 BTS:基站系统 B S C :基站控制器 O M C :操作维护中心 M S C :移动业务交换中心 H L R :归属区位置寄存器 VL R :拜访区位置寄存器 AU C :鉴权中心 EI R :设备识别寄存器 S C :短消息中心
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2.2.2 基站系统(BSS) 基站系统由以下两个部分组成 1)基站控制器(BSC) BSC由一个独立的 AXE应用系统来实现,它控制一组基 站,其任务是管理无线网络,即管理无线小区及其无线信 道并提供基站至MSC之间的接口。无线设备的操作和维护, 移动台的业务过程。BSC包括: SS OSS .TAS(收发信机管理子系统) BSS . RCS(无线控制子系统) BSC . STS (统计与业务测量子系统) .LHS (链路处置子系统) BTS BTS . GSS (群交换子系统) . CSS (公共信道信令子系统)
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GSM 系统与模拟系统的比较表
制式 比较内容 频段 频率利用率 容量 覆盖范围 漫游功能 保密性 安全性 业务种类 配合个人通信 模拟系统 900MHZ 低 较 小 制式多、互不兼容 限于某一区域内 有限 差 少,基本仅用于电话 差 GSM 系统 900MHZ 高 较 大 制式统一 可全球漫游 较强 好 多,可与 ISDN 兼容 好
Ericsson implement Nordic Mobile Telephony CMS45 Advanced Mobile Phone System CMS8800 Total Access Communication System CMS8810 Nordic Mobile Telephone CMS89 Global System for Mobile Communication CME20 Digital - AMPS CMS8800-D Digital Cellular System CME20 Personal Digital Cellular CMS30 Personal Communication Services CMS40
移动通信基础
一、 概述 二、CME20 系统简介 三、GSM 无线接入原理 四、GSM 系统的识别 五、述
一、 概述 1.移动通信的特点 MS 1)电波传播条件恶劣 多径衰落引起信号的衰落(瑞利衰落), 接收点接收到的信号的合成场强随着接 收点的位置不同而异。MS在移动中接收 BS 信号的电平起伏不定,最大的可相差30dB 图 1-1 以上。这种衰落将严重影响通话质量。 2)强干扰情况下工作 对移动通信系统而言,燥声主要是认为干扰,如汽车点火等。 干扰主要有:互调干扰、邻道干扰、同频干扰和多址干扰(MAI)等。 互调干扰主要是设备内部器件的非线性特性引起的; 邻道干扰是指相邻频(信)道之间的干扰。为了解决邻道干扰,GSM 中采用了自动功率控制(APC)技术。
HLR 是管理部门用于管理移动用户呼叫资料的数据库。当
一个人购买电信网的移动台时,他将被登记在该网络的HLR 中,HLR与各营业点的终端相连。它储存两类数据: 一是用户的参数,包括:MSISDN、IMSI 、用户类别、Ki, 补充业务等参数。 二是用户的位置信息,该MS 目前处于哪个MSC/VLR中,即 MSC/VLR 地址。 HLR 与MSC/VLR 之间的信令遵循No.7的移动应用部分的规则。 * Kc Communication Key 通信密钥 * Ki Identity Key 鉴权键