移动通信终端构成与工作原理
移动通信系统组成及功能
移动通信系统组成及功能
移动通信系统是一种用于实现人与人、人与机器之间无线通信的系统,它由多个组成部分构成,每个部分都有特定的功能。本文将介绍
移动通信系统的组成和各个组成部分的功能。
一、基站系统
基站系统是移动通信系统的核心组成部分,其功能是提供移动通信
网络的覆盖和信号传输。基站系统由基站和基站控制器组成。基站是
无线通信系统中的天线设备,负责接收和发送无线信号。基站控制器
则负责控制和管理不同基站之间的通信。
二、核心网
核心网是移动通信系统的另一个重要组成部分,它负责连接基站系
统和其他网络。核心网的功能包括信令传输、数据交换和网络管理等。它通过信令传输实现用户的呼叫控制、位置管理和移动性管理等,同
时也负责数据的交换和传输。
三、用户终端
用户终端是移动通信系统中的使用设备,包括手机、平板电脑等。
用户终端的功能是接收和发送通信信号,实现人与人之间的语音通话、短信和数据传输等。用户终端通过与基站进行通信,实现与其他用户
的无线通信。
四、信道
信道是移动通信系统中信号传输的通道。根据不同的技术标准,信
道可以分为模拟信道和数字信道。模拟信道是指连续的信号传输通道,主要用于模拟通信。数字信道则是将信号转换为数字形式进行传输,
用于数字通信。
五、移动通信协议
移动通信系统通过各种协议来实现不同功能的通信需求。其中较为
常见的协议包括GSM、CDMA、WCDMA等。这些协议规定了信号传输、呼叫控制、数据传输等方面的规则和标准,确保通信的顺利进行。
六、附加功能
移动通信系统还可以提供多种附加功能,以满足用户对通信的不同
需求。其中包括短信、彩信、互联网接入、移动支付等。这些附加功
移动通信终端构成与工作原理
移动通信终端构成与工作原理
移动通信终端构成与工作原理
1. 引言
在现代社会中,移动通信终端已经成为人们日常生活中不可或
缺的工具。本文将详细介绍移动通信终端的构成和工作原理,以帮
助读者更好地了解这一领域并应用到实际生活中。
2. 移动通信终端的构成
2.1 方式芯片组 - 描述方式内部集成的处理器、存储芯片、无
线接口等多个关键组件的功能和作用。
2.2 显示屏 - 解释各种移动终端所采用的不同显示屏技术,如
液晶显示屏和有机发光二极管(OLED)屏幕,并分析它们的优缺点。
2.3 键盘和输入设备 - 探讨方式键盘、触摸屏、指纹识别等常
见的移动终端输入设备,并介绍它们的操作原理和技术背后的知识。
2.4 电池和充电技术 - 讨论移动终端电池的类型、容量和充电
技术,并分析如何优化电池使用时间和延长电池寿命的方法。
3. 移动通信终端的工作原理
3.1 信号传输原理 - 解释移动通信终端的信号传输过程,包括
无线信号的发射、传输和接收,以及与网络之间的数据交互方式。
3.2 网络接入方式 - 描述移动通信终端通过蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙等不同方式接入互联网,并比较它们的特点和适用场景。
3.3 数据传输技术 - 分析移动终端所用的数据传输技术,如
2G、3G、4G和5G移动通信技术,以及它们的速度、频段和覆盖范
围的差异。
3.4 移动终端软件架构 - 介绍移动终端所运行的操作系统,如iOS、Android等,以及应用程序的开发和运行原理。
4. 附件
本文档提供了以下附件供参考:
- 移动通信终端构成示意图:详细展示了移动通信终端各个组
移动通信技术与设备第11章终端设备
Windows Mobile经历了多个 版本的迭代,从Windows Mobile 2003到Windows Mobile 6.5,但随着市场竞争 加剧,微软已逐渐将重心转向 Windows Phone和后续的 Windows 10 Mobile。
在早期,Windows Mobile在 全球智能手机操作系统市场占 据一定份额,但随着竞争加剧 和新品发布滞后,市场份额逐 渐减少。
04
移动终端设备的应用软件
通讯类应用软件
01
02
03
微信
提供即时通讯、语音通话、 视频通话、文件传输等功 能,是用户日常沟通交流 的主要工具。
一款基于互联网的即时通 讯软件,支持在线聊天、 文件传输、语音通话等功 能。
钉钉
为企业和组织提供高效、 便捷的沟通工具,支持多 人通话、文件共享、任务 管理等功能。
社交类应用软件
微博
01
提供个人动态分享、热点话题讨论、名人互动等功能,是用户
获取和传播信息的重要平台。
02
一款图片和视频分享社交应用,用户可以发布自己的照片和视
频,并与其他用户互动。
TikTok
03
短视频社交平台,用户可以创作和分享短视频,并与其他用户
进行互动。
娱乐类应用软件
抖音
移动终端设备的分类
通信设备的知识点总结
通信设备的知识点总结
通信设备是指用于传输和接收信息的设备,它们在现代社会中起着至关重要的作用。通信
设备的发展和应用已经成为现代社会不可或缺的一部分。通过通信设备,人们可以方便快
捷地进行信息交流、获取所需的信息。本文将对通信设备的相关知识点进行总结,包括通
信设备的分类、原理、工作原理、应用和发展趋势。
通信设备的分类
通信设备可以分为有线通信设备和无线通信设备两大类。
有线通信设备是利用有线电缆或光纤等传输介质进行数据传输的设备,如电话、电报、传真、以太网等。
无线通信设备是利用无线电波进行数据传输的设备,如无线电、卫星通信、蓝牙、Wi-Fi 等。
通信设备的原理
通信设备的原理主要是通过信号的产生、传输和接收,实现信息的交换和传递。
信号产生:通信设备需要产生可传输的信号,常见的信号产生方式包括数字信号和模拟信号。数字信号是基于数字编码的信号,采用离散的数值表示;模拟信号是基于模拟电压或
电流的信号,采用连续的变化表示。
信号传输:传输是指将信号从信源传送到信宿的过程,有线通信设备通过传输介质(如电缆、光纤)进行传输;无线通信设备则通过无线电波进行传输。
信号接收:接收是指将传输的信号从接收端转换为可视或可听的信息,使人们能够获取所
需的信息。
通信设备的工作原理
通信设备的工作原理主要包括信号产生、信号传输和信号接收三个环节。
信号产生:通信设备根据输入的信息,产生相应的电信号或电磁波信号。
信号传输:传输媒介将产生的信号传递到接收端,有线通信设备通过电缆或光纤传输信号,无线通信设备通过无线电波传输信号。
信号接收:接收端将传输的信号转换成人们可以理解的信息,并输出到终端设备上。
移动通信原理
移动通信原理
移动通信原理
1. 引言
2. 移动通信系统结构
移动通信系统是由移动终端、基站和核心网组成的。移动终端是用户使用的移动设备,例如方式、平板电脑等。基站是无线信号的发射和接收站点,负责和移动终端进行无线通信。核心网是移动通信系统的中心,负责管理和控制移动终端之间的通信。
3. 无线信道原理
移动通信系统使用的是无线信道进行信息传输。无线信道是指通过无线电波进行传输的信道。无线信道的传播特性会受到多种因素的影响,例如距离、障碍物、多径等。为了提高无线通信的质量,通信系统会采取多种技术来克服这些影响,例如信号编码、调制解调、多址接入等。
4. 调制解调技术
调制解调技术是移动通信中非常重要的技术之一,它将数字信号转换成模拟信号进行传输。常见的调制技术包括调频(FM)、调相(PM)和调幅(AM)。调制技术可以将信号从低频信号转换为高
频信号,以便在无线信道中传输。解调技术则将接收到的信号转换为原始的数字信号。
5. 多址接入技术
多址接入技术是移动通信中实现多用户访问无线信道的关键技术。常见的多址接入技术包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)。多址接入技术可以使多个用户共享同一个频率带宽的无线信道,提高了无线通信系统的容量和效率。
6. 移动通信网络
移动通信网络是由多个基站和核心网组成的。基站负责与移动终端进行通信,将用户的语音、数据和多媒体信息传输到核心网。核心网负责管理和控制移动通信系统的各个部分,协调基站之间的通信和移动终端的切换。
7. 移动通信标准
移动通信标准是制定移动通信系统中各种技术和规范的组织机构制定的。常见的移动通信标准包括GSM、CDMA2000、WCDMA和LTE 等。这些标准规定了移动通信系统的基本原理、技术和频谱分配,确保了不同厂商的设备之间的互通性。
移动终端课件2021-2022学年高中信息技术沪科版必修二
10.智能手机、移动支付
移动支付是用户使用移动终端(通常是 手机)对所消费的商品或服务进行财务 支付的一种方式。
无现金支付成为消费方式的主流:支付 宝、微信、天翼支付。
NFC是一种短距离的高频无线通信技术, 能在短距离内与兼容设备进行识别和数 据交换。
课堂练习
1.用智能手机打电话,当手机贴近耳边时,
器和红外传感器等。
7. 移动终端的“移动 性”是指某些与移动终 端相关的应用在使用 时有别于其在个人计 算机上的使用。
8. 手机的性能指标
影响智能手机的主要性能指标有CPU、 存储容量和屏幕分辨率等,CPU的主频越 高、核心数量越多,性能也就越好;
智能手机实现多任务处理、运行大型程 序等非常依赖RAM,故手机的RAM越大越 好。
现代移动终端具备处理器、存储器、输 人部件和输出部件,也就是说,移动终 端往往是具备通信功能的微型计算机设 备,可以完成复杂的数据处理任务。
处理器是移动终端的核心部件,类似计 算机中的中央处理器(CPU),它是整个移 动终端的控制核心。常见的处理器有德 州仪器、三星、Nvidia、高通、Intel等, 其中麒麟CPU是我国首款移动终端处理器。
4. 移动终端的工作原理
跟计算机一样,包括输人、输出、存储、 运算与控制五个部分,其工作原理与计 算机基本相同。
5. 移动终端的“智能性”在硬件上主要基 于传感器的植入。
移动通信系统的基本网络结构
移动通信系统的基本网络结构
移动通信系统是由多个电子元件和网络组成的高度复杂系统,在这个系统中,
包括了无线电信号、数字信号处理、计算机网络等许多的技术学科领域交织在一起。移动通信系统的基本网络结构是由多个部分构成的。本文将会介绍这些部分。
移动通信系统的基本网络结构
移动通信系统的基本网络结构主要由以下几部分构成:
1.移动终端(Mobile Station)
移动终端是指移动电话、手持终端等可以随身携带的电子设备。移动终端通常
由发射器、接收器、微处理器和电池等部件构成。通过这些部件,移动终端可以和移动通信基站建立通信连接,并进行语音、短信、图像、数据、视频等信息的传输。
2.移动电话交换机(Mobile Switching Center)
移动电话交换机属于移动通信系统中的核心组件,它的主要作用是实现多个移
动终端之间的连接。移动电话交换机负责对来自移动终端的请求进行路由选择、信号调度、媒体转换和媒体控制等处理操作,同时也支持用户管理、收费和计费等功能。
3.基站控制器(Base Station Controller)
基站控制器主要是负责对移动终端和移动电话交换机之间的通信进行控制和管理。基站控制器可以同时控制多个基站,而且还可以支持移动终端的鉴权、位置跟踪和流量控制等功能。
4.基站(Base Transceiver Station)
基站是与移动终端进行通信的设备,它通常由天线、收发器、基带处理器和电
源等部件组成。当移动终端向基站发送信号时,基站会将接收到的信号转发到其他基站或移动电话交换机,以便实现跨网络的通信。
移动通信终端构成与工作原理
移动通信终端构成与工作原理
移动通信终端构成与工作原理
1.引言
本章介绍本文档的目的和范围,以及移动通信终端的重要性和应用场景。
2.移动通信终端的概述
2.1 移动通信终端的定义
2.2 移动通信终端的分类
2.3 移动通信终端的发展历程
2.4 移动通信终端的市场前景
3.移动通信终端的构成
3.1 移动通信终端的硬件组成
3.1.1 中央处理器(CPU)
3.1.2 存储器(内部存储器和外部存储器)
3.1.3 显示屏
3.1.4 输入设备
3.1.5 通信模块(无线网络模块、蓝牙模块等)
3.2 移动通信终端的软件组成
3.2.1 操作系统
3.2.2 应用软件
4.移动通信终端的工作原理
4.1 移动通信终端的通信原理
4.1.1 无线信号的接收和发送 4.1.2 数据的编码和解码
4.1.3 调制和解调
4.2 移动通信终端的信号处理原理 4.2.1 信号的放大和滤波
4.2.2 信号的调制和解调
4.2.3 信号的定时和频率同步
5.移动通信终端的关键技术
5.1 移动通信终端的无线接口技术 5.1.1 2G、3G、4G和5G技术 5.1.2 Wi-Fi技术
5.1.3 蓝牙技术
5.2 移动通信终端的电源管理技术
5.3 移动通信终端的安全技术
6.附件
本文档涉及以下附件:
- 移动通信终端的构成图示
- 移动通信终端的工作原理图示
- 移动通信终端相关的法律法规
7.法律名词及注释
- 方式:移动通信终端的一种,可以拨打方式和发送短信等
功能。
- 通信模块:移动通信终端中用于实现无线通信的硬件模块。
- 调制解调器:用于将数字信号转换为模拟信号,并将模拟
电信移动通信网络的工作原理
电信移动通信网络的工作原理移动通信网络是现代社会中非常重要的基础设施之一,它为人们提供了便捷的通信方式。电信移动通信网络的工作原理是怎样的呢?本文将从网络结构、通信原理和数据传输等方面进行论述,以帮助读者更好地理解电信移动通信网络的工作原理。
1. 网络结构
电信移动通信网络的主要组成部分包括移动终端、基站子系统(BSS)、网络和业务支持系统(OSS/BSS)。移动终端包括手机、平板电脑等,用户通过移动终端进行通信。基站子系统负责无线信号的发送和接收,它由基站控制器和多个基站组成。网络由核心网和新接入网两部分组成,核心网负责数据传输和信令转发,而新接入网提供无线接入服务。业务支持系统则负责用户管理、计费等功能。
2. 通信原理
电信移动通信网络采用的通信原理是无线电通信原理。当用户拨打或发送通信信息时,移动终端会将信号转换为无线电信号,并通过基站发送出去。基站将接收到的信号转发到核心网,核心网根据信号的目的地将其转发到相应的基站,最终到达接收端的移动终端。通信过程中还包括信号的编码、调制、解调等步骤,以保证信号的传输质量和可靠性。
3. 数据传输
电信移动通信网络采用的数据传输方式主要包括电路交换和分组交换。在电路交换方式下,网络会为通信双方建立一条专用的通信线路,数据在通信过程中始终占用该线路进行传输。而在分组交换方式下,
数据会被分割成较小的数据包,每个数据包都会携带目的地址和源地
址等信息。这些数据包通过网络根据目的地址进行转发,最终到达接
收端并按顺序重组成完整的数据。
4. 移动网络技术
为了提高移动通信网络的速度和容量,移动网络技术不断发展。目
移动通信原理
移动通信原理
引言
移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信。它是
现代社会中必不可少的一部分,使得人们可以自由地进行语音、数
据和图像的传输。这种技术的应用范围非常广泛,涉及到方式、平
板电脑、车载通信等多个领域。
无线电通信基础
无线电通信是移动通信的基础,它利用无线电波进行数据传输。无线电波具有较高的频率,可以穿越空气、建筑物等物体,传输到
目标设备上。通过调制和解调技术,无线电信号可以转换为数字信
号进行传输,这样可以大大提高通信质量和传输速度。
移动通信网络结构
移动通信网络通常由三个主要部分组成:移动设备、基站和核
心网络。移动设备是指方式等移动终端,基站用于接收和发送信号,核心网络则负责信号的路由和转发。这种网络结构使得不同的移动
设备可以相互通信,实现通话、短信、互联网等功能。
主要移动通信标准
无线电通信是移动通信的基础,它利用无线电波进行数据传输。无线电波具有较高的频率,可以穿越空气、建筑物等物体,传输到
目标设备上。通过调制和解调技术,无线电信号可以转换为数字信
号进行传输,这样可以大大提高通信质量和传输速度。
2G移动通信技术
2G移动通信技术是第二代移动通信技术,它代表了从模拟通信
向数字通信的转变。2G技术采用了CDMA、GSM等多种信号传输方式,大大提高了通信质量和容量。2G技术还引入了数据业务,使得用户
可以通过方式上网、发送短信等。
3G移动通信技术
3G移动通信技术是第三代移动通信技术,它在2G技术的基础
上进一步提高了通信速度和传输质量。3G技术采用了WCDMA、
CDMA2000等多种传输方式,支持高速数据传输和多媒体业务。这使
终端器的工作原理
终端器的工作原理
终端器,又称为终端设备或终端机,是一种用于与计算机或网络系统进行数据交互的设备。终端器的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 输入输出:终端器通过一个或多个输入设备(如键盘、鼠标、触摸屏)接收用户的输入,然后将输入数据发送给计算机或网络系统进行处理。同时,终端器通过一个或多个输出设备(如显示器、打印机、音频设备)将计算机或网络系统处理后的数据显示或输出给用户。
2. 数据传输:终端器通过通信接口(如串口、并口、USB、网络接口等)与计算机或网络系统进行数据传输。数据传输可以采用不同的通信协议和传输方式,如串行传输、并行传输、以太网传输等。
3. 数据解析和处理:终端器将接收到的数据进行解析和处理,以便理解用户的输入和展示计算机或网络系统的输出。数据解析和处理过程可能包括对输入数据的格式化、校验、编码解码、数据转换等操作,以及对输出数据的格式化、渲染、编码等操作。
4. 控制信号传输和接收:终端器可以通过控制信号与计算机或网络系统进行通信和控制。例如,终端器可以通过发送一些特定的控制信号(如启动信号、停止信号、暂停信号、重置信号等)来控制计算机或网络系统的运行。
5. 用户界面:终端器通常提供一个用户界面,用于用户与计算机或网络系统进行交互。用户界面可以通过文本方式(如命令行界面)或图形方式(如图形界面)展示给用户,以便用户进行输入、操作、查看计算机或网络系统的状态和结果。
总之,终端器的工作原理主要涉及输入输出、数据传输、数据解析和处理、控制信号传输和接收以及用户界面等方面,以实现用户与计算机或网络系统之间的数据交互和控制。
移动通信系统组成及功能
移动通信系统组成及功能
移动通信系统是现代通信技术的重要组成部分,在我国的快速发展中扮演了重要角色,让人们实现了远距离沟通、信息互传的便利。本篇文档将为大家详细介绍移动通信系统的组成和功能,让大家对移动通信系统的运作有更深刻的了解。
一、移动通信系统的组成
移动通信系统由三个基本组成部分构成:移动终端、基础通信设施和网络管理系统。
1. 移动终端
移动终端是移动通信系统的基本组成部分,它负责将语音、数据和图像等信息转化成电信号传输到基础通信设施。包括手机、平板电脑、笔记本电脑和其他调制解调器等。
2. 基础通信设施
基础通信设施是移动通信系统中与移动终端沟通的桥梁。它包括了各种无线通信设备、天线、电缆和网络交换设备等,还包括了各种基站设施和信号中继设施等。
3. 网络管理系统
网络管理系统是移动通信系统中的核心组成部分,它负责管理并支持整个系统的运作和维护。包括了系统管理员和各种网络控制设备。常用的网络管理设备有:数据中心、网关、路由器、交换机等。
二、移动通信系统的功能
移动通信系统主要的功能是将语音、数据和图像等信息传输到移动终端上,同时又能保证通信质量和移动用户的安全。具体功能有以下几点:
1. 语音、视频通话
语音通话是移动通信系统最基本的功能。用户可以通过手机或其它移动终端,与其他移动终端之间进行语音通话。在现代移动通信系统中,还可以通过视频通话功能,在语音通话的基础上增加视频传输,实现更加丰富的通信体验。
2. 短信和彩信
短信和彩信是移动通信系统的另一项基本功能。用户可以通过手机或其它移动终端,发送和接收短信和彩信,包括文字、图片、视频等内容。
移动通信基站知识
移动通信基站知识
移动通信基站知识
1. 介绍
2. 工作原理
移动通信基站主要通过无线电技术实现与移动设备间的通信。它利用天线向周围空间发射无线信号,接收来自移动设备的信号。当移动设备与基站建立连接后,基站将负责将移动设备发送的信号传输到移动通信网络中,以实现通信功能。
3. 组成部分
移动通信基站通常由以下几个组成部分组成:
3.1 天线
天线是移动通信基站的重要组成部分,它负责将无线信号传输到空间中。
3.2 无线收发器
无线收发器是移动通信基站的核心设备,它负责接收和发送无线信号。无线收发器一般包括射频前端、数字信号处理器和调制解调器等模块。
3.3 控制器
控制器负责管理和控制移动通信基站的运行。它通常包括信号处理器、时钟模块和存储器等组件,用于处理和存储基站所需的数据和指令。
3.4 电源系统
电源系统为移动通信基站提供电力供应,保证基站的正常运行。电源系统一般包括主电源和备用电源等部分,以提供可靠的电力支持。
4. 应用场景
移动通信基站在现代社会中有着广泛的应用场景。下面几个常见的应用场景:
4.1 城市覆盖
移动通信基站可以覆盖城市范围内的移动通信网络需求,为城市居民提供稳定且高速的通信服务。
4.2 农村覆盖
移动通信基站可以将通信网络扩展至农村地区,为农村居民提供便捷的通信服务,帮助改善农村的信息化水平。
4.3 特殊场所覆盖
移动通信基站可以被应用于一些特殊场所,如地铁、机场、商场等场所,以满足人们对通信的需求。
5.
移动通信系统的工作原理
移动通信系统的工作原理
移动通信系统是一种无线通信技术,可以将信息传输到移动设备中。它的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 信号传输:移动通信系统将信息通过无线电频率传输。通过调制和解调技术,将数字信息转换为无线电波信号并传输出去。
2. 基站传输:移动通信系统中的基站起到信号传输的重要作用。它们位于不同的位置,覆盖特定的区域范围。基站接收到来自终端设备的信号后,将其转发到目标终端设备或其它基站。
3. 网络交换:移动通信系统中的核心网负责信息的路由和交换。一旦信号被基站接收到,它将被转发到核心网中的交换机。交换机根据信号的目标地址,将其路由到相应的目标终端设备或其它基站。
4. 信号解码:接收终端设备收到信号后,将进行解码处理。解码前,设备需要寻找最强的信号源,并对接收到的信号进行处理和解码操作。解码后的信号将被转换成可读的信息。
5. 数据传输:移动通信系统通过数据传输通道(如2G、3G、
4G、5G等)将信息传输给接收终端设备。这些通道具有不同
的性能和速度,可以根据需求进行选择。
6. 终端设备处理:接收终端设备会将接收到的信息进行处理和展示。这些设备可以是手机、平板电脑、电脑等。它们通过内置的处理器、操作系统和应用程序,将接收到的信息展示给用
户。
通过以上工作原理,移动通信系统可以实现终端设备之间的无线通信,使得人们能够随时随地进行信息交流和数据传输。同时,移动通信系统还能提供语音通话、短信、多媒体信息等功能,丰富了人们的通信方式。
详述移动通信的工作原理
详述移动通信的工作原理
移动通信是指通过无线电技术和移动终端设备进行信息传输的通信方式。移动通信的工作原理可以分为移动终端设备、基站和核心网三个主要部分。
首先,移动终端设备是移动通信的重要组成部分,它可以是手机、平板电脑等移动设备。移动终端设备内部有一个无线模块,用于接收和发送无线信号。当用户需要进行通话或上网时,移动终端设备会与基站进行无线连接。
其次,基站是移动通信的重要中继节点,它由天线、收发设备和控制系统等组成。基站一般会由不同覆盖范围的多个天线组成,以实现更广泛的信号覆盖。当移动终端设备与基站之间建立无线连接时,基站会将用户的信号传输到核心网中。
最后,核心网是移动通信的中枢部分,它由多个网络节点和服务器组成,并通过移动交换中心进行通信。核心网的主要功能是实现用户的接入与切换、信号路由和数据传输等。当移动终端设备与基站建立无线连接后,基站会将用户的信号传输到核心网的移动交换中心,通过核心网将用户的通话或数据传输到目标地。
在移动通信中,无线传输信号主要使用射频波来实现。移动终端设备通过无线电波与基站进行通信,基站将信号传输到核心网中,再通过核心网将信号传输到目标地。无线传输信号的频段一般被划分为不同的频率带,以避免频率的冲突和干扰。
在通信过程中,移动终端设备和基站之间会通过一种加密和解密的方式对信号进行保护,以确保通信的安全性。同时,移动通信系统中还会使用一种称为多址接入技术的方法,将不同用户的信号进行区分,从而实现多用户同时使用的功能。
另外,移动通信系统还会采用一种被称为漫游的技术,允许用户在不同的基站之间进行无缝切换,从而实现用户在移动过程中仍能保持通信连接。漫游技术通过在不同基站之间传输用户的信号和数据,以实现通信的连续性和稳定性。
移动通信系统组成及功能
移动通信系统组成及功能
移动通信系统组成及功能
⒈引言
移动通信系统是一个由多个组件和功能构成的复杂系统,用于
实现无线通信。本文将详细介绍移动通信系统的组成和各个组件的
功能。
⒉移动通信系统基本组成
⑴移动终端
移动终端是移动通信系统的用户设备,包括方式、平板电脑、
物联网设备等。它们通过无线信号与基站进行通信。
⑵基站子系统
基站子系统是移动通信系统中的重要组成部分,它由基站控制
器(BSC)和基站传输系统(BTS)组成。BSC负责控制和管理基站
之间的通信,BTS负责无线信号的发送和接收。
⑶核心网
核心网是移动通信系统的核心部分,它由移动交换中心(MSC)、服务控制节点(HLR)、用户鉴权中心(AUC)等组成。核心网处理
用户的呼叫和数据传输请求,并提供各种服务功能。
⑷业务支撑系统
业务支撑系统包括计费系统、客户关系管理系统、短信中心等,它们为移动通信系统提供各项业务支持和管理功能。
⒊移动通信系统的功能
⑴语音通信
移动通信系统的最基本功能是提供语音通信服务。用户可以通
过移动终端进行语音通话,实现实时的语音交流。
⑵数据传输
除了语音通信,移动通信系统还能够支持高速数据传输。用户
可以通过移动终端上网、发送电子邮件、文件等。
⑶短信和彩信
移动通信系统支持短信和彩信服务。用户可以发送和接收短信、图片、音频和视频等多媒体信息。
⑷定位和导航
移动通信系统通过定位技术,如GPS,可以提供定位和导航服务。用户可以利用移动终端获取自身位置信息和导航指引。
⑸多媒体服务
移动通信系统支持各种多媒体服务,如流媒体传输、音乐和视频、视频通话等,为用户提供丰富多样的娱乐和信息服务。
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外部主时钟的频率一般较低,内核的运行频率一般较高,主时钟进入基带芯片倍 频后提供给CPU使用。 基带主芯片内部一般有两个处理器:一是ARM处理器,主要用做控制功能,对手 机的运行进行管理,比如时钟控制、电源管理、射频控制、I/O控制等;二是DSP 处理器,主要用来处理数据,完成信号处理的各种算法,比如音频编解码、信道 编解码、交织去交织、加解密等。
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通信终端技术
基带模块-基带元件工作原理
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通信终端技术
基带元件工作原理 • CPU和存储器之间通过数据总线、地址总线和控制总线连接,这三类总线都采用 并行方式,FLASH和SDRAM共用这三类总线,通过片选信号来区分是对哪个进行 操作。 FLASH存储手机所有的数据,包括软件代码和资料,掉电后不会丢失。开机后, 首先要从FLASH中把程序和需要的资料调入SDRAM,所有的软件都是在SDRAM中 运行,掉电后数据不会被保留。
1、无论是上电还是复位后,软件首先进行各个任务的初始化,最后判断当前电源开关是处于 开状态还是关状态,如果是处于开状态,立即执行正常的开机过程(如执行小区搜索及开机注
册等),如果是处于关状态,则判断当前是否有外接电源,如果有,则一直等待直到开机;否
则就立即发起关机。如果在等待开机过程中外接电源被拔掉,手机同样也会发起关机。 2、手机开机后,如果没有外接电源,并且电池采样电压低于电池关机门限时,手机发起关机。 如果只有外接电源,并且外接电源的采样电压低于了外接电源存在门限,手机同样发起关机。
直接变频/零中频
RXVCO 射频滤波器 射频滤波器
语音处理
低噪音放大 混频器
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通信终端技术
超外差二次变频和超外差一次变频都属于超外差变频接收机,而超外差变频接收机的核心电路就是混 频器,若接收机的混频器出现故障则会导致无信号,不注册等故障。
混频电路
混频电路又叫混频器(MIX)是利用半导 体器件的非线性特性,将两个或多个信号 混合,取其差频或和频,得到所需要的频率 信号。在手机电路中,混频器有两个输入 信号(一个为输入信号,另一个为本机振荡), 一个输出信号(其输出被称为中频IF)。 在接收机电路中的混频器是下变频器,即 混频器输出的信号频率比输入信号频率低; 在发射机电路中的混频器通常用于发射上 变频,它将发射中频信号与UHFVCO(或 RXVCO)信号进行混频,得到最终发射信号。
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通信终端技术
射频模块-锁相环部分
主时钟
供
电
锁相环 本 混
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C P U
振 频
通信终端技术与装备 通信终端技术
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通信终端技术
基带模块-基带电源管理部分
射频 储存芯片
外围电路 电源管理芯片 电池供电
内核供电
I/O供电
控制信号
CPU
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功放
通信终端技术
电源管理部分
3、关机时,软件同样也要判断是否有外接电源,如果有外接电源,则实际上手机是进行了一
次重启操作,最终停在开机流程的等待开机状态;如果没有外接电源,则手机最终将断电。
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通信终端技术
外围电路模块-送话部分
送话器(Mic)
供
电
滤波电路
CPU
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通信终端技术
外围电路模块-送话部分
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通信终端技术与装备 通信终端技术
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通信终端技术 外围电路模块-开机部分
开机触发 电源管理芯片 存储芯片 复位信号 振铃、显示、 射频等部分
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CPU
睡眠时钟 倍频后主时钟
通信终端技术 外围电路模块-开机部分(以QUALLCOMM芯片为例)
1、手机开机触发信号有两种:长按开机键;插入充电器。 2、在手机电池在位的情况下睡眠时钟是一直工作的,电源芯片有输入但是没有输出。 3、当长按手机开机键(或突然插上充电器)的一瞬间,(首先由硬件自动提供一个开机脉冲信号 KBD_PWRON<低电平有效>给电源管理芯片)电源管理芯片输出以下几个信号: A、给FLASH、19.2MHz、CPU供电。 B、同时还给FLASH芯片输出复位信号。 4、FLASH复位完成后立即给CPU输出一个复位信号(为了维持电源管理芯片和CPU正常工作,需要及 时拉高PS_HOLD信号)此时CPU开始调用程序(单板软件)此程序运行中电流基本不变,以上处理放 在BOOT中完成。 5、单板运行中会驱动电源管理芯片输出各路电源来供发射、接收、功放、LCD等器件工 作。此时 电流很大,已经开机。 6、开机后终端首先搜网,此时有射频信号发出,电流处于较高值。 7、搜到网络后进入待机状态,射频芯片、19.2MHz间歇性工作,此过程由单板软件来控制。
由于电池电压的不稳定和器件对电压、电流要求的精确性与多样性, 最重要的是出于降低功耗的考虑,手机需要专门的电源管理单元。 对各种电压的要求: 内核电压:电压较低,要求精确度高,稳定性好。 音频电压:模拟电压,要求电源比较干净,纹波小。 I/O 电压:要求在不需要时可以关闭或降低电压,以减少功耗。 功放电压:由于电流要求较大,直接由电池供电。
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通信终端技术 信号处理部分
这部分完成音频信号的转换和处理,分为两路,一路完成声音信号到射频 信号的转换:声音信号经过MIC转变成模拟的电信号;经A/D转换变为 64Kbit/s的PCM数字信号,再经压缩编码,去除冗余度,变为8Kbit/s的数 据流;然后通过信道编码增加冗余度,保证传输的可靠性;加密后送往射 频单元处理,最后由天线发射出去。另外一路完成射频信号到声音信号的 转换,处理过程相反。
基带模块 •
外围电路 •
wk.baidu.com
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通信终端技术与装备 通信终端技术
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通信终端技术
射频电路结构组成
超外差二次变频接收机电路 接收通路 超外差一次变频接收机电路 直接变频/零中频接收机电路 射频部分 锁相环 带发射变频器发射机电路 发射通路 带发射变换模块发射机电路 直接调制/零中频发射机电路
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移动终端组成从不同方面说 其组成成分也不同:
从功能单元方面看,手机有射频部 分、基带部分组成和外围部分单元等 组成。
射频模块
接收通路 锁相环部分 发射通路
基带模块
CPU
储存部分 电源管理部分 时钟部分
开机部分 关机部分 送话部分 受话部分 铃音部分
背景灯部分
振动部分 显示部分
外围部分模块
翻盖检测部分 数据接口部分
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射频模块-接收通路
天 线 天线开关 低噪放 滤 波 混 频 滤 波 中频解调 CPU
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通信终端技术
发射机分类:
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通信终端技术
发射机分类比较
相同点
两者都是信号是从语音拾取到语音处理电路在经过频率变换单元,经放大电路从天线发射出去。
差异点
1. 最终发射信号的产生方式不同:
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接收机分类:
天线 射频滤波器 射频滤波器
超外差二次变频
第一混频 RXVCO 中频滤波器 第二混频 中频VCO VCO
解调
低噪音放大 混频器 混频器 中频放大器
语音处理
天线
超外差一次变频
RXVCO 射频滤波器 射频滤波器 中频滤波器 中频VCO
解调
低噪音放大 混频器 中频放大器
语音处理
天线
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通信终端技术
外围电路模块-关机部分
电源管理芯片 CPU 关机触发
1、当长按关机键时触发关机操作,CPU输出信号给睡眠时钟和电源管理芯片。
2、睡眠时钟工作,电源管理芯片停止输出供电,手机振铃电路、显示电路、射 频电路 停止工作完成关机操作。
睡眠时钟
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通信终端技术
关于移动终端开关机问题的几点说明:
•
睡眠时钟为手机提供计时的基准频率,不论是否开机,只要电池有电就可起振。它 供向电源管理芯片和CPU,以维持手机的时间准确,并提供关机后的计时功能,从 而支持关机闹钟。
32.768KHz实时时钟的作用一般有两个,一是保持手机中时间的准确性,二是在待机状态下,作为逻辑电路 的主时钟(目的是为了节电,待机时13M间隔工作的周期延长,基本处于休眠,逻辑电路主要由32.768KHz 作为主时钟)。
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通信终端技术 超外差变频接收机和直接变频接收机的关系
(1)同:两者都是信号是从天线到低噪声放大器,再到频率变换单元,最后到语音处理电路。 (2)异:超外差变频接收机首先需要将高频信号转换为中频信号然后才传输给解调电路, RXI/Q信号都是需要解调电路输出的,而在直接变换线形接收机混频器输出的就是RXI/Q信号。 (3)优缺点: 超外差变频接收机因为通过适当地选择中频和滤波器可以获得极佳的选择性和灵敏度。 但是却必须使用成本昂贵而且体积庞大的中频零件。 直接变频(零中频)接收机由于在下变频过程中不需要经过中频,直接将高频信号转化 成低频信号,而且镜像频率即是射频信号本身,不存在镜像频率干扰,这种采用直接转换 的方式,节省了昂贵的中频器件及中频至基带转换电路,集成度高。但实际应用中可能受 “直流位移”的影响,降低接收灵敏度,基频IC软件上多采用直流滤波技术,生产厂家必 须在生产时执行额外的生产步骤:进行二阶截取点校准,得到的修正值存储在内存,并在 手机开机时用来校准手机。
卡座部分 键盘部分 摄像部分
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射频模块 •
射频部分主要是把基带送过来的低频小功率的信号转变成为适合在空间传送 的高频大功率的信号,以及把从天线接收的高频微弱信号转变成为基带能够 处理的具有一定幅度的低频信号。 基带部分主要把声音信号转变成为电信号,再进行处理,使得信号适合在信 道中传输,并保证在接收端可以正确接收。(基带之所以得名基带是因为信 号在此方框中都是低频信号。)因此它还包含了主板上绝大部分的模块,包 括存储,信令处理,手机的电源控制,监测,和外围电路的主控等 外围部分主要完成手机和人之间的接口功能,这包含了键盘,显示屏,喇叭 和MIC ,它们协助人对手机的使用、操作。
a.带发射上变频器发射机:TXI/Q信号首先需要通过发射中频电路完成I/Q调制后,在过发射上变频 电路产生最终发射信号 b. 带发射变换变换模块发射机:TXI/Q信号同样需要经过发射中频调制,经过发射变换和TXVCO电 路成最终发射信号 c.直接调制发射机:发射基带信号TXI/Q不再是调制发射中频信号,而是直接调制在发射机射频信 号上。I/Q调制器直接输出最终发射信号
2. 集成度不同
所涉及电路越少,集成度将会越高,不论从成本和外观上都是越适应发展需要的.
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通信终端技术 射频模块-发射通路
天 线 天线开关 滤 波 功 放 滤 波 混 频 中频调制 CPU
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通信终端技术 锁相环结构
在射频电路中,锁相环电路扮演着非常重要的角色,是频率合成器的核心。主要作用是由频稳性很强 的基准信号得到一个同样频率稳定的信号 工作原理:压控振荡器产生周期性的输出信号,如果其输出频率低于参考信号的频率,鉴相器通过电 荷放大器改变控制电压使压控振荡器就的输出频率提高。如果压控振荡器的输出频率高于参考信号的频率, 鉴相器通过电荷放大器改变控制电压使压控振荡器就的输出频率降低。低通滤波器的作用是平滑电荷放大 器的输出,这样在鉴相器进行微小调整的时候,系统趋向一个稳态。
13M作为射频电路的基准频率时钟,完成射频系统共用收发本振频率合成、PLL锁相以及倍频作为基准副载 波用于I/Q调制解调。因此,信号对13M的频率要求精度较高(应在12.9999M—13.0000M之间,±误差不超 过150Hz),只有13M基准频率精确,才能保证收发本振的频率准确,使手机与基站保持正常的通讯,完成 基本的收发功能。
通信终端技术
通信终端技术
模块三
第10讲
移动通信终端
移动通信终端组成与工作原理
通信终端技术与装备 通信终端技术
目 录 CONTENTS
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通信终端技术
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通信终端技术
移动终端组成从不同方面说其组成成分也不同:
从结构方面看,手机有外壳、按键、LCD模组、主板、电池、 电池盖等组成。
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声音 声音 MIC SPK 语音编码 语音解码 信道编码 信道解码 加密 解密 RF单元 RF单元
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通信终端技术
基带模块-时钟部分
主时钟
供
电
倍频
CPU
睡眠时钟
电源管理芯片
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通信终端技术
• 主时钟为手机工作提供基准的频率源,在开机过程中起振,在关机后停振。它供向 CPU,产生数据传输和控制时序所需的时钟。