GSM无线移动通信系统发展趋势探讨

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简述移动通信的发展过程和发展趋势

简述移动通信的发展过程和发展趋势

简述移动通信的发展过程和发展趋势移动通信的发展过程和发展趋势移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信传输,随着科技的进步和社会的发展,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

本文将简述移动通信的发展过程和发展趋势。

一、发展过程1. 第一代移动通信(1G):在20世纪80年代初,第一代移动通信技术问世,以模拟信号传输为主,包括AMPS、NMT等,通信质量相对较差,容量有限,功能也较为简单。

2. 第二代移动通信(2G):20世纪90年代初,第二代移动通信技术开始应用,使用数字信号传输,运用CDMA、GSM等标准,通信质量有所提高,容量增大,同时也实现了短信、彩信等功能。

3. 第三代移动通信(3G):在21世纪初,第三代移动通信技术进入商用阶段,采用WCDMA、CDMA2000等技术标准,支持高速数据传输,能够实现视频通话、移动互联网等应用。

4. 第四代移动通信(4G):在2010年左右,第四代移动通信技术应用于商业运营,采用LTE标准,具备更高的速率和更低的延迟,实现了更加丰富的多媒体应用和高清视频播放。

5. 第五代移动通信(5G):目前,第五代移动通信技术正在逐步部署和商用化,5G网络将提供更快的速率、更低的延迟和更大的连接密度,为虚拟现实、物联网等技术的落地打下了基础。

二、发展趋势1. 高速率和低延迟:随着移动通信技术的发展,人们对于通信速率和延迟的要求越来越高。

未来的发展趋势将主要集中在提供更高速度、更低延迟的通信体验,以满足高清视频、在线游戏等应用的需求。

2. 物联网的兴起:物联网是指将各种物理设备与互联网连接起来的网络,未来移动通信技术将会扮演重要的角色,支持大规模的物联网应用,实现智能家居、智慧城市等领域的发展。

3. 5G的商用推广:随着第五代移动通信技术的商用推广,将会催生出更多新的应用场景和商机。

5G网络的高速率和低延迟,为虚拟现实、增强现实、自动驾驶等领域的创新提供了良好的条件。

移动通信技术的演进与发展趋势

移动通信技术的演进与发展趋势

移动通信技术的演进与发展趋势随着科技的飞速发展,移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

从最早的2G网络到如今的5G网络,移动通信技术经历了长足的进步与发展。

本文将详细介绍移动通信技术的演进与发展趋势,并分点列出相关内容。

1. 2G网络的初创阶段- 2G网络(即第二代移动通信技术)在20世纪90年代初期开始兴起。

此时,人们可以使用手机进行更加方便的通信,不再受固定电话的限制。

- 2G网络的关键技术是数字信号处理(DSP),这使得音频质量和通信速度都有了可观的提升。

- GSM制式的广泛采用为2G网络的普及打下了基础。

2. 3G网络的全面普及- 3G网络(即第三代移动通信技术)在21世纪初期开始全面普及。

它引入了更快的数据传输速度和更先进的数据服务。

- 3G网络的关键技术是WCDMA(广域码分多址),它提供了更高的数据传输速度和更稳定的网络连接。

- 3G网络的兴起使得人们可以享受到更多种类的移动应用,如视频通话、移动互联网等。

3. 4G网络的高速互联- 4G网络(即第四代移动通信技术)在2010年代初期开始商用。

它相比于3G网络,提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。

- 4G网络的关键技术是LTE(长期演进技术),它使得手机用户可以在更高速度下进行高品质的视频通话和网络游戏。

- 4G网络的高速互联使得人们可以更加便捷地进行远程办公、在线教育和移动支付等活动。

4. 5G网络的到来与未来趋势- 5G网络(即第五代移动通信技术)已经开始商用,并将逐渐普及。

它将为移动通信带来革命性的变化,提供更快的速度、更低的延迟和更大的连接密度。

- 5G网络将采用更高频段的无线电波,以增加传输速度和频谱效率。

这将促进大规模物联网(IoT)的发展,为智能家居、智慧城市等应用提供更好的支持。

- 5G网络还将继续推动虚拟和增强现实技术的发展,使得人们可以更好地体验沉浸式游戏、虚拟旅游等。

总结起来,移动通信技术经历了从2G到5G的持续演进与发展。

2022年移动通信发展趋势与战略研究

2022年移动通信发展趋势与战略研究

移动通信发展趋势与战略研究从全球移动通信进展来看,这两年呈现更加高速的增长态势,到今年9月份,全球移动通信用户数已突破26亿,其中今年1~9月份就有4.77亿新移动用户产生。

全球3G产业稳步推动从全球移动通信进展来看,这两年呈现更加高速的增长态势,到今年9月份,全球移动通信用户数已突破26亿,其中今年1~9月份就有4.77亿新移动用户产生。

从2000年以来,全球移动通信用户以每年2亿左右的速度增长,去年和今年以更高的速度进展。

移动用户超过固定用户的现象在2022年已经发生,全球有166个国家的移动用户超过了固定用户,所以移动通信已经成为最大的通信手段,也是将来的进展趋势。

到今年9月份我国移动用户数达到4.43亿,普及率为33.9%,已经超过世界平均普及率。

在全球26亿移动通信用户中,其次代移动通信仍旧占主导地位,在其次代移动通信市场中,GSM是快速增长的领域,市场占有率超过了80%。

CDMA近几年进展比较平稳,从总体来讲,都在14%左右。

而3G渐渐拥有越来越多的份额,虽然第三代移动通信仍处在起步进展阶段,假如把WCDMA和EV-DO用户加上,今年也历史性地突破了1亿,占整个市场份额的5%左右。

在2G浩大基础上进展3G,在今后几年内都是这个态势。

全球3G进展仍旧在稳步推动,从许可证来讲,今年1~10月份新增10个许可证,全球3G许可证达到164张,涵盖57个国家和地区,这里面大多数是发达的市场。

同时,进展中国家3G许可证的数量也在逐步增加,比如在亚洲,除了中国有3个(台湾、香港、澳门)以及日本、韩国、新加坡之外,同时也增加了巴勒斯坦等国家。

但是从总体来讲进展中国家仍旧占少量的数额,也许在1/5左右,不过3G许可证的数量这几年在理性、平稳地增加。

从用户的角度来看,今年WCDMA新增4000多万用户,用户数突破8000万,1xEV-DO用户数超过4000万,商用的网络数量也在增加,不管是WCDMA还是EV-DO 网络,今年都在快速增长,3G渐渐开头在许多国家普及。

移动通信系统的发展历程

移动通信系统的发展历程

移动通信系统的发展历程移动通信系统的发展历程:移动通信系统是随着科技的进步和人们对通信需求的不断增长而发展起来的。

本文将详细介绍移动通信系统的发展历程,并对每个阶段进行细化说明。

1.第一代移动通信系统(1G)第一代移动通信系统于20世纪70年代末和80年代初开始出现。

其最具代表性的技术标准为模拟蜂窝系统(AMPS)。

1G系统采用模拟信号传输,通信质量受到干扰影响较大,信号稳定性不高,容量较低,并且不能实现数据传输。

此阶段的移动通信系统主要用于语音通信。

2.第二代移动通信系统(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始兴起,最具代表性的技术标准为数字蜂窝系统(GSM)。

2G系统采用数字信号传输,信号质量更好,容量更大,能够支持语音和短信服务,并初步实现了数据传输。

在2G时代,移动通信系统的普及率迅速增长,人们可以方便地进行远程通信。

3.第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统于21世纪初开始出现,最具代表性的技术标准为宽带无线接入(WCDMA)和CDMA2000。

3G系统提供更快的数据传输速度和更稳定的信号质量,不仅支持语音和短信服务,还能够实现视频通话、移动互联网和数据传输等功能。

3G技术的应用拓宽了移动通信的应用领域。

4.第四代移动通信系统(4G)第四代移动通信系统于2010年开始商用,最具代表性的技术标准为长期演进(LTE)。

4G系统实现了更高的数据传输速度和更低的延迟,并支持更多的应用场景,如高清视频、在线游戏和大规模数据传输等。

4G技术的快速发展为移动互联网的普及和发展提供了坚实支撑。

5.第五代移动通信系统(5G)第五代移动通信系统已经开始商用,最具代表性的技术标准为新无线通信系统(NR)。

5G系统将进一步提高数据传输速度和网络容量,实现超高带宽、超低延迟和穿透力强的通信能力。

5G技术的应用将进一步推动物联网、智能城市等新兴领域的发展。

附件:本文档附带了一些相关的附件,包括移动通信系统的图表、数据统计和技术规范等,供参考和深入了解。

移动通信的发展

移动通信的发展

移动通信的发展移动通信的发展移动通信是指通过无线电波传输信息的通信方式,它已成为现代社会的重要组成部分。

随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,移动通信在过去几十年中取得了巨大的发展。

本文将介绍移动通信的发展历程,探讨现代移动通信的技术和应用,以及未来的发展趋势。

1. 移动通信的起源移动通信起源于20世纪初,当时的通信方式主要是有线电报和固定方式。

直到20世纪50年代,第一代移动通信系统出现了。

它使用了模拟信号传输技术,通信质量较差,容量有限。

然而,这标志着移动通信的开始,并为后来的发展奠定了基础。

2. 移动通信的发展阶段移动通信经历了几个关键的发展阶段:2.1 第一代移动通信第一代移动通信系统主要使用了模拟信号传输技术,比如NMT (Nordic Mobile Telephone)和AMPS(Advanced Mobile Phone System)。

这些系统的主要特点是通信质量差,信号容易受到干扰,通信能力有限。

2.2 第二代移动通信第二代移动通信系统采用了数字信号传输技术,代表性的标准有GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA (Code Division Multiple Access)。

这些系统提供了更好的通信质量和容量,并引入了更多的功能,比如短信、彩信和互联网接入。

2.3 第三代移动通信第三代移动通信系统引入了更先进的技术,如WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000。

这些系统实现了更高的数据传输速度和更丰富的数据服务,为移动互联网的兴起打下了基础。

2.4 第四代移动通信第四代移动通信系统采用了LTE(Long Term Evolution)技术,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。

它为高清视频、在线游戏和移动支付等应用提供了更好的支持。

2.5 第五代移动通信目前,第五代移动通信系统正在全球范围内部署。

移动通信发展史及未来趋势

移动通信发展史及未来趋势

移动通信发展史及未来趋势移动通信发展史及未来趋势1. 移动通信的起源移动通信起源于20世纪70年代末80年代初,当时的移动通信主要是指无线方式通信。

第一代移动通信系统开始在1981年投入使用,最初的系统是使用模拟技术的1G(第一代)移动通信系统,如美国的AMPS和欧洲的NMT。

2. 第一代移动通信技术第一代移动通信技术采用了模拟信号传输技术,通话质量较差,容量低,在20世纪90年代初逐渐被数字技术取代。

第一代移动通信技术最大的特点是移动性,用户可以随时随地进行通信。

3. 第二代移动通信技术第二代移动通信技术于20世纪90年代中期开始出现,使用的是数字技术,主要采用CDMA、GSM和TDMA等技术标准。

第二代移动通信技术提供了更好的通话质量、更高的容量和更多的业务功能,如短信和数据传输。

4. 第三代移动通信技术第三代移动通信技术(3G)于2000年左右开始商用化。

3G技术采用了宽带无线接入技术,提供了更高的数据传输速率和更多的业务功能,如视频通话和移动互联网访问。

3G技术的商用化推动了移动通信业务的进一步发展。

5. 第四代移动通信技术第四代移动通信技术(4G)在2009年开始商用化。

4G技术使用了全IP网络架构和OFDMA多址接入技术,提供了更高的数据传输速率和更低的时延,支持更丰富的多媒体业务和应用。

4G技术的商用化推动了移动宽带应用的普及。

6. 第五代移动通信技术第五代移动通信技术(5G)是当前移动通信技术的最新阶段,主要特点是更高的数据传输速率、更低的时延和更多连接数。

5G技术的商用化将推动移动互联网的应用进一步扩展,促进物联网和智能城市的发展。

7. 移动通信的未来趋势移动通信的未来趋势可以总结为以下几个方面:- 增加连接数:随着物联网和智能设备的快速发展,未来移动通信系统需要支持大规模连接和海量数据传输。

- 提高速率和容量:随着高清视频、虚拟现实和增强现实等业务的普及,未来移动通信系统需要提供更高的数据传输速率和更大的容量。

创新科技:未来移动通信发展的趋势与应用

创新科技:未来移动通信发展的趋势与应用

创新科技:未来移动通信发展的趋势与应用1. 引言1.1 概述移动通信技术是指利用无线通信技术实现移动终端之间的信息传递和交流。

随着科技的不断进步和全球通信需求的增长,移动通信领域正在经历着革命性的变革。

越来越多的创新科技在移动通信中得到应用,推动着行业向更高效、智能化和可持续发展的方向迈进。

1.2 文章结构本文将围绕着创新科技在未来移动通信发展中所起到的作用展开讨论。

首先,我们将回顾移动通信技术的发展历程,包括其不同的发展阶段和关键的技术演进过程。

接下来,我们将探讨创新科技在移动通信领域中的应用,涵盖5G技术、物联网技术以及人工智能等方面。

然后,我们将分析未来移动通信发展的趋势,并重点关注全球发展态势、人工智能融合发展趋势以及安全与隐私保护挑战与解决方案。

最后,在结论与展望部分,我们将总结现状,展望未来的发展方向,并对科技创新对移动通信的意义和影响进行评述,提出具体的建议与思考方向。

1.3 目的本文旨在全面分析和探讨创新科技在未来移动通信发展中的趋势与应用。

通过深入研究移动通信技术的发展历程、创新科技在移动通信中的应用以及未来发展趋势,我们可以更好地理解移动通信行业面临的挑战和机遇。

同时,文章目的还包括总结现有进展、评估科技创新对于移动通信的意义和影响,并提供具体建议与思考方向,为相关产业界人士以及决策者提供参考,推动移动通信领域持续健康发展。

2. 移动通信技术发展历程:移动通信技术经历了多个发展阶段和技术演进,在整个发展过程中受到了各种影响因素的影响。

以下是移动通信技术发展的主要阶段和关键点:2.1 发展阶段:移动通信技术的发展可以分为以下几个阶段:第一代(1G):在20世纪70年代后期至80年代初,出现了第一个模拟语音移动通信系统。

这些系统使用模拟技术实现语音通信,并且由于较低的容量和覆盖范围,主要用于商务和政府机构。

第二代(2G):在上世纪90年代初,数字移动通信系统开始兴起。

2G系统采用数字技术,提供更高的语音质量、容量和更快的数据传输速度。

2024年GSMR铁路移动通信

2024年GSMR铁路移动通信

GSMR铁路移动通信GSM-R铁路移动通信:技术特点与发展前景引言一、GSM-R技术特点1.1专用频段GSM-R使用专用频段,避免与其他通信系统干扰,确保铁路通信的稳定性和可靠性。

在全球范围内,GSM-R主要使用900MHz频段,部分国家和地区使用1800MHz频段。

1.2安全性GSM-R采用了加密和认证机制,确保通信内容的安全。

同时,GSM-R还支持列车无线紧急呼叫功能,提高了列车运行的安全性。

1.3系统容量GSM-R系统具有较大的系统容量,可以满足铁路运营中的大量用户需求。

同时,GSM-R支持多用户同时通话,提高了通信效率。

1.4网络覆盖GSM-R系统实现了铁路线路的全覆盖,确保列车在任何位置都能进行通信。

GSM-R支持跨区切换,保证了列车在不同区域之间的通信连续性。

1.5兼容性GSM-R与其他通信系统具有较好的兼容性,可以与其他铁路通信系统(如TETRA、VHF等)进行互联互通,为铁路运营提供更多选择。

二、GSM-R发展历程与应用现状2.1发展历程GSM-R的发展始于20世纪90年代,欧洲铁路通信标准化组织(ERATO)开始研究铁路通信的标准化问题。

1993年,欧洲电信标准协会(ETSI)正式立项研究铁路通信标准。

1997年,ETSI发布了GSM-R标准。

此后,GSM-R在全球范围内得到了广泛的应用和推广。

2.2应用现状目前,GSM-R已经在全球范围内得到了广泛应用,成为铁路通信领域的事实标准。

在欧洲,GSM-R已经成为所有新建设的高速铁路线路的通信系统。

在中国,GSM-R也得到了广泛应用,成为高速铁路、普速铁路和城市轨道交通的主要通信系统。

三、GSM-R未来发展趋势3.1向LTE-R过渡随着4G移动通信技术的发展,GSM-R将逐渐向LTE-R (LongTermEvolution–Rlway)过渡。

LTE-R基于先进的4G技术,具有更高的数据传输速率、更大的系统容量和更好的性能。

目前,欧洲、中国等国家和地区已经开始进行LTE-R的研究和试验。

浅谈关于移动通信发展趋势

浅谈关于移动通信发展趋势

浅谈关于移动通信发展趋势论文关键词:第四代移动通信(4g);正交频分复用;多模式终端论文摘要:21世纪移动通信技术和市场飞速发展,在新技术和市场需求的共同作用下,未来移动通信技术将呈现以下几大趋势:网络业务数据化、分组化,移动互联网逐步形成;网络技术数字化、宽带化;网络设备智能化、小型化;应用于更高的频段,有效利用频率;移动网络的综合化、全球化、个人化;各种网络的融合;高速率、高质量、低费用。

这正是第四代(4g)移动通信技术发展的方向和目标。

一、引言移动通信是指移动用户之间,或移动用户与固定用户之间的通信。

随着电子技术的发展,特别是半导体、集成电路和计算机技术的发展,移动通信得到了迅速的发展。

随着其应用领域的扩大和对性能要求的提高,促使移动通信在技术上和理论上向更高水平发展。

20世纪80年代以来,移动通信已成为现代通信网中不可缺少并发展最快的通信方式之一。

回顾移动通信的发展历程,移动通信的发展大致经历了几个发展阶段:第一代移动通信技术主要指蜂窝式模拟移动通信,技术特征是蜂窝网络结构克服了大区制容量低、活动范围受限的问题。

第二代移动通信是蜂窝数字移动通信,使蜂窝系统具有数字传输所能提供的综合业务等种种优点。

第三代移动通信的主要特征是除了能提供第二代移动通信系统所拥有的各种优点,克服了其缺点外,还能够提供宽带多媒体业务,能提供高质量的视频宽带多媒体综合业务,并能实现全球漫游。

现在用的大多是第二代技术,第三代技术还不太成功,但已有了第四代技术的设想。

第四代移动通信系统(4g)标准比第三代具有更多的功能。

二、4g移动通信简介第四代移动通信技术的概念可称为宽带接入和分布网络,具有非对称的超过2mbit/s的数据传输能力。

它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统和交互式广播网络。

第四代移动通信标准比第三代标准拥有更多的功能。

第四代移动通信可以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,可以在任何地方用宽带接入互联网(包括卫星通信和平流层通信),能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。

无线通信技术的发展历程与趋势

无线通信技术的发展历程与趋势

无线通信技术的发展历程与趋势用于实现计算机与网络连接之间的标准,网络如果没有统一的通信协议,电脑之间的信息传递就无法识别。

通信协议是指通信各方事前约定的用心规则,我们可以简单地理解为各计算机之间进行相互会话所使用的共同语言.两台计算机在进行通信时,必须使用的通信协议通信协议的特点是具有层次性和具有可靠性、具有有较性。

引言当今,全球无线通信产业的两个突出特点体现在:一是公众移动通信保持增长态势,一些国家和地区增势强劲,但存在发展不均衡的现象;二是宽带无线通信技术热点不断,研究和应用十分活跃。

1无线通信技术的发展历程随着国民经济和社会发展的信息化,人们要通信息化开创新的工作方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教育方式、医疗保健方式以及消费与生活方式。

无线通信也从固定方式发展为移动方式,移动通信发展至今大约经历了五个阶段:第一阶段为20年代初至50年代初,首要用于舰船及军有,采用短波频及电子管技术,至该阶段末期才呈现150MHZ VHF单工汽车公用移动电话系统MTS。

第二阶段为50年代到60年代,此时频段扩展至UHF450MHZ,器件技术已向半导体过渡,大都为移动环境中的专用系统,并解决了移动电话与公用电话网的接续问题。

第三阶段为70年代初至80年代初频段扩展至800MHZ,XXX提出了蜂窝系统概念并于70年代末进行了AMPS试验。

第四阶段为80年代初至90年代中,为第二代数字移动通信兴起与大发展阶段,并逐步向个人通信业务方向迈进;此时出现了D-AMPS、TACS、ETACS、GSM/DCS、cdmaOne、PDC、PHS、DECT、PACS、PCS等各类系统与业务运行。

第五阶段为90年代中至今,随着数据通信与多媒体业务需求的发展,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第三代移动通信开始兴起,其全球标准化及相应融合工作与样机研制和现场试验工作在快速推进,包括从第二代至第三代移动通信的平滑过渡问题在内。

移动通信室内分布系统的现状和未来

移动通信室内分布系统的现状和未来

移动通信室内分布系统的现状和未来近年来,移动通信飞速发展。

PHS(小灵通)、CDMA 、GSM、BWA(宽带无线接入WLAN(无线局域网)用户越来越膨胀,这些网络规模也越来越大,其室内覆盖方面的问题也日益突出。

在大城市,大量的室外基站已经建立,且不断扩容,室外网络建设已经达到相当大的规模;另外,在室内,特别是无室内分布系统大型建筑内,如饭店、写字楼、商场、地铁、机场、车站,由于建筑物的屏蔽作用等诸多因素影响,存在大量的信号盲区、弱区或频率切换区。

部分建筑设臵了室内分布系统,但是各运营商均独立设臵各自的覆盖系统,导致机房和管线的重复投资,浪费大量的社会资源。

室内移动通信信号特征(1)建筑物地下层、地铁、隧道内,由于屏蔽作用,通常是信号盲区;(2)建筑物底层,由于邻近高建筑物的遮挡和屏蔽作用或多径效应,通常是信号弱区或阴影区,同时也是话务密集区和信道拥挤区; (3)在建筑物高层(20层以上),信号强度理想,但由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机切换频繁,常常无法使用; (4)建筑物的更高层(30层以上),由于收集站天线的高度和仰角限制,也是信号盲区或弱区。

室内信号分布系统的组网方式(1)小型室内无线直放站小型室内无线直放站是室内无线直放站的微型化,适合解决面积较小的信号盲区和弱区,如地下娱乐城、地下商场、地下车库或临时应急场合等。

直放站系统主要通过施主天线采用空中耦合的方式接收基站发射的下行信号,然后经过直放机进行放大,再通过功分器,最后由重发天线将放大之后的下行信号对楼内的通信盲区进行覆盖。

该种方式投资小见效快,其缺点是信号稳定性较差,容易产生同频干扰,只能覆盖较小面积的区域,不能解决网络信道容量问题。

(2)微蜂窝基站(1)由小功率的蜂窝基站作为室内分布系统的信号源,外部通过有线方式与蜂窝网络的其他基站连接,内部通过室内分布系统进行信号传输;(2)微蜂窝中继系统室内信号分布系统可采用同轴电缆形式、光纤传输形式及混合形式。

第二代移动通信系统——GSM

第二代移动通信系统——GSM

系统采用了向后兼容和模块化结构,系统 可以从第一阶段平滑地过渡到第二阶段、第二 阶段加(Phase2+)以及更高的阶段。“Phase2+” 的标准也已制定,它主要包括:适应于商务方面 的特性;对公众网络总体上的改进;对GSM的专 门改进;虚拟网功能;数字无绳电话至GSM系统 的接口;多用户号码功能。
GSM网络组成
GSM系统中的编码 系统中的编码
1.信道编码 在GSM中采用了多种编码方法,不同信道 的信道编码方式也不相同。信道编码用于改善 传输质量,克服各种干扰因素对信号产生的不 良影响;但它是以增加bit降低信息量为代价 的。编码的基本方法是在原始数据上附加一些 冗余信息,增加的bit是通过某种约定从原始 数据经计算产生的。
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GSM发展背景 GSM发展趋势及现状 GSM网络组成 GSM的信道编码 GSM的语音编码 GSM短消息编码 GSM 国内科研院校对GSM编码技术研究
GSM发展背景
由于模拟系统有四大缺点: 1、各系统间没有公共接口; 2、很难开展数据承载业务; 3、频谱利用率低无法适应大容量的需求; 4、安全保密性差,易被窃听,易做“假机”。 由于这些缺点的存在促使了第二代移动通信 系统的发展。
GSM发展趋势及现状
我国自1994年底开始,在十多个省市筹建 GSM蜂窝移动通信网,其发展势头世人皆叹, 到现在GSM数字网已覆盖全国30多个省 (区、 市),300多个地区和2000多个县市,并可与40 多个国家实现漫游。 截止到2010年,世界上拥有30多亿的GSM用 户,而中国达到5.79亿。
短消息的编码方法
短消息(SMS)是由ETSI组织制定的一 个规范(GSM03.40和GSM03.38),当使 用7 bits编码时,最多可以发送160个字 符,当使用8 bits编码时.最多发送140 个字符;当使用16 bits编码时,最多发 送70个汉字字符。

移动通信网络的概念

移动通信网络的概念

移动通信网络的概念移动通信网络是指通过无线电波或其他媒介传输信息的通信系统,它主要用于移动设备之间的通信,如手机、平板电脑和笔记本电脑等。

移动通信网络被广泛应用于全球范围内,为人们提供了便捷的通信方式。

本文将通过介绍移动通信网络的基本原理、技术和发展趋势,来探讨移动通信网络的概念。

一、移动通信网络的基本原理移动通信网络的基本原理是通过无线电波将信息传输到接收设备。

它利用基站和接入网等设施,将用户所传递的信息进行编码、调制和解调,然后通过互联网传输到对方设备上。

移动通信网络使用的频率范围和传输速率根据不同的技术和标准有所不同。

二、移动通信网络的技术1. 1G、2G、3G、4G和5G技术移动通信网络发展至今,经历了多个技术阶段。

1G技术为模拟信号传输,主要用于语音通信;2G技术引入了数字信号传输和短信功能;3G技术实现了高速数据传输和多媒体通信;4G技术在3G的基础上实现了更高的数据传输速率和更低的延迟;而5G技术正在快速发展,将带来更大的容量、更快的传输速度和更低的延迟。

2. CDMA、GSM和LTE等标准移动通信网络使用不同的标准来实现技术的发展。

其中,CDMA (Code Division Multiple Access)和GSM(Global System for Mobile Communications)是最早的两种主要标准,它们分别在不同地区得到广泛应用。

而LTE(Long Term Evolution)作为4G技术的一种,提供了更高的传输速率和更高的频谱效率。

3. 多天线技术多天线技术是当前移动通信网络中的重要发展方向之一。

它通过增加天线数量和使用更复杂的信号处理算法,提高了信号的可靠性和传输速率。

多天线技术可以有效地减少信号的衰减和干扰,提供更好的通信质量和覆盖范围。

三、移动通信网络的发展趋势1. 高速传输和低延迟随着5G技术的发展,移动通信网络将实现更高的传输速率和更低的延迟。

这将使得移动设备可以更快地传输大量数据,支持更多的应用场景,如虚拟现实、增强现实和自动驾驶等。

简述移动通信的发展过程和发展趋势

简述移动通信的发展过程和发展趋势

简述移动通信的发展过程和发展趋势移动通信是指通过无线电波传输语音、数据和图像等信息的通信方式。

随着科技的不断发展,移动通信也经历了多个阶段的发展。

第一阶段:1G时代20世纪80年代,第一代移动通信技术(1G)问世。

1G时代的移动通信主要采用模拟信号传输,通话质量不稳定,容易受到干扰和窃听。

1G时代的移动通信主要是模拟话音通信,无法实现数据传输和互联网接入。

第二阶段:2G时代20世纪90年代初,第二代移动通信技术(2G)开始出现。

2G时代采用数字信号传输,通话质量更加稳定,同时还能实现短信和数据传输。

2G时代的移动通信技术主要有GSM、CDMA和TDMA等。

第三阶段:3G时代21世纪初,第三代移动通信技术(3G)开始普及。

3G时代采用宽带数字信号传输,通话质量更加清晰,同时还能实现高速数据传输和互联网接入。

3G时代的移动通信技术主要有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等。

第四阶段:4G时代2010年,第四代移动通信技术(4G)开始商用。

4G时代采用LTE技术,通话质量更加清晰,同时还能实现更快的数据传输和更稳定的互联网接入。

4G时代的移动通信技术已经成为主流,为人们的生活和工作带来了极大的便利。

未来趋势:5G时代目前,第五代移动通信技术(5G)已经开始商用。

5G时代采用更高频率的无线电波传输,通话质量更加清晰,同时还能实现更快的数据传输和更稳定的互联网接入。

5G时代的移动通信技术将会带来更多的应用场景,如智能家居、自动驾驶、虚拟现实等。

总结移动通信技术的发展经历了多个阶段,从1G时代的模拟信号传输到5G时代的高频率数字信号传输,通话质量和数据传输速度都得到了极大的提升。

未来,随着5G时代的到来,移动通信技术将会带来更多的创新应用,为人们的生活和工作带来更多的便利。

移动通信的发展方向-精选文档

移动通信的发展方向-精选文档

韩国:2000年10月,SK Telecom就推出了世界上第一个商用CDMA2000 1X网络。 2019年4月,LG电信也推出了CDMA2000 1X服务。目前,韩国已经开通 CDMA2000 1X EV-DO服务。经过合并,韩国形成了以3个全国范围的移动运营商 为主的格局。 澳大利亚:Hutchison公司在2019年推出3G,作为澳大利亚的第一个3G运营商, 开始不顺。到2019年年中时,Hutchison公司仍是惟一在主推3G网络手机的公司。
移动电子商务; 移动交互式游戏业务; 实时会议电视业务; ……
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移动通信展望
近距离无线通信:构造个人与家庭网络
使你摆脱电线、电缆的约 束,在各种家用电气和掌上 设备之间方便的传送信息;
多媒体业务 第三代:宽带移动通信
中国FuTURE
日本、韩国、欧盟研究计划
1970 1980 1990 2000 2019
后第三代Βιβλιοθήκη 高分辨业务2020
年代
5
蜂窝移动通信的发展趋势
Broad band
Wide band
4G
3G
Multimedia Multi-function Integrated
Narrow band
与任何一个人(Whomever)
进行任何类型的通信(Whatever )
移动通信展望
宽带移动通信 – 随时随地获取你所需要的任何信息
多媒体短信业务MMS(并发视频、音频与文字业务); 定位业务,与位置有关的信息点播业务; 上网浏览与下载业务;
流媒体视频业务;如VoD; Realplayer, MP3等;
• 第四代移动通信系统(4G)
期望:满足提供更大的频宽要求,希望在概念和技术上寻求创新和突破, 从而使通信的容量和速率有10倍甚至百倍的提高,在高速率和高可靠 性的前提下,满足人们从语音到多媒体多种综合业务需求。

移动通信技术发展趋势

移动通信技术发展趋势

移动通信技术发展趋势•移动通信技术概述•5G技术的发展与影响•物联网时代的移动通信技术•大数据时代的移动通信技术目•人工智能时代的移动通信技术•未来移动通信技术的挑战与机遇录移动通信是指通信双方在移动状态下进行的无线通信。

它涵盖了各种通信设备、技术和应用,包括手机、无线网卡、蓝牙耳机等。

移动通信技术的定义移动通信技术具有广泛的应用范围和灵活的通信方式。

它可以在任何时间、任何地点进行通信,不受固定通信设施的限制。

此外,移动通信技术还具有高效、便捷、经济等优点。

移动通信技术的特点移动通信技术的定义与特点第一代移动通信技术(1G)1G是模拟通信技术,代表有大哥大、摩托罗拉等。

它的特点是可靠性高,但传输速率慢,且通话质量不稳定。

2G是数字通信技术,代表有GSM、CDMA等。

相比1G,2G的传输速率更快,稳定性更高,同时还可以发送短信和上网。

3G是高速数据传输的移动通信技术,代表有WCDMA、TD-SCDMA等。

它可以提供更快的传输速率和更丰富的数据业务,如视频通话、在线视频等。

4G是更高速、更稳定的移动通信技术,代表有LTE、WiMax等。

它可以提供更高的传输速率和更低的延迟,支持更丰富的数据业务和应用场景。

第二代移动通信技术(2G)第三代移动通信技术(3G)第四代移动通信技术(4G)移动通信技术最初的主要应用是语音通信,它使得人们可以在任何地方进行通话。

语音通信随着技术的发展,移动通信技术开始支持数据业务,如短信、彩信、网页浏览等。

数据业务随着智能手机的普及和移动互联网的发展,移动通信技术的应用越来越广泛,包括社交、购物、娱乐等多个领域。

移动互联网物联网是未来移动通信技术的重要应用方向之一,它可以将各种物品通过无线网络连接起来,实现智能化管理和控制。

物联网5G网络将为用户提供更高的数据传输速度,满足高清视频、大数据传输等需求。

高速度5G技术将显著降低网络延迟,为实时通信应用(如自动驾驶、远程医疗等)提供更可靠的保障。

移动通信发展史

移动通信发展史

移动通信发展史一、介绍移动通信是指利用无线电波进行信息传输的通信技术,随着现代通信技术的发展,移动通信也经历了漫长而辉煌的历史。

本文将详细探讨移动通信从诞生到如今的发展历程,并展望未来移动通信的趋势。

二、诞生与初期发展1. 无线电技术的开创•无线电技术的诞生•早期通信方式的局限性•无线电技术在通信中的应用2. 手机的诞生与第一代移动通信系统•马丁·库珀的首部移动电话•第一代移动通信系统的发展•早期手机的局限性与问题3. 第二代移动通信系统的兴起•数字移动通信的出现•GSM系统的引入和发展•随着手机功能的增强,通信的应用范围扩大三、移动通信的快速发展1. 第三代移动通信系统•UMTS系统的引入•移动互联网的兴起•高速数据传输和多媒体应用的实现2. 第四代移动通信系统•LTE技术的出现•移动宽带的普及•高清视频和在线游戏的流畅体验3. 移动通信技术的创新与应用•智能手机的普及•移动支付和移动商务的发展•人工智能和物联网在移动通信中的应用四、未来的发展趋势1. 5G时代的到来•5G技术的优势和特点•5G在智能交通、智慧城市等领域的应用•5G网络的建设和商用时间表2. 移动通信与其他领域的融合•移动通信与人工智能、大数据的融合•移动通信与云计算的结合•移动通信与虚拟现实、增强现实技术的应用3. 移动通信的未来挑战与机遇•频谱资源的短缺•安全和隐私问题的挑战•5G时代的商业模式创新五、总结移动通信自诞生以来,经历了从简单的语音通信到高速数据传输的巨大进步。

随着技术的更新换代和应用的不断拓展,移动通信不断创新,正成为现代社会不可或缺的基础设施。

随着5G时代的来临和移动通信与其他领域的融合,我们有理由相信,未来的移动通信将变得更快速、更智能,给我们的生活带来更多的便利和创新。

综述移动通信发展及其展望

综述移动通信发展及其展望

综述移动通信发展及其展望摘要本文简单概述了移动通信发展的经历,给大家分别介绍了GSM网络、WCDMA网络、LTE网络的一些基本情况,包括它们的发展历程、网络架构以及关键技术等,并在总结中比较了它们之间的区别,最后,结合当前的实际情况提出了对未来移动通信发展的一些展望。

关键词GSM网络;WCDMA网络;LTE网络1 GSM网络1.1 GSM网络概述第二代数字蜂窝移动通信系统的典型代表是美国的DAMPS系统、IS-95 和欧洲的GSM系统。

GSM系统主要由移动台(MS)、移动网子系统(NSS)、基站子系统(BSS)和操作支持子系统(OSS)四部分组成[1]。

1.2 GSM关键技术(1)工作频段我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM通信系统采用900MHz频段。

(2)频道间隔相邻两频道间隔为200kHz。

(3)多址方案GSM通信系统采用多址技术,频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)结合,还加上跳频技术。

(4)无线接口管理2 WCDMA网络W-CDMA(宽带码分多址)是一个ITU(国际电信联盟)标准,它是从码分多址(CDMA)演变来的,能够支持移动/手提设备之间的语音、图像、数据以及视频通信。

2.1 WCDMA网络概述第三代移动通信系统在2000年开始商用,能提供多种类型、高质量的多媒体业务,能实现全球无缝覆盖,具有全球漫游能力,可与固定网络相兼容,并可以小型便携式终端在任何时候、任何地点进行任何种类的通信。

由于其诸多的优点,吸引了全世界各个运营商、生产厂家与广大用户。

2.2 WCDMA关键技术(1)CDMA技术FDDWCDMA系统采用了宽带的CDMA方式,吸纳了了很多CDMA的关键技术,如直接扩频,软切换(包括更软切换),功率控制等;(2)电路交换从R99版本标准来看,CS域采用的仍是基于64K电路交换的MSC架构,所有从UTRAN当中传出的分组话音,需经适当的编解码转换,变为电路方式通过核心网传送,反之则做相反的转换;(3)ATM技术及协议:在WCDMA系统标准,尤其是R99和R4的UTRAN中,大量采用了ATM 及其相关协议作为2层传送机制和服务质量保证机制;(4)IP承载及应用:IP作为目前数据业务事实上的底层承载标准,在WCDMA系统标准当中获得了广泛采用,从UTRAN当中传出的数据包,透过PS域,可承载于IP,通过SGSN传至GGSN至公共数据网;(5)分组语音技术:R4以后,电路域的话音采用了分组语音技术;(6)传统信令:WCDMA系统标准中由于考虑到对GSM核心网设备的向下兼容性,大量保留了传统的信令和协议如MAP,ISUP等,这些信令对WCDMA系统网络与GSM 网络的漫游切换和与PSTN系统的互联至关重要[2]。

移动通信技术发展趋势

移动通信技术发展趋势

移动通信技术发展趋势摘要:本文全面论述了现代移动通信技术的六大最新进展趋势:网络业务的数据化、分组化,网络技术的宽带化,网络技术的智能化,更高的频段,更有效利用频率,网络趋于融合、走向统一。

熟悉、掌握这些趋势对移动通信运营商与设备制造商均具有重要的现实意义。

关于移动智能网的研究,早在1995年就已开始,刚开始并没有具体的标准协议出现,各厂商各自制定了自己的标准,同时据此进行了很多的研究工作,如Alcatel、Nortel、Ericsson 等都先后推出了自己的初期产品。

这些工作为最终移动智能网标准的形成积存了经验。

1997年末,美国蜂窝电信工业协会(CTIA)制定了移动智能网的第一个标准协议——IS-41D协议。

1998年1月,欧洲电信标准研究所(ETSI)在GSM phase2+阶段引入了CAMEL协议(移动通信高级逻辑的客户化应用程序),当时的版本是Phase1。

1998年4月,ITU-T在新推出的智能网能力集一2标准中描述了移动接入的功能实体,称之CAMEL phase2标准。

伴随着移动网络向第三代系统的演进,网络的智能化程度也在不断地提升。

智能网及其智能业务是构成未来个人通信的基本条件。

五、更高的频段从第一代的模拟移动电话,到第二代的数字移动网络,再到将来的第三代移动通信系统,网络使用的无线频段遵循一种由低到高的进展趋势。

1981年诞生的第一个具有国际漫游功能的模拟系统NMT的使用频段为450MHz,1986年NMT变迁到900MHz频段。

我国目前的模拟TACS系统的使用频段也为900 MHz。

在第二代网络中,GSM系统的开始使用频段为900MHz,IS-95 CDMA系统为800MHz。

为了从根本上提高GSM系统的容量,1997年出现了1800MHz系统,GSM 900/1800双频网络迅速普及。

2002年将投入商用的第三代系统IMT-2000则定位在2GHz频段。

六、网络趋于融合,走向统一技术的进展、市场需求的变化、市场竞争的加剧与市场管制政策的放松将使计算机网、电信网、电视网等加快融合为一体,宽带IP技术成为三网融合的支撑与结合点。

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2019.29科学技术创新GSM 无线移动通信系统发展趋势探讨黄波(成都大学信息科学与工程学院,四川成都610106)1概述从20世纪80年代初开始商用,无线移动通信至今已经有超过30多年的历史,无线移动通信技术的发展基本上是以10年左右为一个发展周期。

在经历了20世纪80年代的第一代模拟无线移动通信技术后,第二代数字无线移动通信技术是20世纪90年代初开始商用的,主要采用GSM 和窄带CDMA 技术。

第三代无线移动通信技术是2009年开始商用的,主要是以支持移动多媒体业务为特征,目前在用的是第四代无线移动通信技术,大幅提高了移动多媒体的传输效率,第五代无线移动通信技术目前正在研究论证当中[1]。

GSM 的全称是Global System for Mobile Communications ,意思是全球移动通信系统,采用TDMA (Time Division Multiple Access )技术,是三类数字无线通信技术(TDMA 、GSM 和CDMA )中使用最广泛的一种。

中国在1990年左右引进了TDMA 技术标准,目前采用的是蜂窝数字移动技术标准。

2GSM 无线移动通信系统结构分析GSM 无线移动通信系统具有开放式结构,具备面向未来设计系统的能力,也具有这些自己的特点与功能。

2.1GSM 系统由若干个子系统组成,可以和其他各种公用通信网(PSTN 、ISDN 、PDN 等)互连互通。

各子系统之间或者各子系统与各种公用通信网之间都规定了明确且详细定义了相关的标准化接口规范,确保任何厂商提供的GSM 系统或GSM 子系统可以互连互通。

2.2GSM 无线移动通信系统提供覆盖不同国家的自动漫游功能是GSM 系统的基本功能。

2.3GSM 无线移动通信系统除了正常使用话音业务以外,还必须具有各种承载相关业务、补充其他业务以及与ISDN 关联的其他相关业务。

2.4为了能够保证各种GSM 用户之间的保密通信和网络内部通信安全,GSM 无线通信系统需要具备相应的加密功能和进一步鉴权功能。

2.5由于GSM 无线通信系统的频率重复利用率非常高,这就需要GSM 无线移动通信系统还必须具有极其灵活和极其方便的各种组网结构。

2.6GSM 系统抗干扰能力特别强,在幸福覆盖区域内的通信质量很高。

GSM 无线移动通信系统典型结构包括若干个子系统或功能实体,为了提供和管理无线通信传输通路,我们需要配备基站子系统(BSS )在移动台(MS )与网络子系统(NSS )之间。

无线通信管理业务主要依靠NSS 来完成,实现MS 无线通信系统和其他公用通信网络系统甚至是其它MS 无线通信系统之间建立稳定通信连接,MS 、BSS 和NSS 共同组成了GSM 无线移动通信系统的实际实体部分。

为了控制和维护以上这些无线移动通信系统的实际运行实体部分,我们需要提供相应的操作支持系统(OSS )给相关无线移动通信运营部门[2]。

在GSM 无线移动通信系统中,每位用户使用的各种类型的设备统称为移动台(MS ),这些也是大多数GSM 用户能够直接接触到的GSM 无线移动通信系统中的唯一一类设备,其类型包括手持台,也包括车载台和便携式台等。

各个用户识别模块(SIM )当中写入了全部与该GSM 无线移动用户有关的信息内容和其他某些无线通信系统接口的相关信息,当然鉴权功能及加密功能信息也包含在内。

基站子系统(BSS )由两个功能实体收发信台(BTS )和基站控制器(BSC )共同组成,收发信台(BTS )包括三个部分:载频单元、基带单元和控制单元,调制解调部分与发射-接收部分之间的耦合由载频单元完成,语音、数据速率匹配和信道编码信息由基带单元完成,收发信台(BTS )的操作部分以及维护部分由控制单元负责完成。

基站子系统(BSS )的控制功能模块是由基站控制器(BSC )实现,可以完成基站子系统(BSS )的设备变换,实现各种相关接口的管理,并负责无线资源的管理以及无线参数的管理。

GSM 无线通信系统的信号交换功能、各类用户的相关数据及其安全性管理、移动性管理所要求的数据库功能模块都是由网路子系统(NSS )具体来完成的,可以保证各类GSM 移动用户之间的正常通信,以及管理各类GSM 无线移动用户与其它GSM 无线移动用户之间的正常通信。

作为无线移动通信网络的核心,移动业务交换中心(MSC )不仅可以实现移动信号交换功能并且面向GSM 无线通信系统中的其它部分功能实体,还可以实现包括面向其他通信固定网络的相关接口功能模块,从而实现移动用户与移动用户、摘要:随着5G 时代的来临,无线移动通信系统的发展正受到越来越多国家的重视,也更加深远的影响着社会的变革。

GSM 的全称是Global System for Mobile Communications ,意思是全球移动通信系统,采用的是TDMA 技术,本文主要讨论了GSM 无线移动通信系统的主要结构以及发展趋势。

关键词:GSM ;移动通信;系统结构Absrtact:With the advent of 5G era,the development of wireless mobile communication system is receiving more and more attention from more and more countries,and it also has a far-reaching impact on social change.The full name of GSM is Global System for Mobile Communications,which means the global mobile communication system.It adopts the technology of TDMA.This paper mainly discusses the main structure and development trend of GSM wireless mobile communication system.Key words:GSM;Mobile Communication;System Structure 中图分类号:TN929.5文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)29-0101-02(转下页)101--科学技术创新2019.291背景与意义燃煤电厂在机组运行过程中,锅炉侧一次风粉的流速和分布对整个机组的安全经济运行有着至关重要的影响。

然而,由于国内大部分燃煤火电厂都几乎没有一种相对比较稳定并且可靠的一次风粉流动速度以及分配等参数在线测量的方法,因此,导致燃煤锅炉在对一次风粉进行调节的过程中经常会出现锅炉内部火焰中心偏斜、燃烧不充分等状况[1]。

长期以来,国内火力发电厂锅炉一次风粉的流速、浓度等参数几乎都是采用皮托管的方式进行测量,然而,此种设备具有如下几大缺点,一是该测量设备极易磨损;二是该测量设备易因煤粉堵塞,从而造成测量的参数不准确。

基于以上原因,本文提出了一种基于静电耦合法的风粉在线监测系统,该系统能够可靠、高效、稳定的实现对锅炉磨煤机每根一次风粉管道内的风粉流动的流速、浓度等参数实时在线测量,为后期煤粉的分配提供支持,对机组的安全、经济运行具有重要意义。

2系统组成由于火力燃煤电厂中的锅炉侧制粉部分一次风粉的传送是气固两相流动的一种,而对于气固两相流检测来说,基于静电耦合法是目前非常适合燃煤火电厂对一次风粉参数在线测量的技术。

本文提出的基于静电耦合法的风粉在线监测系统主要三大部分组成,即静电传感器、前端信号处理单元、中央处理柜[2]。

其中系统的组成如图1所示。

其工作流程如下,首先,由于相互之间的碰撞、摩擦而使其带上静电电荷的煤粉颗粒跟随一次风气流流动,然后,这些带有静电电荷的煤粉颗粒物通过静电传感器上的感应移动用户与固定网用户之间的连接。

作为GSM 无线移动通信系统中登记用户建立呼叫保持的必要条件,访问用户位置寄存器(VLR )主要是负责服务于其对应控制区域内的各类无线移动用户,实现其对应控制区域内且登记的各类无线移动用户相关信息的存储功能。

该无线移动用户有关数据信息必须由访问用户位置寄存器(VLR )获得并完成存储。

作为GSM 无线移动通信系统中的中央数据库,归属用户位置寄存器(HLR )主要负责存储着HLR 对应控制的所有无线移动用户的有关通信数据。

HLR 不仅可以控制多个无线移动通信交换区域,而且可以控制整个无线移动通信网络,所有正常登记的无线移动用户的全部静态通信数据都会被存储在这个归属用户位置寄存器(HLR )当中。

作为GSM 无线移动通信系统中应用的特别安全措施,诸如无线移动用户鉴权、无线对应接口的语音、数据信息以及相关信号信息保密等,鉴权中心(AUC )实现了这样一些功能。

无线移动设备对应的国际移动设备识别代码(IMEI )主要是由移动设备识别寄存器(EIR )负责完成存储的,相关运营部门对失窃、技术故障、影响无线移动通信网络正常工作的其他移动台(MS )设备,都会第一时间采取对应的防范措施,进一步确保无线移动通信网络中正常使用的无线移动通信设备的安全性与唯一性[3]。

结束语随着GSM 无线移动通信系统的发展,已经影响和服务于社会的各行各业,我们应该了解和认识这个系统的基本结构和功能。

本文简要分析了GSM 无线移动通信系统的各个主要功能结构以及它的主要功能。

参考文献[1]华为技术有限公司,GSM 网络规划[M].北京:人民邮电出版社,2004,6.[2]韩斌杰,GSM 原理及网络优化[M].北京:机械工业出版社,2001,8.[3]张业荣,竺南直,程勇.蜂窝移动通信网络规划与优化[M].北京:电子工业出版社,2003,9.作者简介:黄波(1974原),男,汉族,四川成都人,硕士研究生,讲师,研究方向:电子信息技术信号处理及系统集成。

基于静电耦合法的风粉在线监测系统刘宗盛1宋亚明1刘子诚2李超2马保智2(1、国家电力投资集团河南电力检修工程有限公司,河南郑州4500162、长沙理工大学,湖南长沙410114)摘要:对于火力发电厂燃煤锅炉来说,其锅炉燃烧的稳定性与效率主要与进入各个燃烧器的风粉分配是否均衡有关,而长期以来由于受各方面因素影响,一次风粉的精细化测量应用有限,导致燃烧器风粉的分配不太均衡,很大程度上制约了火力发电厂的安全经济运行。

本文介绍了一种基于静电耦合法的风粉在线测量系统,该系统能够实时精确的测量各一次风粉管道中煤粉流速,对实现锅炉高效低氮燃烧具有重要的意义。

关键词:风粉在线;静电耦合;煤粉流速;低氮燃烧中图分类号:TM621.2文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)29-0102-02(转下页)102--。

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