移动通信PPT总结

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移动通信基础知识ppt课件

移动通信基础知识ppt课件
0.5l
10 0 dB With Respect
-10 to RMS Value -20 -30
接收信号出现 严重的衰落现 象,是移动通 信电波传播的 一个基本特点
0
0.5
1
1.5
t, in seconds
0
10
20
30
x, in wavelength
移动通信技术概述
衰落的原因
• 接收机运动→多普勒频移 • 信号多条路径传播→多径效应
• 网络结构多种多样,网络管理等都比较复杂,技术难度大;
– 用户注册和登记,鉴权和计费,安全和保密 。
• 可利用的频谱资源有限,而通信业务量的需求与日俱增 ;
– 用户容量问题,业务容量问题 。
• 移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动环境中使用,对设备的可靠性和 工作条件要求高。
香农公式
___=___________
EDGE CDMA2000-1X
IS-95B
Wibro
3GPP2 AIE
9.6kbps~14.4 kbps 0.144 ~2 Mbps
~ 10 Mbps ~ 100 Mbps/1Gbps
1
移动通信技术概述
一机在手天下事尽知
Tourism
Satellite
Sports
Meetings
Office

4G5G移动通信技术PPT完整全套教学课件

4G5G移动通信技术PPT完整全套教学课件
通过4G5G网络实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信, 提升行车安全性。
自动驾驶
利用4G5G网络进行高精度地图下载、实时路况更新、远程控制等, 推动自动驾驶技术发展。
车载娱乐
通过4G5G网络提供高清视频、音频等多媒体服务,丰富驾乘人员的 娱乐体验。
智能交通管理
利用4G5G网络进行交通拥堵预测、智能信号控制等,提高城市交通 运行效率。
第二代移动通信(2G)
数字语音通信,如GSM、CDMA 等系统。
宽带数据通信,如WCDMA、 CDMA2000等系统。
第四代移动通信(4G)
高速数据通信,如LTE、LTEAdvanced等系统。
第一代移动通信(1G)
模拟语音通信,如AMPS、TACS 等系统。
第五代移动通信(5G)
超高速、低时延、大连接数通信, 如NR、5G核心网等系统。
利用4G5G网络进行设备远 程监控、故障诊断与预测、 工业自动化控制等,提高工
业生产效率。
物流管理
能源管理
通过4G5G网络实现物流信 息实时更新、智能调度、货 物追踪等,提升物流行业运
营效率。
利用4G5G网络进行能源数 据采集、分析、优化等,降 低工业能耗,提高能源利用
效率。
车联网与自动驾驶
车联网通信
智慧城市
4G/5G融合应用推动智慧城 市建设,包括智能交通、智 能电网、智慧安防等多个领 域。

移动通信概论PPT课件

移动通信概论PPT课件

技术原理
通过移动网络的数据传输 协议和标准,如TCP/IP协 议,实现数据的发送和接 收。
特点
高速、高效、灵活,广泛 应用于互联网接入、文件 传输、远程办公等领域。
移动互联网应用
概述
移动互联网应用是指基于 移动通信网络开发的各种 应用程序和服务。
常见应用
社交媒体、在线购物、导 航、在线支付、音视频播 放等。
3G移动通信系统
总结词
3G移动通信系统是第二代移动通信技术,实现了高速数据传 输和多媒体业务。
详细描述
3G移动通信系统支持更高的数据传输速率和更稳定的通信质 量,能够提供多种多媒体业务,如视频通话、在线视频和移 动互联网接入。3G技术包括WCDMA、CDMA2000和TDSCDMA等标准。
4G移动通信系统
特点
高效、便捷、安全,提高生活 质量和工作效率。
05
移动通信的未来发展
6G移动通信技术展望
6G网络架构
6G网络将采用更加先进的通信技术 ,实现全球覆盖、高速度、低延迟、 高可靠性、低能耗等目标,构建更加 智能化的通信网络。
关键技术
6G将采用更高级的信号处理、通信协 议、网络架构等技术,以满足未来各 种应用场景的需求。
移动通信的发展历程
2G时代
数字信号传输,除了语音通话, 还增加了短信、数据传输等功 能。
4G时代

移动通信基础知识培训教材PPT课件

移动通信基础知识培训教材PPT课件

基站设备
基站是移动通信网络中的重要组成 部分,负责发送和接收无线信号, 与移动终端进行通信。
网络覆盖与容量
移动网络覆盖范围和容量是衡量移 动通信网络性能的重要指标,受到 基站设备性能和地形等因素的影响。
无线通信协议
无线通信协议标准
无线通信协议标准规定了 不同设备之间通信的规则 和规范,如GSM、CDMA、 LTE等。
等,进而窃wk.baidu.com个人信息。
拒绝服务攻击
通过大量无用的请求拥塞移动网 络,导致合法用户无法正常访问
网络服务。
移动通信网络安全防护技术
加密技术
对传输的数据进行加密,确保数据在传输过程中 不被窃取或篡改。
防火墙技术
阻止未经授权的访问和数据传输,有效隔离内部 网络和外部网络。
安全漏洞扫描
定期对移动设备和网络进行安全漏洞扫描,及时 发现并修复潜在的安全风险。
详细描述
2G技术采用数字信号传输,相对于1G 技术,它提供了更高的语音质量和更 稳定的通信服务。同时,2G技术还支 持短信和彩信等数据业务,为移动用 户提供了更多的通信方式。
3G技术
总结词
3G技术是移动通信技术的中级阶段,它提供了更高速的数据传输和多媒体服务。
详细描述
3G技术采用了更宽的频谱和更高效的编码技术,使得数据传输速度大大提高。 同时,3G技术还支持视频通话、流媒体和移动互联网访问等多媒体业务,为用 户提供了更加丰富的通信体验。

移动通信之概论PPT课件

移动通信之概论PPT课件
WCDMA、CDMA2000、 WiMAX、LTE等,这些协议在技 术特点和应用场景上有所区别。
协议演进和发展
随着技术的进步和应用的需求, 无线通信协议也在不断演进和发 展,以适应新的业务需求和提高
系统性能。
移动终端设备
移动终端设备概述
移动终端设备是指可以在移动中使用的通信设备,如手机、平板 电脑、笔记本电脑等。
03
3G多媒体通信
21世纪初,第三代移动通信系统开始 商用,支持高速数据传输和多媒体业 务。
04
4G高速通信
2010年左右,第四代移动通信系统开 始大规模部署,提供更快的数据传输 速度和更丰富的业务。
移动通信的应用场景
01
02
03
04
语音通话
移动通信最基本的用途是语音 通话,方便用户随时随地进行
沟通。
篡改
攻击者篡改移动通信网 络中的数据,导致用户 接收错误信息或服务中
断。
拒绝服务
攻击者通过发送大量无 效请求或恶意流量,导 致移动通信网络拥塞或
瘫痪。
移动通信安全技术
加密技术
对移动通信网络中的数据进行 加密,确保数据传输过程中的
机密性和完整性。
身份认证
对用户身份进行合法性验证, 防止未经授权的访问和操作。
访问控制
限制对移动通信网络资源的访 问,防止非法入侵和恶意攻击 。

移动通信PPT课件

移动通信PPT课件
扩频通信
阐述扩频通信的基本原理、扩频码的选择与特性,以及扩频通信在 抗干扰、抗多径等方面的优势。
多址技术与扩频通信的结合
探讨如何将多址技术与扩频通信相结合,提高移动通信系统的性能 和容量。
数字调制与解调技术
数字调制技术
介绍振幅键控(ASK)、 频移键控(FSK)、相移 键控(PSK)等数字调制 技术的原理、特点和应用
场景。
数字解调技术
阐述与数字调制技术相对 应的数字解调技术的原理
和实现方法。
调制与解调的性能指标
分析数字调制与解调技术 的性能指标,如误码率、 抗干扰能力等,以及不同 调制方式之间的性能比较。
信道编码与交织技术
信道编码技术
介绍线性分组码、循环码、卷积码等 信道编码技术的原理、编码效率和纠 错能力。
移动台(MS)
与GSM类似,包括移动设备 和UIM卡。
基站子系统 (BSS)
包括基站控制器(BSC)和基 站收发信台(BTS),实现无 线信号的传输和接收。
网络子系统 (NSS)
包括移动交换中心(MSC)、 归属位置寄存器(HLR)、访 问位置寄存器(VLR)等,实 现呼叫建立、移动性管理和 数据交换等功能。
常见的网络安全威胁
恶意软件、钓鱼攻击、DDoS攻击等
防护措施
防火墙、入侵检测系统、安全漏洞扫描等
网络安全协议

概论移动通信的主要特.pptx

概论移动通信的主要特.pptx

第1章 概论
4. 移动通信系统的网络结构多种多样, 网络管理 和控制必须有效
根据通信地区的不同需要, 移动通信网络可以组 成带状(如铁路公路沿线)、 面状(如覆盖一城市或地区) 或立体状(如地面通信设施与中、 低轨道卫星通信网络 的综合系统)等, 可以单网运行, 也可以多网并行并 实现互连互通。
第1章 概论
(5) 便于实现通信的安全保密。 (6) 可降低设备成本以及减小用户手机的体积和重量。
第1章 概论
1.2.3 通信业务 移动通信的传统业务是电话通信。 最近10多年来,
随着计算机的迅速发展和人们信息交往的日益频繁与 多样化, 对数据传输的需求也与日俱增。 据估计, 未 来移动通信中的多媒体业务数据量将占总业务量的 7080%。
第Fra Baidu bibliotek章 概论
1.2.2 模拟网和数字网 第一代蜂窝移动系统是指八十年代初出现
的第一批蜂窝移动系统,大约有七、八种标准, 由于采用模拟技术,所以称‘模拟蜂窝移动通 信系统’。主要的标准有美国的 ( )标准,英 国的 ( )标准,北欧四国的 ( )标准,德国的C -450标准,日本的 ( ) ……,各国采用不同 的频段,不同的技术。
第1章 概论
(3) 抗噪声、 抗干扰和抗多径衰落的能力强。 这 些优点有利于提高信息传输的可靠性, 或者说保证通 信质量。 采用纠错编码、 交织编码、 自适应均衡、 分集接收以及扩、跳频技术等, 可以控制由任何干扰 和不良环境产生的损害, 使传输差错率低于规定的阈 值。

移动通信系统ppt

移动通信系统ppt

WCDMA标准参数
• WCDMA
• ARTT FDD

异步CDMA系统:无GPS

带宽:5MHz

码片速率:3.84Mcps

中国频段:1940MHz-1955MHz(上行)、
2130MHz -2145MHz(下行)
TD-SCDMA标准参数
• TD-SCDMA
• RTT TDD

同步CDMA系统:有GPS
现代移动通信
移动通信概述
• 随着社会的进步和技术的飞速发展,人们对通信 方面的消费水平和需求日益提高。传统的电话方 式已无法满足信息化的要求。为此,人们发展了 形形色色的移动通信方式,以实现即时沟通和信 息交流。随着技术的支撑和需求牵引,以手机为 代表的移动通信设备的价格急剧下降至可被工薪 阶层接受的水平,有力地促进了移动通信的普及。 现在,手机已成为人们身边的必备品,并大大改 变了人们的生活和工作方式,形成了手机文化, 如拇指文化等。可见,移动通信已成为了现代通 信领域中至关重要的一部分。
• 移动体之间的通信联系只能靠无线通信;而移动体与固定 体之间通信时,除了依靠无线通信技术之外,还依赖于有 线通信技术,如公用电话网(PSTN)、公用数据网(PDN) 和综合业务数字网(ISDN)等。
我国移动通信的发展
• 我国移动通信电话业务始于1981年,当时采用的是早期 的150MHz系统,8个信道,能容纳的用户数只有20个。 随后相继发展的有450MHz系统,如重庆市电信局首期建 设的诺瓦特系统等。

移动公司工作总结PPT

移动公司工作总结PPT

及时改进和优化。
04
团队建设与人才培养
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
团队现状评估
团队规模与结构
目前团队规模适中,拥有多元化的专业背景和技能,能够应对不 同项目的需求。
工作效率与协作能力
团队成员之间沟通顺畅,协作能力强,工作效率高,能够按时按 质完成项目任务。
团队文化与氛围
团队倡导创新、合作、分享的文化氛围,鼓励成员积极提出新想 法和解决方案。
人才选拔与激励机制
选拔标准与流程
建立了一套科学的人才选拔标准 和流程,包括面试、笔试、案例 分析等环节,确保选拔到优秀的 人才加入团队。
激励措施与效果
制定了多种激励措施,如绩效奖 金、晋升机会、培训发展等,以 激发团队成员的积极性和创造力 ,提高工作满意度和忠诚度。
积极寻求新的业务增长点,如5G网络建设、物联 网应用等。
优化内部管理
完善内部管理制度,提高运营效率和服务质量。
市场拓展策略
深入分析市场需求
通过市场调研和分析,了解客户需求和行业趋势,为产品开发和 营销策略提供依据。
创新营销手段
运用大数据、社交媒体等新型营销手段,提高营销效果和客户满意 度。
强化合作伙伴关系
培训体系搭建及实施效果
培训内容与形式
根据团队成员的不同需求和职业发展目标,制定了个性化的培训计划和课程, 包括技能培训、领导力培训、团队协作培训等,采用线上和线下相结合的培训 形式。

移动通信网基础知识PPT课件

移动通信网基础知识PPT课件
移动通信网组成
移动通信网主要由移动终端、基站、 移动交换局和骨干网等组成,其中基 站负责无线信号的发送和接收,移动 交换局负责用户数据的交换和管理。
移动通信网发展历程
01
02
03
第一代移动通信网
基于模拟信号的移动通信 ,主要采用频分多址技术 ,代表为模拟蜂窝电话系 统。
第二代移动通信网
基于数字信号的移动通信 ,主要采用时分多址技术 ,代表为GSM和CDMA系 统。
虚拟移动通信网
基于公共移动通信网络平 台建立的虚拟网络,如虚 拟运营商的网络。
02
CATALOGUE
移动通信网技术基础
无线电波传播
无线电波传播方式
无线电波通过直射、反射、折射 和散射等方式传播,受到地形、
建筑物和其他障碍物的影响。
无线电波传播损耗
无线电波在传播过程中会受到空气 阻力、地面吸收和多径效应等因素 的影响,导致信号强度逐渐减弱。
移动通信网基础知 识PPT课件
目录
• 移动通信网概述 • 移动通信网技术基础 • 移动通信网业务与应用 • 移动通信网发展趋势与挑战 • 移动通信网实际案例分析
01
CATALOGUE
移动通信网概述
移动通信网定义
移动通信网定义
移动通信网是一种无线通信网络,能 够实现用户终端设备在移动状态下的 信息传输和交换。

第五章 移动通信(共99张PPT)

第五章 移动通信(共99张PPT)

区域覆盖技术
✓频率复用:处在不同位置(不同小区)上的用户可以同时使用相同
频率的信道 ✓可以极大地提高频谱利用率
✓如果系统设计得不好,将产生严重的同频干扰
C1
f1
P0 R
D
D:同频复用距离
R:小区半径
C1
f1 P0 R
区域覆盖技术
区群? 通常由若干个邻接小区构成区群,再由区群披此邻接构成整
个服务区;
变化(快衰落)
接收信道统计分析曲线
移动信道特征
• 空间传播损耗------路径损耗
• 阴影效应------由地形结构引起,表现为慢衰落
• 多径效应------由移动体周围的局部散射体引起的多径传播,
表现为快衰落
• 多普勒效应------由于移动体的运动速度和方向引起,多径
条件下将引起多普勒频谱展宽
为防止同频干扰,同一区群中的小区,不得使用相同的频率;且 邻接区群中的同频小区中心间距相等;
区域覆盖技术
N=3
N=4
N=7
区域覆盖技术
小区分裂 随着城市建设的发
展,为适应新的用户密 度变化,可采用“小区 分裂”的方法,即将原 有的无线小区进一步细 分,以增大系统的容量 和密度。
图 增加新基站的分裂
5、移动通信的工作方式 移动通信工作方式
单向通信方式
双向通信方式

移动通信PPT课件

移动通信PPT课件
足日常沟通需求。
视频通话
利用移动通信技术,用户可以进 行高质量的视频通话,实现面对
面的交流。
紧急救援
在紧急情况下,移动通信的语音 通信功能可以快速建立联系,进
行及时救援。
移动通信在数据通信中的应用
数据传输
移动通信技术在数据传输中发挥 着关键作用,实现了快速、稳定 的数据交换。
远程控制
通过移动通信网络,用户可以实 现对远程设备的实时监控和控制, 提高工作效率。
智能物联网
移动通信技术为智能物联网提供 了基础通信能力,推动了物联网 设备的广泛应用。
移动通信在物 联网中的应用
智能家居
移动通信技术实现智能家居设备间的互联互通,提供便捷的生活 体验。
工业自动化
在工厂生产线中,移动通信技术实现设备间的无线通信,提高生 产效率。
远程医疗
医生通过移动通信技术远程监控患者健康状况,实现及时诊断和 治疗。
移动通信技术的创新与突破
技术创新
移动通信技术不断创新,从2G到5G,实现了更高 的数据传输速度和更低的延迟。
产业突破
随着技术的发展,移动通信产业逐渐壮大,对全球 经济和社会产生了深远的影响。
市场应用
随着5G技术的普及,新的市场应用如自动驾驶、远 程医疗等不断涌现。
05
移动通信面临的挑战与 机遇
移动通信面临的技术挑战

移动通信原理ppt课件

移动通信原理ppt课件
(1) 系统具有软容量。 (2) 能实现多媒体通信。 (3) 语音质量高。 (4) 无需防护间隔。 (5) 能实现软切换。 (6) 保密性强。 (7) 实现低功耗。 (8) 建网成本下降。
第1章 移动通信基本原理
2.4 语音处理技术
2.4.1 语音编码 由于GSM系统是一种全数字系统, 语音或其它信
息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分的, 而是用不同的编码序列来区分的, 或者说, 靠信号的 不同波形来区分。 如果从频率域或时间域来观察, 多 个CDMA信号是互相重叠的。
第1章 移动通信基本原理
在FDMA和TDMA系统中, 为了扩大通信用户容 量, 都尽力压缩信道带宽, 但这种压缩是有限度的, 因为信道带宽的变窄将导致通话质量的下降。 而 CDMA却相反, 可大幅度地增加信道宽度, 这是因为 它采用了扩频通信技术。
2019102826第11章章移动通信基本原理图13频分多址的频道划分2019102827第11章章移动通信基本原理232时分多址tdmatdma将每个频带信道分成若干时隙时间片然后把每个时隙再分配给每个用户根据一定的时隙分配原则使各个移动用户在每帧内只能按指定的时隙向基站发送信号在满足定时和同步的条件下基站可以分别在各时隙中接收到各个移动用户的信号而不混扰
1) 移动交换中心MSC MSC是计算机控制的全自动交换系统。 MSC与基 站以光缆相连进行通信, 一个MSC可以管理数十个基 站, 并组成局域网。
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①第一代:电信c:800M,移动900m;FDMA;模拟系统;代表:美国(AMPS;上825-845;下870-890);欧洲(TACS;890-915;935-960);缺点:频谱利用率低;业务种类有限;无数据业务;保密性差;设备成本体积重量;双工间隔45M

②运营商目标:信道利用率和信道资源

③通常使用的双工通信的频率越高了,对应的接收滤波器的设计越难,双工间隔要求越高

④相同(相邻)基站不能使用相邻的频段:如果同一空间中多个用户同时打电话,则申请信号混地在一起;相邻频段混叠原因:由于滤波器非矩形是带坡度滚降的,无法做到坡度很陡的滤波

⑤大区与蜂窝系统区别:大区:基站覆盖很大的区域,其功率很大。一个基站的频段为20MHz,若无复用,每个用户20khz,最多容纳1千用户;蜂窝:理想状态无缝无重叠六边形;覆盖面积减少,减少基站功率信号覆盖面基减少,近似认为b出没有了信号覆盖,在b处可以使用a信号频段。(接收灵敏度,信干噪比两指标对接收机越小越好)40W=4*10^4mW=10*log(4*10^4)=46dbm

⑥手机频率低:f高衰减快若手机频率高,提高发射功率来保持好的接收,增大手机功耗和人体辐射;基站提高发射功率易实现

⑦第二代移动通信系统(数字系统,时分多址或窄带码分多址,代表系统:US的IS-95,cdma;EU的GSM,tdma)改善:1.频谱利用率提高,GSM2倍,cdma10倍;2业务种类增加,较丰富的电信业务;3.窄带数据业务,低俗数据业务最大64Kbit/s;4.保密性好;5。设备成本降低,体积重量减少(基带→(8个数据用户)射频→功放→天线;8个用户公用一个射频设备)(GSM,91年,900MHz,TDMA,890/915(移动发)935/960(基站),双工频率25m,载波间隔200k,每个载波8时隙,GMSK调制,占用带宽200k,它分为若干小区,每个小区根据需要分配若干载波,每个载波分为8个时分信道给用户使用)

⑧92年,国际电联无线电行政会议WARC,3G频率在2G周围,96年更名为IMT-2000;00年,2GHz频段实现2mb/s的数据通信;3G特点:1全球无缝漫游系统;2支持多媒体业务;3快速macro cell1-10km,144kb/s,步行microcell 300m 384kb/s 室内picocell

十几米2Mb/s;4便于过渡演进;5高频率效率;6高服务质量;7低成本;8高保密性;五个标准:A.CDMA:IMT-DS (WCDMA,FDD),IMT-MC(CDMA2000),IMT-TC(WCDMA TDD&TD-SCDMA);B.TDMA:imt-sc(UWC-136TDMA),IMT-FT(DECT,仅支持步行,不支持车速

⑨80年代,模拟(AMPS,TACS,NMT, 其他)→90年代,数字(GSM,CDMA IS95,TDMA IS-136,PDC)→IMT-2000(UMTS WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA)。。。GPRS+GSM是2.5G,GPRS理论上速率171k/s,实际仅几k

⑩3GPPLTE系统功能需求

LTE-A需求发展趋势:1.平滑演进与强兼容。2.针对室内和热点游牧场景进行优化。(Q:宽带移动通信的主要应用场景?A:用户的使用习惯似乎表明:—对宽带多媒体业务的需求主要来自于室内,统计表明,未来80%-90%的系统吞吐量将发生在室内和热点游牧场景,室内、低速、热点可能将成为移动因特网时代更重要的应用场景。—传统蜂窝技术:重室外、轻室内;重蜂窝组网、轻孤立热点;重移动切换、轻固定游牧。—LTE-A重点关注:对室内场景进行优化。)3.有效支持新频段和宽带应用。4.峰值速率大幅提升和频谱效率有效改进。

LTE-A技术和网络演进趋势:1.多频段系统与频谱整合。2.中继技术。3.家庭基站带来的挑战。4.物理层传输技术

5.自组织网络。

6.频谱灵活使用与频谱共享。

①多址技术:多址技术使众多的用户共用公共的通信线路而相互不干扰。(常用方法:FDMA、TDMA、CDMA、OFDMA)

FDMA:以不同的频率信道来实现通信。特点:1.单路单载波传输,某个载波只传输一路业务信息,载波间隔必须满足业务信息传输业务的需求。2.信道连续传输,在时间和空间重叠,频率分割。3.频率分配工作复杂,重复设置收发信道设备。4.互调干扰,同频干扰严重。5.需用到射频窄带滤波器,终端成本高。TDMA:特点:1.各终端发送的是周期性突发信号(TDMA),而基站发送的是时分复用信号(TDM)。2.放射信号速率随着时隙数N的增大而提高,字符间的干扰不能忽略,必须采用自适应均衡。3.同步要求高。4.设备成本低,对基站N个时分信道共用一个载频,只需一部收发信机,无窄带滤波器,终端成本也低。CDMA:以不同的代码序列来实现通信。特点:具有很强的抗干扰能力,无线容量大。2.具有软容量.3.具有软切换功能。4.具有多种形式的分集:时间、频率、空间。5.具有可变速率语音编码器。6.有效的功率控制,手机发射功率平均在10mw左右,电池待机时间长。

7.无需均衡器,CDMA接收机用相关器代替了均衡器,两者相比,相关器的机构较为简单。8.一个小区的多个信在一个载频上,可共用一套收发信机,降低设备成本和设备空间,易于安装。9.无时间保护。10.无需频率规划。OFDM最大优点是对抗频率选择性衰落1.可以有效的对抗ISI,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输,当信道中因为多径传输而出现频率选择性衰落时,只有落在频带凹陷处的子载波及其携带的信息受影响,其他的子载波未受损坏,系统体现出很强的抗干扰性;2.通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗摔落能力;3.把高速数据流通过串并变换,使每个子载波上的数据符号持续长度相对增加,从而可以有效的减少由于无线信道的时间弥散所带来的ISI,这样就减少了接收机均衡的复杂度,有时甚至可以不用均衡器,仅通过采用插入CP的方法就

可以消除ISI 的不利影响;4.基于IDFT/DFT 的OFDM 有快速算法,即可以使用IFFT/FFT 来实现OFDM 调制和解调;

5.频谱利用率很高,这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;缺点:对同步错误 特别是频率偏移和相位噪声很敏感;存在较高的峰值平均功率比(PAPR );语音编码技术:波形编码,参数编码,混合编码,QCELP EVRC ②单工通信:通信双方设备交替地进行收/发信。根据通信双方是否使用相同的频率,单工制又分为同频单工和双频单工;半双工制:通信双方有一方使用双工方式,即收发信机同时工作,且使用两个不同的频率f1和f2,而另外一方则使用双频单工方式,即收发信机交替工作;

③FDD 优:1移动速度、覆盖;2基站同步;3干扰;4发射功率;5容量。TDD 优:1有利于频率有效利用;2更适合不对称业务;3上下行链路的相关性有利于使用开环功率控制和时间空间发射分集;4设备复杂度低;5作为FDD 的扩展

④我国GSM900频点分配情况:移动20个,联通29; 总带宽25MHz ,频道间隔200kHz ,频点25M/200k=125,可用的频道序号1-124

⑤CDMA2000:1.23MHz 为一个载频,加保护带1.23MHz+2*0.27MHz 保护带=1.77MHz ,即41个AMPS 频点为(30K*41)+2*9个频点=59个频点;双工方式:FDD ,双工间隔45MHz ;上行频段:825-845MHz ;下行频段:870-890MHz ;在我国,目前电信占用10M 的带宽,共7个载频;41个AMPS 频点为1个cdma 的载频(30K*41);频率计算计算公式F=870+N*0.03 N:CDMA 信道号(频点)

⑥移动信道传播统计模型:基本传播机制:反射,绕射,散射;反射:电磁波遇到比波长大的多的物体时发生反射,例如地球表面,建筑物和墙壁表面;绕射:当收发之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射;散射:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时发生反射。例如树叶,街道标识等。波长计算λ=c/f ;电波传播模型:大尺度传播模型,小尺度衰落模型;大尺度传播模型:预测平均场强并用于估计无线覆盖范围的传播模型,描述的是收发之间长距离的场强变化,两个原因:1空间的传播损耗;2阴影效应;小尺度衰落模型:描述短距离(几个波长)或短时间(几秒)内的接收场强的快速波动的传播模型。此时信号的

均值服从瑞利分布或者莱斯分布;自由空间路径损耗公式2r P /(4)t t r P GG d λπ=,经验路径损耗公式:

r 00P (/)a t PP d d =;例题:目标距离基站距离500m ,附近有干扰基站以同样的功率发送,1km 处有3个,2km 处

有3个,4km 处有10个干扰基站,求用户SIR :3,a =333333r 00r 00P (0.5),P [3(1)3(2)10(4)]s t I t PP d PP d ----==++,

(3)Pr /Pr 2.27 3.55,SIR a s I dB ====(5)r /Pr 10.3210.14SIR a P s I dB ====。影响小尺度衰落的因素:1.多径传播;2.移动台运动速度;3.环境物体的运动速度;4.信号的传输带宽

⑦时延扩展和相干带宽:1.宽带多径信道的时延特性通常用平均附加时延()τ和rms 时延扩展()r σ来定量描述:平均附加时延是功率时延分布的一阶矩()/()k k k k k

P P ττττ=∑∑;rms 时延扩展是功率时延分布的二阶矩

τσ=22()/()k k k k k

P P ττττ=∑∑,时延扩展是频率变化率的一种度量;相干带宽是指一特定频率范围

内两个频率分量有很强的相关性,一般定义为:1/5Bc τσ≈

⑧多普勒频移/cos */*cos d c f v v f c λθθ==,是时间变化的一种度量;相干时间:一段时间间隔内两个到达信号

有很强的相关性,定义为:0.423/d Tc f ≈=;

⑨移动信道衰落类型:信号参数(带宽,符号间隔)信道参数(rms 时延,多普勒频移)决定了不同的发送信号将经历不同类型衰落;a.基于多径时延扩展:(1)平坦衰落:信号带宽Bs<<信道带宽Bc;符号周期Tc>>时延扩展τσ;(2频率选择性衰落: Bs>Bc;符号周期Ts<时延扩展τσ;b.基于多普勒扩展(3)快变化:符号周期Ts>信道相关时间Tc;信号带宽Bs<多普勒扩展Bd;(4)慢变化Ts<>Bd

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