《移动通信原理与系统》考点

合集下载

移动通信原理与系统——第八章 第五代移动通信

移动通信原理与系统——第八章 第五代移动通信

NFV基础设施(NFVI)
虚拟计算
虚拟存储
虚拟网络
虚拟化层
计算
存储
网络
图6 NFV架构
NFV 管理
和 编排
NFV优势
✓ NFV 是从运营商角度出发 提出的一种软件和硬件分 离的架构,将虚拟化技术 引入到电信领域,采用通 用平台来完成专用平台的 功能。
✓ NFV 能 实 现 软 件 的灵 活 加 载,从而可以在数据中心 、网络节点和用户端等不 同位置灵活地部署配置, 加快网络部署和调整的速 度,降低业务部署的复杂 度,提高网络设备的统一 化、通用化、适配性等。
同发展,实现网络变革。 ✓ 新型基础设施平台将引入互联网和虚拟化技术,设计实现基于通用设
施的新型基础设施平台,关键技术是NFV和SDN。 ✓ 新型的5G网络架构包含接入、控制和转发三个功能平面。
核心网 接入网
转发功能 控制功能 接入功能
5G网络逻辑架构
分布式组网 集中式组网 动态自组织网
Mesh网 Wi-Fi
➢ 增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)场景 ➢ 海量机器通信(Massive Machine Type Communications, mMTC)
场景 ➢ 超 高 可 靠 、 低 时 延 通 信 ( Ultra Reliable and Low Latency
➢ mMTC应用场景
• mMTC主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感 和数据采集为目标的应用场景,具有小数据包、低功耗、海量连接等特 点。这类终端分布范围广、数量众多,不仅要求网络具备超密集连接的 支持能力,满足每平方公里100万连接数密度的指标要求,而且还要保 证终端的超低功耗和超低成本。

二院信息与通信学院《移动通信原理与系统》考点

二院信息与通信学院《移动通信原理与系统》考点

移动通信原理与系统第1章概论1.(了解)4G网络应该是一个无缝连接的网络,也就是说各种无线和有线网络都能以IP协议为基础连接到IP核心网。

当然为了与传统的网络互连则需要用网关建立网络的互联,所以将来的4G网络将是一个复杂的多协议的网络。

2.所谓移动通信,是指通信双方或至少有一方处于运动中进行信息交换的通信方式。

移动通信系统包括无绳电话、无线寻呼、陆地蜂窝移动通信、卫星移动通信等。

无线通信是移动通信的基础。

3.移动通信主要的干扰有:互调干扰、邻道干扰、同频干扰。

(以下为了解)1)互调干扰。

指两个或多个信号作用在通信设备的非线性器件上,产生与有用信号频率相近的组合频率,从而对通信系统构成干扰。

2)邻道干扰。

指相邻或邻近的信道(或频道)之间的干扰,是由于一个强信号串扰弱信号而造成的干扰。

3)同频干扰。

指相同载频电台之间的干扰。

4.按照通话的状态和频率的使用方法,可以将移动通信的工作方式分成:单工通信、双工通信、半双工通信。

第2章移动通信电波传播与传播预测模型1.移动通信的信道是基站天线、移动用户天线和两副天线之间的传播路径。

对移动无线电波传播特性的研究就是对移动信道特性的研究。

移动信道的基本特性是衰落特性。

2.阴影衰落:由于传播环境中的地形起伏、建筑物及其他障碍物对电磁波的遮蔽所引起的衰落。

多径衰落:无线电波在传播路径上受到周围环境中地形地物的作用而产生的反射、绕射和散射,使其到达接收机时是从多条路径传来的多个信号的叠加,这种多径传播多引起的信号在接收端幅度、相位和到达时间的随机变化将导致严重的衰落。

无线信道分为大尺度传播模型和小尺度传播模型。

大尺度模型主要是用于描述发射机与接收机之间的长距离(几百或几千米)上信号强度的变化。

小尺度衰落模型用于描述短距离(几个波长)或短时间(秒级)内信号强度的快速变化。

3.在自由空间中,设发射点处地发射功率为Pt,以球面波辐射;设接收的功率为Pr,则Pr=(Ar/4πd2)PtGt式中,Ar=λ2Gr/4π,λ为工作波长,Gt、Gr分别表示发射天线和接收天线增益,d为发射天线和接收天线间的距离。

移动通信原理总复习

移动通信原理总复习

《移动通信原理》复习资料一.填空题1.移动通信系统按使用地理环境不同可分为陆地、天空、海洋三种类型。

2.移动通信系统按传递信号的不同,可分为模拟信号和数字信号。

3.为了解决蜂窝移动通信网中有限频率资源与不断增长的用户要求矛盾,采取了小区分裂和频率复用两种技术。

4.集群移动通信系统属于调度系统,一般用于专用移动通信网。

5.移动通信按多址方式不同可分为频分多址、时分多址和码分多址。

6.移动通信的工作方式有单工通信、双工通信和半双工通信。

7.移动通信的噪声主要有内部噪声和外部噪声,外部噪声主要有自然噪声和人为噪声。

8.无线电波由于传输路径不同,可分为直射波、反射波、折射波、散射波和绕射波。

9.无线电波从发射到接收之间,收、发信号会受到衰落和延时的干扰,一般将这种干扰称为多径效应。

10.移动通信中的分集接收方式有宏分集和微分集。

微分集又分为空间分集、频率分集、时间分集。

11、利用多个天线接收的分集称为空间分集 ; 在GSM中,实现交织技术属于时间分集,实现跳频技术属于频率分集。

12.移动通信在其发展的进程中,容量范围基本上形成了以欧洲、北美和日本三大实业集团。

13.移动通信系统中的用户终端主要指车载台、手机和对讲机,这三种终端的主要区别是功率大小不一样、无线结构不一样。

14.小区的激励方式有中心激励和顶点激励。

15.无线电通信信息传输方式可分为单向传输(广播式)和双向传输(应答式)。

16.无线寻呼系统是一种单向通信方式,人们称之为 BB机(传呼机)。

17.无绳电话机一般可分为座机和手机两部分,这两部分之间用无线电通信连接,故可称之为无绳电话。

18.集群移动通信系统的控制方式有集中控制和分布控制两种。

19.移动通信系统中的特性参数随外界因素的影响的变化快慢可划分为恒参信道和变参信道。

20.无线电通信电波在系统传输中,接收端的信号会受到衰落和时延的干扰。

21.信道编码技术的抗干扰主要是对单个差错信号,对于连续差错使用交织技术抗干扰 22.在移动通信系统的分集接收中采用的合并方式可划分为选择式合并、等增益合并和最大比值合并。

移动通信原理与系统 考试复习题及答案

移动通信原理与系统 考试复习题及答案

移动通信原理与系统考试复习题及答案一、单选题1、以下哪个不是移动通信的特点?()A 移动性B 复杂性C 稳定性D 电波传播条件复杂答案:C移动通信由于用户的移动性、电波传播环境的复杂多变等因素,导致其具有移动性、复杂性以及电波传播条件复杂等特点,而稳定性通常不是其突出特点。

2、蜂窝移动通信系统采用的多址方式是()A FDMAB TDMAC CDMAD 以上都是答案:D蜂窝移动通信系统中,FDMA(频分多址)、TDMA(时分多址)、CDMA(码分多址)都是常见的多址方式,根据不同的系统和技术需求进行选择和应用。

3、在移动通信中,分集接收技术主要用于对抗()A 多径衰落B 阴影衰落C 平坦衰落D 频率选择性衰落答案:A多径衰落是由于信号经过多条不同路径传播到达接收端,相互叠加干扰导致的。

分集接收技术通过接收多个独立的衰落信号,并按一定规则合并,可以有效对抗多径衰落。

4、 GSM 系统中,一个时隙的时长是()A 0577msB 577μsC 0577μsD 577μs答案:BGSM 系统中,一个时隙的时长为577μs。

5、第三代移动通信系统的主流标准不包括()A WCDMAB CDMA2000C TDSCDMAD GSM答案:DGSM 是第二代移动通信系统的标准,第三代移动通信系统的主流标准包括 WCDMA、CDMA2000 和 TDSCDMA。

二、多选题1、以下属于移动通信系统组成部分的有()A 移动台B 基站C 移动交换中心D 传输线答案:ABCD移动通信系统通常由移动台、基站、移动交换中心以及传输线等部分组成。

移动台是用户使用的终端设备,基站负责与移动台进行通信,移动交换中心用于控制和管理通信过程,传输线则用于传输信号。

2、影响移动通信电波传播的因素有()A 地形地貌B 建筑物C 气候条件D 移动速度答案:ABCD地形地貌的起伏、建筑物的阻挡、不同的气候条件(如湿度、温度等)以及移动速度都会对移动通信的电波传播产生影响。

移动通信原理复习资料[小编整理]

移动通信原理复习资料[小编整理]

移动通信原理复习资料[小编整理]第一篇:移动通信原理复习资料1G(FDMA),2G(TDMA),3G(CDMA)3G速率2Mbit/s,384bit/s,144bit/s 移动通信概念:通信双方至少有一方处于运动中进行信息交换的通信方式.移动通信特点:1利用无线电波进行信息的传输.2在强干扰环境下工作(互调干扰、邻到干扰、同频干扰).3通信容量有限.4通信系统复杂.5对移动台的要求高移动通信工作方式:单工通信、双工通信、半双工通信、移动中继方式无线电波受到的影响:多径衰落、阴影衰落、多普勒效应阴影衰落概念:无线通信信道传播环境中的地形起伏、建筑物及其他障碍物对电波传播路径阻挡形成的电磁场阴影效应.移动信道是一种时变信道多径衰落的分类:1平坦衰落和频率选择性衰落.2快衰信道和慢衰信道.衰落特性的特征量:1衰落速率和衰落深度.2电平通过率和平均衰落持续时间室外传播模型:1Okumura-Hata 2COST-231 Hata 3CCIR 4LEE话务量计算:B=A-A0/A信源编码作用:压缩信源产生的冗余信息,降低传递这些不必要的信息的开销,从而提高整个传输链路的有效性.调制概念:对消息源进行编码的过程.功率效率:保持信息精确度的情况下所需的最小信号功率GMSK应用于GSM系统MSK(最小移频键控),FSK相位连续的,GSMK(高斯最小移频键控)相位跳变大小比较:PSK量来改善接收信号的质量.信道编码目的:减小信道噪声或干扰的影响,是用来改善通信链路性能的技术。

MIMO:收发两端采用天线配置,充分利用空间信息,提高信道容量。

分集三种合并技术:选择合并、最大比值合并、等增益合并频率复用概念:解决频率资源有限和用户容量问题小容量大区制:一个基站覆盖整个服务区大容量的小区制:带状服务、面状服务覆盖区簇=区群N与同频干扰为正比例关系蜂窝小区的确定:N=i平方+ij+j平方多址接入技术:软切换为CDMA独有CDMA缺点:多址干扰、远近效应特点:通信容量大、容量的软特性扩频通信概念:是一种信息传输方式、用来传输信息的信号带宽远远大于信息本身的带宽、以香农公式一基础。

移动通信原理复习大纲

移动通信原理复习大纲

《移动通信原理》复习大纲第1 章1、蜂窝移动通信系统经历了几代移动通信系统(包括研发系统)?每一代移动通信系统的多址方式是什么?其主要的技术特征是什么?答案参见教材P2答:第一代(1G):模拟频分多址(FDMA),模拟系统第二代(2G/B2G):使用电路交换的数字时分多址(TDMA)或码分多址(CDMA)系统,数字语音系统(2G),数字语音/数据系统(B2G)第三代(3G):使用分组/电路交换的CDMA系统,宽带数字系统第四代(B3G/4G):使用了不同的高级接入技术并采用全IP网络结构的系统,极高速数据速率系统。

2、我国移动通信发展经历了哪4个发展阶段?P3答:我国移动通信发展经历了引进、吸收、改造、创新4个阶段。

3、蜂窝小区的几何形状要符合哪两个条件?符合这种条件的有正方形、三角形和六边形,该选用哪一种形状?为什么?P6答:两条件:a.能在整个覆盖区域内完成无缝连接而没有重叠;b.每个小区能进行分裂,以扩展系统容量。

六边形最接近小区基站通常的辐射模式——圆形,并且其小区覆盖面积最大。

4、数字时分GSM系统,采用TDMA方式,设分配给系统的总频宽1.25MHz;载频间隔200kHz;每载频时隙为8;频率重用的小区数为4,则系统容量为多少?(200)如果AMPS系统采用FDMA方式,载频间隔为25 kHz,不分时隙,其他参数相同,系统容量为多少?(200)5、最简单的蜂窝系统由哪3部分组成?其中,MSC和普通交换相比,除完成交换功能之外,还要完成什么功能?P7答:一个最简单的蜂窝系统由移动台(MS)、基站(BS)、移动交换中心(MSC)3部分组成。

MSC负责在蜂窝系统中将所有用户连接到公用电话交换网(PSTN)上。

和公众网中的普通交换机相比,MSC除了要完成交换功能外,还要增加移动性管理和无线资源管理的功能。

6、增加蜂窝小区容量的主要方式有哪3种?P7答:通常采用小区分裂、裂向(扇区化)和覆盖区分域(区分微小区化)的方法来增大蜂窝系统的容量。

移动通信原理与系统习题答案分析.(优选)

移动通信原理与系统习题答案分析.(优选)
4.7已知一个卷积码编码器由两个串联的寄存器(约束长度3),3个模2加法器和一个转换开关构成。编码器生成序列为g(1)=(1,0,1),g(2)=(1,1,0),g(3)=(1,1,1)。画出它的结构方框图。
4.8题图4.2是一个(2,1,1)卷积码编码器。设输入信息序列为10111,输出是什么?
答:输出是1110110101。
解:
自由空间损耗
自由空间中距离天线100m处的接收功率
2.3若载波 ,移动台速度 ,求最大多普勒频移。
解:
2.4说明时延扩展、相关带宽和多普勒扩展、相关时间的基本概念。
答:时延扩展
参数
市区(us)
郊区(us)
平均多径时延
1.5~2.5
0.1~2.0
最大时延(-30dB为门限)
5.0~12.0
0.3~7.0
答:①单工通信;
②双工通信(蜂窝式移动通信系统采用该方式);
③单双工通信;
④移动中继方式。
换算:
总式:1W=0dBW=10log1W=10log1000mW=30dBm
Pr(dBm)=10lgPr(mW)Pr(dBW)-10lgPr(W)
①10mW=10lg10(mW)=10(dBm)
②20mW=10lg20(mW)=13.01(dBm)
多普勒扩展
多普勒扩展定义为多普勒功率谱密度标准差
当信号带宽远远大于多普勒扩展—慢衰落
否则快衰落信道
相关时间
数据符号周期远远小于相关时间—慢衰落
否则为快衰落信道
2.5设载波频率 ,移动台运动速度 ,问移动 进行电波传播测量时需要多少个样值?在车行驶时进行实时测量需要多少时间?信道的多普勒扩展为多少?
答:①

北邮《移动通信系统与原理》期末复习

北邮《移动通信系统与原理》期末复习

第一章概述1、个人通信的主要特点是:每个用户有一个属于个人的唯一通信号码,取代了以设备为基础的传统通信的号码。

2、目前最具发展潜力的宽带无线移动技术是:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX。

3、移动通信的主要特点有:(1)利用无线电波进行信息传输;(2)在强干扰环境下工作;(3)通信容量有限;(4)通信系统复杂;(5)对移动台的要求高。

4、移动通信产生自身产生的干扰:互调干扰,邻道干扰,同频干扰,多址干扰。

第二章移动通信电波传播与传播预测模型1、移动信道的基本特性就是衰落特性。

2、移动信道的衰落一般表现为:(1)随信号传播距离变化而导致的传播损耗和弥散;(2)由于传播环境中的地形起伏,建筑物以及其他障碍物对电磁波的遮蔽所引起的衰落,一般称为阴影衰落;(3)无线电波在传播路径上受到周围环境中地形地物的作用而产生的反射、绕射和散射,使得其到达接收机时,是从多条路径传来的多个信号的叠加,这种多径传播所引起的信号在接收端幅度、相位和到达时间的随机变化将导致严重的衰落,即所谓多径衰落。

3、大尺度衰落主要是由阴影衰落引起的,小尺度衰落主要是由多径衰落引起的。

4、一般认为,在移动通信系统中一项传播的3种最基本的机制为反射、绕射和散射。

5、移动无线信道的主要特征是多径传播。

6、多径衰落的基本特性表现在信号的幅度衰落和时延扩展。

一般来说,模拟移动通信系统主要考虑多径效应引起的接收信号的幅度变化;数字移动通信系统主要考虑多径效应引起的脉冲信号的时延扩展。

7、描述多径信道的主要参数:(1)时间色散参数和相关带宽;(2)频率色散参数和相关时间;(3)角度色散参数和相关距离。

P288、相关带宽是信道本身的特性参数,与信号无关。

9、相关带宽:频率间隔靠得很近的两个衰落信号存在不同的时延,这可使两个信号变得相关,使得这一情况经常发生的频率间隔就是相关带宽。

10、相关时间:一段间隔,在此间隔内,两个到达信号具有很强的相关性,换句话说在相关时间内信道特性没有明显的变化。

移动通信原理与系统(第4版)第七章 第四代移动通信系统 — LTE及LTE-Advanced

移动通信原理与系统(第4版)第七章 第四代移动通信系统 — LTE及LTE-Advanced

星蓝海学习网
20
7.1.2 LTE需求
无线资源管理需求
(1)增强无线资源管理机制,以便实现更好的端到端QoS; (2)E-UTRAN系统应提供在空口有效的传输和高层协议操作方式, 如支持IP头压缩; (3)E-UTRAN系统应支持在不同的无线接入系统间的负载均衡机制 和管理策略。
星蓝海学习网
21
7.1.2 LTE需求
7.4 LTE-Advanced介绍
7.5 载波聚合技术
7.1.1 载波聚合简介 7.1.2 载波聚合部署场景 7.1.3 载波聚合关键技术
7.6 中继技术
7.1.1 概述 7.1.2 中继分类 7.1.3 LTE-Advanced中继系
统的中继时隙配置
7.1.4 协作中继技术
星蓝海学习网
2
学习重点与要求
星蓝海学习网
27
7.1.3 LTE关键技术
❖多载波技术
对抗时间弥散无线信道的健壮性。由于把宽带传输信号细分为多个 窄带子载波,从而使得符号间干扰主要限制在每个符号起始的保护 带内; 通过频域均衡实现的低复杂度接收机; 广播网络中多重发射机发射信号的简单合并;
星蓝海学习网
28
7.1.3 LTE关键技术
24
7.1.2 LTE需求
业务相关需求
E-UTRA系统应能够有效支持各种类型的业务,包括现有的网页浏览、 FTP业务、视频流业务和VoIP业务,并能够以分组域方式支持更先进 的业务(如实时视频或一键通)。VoIP业务的无线接口和回程效率以 及时延性能不低于现有的UMTS系统电路域话音实现方式。
星蓝海学习网
星蓝海学习网
16
7.1.2 LTE需求
(1)在相同的地理区域内实现与GERAN/3G系统的邻频、共站址共 存; (2)在相同的地理区域内实现不同运营商系统间的邻频、共站址共 存; (3)在国境线上的系统间可实现相互重叠和相邻频段情况下共存; (4)可在所有的频段内独立进行部署。

移动通信原理及系统习题答案解析

移动通信原理及系统习题答案解析

1.1简述移动通信的特点:答:①移动通信利用无线电波进行信息传输;②移动通信在强干扰环境下工作;③通信容量有限;④通信系统复杂;⑤对移动台的要求高。

1.2移动台主要受哪些干扰影响?哪些干扰是蜂窝系统所特有的?答:①互调干扰;②邻道干扰;③同频干扰;〔蜂窝系统所特有的④多址干扰。

1.3简述蜂窝式移动通信的发展历史,说明各代移动通信系统的特点。

答:第一代〔1G以模拟式蜂窝网为主要特征,是20世纪70年代末80年代初就开始商用的。

其中最有代表性的是北美的AMPS〔Advanced Mobile Phone System、欧洲的TACS〔Total Access Communication System 两大系统,另外还有北欧的NMT 及日本的HCMTS系统等。

从技术特色上看,1G以解决两个动态性中最基本的用户这一重动态性为核心并适当考虑到第二重信道动态性。

主要是措施是采用频分多址FDMA 方式实现对用户的动态寻址功能,并以蜂窝式网络结构和频率规划实现载频再用方式,达到扩大覆盖服务范围和满足用户数量增长的需求。

在信道动态特性匹配上,适当采用了性能优良的模拟调频方式,并利用基站二重空间分集方式抵抗空间选择性衰落。

第二代〔2G以数字化为主要特征,构成数字式蜂窝移动通信系统,它于20世纪90年代初正式走向商用。

其中最具有代表性的有欧洲的时分多址〔TDMAGSM〔GSM原意为Group Special Mobile,1989年以后改为Global System for Mobile Communication、北美的码分多址〔CDMA的IS-95 两大系统,另外还有日本的PDC 系统等。

从技术特色上看,它是以数字化为基础,较全面地考虑了信道与用户的二重动态特性及相应的匹配措施。

主要的实现措施有:采用TDMA〔GSM、CDMA〔IS-95方式实现对用户的动态寻址功能,并以数字式蜂窝网络结构和频率〔相位规划实现载频〔相位再用方式,从而扩大覆盖服务范围和满足用户数量增长的需求。

移动通信原理与系统(总结)

移动通信原理与系统(总结)

第一、二章1、900 MHz 频段: 890~915 MHz (移动台发、基站收)—上行935~960 MHz (基站发、移动台收)—下行2、移动通信的工作方式:单工通信、双工通信、半双工通信3、单工通信:(1)定义:通信双方电台交替地进行收信和发信。

(2)方式: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。

4、双工通信定义:通信双方均同时进行收发工作。

即任一方讲话时,可以听到对方的话音。

有时也叫全双工通信。

5、半双工通信:通信双方中,一方使用双频双工方式,即收发信机同时工作;另一方使用双频单工方式,即收发信机交替工作。

6、移动通信的分类方法:(1)按多址方式:频分多址(FDMA )、时分多址(TDMA )和码分多址(CDMA ) (2)按业务类型:电话网、数据网和综合业务网。

(3)按工作方式:同频单工、双频单工、双频双工和半双工。

7、三种基本电波的传播机制:反射、绕射和散射。

8、阴影衰落定义:移动无线通信信道传播环境中的地形起伏、建筑物及其它障碍物对电波传播路径的阻挡而形成的电磁场阴影效应。

阴影衰落的信号电平起伏是相对缓慢的,又称为慢衰落。

9、多普勒频移公式:fd=v *cos α/λ v :移动速度 λ:波长α:入射波与移动台移动方向之间的夹角。

v/λ=fm :最大多普勒频移移动台朝向入射波方向运动,则多普勒频移为正(接收信号频率上升),反之若移动台背向入射波方向运动,则多普勒频移为负(接收信号频率下降)。

10、多径衰落信道的分类:(1)由于时间色散导致发送信号产生的平坦衰落和频率选择性衰落。

(2)根据发送信号与信道变化快慢程度的比较,也就是频率色散引起的信号失真,可将信道分为快衰落信道和慢衰落信道。

11、平坦衰落信道的条件可概括为:Bs<<Bc ; Ts>> 12、产生频率选择性衰落的条件:Bs>Bc ; Ts< 13、信号经历快衰落的条件:Ts>Tc ; Bs<B D 14、信号经历慢衰落的条件:Ts<<Tc; Bs>>B D15、衰落率定义:信号包络在单位时间内以正斜率通过中值电平的次数,即包络衰落的速率与发射频率,移台行进速度和方向以及多径传播的路径数有关。

《移动通信原理》复习提纲

《移动通信原理》复习提纲

《移动通信原理》复习提纲一、移动通信概述1、移动通信的定义与特点移动通信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。

其特点包括移动性、电波传播条件复杂、噪声和干扰严重、系统和网络结构复杂等。

2、移动通信的发展历程从第一代模拟移动通信系统(1G)到第二代数字移动通信系统(2G),再到第三代宽带移动通信系统(3G)、第四代长期演进技术(4G),以及正在发展的第五代移动通信系统(5G),移动通信技术不断演进,为人们的生活带来了巨大的便利。

3、移动通信系统的组成移动通信系统通常由移动台、基站子系统、网络子系统等部分组成。

移动台是移动用户使用的设备,基站子系统负责与移动台进行通信,网络子系统则负责对整个系统进行管理和控制。

二、移动通信中的电波传播1、电波传播的基本特性包括自由空间传播损耗、多径传播、阴影衰落、多普勒频移等。

2、大尺度衰落与小尺度衰落大尺度衰落主要由路径损耗和阴影衰落组成,影响信号的覆盖范围;小尺度衰落则主要由多径效应引起,导致信号的快速起伏。

3、常用的电波传播模型如 OkumuraHata 模型、COST231 模型等,用于预测信号在不同环境中的传播损耗。

三、移动通信中的调制技术1、数字调制的基本原理将数字基带信号变换为适合在信道中传输的带通信号。

2、常见的数字调制方式如二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、正交幅度调制(QAM)等,它们在频谱效率、抗噪声性能等方面各有特点。

3、调制技术的性能评估指标包括误码率、带宽效率、功率效率等。

四、移动通信中的多址技术1、频分多址(FDMA)将频谱划分为若干个互不重叠的频段,每个用户占用一个频段进行通信。

2、时分多址(TDMA)将时间分成若干个时隙,每个用户在指定的时隙内进行通信。

3、码分多址(CDMA)利用不同的码序列来区分不同的用户,具有抗干扰能力强、频谱利用率高等优点。

4、正交频分多址(OFDMA)是 OFDM 技术的多用户版本,能够有效地提高频谱效率和系统容量。

《移动通信原理》复习试题整理

《移动通信原理》复习试题整理

《移动通信原理》复习试题整理一、选择题1、移动通信系统中,用于区分不同用户的是()A 频率B 时隙C 码型D 以上都是答案:D解析:在移动通信系统中,频率、时隙和码型都可以用于区分不同的用户,以实现多用户同时通信。

2、以下哪种多址接入技术适合大容量、高速数据传输?()A FDMAB TDMAC CDMAD SDMA答案:C解析:CDMA(码分多址)具有抗干扰能力强、容量大、保密性好等优点,适合大容量、高速数据传输。

3、移动通信中的衰落主要包括()A 快衰落B 慢衰落C 瑞利衰落D 以上都是答案:D解析:移动通信中的衰落包括快衰落、慢衰落和瑞利衰落等多种类型。

快衰落是由于多径传播引起的短时间内信号强度的快速变化;慢衰落则是由于障碍物遮挡等原因导致的长时间内信号强度的缓慢变化;瑞利衰落是一种常见的快衰落形式。

4、下面哪个频段常用于移动通信?()A 低频段B 中频段C 高频段D 以上都是答案:D解析:移动通信系统会根据不同的应用场景和需求,使用低、中、高不同频段。

低频段传播特性好,但频谱资源有限;中频段兼顾传播和频谱资源;高频段频谱资源丰富,但传播特性相对较差。

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 提高覆盖C 降低干扰D 以上都是答案:A解析:随着用户数量的增加,原有的小区容量可能无法满足需求,通过小区分裂可以增加小区数量,从而增加系统容量。

二、填空题1、移动通信中的切换包括________切换和________切换。

答案:硬切换软切换解析:硬切换是指在新的连接建立之前先断开旧的连接;软切换则是在新的连接建立之后再断开旧的连接。

2、常见的移动通信信道编码方式有________、________等。

答案:卷积码 Turbo 码解析:卷积码和 Turbo 码在移动通信中被广泛应用,用于提高信道传输的可靠性。

3、第三代移动通信的标准主要有________、________和________。

移动通信原理与系统习题答案

移动通信原理与系统习题答案

移动通信原理与系统习题答案移动通信原理与系统习题答案第一章简介1.1 移动通信原理与系统概述移动通信原理与系统是指利用无线电及其他相关技术,实现移动用户之间的通信和数据传输的系统。

其核心理论基础是无线通信原理和信号处理技术。

1.2 移动通信系统的发展历史移动通信系统的发展经历了从1G到5G的演进过程,每一代都引入了新的技术和服务,提高了通信效率和用户体验。

1.3 移动通信系统的基本组成移动通信系统由移动终端、基站子系统、核心网以及相关管理部分组成。

移动终端包括方式、数据卡等用户设备;基站子系统由基站、无线接入网和传输网构成;核心网是移动通信系统的核心部分,提供信令控制、数据传输等功能。

第二章无线通信原理2.1 无线信道特性无线信道的特性包括带宽、传输速率、衰落和多路径传播等,对无线通信系统的设计和优化有重要影响。

2.2 调制和多址技术调制技术用于将数字信号转换为模拟信号进行传输,以及将模拟信号转换为数字信号进行处理;多址技术用于多个用户共享有限的信道资源。

2.3 信噪比与误码率信噪比是信号功率与噪声功率之比,误码率是在给定信噪比下传输过程中出现错误的概率。

第三章移动通信系统的接入方式3.1 频分多址接入频分多址接入是指将频率资源划分为多个子载波,每个用户占用一个或多个子载波进行通信。

3.2 时分多址接入时分多址接入是将时间资源划分为多个时隙,不同用户在不同时隙进行通信。

3.3 码分多址接入码分多址接入是将用户信号通过不同的扩频码进行编码,以实现多用户共享信道。

第四章移动通信系统的网络架构4.1 无线接入网无线接入网是连接终端与基站的部分,包括射频传输、信号处理等功能。

4.2 传输网传输网是将基站与核心网进行连接的网络,承载用户数据和控制信号的传输。

4.3 核心网核心网是移动通信系统的核心部分,提供信令控制、用户数据传输等功能。

第五章移动通信系统的业务与技术5.1 语音通信业务语音通信是移动通信系统最基本的业务之一,主要通过语音编码技术和语音信道进行实现。

移动通信原理复习资料

移动通信原理复习资料

移动通信原理复习资料在当今数字化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

无论是打电话、发短信,还是上网冲浪、视频通话,都离不开移动通信技术的支持。

为了更好地理解和掌握这一重要的技术领域,我们来对移动通信原理进行一次全面的复习。

一、移动通信的基本概念移动通信,简单来说,就是指通信双方至少有一方处于移动状态下进行的信息交换。

它最大的特点就是用户的移动性,这就要求通信系统能够随时随地为用户提供可靠的连接。

在移动通信中,我们经常会提到一些关键的术语,比如基站、移动台、小区等。

基站是负责与移动台进行通信的固定设备,它覆盖一定的地理区域,称为小区。

移动台则是我们手中的手机、平板电脑等终端设备。

二、移动通信的发展历程移动通信的发展经历了多个阶段。

从早期的模拟通信时代,到数字通信时代,再到如今的高速宽带移动通信时代,技术不断演进,性能不断提升。

第一代移动通信系统(1G)采用模拟信号传输,主要提供语音通话服务,但其容量有限,通话质量也不够稳定。

第二代移动通信系统(2G)引入了数字技术,不仅提高了语音质量,还支持短信等简单的数据业务。

第三代移动通信系统(3G)实现了更高的数据传输速率,使得移动互联网应用开始普及。

第四代移动通信系统(4G)则进一步提升了速率和性能,为高清视频、在线游戏等应用提供了良好的支持。

目前,我们正处在 5G 时代,5G 具有超高速率、超低时延和海量连接等特点,将开启万物互联的新时代。

三、移动通信中的信道特性信道是信号传输的媒介,在移动通信中,信道具有一些特殊的特性。

多径传播是移动通信信道的一个重要特点。

由于信号在传播过程中会遇到建筑物、山脉等障碍物的反射和散射,导致接收端接收到多个路径传来的信号,这些信号相互叠加,可能会造成信号的衰落和失真。

此外,多普勒效应也会对移动通信产生影响。

当移动台与基站之间存在相对运动时,接收信号的频率会发生变化,这可能会导致信号的解调困难。

为了应对这些信道特性带来的挑战,移动通信系统采用了一系列的技术,如分集接收、均衡技术、信道编码等。

移动通信原理与系统——第三章 移动通信中的信源 编码和调制技术

移动通信原理与系统——第三章 移动通信中的信源 编码和调制技术

根据ak ,h ,Tb可以重写一个码元内 2FSK信号表达式:
sFSK
(t)
cos(ct
akd t
k
)
cos ct
ak
h
Tb
t
k
cosct k (t)
式中
k (t) ak
h
Tb
k
kTb t (k 1)Tb
称作附加相位。
Mobile Communication Theory
3.3.1 相位连续的FSK
Mobile Communication Theory
3.2.2 移动通信中的信源编码
移动通信中的信源编码与有线通信不同,它不进需 要对信息传输有效性进行保障,还应该与其他一些系统 指标密切相关,例如容量、覆盖和质量。以GSM为例 说明。
以GSM系统中普通的全速率和半速率话音编码来说, 其速率分别为13kbps和6.5kbps,前者的话音质量好 于后者,但占用的系统资源是后者的两倍左右。当系统 的覆盖不是限制因素时,使用半速率编码可以牺牲质量 换取倍增的容量,即提高系统的有效性。而当系统的容 量相对固定时,可以通过使用半速率编码牺牲质量换取 覆盖的增加,因为半速率编码对于接收信号质量的要求 降低了。
f2
f1
f1
f2
f2
(a) 相位不连续的FSK波形
(b) 相位连 续的FSK波形
图 3.4 2FSK信号的波形
Mobile Communication Theory
3.3.1 相位连续的FSK
由图3.4可以看出,相位不连续的2FSK信号在码元交 替时刻,波形是不连续的,而CPFSK信号是连续的, 这使得它们的功率谱特性很不同。图3.5分别是它们的 功率谱特性例子。

移动通信原理复习要点

移动通信原理复习要点

1、移动通信概述❖移动通信的概念▪指在运动中完成用户之间的实时通信,通信双方或至少有一方是在移动中进行信息交换的。

分别可构成陆地移动通信、海上移动通信和空中移动通信。

通常包括无线电寻呼系统、陆地蜂窝移动通信、无绳电话系统、集群移动通信系统和卫星移动通信系统等。

❖移动通信的特点移动通信必须利用无线电波进行信息传输。

▪移动通信在复杂的干扰环境中进行。

▪移动通信可以利用的频谱资源非常有限,而移动通信业务量的需求与日俱增。

▪移动台的移动性强。

▪移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动环境中使用。

▪(2)第二代2G(数字移动通信系统)早在20 世纪70 年代末,一些发达国家已开始研制数字系统。

(3)第三代3G(未来移动通信系统)3、移动通信系统的频段使用。

由国际电信联盟ITU召开的世界无线电管理大会制定的国际频率分配表划分。

1979年,ITU首次给陆地移动通信划分出主要频段。

▪1980 年我国制定出陆地移动通信使用的频段:•集群移动通信:806~821MHz(上行)851~866MHz(下行)•军队:825~845MHz(上行)870~890MHz(下行)•公用陆地移动通信:890~915MHz(上行)935~960MHz(下行)1986 年,国际无线电咨询委员会CCIR 成立了一个预测未来公用陆地移动电话系统的专门组织FPLMTS ,提出对未来移动通信发展的具体设想,经2.5G 产品GPRS 系统的过渡,3G 走上了通信舞台的前沿。

3G 与2G根本的不同:•3G采用CDMA技术和分组交换技术;•2G采用TDMA技术和电路交换技术。

▪3G 的主要特征:可提供丰富多彩的移动多媒体业务。

3G的设计目标:提供比2G更大的系统容量、更好的通信质量;能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括语音、数据及多媒体等在内的多种业务。

▪目前,国际电联接受的3G无线接口标准主要有:WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA。

移动通信原理知识点总结

移动通信原理知识点总结

移动通信原理知识点总结移动通信是指通过无线网络技术进行通信的方式,它是现代社会中不可或缺的一部分。

移动通信的发展经历了从2G到5G的跨越,不断的提高了通信的速度和覆盖范围。

在这一过程中,移动通信原理起着至关重要的作用。

1.调频调制和解调调频调制是将模拟信号转换成频率调制信号的过程。

在移动通信中,使用调频调制技术来将模拟信号转换为无线信号进行传输。

调频调制技术具有载波抑制比高、抗干扰性能好等优势,可以更好地适应移动通信复杂的环境。

解调是将调频调制后的信号转换为解调信号的过程。

在移动通信中,接收端通过解调技术将无线信号转换为模拟信号,进而还原原始信号。

解调技术的发展使得移动通信可以更好地适应不同环境下的信号传输要求。

2.信道编码和解码信道编码是为了提高通信系统的抗干扰能力和信号传输质量,在发送端对待发送信号进行编码处理。

在移动通信中,信道编码技术是将原始信息经过编码处理,再进行调制,以提高数据传输的可靠性和稳定性。

信道解码是在接收端对接收的信号进行解码处理,最终还原出原始信息。

在移动通信中,信道解码技术是通过解码处理接收到的信号,可以减少误码率,提高通信的可靠性和稳定性。

3.多址技术多址技术是将多个用户进行区分,通过相同的信道进行通信的技术。

在移动通信中,多址技术可以通过时分多址、频分多址、码分多址等方式将不同用户的信号进行区分,从而实现多用户同时使用同一频道的通信。

4.信道复用技术信道复用技术是将有限的信道资源进行合理分配使用的技术。

在移动通信中,信道复用技术可以通过时分复用、频分复用、码分复用等方式,将不同的用户或信号进行有效的分配和使用,从而提高通信系统的利用率和效率。

5.传输控制协议传输控制协议是指在数据传输时,进行数据分组和流控制的协议。

在移动通信中,传输控制协议可以通过TCP/IP协议来保证数据的可靠传输,实现数据的分组传输和流控制,从而提高数据传输的效率和可靠性。

6.调制解调器调制解调器是将数字信号转换为模拟信号的设备,在移动通信中扮演着重要的角色。

移动通信原理与系统习题答案(2023版)

移动通信原理与系统习题答案(2023版)

移动通信原理与系统习题答案移动通信原理与系统习题答案⒈介绍移动通信原理与系统是指移动通信技术的基本原理和相关系统的设计和实现。

本文档提供了移动通信原理与系统的习题答案,旨在帮助读者更好地理解和掌握移动通信技术。

⒉信号传输与调制⑴信号传输●什么是信号传输?信号传输有哪些常用的方法?●请解释模拟信号传输和数字信号传输的特点及其应用场景。

⑵调制技术●什么是调制技术?调制技术的作用是什么?●请解释调制的基本原理和常用的调制方式。

⒊无线传输与信道编码⑴无线传输●无线传输有哪些特点?请解释其与有线传输的区别。

●请说明无线传输中常见的天线类型及其特点。

⑵信道编码●什么是信道编码?信道编码的作用是什么?●请介绍常见的信道编码方式及其特点。

⒋移动通信系统架构与接入技术⑴移动通信系统架构●请介绍移动通信系统的基本架构和各个模块的功能。

●请解释移动通信系统架构中的核心网和无线接入网。

⑵接入技术●移动通信系统中常见的接入技术有哪些?请分别介绍其原理和特点。

⒌ LTE与5G移动通信技术⑴ LTE移动通信技术●请介绍LTE移动通信技术的架构和关键技术。

●请解释LTE移动通信技术中的OFDM和MIMO技术。

⑵ 5G移动通信技术●5G移动通信技术有哪些特点和应用场景?请解释其与LTE的区别。

●请介绍5G移动通信技术中的毫米波通信和大规模MIMO技术。

⒍文档附件本文档涉及附件,包括习题的完整答案及相关示意图,以供参考。

⒎法律名词及注释●移动通信:移动通信是一种无线通信方式,用于在移动终端之间传输语音、数据和图像等信息。

●信号传输:指将信息从发送端传输到接收端的过程。

●调制技术:将低频基带信号调制到高频信号传输的过程。

●无线传输:指通过无线电波将信息传输到远距离的过程。

●信道编码:在信道传输中,对原始数据进行编码以增强抗干扰和纠错能力的技术。

●移动通信系统架构:指移动通信系统中各个模块和功能的整体结构。

●LTE:长期演进技术,是一种4G移动通信技术。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

移动通信原理与系统第1章概论1.(了解)4G网络应该是一个无缝连接的网络,也就是说各种无线和有线网络都能以IP协议为基础连接到IP核心网。

当然为了与传统的网络互连则需要用网关建立网络的互联,所以将来的4G网络将是一个复杂的多协议的网络。

2.所谓移动通信,是指通信双方或至少有一方处于运动中进行信息交换的通信方式。

移动通信系统包括无绳电话、无线寻呼、陆地蜂窝移动通信、卫星移动通信等。

无线通信是移动通信的基础。

3.移动通信主要的干扰有:互调干扰、邻道干扰、同频干扰。

(以下为了解)1)互调干扰。

指两个或多个信号作用在通信设备的非线性器件上,产生与有用信号频率相近的组合频率,从而对通信系统构成干扰。

2)邻道干扰。

指相邻或邻近的信道(或频道)之间的干扰,是由于一个强信号串扰弱信号而造成的干扰。

3)同频干扰。

指相同载频电台之间的干扰。

4.按照通话的状态和频率的使用方法,可以将移动通信的工作方式分成:单工通信、双工通信、半双工通信。

第2章移动通信电波传播与传播预测模型1.移动通信的信道是基站天线、移动用户天线和两副天线之间的传播路径。

对移动无线电波传播特性的研究就是对移动信道特性的研究。

移动信道的基本特性是衰落特性。

2.阴影衰落:由于传播环境中的地形起伏、建筑物及其他障碍物对电磁波的遮蔽所引起的衰落。

多径衰落:无线电波呢在传播路径上受到周围环境中地形地物的作用而产生的反射、绕射和散射,使其到达接收机时是从多条路径传来的多个信号的叠加,这种多径传播多引起的信号在接收端幅度、相位和到达时间的随机变化将导致严重的衰落。

无线信道分为大尺度传播模型和小尺度传播模型。

大尺度模型主要是用于描述发射机与接收机之间的长距离(几百或几千米)上信号强度的变化。

小尺度衰落模型用于描述短距离(几个波长)或短时间(秒级)内信号强度的快速变化。

3.在自由空间中,设发射点处地发射功率为P t,以球面波辐射;设接收的功率为P r,则P r=(A r/4πd2)P t G t式中,A r=λ2G r/4π,λ为工作波长,G t、G r分别表示发射天线和接收天线增益,d为发射天线和接收天线间的距离。

4.极化是指电磁波在传播的过程中,其电场矢量的方向和幅度随时间变化的状态。

电磁波的极化可分为线极化、圆极化和椭圆极化。

线极化存在两种特殊的情况:电场方向平行于地面的水平极化和垂直于地面的垂直极化。

在移动通信中常用垂直极化天线。

5.极化失配:接收天线的极化方式只有同被接收的电磁波的极化形式一致时,才能有效地接收到信号,否则将使接收信号质量变坏,甚至完全收不到信号。

6.阴影衰落又称慢衰落,其特点是衰落与无线电传播地形和地理的分布、高度有关。

7.多径衰落属于小尺度衰落,其基本特性表现在信号的幅度衰落和时延扩展。

8.多普勒频移:f d=(v/λ)cosα,式中v为移动速度;λ为波长;α为入射波与移动台方向之间的夹角;v/λ=f m为最大多普勒频移。

9.瑞利分布P3510.在接收信号中没有主导分量时,莱斯分布就转变为瑞利分布。

注意:莱斯分布适用于一条路径明显强于其他多径的情况,但并不意味着这条路径就是直射径。

在非直射系统中,如果源自某一个散射体路径的信号功率特别强,信号的衰落也会服从莱斯分布。

11.(了解)平坦衰落和频率选择性衰落P39(了解)快衰信道和慢衰信道P3912.移动台的移动速度(或信道路径中物体的移动速度)及基带信号发送数率,决定信号是经历了快衰落还是慢衰落。

13.频率越高,速度越快,则平均衰落率的值越大。

14.(了解)室外传播模型P45 (Okumura-Hata模型主要用于900MHz(GSM))15.4种传播模型的适用范围P5116(了解)室内传播模型P5317.传播模型校正分3步进行:(1)数据准备;(2)路测数据后处理;(3)模型校正。

车载测试的类型有两种:CW测试和现网测试。

第3章移动通信中的信源编码和调制解调技术1.带宽效率ηb表示它对频谱资源的利用效率,ηb=R b/B,其中R b为比特速率,B为已调无线信号的带宽。

GSM通信系统采用GMSK调制方式,ηb=1.3bit•s-1•Hz-1。

2.(了解)信源编码P65基本目的是压缩信源产生的冗余信息,降低传递这些不必要的信息的开销,从而提高整个传输链路的有效性。

第4章抗衰落和链路性能增强技术1.分集接收的基本思想就是把接收到的多个衰落独立的信号加以处理,合理地利用这些信号的能量来改善接收信号的质量。

信道编码的目的是为了尽量减小信道噪声或干扰的影响,是用来改善通信链路性能的技术。

所谓信道均衡就是在接收端设计一个称之为均衡器的网络,以补偿信道引起的失真。

MIMO是在收发两端都采用多天线配置,充分利用空间信息,大幅度提高信道容量的一种技术。

2.移动无线信号的衰落包括两个方面:宏观衰落和微观衰落。

常用的分集技术可分为宏观分集和微观分集。

宏观分集也称作多基站分集。

3.目前移动通信中常见的集中分集方式:1)时间分集;2)频率分集;3)空间分集。

4.天线的高度。

实际测量结果表明,h/d越大,相关系数ρ就越大;h/d为一定时,θ=0°相关性最小,θ=90°相关性最大。

在实际的工程设计中,比值约为10,天线一般高几十米,天线的距离约有几米,相当于十多个波长或更多。

5.传统的信道编码通常分成两大类:分组码和卷积码。

6.扩展信号频谱的方式有:直接序列(DS)扩展、跳频(FH)、跳时(TH)、线性调频和它们的混合方式。

在通信中最常用的是直接序列扩频和跳频以及它们的混合方式(DS/FH)扩频。

7.伪噪声序列(PN)具有类似随机噪声的一些统计特性,但和真正的随机信号不同,它可以重复产生和处理。

8.跳频扩频就是使窄宽数字已调信号的载波频率在一个很宽的频率范围内随时间跳变,跳变的规律称作跳频图案。

在跳频系统中,系统的跳频处理增益定义为G H=W/B。

(P161)9.两种基本的跳频技术:满跳频和快跳频。

当Rs=KRb(K为正整数)时,称作慢跳频,此时在每个载波频率点上发送多个符号;当Rh=KRs时,称作快跳频,即在发送一个符号的时间内,载波频率发生多次跳变。

GSM系统采用慢跳频技术。

10.(了解)多天线和时空编码P163第5章蜂窝组网技术1.移动通信网由两部分组成:空中网络和地面网络部分。

2.空中网络是移动通信网的主要部分,主要包括:多址接入、频率复用和蜂窝小区、切换和位置更新。

(了解)蜂窝式组网理论P1803.(了解)小容量的大区制和大容量的小区制P1814.当用六边形来模拟覆盖范围时,基站发射机或者安置在小区中的中心(中心激励小区)或者安置在六边形的顶点之中的3个(顶点激励小区)。

3R 其中N=i2+ij+j25.D=ND-频率复用距离(最近两个同频小区之间的距离),N-频率复用因子(小区的个数)3同频干扰因子Q=D/R=N6.在FDMA系统中的主要干扰有:互调干扰、邻道干扰和同频道干扰7.FDMA系统的特点P185TDMA系统的特点P187CDMA系统的特点P1878.“远-近”效应:许多移动用户共享同一信道就会发生“远-近”效应问题。

由于移动用户所在的位置处于动态的变化中,基站接收到的个用户信号功率可能相差很大,即使个用户到基站距离相等,深衰落的存在也会使到达基站的信号各不相同,强信号对弱信号有着明显的抑制作用,会使弱信号的接收性能很差甚至无法通信。

9.(了解)SDMA方式P189 (SDMA方式通过空间的分割来区别不同的用户。

在移动通信中,能实现空间分割的基本技术就是采用自适应阵列天线,在不同的用户方向上形成不同的波束。

)10.扩展频谱通信的定义为:扩频通信技术是一种信息传输方式,用来传输信息的信号带宽远远大于信息本身的带宽。

11.香农定理:C=WT㏒2(1+S/N)其中,C为信道容量;W为信道带宽;T为信号持续时间;S/N为信噪比。

12.扩展频谱的方法有:直接序列扩频,简称直接扩频或直扩(DS);跳变频率扩频,简称跳频(FH);跳变时间扩频,简称跳时(TH);宽带线性调频,简称Chirp。

最基本的展宽频谱的方法有:1)直接序列扩展;2)跳变频率扩展;3)跳变时间扩展。

13.扩展系统有以下特点:1)能实现码分多址复用(CDMA);2)信号的功率频谱密度低,因此信号具有隐藏性且功率污染小;3)有利于数字加密、防止窃听;4)抗干扰性强,可在较低的信噪比条件下保证系统传输质量;5)抗衰落能力强。

14.由频谱扩展对抗干扰性带来的好处,称为扩频增益G p,表示为:G p=B w/B s式中B w为发射扩频信号的带宽;B s为信码的速率。

15.(了解)扩频系统利用扩频-解扩处理过程为什么能获得信噪比的好处P19416.跳频系统处理增益的定义与直扩系统的扩频增益相同,即G p=B w/B s ,更直观的表达式为:G p=N(可供选用的频率数目),例如,某跳频系统具有1000个可供跳频的频率,则处理增益为30dB。

17.跳频系统的抗干扰原理与直扩系统的不同:直扩是靠频谱的扩展和解扩处理来提高信噪比的,跳频是靠躲避干扰来提高信噪比的。

由于跳频系统对载波的调制方式并无限制,且能与现有的模拟调制兼容,故在军用短波和超短波电台中得到应用。

移动通信中采用跳频调制系统虽然不能完全避免“远-近”效应带来的干扰,但是能大大减少它的影响。

18.(了解)地址码技术P197对地址码有如下3个要求:伪码的比特率应能满足扩展带宽的需要;伪码应具有尖锐的自相关特性,正交编码应具有尖锐的互相关特性;伪码应具有近似噪声的频谱性质,即近似连续谱,且均匀分布。

通常采用的伪码有m序列、Gold序列等多种伪随机序列。

正交编码通常采用Walsh码。

目前CDMA2000系统中用伪随机序列(PN码)中的m序列区分用户,WCDMA系统中用Gold吗来区分用户,并且都采用正交Wslsh函数来区分信道。

19.3种方式的系统容量比较结果为:m WCDMA≈16m TACS≈9m GSM在总频宽度为1.25MHz时,CDMA数字蜂窝移动通信系统的容量是模拟FDMA(TACS)系统容量的约16倍,是数字时分GSM系统容量的约9倍。

当前比较普遍的看法是CDMA数字蜂窝移动通信系统的容量是模拟FDMA系统的8~10倍。

20.CDMA系统中的功率控制:1)反向功率控制;2)前向功率控制;3)开环功率控制;4)闭环功率控制。

21.将正在处于通话状态的MS转移到新的业务信道上(新的小区)的过程称为“切换”。

由以下两个原因引起一个切换:1)信号的强度或质量下降到有系统规定的一定参数以下,此时移动台被切换到信号强度较强的相邻小区;2)由于某小区业务信道容量全被占用或几乎全被占用,这时移动台被切换到业务信道容量较闲的相邻小区。

相关文档
最新文档