移动通信基本知识
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1.移动通信,是指通信的一方或双方在移动中实现通信,也就是说,通信的双方至少有一方处在运动中或暂时停留在某一非预定的位置上。
特点:⑴移动通信的传输信道必须使用无线电波传播⑵电波传播特性复杂⑶干扰多而复杂⑷组网方式灵活多样⑸移动通信设备必须适于在移动环境中使用。
常见的移动通信系统包括以下类型:⑴无线电寻呼系统⑵公用移动电话通信系统⑶无绳电话系统⑷集群移动通信系统2.“阴影”效应会使信号发生慢衰落;多径传播会使信号发生快衰落。
移动台从一个小区驶入另一个小区时,需进行频道切换,亦称为过境切换。
3.移动台从一个蜂窝网业务区驶入另一个蜂窝网业务区时,被访蜂窝网亦能为外来用户提供服务,这种过程称为漫游。
4.移动通信的工作方式包括:单向的单工方式,双向信道的单工,半双工和双工方式。
5.在无线通信系统中是利用载波开携带话音编码信号,即利用话音编码后的数字信号对载波进行调制:当载波的频率按照数字信号“1”、“0”变化而对应地变化,这称为移频键控(FSK);当载波相位按照数字信号“1”、“0”变化而对应地变化,则称之为移相键控(PSK);当载波的振幅按照数字信号“1”、“0”变化而相应地变化,则称之为振幅键控(ASK)。
6.电磁波从发射机发出,传播到接收天线。
主要的传播方式有(1)地波;(2)天波;(3)直射波;(4)散射波7.电磁波在传播过程中主要有下列几点特性:(1)电波在均匀媒质中沿直线传播(2)能量的扩散与吸收。
所以离开天线的距离越远,空间的电磁场就越弱(3)反射与折射(4)电波的干涉。
由同一波源产生的电磁波,经过不同的路径到达某接收点,则该就收点的场强由不同路径来的电波合成。
这种现象称为波的干涉,也称作多经效应。
(5)电波的绕射。
电波的绕射能力与电波的波长有关,波长越长,绕射能力越强;波长越短,则绕射能力越弱。
8.当移动台对于基站有相对运动时,收到的电波将发生频率的变化,此变化称为多普勒频移。
移动通信__知识点
移动通信__知识点移动通信知识点:一、移动通信的基本概念移动通信是指利用无线电技术实现移动用户之间的通信。
它是现代通信技术的重要组成部分,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。
二、移动通信的发展历程1·第一代移动通信:模拟蜂窝系统(AMPS),主要用于语音通信。
2·第二代移动通信:数字蜂窝系统(GSM),实现了语音和短信服务。
3·第三代移动通信:宽带无线接入技术(WCDMA、CDMA2000),支持更高速率的数据传输和多媒体服务。
4·第四代移动通信:LTE(Long Term Evolution),实现了更高的数据传输速率和更低的时延。
三、移动通信的网络结构1·移动通信基站:负责与移动设备进行无线连接。
2·移动核心网:包括移动交换中心、家庭位置寄存器和访问控制节点等。
3·移动终端:包括方式、平板电脑等。
四、移动通信的关键技术1·无线信道传输技术:包括调制解调、编解码、信道编码等。
2·多址接入技术:包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。
3·移动通信协议:包括GSM、WCDMA、CDMA2000和LTE等。
4·移动通信安全:包括加密、认证和数据隐私保护等。
五、移动通信的应用1·语音通信:通过移动通信网络实现的语音通话服务。
2·短信服务:通过移动通信网络实现的文字信息传递服务。
3·数据传输:包括互联网接入、电子邮件、即时通讯和移动应用等。
4·多媒体服务:包括音频、视频、图像等多媒体内容的传输和播放。
附件:1·移动通信发展历程图表2·移动通信网络结构示意图3·移动通信技术流程图法律名词及注释:1·电信法:指国家关于电信行业管理的法律法规。
2·无线电管理局:负责管理国家无线电频率资源的机构。
移动通信基本知识
移动通信基本知识【移动通信基本知识】移动通信是指利用无线电技术实现移动设备之间的通信,是现代社会中不可或缺的重要组成部分。
本文将从移动通信的原理、发展历程、技术标准以及对生活和社会的影响等方面进行论述。
一、移动通信的原理移动通信的基本原理是利用无线电频谱实现信号的传输与接收。
这种原理可以简单地理解为,移动设备会将语音、数据等信息转换成无线信号,然后通过无线电频谱传送到基站,再由基站转发到目标终端设备。
这个过程实现了人与人之间、人与物之间的远程通信。
二、移动通信的发展历程随着科技的进步和社会的发展,移动通信经历了从1G到5G的演进过程。
1G时代的模拟移动通信已经成为历史,2G时代的数字移动通信开始普及,3G时代的宽带移动通信实现了更高的数据传输速率,4G时代的LTE技术极大地提升了网络性能,而当前正在快速发展的5G时代将实现更快的数据速率和更低的延迟。
三、移动通信的技术标准为了保证移动设备之间的互通性,全球范围内制定了一系列移动通信技术标准。
其中,国际电信联盟(ITU)制定了2G至4G的技术标准,而5G的技术标准由国际标准化组织(ISO)和3GPP等各国通信标准化组织共同制定。
这些技术标准确保了不同厂商生产的移动设备可以互相兼容,并实现全球范围内的通信。
四、移动通信对生活的影响移动通信的普及给人们的生活带来了极大的改变。
首先,人们可以通过移动通信实现随时随地的语音通话,方便了人与人之间的联系。
其次,移动通信使得信息获取更加便捷,人们可以通过移动设备浏览新闻、观看视频、阅读书籍等。
再次,移动支付、共享经济等新兴应用也得益于移动通信技术。
最后,移动通信实现了物联网的发展,智能家居、智能交通等应用逐渐成为现实。
五、移动通信对社会的影响移动通信对社会的影响也是深远而广泛的。
首先,移动通信促进了信息的传递与共享,加速了社会的信息化进程。
其次,移动通信扩大了社交网络,人们可以通过社交媒体与更多的人进行互动。
再次,移动通信改变了人们的工作方式,远程办公、移动办公等越来越常见。
移动通信基本知识
移动通信基本知识培训教材移动通信基本知识第⼀章引⾔1.1移动通信概述随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应⽤在社会的各个⽅⾯,到⽬前为⽌,全球移动⽤户超过 1亿,预计到本世纪末⽤户数将达到2亿。
⽆线通信的发展潜⼒⼤于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满⾜⽤户的需求。
移动通信的主要⽬的是实现任何时间、任何地点和任何通信对象之间的通信。
从通信⽹的⾓度看,移动⽹可以看成是有线通信⽹的延伸,它由⽆线和有线两部分组成。
⽆线部分提供⽤户终端的接⼊,利⽤有限的频率资源在空中可靠地传送话⾳和数据;有线部分完成⽹络功能,包括交换、⽤户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信⽹PLMN。
从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。
移动通信系统从40年代发展⾄今,根据其发展历程和发展⽅向,可以划分为三个阶段:1.1.1第⼀代――模拟蜂窝通信系统第⼀代移动电话系统采⽤了蜂窝组⽹技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地⽅得到研究,。
当第⼀个试运⾏⽹络在芝加哥开通时,美国第⼀个蜂窝系统AMPS (⾼级移动电话业务)在1979年成为现实。
现在存在于世界各地⽐较实⽤的、容量较⼤的系统主要有:(1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其⼯作频带都在450MHz 和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。
鉴于移动通信⽤户的特点:⼀个移动通信系统不仅要满⾜区内,越区及越局⾃动转接信道的功能,还应具有处理漫游⽤户呼叫(包括主被叫)的功能。
因此移动通信系统不仅希望有⼀个与公众⽹之间开放的标准接⼝,还需要⼀个开放的开发接⼝。
由于移动通信是基于固定电话⽹的,因此由于各个模拟通信移动⽹的构成⽅式有很⼤差异,所以总的容量受着很⼤的限制。
移动通信基础知识
移动通信基础知识1 移动通信是指通信双方至少有一方在移动中(或是临时停留在某一非预定的位置上)进行信息传输和交换,这包括移动体(车辆、船舶、飞机或行人)和移动体之间的通信,移动体和固定点(固定无线电台或有线)之间的通信。
2 移动通信的要紧特点:1)移动通信必须利用无线电波进行信息传输;2)移动通信是在复杂的干扰环境中运行的;3)移动通信能够利用的频谱资源专门有限,而移动通信业务量的需求却与日俱增;4)移动通信系统的网络结构多种多样,网络治理和操纵必须有效;5)移动通信设备(要紧是移动台)必须适于在移动环境中使用3 移动通信有以下多种分类方法:1)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;2)按工作方式可分为同频单工、异频单工、异频双工和半双工;3)按信号形式可分为模拟网和数字网。
4 无线通信系统的传输方式分单工传输(广播式)和双向传输(应答式)。
单向传输只用于无线电寻呼系统。
双向传输有单工、双工和半双工三种工作方式。
5 所谓单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信。
依照收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。
单工通信常用于点到点通信。
优点:组网简单、节约能源;缺点:通话不连续(对讲式),易受干扰。
6 所谓双工通信,是指通信双方可同时进行传输消息的工作方式,有时亦称全双工通信双工通信一样使用一对频道,以实施频分双工(FDD)工作方式,接收和发射可同时进行。
然而,在电台的运行过程中,不管是否发话,发射机总是工作的,故电源消耗较大。
为缓解那个问题和减少对系统频带的要求,可在通信设备中采纳同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。
现在,时刻轴被周期地分割成时刻帧,每一帧分为两部分,前半部分用于电台A (或移动台A)发送,后半部分用于电台B(或基站)发送,如此就能够实现电台A和B (移动台与基站)的双向通信。
7 人们把模拟移动通信系统(包括模拟蜂窝网、模拟无绳与模拟集群调度系统等)称作第一代移动通信系统,而把数字化的移动通信系统(包括数字蜂窝网、数字无绳、移动数据系统以及移动卫星通信系统等)称作第二代移动通信系统。
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。
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。
移动通信知识点
移动通信知识点移动通信是指移动设备之间通过无线信号进行信息传输的一种通信方式。
随着科技的快速发展,移动通信技术已成为现代社会不可或缺的一部分。
本文将介绍一些常见的移动通信知识点。
一、移动通信的分类移动通信可根据不同的技术标准进行分类,常见的包括第一代(1G)、第二代(2G)、第三代(3G)和第四代(4G)移动通信技术。
1. 第一代移动通信(1G)第一代移动通信采用模拟信号进行语音传输,主要代表是模拟蜂窝系统(AMPS系统)。
该技术在20世纪80年代末至90年代初逐渐发展,但由于容量和语音质量限制,逐渐被第二代移动通信取代。
2. 第二代移动通信(2G)第二代移动通信采用数字信号进行语音和短信传输,主要代表是全球移动通信系统(GSM)。
2G技术在90年代中期开始普及,相较于1G,2G具有更高的语音质量和信号稳定性。
3. 第三代移动通信(3G)第三代移动通信是基于数字技术的通信系统,具备高速数据传输和多媒体功能。
3G技术于21世纪初开始商用,为用户提供了互联网接入、视频通话等功能。
4. 第四代移动通信(4G)第四代移动通信是指4G LTE(Long Term Evolution)技术,采用全IP网络,具备高速数据传输、低延迟和高质量视频通话等特点。
4G技术于2010年开始商用,大大提升了移动互联网的速度与稳定性。
二、移动通信网络移动通信网络由移动设备、基站和核心网组成,实现了移动设备之间和移动设备与互联网之间的通信。
1. 移动设备移动设备包括智能手机、平板电脑、移动终端等。
这些设备通过无线信号与基站进行通信,实现语音通话、短信发送和移动互联网接入等功能。
2. 基站基站是移动通信网络中的关键组成部分,负责向周围的移动设备提供信号覆盖和通信服务。
基站之间通过有线或光纤互连,形成一个覆盖区域。
3. 核心网核心网是移动通信网络的主干网络,负责处理呼叫控制、信令传输和数据路由等功能。
核心网与互联网相连,为用户提供互联网接入和其他增值服务。
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。
移动通信知识
移动通信知识随着现代科技的不断发展,移动通信已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。
从最初的2G网络到如今的5G网络,移动通信技术正以惊人的速度推动着全球社会的进步。
本文将为大家普及一些关于移动通信的知识,帮助读者更好地了解这一领域的发展与应用。
一、移动通信的基本原理移动通信是通过电波将信息传输到移动设备之间的一种无线通信方式。
它利用天线将电磁波转换为电信号,并将其传输到接收设备,然后通过解调将信号还原为原始的语音、数据或图像等信息。
移动通信的基本原理可以归结为以下几个方面:1. 频率分配:不同移动通信系统使用不同的频率来传输信号。
这些频率需要在不同的移动设备之间进行分配,以确保各设备之间的通信不会产生干扰。
2. 调制与解调:移动通信系统中使用的调制技术有多种,包括调频、调幅和调相等。
调制过程将信号编码成特定的波形,以便在传输过程中更有效地传递,而解调则将接收到的信号还原为原始信息。
3. 天线技术:移动设备通过天线接收和发送信号。
不同的天线设计可以影响到信号的传输质量和覆盖范围。
4. 基站与网络:移动通信系统依赖于基站来提供无线信号的辐射和接收,而网络则用于实现设备之间的通信连接和数据传输。
二、移动通信发展的历程移动通信技术经历了多个阶段的演进,让我们来看一下它是如何从2G逐步发展到如今的5G的。
1. 2G时代:2G代表第二代移动通信技术,主要使用数字信号传输。
2G技术的出现使得手机的功能和性能大幅提升,人们可以通过手机实现通话、短信和基本的互联网浏览。
2. 3G时代:第三代移动通信技术的到来,实现了更高的数据传输速率,用户可以通过手机进行视频通话、电子邮件发送和接收等功能。
3. 4G时代:第四代移动通信技术的出现,带来了更快的下载和上传速度,使得高清视频、在线游戏等应用变得更加流畅和便捷。
4. 5G时代:目前最先进的移动通信技术是第五代(5G)技术。
5G网络具有更高的带宽和更低的延迟,可以支持更多的设备进行连接,并为更多的应用提供支持,如自动驾驶、远程医疗和智能城市等。
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。
移动通信知识点
目 录
• 移动通信概述 • 移动通信基本原理 • 移动通信网络架构 • 移动通信关键技术 • 移动通信系统演进 • 移动通信应用与服务
01
移动通信概述
移动通信定义与发展
移动通信定义
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 ,包括蜂窝移动通信、卫星移动通信 等。
调制与解调技术
调制技术
调制是将基带信号转换为适合在信道中传输的已调信号的 过程。常见的调制方式有振幅调制(AM)、频率调制( FM)和相位调制(PM)等。
解调技术
解调是将已调信号还原为基带信号的过程,与调制过程相 反。解调方式需要与调制方式相对应,才能实现信号的正 确还原。
调制与解调的意义
调制与解调技术是移动通信中实现信号传输的关键环节, 能够提高信号的抗干扰能力和传输效率。
03
多址技术
允许多个用户共享同一信道进行通信,常用的多址技术包括时分多址(
TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。
分集接收与均衡技术
分集接收技术
通过接收多个独立衰落的信号副本来提高接收信号的可靠性,常用 的分集接收技术包括空间分集、频率分集和时间分集等。
均衡技术
用于补偿信道对信号造成的失真,常用的均衡技术包括线性均衡和 非线性均衡等。
基于数字信号传
语音质量较好,保密性增 强
采用时分多址(TDMA) 或码分多址(CDMA)技 术
可提供低速数据业务
第三代宽带多媒体移动通信系统
基于宽带数字信号传
采用CDMA技术,支持高速 数据传
02
01
可提供语音、数据、视频等
多种业务
03
具有全球漫游能力
- 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、"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、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)。
1.双工通信:指通信双方的收发信机均同时工作。
2.多径衰落:移动无线信道的主要特征是多径传播。
多径传播是由
于无线传播环境影响,在电波的传播路径上电波产生了反射,绕射和散射,这样当电波传播到移动台的天线时,信号不是单一路径来的,而是许多路径来的多个信号的叠加。
不同路径来的信号相位不同,故接收信号有时同相叠加而加强,有时反相叠加而减弱,接收信号的幅度发生急剧变化,即产生了多径衰落。
3.频率效率:空中接口码元速率(Rb)/ 百分比功率带宽(B)(如
90%功率带宽)
4.微观分集的类型:①时间分集:在不同的时间段发送同一信息,
其时间间隔大于信道的想干时间,接收端则在不同的时间段接收这些衰落独立的信号。
②频率分集:在多个载波上传输同一信息,其中每两个载波的间隔大于信道的相关带宽,则接收端可获得多个频率的衰落独立的信号。
③空间分集:设置多个副接收天线,它们之间的距离够大,则它们所接收的来自同一发射机的信号可以认为是不相关的。
5.最大比值合并:把各支路信号加权后合并,在信号合并前对各路
载波相位进行调整,使之同相,然后相加。
6.等增益合并:与最大比值合并相比,其各个加权系数均为1.
7.自适应调制编码(AMC)系统:当发送的信息经过信道到达接收
端时,首先进行信道估计,根据信道估计的结果对接收信号进行解调和解码,同时把信道估计的信息通过反馈信道发送给发送端。
发送端根据反馈信息对信道的质量进行判断,从而选择适当的发送参数来匹配信道。
AMC是根据反馈的信道信息自适应地选择调制编码方式(MCS来提高平均吞吐量。
8.混合自动请求重传方式(HARQ):把重传反馈方式(ARQ)和前
向纠错方式(FEC)相结合的差错控制技术。
ARQ方式是在发送端发送检错码,接收端判断是否出错,通过反馈信道给发送端发应答信号,发送端据此判断是否重发数据帧。
FEC方式是发送端采用冗余较大的纠错码,接收端译码后能纠正一定程度的误码。
9.Type-ⅠHARQ:发送端发送纠错码,若接收端不能正确纠错,发
送端重发相同数据帧,携带相同的冗余信息,接收端对两次的数据帧进行合并解码。
10.T ype-II HARQ:属于全冗余的HARQ。
重传的数据帧都是校验位,
其数据帧是非自解码的,且重传的冗余形式不同。
11.T ype-III HARQ:属于半冗余的HARQ,重发的数据既饱含信息位
又包含校验位,重传的数据帧是自解码的,重传的冗余形式不同。
12.频率复用:蜂窝系统的基站工作频率,由于传播损耗提供足够的
隔离度,在相隔一定距离的另一个基站可以重复使用同一组工作频率。
13.扩频通信: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;频带的扩展由独立于信息的扩展码来实现,并与所传输的信息数据无关;在接收端则用相同的扩频码进行相关解调,实现解扩和恢复所传的信息数据。
14.直接序列扩频:直接用具有高码率的扩频码序列在发送端去扩展
信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。
15.反向开环功率控制:根据基站发出的数据决定的。
移动台根据整
个频段内接收到的前向链路总功率表,然后结合已知的一些接入参数,采用一定计算得出接入时的发射功率大小。
若接收功率高于目标值则移动台降低发射功率,反之则提高发射功率。
16.反向闭环功率控制:根据自己发射的数据决定的。
基站根据测量
到的反向信道的质量来调整移动台的发射功率。
如果测量到的反向信道质量低于一定的门限,命令移动台增加发射功率,反之命令移动台降低发射功率。
17.硬切换(HHO)指在新的通信链路建立之前,先中断旧的通信链
路的切换方式,即先断后通。
不同频率小区之间只能采用硬切换。
18.软切换(SHO)指需要切换时,移动台先与目标基站建立通信链
路,再切断与原基站之间的通信链路的切换方式,即先通后断。
19.硬软切换:指在同一个小区的不同扇区之间进行的软切换。
20.2G 移动网络的基本组成:移动通信无线服务区由许多正六边形小
区覆盖而成,呈蜂窝状,通过接口与公众通信网(PSTN,PSDN)互联。
移动通信系统包括移动交换子系统(SS),操作维护管理子系统(OMS)和基站子系统(BSS),是一个完整的信息传输实体。
移动台也是一个子系统,通常移动台是由移动终端设备和用户数据两部分组成的,即移动设备和用户识别卡(SIM)。
21. 2.5G 移动网络的基本组成:GPRS网在原有GSM网的基础上增
加了SGSN(GPRS业务支持节点)GGSN(GPRS网关支持节点)和PTMSC(点对多点业务中心)等功能实体。
GPRS网需对GSM 的基站进行软件更新,并需要采用新的GPRS移动台。
另外,GPRS 还要增加新的移动性管理,MM,程序,而且GSM网络子系统也要软件更新并增加新的MAP信令及GPRS信令等。
22.S GSN功能:主要是对移动台进行鉴权,移动性管理和路由选择,
建立移动台GGSN的传输通道,接收基站子系统透明传来的数据,进行协议转换后经过GPRS的IP骨干网传给GGSN(或SGSN)或反向进行,另外还进行计费和业务统计。
23.G GSN功能:实际上是GPRS网对外部数据网络的网管或路由器,
它提供GPRS和外部分组数据网的互联。
GGSN接收移动台发送的数据,选择到相应的外部网络,或接收外部网络的数据,根据其地址选择GPRS网内的传输通道,传输给相应的SGSN。
此外,GGSN还有地址分配和计费等功能。
24.T D-SCDMA帧长为10ms,分为两个5ms子帧,这两个子帧结构
完全相同。
25.I MT-2000的后续演进路线只要有3个:①是3GPP的WCDMA和
TD-SCDMA,演进至L TE;②是3GPP2的CDMA2000,演进至UMB;③是IEEE的WiMAX,由802.16e演进到802.16m。