移动通信基本知识(doc 40页)
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
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 引言移动通信是指通过无线网络进行语音、数据和视频传输的技术。
随着移动设备的普及和无线网络的发展,移动通信已成为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,包括移动通信的发展历程、移动通信的体系结构、无线通信技术以及移动通信的应用和前景。
2. 移动通信的发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪末。
最早的移动通信系统是1G(第一代移动通信系统),使用模拟信号进行通信。
然而,由于模拟信号受到干扰和信号质量的限制,1G系统的容量有限且通信质量较差。
随着技术的发展,2G系统(第二代移动通信系统)出现了。
2G系统使用数字信号进行通信,能够提供更好的语音质量和数据传输速度。
2G系统采用了数字编码和复用技术,提高了信号的容量和效率,为移动通信的普及奠定了基础。
接着,3G系统(第三代移动通信系统)的出现使移动通信进入了一个新的阶段。
3G系统提供了更高的数据传输速度和更丰富的服务,人们可以通过移动设备进行视频通话和上网等功能。
3G系统采用了宽带无线接入技术,大大提高了移动通信的性能。
到了2010年左右,4G系统(第四代移动通信系统)开始商用。
4G系统采用了全新的LTE(Long Term Evolution)技术,大幅提升了移动通信的速度和性能。
4G系统支持更高的数据传输速度,使得高清视频和互联网应用成为了可能。
当前,5G系统(第五代移动通信系统)正在逐步部署和商用化。
5G系统具有更高的速度、更低的延迟和更大的容量,可以满足人们对移动通信的更高需求。
5G系统的商用将会带来巨大的变革,将推动智能城市、物联网和等领域的发展。
3. 移动通信的体系结构移动通信的体系结构由多个层次组成,包括物理层、链路层、网络层和应用层。
- 物理层负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调、编码和解码等操作。
物理层定义了无线传输的基本参数和规则,如频率、带宽和调制方式等。
- 链路层负责提供数据传输的可靠性和效率。
移动通信基本知识简版
移动通信基本知识移动通信基本知识1. 介绍移动通信是指人们使用移动设备进行通信的技术。
随着移动设备的普及和技术的发展,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍移动通信的基本知识,包括移动通信的定义、原理、技术以及应用。
2. 移动通信的定义移动通信是指通过移动设备,如方式、平板电脑等,进行语音通信、短信传送、数据传输等的技术。
它通过无线电信号的传输,实现了在移动状态下的通信。
移动通信技术主要包括移动通信网络和移动终端两个部分。
3. 移动通信的原理移动通信的基本原理是通过将声音、图像、数据等信息转换成适合无线传输的信号,在移动通信网络中进行传输,并在接收端将信号转换为原始数据。
移动通信的原理主要包括以下几个方面:- 调制解调:将原始信号调制成适合无线传输的调制信号,并在接收端将调制信号解调为原始信号,以实现信息的传输。
- 信道编码与解码:将原始数据进行编码,以提高信号的抗干扰能力,同时在接收端对编码后的信号进行解码,还原成原始数据。
- 信号传输:通过天线将调制后的信号发送出去,经过移动通信网络进行传输。
- 信号接收:接收端的天线接收到信号后进行解调和解码,将其转换为原始数据。
4. 移动通信的技术移动通信技术主要包括以下几个方面:- GSM(Global System for Mobile Communications):全球移动通信系统,它是一种使用时分多址技术的数字移动通信网络。
GSM提供的主要服务包括语音通信、短信传送和数据传输等。
- CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址技术的移动通信系统,它采用扩频技术,将不同用户的信号通过编码区分,实现多用户同时通信。
- LTE(Long Term Evolution):长期演进技术,是第四代移动通信技术,它采用了OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等先进技术,提供了更高的数据传输速率和更稳定的信号传输质量。
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。
移动通信基础知识培训(全)
移动通信基础知识培训移动通信基础知识培训一移动通信常用的专业术语基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。
直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。
直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。
实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。
因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域.天线(Antenna)-—天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。
简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件.室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰.它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成部分.盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。
由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。
通话质量(RXQUAL):顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度.在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。
一般正常的通话质量应该为0-3。
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
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。
移动通信基础知识(初级)
移动通信基础知识(初级)1. 介绍移动通信是现代社会中不可或缺的一部分,它让人们能够随时随地进行语音通话、短信发送和互联网访问。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容。
2. 移动通信系统的组成移动通信系统由多个组成部分构成,主要包括移动设备、基站和核心网络。
移动设备是用户使用的终端设备,如方式、平板电脑等。
基站是与移动设备进行通信的无线电发射和接收设备。
核心网络是连接多个基站并提供网络服务的设备。
3. 无线信道无线信道是移动通信中用于传输数据和信号的媒介,它使用无线电波进行通信。
无线信道可分为下行链路和上行链路。
下行链路是从基站向移动设备发送数据的链路,上行链路是从移动设备向基站发送数据的链路。
4. 网络架构移动通信网络采用了分层的网络架构,主要包括无线接入网络和核心网络。
无线接入网络负责连接移动设备和基站,它使用无线技术进行通信。
核心网络是连接多个无线接入网络的网络,它提供路由和转发数据的功能。
5. 常见的移动通信技术目前,常见的移动通信技术包括2G、3G和4G。
2G技术使用数字技术传输语音和数据,3G技术增加了高速数据传输功能,4G技术提供更大的带宽和更低的延迟。
6. 移动通信的发展趋势移动通信技术在不断发展,的发展趋势包括5G技术的推出、物联网的发展以及移动通信与其他行业的融合等。
7.移动通信是现代社会中必不可少的一部分,了解移动通信的基础知识对于理解和使用移动通信技术至关重要。
本文介绍了移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容,希望能对读者对移动通信有初步的了解。
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。
第1章 移动通信基础知识
1.2.4
一代 二代 2.5代
3G演变过程
FDMA
三代
TDMA
CDMA
GPRS、EDEG
CDMA 1X
WCDMA
TD-SCDMA
CDMA 2000
3G(第三代移动通信技术)
3G(第三代移动通信技术),支持高速数据传输的蜂窝移 动通讯技术。 3G 服务能够同时传送声音及数据信息, 速率一般在几百 kbps 以上。 3G 是指将无线通信与国际 互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,目 前3G存在3种标准:
中国电信的CDMA2000(美国); 中国联通的WCDMA(欧洲); 中国移动的TD-SCDMA(中国)。
3G主要特征是可提供移动宽带多媒体业务。
第3节 CDMA手机与GSM手机的比较
CDMA 和 GSM 是 2G 通信的主流制式,从技术上来说,它们之间的区 别就在于无线发送接收的制式不同,调制解调的方法不同。 对于用户来说,它们的不同在于: 1. 通话质量。CDMA的通话质量要高于GSM,在相同环境下打电话, CDMA的杂音要比GSM小很多。 2. 手机辐射。由于 CDMA 采用了出色的功率控制技术,因此 CDMA 手机的辐射要比GSM小很多。
1.1.2
为什么采用蜂窝网络?
1、蜂窝小区覆盖和小功率发射
小区也叫蜂窝区,小区业务量激增时,小区可以缩小 (二分为四),称为小区分裂
2、同频复用
蜂窝网络最大的好处是频率可以重复使用。 例如:一个信道带宽是0-100kHz。可以10-30kHz传输一个 信号,40-60kHz传输一个信号,70-90kHz传输一个信号。 三路因为载波频率不一样可以同时传输。
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。
移动通信基本知识
移动通信基本知识在当今这个信息高速发展的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从简单的语音通话到丰富多样的多媒体应用,移动通信技术的进步极大地改变了我们的沟通方式和生活方式。
那么,究竟什么是移动通信呢?让我们一起来了解一下移动通信的基本知识。
移动通信,简单来说,就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。
这种移动可以是在行走、驾车、乘坐交通工具,甚至是在飞机上。
与传统的固定通信相比,移动通信最大的特点就是用户的位置不固定,这就给通信的实现带来了许多挑战。
移动通信系统主要由移动台、基站、移动交换中心和传输线路等部分组成。
移动台就是我们日常使用的手机、平板电脑等终端设备,它是用户与移动通信网络进行通信的工具。
基站则是负责接收和发送移动台的信号,将移动台与移动交换中心连接起来。
移动交换中心就像是整个通信系统的大脑,负责管理和控制通信的连接、切换等。
在移动通信中,信号的传输是一个关键问题。
由于移动台的位置不断变化,信号在传输过程中会受到多种因素的影响,比如建筑物的遮挡、地形的起伏、电磁干扰等。
为了克服这些影响,移动通信采用了多种技术。
其中,最常见的就是多址技术。
多址技术主要有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。
频分多址是将频谱分成不同的频段,每个用户占用一个频段进行通信;时分多址则是将时间分成不同的时隙,每个用户在指定的时隙内进行通信;码分多址则是通过不同的编码来区分用户。
另外,为了提高信号的传输质量和覆盖范围,移动通信还采用了分集技术。
分集技术包括空间分集、频率分集和时间分集等。
空间分集是通过在不同的位置设置天线来接收信号;频率分集是在不同的频率上发送相同的信息;时间分集则是在不同的时间发送相同的信息。
通过这些分集技术,可以有效地降低信号衰落的影响,提高通信的可靠性。
移动通信的发展经历了几个重要的阶段。
第一代移动通信系统(1G)主要采用模拟技术,只能提供语音通话服务。
移动通信基础知识培训(全)汇编
在移动通信系统中,移动台与基台之间通过无线信道进行通信,基台与移动交 换局之间通过有线或无线信道连接,移动交换局负责处理移动台的呼叫和信令 信息,实现移动通信网络的互联互通。
移动通信网络架构与关键技术
移动通信网络架构
包括核心网和接入网两部分。核心网负责处理信令和话务 路由,接入网负责提供无线接入服务。
低的延迟。
人工智能应用
人工智能技术在智能终 端的应用将越来越广泛, 如语音助手、智能推荐
等。
折叠屏幕技术
折叠屏幕技术将为智能 终端带来全新的外观设
计和用户体验。
生物识别技术
生物识别技术如指纹识 别、面部识别等将在智 能终端上得到更广泛的
应用。
05 网络规划与优化方法论述
网络规划目标设定和策略制定
加密技术原理及分类
01
介绍对称加密、非对称加密和混合加密等原理,以及各自优缺
点。
移动通信中的加密需求
02
分析语音、短信、数据等通信内容的保密性、完整性和可用性
需求。
加密技术在移动通信中的应用实践
03
探讨如何在移动通信网络中实现端到端加密、信令加密等应用,
确保通信安全。
完善法ห้องสมุดไป่ตู้法规,提高用户安全意识
微波传输原理
利用微波频段的电磁波进行信息传输,具有频带宽、容量大、传输质量高等优点。微波传输受天气和地形影响较 大。
微波设备介绍
主要包括微波收发信机、微波天线、微波中继站等。微波收发信机用于实现微波信号的调制和解调,微波天线用 于发射和接收微波信号,微波中继站则用于扩大微波信号的覆盖范围。
卫星通信原理及设备介绍
当前存在问题和挑战剖析
1 2 3
移动通信基本常识
娱乐功能
播放音乐、视频、游戏等娱乐 应用。
手机的性能指标与选购建议
处理器
选择高性能处理器,可保证手机 运行流畅。
内存
选择大内存手机,可保证多任务 运行和快速响应。
存储
选择大存储空间手机,可存储更 多照片、视频和应用。
电池
选择大容量电池手机,可保证更 长的续航时间。
摄像头
选择高像素和优质摄像头手机, 可获得更好的拍照效果。
数据传输与移动互联网应用
数据传输
移动通信网络提供数据传输服务,用户可以通过手机或其他终端设备实现数据的上 传和下载,包括图片、音频、视频等多媒体文件。
移动互联网应用
基于移动通信网络的应用服务,用户可以通过手机或其他终端设备访问互联网,使 用各种在线应用,如社交媒体、电子邮件、在线购物、移动支付等。
分类
根据不同的技术标准和应用场景,移动通信系统可分为蜂窝移 动通信系统、无绳电话系统、集群通信系统、卫星移动通信系 统等。
移动通信的工作原理与特点
工作原理
移动通信通过无线电波在自由空间的传播来实现通信,利用基站和移动台之间的无线信道进行信息传输。在通话 过程中,移动台在不同基站覆盖的区域间进行切换,以保持通信的连续性。
提高生产效率和生活质量 移动通信技术的普及将提高生产效率和生活质量, 为人们提供更加便捷、高效的服务。
3
加强信息安全保护
随着移动通信技术的不断发展,信息安全问题日 益突出,需要加强信息安全保护,保障用户隐私 和数据安全。
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05 移动通信的安全 与防护
移动通信面临的安全威胁与挑战
01
02
03
04
窃听与截获
攻击者通过截获无线信号,窃 取通信内容,造成信息泄露。
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。
移动通信基础知识培训(全)
代
动智能手机在人工智能 3G
、虚拟现实等领域的应
手
用。
机
第
采用数字信号传输,提
四
高了通话质量和安全性
代
,同时实现了短信功能 4G
。
手
机
具有更高的数据传输速
未
度和更低的延迟,支持
来
高清视频通话和在线高
趋
清视频等。
势
智能手机的操作系统及功能
Android系统
由Google开发,具有开放性和可定制性,支持大量应用和游戏。
负责网络配置、故障管理和性 能优化。
CDMA网络架构
移动台(MS)
与GSM类似,但采用码分多址技术 。
基站(BS)
提供无线覆盖,与移动台进行通信。
基站控制器(BSC)
管理多个基站,实现无线资源分配和 呼叫处理。
移动交换中心(MSC)
负责呼叫处理、移动性管理和数据交 换。
3G网络架构
用户设备(UE)
码分多址(CDMA)
利用扩频技术所形成的不同码序列实现的多址通信。
调制与解调技术
模拟调制与解调
幅度调制(AM、DSB、SSB、 VSB)、角度调制(FM、PM)
数字调制与解调
振幅键控(ASK)、频移键控( FSK)、相移键控(PSK)
扩频调制与解调
直接序列扩频(DS-SS)、跳频扩 频(FH-SS)、跳时扩频(TH-SS )
无线电波的干扰:同 频干扰、邻频干扰、 互调干扰
无线电波的传播损耗 :自由空间传播损耗 、大气吸收损耗、多 径传播损耗
多址技术
01
频分多址(FDMA)
将通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道,分配给不同的用户使
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、概述1.1 什么是移动通信1.2 移动通信的历史发展1.3 移动通信的应用领域2、无线传输基础知识2.1 无线信号传输原理2.2 调制与解调技术2.3 编码与解码技术2.4 多址技术2.5 多路复用技术2.6 频率复用技术3、移动通信网络结构3.1 移动通信系统的组成3.2 移动通信网络的层次结构3.3 移动通信网络的基站系统3.4 移动通信网络的核心网4、网络接入技术4.1 GSM网络4.1.1 GSM基本概念4.1.2 GSM网络架构4.1.3 GSM网络中的信令过程 4.2 CDMA网络4.2.1 CDMA基本概念4.2.2 CDMA网络架构4.2.3 CDMA网络中的信令过程 4.3 LTE网络4.3.1 LTE基本概念4.3.2 LTE网络架构4.3.3 LTE网络中的信令过程5、移动通信标准与协议5.1 GSM标准与协议5.2 CDMA标准与协议5.3 LTE标准与协议6、移动通信的安全性6.1 无线信号的保密性6.2 用户身份验证6.3 加密技术6.4 鉴权与密钥管理7、未来发展方向7.1 5G技术7.2 物联网与移动通信融合 7.3 移动通信的创新应用附件:1、GSM网络信令流程示意图2、CDMA网络信令流程示意图3、LTE网络信令流程示意图注释:1、移动通信:通过无线电波传输声音、图像和数据等信息的通信方式。
2、调制与解调技术:将数字信号转化为模拟信号以进行无线传输,并将接收到的模拟信号转化为数字信号。
3、编码与解码技术:将数据进行编码以便传输和存储,并在接收端进行解码还原数据。
4、多址技术:将多个信号通过同一频率进行传输,每个信号使用不同的码来区分。
5、多路复用技术:将多个信号通过同一传输介质并行传输,以提高传输效率。
6、频率复用技术:将频谱划分为多个不重叠的频带,使不同用户可以同时使用频谱资源。
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。
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鉴于模拟移动通信的局限性,因此尽管模拟蜂窝移动通信系统还会以一定的增长率在近几年内继续发展,但是它有着下列致命的弱点:A) 各系统间没有公共接口。
B) 无法与固定网迅速向数字化推进相适应,数字承载业务很难开展。
C) 频率利用率低,无法适应大容量的要求。
D) 安全.利用率低,易于被窃听,易做"假机"。
这些致命的弱点将妨碍其进一步发展,因此模拟蜂窝移动通信将逐步被数字蜂窝移动通信所替代。
然而,在模拟系统中的组网技术仍将在数字系统中应用。
1.1.1第二代――数字蜂窝移动通信系统由于TACS等模拟制式存在的各种缺点,90年代开发出了以数字传输、时分多址和窄带码分多址为主体的移动电话系统,称之为第二代移动电话系统。
代表产品分为两类:1.1.1.1TDMA系统TDMA系列中比较成熟和最有代表性的制式有:泛欧GSM、美国D-AMPS和日本PDC。
(1)D-AMPS是在1989年由美国电子工业协会EIA完成技术标准制定工作,1993年正式投入商用。
它是在AMPS的基础商改造成的,数模兼容,基站和移动台比较复杂。
(2)日本的JDC(现已更名为PDC)技术标准在1990年制定,93年使用,只限于本国使用。
(3)欧洲邮电联合会CEPT的移动通信特别小组(SMG)在88年制定了GSM第一阶段标准phase1,工作频带为900MHz左右,90年投入商用;同年,应英国要求,工作频带为1800MHz 的GSM规范产生。
上述三种产品的共同点是数字化,时分多址、话音质量比第一代好,保密性好、可传送数据、能自动漫游等。
三种不同制式各有其优点,PDC系统频谱利用率很高,而D-AMPS系统容量最大,但GSM 技术最成熟,而且它以OSI为基础,技术标准公开,发展规模最大。
1.1.1.2N-CDMA系统N-CDMA(码分多址)系列主要是以高通公司为首研制的基于IS-95的N-CDMA(窄带CDMA)。
北美数字蜂窝系统的规范是由美国电信工业协会制定的,1987年开始系统研究,1990年被美国电子工业协会接受,由于北美地区已经有统一的AMPS模拟系统,该系统按双模式设计。
随后频带扩展到1900MHz,即基于N-CDMA 的PCS1900。
1.1.2第三代――IMT-2000随着用户的不断增长和数字通信的发展,第二代移动电话系统逐渐显示出它的不足之处。
首先是频带太窄,不能提供如高速数据、慢速图像与电视图像等的各种宽带信息业务;其次是GSM虽然号称“全球通”,实际未能实现真正的全球漫游,尤其是在移动电话用户较多的国家如美国,日本均未得到大规模的应用。
而随着科学技术和通信业务的发展,需要的将是一个综合现有移动电话系统功能和提供多种服务的综合业务系统,所以国际电联要求在2000年实现商用化的第三代移动通信系统,即IMT-2000,它的关键特性有:(1)包含多种系统;(2)世界范围设计的高度一致性;(3)IMT-2000内业务与固定网络的兼容;(4)高质量;(5)世界范围内使用小型便携式终端。
具有代表性的第三代移动通信系统技术:主要存在两个标准:(1)以Qualcomm公司为代表提出的与IS-95系统反向兼容的宽带cdmaOne建议。
建议采用多级DS-CDMA,射频信道带宽1.25/10/20MHz,PN码片率为1.288/3.6864/7.3728/14.7456Mbps。
采用多级的目的在于将5MHz分为3个1.25MHz带宽的信道,以便于IS-95后向兼容,可以共享或重叠。
美国考虑在IMT-2000网络发展目标上,支持宽带分组交换网为核心,将当前的从功能上分层的网络模式演变成端到端的客户-服务器模式。
(2)专门开发与GSM系统反向兼容的UMTS 标准,包括两个子方案:➢日本的W-CDMA日本最大的移动电话运营商NTT DoCoMo 提出的建议为相干多码率宽带CDMA (W-CDMA)。
由于日本的第二代移动电话系统并没有成为全球化标准,而在第三代IMT-2000网络技术方案上,日本决心走全球化合作的道路。
在支持ITU的IMT-2000家族及接口概念基础上,有意参照无线传输技术的合作方式,支持欧洲的GSM UMTS的网络概念。
现在爱立信等公司以与NTT DoCoMo公司合作,共同提出无线传输技术采用W-CDMA,而核心网路则沿用GSM网络平台,其目的在于能从GSM演进到第三代IMT-2000。
➢欧洲的TD-CDMA欧洲西门子和阿尔卡特等公司提出了一种TD-CDMA。
该方案将FDMA/TDMA/CDMA组合在一起。
其特点是信道间隔扩展为1.6MHz,但它的帧结构和时隙结构与GSM相同,扩展因子为16,可支持每时隙8个用户。
由于每时隙仅8个用户(码分),故可采用联合检测(Joint Detection)从而不需快速功率控制和减少码间干扰,另外还可采用时分双工(TDD)。
移动台将采用双模手机,以便在网络、信令层与GSM兼容。
此方案便于由GSM平滑过渡到第三代,故受到很多GSM供应商支持。
IMT-2000的频谱分配:1992年世界无线电管制大会的规定:IMT-2000频谱分配如下:上行频段:1885~2025MHz;下行频段:2110~2200MHz;移动卫星业务频段:1980~2010MHz;2170~2200MHz;从上面的分配可以看出,其上、下行频段是不对称的,因此有的系统提出利用不对称的频段以TDD方式提供业务。
但是在IMT-2000频谱分配上,各国家和地区的考虑并不相同,不可能完全遵照这样的频谱安排。
1.2移动通信的特点移动通信:对于通话的双方,只要有一方处于移动状态,即构成移动通信方式。
移动通信是有线通信的延伸,与有线通信相比具有以下特点:1. 终端用户的移动性:移动通信的主要特点在于用户的移动性,需要随时知道用户当前位置,以完成呼叫、接续等功能;用户在通话时的移动性,还涉及到频道的切换问题等。
2. 无线接入方式:移动用户与基站系统之间采用无线接入方式,频率资源的有限性、用户与基站系统之间信号的干扰(频率利用、建筑物的影响、信号的衰减等)、信息(信令、数据、话路等)的安全保护(鉴权、加密)等。
3.漫游功能:移动通信网之间的自动漫游,移动通信网与其他网络的互通(公用电话网、综合业务数字网、数据网、专网、现有移动通信网等),各种业务功能的实现等(电话业务、数据业务、短消息业务、智能业务等)。
第二章GSM通信系统2.1GSM的发展GSM数字移动通信系统源于欧洲。
早在80年代初,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其他各国也提供移动业务。
但是模拟系统有一些限制:第一,尽管在80年代初的过低估计下,移动业务的潜在需求也远远超过当时模拟蜂窝网的预计容量;第二,运营中的不同系统不能向用户提供兼容性:一个TACS终端不能进入NMT网,一个NMT终端也不能进入TACS网。
为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统。
1982年在欧洲邮电行政大会(CEPT)上成立“移动特别小组”(Group Special Mobile)简称“GSM”,开始制定使用于泛欧各国的一种数字移动通信系统的技术规范。
1990年完成了GSM900的规范,产生一套12章规范系列。
随着设备的开发和数字蜂窝移动通信网的建立,GSM逐渐演变为“全球移动通信系统”(Global System for Mobile Communication)的简称。
2.2GSM系统的技术规范及其主要性能GSM标准共有12章规范系列,即:01系列:概述02系列:业务方面03系列:网络方面04系列:MS-BS接口和规约(空中接口第2、3层)05系列:无线路径上的物理层(空中接口第1层)06系列:话音编码规范07系列:对移动台的终端适配08系列:BS到MSC接口(A和Abis接口)09系列:网络互连10系列:暂缺11系列:设备和型号批准规范12系列:操作和维护GSM的主要特点可以归结为:1.频谱效率。
由于采用了高效调制器、信道编码、交织、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效率。
2.容量。
由于每个信道传输带宽增加,使同频复用栽干比要求降低至9dB,故GSM 系统的同频复用模式可以缩小到4/12或3/9甚至更小(模拟系统为7/21);加上半速率话音编码的引入和自动话务分配以减少越区切换的次数,使GSM系统的容量效率(每兆赫每小区的信道数)比TACS系统高3~5倍。
3.话音质量。
鉴于数字传输技术的特点以及GSM规范中有关空中接口和话音编码的定义,在门限值以上时,话音质量总是达到相同的水平而与无线传输质量无关。
4.开放的接口。
GSM标准所提供的开放性接口,不仅限于空中接口,而且报刊网络直接以及网络中个设备实体之间,例如A 接口和Abis接口。
5.安全性。
通过鉴权、加密和TMSI号码的使用,达到安全的目的。
鉴权用来验证用户的入网权利。
加密用于空中接口,由SIM卡和网络AUC的密钥决定。
TMSI是一个由业务网络给用户指定的临时识别号,以防止有人跟踪而泄漏其地理位置。
6.与ISDN、PSTN等的互连。
与其他网络的互连通常利用现有的接口,如ISUP或TUP等。
7.在SIM卡基础上实现漫游。
漫游是移动通信的重要特征,它标志着用户可以从一个网络自动进入另一个网络。
GSM系统可以提供全球漫游,当然也需要网络运营者之间的某些协议,例如计费。
在GSM系统中,漫游是在SIM卡识别号以及被称为IMSI的国际移动用户识别号的基础上实现的。
这意味着用户不必带着终端设备而只需带其SIM卡进入其他国家即可。
终端设备可以租借,仍可达到用户号码不变,计费帐号不变的目的。
2.3GSM系统关键技术2.3.1工作频段的分配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:890~915(移动台发、基站收)935~960(基站发、移动台收)双工间隔为45MHz,工作带宽为25 MHz,载频间隔为200 kHz。
随着业务的发展,可视需要向下扩展,或向1.8GHz频段的GSM1800过渡,即1800MHz频段:1710~1785(移动台发、基站收)1805~1880(基站发、移动台收)双工间隔为95MHz,工作带宽为75 MHz,载频间隔为200 kHz。
2.频道间隔相邻两频道间隔为200kHz。
每个频道采用时分多址接入(TDMA)方式,分为8个时隙,即8个信道(全速率)。
每信道占用带宽200 kHz/8=25 kHz。
将来GSM采用半速率话音编码后,每个频道可容纳16个半速率信道。